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    2.3  冷负荷计算方法
    常用的方法有冷负荷系数法和传热温差法等。本设计采用冷负荷系数法逐时计算,确定设计冷负荷。
    2.3.1  外墙和屋面的传热冷负荷
    外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Qτ (W ),可按下式计算:
     (2.1)
    式中:    K——传热系数,W/(m2.℃) ;
    F——计算面积,m2 ;
              τ——计算时刻,h ;
          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;
    tτ-ξ——作用时刻下,通过外墙或屋面的冷负荷计算温度,简称负荷温度,℃;
          Δ——负荷温度的地点修正值,℃;
          tn ——室内计算温度,℃。
    2.3.2  外窗的温差传热冷负荷
    玻璃窗的对流传热可以不考虑太阳辐射,因此其冷负荷温差主要取决于室内外空气温差,而不是室外空气综合温度。这样就可以通过室外空气温度直接求得各时刻外扰通过外围护结构形成的冷负荷,而不必求取围护结构内表面温度响应或得热量,即
                            (2.2)
    式中    tτ——计算时刻下的负荷温度,℃ ;
           δ——地点修正系数,℃ ;
            K——窗玻璃的传热系数, W/(m2.℃) ;
            a ——窗框修正系数。
    2.3.3  外窗的太阳辐射冷负荷
    透过外窗的太阳辐射形成的计算时刻冷负荷Qτ(W ),应根据不同情况分别进行计算。
    (1)外窗无任何遮阳设施的辐射负荷       (2.3)
    式中    Xg——窗的构造修正系数;
    Xd——地点修正系数;
            Jwτ——计算时刻下,透过无遮阳设施外窗的太阳辐射负荷强度, W/m2。
    (2)外窗只有内遮阳设施的辐射负荷      (2.4)
    式中    Xz——内遮阳系数;
            Jnτ——计算时刻下,透过有内遮阳设施外窗的太阳辐射负荷强度, W/m2。
    (3)外窗只有外遮阳板的辐射负荷    (2.5)
    式中    F1——窗口受到太阳照射时的直射面积, m2 ;
      ——计算时刻下,透过无遮阳设施外窗太阳散射辐射的负荷强度, W/m2 。
    (4)外窗既有内遮阳设施又有外遮阳板的辐射负荷    (2.6)
    式中     ——计算时刻下,透过有内遮阳设施外窗太阳散射辐射的负荷强度, W/m2。
    2.3.4  内围护结构的传热冷负荷
    ① 当邻室为通风良好的非空调房间时,通过内窗的温差传热负荷,可按式   (2.7)      计算。
    ② 当邻室为通风良好的非空调房间时,通过内墙和楼板的温差传热负荷,可按式       (2.8) 计算,或按式 (2.9) 估算。此时负荷温差  及其平均值  。
    ③ 当邻室有一定发热量时,通过空调房间内窗、隔墙、楼板或内门等内围护结构的温差传热负荷,按下式计算:
               (2.10)
    式中   —稳态冷负荷,下同, ;
     —夏季空气调节室外计算日平均温度,℃;
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