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常用設計計算公式總熱量:Unit:kcal/h
1RT=3.5kw 1P=2.324kw 1kw=860kcal/h 1k=4.27J
1.QT=QS+QL 空氣冷卻:QT=0.24*&*L*(h1-h2) QT空氣的總熱量 QS空氣的顯熱量 QL空氣的潛熱量 & 空氣的比重取1.2 kg/m3 L 室內總送風量M3/H h1 空氣的初焓值kJ/kg H2 空氣的終焓值kJ/kg
2,顯熱量: Unit:kcal/h QS=Cp*&*L*(T1-T2) Cp ---空氣的比熱取0.24kcal/ kg T1 --空氣最初的幹球溫度 T2 空氣最終的幹球溫度
3,潛熱量: Unit:kcal/h QL=600*&*L*(W1-W2) W1 ----空氣最初水分含量kg/ kg W2 ----空氣最終水分含量kg/ kg
4,冷凍水量: Unit:L/S V1=Q1/4.187*(T1-T2) Q 1主機製冷量(KW), T1-T2 主機進出水溫差
5,冷卻水量: Unit:L/S V2=Q2/4.187*(T1-T2) Q2=Q1+N Q2冷卻熱量KW T1-T2 主機冷卻水進出水溫度 N 制冷機組耗電功率KW
6,電機滿載電流計算: Unit:A FAL=N/1.732*U*COS@
7,新風量: Unit:M3/H L0 =n*V n 房間換氣次數 V 房間體積
8,送風量: Unit:M3/H 空氣冷卻:L= QS/ Cp*&*(T1-T2) QS 顯熱量kcal/h Cp ---空氣的比熱取0.24kcal/ kg T1 --空氣最初的幹球溫度 T2 --空氣最終的幹球溫度 & 空氣的比重取1.2 kg/m3
9,風機功率: Unit:KW N1=L1*H1/102*n1*n2 L1 風機風量(L/S) H1 風機風壓(mH2O) n1 風機效率 n2傳動效率,直聯傳動取1;皮帶傳動取0.9
10,水泵功率: Unit:KW N2=L2*H2*r/102*n3*n4 L2 水流速(L/S) H2 水泵壓頭(mH2O) n3 水泵效率=0.7~0.85 n4 傳動效率=0.9~1.0 r 液體比重(水的比重為1kg/l)
11,水管管徑: Unit:mm D=35.68*根號L2/ v L2 水流速(L/S) v 水設計流速(m/s)
12,空氣加溼量: Unit:g R=LX*1.3*(h1-h2) LX 新風量(m3/h) h1 室內設計溫度下的焓值 h2 室外最低狀態下焓值(查焓墒圖) 設備風量設計:(概算) [ρ(設備功率)*860*0.8/0.29(空氣比熱)/5(溫差)]+Q1+Q2 =Q(送風量) Q1人的潛散所須風量 Q2建築所須風量
照度軟體計算 如:300LUX 高度:2.5M、2.7M、3.0M、4.0M、6.0M 瓦特數(W/M2) 11.6、11.7、12.2、13.6、16.5 1kw=860kcal/h
換氣消耗量 在室內的人需要每小時 30 CMH(m3/h)/人的新鮮空氣. 市內場所別所需的換氣次數/小時 住宅(客廳) : 1-3次, 住宅(寢室) : 1-2次 學校(教室) : 6次, 學校(圖書室) : 8次 劇場: 5-8次, 辦公室 : 6-10次, 醫院 : 2次 商場(店鋪) : 6-10次, 餐廳(食堂) : 6-10次, 歌舞廳(夜總會) : 7-20次 飯店(禮堂) : 6-12次, 飯店(廚房) : 20-60次, 飯店(房間) : 1-2次 飯店(洗手間) : 5次
室內空氣計算參數
電動設備散熱形成的冷負荷: 1 .電動機和驅動設備均在房間內 CLm=1000·n1·n2·n3 · NM · CcL.M /η 2 .電動機在房間內,驅動設備不在房間內 CLm=1000·n1·n2·n3 · NM · CcL.M (1- η)/η 3 .電動機不在房間內,驅動設備在房間內 CLm=1000 ·n1·n2·n3 · NM · CcL.M Nm --電動設備安裝功率,kw;n 1--同時使用係數; n 2--安裝係數,一般 0.7~0.9;n 3--電動機負荷係數,一般 0.4~0.5 ; CcL.M --電動設備和用具的冷負荷係數,查表;空調供冷系統不連續運行,取1.0; 食物的散熱量和散溼量 食物全熱取 17.4w/人; 食物顯熱取 8.7w/人; 食物潛熱取 8.7w/人; 食物散溼量取 11.5g/h人。 由暴露水面或潮溼表面蒸發的水蒸氣量 G = (α+0.00013v)·(Pq.b – Pq)·A·B/B』 G --散溼量,kg/h;A --敞開水面面積,m2; Pq.b --水表面溫度下的飽和空氣的水蒸氣分壓力,Pa; Pq --室內空氣的水蒸氣分壓力,Pa;B--標準大氣壓,1.01325MPa; v --蒸發表面的空氣流速,m/s;
空調房間室內溫度、溼度通常用兩組指標來規定,即溫度、溼度基數及其允許波動範圍(空調精度)。室內溫、溼度基數: 在空調區域內所需要保持的空氣基準溫度與基準溼度。
空調精度: 在空調區域內,在要求的工件旁一個或數個測溫(或測相對溼度)點上水銀溫度計(或相對溼度計)在要求的持續時間內,所示的空氣溫度(或相對溼度)偏離溫(溼)度基數的最大偏差。 例如:溫度:20±0.5℃ ;相對溼度:60%±5%
空調系統根據所服務的對象不同可分為:工藝性空調和舒適性空調。工藝性空調主要是滿足工藝過程對溫、溼度基數的特殊要求,同時兼顧人體的衛生要求。舒適性空調是從人體舒適感的角度來確定室內溫、溼度設計標準,一般不提空調精度的要求。1、舒適性空調的室內空氣計算參數《採暖通風與空氣調節設計規格》(GB 50019—2003)規定,舒適性空調室內計算參數如下表所示。 註:實際工作中請參考現行的國家標準。 室內溫、溼度取值的高低,與能耗多少密切相關,在加熱工況下,室內計算溫度每降低1℃,能耗可減少5% ~ 10%;在冷卻工況下,室內計算溫度每升高1℃,能耗可減少8% ~ 10%。2、工藝性空調的室內空氣計算參數工藝性空調根據工藝要求,並考慮必要的衛生條件來確定。具體情況可以參考《空氣調節設計手冊》電子部第十設計研究院編。
室外空氣計算參數
空調工程設計與運行中所用的一些室外氣象參數人們習慣稱之為室外空氣計算參數。室外氣象參數就某一地區而已,有隨季節變化、晝夜變化或者時刻在不斷變化著,如全國各地大多數在7~8月份氣溫最高,而1月份氣溫最低;一天當中,一般在凌晨3~4點氣溫最低,而在下午14~15點氣溫最高。 室外空氣計算參數的取值,直接影響室內空氣狀態和設備投資。如果按當地冬、夏最不利情況考慮,那麼這種極端最低、最高溫、溼度要若干年才出現一次而且持續時間較短,這將使設備容量龐大而造成投資浪費。因此,設計規範中規定的室外計算參數是按全年少數時候不保證內溫、溼度標準而制定的。當室內溫、溼度必須全年保證時,應另行確定空氣調節室外計算參數。1、夏季室外空氣計算參數(1)夏季空調室外計算幹、溼球溫度 夏季空調室外計算幹球溫度採用歷年不保證50h的幹球溫度;夏季空調室外計算溼球溫度採用歷年平均不保證50h的溼球溫度。 (2)夏季空調室外計算日平均溫度和逐時溫度 夏季在計算通過圍護結構的傳熱量時,採用的是不穩定傳熱過程,因此必須知道設計日的室外平均溫度和逐時溫度。 夏季空調室外設計日平均溫度採用歷年平均不保證5天的日平均溫度。
夏季通風室外計算溫度:
夏季空氣調節室外計算幹球溫度:
夏季空氣調節室外計算溼球溫度:
2、冬季空調室外計算溫、溼度的確定冬季空調室外計算溫度採用歷年平均不保證1天的日平均溫度;當冬季不使用空調設備送熱風,而使用採暖設備時,計算圍護結構的傳熱應採用採暖室外計算溫度。 由於冬季室外空氣含溼量遠小於夏季,而且變化也很小,因此不給出溼球溫度,只給出冬季室外計算相對溼度。規定冬季空調室外計算相對溼度採用歷年最冷月平均相對溼度。
空調房間負荷計算
我國普遍採用的冷負荷計算方法主要有兩種:冷負荷係數法、諧波反應法,一般採用冷負荷係數法。
建築物的冷負荷
一. 房間得熱量的組成:
a.通過圍護結構傳入室內的熱量; b.通過外窗進入的太陽輻射熱量; c.人體散熱量; d.照明散熱量; e.設備、器具、管道及其他熱源的散熱量; f.食物或物料散熱量; g.各種散溼過程產生的潛熱量; h.滲透空氣帶入室內得熱量。
二.空調房間的冷負荷應根據各項得熱量的種類和性質以及空氣調節區的蓄熱特性,分別進行計算。 通過圍護結構進入的非穩態傳熱量、透過外窗進入的太陽輻射熱量、人體散熱量以及非全天使用的設備、照明燈具的散熱量等形成的冷負荷,應按非穩態傳熱方法計算確定,不應將上述得熱量的逐時值直接作為各相應時刻冷負荷的即時值。
計算圍欄結構傳熱量計算圍護結構傳熱量參見GB50736-2012《民用建築供暖通風與空氣調節設計規範》,表4.1.11。 外牆和屋頂,採用室外計算逐時綜合溫度:tzs=tsh + ρJ /αw tzs--夏季空氣調節室外計算逐時綜合溫度,℃; tsh--夏季空氣調節室外計算逐時溫度,℃; ρ--圍護結構外表面對於太陽輻射熱的吸收係數,《措施》 p49; J--圍護結構所在朝向的逐時太陽總輻射照度,W/m2; αw--圍護結構外表面換熱係數,W/(m2*℃);
室外溫度逐時變化係數β見下表:
時刻
1
2
3
4
5
6
β
-0.35
-0.38
-0.42
-0.45
-0.47
-0.41
時刻
7
8
9
10
11
12
β
-0.28
-0.12
0.03
0.16
0.29
0.40
時刻
13
14
15
16
17
18
β
0.48
0.52
0.51
0.43
0.39
0.28
時刻
19
20
21
22
23
24
β
0.14
0.00
-0.10
-0.17
-0.23
-0.26
參見GB50736-2012《民用建築供暖通風與空氣調節設計規範》,表4.1.11。
計算圍護結構傳熱量
外牆和屋頂,採用室外計算逐時綜合溫度:tzs=tsh + ρJ /αw
tzs--夏季空氣調節室外計算逐時綜合溫度,℃;
tsh--夏季空氣調節室外計算逐時溫度,℃;
ρ--圍護結構外表面對於太陽輻射熱的吸收係數,《措施》 p49;
J--圍護結構所在朝向的逐時太陽總輻射照度,W/m2;
αw--圍護結構外表面換熱係數,W/(m2*℃);
圍護結構外表面換熱係數αw
室外平均風速(m/s)
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
換熱係數αw
14.0
17.4
19.8
22.1
24.4
25.6
27.9
圍護結構外表面對於太陽輻射熱的吸收係數ρ
面層類別
表面性質
表面顏色
吸收係數ρ值
石棉材料
石棉水泥板
新
淺
0.65
舊
淺
0.72~0.87
粉刷
拉毛水泥牆面
粗糙、舊
米黃
0.65
石灰粉刷
光滑、新
白色
0.48
水刷石
粗糙、舊
淺灰
0.68
薄
水泥粉刷牆面
光滑、新
淺藍色
0.56
砂石粉刷
深色
0.57
金屬
鍍鋅薄鋼板
光滑、舊
灰黑
0.89
牆
紅磚牆
舊
紅色
0.7~0.77
矽酸鹽磚牆
不光滑
青灰色
0.45
混凝土砌塊
灰
0.65
混凝土牆
平滑
暗灰
0.73
屋面
紅褐陶瓦屋面
舊
紅褐
0.65~0.74
灰瓦屋面
舊
淺灰
0.52
水泥屋面
舊
素灰
0.74
石板瓦
舊
銀灰色
0.75
水泥瓦屋面
暗灰
0.69
綠豆砂保護屋面
淺黑
0.65
白石子屋面
粗糙
0.62
淺色油毛氈屋面
不光滑、新
淺黑色
0.72
黑色油毛氈屋面
不光滑、新
黑色
0.86
室溫波動範圍大於或等於±1℃,非輕型外牆採用室外計算日平均綜合溫度 :tzp=twp + ρJp/αw
tzp--夏季空氣調節室外計算日平均綜合溫度,℃;
twp--夏季空氣調節室外計算日平均溫度,℃;
J p--圍護結構所在朝向太陽總輻射照度的日平均值,W/m2;
對於隔牆、樓板等內圍護結構,鄰室為非空調區時,採用鄰室計算平均溫度:tls= twp + Δ tls
溫度的差值 Δtls ,℃
鄰室散熱量(w/m3)
Δ tls
很少(如辦公室和走廊)
0~2
<23
3
23~116
5
外牆、屋面的傳熱形成的逐時冷負荷:CL=K F(tw1–tn)
tw1--外牆或屋頂的逐時冷負荷計算溫度,℃;tw1 = tzs
室溫波動範圍大於或等於±1℃,非輕型外牆傳熱形成的冷負荷;
CL=K F( tzp – tn )
外窗溫差傳熱形成的逐時冷負荷:CL=K F( tw1– tn )
tw1--外窗的逐時冷負荷計算溫度,℃;tw1 = tsh
對於鄰室的夏季溫差大於3℃時,計算隔牆、樓板等內圍護結構傳熱形成的冷負荷:CL=K F ( tls – tn )
舒適性空調區,夏季可不計算通過地面傳熱形成的冷負荷。工藝型空調區,有外牆時宜計算距外牆2m範圍內的地面傳熱形成的冷負荷。
透過玻璃窗進入空調區的太陽輻射熱形成的逐時冷負荷:CLch2=CsCnCa[ F1Jch.zdCcl.ch+(Fch-F1) Jsh.zdC(cl.ch)N]
註:公式中各項參數取值參見《措施》p84之內容。
室外空氣滲入形成的顯熱負荷、全熱負荷和溼負荷:
CLx.sh=0.279G·Cp·(tw-tn)
CLq.sh=0.279G』·(Iw-In)
通過外門開啟滲入室內的空氣量:G1= n·Vm·γw
Vm --外門開啟一次的空氣滲入量,m3/(人· h);
n --小時人流量,(人/ h); γw--室外空氣密度,kg/m3;
Vm [m3/(人·h)]
每小時通過人數
普通門
帶門鬥門
轉門
單扇
一扇以上
單扇
一扇以上
單扇
一扇以上
100
3.0
4.75
2.50
3.50
0.80
1.00
100~700
3.0
4.75
2.50
3.50
0.70
0.90
700~1400
3.0
4.75
2.25
3.50
0.50
0.60
1400~2100
2.75
4.00
2.25
3.25
0.30
0.30
通過圍護結構、門、窗縫隙滲入室內的空氣量,可以按換氣次數估算:G2= V ·Φ ·γw
換氣次數 Φ [次/ h]
容積V
500以下
500~1000
1000~1500
1500~2000
2000~2500
2500~3000
3000以上
Φ
0.70
0.60
0.55
0.50
0.42
0.40
0.35
人體的冷負荷和散溼量:CLr=n(q1·Ccl.r+q2)·Cr
Wr=n · W · Cr
Crl---群集係數,查表
n----室內人數;
W---每個人的散溼量,g/h ;查表
燈光的冷負荷:
白熾燈:CL1=N · n1· CcL.1
明裝螢光燈(鎮流器安裝在空調房間內):CL1=(N1+N2) · n1· CcL.1
暗裝螢光燈(燈管安裝在頂棚的玻璃罩內):CL1=N1l·n1 · n2 · CcL.1
N--白熾燈功率,w; N1--螢光燈功率,w; N2--鎮流器功率,w;
n1--同時使用係數;n2--燈罩玻璃反射、頂層通風情況的係數,燈罩上有小孔時,n2=0.5~0.6;安裝,燈罩上無孔時,n2=0.6~0.8。
CcL.1---- 照明散熱形成的冷負荷係數,查表《措施》p104
電動設備散熱形成的冷負荷:
1 .電動機和驅動設備均在房間內
CLm=1000·n1·n2·n3 · NM · CcL.M /η
2 .電動機在房間內,驅動設備不在房間內
CLm=1000·n1·n2·n3 · NM · CcL.M (1- η)/η
3 .電動機不在房間內,驅動設備在房間內
CLm=1000 ·n1·n2·n3 · NM · CcL.M
Nm --電動設備安裝功率,kw;n 1--同時使用係數;
n 2--安裝係數,一般 0.7~0.9;n 3--電動機負荷係數,一般 0.4~0.5 ;
CcL.M --電動設備和用具的冷負荷係數,查表;
食物的散熱量和散溼量
食物全熱取 17.4w/人;
食物顯熱取 8.7w/人;
食物潛熱取 8.7w/人;
食物散溼量取 11.5g/h人。
由暴露水面或潮溼表面蒸發的水蒸氣量
G = (α+0.00013v)·(Pq.b – Pq)·A·B/B』
G --散溼量,kg/h;A --敞開水面面積,m2;
Pq.b --水表面溫度下的飽和空氣的水蒸氣分壓力,Pa;
Pq --室內空氣的水蒸氣分壓力,Pa;
v --蒸發表面的空氣流速,m/s;
水溫(℃)
<30
40
50
60
70
80
90
100
α
0.00017
0.00021
0.00025
0.00028
0.00030
0.00035
0.00038
0.00045
圍護結構傳熱係數的計算:
三.空調房間的溼負荷
房間溼負荷的組成:
a.人體的散溼量
b.空氣滲入帶入的溼量
c.化學反應過程的散溼量
d.潮溼的表面、液面的散溼量
e.食品及其他物料的散溼量
f.其他設備的散溼量
確定房間計算冷負荷:
根據前面所述各項冷負荷的計算方法,分別逐時計算,然後逐時疊加,找到綜合最大值;
新風冷負荷;
通風機、風管、水泵、冷水管及水箱溫升引起的附加冷負荷。
建築物冷負荷的估算
建築物冷負荷可按建築面積估算(方案設計):Q L=q L.S S
q L.S --單位面積冷負荷指標,w/m2
S --建築物的建築面積, m2
估算方法目前有很多,各大公司甚至也有自己的估算值。
使用時應注意估算值的不精確性。
國內冷源設備容量:旅館為70~80W/m2,其他建築乘以修正係數 k。
冷凍機容量估算指標修正係數 k
建築類別
k 值
建築類別
k 值
備註
辦公樓
1.2
商店
0.8
只營業廳空調
圖書館
0.5
體育館
3.0
按比賽館面積計算
大會堂
2~2.5
體育館
1.5
按總建築面積計算
醫院
0.8 ~ 1.0
影劇院
1.2
電影廳
商店
1.5/全空調
影劇院
1.5 ~1.6
大劇院
每m2建築面積冷負荷估算指標
建築類別
指標(W)
建築類別
指標(W)
備 注
旅館
70~81
商店
56 ~65
只營業廳空調
影劇院
84 ~98
商店
105 ~122
全部空調
辦公樓
84 ~98
體育館
209~244
按比賽館面積計算
圖書館
35 ~41
體育館
105 ~119
按總建築面積計算
大劇院
105~130
中外合資旅館
105 ~116
暖通南社
醫院
56 ~81
冷熱負荷估算指標
負荷的正確估算與取值
註:1 負荷估算時,有兩面外牆或三面外牆的空調房間的負荷應適當加大。
2 西向、東向房間的負荷應適當加大(特別是玻璃窗的面積較大時)。
1、夏季冷負荷估算空調負荷概算指標,是指折算到建築物每一平方米空調面積所需制冷機或空調器提供的冷負荷值。 將負荷概算指標乘以建築物內的空調面積,即得夏季空調製冷系統總負荷的估算值。
國內部分建築空調冷負荷概算指標
2、冬季冷負荷估算
民用建築空氣調節系統冬季熱負荷,可按冬季採暖熱負荷指標估算後,乘以空調系統冬季用室外新風量的加熱係數1.3-1.5即可。
國內部分建築採暖熱負荷概算指標
電動設備散熱形成的冷負荷: 1 .電動機和驅動設備均在房間內 CLm=1000·n1·n2·n3 · NM · CcL.M /η 2 .電動機在房間內,驅動設備不在房間內 CLm=1000·n1·n2·n3 · NM · CcL.M (1- η)/η 3 .電動機不在房間內,驅動設備在房間內 CLm=1000 ·n1·n2·n3 · NM · CcL.M Nm --電動設備安裝功率,kw;n 1--同時使用係數; n 2--安裝係數,一般 0.7~0.9;n 3--電動機負荷係數,一般 0.4~0.5 ; CcL.M --電動設備和用具的冷負荷係數,查表; 食物的散熱量和散溼量 食物全熱取 17.4w/人; 食物顯熱取 8.7w/人; 食物潛熱取 8.7w/人; 食物散溼量取 11.5g/h人。 由暴露水面或潮溼表面蒸發的水蒸氣量 G = (α+0.00013v)·(Pq.b – Pq)·A·B/B』 G --散溼量,kg/h;A --敞開水面面積,m2; Pq.b --水表面溫度下的飽和空氣的水蒸氣分壓力,Pa; Pq --室內空氣的水蒸氣分壓力,Pa; v --蒸發表面的空氣流速,m/s;
送風狀態與送風量的確定
1、夏季送風狀態及送風量的確定
上圖所示為一個空調房間的送風示意圖。室內餘熱量(冷負荷)為Q(W),餘溼量(溼負荷)為W(kg/s)。為了消除餘熱餘溼,保持室內空氣狀態為N(hN , dN)點,送入G(kg/s)的空氣量,其狀態為O(ho , do)。送入的空氣吸收室內的餘熱、餘溼後,由狀態O變為狀態N而排出,從而保證了室內空氣狀態為N。
根據熱平衡得根據溼平衡得整理上述兩式得
以上兩式相除得熱溼比
在焓溼圖上就可利用熱溼比ε的過程線來表示送入空氣狀態變化過程的方向。只要送風空氣的狀態點O位於通過室內狀態點N的熱溼比線上,那麼將一定質量,具有這種狀態的空氣送入房間,就能同時吸收餘熱和餘溼,從而保證室內要求的狀態N。
從上圖可以看出,凡是位於N點一下熱溼比線上的點均可作為送風狀態點,只不過O點距N點越近,送風量越大,距N點越遠則送風量越小。因此,送風狀態點O的選擇就涉及到一個經濟技術的比較問題。從經濟上講,一般總是希望送風溫差Δto儘可能的大,這樣,需要的送風量就小,空氣處理設備也就小,既可以節約初投資,又可以節省運行能耗。但是從效果上看,送風量太小,空調房間的溫度場和速度場的均勻性和穩定性都會受到影響。同事,由於送風溫差大,較低,to冷氣流會使人感到不舒適。 暖通空調規範根據空調房間恆溫精度的要求給出了夏季送風溫差的建議值,還推薦了換氣次數,如下表所示。
送風溫差與換氣次數
用表中送風溫差計算所得的送風量折合的換氣次數大於表中推薦的換氣次數,則符合要求。
選定送風溫差後,按以下步驟確定送風狀態O點和計算送風量: ⑴在焓溼圖上確定出室內狀態點N;
⑵由熱溼比作出過N點的熱溼比線;
⑶根據選取的送風溫差,在熱溼比線上定出送風狀態點O; ⑷用
式計算所需的送風量,並校核換氣次數。
2、冬季送風狀態及送風量的確定(1)採用與夏季不同的送風量 確定方法與夏季相同,冬季的送風溫差可取大一些。
(2)採用與夏季相同的送風量 只需調節送風參數,根據
式反求出送風狀態點 ()
由所求的()確定的冬季送風狀態點O』與室內狀態點N的連線就是冬季工況的熱溼比線。
新風量的確定1、衛生要求空調房間的最小送風量應當保證人體健康所需要的新風量。2、補充局部排風量或補充室內燃燒所耗的空氣量空調房間內有排風櫃等局部排風裝置時,為了不使房間產生負壓,必須有相應的新風量來補充排風量。3、保持空調房間的正壓要求為了防止外界空氣滲入室內,需要在空調系統中用一定量的新風來保持房間的正壓。 在實際工程中,如果按上述方法所確定的空調系統的新風量不足總風量的10%時,新風量應按總風量的10%計算,以確保室內空氣的衛生和安全。公共建築主要空間的設計新風量
由門窗縫隙滲入的冷空氣耗熱量的計算:
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