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     —— 修正值;
     ——外窗玻璃的冷负荷温度的逐时值,℃。
     2.2.1.3    透过玻璃幕墙和玻璃窗的日射得热引起冷负荷的计算方法
    透过玻璃窗的日射得热形成的逐时冷负荷可按式(2-4)计算。
                       (2-4)
    式中:  ——窗口面积,m²;
     ——有效面积系数;
     ——窗玻璃冷负荷系数,其值按南北区的划分而不同;
     ——窗玻璃的遮阳系数;
     ——窗内玻璃遮阳设施的遮阳系数;
     ——日射得热因数的最大值
    2.2.2    室内热源散热形成的冷负荷
     2.2.2.1    照明设备散热形成的冷负荷
    当电压一定时,室内照明散热量是不随时间变化的稳定散热量,但是照明散热方式仍然以对流和辐射两种方式进行散热,因此,照明散热形成的冷负荷计算仍采用相应的冷负荷系数。
    根据照明设备的类型和安装方式不同,其冷负荷计算式分别如下。
    白炽灯                                         (2-5)
    荧光灯                                      (2-6)
    式中: ——灯具散热形成的冷负荷,W;
     ——照明灯具所需功率,KW;
     ——镇流器消耗功率,当荧光灯的镇流器装在空调房间内时,取 =1.2;当暗装荧光灯的镇流器装设在顶棚内时,可取 =1.0;
     ——灯罩隔热系数,当荧光灯罩上部穿有小孔(下部位玻璃板),可利用自然通风散热于顶棚内时,取 =0.5~0.6;而荧光灯罩无通风小孔者, =0.6~0.8;
     ——照明散热冷负荷系数。
     2.2.2.2    电动设备引起的冷负荷
    电动设备引起的冷负荷可按式(2-7)计算。
                    (2-7)
    式中: ——电动设备显热引起的冷负荷, W ;
      ——利用系数,一般可取0.7-0.9 ;
     ——电动机负荷系数,可取0.5左右;
      ——同时使用系数,一般取0.5-0.8;
    N ——电动机安装功率,kw;
     ——设备和用具显热散热冷负荷系数;
     2.2.2.3    人体散热形成的冷负荷
    人体散热与性别、年龄、衣着、劳动强度及周围环境条件(温、湿度等)等多种因素有关。人体散发的潜热量和对流热直接形成瞬时冷负荷,而辐射散发的热量将会形成滞后的冷负荷。因此,应采用相应的冷负荷系数进行计算。
    为了设计计算方便,计算以成年男子散热量为计算基础。而对于不同功能的建筑物中的各类人员(成年男子、女子、儿童等)不同的组成进行修正,为此,引入群集系数 ,下表给出了一些建筑物中的群集系数,作为参考。
    表2-1  某些空调建筑物内的群集系数
    休息场所    影剧院    百货商店    旅店    体育馆    图书阅览室    工厂轻劳动
    群集系数    0.89    0.89    0.93    0.92    0.96    0.90
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