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采暖空调系统(采暖空调系统的冷热负荷)

2023-02-18 14:00:15技术研发1

1. 采暖空调系统的冷热负荷

额定公率1200W的空调制冷量是3500W的1.5匹空调,空调的型号上有35数字,适合18平米左右的房间使用。

制冷量2300W是小一匹空调,适合10平米左右的房间使用;

制冷量2500W是一匹空调,适合12平米左右的房间使用;

制冷量3200W是1.25匹空调,适合15平米左右的房间使用;

制冷量3500W是1.5匹空调,适合18平米左右的房间使用;

2. 暖通空调冷热负荷计算

供暖设计的计算流量:暖气的计算流量G=暖气的计算热负荷Q/暖气循环水的计算温差△T其中:暖气的计算热负荷Q=根据维护结构的热阻计算。暖气循环水的计算温差△T=根据采暖通风设计规范的规定确定,一般集中供暖系统设计时多取供回水温度为80/60℃,所以暖气循环水的计算温差△T取20℃。计算时要注意单位的统一。

3. 空调热负荷和采暖热负荷

一、空调制热功率

1、一般情况下,家用中央空调1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,即:1匹之制冷量应是2000大卡x1.162=2324瓦,这里的瓦即示制冷量。根据这种算法可大致判定空调的匹数和制冷量:2200W-2600W可称为1匹,3200W-3600W可称为1.5匹,4500W-5100W可称为2匹。

2、空调的制冷制热量代表空调的输出能力,这是空调的一个重要参数。但它是不空调的耗电量,耗电量的计算是用制冷量除以制能效比才是耗电量,根据能效比不同,约等于制冷量的三分之一小一些。

3、国家标准规定,房间空调器的大小按制冷量参数标注,比如一台型号为KFR-35GW的空调,其中数字“35”即表示这台空调的制冷量为3500W的空调器,可以简称为“35型”。您看到的就是这个数据了。制热量括号里面的是电辅热的功率,这个能效比为1,它就是一个加热管。要是冬季采暖用话,可能的情况下,最好关掉。因为它还是很耗电的。

空调即空气调节器,调节温度、湿度、挂式空调是一种用于给空间区域(一般为密闭)提供处理空气温度变化的机组。它的功能是对该房间(或封闭空间、区域)内空气的温度、湿度、洁净度和空气流速等参数进行调节,以满足人体舒适或工艺过程的要求。

4. 采暖空调系统的冷热负荷怎么算

一、温度:

摄氏度(C)与华氏度(F)

华氏度 = 32 + 摄氏度 × 1.8

摄氏度=(华氏度-32)/1.8

开氏温度(K)与摄氏度(C)

开氏温度(K)=摄氏度(C)+273.15

二、压力的换算:

Mpa、Kpa、pa、bar

1Mpa=1000Kpa;

1Kpa=1000pa;

1Mpa=10bar;

1bar=0.1Mpa=100Kpa;

1大气压=101.325Kpa=1bar=1公斤;

1bar=14.5psi;

1psi=6.895Kpa;

1 kg/cm2=105=10 mH2O=1 bar=0.1 MPa

1 Pa=0.1 mmH2O=0.0001 mH2O

1 mH2O=104 Pa=10 kPa

三、风速、体积的换算:

1CFM(立方英尺/分钟)=1.699 M³/H=0.4719 l/s

1M³/H=0.5886CFM(立方英尺/分钟)

1l/s=2.119CFM(立方英尺/分钟)

1fpm(英尺每分钟)=0.3048 m/min=0.00508 m/s

四、制冷量与功率:

1KW=1000 W

1KW=861Kcal/h(大卡)=0.39 P(冷量)

1W= 1 J/s(焦/秒)

1USTR(美国冷吨)=3024Kcal/h=3517W(冷量)

1BTU(英热单位)=0.252kcal/h=1055J

1BTU/H(英热单位/小时)=0.252kcal/h

1BTU/H(英热单位/小时)=0.2931W(冷量)

1MTU/H(千英热单位/小时)=0.2931KW(冷量)

1HP(电)=0.75KW(电)

1KW(电)=1.34HP(电)

1RT(冷量)=3.517KW(冷量)

1KW(冷量)=3.412MBH(103英热单位/小时)

1P(冷量)=2200kcal/h=2.56KW

1kcal/h=1.163W

五、空调安装粗细与制冷量:

1.5mm2是12A-20A(2650~4500W) 1P~2P

2.5mm2是20-25A(4500~5500W) 2P

4mm2是25-32A(5500~7500W) 2P~3P

6mm2是32-40A(7500~8500W) 3P~4P

六、制冷剂计算公式:

1、膨胀阀选型:冷吨+1.25%余量

2、压机功率:1P=0.735KW

3、制冷剂充注量:制冷量(KW)÷3.516×0.58

4、风冷机水流量 :制冷量(KW)÷温差÷1.163

5、水冷螺杆机冷水流量:制冷量(KW)×0.86÷温差

6、水冷螺杆机冷却水流量 :( 制冷量KW+压机功率)×0.86÷温差

7、总热量QT=QS+QL

8、空气冷却:QT =0.24*∝*L*(h1-h2)

9、显热量空气冷却:QS=Cp*∝*L*(T1-T2)

10、潜热量空气冷却:QL=600*∝*L*(W1-W2)

11、冷冻水量:L/sV1= Q1/(4.187△T1)

12、冷却水量:L/sV2=Q2/(4.187△T2)=(3.516+KW/TR)TR,其中Q2=Q1+N=TR*3.516+KW/TR*TR=(3.516+KW/TR)*TR

13、制冷效率:EER=制冷能力(Mbtu/h)/耗电量(KW);COP=制冷能力(KW)/耗电量(KW)

14、部分冷负荷性能:NPLV=1/(0.01/A+0.42/B+0.45/C+0.12/D)

15、满载电流(三相):FLA=N/√3 UCOSφ

16、新风量:Lo=nV

17、送风量:L=Qs/〔Cp*∝*(T1-T2)〕

18、风机功率:N1=L1*H1/(102*n1*n2)

19、水泵功率:N2= L2*H2*r/(102*n3*n4)

20、水管管径:D=√4*1000L2/(π*v)

20、风管面积:F=a*b*L1/(1000u)

5. 采暖热负荷与空调热负荷计算的不同点

热负荷的计算公式是Q1+Q2+Q3=Q4+Q5+Q6。

当内能、动能、势能的变化量可以忽略且无轴功时,输入系统的热量与离开系统的热量应平衡,由此可得出传热设备的热量平衡方程式为:Q1+Q2+Q3=Q4+Q5+Q6。

式中Q1—物料带入设备的热量,kJ;Q2—加热剂或冷却剂传给设备及所处理物料的热量,kJ;Q3—过程的热效应,kJ;Q4—物料带出设备的热量,kJ;Q5—加热或冷却设备所消耗的热量或冷量,kJ;Q6—设备向环境散失的热量,kJ。

热负荷的分类

1、通风热负荷

在某些民用建筑以及工厂车间中,经常排出污浊的空气,并引进室外新鲜空气。在采暖季节,为了加热新鲜空气而消耗的热量,称为通风热负荷。

2、生产工艺热负荷

主要用于生产过程的加热、烘干、蒸煮、清洗等工艺,或用于拖动机械的动力设备。由于用热设备和用热方式繁多,生产工艺热负荷一般按实测数据,或用单位产量的耗热概算指标估算。如无实测资料,可参考工厂以往的燃料耗量、锅炉效率等因素估算热负荷。

3、采暖热负荷

在冬季某一室外温度下,为达到要求的室内温度,供热系统在单位时间内向建筑物供给的热量。采暖设计热负荷是指当室外温度为采暖室外计算温度时,为了达到上述所要求的室内温度,供热系统在单位时间内向建筑物供给的热量

6. 空调采暖热负荷指标

新风负荷的计算 夏季空调新风冷负荷 式中:Qc.o—夏季新风冷负荷,kW; Mo —新风量,kg/s; ho —室外空气焓值,kJ/kg; hR —室内空气焓值,kJ/kg 冬季空调新风热负荷 式中:Qh.o—空调新风热负荷,kW; to—冬季空调室外空气计算温度,℃; cp—空气的定压比热,kJ/(kg·℃); tR—冬季空调室内空气计算温度,℃。

7. 空调热负荷和采暖热负荷有什么不同

整个供热采暖系统由热源、热网和热用户三大部分组成。节能工作也应从这三个方面入手。

热源主要采用燃煤、燃气、燃油锅炉或电锅炉,也可用地热、水源、地源热泵等。我国北方地区现在仍以集中燃煤锅炉供热为主。由于环保要求的提高,北京等地正在逐步改变以燃煤为主的局面,用燃气、电等清洁能源取代,地热、热泵技术等也正在逐步发展。

锅炉房热源的节能主要是提高能源转换的效率,包括提高锅炉和换热站内换热器的效率,降低输送系统的能耗,包括风机和水泵的能耗,以及降低辅助系统包括输煤、排灰和排污系统的能耗。

在建筑室内采暖设计中,存在着许多不规范的人为附加,热负荷的计算值比实际需要往往高出很多,采暖系统运行参数偏离设计参数较多就是最直接的表现,常见的人为附加如下:

(1)围护结构传热系数偏大。按《民用建筑热工设计规范》计算得出的围护结构传热系数就应该直接作为建筑热负荷计算的基础,但由于担心施工问题影响保温效果,又在此基础上附加了20%~30%。

(2)管径选取偏大。在管径选取时,不进行水力计算,只参照比摩阻选取管径,而且每段管径都是取大放小,有时还有意放大一号。

(3)散热器面积偏大。在散热器面积或片数选取时,把计算负荷附加30%~50%。

(4)锅炉选择偏大。设计时不进行水力计算,甚至不进行热负荷计算,而按面积指标估算,使锅炉富余量约大一倍。

在企业中,大锅炉、大水泵、粗管道和大散热器的情况十分普遍,锅炉容量选用过大,使锅炉经常停炉或低负荷运行,影响锅炉的热效率。管径选取偏大,使单体内部阻力过小,不利于整个热网的水力平衡,会导致整个供热区域内冷热不均。散热面积过大会造成建筑内采暖系统竖向温度失调,高层过热,底层偏冷,达不到舒适要求,同时造成能源浪费。管径和散热面积偏大还为采暖系统“大流量、小温差”的不合理运行创造了条件,增大循环水泵的电耗,使系统运行费用增加。这些附加还掩盖了建筑围护结构施工、设备安装中存在的问题,严重阻碍了采暖设计水平的提高,加大了工程投资,浪费了能源。

为了改善旧的供暖系统,应对锅炉、换热器、循环水泵等设备进行全面校核,分析所有设备匹配的合理性,然后结合实际情况,制订在严寒期与初寒期最佳的允许方案,力求提高一次水水温,减少锅炉、换热器和水泵的运行台数,以节约能源;对新建的供暖系统,要切实以节能设计标准为依据,确定热负荷,选择设备,并采用变频调速技术,在运行中则尽量提高一次水水温,避免能源浪费。

锅炉改造实施方法

工业锅炉技术改造工作是一个系统工程,它需兼顾节能、安全和环境保护等多方面的规程和要求,而且锅炉机组是动力设备,机组的可靠性要求高,如改造不当造成的影响和损失远远超出机组本身的范围和价值,因此必须遵循一定的工作程序。

(1)改造前热工测试(论断性测试)。通过测试全面了解锅炉实际状况,得到热效率和各项热损失的数据。

(2)分析存在的主要问题。根据测试数据并辅以对锅炉和辅机的现场检查及听取运行操作人员、检修人员的意见或建议后进行全面的分析研究,找出锅炉效率低下或可靠性差、可用率低的主要问题和关键部位。

(3)制订改造方案提出可行性研究报告。根据找到的主要问题,分析节能潜力,按照技术上可靠的原则选择现实可行的改造方案,并为确认经济上是否可行,将制订的初步方案作详细的技术经济分析,提出可行性研究报告。

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