暖通空调设计计算书(3)
2014届建筑环境与设备工程毕业设计
式中 R——围护结构的总传热热阻,(m22℃)/W;
αn——围护结构的内表面换热系数,W/(m22℃); αw——围护结构的外表面换热系数W/(m22℃); δi——围护结构各层材料的厚度,m;
λi——围护结构各层材料的导热系数, W/(m2℃)。 使用上述公式时,应该注意下列问题:
(1)围护结构的面积F,应按一定的规则从建筑图上量取。其规则可以查阅有的设计手册。
(2)一些定型的围护结构的传热系数K,可以从设计手册上直接查取。一般情况下,根据传热学原理,可按多层匀质材料组成的结构计算其传热系数。但不同地区供暖建筑各围护结构传热系数不应超过《民用建筑节能设计标准(供暖、居住建筑部分)》[3]、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)[1]中的有关规定值。
(3)设置全面供暖的建筑物,其围护结构应具有一定的保温性能,应能满足卫生要求和围护结构内表面不结露的要求,并在技术经济上是合理的。评价围护结构保温性能的主要指标是围护结构的热阻R,R值的大小直接影响围护结构耗热量的多少和其内表面温度的高低,也会影响围护结构的造价。因此,围护结构的热阻R,应根据技术经济比较确定,且应符合国家有关民用建筑热工设计规范和节能标准的要求,《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012[4]中已明确规定了确定围护结构最小热阻的计算公式。
当围护结构是贴土的非保温地面(组成地面的各层材料导热系数都大于1.16 W/(m2℃))时,需要对地面划分地带,划分时要与建筑的维护结构平行相距2 m,划分三个地带后余下的部分均按第四地带计算,其中第一地带靠近墙角的地面积需要计算两次。
下面以下图为例进行地带的划分,具体的划分情况见图2-1:
图2-1 某区域传热地带的划分
地面各个地带的传热系数和换热阻见表2-2:
表2-3 非保温地面的换热阻(m22℃/ w)和传热系数(w / m22℃)表
地带 第一地带 R0 (m22℃/ W) 2.15 K0 (W / m22℃) 0.47 11
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续表
第二地带 第三地带 第四地带 4.30 8.60 14.2 0.23 0.12 0.07 2.4围护结构附加耗热量 2.4.1朝向修正耗热量
不同朝向的围护结构,受到的太阳辐射热量是不同的;同时,不同的朝向,风的速度和频率也不同。因此,《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012[4]规定对不同的垂直外围护结构进行修正。其修正率为:
北、东北、西北朝向: 0~10%; 东、 西朝向: -5%; 东南、西南 朝向: -10%~-15% 南 向: -15%~-30%。
选用修正率时应考虑当地冬季日照率及辐射强度的大小。冬季日照小于35%的地区,东南、西南和南向的修正率宜采用-10%~0,其他朝向可不修正。
2.4.2风力附加耗热量
在《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012[4]中明确规定:在不避风的高地、河边、海岸、旷野上的建筑物以及城镇、厂区内特别高的建筑物,垂直的外围护结构热负荷附加5%~10%。
2.4.3外门附加耗热量
为加热开启外门时侵入的冷空气,对于短时间开启无热风幕的外门,可以用外门的基本耗热量乘以按表2-3 中查出的相应的附加率。阳台门不应考虑外门附加率。
表2-4 外门附加率N值
外门布置情况 一道门 两道门(有门斗) 三道门(有两个门斗) 公共建筑和生产厂房的主要出入口 注:n——建筑物的楼层数。 附加率 65n% 80n% 60n% 500% 2.4.4高度附加耗热量
由于室内温度梯度的影响,往往使房间上部的传热量加大。因此规定:当采用地面辐射供暖的房间(不含楼梯间)高度大于4m时,应在基本耗热量和朝向、风力、外门附加耗热量之和的基础上,计算高度附加率。每高出1m应附加1%,但最大附加率不应大于8%。
综上所述,建筑物或房间在室外供暖计算温度下,通过围护结构的总耗热量Q1可用下式综合表示:
12
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式中
Q1?Q1?j?Q1?x?(1?xg)??KF(tn?tw)(1?xch?xf) (2-4)
xch 朝向修正率
xf 风力附加修正率 高度附加修正率
xg 2.5 冷风渗透耗热量的计算:
在风力和热压造成的室内外压差作用下,室外的冷空气通过门、窗等缝隙渗入室内,被加热后逸出。把这部分冷空气从室外温度加热到室内温度所消耗的热量,称为冷风渗透耗热量。
影响冷风渗透耗热量的因素很多,如门窗构造、门窗朝向、室外风向和风速、室内外空气温差、建筑物高低以及建筑物内部通道状况等。总的来说,对于多层(6层及6层以下)的建筑物,由于房屋高度不高,在工程设计中,冷风渗透耗热量主要考虑风压的作用,可忽略热压的影响。对于高层建筑,则应考虑风压和热压的综合作用。
计算冷风渗透耗热量的常用方法有缝隙法、换气次数法和百分数法。
2.5.1按缝隙法计算多层建筑的冷风渗透耗热量
对多层建筑,可通过计算不同朝向的门、窗缝隙长度以及从每米长缝隙渗入的冷空气量,确定其冷风渗透耗热量。这种方法称为缝隙法。
对不同类型的门、窗,在不同风速下每米长缝隙渗入的空气量L,可采用表7-2的实验数据。
用缝隙法计算冷风渗透耗热量时,以前只是计算朝冬季主导风向的门窗缝隙长度,朝冬导风向背风面的门窗缝隙不必计入。实际上,冬季中的风向是变化的,不位于主导风向的门窗,在某一时间也会处于迎风面,必然会渗入冷空气。因此,《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012[4]明确规定:建筑物门窗的长度分别按各朝向可开启的外门,窗缝丈量,在计算不同朝向的冷风渗透空气量时,引进一个渗透空气量的朝向修正系数n。即公式:
V?L?N?l
(2-5)
式中 L—— 每米门、窗缝隙渗入室内的空气量,按当地冬季室外平均风速,采用表2-5中
3m/m?h 的数据,
l—— 门、窗缝隙的计算长度,m; n—— 渗透空气量的朝向修正系数。
门窗缝隙的计算长度,建议可按下述方法计算:当房间仅有一面或相邻两面外墙时,全部计入其门窗可开启部分的缝隙长度;当房间有相对两面外墙时,仅计入风量较大一面的缝隙;当房间有三面外墙时。仅计入风量较大的两面的缝隙。
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表2-5 每米门、窗缝隙渗入的空气量L,m/m?h
门窗类型 单层木窗 双层木窗 单层钢窗 双层钢窗 推拉铝窗 平开铝窗 冬季室外平均风速(m/s) 1 1.0 0.7 0.6 0.4 0.2 0.0 2 2.0 1.4 1.5 1.1 0.5 0.1 3 3.1 2.2 2.6 1.8 1.0 0.3 4 4.3 3.0 3.9 2.7 1.6 0.4 5 5.5 3.9 5.2 3.6 2.3 0.6 6 6.7 4.7 6.7 4.7 2.9 0.8 3注 : 1.每米外门缝隙渗入的空气量,为表中同类型外窗的两倍; 2.当有密封条时,表中的数据可以乘以0.5~0.6的系数。
确定门、窗缝隙渗入空气量V后,冷风渗透耗热量,可下式计算:
Q2?0.278V?wcp(tn?tw) W
3 (2-6)
式中: V —— 经门、窗缝隙渗如室内的总空气量,m/h;
3?kg/mw ——供暖室外计算温度下的空气密度,; cpcpKJ/Kg℃ ——冷空气的定 …… 此处隐藏:2524字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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