空调负荷与送风量 .ppt
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1、*,空气调节,空气调节,盛 伟 工学博士 副教授电话:15039118299,0391-3987546E-mail:,第2章 空调负荷与送风量,2,主要内容,2.1 室内外空气计算参数 2.1.1 室内空气计算参数2.1.2 室外空气计算参数2.2 太阳辐射对建筑物的热作用2.3 空调负荷2.3.1 空调房间夏季得热量与冷负荷2.3.2 空调房间冬季耗热量与热负荷2.3.3 散湿量与湿负荷2.3.4 空调系统负荷与概算方法,3,主要内容,2.4 空调房间送风量和送风状态点的确定2.4.1 空调房间送风量的确定2.4.2 空调房间送风状态点的确定2.4.3 冬季空调房间送风量和送风状态点 的确定
2、,4,学习目标,了解室内外空气计算参数掌握空调负荷及其估算方法重点掌握空调房间送风量和送风状态点的确定,5,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。定量计算空调负荷需要用到室内外空气计算参数。由于室内空气环境的控制是通过送排一定量的不同状态参数空气来实现的,因此送排多少空气量及其参数如何至关重要。,6,2.1 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 空调系统要将室内空气控制在什么状态之下(表示这个状态的空气参
3、数称为空调设计室内空气计算参数);空调系统需要在什么气象条件下运行(表示这个气象条件的空气参数称为空调设计室外空气计算参数)。要消除空调房间内部和外部干扰源所造成的影响也与室内外空气参数有关,因此在讨论空调负荷的计算问题之前,首先要了解空调设计计算用的室内外空气参数及确定方法。,7,室内空气计算参数主要是指作为空调工程设计与运行控制标准而采用的空气温度、相对湿度和空气流速等室内空气的控制参数。这些参数可分为两类 在民用建筑和工业企业辅助建筑中以保证人体舒适、健康和提高工作效率为目的的“舒适性环境空气参数”;在生产厂房以及一些研究、试验环境或设施中以着重满足生产工艺过程和试验过程的空气环境需求为
4、目的的“工艺性环境空气参数”。,2.1 室内外空气计算参数,8,1.热舒适性与室内空气计算参数由于室内人的热舒适性是涉及人的生理和心理感应的十分复杂的问题,而良好的热舒适环境又是提高工作效率的保证,因此对于建筑热环境舒适条件的研究,不少环境学家和卫生学家在大半个世纪以前就着手开始了,并先后产生了热强度指标、等感温度、有效温度图和人体舒适区等成果。近几十年来,一些欧美学者获得的诸多成就则将该领域的研究推进到了一个新的里程,这些研究成果为确定舒适性空调的室内空气计算参数范围奠定了基础。,2.1.1 室内空气计算参数,9,(1)人体散平衡与热舒适感当人体散热和体内新陈代谢产热相平衡时,人的冷热感觉良
5、好,体温会保持在36.537。一般情况下,凡是有利于人体维持这种热平衡的环境,人就感到舒适;反之,就感到不舒适。,2.1.1 室内空气计算参数,10,研究表明,人在室内的热舒适状态(冷热感)由许多因素决定的,其中主要有 1)室内空气的温度2)室内空气的相对湿度3)人体附近的气流速度4)围护结构内表面及室内其他物体表面的温度(即辐射温度)5)衣着情况及衣服的保温性能和透气性6)人的活动情况7)人的性别、年龄和身体状况8)种族或个体的习惯在上述影响人的热舒适性的诸因素中,可以看出既有与空气有关的因素,也有与空气无关的因素。,11,关于人体散热 人体的散热主要是以对流、辐射、热传导和蒸发等方式进行。
6、对流、辐射、热传导的散热方式是通过人体表面进行的,对流散热中包括了导热,由于热传导散热量不大,一般不单独考虑。蒸发散热则是通过皮肤、鼻咽粘膜与肺进行的,但主要是人体出汗时由汗液蒸发带走的热量。与空气有关的因素影响人的热舒适性原因 1)温度人体对于温度较为敏感,而室内温度对人的热舒适性的影响是通过与人体表面皮肤的对流换热和导热来实现的。,12,2)相对湿度出汗是人体在任何气温下都存在的生理机能,只是在气温较低时出汗量较少,往往感觉不到出汗。而相对湿度主要影响人体表面汗液的蒸发,即影响蒸发散热量的多少。相对湿度过高不仅会使人感到气闷,而且汗液不易蒸发;相对湿度过低又会使人感觉干燥,引起皮肤干裂,而
7、且易引发呼吸系统疾病。3)气流速度气流速度对人的热舒适性最明显的影响是在夏季送冷风时,如果冷空气的流速过大,造成吹冷风的感觉时,会极不舒适,严重时还会致人生病。,13,(2)等效温度图和舒适区在图2-1等效温度图中,等效温度线的数值标注在=50%的相对湿度线上。等效温度线的作用 例如虽然在25这条等效温度线上各点所对应的干球温度和相对湿度都不相同,但各个点的空气状态给人的冷热感觉是相同的,都相当于t=25和=50%条件下人的的冷热感。,图21 等效温度图,14,等效温度图中的各个等效温度是在室内空气流速为0.15m/s时,对身着0.6clo热阻服装、静坐的被试验人员实测得出的。clo是服装的热
8、阻单位,1clo=0.155/W,相当于男性穿着西装时的热阻。某些服装的热阻值参见表2-1。表2-1 某些服装的热阻值,15,等效温度图中画出了舒适区,其中的菱形部分是由美国Kansas州立大学的实验结果给出;另一块平行四边形部分是ASHARE推荐的舒适标准55-74。两块舒适区的实验条件不同。两块舒适区重叠部分的中心正好是25等效温度线穿过的位置,是推荐的室内空气设计条件。,图21 等效温度图,16,(3)人体热平衡方程和PMV-PPD指标等效温度虽然简单明了,但没有对室内热环境的舒适度作全面考虑。例如某房间内的空气等效温度是25,但房间内的物体温度很高,对人体存在较大的热辐射,这时人会感到
9、不舒适而不是舒适。丹麦工业大学的P.O.Franger提出了PMV-PPD评价方法(PMV表示预计平均热感觉指数或评价;PPD表示预计不满意者的百分数),该方法是在稳定热环境下,以下列热平衡式为基础提出的 人体产热对外做功消耗体表扩散失热 汗液蒸发失热呼吸的显热和潜热交换=通过衣服的换热=在热环境内通过对流和辐射的换热,17,人对热环境的满意程度也就是舒适度用数值进行量化的评价值见表2-2。表2-2 人的热感觉与PMV值PMV指标代表了绝大多数人对同一热环境的冷热感觉,但由于人与人个体间有生理差异,PMV指标并不一定能够代表所有人的感觉。实测数值表明,即使PMV=0也有近5%的人感到不满意,因
10、此还需要PPD指标来表示人群对热环境不满意的百分数。,18,PMV与PPD之间的关系参见图2-2。从图中可看出,在PMV=0处,PPD=5%,这意味着即使室内环境为最佳热舒适状态,由于人体间的生理差异,仍有5%的人感到不满意。,图22 PMV-PPD关系曲线,19,国际标准化组织在1984年提出了评价和测量室内热环境的新标准化方法ISO7730,在ISO7730标准中,就采用PMVPPD指标来描述和评价热环境。这两个指标综合考虑了人的活动程度,衣着情况,以及空气温度、湿度、流速和平均辐射等六项因素。国家标准采暖通风与空气调节设计规范(GB 500192003)规定,空调室内的热舒适性应采用PM
11、V和PPD指标评价,其值为 1PMV1 PPD27%PMV-PPD指标虽然较等效温度复杂,但更能代表人的热舒适性。,20,(4)舒适性空调室内空气计算参数的确定 舒适性空调室内空气设计计算参数的确定,除了要参考室内参数综合作用下的舒适条件外,还应根据室外气象条件、经济条件和节能要求等综合考虑。这就决定了舒适性空调室内计算参数应有一个范围,以适应不同的需要。国家标准采暖通风与空气调节设计规范(GB 50019-2003)规定,舒适性空调室内空气计算参数应符合表23的规定。表23 舒适性空调室内空气计算参数,21,国家标准公共建筑节能设计标准(GB 50189-2005)规定,公共建筑空调系统室内
12、空气计算参数可按下表规定的数值选用。公共建筑空调系统室内空气计算参数,22,表24 常见居住建筑与公共建筑内空调房间的室内空气参数,23,表24 常见居住建筑与公共建筑内空调房间的室内空气参数,24,2.工艺性空调室内空气计算参数由于工艺过程的千差万别,工艺性空调还可细分为 一般降温性空调恒温恒湿空调净化空调人工气候,2.1.1 室内空气计算参数,25,各种工艺性空调的特点 1)降温性空调对室内空气温湿度的要求是保证夏季工人操作时手不出汗,因此一般只规定温度或湿度的上限,对空调精度没有要求。如电子工业的某些车间,规定夏季室温不大于28,相对湿度不大于60%。2)恒温恒湿空调对室内空气的温湿度基
13、数和精度都有严格要求。如某些计量室,室温要求全年保持(200.1),相对湿度保持(505)。也有的工艺过程仅对温度或相对湿度一项有严格要求,如纺织工业某些工艺对相对湿度要求严格,而空气温度则以劳动保护为主。,26,3)净化空调不仅对空气温、湿度有一定要求,而且对空气中所含尘粒的大小、数量,甚至微生物种类也有严格要求。如医院的洁净手术室分为四个等级,每个等级对细菌浓度都有明确的指标要求。4)人工气候模拟高温高湿或低温低湿,甚至高空气候环境。,27,不论何种工艺性空调,由于其服务对象为工业生产或科学实验,因此必须按工艺过程的特殊要求来确定室内空气计算参数。当有人操作时,在可能的情况下应尽量兼顾考虑
14、人体热舒适的需要。对于夏季温度和相对湿度低于舒适性空调的场所,应尽量减小室内空气的流速,在工艺条件允许的前提下,应尽量提高空气温度,这样不仅可以节省设备投资和运行费用,而且还有利于操作人员的健康。,28,工艺性空调的室内空气计算参数除了温湿度基数及其允许波动范围应根据工艺需要并考虑必要的卫生条件确定外,活动区的风速应按采暖通风与空气调节设计规范(GB 50019-2003)的规定取值,即冬季不宜大于0.3m/s,夏季宜采用0.20.5m/s,当室内温度高于30时,可大于0.5m/s。随着科学的发展,技术的进步,生产的工艺过程会不断改进,产品的质量要求会日益提高,品种也会逐渐增多,相应地在空气环
15、境参数的控制要求方面也会有所变化,因此空调的室内空气计算参数需要与工艺人员慎重研究后确定。,29,表25 某些生产工艺过程所需的室内空气参数(摘录),30,3.空调基数和空调精度空调基数是指空调区域内,按设计规定所需保持的空气基准温度和基准相对湿度。空调精度是指在空调区域内温度和相对湿度允许的波动范围。例如,t=(22 1)和=(50 5)%。其中,空气温度22和相对湿度50%为空调基数;温度波动范围1和相对湿度波动范围5%为空调精度。,2.1.1 室内空气计算参数,31,通常建筑物为自然环境所包围,其内部必然处于外界大气压力、温度、湿度、风速、风向以及日照等气象参数的影响之中。空调系统设计与
16、运行中所要用到的一些室外气象参数就称之为“室外空气计算参数”。关系最密切的主要是一些温湿度参数,如计算通过围护结构传入室内或由室内传至室外的热量时,涉及到的室外空气(干球)温度;计算加热或冷却室外空气所需热、冷量以及确定室外新风状态时,要涉及到的室外空气湿球温度等参数。,2.1.2 室外空气计算参数,32,1.室外空气温湿度的变化规律由于室外空气的干湿球温度等参数都是随季节、昼夜和时刻不断变化的量,在确定应当采取什么样的空气参数作为设计计算参数之前,需要对室外空气温湿度的变化规律有所了解。室外空气温度的日变化室外空气温度的季节性变化室外空气湿度的变化,2.1.2 室外空气计算参数,33,(1)
17、室外空气温度的日变化室外空气温度在一昼夜内的日变化是以24小时为周期的周期性波动。这种日变化是由于地球每天接受太阳辐射热和放出热量而形成的。,图23 室外空气干湿球温度、相对湿度24h变化曲线,相对湿度(%),室外湿球温度,34,(2)室外空气温度的季节性变化室外空气温度的季节性变化也呈周期性。全国各地的最热月份一般在七、八月,最冷月份在一月。,图24 北京、西安、上海地区各月平均气温的变化曲线,35,(3)室外空气湿度的变化空气的相对湿度取决于空气干球温度和含湿量,如果空气的含湿量保持不变,干球温度增高,则相对湿度变小;干球温度降低,则相对湿度加大。就一昼夜内的大气而论,一般含湿量变化不大(
18、可看作定值),则大气的相对湿度变化规律正好与干球温度的变化规律相反,即中午的相对湿度低,早晚的相对湿度高。室外湿球温度的变化规律与干球温度的变化规律相似,只是峰值出现的时间不同。,36,2.室外空气计算参数的确定室外空气计算参数取什么值,会直接影响到室内空气状态的保证程度和设备投资。例如,当夏季取用很多年才出现一次,而且持续时间较短(几小时或几昼夜)的当地室外空气最高干湿球温度作为室外空气计算参数时,就会因配置的设备和相关装置容量过大,长期不能全部投入使用而形成投资浪费。设计规范中规定的室外空气计算参数值,通常不是取最不利条件时的数值,而是根据全年少数时间不保证室内温湿度在控制标准范围内的原则
19、确定的数值。,2.1.2 室外空气计算参数,37,采暖通风与空气调节设计规范(GB 50019-2003)规定选择下列统计值作为空调室外空气计算参数 1)采用历年平均不保证l天的日平均温度作为冬季空调室外空气计算温度。2)采用累年最冷月平均相对湿度作为冬季空调室外空气计算相对湿度。3)采用历年平均不保证50小时的干球温度作为夏季空调室外空气计算干球温度。4)采用历年平均不保证50小时的湿球温度作为夏季空调室外空气计算湿球温度。5)采用历年平均不保证5天的日平均温度作为夏季空调室外空气计算日平均温度。,2.1.2 室外空气计算参数,38,表26 国内部分主要城市的部分室外空气气象参数,39,2.
20、2 太阳辐射对建筑物的热作用,经围护结构传入空调房间的太阳辐射热,在空调冷负荷的构成中占有相当大的比重。了解和掌握太阳辐射的基本性质及对建筑物的热作用,对合理地进行空调房间冷负荷的计算有着重要的意义。到达地面的太阳辐射 强度的大小,主要取 决于地球对太阳的相 对运动,也就是取决 于被照射地点与太阳 射线形成的高度角(图25)和太阳光线 通过大气层的厚度。,图25 太阳高度角示意图,40,地理纬度不同、季节不同、昼夜不同,太阳辐射强度也都不同。纬度高的南极和北极,太阳高度角小,太阳通过大气层的路程长,太阳辐射强度小;而纬度低的赤道太阳辐射强度大。,图26 太阳光线穿越大气层厚度的示意图,41,同
21、一地区由于地球公转,夏季太阳高度角高于冬季,且日照时间比冬季长。图27为北纬40地区的夏、冬两季日照示意图。由于地球自转,同一地点的太阳高度角逐时在变化,中午太阳高度角大,太阳辐射强度高于早晨和黄昏。,图27 日出、日落相对位置示意图,42,2.2太阳辐射对建筑物的热作用,当太阳射线照射到非透明的围护结构外表面时,一部分会被反射,另一部分会被吸收,反射和吸收二者的比例取决于围护结构外表面材料的粗糙度和颜色。表面愈粗糙,颜色愈深的围护结构,吸收的太阳辐射热就愈多,反之就愈少。同一种材料对于不同波长辐射的吸收率是不同的,黑色表面对各种波长的辐射几乎全部吸收,而白色表面对不同波长的辐射则吸收率不同,
22、对于可见光几乎90%都反射回去。在外围护结构上刷白或玻璃窗上挂白色窗帘可减少进入室内的太阳辐射热。,43,2.3 空调负荷,按性质分 冷负荷、热负荷、湿负荷按对象分 房间负荷、系统负荷,44,2.3.1 空调房间夏季得热量与冷负荷,一般在夏季,空调房间(或空调区域)的各种得热量会使房间的温度上升到超出控制范围,只有向房间供给适当的冷量才能保持房间的空气温度在控制范围内。需要向空调房间提供多少冷量,即房间冷负荷为多少,必须要知道房间的得热量情况和数值。1.空调房间夏季得热量是指夏季某一时刻由外界进入空调房间和空调房间内的热源散发的热量的总和。,45,采暖通风与空气调节设计规范(GB 50019-
23、2003)规定,空调房间在夏季计算得热量时,应根据下列各项确定 1)通过围护结构传入的热量2)透过围护结构中的透明部分(如外窗、阳台玻璃门、玻璃幕墙)进入的太阳辐射热量3)人体散热量4)照明装置散热量5)设备、器具、管道及其他内部热源的散热量6)食品或物料的散热量7)渗透空气带入的热量8)伴随各种散湿过程产生的潜热量,46,空调房间热量的主要来源,室内外温差传热,太阳辐射传热,人体散热,用电设备散热,照明散热,47,2.3.1 空调房间夏季得热量与冷负荷,空调房间夏季得热量分类 按得热量是否会随时间变化分 稳定得热量和瞬时得热量 按得热量的性质分 显热得热量和潜热得热量 按显热得热量的传递方式
24、分 对流得热量和辐射得热量,48,2.空调房间冷负荷与得热量的关系为使空调房间保持所要求的空气温度,在某一时刻应从室内除去的热量或需要向房间供给的冷量称为房间冷负荷。空调房间的冷负荷应根据各项得热量的种类和性质分别进行计算,其中通过围护结构传入的热量、透过外窗进入的太阳辐射热量、人体散热量、以及非全天使用的设备、照明装置的散热量等形成的冷负荷,应按非稳态传热方法计算确定。得热量是引起冷负荷的根源,但它们之间并非时刻都相等,这是由围护结构和房间内部物体的蓄热特性以及得热量的种类决定的。,2.3.1 空调房间夏季得热量与冷负荷,49,瞬时得热中的对流热和潜热是直接放散到房间空气中的热量,并立即构成
25、房间的瞬时冷负荷。瞬时得热中的辐射热(如经外窗进入空调房间的瞬时太阳辐射热和照明辐射热等)则不能立即成为瞬时冷负荷。因为辐射热会首先透过空气投射到具有蓄热性能的围护结构、家具和设备、装置等室内物体表面上,被其吸收和贮存。只有当这些室内物体表面因吸热而温度升高到高于室内空气温度后,它们才会以对流换热方式将贮存的那部分热量再逐渐放出来加热室内空气成为房间滞后冷负荷。空调房间冷负荷是房间瞬时冷负荷和房间滞后冷负荷之和。,50,空调房间冷负荷,房间瞬时冷负荷房间滞后冷负荷,瞬时得热中的对流热 瞬时得热中的潜热瞬时得热中的辐射热,表2-7 各种瞬时得热中所含各热量成分,51,图28是经围护结构进入空调房
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