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11.
文中提出了以日为周期的夏季新风(包括渗透风)“逐时”冷负荷计算方法(简称新风“逐时”冷负荷计算法)。按逐时湿球温度和逐时焓值的综合表达式计算出了全国几个主要城市的夏季空调室外空气逐时湿球温度和逐时焓值。最后得出了几点结论。  相似文献   
12.
本文介绍了夏季新风“逐时焓值”冷负荷计算法和新风“常量焓值”冷负荷计算法计算新风冷负荷的方法和公式,然后对目前常见的商场建筑、办公建筑和旅馆建筑等,采用两种新风冷负荷计算法进行了比较,计算结果表明采用“逐时法”能与现代新的建筑物冷负荷计算法匹配,由于在多数情况下,建筑物最大冷负荷出现的时间,不是新风焓值最大值出现的时间,因此,新风计算焓值低于最大焓值,新风冷负荷相应减少,单位面积计算冷负荷和装机容  相似文献   
13.
选择了3种烟丝作为试验原料,利用加压对流干燥装置,考察了环境压力与温度对烟丝干燥过程的影响.试验结果表明:在加压干燥条件下,环境介质温度越高,有效扩散系数越大,水分选出越快;环境压力越高,有效扩散系数越大,水分干燥越快.同时,采用无因次分析法建立了重庆、山东和四川地区烟丝干燥过程中压力与烟丝干燥有效扩散系数的关系模型,模型计算值与试验结果的相关系数为0.95,说明所建模型能够较好地表征加压条件下烟丝干燥动力学特性.  相似文献   
14.
以日为周期的夏季新风“逐时”冷负荷计算方法。按逐时湿球温度和逐时焓值的综合表达式计算出了全国几个主要城市的夏季空调室外空气逐时湿球温度和逐时焓值。最后得出了几点结论。  相似文献   
15.
本文为加压防烟系列论文之一,根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(以下简称《高规》划分的四种加压防烟方案,按表8.3.2-1~4规定的加压防烟控制风量向规定的部位送风,对所形成的气流通路数进行了研究。文章先研究了火灾疏散时,前室或合用前室两个防火门的三种同时开启的层数N_(1.1)、N_(1.2)-N_2,绘制了加压空气的气流流动模型,然后得出了气流通路数的计算模型,以此验算了四种防烟方案在门洞M_1的气流速度,并且进行了分析。  相似文献   
16.
利用瞬态平面热源法检测烟丝热物性的方法   总被引:2,自引:2,他引:0  
利用瞬态平面热源法建立了测试堆积烟丝热物性(导热系数、热物性参数、体积热容)的实验装置、计算了仪器工作参数并测量了烟丝在不同含水率、堆积密度下的热物性数据;考察了不同水平下检测热物性数据的重复性.结果表明:实验数据的重复性较好.导热系数测试结果精密度范围为:0.00030~0.00471 W/m·K;热扩散系数测试结果精密度范围为0.00371~0.02424 mm2/s;体积热容测试结果精密度范围为0.00921~0.06537 MJ/m3.K.烟丝导热系数、体积热容与烟丝含水率、堆积密度正相关,热扩散系数与烟丝含水率、堆积密度负相关.  相似文献   
17.
利用乙醇悬浮法测定了膨胀梗粒在烟丝中的掺配比例为5%,10%,15%和20%时的有效利用率及其在烟支中的分布均匀性,结果表明:在试验范围内,①在掺配比例20%以内,膨胀梗粒在烟支中含量的变异系数小于5%,说明其在烟支中分布均匀性较好;②随着膨胀梗粒在卷烟配方中掺配比例的增加,其在卷烟中含量的标准偏差增大,即随着掺配比例的增加,膨胀梗粒在烟支中的分布均匀性呈下降趋势;③随着膨胀梗粒在卷烟配方中掺配比例的增加,其有效利用率降低。  相似文献   
18.
刘朝贤 《暖通空调》2012,42(4):35-46
根据流体力学的理论,建立了加压送风系统关闭风口漏风量的数学计算模型,并建立了关闭风口两侧静压差、各管段沿程阻力、静压复得量等6项中间参数的子项模型。以优化防烟方案为物理模型,按是否考虑静压复得、采用不同等级气密性风口、改变主风道断面积等条件,组合成5类范例,并进行了数值计算。结果表明:附加系数法和直接导用气密性标准的计算方法都有明显缺陷;当风口的气密性标准较高时,可采用忽略静压复得量的简化算法。  相似文献   
19.
本文介绍了夏季新风“逐时焓值”冷负荷计算法和新风“常量焓值”冷负荷计算法计算新风冷负荷的方法和公式,然后对目前常见的商场建筑、办公建筑和旅馆建筑等,采用两种新风冷负荷计算法进行了比较,计算结果表明采用“逐时法”能与现代新的建筑物冷负荷计算法匹配,由于在多数情况下,建筑物最大冷负荷出现的时间,不是新风焓值最大值出现的时间,因此,新风计算焓值低于最大焓值,新风冷负荷相应减少,单位面积计算冷负荷和装机容量降低。 根据规范规定的条件和通常的设计要求,对全国九个城市进行了计算,算出了可能减少的单位面积计算冷负荷指标和降低的装机容量比例。  相似文献   
20.
本文应用概率理论,把开门事件视为随机事件,并按离散型随机变量理论进行了描述。随机变量X服从二项分布规律,即X~B(n,p)。据此,提出了影响开门数量N的各主要因素。分析了把开门数只看成与建筑物层数有关和按<20层,取开门数N=2,20层~32层,取开门数N=3两个挡次所带来的弊端。文章分别按建筑物的单个门M_1(或M_2)开启的概率P_1(M_1、M_2分别为走道与前室及前室与楼梯间的门),和两个门M_1与M_2同时开启的概率P_2按要求满足的保证率和允许的疏散时间,对8~32层的高层建筑逐层作了计算,得出了一个门M_1(或M_2)同时开启的数量N_1和两个门M_1和M_2同时开启的数量N_2的全套数据,对算得的数据分析后得出了几点结论。  相似文献   
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