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    式中:Q′——设备的实际散热量,W
    Xτ-T ——τ-T时间设备散热的冷负荷系数。
    电热和电动设备实际散热量的计算方法按式(3-12)到式(3-15)计算:
    电热设备:
    Q′=1000n1n2n3n4N (W)              (3-12)
    当工艺设备及其电动机都放在室内时:
    Q′=1000 n1n2n3N /η (W)          (3-13)
    当工艺设备在室内,而电动机不在室内时:
    Q′=1000 n1n2n3N  (W)             (3-14)
    当工艺设备不在室内,而只有电动机放在室内时:
    Q′=1000 n1n2n3N (1-η)/η (W)     (3-15)
    式中:N——设备的总安装功率,kW;
    η——电动机效率;
    n1——利用系数,即电动机最大实耗功率与安装功率之比,一般为0.7~0.9;
    n2——同时使用系数,即同时使用的安装功率与总安装功率之比,一般为0.5~0.8;
    n3——负荷系数,反映平均负荷达到设计负荷的程度,一般为0.5;
    n4——对有密闭罩的电热设备,考虑排风带走热量的系数,一般取0.5。
    (8)     空气渗透带入室内的冷负荷计算
    渗入空气量的计算
    通过外门开启渗入室内的空气量G1,可按式(3-16)计算:
     (kg/h)                      (3-16)
    式中:n1——小时人流量;
    V1——外门开启一次的渗入空气量;
    ρw——夏季空调室外干球温度下的空气密度。
    通过房间门、窗渗入的空气量G2,可按式(3-17)计算:
     (kg/h)                     (3-17)
    式中:n2——小时换气次数;
    V2——房间容积;
    ρw——夏季空调室外干球温度下的空气密度。
    空气渗透冷负荷,可按式(3-18)计算:
                            (3-18)
    式中:G——单位渗入室内的总空气量,kg/h;
    tw——夏季室外干球温度;
    tn——室内计算温度。


    3.2.2 谐波反应法
    由于围护结构外表面同时受到太阳辐射和室外空气温度的热作用,为了方便起见,在计算建筑物外表面单位面积上得到的热量时往往采用综合温度的概念,即在原室外气温的基础上增加一个太阳辐射的等效温度。显然,综合温度指示所得到的一个相当的室外温度对边界条件的处理,将室外空气综合温度tτ分解为简谐波函数,再进行计算,如计算外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Qτ(W),按下式计算:               Qτ  =  KFΔtτ-ξ  
    式中:F——计算面积;
    τ——计算时刻;
    τ-ξ———温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻;
    Δtτ-ξ——作用时刻下,通过外墙或屋面的冷负荷计算温差,简称负荷温差。
    在此次工程负荷计算中,我使用的是鸿业负荷计算软件谐波法,对大厦进行计算的。
    3.3 鸿业负荷计算软件介绍
    此软件采用谐波反应法计算空调冷负荷,能够满足任意地点、任意朝向,不同围护结构类型和不同房间类型的空调逐项逐时冷负荷计算要求。 还可以进行冷热工程数据共享,同一计算工程,既可以查看逐时冷负荷的计算结果也可以查看热负荷计算结果。 按照《防空地下室设计规范》的要求,新增地下室的负荷计算核心。 按照《公建节能设计标准》的要求,增加气象分区,能生成节能静态指标审核报告。 高效的建筑模型提取生成功能,能识别常用的建筑专业软件生成的建筑图纸。 具有批量修改编辑房间参数工具,能同时修改多个房间一个或多个设计参数的功能。 计算书输出功能,丰富的输出设置内容和自定义计算书样式功能,满足计算书个性化要求。
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