《暖通空调》课程设计说明书.doc

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1、 暖通空调课程设计说明书题目:专业: 班级: 姓名: 学号: 指导老师:设计时间: 1. 工程概况2. 设计范围及依据2.1 设计范围2.2 设计依据2.2.1 设计任务书2.2.2 设计规范及标准3. 室内外设计计算参数3.1 基本设计参数3.1.1 夏季空调室外设计计算参数 3.2 室内设计参数4.空调方案设计 4.1 空调冷热负荷估算 4.2空调系统方案分析 4.2.1空调系统方式比较 4.2.2空调系统方式确定 4.2.3冷热源方式 4.2.4空调风系统 4.2.5空调水系统 4.2.6水泵 4.2.7通风防排烟5.施工图设计阶段 5.1热湿负荷计算 5.1.1建筑结构组成及传热系数的

2、确定 5.1.2外墙和屋面逐时传热形成的冷负荷 5.1.3内围护结构冷负荷 5.1.4外玻璃窗逐时传热形成的冷负荷 5.1.5地面传热形成的冷负荷 5.1.6透过玻璃窗日射得热引起的冷负荷 5.1.7照明散热形成的冷负荷 5.1 8人体散热形成的冷负荷 5.1.9湿负荷计算 5.1.10新风负荷计算 5.1.11各房间热湿负荷汇总5.2设备选型 5.2.1空气处理机组选型 5.2.2风机盘管选型 5.2.3风机盘管选型汇总 5.3气流组织计算及选型 5.3.1全空气系统 5.3.2风机盘管系统 5.4风管水力计算 5.4.1各层风管水力计算 5.5水管水力计算 5.5.1供水管水力计算 5.5

3、.2冷凝水管管径的确定6.消声,减震,保温设计 6.1空调系统消声设计 6.1.1消声设计中一般规定 6.1.2消声设计步骤 6.2空调系统隔振设计 6.2.1隔振设计中一般规定 6.2.2隔振设计步骤 6.3空调管路系统的保温7.空调自动运行,控制方式 7.1冷热源系统的控制 7.1.1冷冻水系统 7.2空调机组的控制 7.2.1新风机组的控制 7.2.2空气处理机组的控制 7.2.3风机盘管的控制8.总结致谢1.工程概况 本工程为福州某综合楼,总建筑面积为32181.16,建筑高度为77.800m。包括地下设备用房、会议厅、接见厅、包厢、客房、桑拿娱乐等。地下一层,地上二十一层,还有屋顶水

4、箱间。地下一层有配电间、冷冻机房、水泵房、消防前室、服务电梯等。地下一层的层高为3.2m。一层主要为会议厅、游泳池、洗衣房等;二层为会议室、零点餐厅、包厢等;三层为宴会厅、包厢、KTV、厨房、餐厅等;四层为棋牌室、酒吧、美容美发、休息大厅、包间等;五层为标准间、套间、残疾人标准间、消防前室等;六至十七层和十九层为标准间、套间、残疾人标准间、消防前室等;十八层为主人房、会客厅、套间、标准间等;二十层为包厢、豪华包厢、散客、消防前室等;二十一层为鲍翅馆厨房、电梯机房、消防前室等;屋顶有水箱间。一到四层层高4.8m,五层到二十一层层高3.2m,机房层高4.4m,屋顶水箱间高3.0m。本设计将为该综合

5、楼三、六层设计一套中央空调系统,夏季供冷,中央空调系统便于集中管理,可以满足建筑物的温湿度等舒适性要求,是广泛使用的空调系统。由于近年来高层建筑日益增多,相应的中央空调系统也得到较大的发展。最后成果图纸为风管平面图,水管平面图,图例和一份设计说明书。2 设计范围及依据: 2.1 设计范围1)方案设计:整栋建筑;2)暖通空调施工图深化设计:三层、六层;3)工程概算:三层、六层暖通空调系统工程概算;2.2 设计依据2.2.1设计任务书福建工程学院暖通空调课程设计任务书福州某综合楼空调设计 2.2.2设计规范及标准:1)采暖通风与空气调节设规范(GB50019-2003);2)民用建筑热工设计规范(

6、GB50176-93);3)民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95);4)民用建筑设计防火规范(GBJ0016-87);5)高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)2005版;6)公共建筑节能设计标准(GB50189-2005);7)暖通空调制图标准(GB/T50114-2001);8)汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97)3.室内外设计计算参数3.1 基本气象参数地理位置: 福建省 福州市 站台位置:北纬26 东经11928; 3.1.1 夏季空调室外设计计算参数大气压:996.4kPa 室外计算干球温度:35.2空调日平均计算温度:30.4

7、室外湿球温度:28.0室外平均风速:2.9m/s3.2 室内设计参数对于具体的民用和公共建筑而言,由于建筑房间的使用功能各不相同,而其室内计算参数也会有较大的差异。对于工艺性空调,应根据工艺要求来确定室内空气计算参数。本设计夏季空调室内设计计算参数的确定见表3.1。表3.1 夏季空调室内设计计算参数房间名称夏季照明指标(W/)人员指标(人/)新风量m/(h人)温度()相对湿度(%)办公室26556524.810.1030宴会厅26556534.950.5915包厢26556514.340.2915员工餐厅26556513.000.5020KTV2655654.440.2030VIP265565

8、17.580.3330标准间26556515.040.0530套间26556515.460.02650豪包26556510.00.1230餐厅2655658.630.2215演艺厅26556518.00.339服务台26556511.030.08815贵宾休息室26556513.380.06720布草间2640506.560.1615厨房2655657.090.1115消防前室26405033.060.33204.空调方案设计4.1 热湿负荷计算目前,在我国暖通空调工程中,常采用冷负荷系数法和谐波反应法计算空调冷负荷,它们都是便于在工程上进行手算的一种简化计算方法。负荷计算如下表4.1: 表4

9、-1负荷计算三层面积m2人数湿负荷kg/h冷负荷W员工餐厅231.8411613.0621600.66VIP145.5151.523318.68VIP268.25161.623114.12VIP368.25161.623114.12KTV14580.811855.87KTV252.5202.034602.64KTV358.8121.222816.21KTV458.8121.222816.21KTV558.8121.222816.21KTV655.4101.012402.85KTV755.4101.012402.85KTV895.76252.545279.84KTV952.5101.012434

10、.99豪包北1100121.353482.61豪包北285.5101.132583.89布草间30.550.511704.43宴会厅572.2433637.8468337.05贵宾休息室59.840.411418.52包厢141.85121.353325.13包厢244.1121.353325.13包厢344.1121.353513.88包厢441.85121.353513.88包厢543.5121.353890.11包厢642.97121.352383.97包厢733.26121.352465.04包厢833.26121.352465.04中餐厨房198.4152.7112692.27西餐厨

11、房56.461.081321.47西餐厅139303.135166.63办公室40.340.261283.37演艺厅183.04606.0910049.56服务台45.3440.41982.24三层总负荷192575.06续上表六层面积m2人数湿负荷kg/h冷负荷W单床间53.2620.202436.48套间177.6120.202338.87套间277.6120.202329.61套间377.6120.202351.70标准间139.920.201944.28标准间240.3220.202320.51标准间340.3220.202320.51标准间439.920.201944.28标准间53

12、9.920.201395.96标准间639.920.201401.36标准间739.920.201449.19标准间840.3220.201948.72标准间939.920.201948.72标准间1039.920.201428.61标准间1139.920.201304.52标准间1240.3220.201420.93标准间1340.3220.201420.93标准间1439.920.201287.74残疾人140.3220.201551.92残疾人240.3220.201551.92服务间920.20660.05消防前室110.0120.20589.39消防前室26.0520.20651.3

13、4布草间520.20610.72六层总负荷38613.134.2空调系统方案分析4.2.1空调系统方式比较全空气空调系统设备集中,运行和管理都比较容易,施工方便,初投资小,系统简单。全空气空调系统选用组合式空调器系统处理空气量大,所担负的空调面积也大,对空气过滤、消声及房间温湿度控制较容易处理。新风调节方便可以根据需要调节新、回风比。过渡季节可实现全新风送风,充分利用天然冷源,可节约能源,降低运行费用。当房间热湿负荷变化时全空气空调系统不能作出相应调节,并且当一部分房间不再需要空调时而整个系统还在继续运行,造成能源的浪费。独立新风空调系统,即新风机组加辐射冷吊顶。辐射吊顶已被美国能源部列为二十

14、一世纪15项最节能,最有前途的空调技术之一,其突出的优点更加舒适,更加节能,更加安静,使其成为目前欧美各国首选的空调末端装置,辐射吊顶、全热交换器和低温送风新风系统组成的独立新风系统,已经成为国际公认的最先进的空调系统。4.2.2空调系统方式的确定本工程空调设计根据不同空调房间的使用功能、使用特点、使用范围、负荷特点、分别采取全空气系统和独立新风加风机盘管系统,两种空调系统形式。面积、空间较大的采用全空气空调系统如大办公室。同层空调房间多、面积小,有单独调节要求且房间温湿度要求不严格的,采用风机盘管加独立新风系统。4.2.3冷热源方式水冷电动压缩式冷水机组的机型宜按制冷量范围,并经过性能价格比

15、进行选择。冷水机组机型 冷量范围(kW) 参考价格(元/kcal/h)往复活塞式 700 0.50.6螺杆式 1161758 0.60.7离心式 1758 0.50.6同时使用系数考虑取为0.8,安全系数为1.2,冷损失95%,估算总负荷为819kW,实际冷负荷为900kW,进行冷水机组选型时考虑15%富余冷量。4.2.4 空调风系统全空气系统采用单风道、定风量、一次回风系统。单风道投资省,安装方便。定风量气流组织稳定。全空气系统采用自控装置通过调节送风状态参数来满足负荷变化。独立新风加风机盘管系统,每层划分空调区域后,独立设置新风机组,新风处理到室内状态点,不承担室内热湿负荷。4.2.5 空

16、调水系统1)冷冻水系统本设计中负荷侧冷冻水采用双管制、变流量、异程式,闭式系统供给。异程式系统较同程式容易布置且节省管材。空调系统末端空气处理设备采用电动二通阀调节。2)冷却水系统冷却水系统采用机械通风循环冷却水系统。冷却塔采用低噪声逆流式玻璃钢圆形冷却塔。制冷机组流出的冷却水汇集后通过冷却水环路送至冷却塔。3)冷凝水系统独立新风加风机盘管系统和全空气系统冷凝水就近排入卫生间或外环境。4.2.6 水泵按照估算值选水泵,具体选择的水泵型号、尺寸、性能参数详见制冷机房大样施工图。4.2.7通风防排烟1) 通风工程不作要求2)防排烟当排烟系统承担一个防烟分区,排烟量每平方米60m3/h;当排烟系统承

17、担两个及以上防烟分区,排烟量按最大防烟分区每平方米120m3/h确定。排风与排烟系统合用应同时满足通风和排烟要求。地下室设计成机械送排风为主,自然进排风为辅的方式,其换气每小时不小于6次;厨房油烟较重,在灶台的上方设计带有机械排风的排风罩,厨房换气每小时不小于45次;卫生间排风设计为排风扇机械排风到竖井,排风量按每小时不小于10次的换气量计算。会议室、库房、餐厅、配电房走廊均设计通风系统。电梯前室及楼梯间设计正压送风。主要技术规范要求需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6m 的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,防烟分区不应跨越防火分区。防烟分区宜采用隔墙、顶棚下凸出

18、不小于500mm的结构梁以及顶棚或吊顶下凸出不小于500mm的不燃烧体等进行分隔。穿越防火分区的排烟管道应在穿越处设置排烟防火阀。排烟防火阀应符合现行国家标准排烟防火阀的试验方法GB 15931 的有关规定。机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不小于10m。未尽之处详见施工图。5.施工图设计阶段5.1 热湿负荷计算5.1.1建筑结构组成及传热系数的确定本设计夏季冷负荷计算采用冷负荷系数法,各项冷负荷的组成及其计算方法如下(以六层标准间4为例):本设计所选用围护结构如下:(1)该房间层高3.2m ;(2)外墙:水泥砂

19、浆,砖墙,壁厚370mm,白灰粉刷,属于型墙,传热系数K=1.50 W/(m2);(3)内墙:水泥砂浆抹灰,砖墙(120mm),白灰粉刷(4)窗户:双层3mm厚普通玻璃,金属窗帘,80%玻璃,白色帘(浅色),窗高3.2mm;(5)每间标准间2人,在房间内的总小时数为16,(16:00至第二天的8:00);(6)室内压力稍高于室外大气压力;(7)室内照明:荧光灯明装,3200 W,开灯时间为晚上16:0024:00。(8)空调设计运行时间24小时。由以上建筑结构查得传热系数:外墙 K=1.50 W/(m2) 内墙K=1.50 W/(m2)窗户K=3.708 W/(m2)福州属于夏热冬暖地区,符合

20、建筑节能标准。5.1.2 外墙和屋面逐时传热形成的冷负荷在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷可按下式计算: (5-1)式中:-外墙屋面的逐时冷负荷,W; -外墙或屋面的面积,m2; -外墙或屋面的传热系数,W/(m2),可根据外墙和屋面的不同构造,查取暖通空调附录2-2和附录2-3; -外墙或屋面的逐时冷负荷计算温度,见暖通空调附录2-4、附录2-5;-地点修正系数,见暖通空调附录2-6;-外表面放热系数修正值,见暖通空调表2-8;-吸收系数修正值,见暖通空调表2-9;-室内计算温度,。根据式5-1,计算出标准间4的西外墙冷负荷,计算结果列入下表中。表5-1 标准间4

21、西外墙冷负荷时间12:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:00tc()35.935.535.234.934.834.834.935.335.8td1.1k0.98k0.94tc()34.0833.7233.4433.1633.0733.0733.1633.5333.99tR26t8.087.727.447.167.077.077.167.537.99K1.5A4.23.2-2.43.2=5.76Qc()69.8566.6764.2861.8961.0961.0961.8965.0769.05表5-2 标准间4北外墙冷负荷时间12:0013:0014:

22、0015:0016:0017:0018:0019:0020:00tc()31.431.331.231.231.331.431.631.832.1td2.2k0.98k0.94tc()30.9530.8630.7730.7730.8630.9531.1431.3231.60tR26t4.954.864.774.774.864.955.145.325.60K1.5A4.23.2-1.63.2=8.32Qc()61.8060.6659.5159.5160.6661.8064.1066.4069.855.1.3 内围护结构冷负荷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而产生的冷负荷,按式(

23、5-1)计算;当邻室有一定的发热量时,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而产生的冷负荷,可视作不随时间变化的稳定传热,按下式计算: (5-2)式中:-内围护结构(如:内墙、楼板等)的传热系数,W/(m2); -内围护结构的面积,m2;-夏季空调室外计算日平均温度,;-附加温升,见暖通空调表2-10。相邻房间室内设计温度相等,因此相邻房间墙壁冷负荷很小,本设计忽略不计。房间与走廊墙壁及门的冷负荷根据公式(5-2)计算,列入下表中。 表5-3 标准间4内墙冷负荷时间12:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:00Ki1.5Ai(4.2

24、+2.5)3.221.44to.m30.40ta2.00tR26Qc()205.82 5.1.4 外玻璃窗逐时传热形成的冷负荷在室内外温差作用下,通过外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷可按下式进行计算: (5-3)式中: -外玻璃窗瞬时传热引起的冷负荷,W; -玻璃窗传热系数的修正值,见暖通空调附录2-9; -外玻璃窗传热系数,W/(m2),见暖通空调附录2-7和附录2-8; -窗口面积,m2; -外玻璃窗的冷负荷计算温度的逐时值,见暖通空调附录2-10; -地点修正系数,见暖通空调附录2-11;-室内计算温度,。根据ai =8.7 W/(m2),a0=10.46+3.95v=10.46+3.952

25、.9=21.915W/(m2),查附录2-9见暖通空调的玻璃窗传热系数的修正值为1.2,由附录2-8见暖通空调查得Kw=3.09W/(m2),计算结果列入下表中。 表5-4 标准间4西外窗瞬时传热冷负荷时间12:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:00tc()30.831.531.932.232.232.031.630.829.9td232.833.533.934.234.234.033.632.831.9tR26t6.87.57.98.28.28.07.66.85.9cW1.2KW3.091.2=3.708AW2.43.27.68Qc()193.6

26、5213.58224.97233.52233.52227.82216.43193.65168.025.1.5 地面传热形成的冷负荷 对于舒适性空调,夏季通过地面传热形成的冷负荷所占的比例很小,可以忽略不计。5.1.6 透过玻璃窗日射得热引起的冷负荷 透过玻璃窗进入室内的日射得热分为两部分,即透过玻璃窗直接进入室内的太阳辐射热和窗玻璃吸收太阳辐射后传入室内的热量。 透过玻璃窗进入室内的日射得热形成的逐时冷负荷可按下式计算: (5-4)式中: -透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷,W; -有效面积系数,见暖通空调附录2-15; -窗口面积,m2; -窗玻璃的遮阳系数,见暖通空调附录2-13;-窗内遮

27、阳设施的遮阳系数,见暖通空调附录2-14;-最大日射的热因数,W/ m2,见暖通空调附录2-12;-窗玻璃的冷负荷系数,见暖通空调附录2-16附录2-19。由附录2-15见暖通空调查取双层钢窗的有效面积系数Ca=0.75,故窗的有效面积 Aw=7.680.75=5.76。由附录2-13见暖通空调查的遮挡系数Cs=0.86,由附录2-14见暖通空调查的遮阳系数Ci=0.5,于是综合遮阳系数Cc.s=0.860.5=0.43。再由附录2-12查的纬度26时,西向日射得热因数最大值Dj,max=509W/。因福州地区北纬26,属于南区,故由附录2-17见暖通空调查的南区有内遮阳的玻璃窗冷负荷系数逐时

28、值CLQ。用公式5-4计算逐时进入玻璃窗日射得热引起的冷负荷,列入下表中。表5-5 标准间4西窗透入日射得热引起的冷负荷时间12:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:00CLQ0.230.370.600.750.840.730.420.100.10Dj,max509Cc.s0.43AW7.680.75=5.76Qc()217.47349.84567.31709.14794.24690.23397.1294.5594.555.1.7 照明散热形成的冷负荷本设计照明灯具为荧光灯,其形成的冷负荷按下式计算: (5-5)式中: -照明散热形成的逐时冷负荷,W

29、;-镇流器消耗功率系数,当明装荧光灯的镇流器装在空调房间内 时,取=1.2;当暗装荧光灯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(下部为玻璃板),可利用自然通风散热于顶棚内时,取=0.5-0.6;而荧光灯罩无通风孔者=0.6-0.8;-照明工具所需功率,kW;-照明散热冷负荷系数,计算时应注意其值为开灯时刻起到计算时刻的时间,见暖通空调附录2-22。由于明装荧光灯,镇流器装设在房间内,故镇流器消耗功率系数n1取1.2.灯罩隔热系数n2取1.0.由附录2-22查的照明散热冷负荷系数,按公式4-5计算,其计算结果列入下表中。 表5-6 标准间4照明散热形成的冷负荷

30、时间12:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:00CLQ0.090.080.070.060.370.670.710.740.76n11.2n21.0N600Qc()64.8057.6050.4043.20266.40482.40511.20532.80547.205.1.8 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(温度.湿度等)等多种因素有关。人体散热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冷负荷。因此,应采用相应的冷负荷系数进行计算。在本设计中,为了计算的方便,计算以成年男子散热量为计算基础。

31、而对于不同功能的建筑物中有各类人员(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,所谓群集系数是指人员的年龄构成、性别构成以及密集程度等情况的不同而考虑的折减系数。人体显热散热引起的冷负荷计算式为: (5-6)式中: -人体显热散热形成的冷负荷,W; -不同室温和劳动性质成年男子显热散热量,W,见暖通空调 表2-13; -室内全部人数; -群集系数,见暖通空调表2-12; -人体显热散热冷负荷系数,计算时应注意其值为从人员进入房间时算起到计算时刻的时间,见暖通空调附录2-23。 人体潜热散热引起的冷负荷计算式为: (5-7)式中: -人体潜热散热形成的冷负荷,W;-不同室温和

32、劳动性质成年男子潜热散热量,W,见暖通空调表2-13;-室内全部人数;-群集系数,见暖通空调表2-12。标准间属于极轻劳动,查表2-13见暖通空调,当室温为26时,每人散发的显热和潜热量为60.5W和73.3W,由表2-12见暖通空调查取群集系数=0.93,由附录2-23见暖通空调查的人体显热散热冷负荷系数逐时值计算人体显热散热逐时冷负荷(注意:16:00点为人进入室内后的第1个小时数,第二天11:00时应为人进入室内后的第20小时数),并列入表5-7中。表5-7 标准间4人体散热形成的冷负荷时间12:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:00CLQ0

33、.240.200.180.160.620.700.750.790.82qs60.5n60.93Qc()27.0122.5120.2618.0069.7778.7784.4088.9092.27ql73.3Qc136.34合计163.35158.85156.60154.34206.11215.11220.74225.24228.61由于室内压力高于大气压力,所以不需要考虑由室外空气渗透所引起的冷负荷。现将上述各分项计算结果列入表中,并逐时相加,以便求得该房间的冷负荷值。表5.8 标准间4各分项逐时冷负荷汇总时间12:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:

34、00西外墙冷负荷69.8566.6764.2861.8961.0961.0961.8965.0769.05北外墙传热负荷61.8060.6659.5159.5160.6661.8064.1066.4069.85内墙射负荷205.82205.82205.82205.82205.82205.82205.82205.82205.82西外窗瞬时冷负荷193.65213.58224.97233.52233.52227.82216.43193.65168.02西外窗传热负荷217.47349.84567.31709.14794.24690.23397.1294.5594.55人员负荷163.35158.8

35、5156.60154.34206.11215.11220.74225.24228.61照明负荷64.8057.6050.4043.20266.40482.40511.20532.80547.20汇总976.741113.011328.881467.411827.831944.281677.301383.531383.11由上表可以看出,标准间4的最大冷负荷值出现在17:00时,其值为1944.28W。5.1.9 湿负荷计算湿负荷是指空调房间(或区)的湿源(人体散湿、敞开水池(槽)表面散湿、地面积水化学反应过程的散湿、食品或其他物料的散湿、室外空气带入的湿量等)向室内的散湿量,也就是为维持室内含

36、湿量恒定需从房间出去的湿量。人体散湿量可按下式计算: (5-8)式中: -人体散湿量,kg/s;-室内全部人数;-群集系数,见暖通空调表2-12;-成年男子的小时散湿量,g/h,见暖通空调表2-13。则标准间4的人体散湿量为:=0.27820.9310910=0.000056kg/s=0.2016 kg/h5.1.10 新风负荷计算夏季,空调新风冷负荷按下式计算: (5-9)式中: - 夏季新风冷负荷,kW;- 新风量,kg/s; - 室外空气的焓值,kJ/kg;-室内空气的焓值,kJ/kg。标准间4,每人的新风量为30m/h(8.33L/s),由湿空气性质表(或湿空气焓湿图)查的:室内空气焓

37、值为63.43 kJ/kg(=26,=65%);室外空气焓值为90 kJ/kg(=35.2,=28)。新风负荷为 =1.2303600290-63.43=0.5314kW=513.4W5.1.11 各房间热湿负荷汇总三层、六层各房间热湿负荷汇总见表5-9。表5-9各房间热湿负荷汇总层数房间名称计算面积()计算人数(人)房间面积指标(W/)负荷最大值出现的时刻H冷负荷(W)湿负荷(kg/h)新风负荷(W)三层员工餐厅231.8411619917.2613.0615410.685.9117:00VIP145.5153318.681.523985.572.9423:00VIP268.25163114.121.624251.245.6323:00VIP368.25163114.121.624251.245.6323:00KTV14581855.870.812125.6

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