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【1元限时优惠】空调负荷计算和焓湿图分析
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关键词: 建筑暖通设计
暖通设计培训
暖通设计入门
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如何计算空调负荷与送风量?
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关键词: 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范
暖通空调规范
空调负荷计算的目的在于确定空调系统的送风量并作为选择空调设备(如空气处理机组中的冷却器、加热器、加湿器等)容量的基本依据。 在室内外热、湿扰量的作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量和总湿量称为在该时刻的得热量和得湿量。当得热量为负值时称为耗(失)热量。 空调的负荷可以分为冷负荷、热负荷和湿负荷三种。在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为冷负荷(Cooling Load);反之,为补偿房间矢热而需向房间供应的热量称为热负荷(Heat Load);为维持室内相对湿度所需由房间增加的湿量称为湿负荷(Moisture Load)。 也可以这么理解,
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空调负荷计算与送风量的确定
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空调负荷计算的目的在于确定空调系统的送风量并作为选择空调设备(如空气处理机组中的冷却器、加热器、加湿器等)容量的基本依据。 在室内外热、湿扰量的作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量和总湿量称为在该时刻的得热量和得湿量。当得热量为负值时称为耗(失)热量。 空调的负荷可以分为冷负荷、热负荷和湿负荷三种。在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为冷负荷(Cooling Load);反之,为补偿房间矢热而需向房间供应的热量称为热负荷(Heat Load);为维持室内相对湿度所需由房间增加的湿量称为湿负荷(Moisture Lo
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精密空调负荷计算与日常维保
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精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四大部件组成。 空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机。 精密空调的构成除了上面介绍的压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器外,还包括:风机、空气过滤器、干燥过滤器、加湿器、加热
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暖通空调CAD设计怎样快速进行负荷计算
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负荷计算是暖通空调专业设计中的重要内容,需要计算整个工程中的热负荷和冷负荷,工作量巨大,如果设计师人工计算需花费很多的时间和精力。中望CAD水暖电中的负荷计算功能则可以为设计师提供快速准确、符合规范的负荷计算,提高CAD设计绘图的质量和效率。 步骤1.标注房间信息 打开一张图纸,通过【搜索房间】将房间名称、编号、负荷等都标注好。以便于接下来的负荷计算。 步骤2.设置参数 点击冷热负荷里的【负荷计算】,进入负荷计算的界面,可以看到工程的基本信息。 中望CAD水暖电可以根据实际情况进行气象参数管理,以及修改工程朝向,智能化计算,使得计算
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浅谈变风量空调系统负荷计算
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变风量系统属于全空气空调系统的范畴,在负荷计算的原理上,它与全空气空调系统没有区别,但在计算方法和步骤上,有其自身的特点。 冷负荷计算的目的,是为了确定建筑物每一模数,或每一房间的最大负荷值,进而求得它们需要的最大送风量。在此基础上,再求得整个系统,乃至整幢建筑物所需要的负荷值。 由于变风量系统能够为单台末端装置,或一群末端装置提供温度控制,所以,在模数化的建筑物内应用这种系统非常合理,因此,要计算单个建筑模数的冷负荷。但如果建筑平面几何形状不规则,难以模数化,则应逐个房间计算冷负荷。 多房间、多层建筑物的负荷值会重复出现,所以,只要计算出建筑物
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空调负荷计算与送风量的确定(看完就懂)
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空调负荷计算的目的在于确定空调系统的送风量并作为选择空调设备(如空气处理机组中的冷却器、加热器、加湿器等)容量的基本依据。 在室内外热、湿扰量的作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量和总湿量称为在该时刻的得热量和得湿量。当得热量为负值时称为耗(失)热量。 空调的负荷可以分为冷负荷、热负荷和湿负荷三种。在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为冷负荷(Cooling Load);反之,为补偿房间矢热而需向房间供应的热量称为热负荷(Heat Load);为维持室内相对湿度所需由房间增加的湿量称为湿负荷(Moisture Load)。 也可以这么理解,
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鸿业暖通空调负荷计算算例
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关键词: 鸿业暖通空调负荷计算
冷热负荷计算算例
热、冷负荷: 简单来说,冬夏季我们之所以要有采暖制冷的措施,是要用送进来的热与冷来抵消房间里的冷与热。这就是所谓的热/冷负荷。 那这些负荷要怎么计算呢?首先我们就要知道它是怎么形成的。比如冬天,室外温度低至0度以下,而室内需要保证18-22左右的温度。这个时候,室外的冷空气会通过外墙、外窗、门、开门缝隙、隔壁内墙、楼板等渗透进来。而我们为了维持室内的温度,就需要持续的送进来相应的热量以抵消这些传进来的冷量。 下面我们通过一个实例来看一下: 项目概况: 现有一位于青海省西宁市的厂房,在外墙、屋面施工完成时冬休来临,因暖通专业还未正式施工,需要对建
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暖通空调设计计算公式、负荷计算与送风量的确定
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常用设计计算公式总热量: Unit:kcal/h 1RT=3.5kw 1P=2.324kw 1kw=860kcal/h 1k=4.27J 1.QT=QS+QL 空气冷却:QT=0.24*&*L*(h1-h2) QT-----空气的总热量 QS-----空气的显热量 QL-----空气的潜热量 & -----空气的比重取1.2 kg/m3 L -----室内总送风量M3/H h1 -----空气的初焓值kJ/kg H2 -----空气的终焓值kJ/kg
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如何确定空调负荷与送风量
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空调负荷 为维持某一环境,单位时间内,从某一空间除去(或加进)的热量(显热和潜热),称为空调负荷。空调房间的负荷来源于房间外部和内部:如:温差传热、太阳辐射热、设备散热散湿、人体散热散湿等。 空调负荷是空调工程设计中最基本的、也是最重要的数据之一,它的数值直接影响到空调方案的选择,空调和冷热源等设备容量的大小,进而影响到工程投资费用、设备能耗、系统运行费用以及空调的使用效果。 室内外空气计算参数 在设计一个中央空调系统时,首先要明确设计目标和设计的条件,即:空
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暖通负荷计算
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一、冷负荷计算 参照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范宣贯辅导教材》计算负荷 空调区的夏季冷负荷宜采用计算软件进行计算,采用简化计算方法时,按非稳态方法计算的各项逐时冷负荷,宜按下列方法计算。 1.通过围护结构传入的非稳态传热形成的逐时冷负荷,按式(7.2.7-1)~式(7.2.7-2)计算: 时间 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
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空调冷热源选择(含案例分析)
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1.冷热源方式确定: 1)具有城市、区域供热或工厂余热时,应优先采用; 2)在没有城市热源和气源的地区,冷热源可在压缩式和燃油吸收式机组中通过技术经济比较后确定; 3)空气源热泵在夏热冬冷地区得到了较好应用,这是因为:空气源热泵冷热量比例较适合该地区建筑物的冷热负荷,不会因为冷热负荷比例不当而导致机组的不适当选型;该地区冬季相对湿度较高,为避免夜间低温高湿造成热泵机组化霜停机的影响,所以用于以日间使用为主的建筑;机组安装方便,不占用机房面积,管理维护简单。但是,由于热泵机组价格较高,耗电较多,采用时应进行全方位比较,一般适用于中小建筑。 4)
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空调冷|热水系统的设计步骤
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一、选择冷|热水系统的形式 1、空调水系统的形式 A、双管制和四管制系统 对任一空调末端装置,只设一根供水管和一根回水管,夏季供冷水、冬季供热水,这样的冷(热)水系统,称为双管制系统; 对任一空调末端装置,设有两根供水管和两根回水管,其中一组供回水管用于冷水系统,另外一组用于热水系统,这样的冷(热)水系统,称为四管制系统。 B、闭式和开式系统 闭式系统的水循环管路中无开口处,而开式系统的末端水管是与大气相通的。开式系统使用的水泵,除要克服管路阻力损失外,还需具有把水提升到某一高度的压头,因此,要求有较大扬程,相
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空调冷、热水系统的设计步骤
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一、选择冷、热水系统的形式1空调水系统的形式 a、双管制和四管制系统 对任一空调末端装置,只设一根供水管和一根回水管,夏季供冷水、冬季供热水,这样的冷(热)水系统,称为双管制系统; 对任一空调末端装置,设有两根供水管和两根回水管,其中一组供回水管用于冷水系统,另外一组用于热水系统,这样的冷(热)水系统,称为四管制系统。 b、闭式和开式系统 闭式系统的水循环管路中无开口处,而开式系统的末端水管是与大气相通的。开式系统使用的水泵,除要克服管路阻力损失外,还需具有把水提升到某一高度的压头,因
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空气能采暖热负荷计算及设备选型(内附数据)
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关键词: 采暖热负荷计算
采暖负荷计算
在寒冷地区、夏热冬冷地区的一部分(最低环境温度不低于-7℃的地区)、温和地区及夏热冬暖地区、严寒地区使用,机组的选型不可一概而论。 下表给出了不同地区的推荐采暖负荷: 夏热冬暖地区 夏热冬冷地区 温和地区 寒冷地区 采暖负荷(W/㎡) 80-100 100-120 100-120 120-150 注意:按照GB50019计算出的值一般较小,因为根据中国目前的实际情况,房屋的保温效果都比标准要差好多,因此计算结果仅供参考和校核。 下图是中国热
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基于冰蓄冷空调系统设计论其节能措施
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1冰蓄冷空调系统的设计 1.1空调负荷计算 采用“冷负荷系数法”,分别计算出围护结构、照明、设备、新风等各项逐时冷负荷(每日24h的逐时冷负荷),并准确提供典型设计日的日负荷图。 1.2蓄冰系统选择 1.2.1蓄冷模式选择 (1)全蓄冷式:蓄冰时间与空调时间完全分开,设计日电力峰段的总冷负荷全部由蓄冰装置提供。这种运行方式多用于间歇性空调场合,如体育馆、影剧院、写字楼等,但其制冷器容量大,初投资费用高[1]。 (2)部分蓄冷式:设计日电力峰段的总冷负荷,一部分由蓄冰装置提供,另一部分由制冷机承担,这
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暖通专业软件负荷计算结果对比
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有幸成为PKPM新开发的负荷计算软件计算结果正确性验证人员之一,也借此机会对市面上的各种主流负荷计算软件计算结果做一个系统的比较。 为了减少众多的干扰计算结果的因素,采用比较简单的两道例题分别计算轻型与重型围护结构一共四种结果(例题具体见附录)。 软件分别采用PKPM负荷计算软件beta版、华电源smad 1.9、鸿业暖通空调负荷计算软件6.0、天正暖通8.2。各个软件均采用谐波反应法计算。原本也想拿浩辰的一起来算,考虑到浩辰的负荷计算与天正的出自一人手笔,天正的又是后做,所以偷懒了下。 一 计算结果
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大型和超大型数据中心空调水系统供冷规模设计
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1、数据中心空调水系统规模 在大型数据中心,多幢数据机楼组成庞大的数据中心群机楼,选择制冷中心的数量和制冷规模是必须要考虑的一个问题,这直接关系到数据中心的建设成本和空调系统可用性。制冷规模可以采用单幢数据机楼供冷或区域供冷。如中国电信在建的云计算内蒙古园区,就由42幢楼组成,每幢楼约18,000M2,需要多个供冷中心。 2.独立供冷(单幢机楼供冷) 就是每一幢机楼设置一个单独的制冷机房,该制冷机房只对自己这幢楼进行供冷。单幢机楼供冷系统比较简单,这有利于系统的维护和检修,当水系统发生故障时,只对该楼设备造成影响,不
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冷樑送风空调系统
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一、冷梁的工作原理 1、主动型冷梁系统是一种集制冷、供热和通风功能为一体的空调系统,它能够提供良好的室内气候环境及单独区域的控制。一次风主要用来对消除室内湿负荷,同时也可以供热、供冷和保证新风;末端换热盘管用来进行室内热/冷负荷的处理。在夏天,经过处理的主气流进入到冷梁中,然后通过喷嘴进入到冷梁的下端。根据文丘里效应,当高速流动的气流通过阻挡物时,在阻挡物的背风面上方端口附近气压相对较低,从而产生吸附作用,冷梁下端的房间空气由于这一作用而向上流动,在通过换热器的时候得到了冷却。 注:湿负荷是指空调房间的湿源(人体散湿、 敞开水池(槽)表面散湿、 地面
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什么是冷樑送风空调系统,看这里就知道了
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什么是冷樑送风空调系统? 一、冷梁的工作原理 1、主动型冷梁系统是一种集制冷、供热和通风功能为一体的空调系统,它能够提供良好的室内气候环境及单独区域的控制。一次风主要用来对消除室内湿负荷,同时也可以供热、供冷和保证新风;末端换热盘管用来进行室内热/冷负荷的处理。在夏天,经过处理的主气流进入到冷梁中,然后通过喷嘴进入到冷梁的下端。根据文丘里效应,当高速流动的气流通过阻挡物时,在阻挡物的背风面上方端口附近气压相对较低,从而产生吸附作用,冷梁下端的房间空气由于这一作用而向上流动,在通过换热器的时候得到了冷却。 注:湿负荷是指空调房间的湿源(人体散
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采暖设计中估算负荷
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关于负荷 空调冷负荷指标和采暖的热负荷指标是我们在民用建筑空调采暖设计过程中至关重要的因素,直接影响主机选择。 众所周知,负荷指标与建筑所在地的气候条件、建筑围护结构的保温效果、房间功能、房间高度等有关,正常设计过程中我们往往会根据具体资料详细计算逐时负荷,但是耗时耗力,那么有没有简易办法能快速估算呢? 今天小编就来告诉大家一些关于民用建筑的采暖与制冷的负荷相关估算方法。 只设计采暖系统的建筑物,其采暖供热量可按单位面积热指标法或者墙窗比公式法进行估算。 单位面积热指标法:当只知道总建筑面积时,其采暖热指标可
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