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냉방 부하 계산 | [에듀강닷컴]제45강 공기조화 부하계산(260P~268P)_공조냉동기계기능사/공조냉동기계산업기사 필기 모든 답변

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【외부 냉방부하
  1. 지붕,벽, 유리창을 통한 전도 부하 q = KㆍAㆍ(ETD) 또는 = KㆍAㆍ(CLTD) q : 냉방부하 (kcal/h) …
  2. 유리창을 통한 일사부하 (복사) q = A (SC) (SHGF) 또는 = A (SC) (NSHGF) (CLF) …
  3. 간벽, 천장, 바닥

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교사 : 강진규

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냉방부하의 종류와 난방부하 산정시 고려사항 – 네이버 블로그

제거해야 할 열량을 냉방부하라고 하며, 현열과 잠열로 구분하여 부하계산을 합니다. 냉방설계용 설계외기의 온습도 조건은 여름철의 전 냉방 시간에 …

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Source: m.blog.naver.com

Date Published: 12/6/2022

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12차 : 냉방부하 및 난방부하 계산법

침입하는 외기가 냉각부하를 가지게 되므로 계산이 복잡할 수 있지만, 순서에 따라 계산하면 그다지 어려운 것은 없다. – 냉방부하 : 외기온도 상승, 일사에 의한 열량 …

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Source: elearning.kocw.net

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[스크랩] 냉난방 부하계산 – Daum 블로그

냉방부하 계산. 1) 벽체나 지붕을 통한 열부하(Hw). Hw = K.A(tsol – ti) = K.A.Δte (kcal/h). K : 벽체의 열관류율 (kcal/m2h℃).

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Source: blog.daum.net

Date Published: 9/21/2022

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냉방부하(하절기 실내 냉방부하 계산방법)

요소기술냉방부하(하절기 실내 냉방부하 계산방법). 한국에너지공단-공조(HVAC)시스템. 조회수 2267. 참고문헌. 1. 설비공학 편람 3판 제2권 공기조화, …

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공조설비를 계획할 때 제일 먼저 착수 하는 것이 냉난방 부하계산이다. … 천장 상부의 공기층을 환기하여 냉방 부하를 감소시키는 것도 방법의 …

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공조부하 계산

제성을 검토하는 자료로 사용되며 계산하는 방법과 자료가 방대하여 컴퓨터 계산프로그램을. 이용하여 계산한다. [2]. 최대부하계산법. 1. 냉방부하.

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난방 및 냉방 부하 해석 계산 정보 | Revit 2019

내부 체적은 부하 계산이 시작될 때 계산됩니다. 난방 및 냉방 부하 계산 방식에 대한 자세한 내용은 계산을 참고하십시오.

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주제에 대한 기사 평가 냉방 부하 계산

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  • Date Published: 2016. 5. 17.
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냉,난방 부하 계산

※ 냉ㆍ난방 부하계산

1.1 난방부하계산 1.1.1 난방부하 요인

부 하 종 류 부 하 요 소 현 열 잠 열 실내 손실열량 외벽, 창, 지붕, 바닥, 내벽 ○ 극간풍 ○ ○ 기기 손실열량 덕트 ○ 외기 부하 환기, 극간풍 ○ ○

1.1.2 난방부하 계산

(1) 외벽체로 부터의 손실부하 q s = KㆍAㆍ ⊿ tㆍk… … … (1-1) K : 구조체의 열관류율 (Kcal/m²'h'℃) A :구조체의 면적 (m²) ⊿ t : 실내외 온도차 (℃) k :방위계수 q s :외벽체의 손실열량 (kcal/h)

(2) 내벽체로부터의 손실부하 q i = KㆍAㆍ ⊿ t … … … … … (1-2)

(3) 지면과접하는 부위의 손실부하 지면과 접하는 부분은 특별히 다음과 같은Perimeter fator법에 의해 손실열량을 계산하기도 한다. q p = F 2 ㆍPㆍ( t i – t o ) … … … … … (1-3) q p : 외주부(Perimeter)의 손실열량 (W) F 2 : 열손실계수 (W/℃ㆍm) → (Table-5 참조) P : 외주부 길이 (m) t i : 실내온도 (℃) t o : 외기온도 (℃) * ASHRAE FUNDAMENTAL 1989 25. 7 참조.

(4) 극간풍에 의한 손실열량 가습이 필요한 경우 가습부하 ↓ q inf = q ls + q il ≒ r × C po × Q i × (t i – t o ) + r × 597.5 × Q i × (X i -X o ) ≒0.29ㆍQ i ㆍ(t i – t o ) + 717ㆍQ i ㆍ(X i -X o ) … … … (1-4) q inf :극간풍에 의한 손실열량 (Kcal/h) Q i :극간풍량 (m³/h) t i , t o : 실내, 실외온도 (℃) X i ,X o : 실내,실외 절대습도 (kg/kg’)

(5) 외기도입으로 인한 손실열량 (환기) 환기를 목적으로 하는 외기도입으로 인한 손실열량의 계산식은 극간풍에 의한 손 실열량 계산법 식 (1-4)와 같다.

Table5 Heat Loss Coefficient F₂of Slab Floor Construction,W/(m²ㆍ℃per m of perimeter) Construction Insulation Kelvin Days(18℃Base) 4130Kㆍd/y 2970Kㆍd/y 1640Kㆍd/y 200mm block wall,

brick facing Uninsulated

R= 0.95 from edge to footer 1.07

0.83

1.17

0.86 1.24

0.97 100mm block wall,

brick facing Uninsulated

R= 5.4 from edge to footer 1.38

0.81

1.45

0.85 1.61

0.93 Metal stud wall,

stucco Uninsulated

R= 0.95 from edge to footer 1.99

0.88 2.07

0.92 2.32

1.00 Poured concrete wall with duct near perimeter Uninsulated

R= 0.95 from edge to footer

910mm under floor 3.18

1.11 3.67

1.24 4.72

1.56 R values in ℃ㆍm²/W. Weighted average temperature of the heating duct was assumed at 43℃during the heating season

(outdoor air temperature less than 18℃) ※ 냉ㆍ난방 부하계산

1.2 냉방부하계산 1.2.1 냉방부하 요인

표1.1 냉방부하의 종류와 발생요인 구 분 부하의 발생 요인 현열 잠열 그림1.1의 기호 실내 취득 열량 벽체로부터의 취득 열량 ○ ③④⑩⑪ 유리로부터의 -직달일사에 의한것

-전도 대류에 의한것 ○

○ ①

② 극간풍에 의한 취득열량 ○ ○ ⑨ 인체의 발생열량 ○ ○ ⑤ 기구로부터의 발생열량 ○ ○ ⑥⑦⑧ 장치로부터의 취득열량 송풍기에 의한 취득열량 ○ ⑫ 덕트로부터의 취득열량 ○ ⑬ 펌프, 배관등에서의 취득열량 ○ 재열 부하 재열기의 가열량 (취득열량) ○ ⑭ 외기 부하 외기의 도입으로 인한 취득열량 ○ ○ ⑮

1.2.2. 냉방부하 계산 냉방부하의 계산순서와 계산과정을 요약하면 그림 1.2와 표 1.2와 같다.

그림 1.2 냉방부하 계산순서

표1.2 냉방부하 계산 과정의 요약

【외부 냉방부하】 1)지붕,벽, 유리창을 통한 전도 부하 q = KㆍAㆍ(ETD) 또는 = KㆍAㆍ(CLTD) q : 냉방부하 (kcal/h) K : 열관류율 (kcal/hㆍm²ㆍ℃) A : 전열면적 (m²) ETD : 상당온도차 (℃) CLTD : 냉방부하 상당온도차 (℃)

2)유리창을 통한 일사부하 (복사) q = A (SC) (SHGF) 또는 = A (SC) (NSHGF) (CLF) SC :차폐계수 SHGF : 표준일사열취득 (kcal/m² h) MSHGF : 최대표준일사열취득( ” ) CLF : 냉방부하계수(축열부하계수)

3)간벽, 천장, 바닥 q = KㆍAㆍt ㆍt : 공조공간과 인접공간의 온도차 (℃) 【내부 냉방부하】 1)인체 q sen = N (SHG) q lnt = N (LHG) N : 인원수 (인) SHG : 인체현열량 (kcal/h인) LHG : 인체잠열량 (kcal/h인)

2)조명 q = 0.86ㆍWㆍf (백열등) = 0.86ㆍ1.2ㆍWㆍf (형광등) W : 조명기구의 와트수 f : 조명점등율

3)기타 ㆍ 전동기부하 q = 860ㆍpㆍf e ㆍf k p : 전동기 정격출력 (KW) f e : 전동기부하율, 모터출력/정격출력 f k : 전동기 사용 상태계수 f k = 1/η (정동기, 기계 모두 실내) = 1 (기계만 실내) = 1/η – 1 (전동기만 실내) 【환기 및 침입외기】 ㆍq sen ≒ 0.29ㆍQ (t i -t o ) ㆍq lnt ≒ 717ㆍQ (X i -X o ) Q : 환기및 침입외기량 (m³/h) t i , t o : 실내외 온도 (℃) X i , X o : 실내외 절대습도 (kg/kg’)

※ 냉ㆍ난방 부하계산

1.2 냉방부하계산 1.2.3 공기조화 부하

공조부하는 다음과 같은 4분류로 구분할수 있다.

(1) Space Heat Gain (S.H.G) (2) Space Cooling Load (S.C.L) (3) Space Heat Extraction Rate (S.H.E.R) (4) Cooling Coil Load (C.C.L) (1) Space Heat Gain (실내 열취득) ㆍSHG란 순간열취득으로서 어떤 순간에 대상공간에서 발생되거나 침입되는 열취득을 말한다.

(2) Space Cooling Load(신내 냉방부하) ㆍ대상공간의 온도를 일정하게 유지하기 위해서 제거해야 할 열량을 말함. ㆍ복사에너지는 축열체(벽, 바닥, 천장, 가구등)에 흡수되었다가 시간이 흐른후 나타나므로 순간열부하가 아니다. ㆍ복사에너지가 흡수된 축열체의 온도가 공기온도보다 높아질때 흡수된 에너지의 일부가 대류현상에 의해 실내부하(SHG)가된다. ㆍ그러므로 축열용량에 따라 SHG와 SCL 값은 다르게 된다. (그림 1.3 순간열취득(SHG)과 순간냉방부하 (SCL)의차이)

(3) Space Heat Extraction Rate ㆍ 대상공간에서 제거되어야 할 열량을 말함. ㆍ 만약 실내온도가 일정하게 지속적으로 유지된다면 S.H.E.R.은 S.C.L.과 동일하게된다. ㆍ 하지만 간혈운전인 경우 실내온도는 편차가 발생하며, 축열현상등으로 S.H.E.R.과 S.C.L.은 일치하지 않는다.

(4) Cooling Coil Load ㆍ S.H.E.R.+ 기타 열매체 반송에 따른 손실부하.

냉방부하의 종류와 난방부하 산정시 고려사항

냉방부하의 종류와 난방부하 산정시 고려사항

냉방부하의 종류와 난방부하 산정시 고려사항

냉방부하 설계조건은 실내온습도를 일정하게 유지하기 위해 실내의 취득열량에 대응하여

제거해야 할 열량을 냉방부하라고 하며, 현열과 잠열로 구분하여 부하계산을 합니다.

냉방설계용 설계외기의 온습도 조건은 여름철의 전 냉방 시간에 대한 위험율

2.5%를 기준으로 한 외기온도와 일사량을 이용하여 작성된 상당외기온도를 사용합니다.

1.냉방부하의 종류

1)실내부하

– 복사열: 유리통과 복사열, 외기에 면한 벽체(지붕)를 통과하는 복사열

– 온도차에 의한 전도열: 유리를 통과하는 전도열, 외기에 면한 벽체(지붕)를 통과하는 전도열, 칸막이

벽 바닥, 천장을 통과하는 전도열

– 내부 발생열: 조명에서의 인체에서의 실내설비에서의 발생열

– 침입외기: 외부 창의 문틈에서 들어오는 틈새바람

2)장치부하

– 취득열량: 덕트로부터의, 송풍기에 의한 취득열량

3)외기부허

– 도입외기: 외기를 실내습도로 냉각, 감습시키는 열량

2.냉방부하 산정시 고려사항

1)냉방부하에는 실내부하, 장치부하, 외기부하 등이 포함된다.

2)실내 취득열량과 기기로부터의 취득열량을 합한 최대 열부하계산으로 공조기 송풍량을 결정할 수 있다.

3)실내 취득열량, 기기로부터의 취득열량, 재열부하 및 외기부하를 합하면 냉각코일의 용량을 결정할 수

있다.

4)벽체의 열관류율값이 낮을수록 건물 열손실은 감소한다.

5)실내,외 온도차가 클수록 건물 열손실은 증가한다.

6)냉방부하 계산시 재실자 발열, 조명기기의 발열, 복사열 등을 고려한다.

7)냉방부하를 계산할 때 극간풍에 의한 취득열량, 인체의 발생열량, 기구로부터의 발생열량, 외기의 도입

으로 인한 취득열량은 현열과 잠열을 동시에 계산해 주어야 할 부하요소이다.

3.난방부하 손실열량

1)벽체 등을 통한 손실열량

– 난방에 있어서 실내, 외의 열의 출입은 냉방과는 달리 상당외기온도(태양복사열의 영향이나 외기온도

의 주기변화) 등을 계산하지 않고 일정한 온도차에 의한 정상상태의 열전도 계산만을 실시한다.

– 유리창, 천장(또는 지붕), 바닥, 간벽 등의 전열손실이 있는 면에 대하여 열관류율과 실내, 외 온도차를

적용하여 계산한다.

– 실내,외 온도차는 외기와 실내온도와의 건구온도차를 적용하는데 천장, 바닥, 간벽 등이라든가 복도와

접하여 있을 때에는 그 인접개소와의 온도차를 사용한다.

– 지하층의 벽, 바닥에서의 손실열량은 실내온도와 지중온도를 고려하여 산정한다.

2)틈새바람에 의한 손실열량

– 틈새바람에 의한 열손실은 난방부하계산에 있어서는 중요한 요소이며, 특히 고층건물일 때는 건물의

굴뚝효과에 의한 틈새바람의 유입을 고려하여야 한다.

– 그 양은 풍속, 풍향, 건물의 높이, 구조, 창이나 출입문의 기밀성 등 많은 요소에 의한 영향을 받으므로

정확한 계산은 어렵다.

3)외기에 의한 손실열량

– 신선외기를 도입하여 실내에서 순환되는 공기와 혼합할 때 발생하는 손실열량

– 외기도입은 산소를 공급하여 인체에서의 냄새를 제거하고 담배연기 또는 오염물질을 배출시켜서 공기

의 청정도를 높힌다.

4)장치(덕트)에 의한 손실열량

– 덕트에 대한 열부하에는 덕트재를 통하여 잃은 열량과 공기누기에 의한 손실이 있다.

– 덕크재를 통하여 잃은 열량은 덕트재의 열통과율, 덕트길이, 덕트 표면적 등을 근거로 손실열량을 계산

한다.

– 덕트에서의 공기 누설량은 덕트의 길이, 형상, 공기의 압력, 시공의 정도 등에 따라 영향을 받으며 평균

적으로 송풍량의 5% 전후, 많을때는 10%를 가산한다.

4.난방부하 산정시 고려사항

1)외기부하는 현열과 잠열을 고려하여 산정한다.

2)난방부하는 실내손실열량 ,장치손실열량, 외기부하 등을 포함한다.

3)최대 열부하계산으로 송풍량 또는 장치용량을 결정할 수 있다.

4)외벽 또는 창문의 열관류율이 클수록 손실열량이 증가한다.

5)건물의 외벽 면적이 넓을수록 건물의 열손실은 증가한다.

6)실내, 외 온도차가 클수록 건물의 열손살은 증가한다.

난방 및 냉방 부하 해석 계산 정보

공간은 각 면적의 체적을 결정하기 위해 건물 모델 면적에 배치됩니다. Revit에서 이러한 체적은 해석 체적 및 내부 체적으로 계산됩니다. 해석 체적은 벽의 중심 평면 및 바닥과 지붕의 맨 위 평면으로 경계가 지정됩니다. 해석 체적을 사용하여 건물 모델에 틈새가 없는지 확인합니다. 내부 체적은 벽, 바닥 및 지붕의 실내 표면으로 경계가 지정됩니다. 내부 체적은 부하 계산이 시작될 때 계산됩니다.

난방 및 냉방 부하 계산 방식에 대한 자세한 내용은 계산을 참고하십시오.

키워드에 대한 정보 냉방 부하 계산

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