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<<<室内设计参数:设计参数(22℃+/2℃; 55%+/5%>>> 设计计算过程 一、 确定系统风量: 1、洁净室面积为:车间面积为:580M2;更衣室和更鞋区面积为:87M2;车间洁净等级为1K级,更衣区设计洁净等级为:10K级,根据洁净等级1K级,换气次数为50次;10K级换气次数为25次,计算洁净室需求风量:L1=580*2。8*50=81200CMH;L2=87*25*2。8=6090CMH。计算等出室内总的需求风量为:87300CMH 2、 确定AHU系统风量: LX=87300/(1-2%)=89081。6≈89100CMH 3、 确定系统新风量: (1)、设备排风量:L1=1500*1。7=2550CMH 人员新风量:L2=80*40=3200CMH 取二者最大值:3200CMH (2)、系统漏风量:L3=89100*2%=1782CMH (3)、维持室内正压新风量:L4=667*2。8*2=3735CMH 卸压风门泄露风量:L5=3*600CMH=1800CMH 维持室内正压总风量为:3735+1800=5535CMH 新风量:(1)和(3)者间取最大值为:5535CMH+(2)=7317CMH≈7400CMH <<<The3rday注:“新风量=各类排气总风量(EXHAUST)+洁净室正压维持风量【应该包括各区域压差保证用新风量+泄漏风量(门缝中漏出量+余压阀泄出量等)】+人员新风量 其中最难以确定的是EXHAUST的总量,因为这个数值不是由设计单位来确定的,而应该是由建设单位(业主、甲方)提交给设计人员的。如果仅凭设计人员以往的FAB设计经验来确定的话,每个案子不同(=每个FAB制程不同、每个FAB采用的机台种类、型号也不一样,对EXHAUST的需求量也不同);结果新风量不是高估继而浪费,就是还未达产就不够了。” 详见《实用供热空调设计手册》及相关规范 所以实际新风量为7317CMH+2550CMH=9567CMH 此值要与人员新风量进行比较,取其大值9567CMH>3200CMH>>> 4、系统循环风量为:89100-7400=81700CMH <<<The3rday注:系统循环风量为:89100-9567=79533CMH>>> 二、负荷计算: 1、马达发热引起的冷负荷: Q1=COL*1000*n1*n2*n3*N/Y=0。85*1000*1*0。5*0。8*85/85%=340000W=34KW 2、烤箱发热引起的冷负荷: Q2 = COL*1000*n1*n2*n3*n4*N=0。74*1000*1*0。7*0。8*0。5*55 = 11396W≈11。5KW 3、照明灯具发热引起的冷负荷: 照明照度取800LX;单位平方的用电功率为:26W/M2;总的照明功率为:17040W;照明灯具(3*40W)数量为:142套。 Q3=COL*1000*n1*n2*N=0。67*1000*1。2*0。7*17。04 =9590。112W=9。6KW 4、 人员发热引起的冷负荷:(人员劳动强度为:中度劳动) Q4= COL*n*q=80*235*0。82=15416W≈15。5KW 所以:室内显热负荷为:Q=Q1+Q2+Q3+Q4+0。2*( Q1+Q2+Q3+Q4) =34+11。5+9。6+15。5+0。2*70。6(辐射热等) =84。7KW≈85KW <<<The3day注: 其中:0。2*70。6(辐射热等)是否应计算呢??在《空气调节设计手册》p129中写道:“人体的显热散热其辐射部分越占2/3”,显热负荷是否已经包括辐射热了呢?? 人体冷负荷=由显热散热造成的冷负荷+由潜热散热造成的冷负荷 由显热散热造成的冷负荷 = 群集系数 * 计算时刻空调房间的总人数* 一名成年男子小时的显热散热量 * 人体显热散热量的冷负荷系数 由潜热散热造成的冷负荷 = 群集系数 * 计算时刻空调房间的总人数* 一名成年男子小时的潜热散热量 * 人体潜热散热量的冷负荷系数 显然楼主Q4= COL*n*q=80*235*0。82=15416W≈15。5KW中的235为全热负荷 COL什么意思??某时间段内的散热的冷负荷系数《空气调节设计手册》 维护结构冷负荷呢?? “室内外温差传热和太阳辐射热不用计算吗? 这部分负荷:因为洁净室在厂房中央;位于一层;太阳辐射热比较小;整个厂房都有舒适性空调;室内外温差不大 所以我就估算了以下;在计算完室内设备的总显热后,放了20%的余量” 室内湿负荷为:196*80=15680g/h=15。68KG/H 5、 新风冷负荷: 新风量为:7400CMH;夏季室外状态点焓为:106。877KJ/KG 新回风混合后状态点的焓为:49。185 KJ/KG Q新=0。24*1。2*L*(in-iw)=0。24*1。2*7400*(106。877-49。185) =143KW <<<The3rday注:0。24代表什么?1。2,空气密度? Q新=0。24*1。2*L*(in-iw)其中in为夏季室外状态点焓 iw应为夏季室内回风即室内空气的状态点焓 所以Q新=0。24*1。2*L*(in-iw)=0。24*1。2*9567*(106。877-45。1)=170kw>>>> 6、 系统总的冷负荷为:Q总=Q显+Q新=85+143=228KW <<<The3rday注:在再热式系统中,表冷器的负荷,即系统总的冷负荷=(混合点焓值-露点的焓值)*风量=室内全热负荷+室外新风负荷+再热负荷 所以系统总的冷负荷为:Q总=Q显+Q新+再热量Q=85+170+134=389KW “如果空气处理过程真的明白的话,如计算过程中的新风负荷,以及系统总的冷负荷的计算都好无意义,并且你的新风冷负荷的计算以及系统总的冷负荷的计算,不知道都什么作用和意思。 其实在洁净室恒温恒湿空调的 处理过程之中,新风冷负荷的计算是很没有必要的。因为我们是对新风和回风集中处理的,我们只需要根据空气处理的各个状态点,计算出各个处理过程中所需要的加热、制冷、以及加湿、减湿量即可。 对于洁净空调箱的选择,一般厂家也都会要求提供空气处理的各个阶段所需要的加热、制冷、加湿、减湿量以及形式才能配置。 洁净空调是制冷、制热量的大小不能纯粹的根据传统的室内计算冷负荷或者热负荷来选择空调箱,而是因该根据空气的各个处理过程来确定各个过程所需要的制冷、制热量。 对于舒适性空调,一般都是对温度有要求,湿度要求不高,并且我们在实际设计的时候,一般也都是对其温度做处理,而对湿度不做控制。在这种情况下,可以简单的根据室内计算冷负荷(包括新风负荷),及通风量来选择一般的空调箱。”完全没有必要计算总负荷,热湿比只与室内负荷相关,但计算可以用来验证系统总的冷负荷=(混合点焓值-露点的焓值)*风量=室内全热负荷+室外新风负荷+再热负荷 >>> 7、 送风温差为:T=Q/L*C=85*1000*3。6/(89100/1。2)*1。01 =4。08℃ 取:4。5℃ <<<The3rday注:送风状态点的温度为:17。5℃。由此可见,此例中之所以采用再热式系统是因为其送风风量首先确定之后来计算送风温度;而露点送风系统是首先确定送风温度(机械露点温度)再求送风量。由热湿比线(室内的冷负荷与湿负荷计算出角系数比值85*1000*3600/15680=19515KJ/Kg)可得(热湿比线与送风温度等温线17。5℃交点)>>> 8、送风状态点的温度为:17。5℃;送风状态点的焓值为:39。5KJ/KG;含湿量为:1。42g/kg。 <<<The3rday注:从送风状态点来看,三值互不相符。联系下面的露点温度状态,其再热到送风状态,其绝对湿度应该不变。所以送风状态点的焓值可能正确,则含湿量为8。62g/kg。但此时(室内回风焓值45。23-送风状态点焓值39。5)/(室内回风含湿量9。05-送风状态点含湿量8。62)=13090kj/kg与热湿比85*1000*3600/15680=19515并不相同为什么呢??或许存在误差??>>> 9、 露点温度为:13℃;焓值:35KJ/KG。 10、夏季系统再热量为:Q=0。24*1。2*89100*(39。5-35)=134KW |

