2.1.3 动态负荷计算时期
20 世纪60 年代初,美国Carrier 公司在多年研究基础上,提出了蓄热负荷系数(SLF)法。此法考虑了由窗进入房间的太阳辐射被围护结构及家具吸收后重新放出的影响,以蓄热负荷系数的方式给出。设计使用上比较方便。此法的影响较大,为欧洲和日本所重视,并在1972年传入我国。依据工程控制论的扰量和离散化处理想,1967年加拿大国立研究所Step heson 和Mitalas 提出了反应系数(Response Factor) 法,1971年, Step heson和Mitalas 又用Z 传递函数改进了反应系数。 并提出了适合于手算的冷负荷系数法并被1972年ASHRAE 基础手册采用。1997年Spitler 等提出了辐射时间序列法———adiant Time Series met hod. 简RTS ,该方法将墙体、屋顶、窗等得热量和冷负荷区别开来,引入辐射系数,并给出了该方面定量的计算方法。该方法是对前述的当量温差法、传递函数法、冷负荷系数法的有效发展,适于计算机计算。Spitler 、Fisher 、Ipseng 等对于该方法的周期性响应系数、计算方法等都有深刻的研究。
2.1.4空调负荷计算方法简单介绍
空调动态负荷的计算显得比较繁琐,即便是采用一些简化手段,计算工作量也是比较大的。估算最简便,捷径行路,人之通性,慢慢的被它取而代之了。但是估算的根据并不坚定,偏于保守是不可避免的,总是顾虑怕估算的小了,这也是可以理解的。目前空调负荷的计算还是以估算为主。
(1)整体逐时负荷
算出整个建筑逐时负荷的最大值。跟据这个最大值选择机组。把整体客房建筑看成一个孤立整体,用整体的围护结构等计算用总的客房数,总的客人数。
(2)单独计算再累加
先将每个房间单独计算,再将每一个房间加起来。是根据每一个房间的逐时负荷的最大值,在把每个房间的逐时负荷的最大值加起来。显而易见第二种肯定比第一种的大。
(3)估算
目前的估算方法主要有两种,一种是出版的各种书籍的推荐值,对于一般空调房间时适合的,但是对于特殊的房间是不符合的。第二种方法是各设计单位自行设定的。从理论上讲第一种方法最正确,最大的逐时负荷就是整个建筑的空调负荷,最大的逐时负荷当然不是每一个房间的最大的逐时负荷,所以第一种方法肯定是比第二种方法要小。但是如果选择第二种方法的话,比较有保障,能够保证空调机组的效果。但是当我们在查看图纸时,一般相同面积和条件的空调房间的末端设备都是相同的。不论房间朝向和围护结构的材料。从这点可知,我们在选择空调系统时,一般是采用估算法。但是即使是估算法也要注意与实际想符合,要根据实际的经验以及不同建筑的各自不同的情况。
2.2 冷负荷计算原理
冷负荷计算是空调设计及合理选用空调设备的主要依据。从性质上来看,空调冷负荷可分为围护结构冷负荷和室内冷负荷。本设计中利用冷负荷系数法逐时计算空调冷负荷。
2.2.1 文护结构冷负荷
(1)外墙和屋面的传热冷负荷
外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Qτ (W ),可按下式计算:
(1.1)
式中 K——传热系数,W/(m2.℃) ;
F——计算面积,m2 ;
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