2005年夏季鎮江地區空調負荷特點分析
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4.4
介紹了2005年夏季江蘇鎮江地區電網用電情況,闡述了鎮江地區夏季空調負荷的特點,分析了日最大空調負荷和日最小空調負荷與溫度、濕度及持續高溫等因數的關系,劃分了影響鎮江地區空調負荷變化的溫度敏感區,得出了敏感區內溫度對空調負荷影響的結論。這一結論對鎮江地區今后的負荷預測具有實際的參考價值。
重慶地區夏季空調負荷分析及調控措施建議
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根據重慶地區電力消費特點,分析了重慶地區電網負荷結構特性及發展趨勢。應用最大負荷比較法分析了重慶地區的空調降溫負荷特性、結構現狀及發展趨勢;結合國內外空調負荷調控措施,針對陜西省空調負荷特性提出有效控制高峰時段空調負荷增長的措施。
重慶地區夏季空調負荷分析及調控措旋建議
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重慶地區夏季空調負荷分析及調控措旋建議——根據重慶地區電力消費特點,分析了重慶地區電網負荷結構特性及發展趨勢。應用最大負荷比較法分析了重慶地區的空調降溫負荷特性、結構現狀及發展趨勢;結合國內外空調負荷調控措施,針對陜西省空調負荷特性提出有效...
江蘇省夏季空調負荷調查分析
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江蘇省夏季空調負荷調查分析——錯峰限電、移峰填谷、分時電價等措施的實施給夏季最大空調負荷的估算帶來了很大的困難,因為負荷特性曲線被嚴重拉直,基本上失去了原有的特性。基于峰谷差率的負荷曲線修復方法和指定日的集中空調負荷估算方法,根據江蘇省2002~20...
夏季氣象條件對地區空調負荷的影響
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4.7
分析了夏季氣象條件中地區空調負荷與日最高氣溫、日平均濕度之間的關系,劃分了影響空調負荷變化的溫度敏感區,闡述電力主管部門進行負荷預測、合理制定電力調度計劃等方面,得出敏感區內氣溫對空調負荷影響的結論。
夏季空調負荷分析及調控措施研究
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4.7
夏季高峰負荷的增長主要源自空調負荷的急劇增長,本文分析了空調負荷的估算方法,并針對我國制冷空調負荷特性,指出完全靠增加發電能力來滿足季節性的和不穩定的空調負荷并非明智的辦法。提出應采取相關的經濟和技術措施,以緩解季節性電力緊缺壓力,確保電網安全經濟運行。
溫度頻率法在夏季空調負荷分析中的應用
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4.3
闡述了夏季空調冷負荷的簡便計算方法--溫度頻率法,并對鄭州豫紡大廈夏季空調進行了計算,由此初步探討了賓館類建筑空調冷負荷的一些特點。
上海地區大型超市建筑的空調負荷特點分析
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通過電算程序bdp/hvac/acl對上海市某大型超市建筑進行夏季設計日逐時負荷及全年動態負荷的計算,分析了該地區典型大型超市的空調負荷特點,從而為空調設計提供參考依據。
醫院夏季空調負荷計算的若干問題
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4.3
改善醫院室內空氣環境已成為大中城市主要醫院近些年來普遍關注的問題。本文統計分析了不同類型醫院在夏天炎熱季節中的患者和陪伴人數以及在院滯留時間,得到一天中醫院人流密度的雙峰曲線和門診各時間段院外與本院人員人數分布規律,為工程設計人員提供了設計參考數據。
基于負荷曲線修復的夏季空調負荷計算
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4.5
夏季空調負荷的估算能為制定高峰時段的負荷調控政策和措施提供科學依據。提出了基于峰谷差率的負荷曲線修復方法和基于指定日的集中空調負荷估箅方法,并根據浙江省2002-2004年的96點負荷數據,估算了浙江省2004年的夏季最大空調負荷和集中空調負荷。調研分析結果證明了所提出方法的可行性和有效性。
節能空心墻體傳熱引起的夏季空調負荷的數值計算
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4.6
介紹了夏季空調室外氣象參數和太陽輻射照度的計算及氣象參數的數值離散,采用有限容積法,計算了夏季標準設計日多種空心墻體由傳熱引起的空調冷負荷及冷負荷溫度,并與標準ⅱ~ⅳ型墻體的相應數值進行了比較。
冬冷夏熱地區住宅熱特性與空調負荷分析
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4.3
以冬冷夏熱地區一單元式住宅的風道式戶式空調系統為例,分析了冬冷夏熱地區的住宅熱特性及空調的負荷特點。
長江流域住宅夏季空調圍護結構負荷構成分析
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4.4
長江流域住宅夏季空調圍護結構負荷受其自身幾何和熱工參數的影響,但是各參數的影響程度還不明確。本文主要考慮圍護結構傳熱系數、窗墻比和遮陽系數等參數,利用正交試驗的原理計算分析夏季空調設計工況下南側圍護結構負荷構成,以確定主要影響參數。對于南側外圍護結構,單位面積負荷與各參數均成正線性相關,其中窗墻比的影響最大。當窗墻比較大時,遮陽系數和外窗傳熱系數的影響較大,反之外墻傳熱系數影響較大。利用單位面積負荷及外墻負荷比與參數之間的關系式可以分析確定該地區圍護結構節能的潛力,并為確定有效的圍護結構節能措施提供依據。
暖通空調_試計算武漢某賓館某客房夏季冷負荷
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4.5
例題2-1 試計算武漢某賓館某客房(502客房)夏季的空調計算負荷。 已知條件: (1)客房平面尺寸如圖2-2所示,層高為3500mm。 (2)屋頂:其構造如圖所示。從上到下為:①預制細石混凝土25mm,表面噴 白色水泥漿;②通風層≥200mm;③卷材防水層;④水泥砂漿找平層20mm;⑤ 保溫層,瀝青膨脹珍珠巖125mm;⑥隔氣層;⑦現澆鋼筋混凝土板70mm;⑧ 內粉刷。 屬于ii型,傳熱系數k=0.48w/(㎡.k)。 (3)西外墻: 外墻結構如圖2-4所示。構造如下: ①水泥砂漿;②磚墻,δ=370mm;③白灰粉刷。 屬于ii型,傳熱系數k=1,50w/(㎡.k)。 (4)西外窗:雙層窗,3mm厚普通玻璃;金屬窗框,80%玻璃;白色簾(淺色), 窗高2000mm (5)內窗:鄰室包括走廊,均與客房溫度相同。 (6)每間客房
關于夏季空調冷負荷計算方面的問題
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4.3
針對夏季多層建設空調冷負荷的計算問題,經三個地區同一實例的負荷計算,提出了切合實際的建筑設計指標取值方法和建筑的冷負荷與制冷量的區別,供設計者參考。
二層夏季負荷計算
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4.7
計算時刻t1:002:003:004:005:006:00 外墻負荷132.7150.3167.9184.1201.7217.9 窗傳熱負荷367.9367.9245.3245.3245.3122.6 窗日射負荷255.6213.0179.9156.2123.1407.1 內墻負荷416.2416.2416.2416.2416.2416.2 內門負荷97.097.097.097.097.097.0 樓板負荷547.1547.1547.1547.1547.1547.1 人體熱負荷6.85.74.74.23.63.1 設備熱負荷62.762.750.237.637.625.1 照明負荷70.3557.9349.6641.3833.1128.97 總計1956.41917.
中型商場空調負荷負荷計算
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4.8
商場空調設計屬于舒適性空調范疇,冷負荷的確定取決于客流量,圍護結構散熱損失等諸多因素。本文通過幾個方面的論述給出了中型商場空調負荷的計算方法。
多措并舉,綜合治理夏季空調高峰負荷
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4.5
治理夏季空調高峰負荷對緩解電力季節性供需矛盾、確保電網安全經濟運行意義重大。針對我國制冷空調使用現狀和空調負荷特性,提出在電力供應側和需求側應采取的相關經濟、技術和行政措施;發展熱電聯產、熱電冷聯產等分布式能源,不僅有利于能源的梯級利用,而且可實現均衡能源消費、有效降低空調高峰負荷對電力的需求。
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職位:房產估價師(技術總監)
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林