式中 ——内围护结构的面积, ;
——内围护结构(内墙、楼板等)的传热系数, ;
——夏季空调室外计算日平均温度, ;
——附加温升,取邻室平均温度与室外平均温度的差值, ,取 ;
——室内计算温度, , 。
(3)外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷
外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷,是指在室内、外温差作用下,通过外玻璃窗瞬变传热引起的逐时冷负荷,可按下式计算:
(2.3)
式中 ——外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷, ;
——外窗传热系数修正值;
——窗口面积, ;
——玻璃窗的传热系数, ;
——玻璃窗的冷负荷计算温度逐时值, ;
——室内设计温度, ;
——外窗冷负荷计算温度地点修正值, 。
(4) 透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷
透过玻璃窗进入室内的日射得热引起的冷负荷,可按下式计算:
(2.4)
式中 ——日射得热引起的空调冷负荷, ;
——有效面积系数;
——玻璃窗的遮阳系数;
——窗内遮阳设施的遮阳系数,无内遮阳, ;
——窗玻璃冷负荷系数;
——太阳辐射得热因数的最大值, ;
——窗口面积, 。
上海地理位置在北纬31.4°, 值按南北区的划分而不同。南北区划分标准为:建筑地点在北纬 以南的地区为南区,以北的地区为北区,故上海为北区。
表2.2 夏季上海的日射得热因数最大值 (单位: )
纬度带 南
174 539 115 539 833
2.1.2 室内热源散热形成的冷负荷
室内热源包括工艺设备散热、照明散热以及人体散热等。
(1) 设备和用具显热散热形成的冷负荷
设备和用具显热散热形成的冷负荷可按下式计算:
(2.5)
式中 ——设备和用具的实际显热散热量, ;
——设备和用具显热散热冷负荷系数,如果空调系统不连续运行,则 取为1.0。
当工艺设备及其电动机都放在室内时:
(2.6)
取 , , , , 。
(2) 照明散热形成的冷负荷
室内照明设备散热属于稳定得热,只要电压稳定,这一得热量是不随时间变化的。但照明所散出的热量同样由对流和辐射两部分组成,照明散热形成的瞬时冷负荷同样低于瞬时得热。
照明设备散热形成的计算时刻冷负荷 ,应根据灯具的种类和安装情况分别按下列各式计算:
白炽灯 (2.7)
荧光灯 (2.8)
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