一、 空调系统设计冷负荷的计算方法城市集中三联供系统设计冷负荷的计算与集中供热设计热负荷的计算不同,具有如下特点,1.与仅由温差传冷负荷确定的采暖热负荷不同,空调冷负荷由温度传热,新风、日照内部发热等几部分组成,设计冷负荷计算方法比暖热负荷复杂得多.在计算空调设计冷负荷时,不仅要计算空调负荷数量,同时还要考虑负荷复杂得多,2.在计算空调设计冷负时,不仅要计算空调负荷的娄得,同时还要考虑负荷出现的时刻,空调设计冷负荷出现的时刻与建筑结构,使用功能,建筑朝向,建筑高度,窗墙比等有关。各种建筑出现空高设计冷负荷的时刻不同,因此,建筑群的空调设计冷负荷应为各幢建筑逐时冷负荷叠加以后的最大值。在可行性阶段,以参差系数表示。在不同类型建筑或同一建筑中,空调器的运行时间也不同,设计时以同时使用系数表示,罗上在城市集中三联供设计中将房间同时使用系数与各类建筑高峰负荷不同时出现对总累计负荷折减的参差系数合在一起 ,命名为同时使用系数K,一般同类建筑多时,K为0.9不同类型多时K为0.8。3采暖地区,虽然不是全室采暖,但要暖面积占全部建筑面积的比例很大,空调是最近几发展起来的,只有在要求高的地方才实施实调,因此,空调面积占建筑面积的人比例是有限的。考虑上述特点后,我们建议采用下式计算空调系统设计冷负荷
Qn=kΣ(jifiqi) i=1 式中 QN空调系统设计冷负荷KCAL/N FI 不同类型建筑的建筑面积Mqi不同类型建筑物的空调冷负荷指标KCAL/M ji 不同类型建筑物的空调面积的百分比%k 同时使用系数“实用供热空调设计手册”中推荐的国内部分建筑空调冷负荷设计指标的统计值如表1所示。
表1部分建筑冷负荷指标(摘抄)
序号 | 建筑类型及房间名称 |
冷负荷指标 |
序号 |
建筑类型及房间名称 |
冷负荷指标 |
1 | 旅馆标准层 |
80-110 |
7 |
会堂报告厅 |
150-200 |
2 | 医院高级病房 |
80-110 |
8 |
图书阅览 |
75-100 |
3 | 商场百货大楼营业室 |
150-250 |
9 |
科研办公 |
90-140 |
4 |
影剧院观众席 |
180-350 |
10 |
公寓住宅 |
80-90 |
5 | 体育馆比赛馆 |
120-250 |
11 |
餐馆 |
200-350 |
6 |
展览厅陈列室 |
130-200 |
“城市三联供手册”参考国内有关规范的规定,采用冷负荷指标以旅馆为基础,其它建筑则乘以正系数方法,旅馆70-80W/M2办公楼办公楼δ=1.2商店δ=0.5仅营业厅空,δ=1.5全部空调体育馆δ=3.0为比赛馆面积,δ=1.5为总建筑面积,大会堂δ=2-2.5影院δ=1.2电影厅空调δ=1.5-1.6大剧院医院δ=0.8-1.0。 空调,在积占建筑的百分比%见表2。
表2不同类型建筑空调面积的百分比%
建筑类型 |
空调面积占建筑面积的百分比 |
旅游旅馆饭店 |
70-80 |
办公展览中心 |
65-80 |
剧院电影院俱乐部 |
75-85 |
医院 |
15-35 |
百货商店 |
50-65 |
二、冷负荷延续图的绘制方法
冷负荷延续时间图与热负荷延续时间图一样,是表示热源或用户系统冷负荷随 室外温度或时间 变化的图,能形象地反映冷负荷变化的规律,因此,在集中三联供系统设计,技术经济分折和 行管理的过程中,该图有着很大的作用,但是,影响冷负荷大小的因素不只是室内外温差的大小此时,还能按绘制热负荷管续时间图的方法绘制冷负荷延续时间图吗,怎样绘制呢,都是大家十分 关心的问题。
1、冷热负荷的区别 建筑物指标按下式计算QH=QHT+QLNF-QRH从上式可知,热指标由传热耗热量QHT空气渗透耗热量QLNF和内部得热QRH组成,对于住宅来说QHT约占75%-80%QLNF约占20-25%,QRH约为3.80W/M2由于QHT,QLNF均与室内外温差直接相关,因此,可绘制出热负荷随一温度变化的热负荷图,建筑物空调冷负荷由通过玻璃的太阳辐射热,太阳辐射+温差传热,温差传热,内部发热和新风负荷等,除室内外温差之外,太阳辐射内部发热和新风量的大小对冷负荷都有很大的影响,在办公楼建筑中,太阳辐射+温差传 热约为负荷的25%内部发热约为25%新风负荷为25%太阳辐射热约为25%由于温差传热负荷与室外空气和室内温度差有关,当两都相等,这部分负荷为零,计算负荷时,假室日照和内部负荷为一固值,新风荷有显热负荷和潜热负荷两部分,其值与室外空气的干球温度和湿球温度有关,研究过程中还发现室外干球温度与平均湿球温度成线性关系,从以上分折可知,可以采用简化方法计算建筑物冷负荷,为此,ASHRAE成立了一个专门研究简化计算建筑空调能耗的小组,研究成果得到了年负荷只与室外空气的干球温度相关的非常简单的计算公式,并在此基础上提出了负荷频率计算法。负荷频率计算法
1、特征该方法认为空调,负荷与室内外温差成正比例。即根据当地室外空气干球温度在不同室外干球温度下出现的年频率数用于全年性空调系统或季节性频率数用于季节性空调系统和空调系统的运行工况计算出不同室空气状态参数下的负荷量,然后,累计计算出全年冷负荷量或季节冷负荷量。2空调期总冷负荷量的计算。1)空调系统设计冷负荷的计算方法。 Qn=kΣ(jifiqii=1 2)空调期内气象参数及频率以上海为例 表3为上海市空调期间(6、7、8月)室外空气温度的频率分布H
表3上海空调期间的室外空气温度的频率分布H<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />
室外空气温度0C |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 合计 |
小时数 |
325 | 314 | 332 | 348 | 314 | 255 | 149 | 124 | 97 | 52 | 70 | 2380 |
频率 |
0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 1.00 |
ξ |
0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
2)负荷率ξ的计算,从以上分析了解到,冷负荷与热负荷一样随室外温度而变化,其变化的规律为Q=F(TWK),本文以负荷率ξ表示这种变化规律,计算公式为 TWK-TQ3)ξ= TWKGTQ 式中ξ负荷率 twh,twk,tq 空调室外计算温度,空调期室外温度和开始空调时的室外温度上海市空调期的负荷率ξ如表3所示,空调期总冷负荷量的计算。
Qa=ΣξQn i=1
式中Qn 空调期冷负荷量KCAL/Aξ不同室外温度下的负荷率 Qn空调系统计算冷负荷Kcal/h 3、冷负荷延续时间的绘制 在冷负荷延续时间图中,横坐标的左方室外温度twk纵坐标为空调系统冷负荷Qn横坐标的右方表示小时数。如横坐标n1代表外温度twk≤twk(tw1为空调室外计算温度)出现的总小时数N1 代表室外温度twk≤twk出现的总小时数n2,代表室外温度twk≤twk1出现的小时数ηZh代表整个空调期的空调总小时数。 空调冷负荷延续时间图的绘制方法如下:图左方首先绘出空调冷负荷随室外温度变化曲线图,曲线斜率twk-tq ξ=---------. twk-tq 然后,通过twk时的冷负荷Qq引一水平线,与相应出现的总小时数n的横从标上引的垂直线相交于a,之后,通过twk1时的 冷负荷Q1引一水平线,与相应出的总小时数n1的横坐标上引的垂直线相交于A1依此类推,在图1右侧连接Qna‘a1a2 等点形成的曲线,即为空调冷负荷延续时间图,力中曲线Qna‘a1a2 akQ所包围的面积就是空调期间的空调年总冷负荷量。
3、[例题]请计算上海地区3.5万M2住宅群集中三联供项目的年总冷负荷,已知:住宅冷负荷指标为90KCAL/M2,从室外干球温度为240C开始供冷,供冷时间为2380H,不同室外温度的小时数,频及负荷数率见表3空调室外计算温度34 0C。
(1) 空调系统计算冷负荷QN QN=K.J.F.Q=0.9×0.7×3.5×90=198.5万KCAL/H=200万KCAL/H
(2) 绘制冷负荷延时图
(3) 计算QA M 方法2:QAΣξIFIQN.N 式中N――延续小时图(H)本例本例题为238H QN=――计算冷负荷(KCAL/H),本例题为200万CAL/H QA=165180万大卡/A
(4) 计算最大负荷小时数TER负荷率∈R
(5) TER=QA/QN=165180/200=826(H) ∈R=QA/QN×N=1651180/200×2380=0.35
(6) 计算空调期室外平均温度TWK.P=(TWK-TQ)+TQ=3.5+24=27.5℃
(7) 计算平均冷负荷指标 QN ·εR 200×0.35 qP= = =20KCAL/M2HF