ENV 环境参数
℃
决定绝对含湿量, ℃
ft
hPa
GEO 房间结构
m²
m
与室外接触的外墙数
m²
影响太阳辐射得热
独立于墙体 U 值
LOAD 热源
kW
自然渗透换气次数
SYS 空调系统
显热/总负荷比例
OUT 结果
推荐制冷量 (总负荷)
0.00
kW
0.00
HP
显热负荷:
0.0 kW
潜热负荷:
0.0 kW
所需性能风量 (体积)
0
m³/h
所需性能风量 (质量)
0
kg/s
预期稳态环境 (匹配装机)
室内温度
--
°C
室内露点
--
°C
相对湿度 (估算)
--
%RH
热负荷构成分析
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围护
窗/日照
内热
通风/渗透
MANUAL 算法计算说明
▼
1. 大气环境计算
基于国际标准大气模型计算当地大气压 $P_{atm}$:
$$ P_{atm} = 1013.25 \times (1 - 2.25577 \times 10^{-5} \cdot h)^{5.25588} $$其中 $h$ 为海拔高度。空气密度 $\rho$ 随高度指数衰减。
2. 湿空气状态
利用 Magnus 公式 计算饱和水蒸气压 $P_{sat}$:
$$ P_{sat}(T) = 6.1078 \cdot 10^{\frac{7.5T}{237.3 + T}} $$含湿量 (Mixing Ratio, $w$) 基于露点温度 $T_d$ 计算,该参数在冷却过程中保持不变(除非涉及除湿):
$$ w = 0.622 \frac{P_{sat}(T_d)}{P_{atm} - P_{sat}(T_d)} $$3. 冷负荷计算
总冷负荷 $Q_{total}$ 由显热负荷 $Q_s$ 和潜热负荷 $Q_l$ 组成。
显热负荷 ($Q_s$): 包含围护结构传热、太阳辐射得热、设备人员散热以及新风显热:
$$ Q_s = \sum(UA \Delta T) + Q_{solar} + Q_{internal} + \dot{m}_{vent} C_p (T_{out} - T_{in}) $$潜热负荷 ($Q_l$): 主要来源于新风湿气去除和人体散湿:
$$ Q_l = \dot{m}_{vent} (w_{out} - w_{in}) h_{fg} + Q_{latent, people} $$其中 $h_{fg} \approx 2500 \text{ kJ/kg}$ 为水汽化潜热。
4. 选型修正
计算出的理论负荷需乘以环境修正系数 $F$:
$$ Q_{req} = Q_{total} \cdot F_{install} \cdot F_{altitude} $$- $F_{install}$:外机散热恶劣导致的高压衰减系数。
- $F_{altitude}$:高海拔空气稀薄导致冷凝效率降低。
5. 风量计算
基于显热负荷和标准送风温差 $\Delta T_{supply} \approx 12^\circ C$:
$$ \dot{m}_{air} = \frac{Q_s}{C_p \Delta T_{supply}} $$声明
工具仅供娱乐,不构成权威的实际选型部署参考建议
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