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大空间建筑室内冷负荷和通风量如何确定?

   2021-04-22 和平54
核心提示:以观众厅为例,由于声学要求往往设有外墙,并有较好的隔声材料,所以建筑物传热负荷不大。
 这类建筑物人体散热占主要比例。以观众厅为例,由于声学要求往往设有外墙,并有较好的隔声材料,所以建筑物传热负荷不大。正常情况下照明热量可按10一20W/m²计算,大型体育馆赛场可按60-80W/m²或整体平均按40一60W/m²计算。但对于高大的建筑物,在人员密集和其他热量作用下,室内温度梯度很大,可在上部排走部分热量。按照日本的经验,在计算冷负荷时,可采用负荷减轻率。例如屋顶为20%,墙壁(4.5m以上)为32%,白炽灯为16%,荧光灯为40%。由此可知,人员密集型建筑,人的产热、产湿量为其主要负荷。
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对通风量应该详细计算。例如观众厅的热湿比值,主要受人体产热、产湿的影响。一般在5000-6000左右。根据这一热湿比和用最大送风温差送风,由计算得到的风量所折算的换气次数约为5一8次/h(因为观众厅的人均体积也是一个变化不大的指标),若按人均风量计算,大约在35 -45m³/h的范围内。根据前面对新风量的设计规定,若在7一15m³/ (h·人)的范围内选用,则新风量约占总风量的20%-40%,可见新风负荷也是这类建筑总冷负荷中的重要因素。根据经验,影剧院的冷负荷指标可按每人0.23 -0. 35kW计算,也可以按3人供1 kW容量设计。

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对于高大空间的工业车间,根据工艺需要,大多需在下部工作区采用空调,上部(有行车行驶)不必保证温湿度。故采用分层空调的概念,即明确把建筑物在高度方向上分成空调空间与非空调空间,如图42一2所示。中国建筑科学研究院空调所等单位,于20世纪80年代对此进行了研究,并提出了分层空调冷负荷的计算方法。这时除计算空调区本身得热可形成的冷负荷以外,还应计算由于上下两区温度不同,产生对流热转移和辐射热转移而形成的冷负荷,两者之和才是下部空调区的实际冷负荷,由此而确定其送风量。这种负荷计算可见有关手册。由于这类车间内部负荷不具备剧场人群密集的特征,故其换气次数并无可供参考的数据。即使像体育馆类型的建筑,虽然与剧场负荷有共同点,但往往因其空间体积过大和形态特殊,空调换气次数比剧场少,一般在5次/h以下。有些甚至只有1.2一2次/h,也能满足要求。

 
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