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2.照明引起的热负荷 (1)制冷或空调空间照明的节能途径(2)采用不同灯具照明的经济性计算 采用不同灯具照明的经济性,可用其单位时间和单位光通量所需的照明费用C来比较。 (1)制冷或空调空间照明的节能途径 1)采用适当的照度。2)采用高效节能灯具。3)采用合理的照明方式。4)采用合理的照明控制方式。 表3-14 几种灯具的发光效率(单位:lm/W) 白炽灯 卤钨灯 荧光灯 高压汞灯 低压钠灯 高压钠灯 10~14 20~34 50~70 35~65 80~150 110~120 表3-15 电光源和镇流器替代节电率与寿命比(参考值 项 目 替代灯具 平均节电率(%) 平均寿命比 白炽灯 粗管荧光灯+电感镇流器 70 — 紧凑型荧光灯+电子镇流器 75 2.5 带红外线反射膜白炽灯 35 1 卤钨灯 30 1.5 粗管荧光灯(40W,?38mm) 细管荧光灯(36W,?26mm) 10 1.2 表3-15 电光源和镇流器替代节电率与寿命比(参考值 粗管荧光灯+电感镇流器 粗管荧光灯+电子镇流器 12 — 粗管荧光灯+电感镇流器 8 — 细管荧光灯+电子镇流器 21 — 高压汞灯 高压钠灯 50 1.2 低压钠灯 70 1 金属卤化物 40 1 电感镇流器+管型荧光灯 电子镇流器+管型荧光灯 75 — 表3-16 不同照明控制方式的节电效果 序 号 方 法 功 能 节电率(%) 1 利用天然光 自动检测入射天然光的照度变化,决定照明点亮的范围,以此适时控制熄灯、分段调光、多段调光 20~25 2 调节光亮度 按使用要求进行无级调光 10~60 3 设定时间程序 制作若干时间程序,一天和一年分别适时控制空间照明,减少无用的灯光 15~20 4 人体传感器 感知人员是否存在而实现室内有人点灯,无人熄灭 46 表3-16 不同照明控制方式的节电效果 5 光电传感器 感知照度达到某种程度时开、熄灯 50 6 确立点灯模式 依据运行及空间等状况,决定控制照明的点灯模式 40~50 7 保持空间照度 正常工作状态使各个照明区域均保持规定照度 8 8 调整初期照度 自动调节照明设备的照度过剩,包括初期使用及清扫后的过剩 30 9 便利灯具操作 可遥控,或就地按钮等控制的开、关、调光等节能操作 >10 尚辅网 / 第3章 制冷空调系统热负荷的控制 3.1 低温建筑和空调建筑的隔热3.1.1 隔热材料3.1.2 低温建筑的隔热层厚度3.1.3 防潮隔汽层3.1.4 空调采暖建筑的隔热3.2 太阳辐射热3.3 门洞及通风换气的冷损失3.3.1 冷库开门冷损失3.3.2 减少门洞冷损失的措施3.3.3 通风换气的耗冷量3.4 低温建筑和空调建筑内的热负荷 3.4.1 设备发热产生的热负荷3.4.2 人员和照明产生的热负荷 3.1.1 隔热材料 1)热导率小。2)密度小。3)吸水率低且耐水性能好。4)抗水蒸气渗透性能好,即水蒸气不易渗入隔热材料内部。5)耐低温性能好。6)材料本身不能燃烧。7)不易霉烂、经久耐用。8)能抵抗或避免鼠咬、虫蛀。9)制品的尺寸准确和尺寸稳定性好。10)机械强度较高,特别应具有较高的强度与自重比。11)施工方便,施工劳动条件好。 12)价格低廉,资源丰富,货源充足,并应尽量就地取材,以节约运输力量和运费。 3.1.2 低温建筑的隔热层厚度 1.隔热层厚度的最优化选择方法2.工程上实用隔热层厚度的确定方法 2.工程上实用隔热层厚度的确定方法 (1)限制单位面积传入热量的原则 隔热层的厚度不同,单位面积传入热量就不同。(2)防止隔热表面结露的原则 这种方法不同于面积热流量作为限制条件,而采用隔热层表面温度作为限制条件。(3)经验公式计算或图表直接查取 在实际设计工作中,往往希望采用更简便的方法来确定隔热层厚度。 表3-1 面积热流量q的推荐值 国 家 日本(节能型) 法国 美国(ASHRAE) 中国(2010年) q/(W/) 7.2 8 6.31 7~11 3.1.3 防潮隔汽层 1.防潮隔汽层的重要性2.常用防潮隔汽材料3.隔热结构、防潮隔汽层设置要求 2.常用防潮隔汽材料 (1)沥青 沥青具有很好的防水性能和粘结力。(2)冷底子油 冷底子油是一种把沥青溶于挥发性溶剂中的液状物。(3)油毡 油毡是用低软化点沥青浸渍原纸,然后用高软化点沥青涂盖油纸的两面,再撒以撒布材料而制成的一种防水材料。(4)沥青塑料防水材料 它是用焦油沥青、聚氯乙烯、滑石粉、苯二甲酸二丁酯原料,经混合压制而成的。(5)聚乙烯(PE)或聚氯乙烯(PVC)薄膜 其蒸汽渗透阻较高;在常温及低温条件下,其强度适合于冷库的使用要求;无
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