西安市某公司办公楼空调系统设计+CAD图纸(3)

砖墙240 水泥砂浆20 外墙砖墙15-240-1水泥砂浆抹灰200.580.58 砖墙240 防潮层5 加气混凝土泡沫混凝土600250 水泥砂浆抹灰20 外门木(塑料)框单层实体门松木云杉热


砖墙 240

水泥砂浆 20

外墙 砖墙15-240-1 水泥砂浆抹灰 20 0.58 0.58

砖墙 240

防潮层 5

加气混凝土泡沫混凝土600 250

水泥砂浆抹灰 20

外门 木(塑料)框单层实体门 松木云杉热流方向顺木纹 20 4.21 4.4

内门 木(塑料)框单层实体门 松木云杉热流方向顺木纹 20 3.35 3.35

外窗 双层5mm外窗 平板玻璃 5 3.07 3.16

热流水平(垂直)10mm 12

平板玻璃 5

内窗 双层有色玻璃 平板玻璃 6 1.83 1.86

热流水平(垂直)10mm 12

平板玻璃 6

屋面 预制03-2-35-4 钢筋混凝土 30 0.4 0.4

水泥砂浆 20

卷材防水层 5

水泥砂浆 20

沥青乳化沥青膨胀珍珠岩300 200

隔汽层 5

水泥砂浆 20

钢筋混泥土2500 35

内粉刷 20

建筑负荷计算

通过空调房间内的冷湿负荷我们可以确定空气调节系统的选型和风口的尺寸。房间内的热量和湿量是指在室内外热湿干扰量的共同作用下,在某个时刻进入房间内的一个热湿量,被定义为得热量和得湿量。空调房间得热得湿的情况下,为保证房间恒温恒湿,就需要向房间提供冷量或者提供热量,提供的冷量被定义为冷负荷,热量则为热负荷。同样,为了维持室内的相对湿度,在房间内增加的湿量或除去的湿量被定义为湿负荷。

3.1冷负荷计算依据和公式

3.1.1 外围护结构瞬变传热形成冷负荷的计算方法

(1)外围护结构瞬时变化而引起的冷负荷

计算公式如下:

CQ=AK[(t_l+t_d ) k_α k_ρ-t_N ]              (3.1)

式中 :CQ—围护结构的瞬时变化传热所引起的逐时冷负荷,W;

A —外墙的计算面积,m2;

K—外围护结构的传热系数,W/( m2.℃);

t_l—外围护结构的冷负荷计算温度逐时值,℃,;

t_d—外围护结构的地点修正值,℃,根据不同设计地点在空调工程附录9中查取;

k_α—外表面换热系数的修正值,见空调工程表3-7;

k_ρ—外表面吸收系数的修正值,见空调工程表3-8;

t_N—空调室内夏季温度,℃。

(2)内围护结构冷负荷

按公式(3.1)可以计算通过内墙和楼板的温差传热而产生的冷负荷。夏季下一个房间和空调区域的温差大于3度时,应当按公式(3.2)计算通;计算公式如下:

式中:

A—内墙的面积,m2;

K—内墙的温差传热系数,W/(m2﹒℃);

t_(o,m)—夏季室外空调的平均日温度,℃;

∆t_α—附加温升,取相邻房间平均温度与室外平均温度的差值,℃,取∆t_α=3℃;

t_N—空调房夏季室内温度,℃。

(3)外玻璃窗瞬间变化传热而引起的冷负荷

外玻璃窗的逐时冷负荷,计算公式如下:

CQ=C_w K_w F_w (t_wl+t_d-t_N)                (3.3)

式中:CQ—瞬时变化传热引起的外玻璃窗冷负荷,W;

C_w—外窗传热系数的修正值,根据窗框类型从空调工程附录12中查得;

K_w—玻璃窗的传热系数,W/(m2﹒℃);

F_w—窗口的面积,m2;

t_wl—玻璃窗的冷负荷温度是一个时间-时间值,℃,可从空调工程附录13中查得;

t_d—玻璃窗的现场修正值是从空调工程附录15中得到的。

t_N—空气调节室内的夏季温度,℃;

3.1.2 室内热源散热形成的冷负荷的计算方法

(1)照明设备形成的冷负荷

室内照明设备电压稳定,所以得热量并不会随时间而变化。照明所散出的热量是由对热流和热辐射两个部分组成。

将因照明设备的安装情况和种类不同而导致的散热量不同作为计算时刻冷负荷CQ的依据,依照以下公式进行计算: