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기준층
(1) 실내의 냉방 현열부하
21781.18 W
(2) 실내의 냉방 전열부하
25904.99 W
(3) 실내의 현열비 (SHF)
0.84
(4) 외기량
1634 m3/h
(5) 실내의 난방 전열(=현열) 부하
-1479.8 W
(6) 가습량
11.8 kg/h
1) 풍량(급기) 결정
1. 실내 공기의 상태점을 플롯(plot)한다. (26℃, DB 50%)
2. 상기 기점을 실내의 현열비(SHF= 0.84)에 따라 상태선을 긋는다.
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공기조화설비
1. 건물개요
(1) 위치
(2) 연면적
(3) 규모
(4) 구조
(5) 용도
2. 설계조건
(1) 외기 온·습도 조건
(2) 실내 온·습도 조건
(3) 내부부하 설계기준
목 차
3. 평면도
4. 열 관류
5. 부하계산
6. CLTD/SCL/CLF Method
※참고문헌
위치 : 대전광역시 유성구 장대동 수정빌라 103호
규모 : 4층 건물
연면적 : 20 (6.05평)
구조 : 철근콘크리트구조
용도 : 주거
1. 건물개요
2. 설계조건
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이번 견학은 학교의 공조 시스템이 어떻게 이루어져있는지 알아보기 위한 좋은 기회였다. 학교 본관의 지하에 중앙 시스템이 이루어져 있으며 빙축열 시스템을 사용하고 있었다. 여기서 빙축열 시스템이란 야간의 값싼 심야전력을 이용하여 전기에너지를 얼음 형태의 열에너지로 저장하였다가, 주간에 이를 해빙하여 냉방용으로 사용하는 것이다. 전기에너지를 얼음으로 만드는 과정을 설명하자면, 전기를 .. |
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목 차
SESSION Ⅰ (건축기준․시스템 분야)
• 옥상녹화 시스템의 설계와 시공 ‧‧‧ 5
• 공동주택의 시공표준화 지침 개발 연구 ‧‧‧ 17
SESSION Ⅱ (건축구조․재료 분야)
• 프리캐스트 콘크리트 골조구조의 보 하단철근 정착공업 개발 ‧‧‧ 29
• 내화성능 시험방법의 개선방안 ‧‧‧ 41
• 투수 콘크리트의 물리적 특성에 관한 실험적 연구 ‧‧‧ 51
• 환경 친화성 무석면 건축자재 실용화 기술 개발( |
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이번 견학은 학교의 공조 시스템이 어떻게 이루어져있는지 알아보기 위한 좋은 기회였다. 학교 본관의 지하에 중앙 시스템이 이루어져 있으며 빙축열 시스템을 사용하고 있었다. 여기서 빙축열 시스템이란 야간의 값싼 심야전력을 이용하여 전기에너지를 얼음 형태의 열에너지로 저장하였다가, 주간에 이를 해빙하여 냉방용으로 사용하는 것이다. 전기에너지를 얼음으로 만드는 과정을 설명하자면, 전기를 .. |
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열원부하 집계
면적
(m2) 냉방부하 난방부하
조닝 피크 외기량
(m3/h) 외기부하
전열 (W) 냉방합계
(W) 단위부하
(W/m2) 건물부하 외기부하 난방합계
(W) 단위부하
(W/m2) 가습량
(kg/h)
시각 현열
(W) 13시
현열 (W) 잠열
(W) 건물부하
전열 (W) 현열(W) 잠열(W) 현열(W) 잠열(W)
1층 현관 홀 42.74 13 3782.23 3782.23 3181.5 6963.7 40.0 243.2 7206.9 168.6 24883 9960 402.60 199.2 35444.8 829... |
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단비옥
한옥 그 멋과 기품
한옥이란
수천 년 간 한민족이 생활해온 주거공간의 모든 형태를 포함한 개념.
한옥의 특징조상들의 지혜가 담긴 과학적 주거공간
자연친화적 냉방
자연친화적 난방
처마의 깊이,자연적인 온도조절
황토의 습도조절
한옥의 냉방 원리
한옥의 냉방원리
한옥의 난방원리
온돌사진
한옥의 난방원리
처마의 과학적 원리
자연친화적 재료 황토
황토의 습도조절 능력
황토와 콘트리트.. |
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공기조화기 부하 집계
층 냉방부하 난방부하
공기조화기 면적
(m2) 조닝피크 SHF 외기량
(m3/h) 외기부하
전열(W) 냉방합계
(W) 건물부하 외기부하 가습량
(kg/h)
시각 현열
(W) 잠열
(W) 건물부하
전열(W) 현열
(W) 잠열
(W) 현열
(W) 잠열
(W) 전열
(W)
1층 AHU 현관홀 42.74 13 4582 3806.8 8388.8 0.54 40 243.2 8632 3486.5 402.6 199.2 601.8 14.7
FCU 현관홀 N 페리 16 176.6 176.6 1121.4
FCU.. |
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저온공조시스템
목 차
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머리말
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빙출열 시스템구성
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저온 송풍공조 시스템의 특징
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저온공조 시스템과 빙축열시스템
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맺음말
1. 머리말
저온공조방식은 오늘날 산업구조의 다변화 및 사회 환경 변화에 대응하여 1980년대 중반부터 미국에서 건물 신축붐이 일면서 저온공조가 보급되기 시작되여 10년 이상의 보급실적으로 발전되었고, 에너지절약과 경제성이 뛰어난 시스템으로 각광받고 있다. 일본.. |
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제2장 열사용시설의 기술기준
제6조 적용대상 및 범위 ………7
제7조 기계실의 설치기준 ………‥………7
제8조 난방․급탕 및 냉방부하의 산정기준 …………8
제9조 열교환설비의 기기용량 선정기준……… 12
제9조의 2 급탕2단 열교환방식의 적용 및 설치기준… 12 |
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목 차
Ⅰ. 삼성 에어컨의 높은 인기
Ⅱ. 에너지 절약 효과
Ⅲ. 뛰어난 디자인
Ⅳ. 공기청정 기능
Ⅴ. 향후 전망
Ⅰ. 삼성 에어컨의 높은 인기
삼성전자가 선보인 2013년형 프리미엄 에어컨 ‘삼성 스마트에어컨 Q9000(사진)’은 냉방, 절전, 디자인, 청정 부분에서 혁신적인 기술을 집약한 제품이다. 강력한 냉방 기능인 ‘하이패스 회오리 바람’은 삼성전자가 업계 최초로 실내기에서 흡입.. |
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목 차
Ⅰ. 삼성 에어컨의 높은 인기 ………3
Ⅱ. 에너지 절약 효과 ………4
Ⅲ. 뛰어난 디자인 ………5
Ⅳ. 공기청정 기능 ………6
Ⅴ. 향후 전망 ………6
Ⅰ. 삼성 에어컨의 높은 인기
삼성전자가 선보인 2013년형 프리미엄 에어컨 ‘삼성 스마트에어컨 Q9000(사진)’은 냉방, 절전, 디자인, 청정 부분에서 혁신적인 기술을 집약한 제품이다. 강력한 냉방 기능인 ‘하이패스 회오리 바람’은 삼성전자가 업계 |
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1. 냉방 계산 시각(단위:시)
건물전체 주로 E면 주로 W면 주로 S면
여름철 13 9 16 13
가을철 11,12,13
2. 실내 온,습도 기준값
여름철 겨울철 가을철
실내 설계온도(℃) 26 22 24
실내 상대습도(%) 50 50 50
3. 실내외 온도차 (℃)
시각 냉방(여름철) 난방(겨울철) 가을철 S 페리미터존
9 13 16 9 11 12 13
외기온도 27.6 32.9 32.4 -7.6 19.5 20.7 21.5
온도차 1.6 6.9 6.4 29.6 4.5 3.3 2... |
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1. 냉방 계산 시각(단위:시)
건물전체 주로 E면 주로 W면 주로 S면
여름철 13 9 16 13
가을철 11,12,13
2. 실내 온,습도 기준값
여름철 겨울철 가을철
실내 설계온도(℃) 26 22 24
실내 상대습도(%) 50 50 50
3. 실내외 온도차(℃)
시각 냉방(여름철) 난방(겨울철) 가을철 S 페리미터존
9 13 16 9 11 12 13
외기온도 27.6 32.9 32.4 -7.6 19.5 20.7 21.5
온도차 1.6 6.9 6.4 29.6 4.5 3.3 2.5.. |
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1. 냉방 계산 시각(단위:시)
건물전체 주로 E면 주로 W면 주로 S면
여름철 13 9 16 13
가을철 11,12,13
2. 실내 온,습도 기준값
여름철 겨울철 가을철
실내 설계온도(℃) 26 22 24
실내 상대습도(%) 50 50 50
3. 실내외 온도차 (℃)
시각 냉방(여름철) 난방(겨울철) 가을철 S 페리미터존
9 13 16 9 11 12 13
외기온도 27.6 32.9 32.4 -7.6 19.5 20.7 21.5
온도차 1.6 6.9 6.4 29.6 4.5 3.3 2... |
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