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能源与动力工程设计毕业论文
窗体底端
1.1工程概述
本工程为某市升达图书大厦中央空调设计,第一~二层为入口大厅,开架书库,出纳,书店,收发,电子检索,管理,期刊阅览,目录检索,办公室,电化教室等;三~八层为办公室,这六层的布局基本相同,每层都有厕所。
每层高4.2米,建筑物总高度约为33.6m。总建筑面积约为24877m2。
1.2 工程依据
本工程空调设计根据建筑专业提供的图纸,并依照暖通现行国家颁发的有关规范、标准进行设计,具体为:
① 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019—2003
② 《高层民用建筑设计防火规范》
③ 《办公建筑设计规范》
④ 《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95
⑤ 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93
⑥ 《实用供热空调设计手册》
1.3 工程资料
以下数据取自《实用供热空调设计手册》(中国建筑工业出版社,2008年5月第二版)上册,江苏省某市地理参数如表1-1所示:
表1-1某市地理参数
地理位置(某) 海拔(m) 大气压力(Kpa) 室外平均风速m/s 北纬 东经 8.9 冬季 夏季 冬季 夏季 31°10′ 118°43′ 1025.2 1004.0 2.6 2.6
窗体顶端
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1.4窗体底端
窗体顶端
2.12.2 空调冷负荷计算
空调冷负荷是指为了保持室内温度的恒定,空调设备在单位时间内必须自室内取走的热量,即在单位时间内必须向室内供给的冷量。空调负荷计算包括室内负荷、新风负荷、再热负荷和风机、风管温升负荷,室内负荷又包括围护结构、人员、照明、设备及其它负荷。舒适性空调没有再热,本设计中忽略风机、风管温升负荷。本设计只对整个楼层运用天正暖通软件做详细计算,详细数据见附录1
2.2.1 外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷
在上述计算公式式中 τ代表计算时间单位是h
代表的是围护结构表面受到周期为24小时谐性温度波作用,温度波传到内表面的时间延迟,单位h
(1)外墙和屋顶
CLQτ=KFΔtτ-ε 式(2.1)
式中:τ:计算时间,h;
ε:围护结构表面受到周期为24小时谐性温度波作用,温度波传到内表面的时间延迟,h;
τ-ε:温度波的作用时间,及温度波作用于围护结构外表面的时间,h;
K:围护结构传热系数,w/m2·Κ;
F:围护结构计算面积,m2;
Δtτ-ε:作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷闻差。
负荷温差Δtτ-ε按照外墙和屋面的船热衰减系数β进行分类。围护结构愈厚、重(热容量愈大),则υ值愈大,β值愈小;围护结构愈轻、薄(热容量愈小),则υ值愈小,β值愈大。β值在0到1之间变化。当围护结构β≤0.2时,由于结构具有较大的惰性对于外界扰量反应迟钝,从而使负荷温差的日变化很小,为了简化计算,可按日平均负荷温差Δtp计算冷负荷。
2.2.2 内围护结构冷负荷
在上面的公式中 — 内围护结构传热系数,单位W/(m2?℃ )
— 内围护结构的面积,单位m2
— 夏季空调室外计算日平均温度,单位℃
— 附加温升,可按《暖通空调》表2-10查取
2.2.3 外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷
窗户瞬变传导得热形成的冷负荷
CLQc·τ=KFΔtτ
式(2.2)
式中:Δtτ:计算时刻的负荷温差;
F:窗口面积。
2.2.4 透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷
CLQj·τ=xgxdCnCsFJj·τ
式(2.3)
式中:xg:窗的有效面积系数;单层钢窗0.85,双层钢窗0.75;单层木门,0.7,双层木窗,0.6;
xd:地点修正系数;
Jj·τ:计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷强度,w/ m2。
2.2.5 照明散热形成的冷负荷
式(2.11)
式中:Q:设备、照明和人体的得热,W;
T:设备投入使用时刻或开灯时刻或人员进入房间时刻,h;
τ-T:从设备投入使用时刻或开灯时刻或人员进入房间时刻到计算时刻,h;
JXτ-T(JEτ-T、JLτ-T、J
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