第三节车间冷(热)负荷的计算.ppt

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3.1.2.2 室外空气计算参数的确定 室外计算参数的取值关系到室内空气状态的保证程度和设备投资 我国主要城市的室外空气气象参数参见 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 导热系数 是材料导热性能的一个物理指标,凡是 值小于0.23的材料,称为隔热材料或保温材料。 传热系数K表示围护结构允许通过热量的能力。K值越小,围护结构的保温性能越好。 热阻R是表示热量传递通过围护结构时遇到的阻力。 如果围护结构是由多种材料和空气层组成,则热阻R的计算公式为: 注意点: (1)围护结构外表面的空气温度与室外空气温度有差别时Qj应进行修正(P.55)。 (2)计算围护结构的最大传热系数Kmax,使其内表面温度高于室内空气的露点温度(P.57) 。 当采用一定建筑材料时,围护结构越薄,则传热系数越大, 3.2.2 围护结构热损失的附加值 围护结构热损失的附加值主要包括: 方向附加 风力附加 外门开启附加 高度附加 其大小按照围护结构基本热损失的百分率计算(P.58-59) (1)方向附加 由于各围护结构的朝向不同,所受到的日照时间、强度及围护结构干燥程度不同。 (2)风力附加 在不避风的高地、河边、海岸、旷野上的建筑物或厂区特别高的建筑物风速常常较大(大于2.5~3.0m/s)。 风力附加率为基本热损失的5%~10% (3)外门开启附加 开启次数越多,流入室内的冷空气量也越多;厂房的层数越多,由于楼梯间热力作用而使空气对流加剧,因而流入室内的冷空气量也越多。 (4)高度附加 当房间层高超过4m时,由于上部气温较高,通过上部围护结构的热损失较大。 3.2.3 渗入冷空气的热损失 冷空气通过围护结构的缝隙渗入室内,把这部分冷空气加热到室内空气温度,要消耗一部分热量,这便是渗入冷空气的热损失。但纺织厂一般可不考虑这部分的热损失。 综上所述,纺织厂冬季围护结构热损失总和Qs 为: 关于“围护结构面积的丈量”请参见P.57-58 思考题:P.65-66 第1、4、5题 3.3 夏季围护结构的冷负荷 3.3.1 空调房间夏季得热量与冷负荷 (1)空调房间夏季得热量 定义:某一时刻由外界进入空调房间的热量加上空调房间内的热源散发热量之和。 来自室外部分:室内外温差传热及太阳辐射进入热等 来自室内部分:室内照明、人体及设备散热等 得热量根据其随时间而变化的特性可分为: 稳定得热和瞬时得热; 瞬变得热量:随时间而变化的得热量,如室外气温和太阳辐射造成的传热——随时间的变化传递的热量变化很大。 稳定得热量:不随时间而变化的得热量,如灯光照明及设备的散热。 冬季阳光弱,室外温度变化不大,室外温差传热变化量小,可以认为传热基本不变,所以在工程上当稳定传热。 得热量的潜热及对流形式的显热可立刻传递给空气使温度升高而产生瞬时冷负荷; 得热量中的辐射热由于空气的分子密度小,吸收能力差,是固体的围护结构和家具设备先吸收而升温,再以对流的形式传递给空气,这个转化过程就有了延迟和衰减。 因此,得热量始终高于冷负荷 3.3.2 冷负荷的计算 1、外墙或屋面逐时传热形成的冷负荷P.60 2、外玻璃窗逐时传热形成的冷负荷P.61 3、透过玻璃窗的日射得热形成的冷负荷P.61 夏季经过围护结构传热形成的总冷负荷为各项冷负 荷之和。 在计算时考虑到其传入热量随时间而变化,所以应 先计算各时刻冷负荷的和,然后找出最大冷负荷出 现的时刻,则取该时刻的最大冷负荷为纺织厂通过 夏季围护结构形成的冷负荷。 3.4 车间内热源散热量及散湿量 3.4.1 工艺设备散热量 工艺设备散热量是纺织厂空调负荷的主要 来源,占65%以上,尤其是多层厂房或无窗 厂房。 分别计算电动设备、电热设备、电子设备 3.4.2 照明设备散热量 分为白炽灯、荧光灯不同 3.4.3 人体散热量 人体散发热量主要形式:传导、对流、辐射、蒸发 显热部分随室温升高而减少,潜热部分随室温升高而增加。 人体总散热量是显热和潜热之和。 3.4.4 散湿量 室内散湿(人体、印染浆纱和后 车间湿量来源 整理车间) 室外湿空气带入 3.5 车间冷(热)、湿负荷的确定 冷负荷定义: 要维持空调房间要求的空气温度,在某一时刻应从室内除去的热量。(车间有余

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