空调负荷计算和送风量.pptVIP

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关于空调负荷的几个基本概念 冷负荷——在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量。 热负荷——为补偿房间失热而需向房间供应的热量。 湿负荷——为维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量。 ? 第一节 室内外空气计算参数 空调房间冷(热)、湿负荷是确定空调 系统送风量和空调设备容量的基本依据。 空调房间的室内温度、湿度的要求,用两组指标来反映 空调温度tn=空调温度基数+空调精度 (室内温度允许波动范围) 相对湿度Φn=相对湿度基数+空调精度 (相对湿度允许波动范围) 室内温、湿度设计标准的确定依据 对于舒适性空调, 主要从人体的舒适感来考虑, 一般不提空调精度的要求; 对于工艺性空调, 要考虑满足工艺过程对温、湿度基数和空调精度的特殊要求, 同时兼顾人体的卫生要求。 人体的热平衡和舒适感 人体的舒适状态是由许多因数决定的,其中舒适感的环境指标有: 主要指标 温度、湿度、空气流速、清洁度 其他指标 压力、噪声、气味等 人体热舒适感 影响因素 人感到热舒适的条件 热舒适的评价 热平衡方程 M ? W ? C ? R ? E ? S = 0 M-人体通过新陈代谢产生能量 主要取决于人体活动量的大小 W—人体所作的机械功 在某些活动中,人可能作外部功,如爬山而获得势能,做这些工作所消耗的能量则取自代谢自由代能。人体所放出的热量被称为新陈代谢产热量H,这个热量小于新陈代谢自由能产热量。 H=M-W 人体是高效的能量转化系统吗? 机械效率 ? = W / M 大部分室内劳动机械效率近似0 人体与外界的热交换 显热交换 对流散热C 辐射散热R 潜热交换E 皮肤散湿 出汗蒸发 皮肤湿扩散 呼吸散湿 人体与外界的对流、辐射和蒸发都受到人体衣着情况的影响。 人体对流换热与周围空气温度、空气流速有关。 ?汗液蒸发与空气温度、湿度、空气流速有关。 人体周围环境物体的表面温度影响人体的辐射散热强度。 影响热平衡的因素 人的因素: 活动量 衣着 环境因素: 空气干球温度 空气相对湿度 人体附近的空气流速 平均辐射温度 单件服装热阻 背心 0.06 短袖或轻薄的衬衫,0.19 保暖衬衫 0.29 短袖套头绒线衫,毛背心0.2 厚毛衣0.37 薄毛衣0.25 羊毛上衣0.35 夹克0.4 厚裤子0.32 薄裤子0.26 厚长裙0.3 薄长裙,薄短裙0.2 厚长外衣0.63 薄长外衣0.25 厚短外衣0.5 薄短外衣0.2 长统袜,紧身衣0.01 鞋0.04 短内裤 0.05 短袜0.03 人体会通过体温的变化会对人体的散热产生影响,从而调节人的热平衡。 散热调节方式 血管扩张,增加血流,提高表皮温度 ,出汗 御寒调节方式 血管收缩,减少血流,降低表皮温度, 通过冷颤增加代谢率 什么是热舒适? “对热环境感到满意的心理状态” Fanger教授提出热舒适的三个条件: 1) 人体必须处于热平衡状态,以便使人体对环境的散热量等于人体的体内产热量,并且蓄热量为零,即: M-W-C-R-E=0 (S=0) 充分条件? 必要条件 ? 2)皮肤平均温度必须具有与舒适相适应的水平 3)人体应具有最佳排汗率 热舒适方程 P. O. Fanger 令人体热平衡方程中蓄热率 S=0,得出: (M - W) = fcl hc ( tcl - ta ) + 3.96 ? 10-8 fcl [ (tcl + 273)4 ? ( + 273)4] +3.05 [5.733 ?0.007 (M? W) ? Pa ] + 0.42 ( M? W ? 58.2 ) +1.73? 10-2 M (5.867 ? Pa ) + 0.0014 M (34 ? ta ) 人体热平衡 S = M - W - E - R - C (W/㎡) ? S = 0,人体状态正常,体温为36.5℃, S 〉0,人体状态不正常,体温上升,高于36.5℃, S〈 0,人体状态不正常,体温下降,低于36.5℃。 是在同样的热环境条件下,人与人的热感觉也会有所不同,因此,应该采用平均热感觉指标的概念,而预测的平均热感觉指标常常简称为PMV(Predicted Mean Vote)。 可以合理的设想,人不舒适的程度愈大,由舒适状态偏离调节机制的热负荷越大

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