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第六章:气流组织*二、回(排)风口由于回(排)风口的汇流场对房间气流组织影响较小,因而它的形式也比较简单,有的只在孔口加一金属网格,也有装格栅和百叶的,通常要与建筑装饰相协调。回(排)风口的形状相位置根据气流组织要求而定。若设在房间下部时,为避免灰尘和杂物被吸入,风口下缘离地面至少为0.15m,风速也应取得低些。回风口可以采取简单形式,但一般要求应有调节风量的装置。三、气流组织形式空调房间气流组织形式有多种,它取决于送风口的形式和送回(排)风口的布置。主要有以下几种形式:(1)上送下回式;(2)上送上回式;(3)下送上回式;(4)中送风式。第六章:气流组织*(1)上送下回式空气由房间上部送入,下部排出。在冬季运行时,易使热风送下。图6.8所示,(a)可根据房间的大小可扩大为双侧送风;(b)可根据需要确定散流器的数目;(c)尤其适用于温、湿度和洁净度要求较高的洁净室。(2)上送上回式图6.9所示3种上送上回气流组织形式。特点:为可将送回风管道集中布置在上部,且可设置吊顶,使管道暗装。第六章:气流组织*(3)下送上回式图6.10所示3种气流组织形式中,除方式(b)外,送风直接进人工作区,在置换通风系统中,新鲜的冷空气由房间底部以极低的速度送入,送风温差小。底层即人停留区,空气品质好;顶层为高温空气区,余热和污染物主要集中于此区内。因其排风温度高于工作区温度,故具有一定的节能效果。近年来国外相当重视,国内也在逐步推广和应用。(4)中送风式在某些高大空间内,不需要将整个空间作为主调控制区。可采用如图6.11所示的中送风方式,节省能量。但是,该种方式会造成空间温度分布不均,存在温度“分层”现象。第六章:气流组织*一、概述首先明确几个概念。冷负荷—是指为了保持建筑物的热环境,在某时刻需向房间供应的冷量。热负荷—是指为了补偿房间失热在某时刻需向房间供应的热量。湿负荷—是指为了维持房间相对湿度恒定需从房间除去的湿量称为湿负荷热负荷、冷负荷、湿负荷湿暖通空调工程设计的基本依据,暖通空调设备容量的大小主要取决于热负荷、冷负荷、湿负荷的大小。空调冷(热)、湿负荷的计算是以室外气象参数和室内要求的空气条件(空气参数)为依据的。二、室内外空气计算参数1、室外空气计算参数①夏季空调室外计算干、湿球温度②夏季空调室外计算日平均温度和逐时温度③冬季空调室外计算温、相对湿度第七章:负荷计算*2、室内空气计算参数①建筑房间使用功能对舒适性的要求。②地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素。根据《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)中规定,可按如下参数选取:夏季:温度24-28℃;相对湿度40%-65%;风速≯0.3m/s。冬季:温度18-22℃;相对湿度40%-60%;风速≯0.2m/s。三、空调负荷计算的基本构成1、房间冷负荷的构成①通过围护结构传入室内的热量;②透过外窗进入室内的太阳辐射热量;③人体散热量;④照明散热量;第七章:负荷计算*⑤设备、器具、管道及其它室内热源的散热量;⑥食品或物料的散热量;⑦渗透空气带入室内的热量;⑧伴随各种散湿过程产生的潜热量。确定房间计算冷负荷时,应根据上述各项得热量的种类和性质,以及房间的蓄热特性,分别逐时计算,然后逐时叠加,找出综合最大值。2、房间湿负荷的构成①人体散湿量;②渗透空气带入室内的湿量;③化学反应过程的散湿量;④各种潮湿表面、液面或液流的散湿量;⑤食品或其它物料的散湿量;⑥设备散湿量。第七章:负荷计算*确定房间计算湿负荷时,就根据上述湿源的种类,选用不同的群体系数、负荷系数和同时使用系数,分别逐时计算,然后逐时叠加,找出综合最大值。3、空调系统冷负荷的构成空调系统的计算冷负荷,应由下列各项组成:①建筑物(室内)的计算冷负荷;②新风计算冷负荷;③其它热量形成的附加冷负荷。空调系统冷负荷是确定空调制冷设备容量的依据。4、得热量和冷负荷得热量是指某时刻进入空调房间的总热量。有对流和辐射两种成分。冷负荷是指是指为了保持建筑物的热环境,在某时刻需向房间供应的冷量。两者不同但又互相关联。任一时刻房间瞬时的热量的总和未必等于同一时刻的瞬时冷负荷,只有得热量中不存在以辐射方式传递的得热量,或围护结构和室内物体没有蓄热能力的情况下,得热量的数值才等于瞬时冷负荷。第七章:负荷计算*建筑物空调室内冷负荷和制冷系统负荷的形成过程及组成。第七章:负荷计算*四、空调冷负荷的计算方法1、围护结构瞬间传热引起的冷负荷(1)外墙和层顶瞬间传热所引起的冷负荷在太阳辐射和室外气温的综合作用下,
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