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文档简介

1、 供供 热热 工工 程程第六讲冷风渗透耗热量和设计热负荷计算实例1本讲主要内容 影响冷风渗透耗热量的因素影响冷风渗透耗热量的因素 计算冷风渗透耗热量的常用方法计算冷风渗透耗热量的常用方法 高层冷风渗透耗热量的计算高层冷风渗透耗热量的计算 计算实例计算实例 供供 热热 工工 程程第六讲冷风渗透耗热量和设计热负荷计算实例2冷风渗透耗热量 在风力和热压造成的室内外压差作用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气从室外温度加热到室内温度所消

2、耗的热量,称为冷风渗透耗热量。热量,称为冷风渗透耗热量。 供供 热热 工工 程程第六讲冷风渗透耗热量和设计热负荷计算实例3一、影响冷风渗透耗热量的因素 影响冷风渗透耗热量的因素很多,如如门影响冷风渗透耗热量的因素很多,如如门窗构造、门窗朝向、室内外空气的温差、建筑窗构造、门窗朝向、室内外空气的温差、建筑物高低以及建筑物内部通道状况等物高低以及建筑物内部通道状况等 。 总的来说,对于多层总的来说,对于多层(六层及六层以下六层及六层以下)的建的建筑物,由于房屋高度不高,在工程设计中,冷筑物,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,可忽略热风渗透耗热量主要考虑风压的作用,可

3、忽略热压的影响。压的影响。 注意:多层和注意:多层和高层造成冷风高层造成冷风渗透的原因。渗透的原因。 供供 热热 工工 程程第六讲冷风渗透耗热量和设计热负荷计算实例4二、计算冷风渗透量常用的方法 缝隙法民用工业,精确计算;缝隙法民用工业,精确计算; 换气次数法民用,估算;换气次数法民用,估算; 百分数法工业,估算。百分数法工业,估算。 供供 热热 工工 程程第六讲冷风渗透耗热量和设计热负荷计算实例51、按缝隙法计算多层建筑的冷风渗透耗热量缝隙法:缝隙法:对对多层多层建筑,可通过计算不同朝向建筑,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的门、窗缝隙长度以及从每米长缝隙渗入的冷空

4、气量,确定其冷风渗透耗热量,这种方法称空气量,确定其冷风渗透耗热量,这种方法称为为缝隙法缝隙法。 对不同类型的门、窗,在不同风速下每米长缝对不同类型的门、窗,在不同风速下每米长缝隙渗入的空气量隙渗入的空气量L L,可采用表,可采用表210210的实验数的实验数据据 。 供供 热热 工工 程程第六讲冷风渗透耗热量和设计热负荷计算实例6表表2-10 每米门、窗缝隙渗入的空气量每米门、窗缝隙渗入的空气量L 供供 热热 工工 程程第六讲冷风渗透耗热量和设计热负荷计算实例7不同朝向的冷风渗透空气量 VL ln m3h 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210的数据,

5、m3h; l 门、窗缝隙的计算长度,m; n渗透空气量的朝向修正系数。 供供 热热 工工 程程第六讲冷风渗透耗热量和设计热负荷计算实例8门、窗缝隙长度的计算 当房间仅有一面或相邻两面外墙全部计入其门、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。 供供 热热 工工 程程第六讲冷风渗透耗热量和设计热负荷计算实例9冷风渗透耗热量 2Q20.278wpnwQVctt() 供供 热热 工工 程程第六讲冷风渗透耗热量和设计热负荷计算实例102、用换气次数法计算冷风渗透耗热量 此法适用于民用建筑的概算法。 在工程设计中,也有按

6、房间换气次数来估算该房间的冷风渗透耗热量。)(wnwpnkttcVnQ278. 02式中 Vn房间的内部体积,m3; nk一一房间的换气次数,次h,可按表 211选用。 供供 热热 工工 程程第六讲冷风渗透耗热量和设计热负荷计算实例11 表表2-11 概算换气次数概算换气次数 供供 热热 工工 程程第六讲冷风渗透耗热量和设计热负荷计算实例123、用百分数法计算冷风渗透耗热量 即用冷风渗透耗热量于围护结构耗热量的百分数来估计。 用于工业建筑的概算法。 由于工业建筑房屋较高,室内外温差产生的热压较大,冷风渗透量可根据建筑物的高度及玻璃窗的层数,按表212列出的百分数进行估算。 供供 热热 工工 程程第六讲冷风渗透耗热量和设计热负荷计算实例13玻璃的层数玻璃的层数 建建 筑筑 物物 高高 度度 10.0 百分率百分率 (%)单单 层层 25 30 45单、双层均有单、双层均有 20 30 40双双 层层 15 25 35渗透耗热量占渗透耗热量占围护结构总耗热量围护结构总耗热量的百分率的百分率 供供 热热 工工 程程第六讲冷风渗透耗热量和设计热负荷计算实例14三、高层冷风渗透耗热量的计算 高层建筑由于高度增加,热压作用不容忽视。冷风渗透量受到风压和热压的综合作用。同理高层和多层热负荷

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