Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Тепловой баланс помещений. Расчёт баланса тепла помещений и определение тепловой мощности системы отопленияСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
Тепловой баланс помещений [1, с.103-106] Система отопления предназначена для создания в холодный период года в помещениях здания заданной температуры воздуха, соответствующей комфортным условиям и отвечающей требованиям технологического процесса. Тепловой режим в зависимости от назначения помещений может быть как постоянным, так и переменным. Постоянный тепловой режим должен поддерживаться круглосуточно в течение всего отопительного периода в зданиях: жилых, производственных с непрерывным режимом работы, детских и лечебных учреждений, гостиниц, санаториев и т.д. теплообмен фурье отопление вентиляция Переменный тепловой режим характерен для производственных зданий с одно- и двухсменной работой, а также для ряда общественных зданий (административные, торговые, учебные и т.п.) и зданий предприятий обслуживания населения. В помещениях этих зданий необходимые тепловые условия поддерживают только в рабочее время. В нерабочее время используют либо имеющуюся систему отопления, либо устраивают дежурное отопление, поддерживающее в помещении пониженную температуру воздуха. Если в рабочее время теплопоступления превышают потери теплоты, то устраивают только дежурное отопление. Для решения вопроса о необходимости устройства и мощности системы отопления сопоставляют величины теплопотерь (расхода теплоты) и теплопоступления в расчётном режиме (при максимальном дефиците теплоты). Если теплопотери окажутся больше тепловыделений, то требуется отопление помещений. Тепловая мощность системы отопления для компенсации теплонедостатка в помещении определяется из выражения:
Qсо=SQпот-SQпост, (3.1)
где: Qсо – теплонедостаток, т.е. расчётная мощность системы отопления, Вт; SQпот – суммарные тепловые потери помещениями, Вт; SQпост – суммарные теплопоступления в помещения, Вт. Если в здании (обычно производственном) SQпост>SQпот, то отапливать помещение не нужно, а теплоизбыток устраняется, например, работой приточной вентиляции. В общем случае потери теплоты определяются следующим образом:
SQпот=Qогр+Qи+Qмат+Qпроч, (3.2)
где: Qогр – теплопотери через наружные ограждающие конструкции, Вт; Qи – теплопотери на нагревание инфильтрующегося воздуха, Вт; Qмат – теплопотери на нагревание материалов и транспорта, поступающих в помещение, и имеющих температуру ниже температуры воздуха в помещении, Вт; Qпроч – прочие неучтённые теплопотери, Вт. Теплопоступления в помещение в общем случае определяются по формуле:
SQпост=Qоб+Qмат+Qбыт+Qэл+Qчел+Qср+Qпроч, (3.3)
где: Qоб – теплопоступления от технологического оборудования, Вт; Qмат – теплопоступления от материалов и транспорта, поступающих в помещение, и имеющих температуру выше температуры воздуха в помещении, Вт; Qбыт – бытовые тепловыделения, Вт; Qэл – теплопоступления от электрооборудования и освещения, Вт; Qчел – теплопоступления от людей, Вт; Qср – теплопоступления за счёт солнечной радиации, Вт; Qпроч – прочие неучтённые теплопоступления, Вт. Для помещений конкретных зданий выражения (3.2) и (3.3) упрощаются, так как не всегда имеются все виды теплопотерь и теплопоступлений, вошедших в эти выражения. Так, для комнат и кухонь жилых зданий учитывают только теплопотери через ограждающие конструкции и потери, связанные с нагреванием инфильтрующегося воздуха, а также бытовые тепловыделения. Определение тепловой мощности системы отопления [6, приложение 12] В соответствии с требованиями приложения 12 [6] расчётная тепловая мощность, кВт, системы отопления должна определяться по формуле:
Q=Q1b1b2+Q2-Q3, (3.4)
где: Q1 – расчётные тепловые потери здания, кВт, определяемые по формуле:
Q1=(Qа+Qв), (3.5)
где: Qа - тепловой поток, кВт, через ограждающие конструкции; Qв - потери теплоты, кВт, на нагревание инфильтрующегося воздуха. Величины Qа и Qв рассчитываются для каждого отапливаемого помещения. b1 – коэффициент учёта дополнительного теплового потока устанавливаемых отопительных приборов за счёт округления сверх расчётной величины, принимаемый по таблице 1 приложения 12 [6]; b2 – коэффициент учёта дополнительных потерь теплоты отопительными приборами, расположенными у наружных ограждений при отсутствии теплозащитных экранов, принимаемый по таблице 2 приложения 12 [6]; Q2 – потери теплоты, кВт, трубопроводами, проходящими в не отапливаемых помещениях; Q3 - тепловой поток, кВт, регулярно поступающий от освещения, оборудования и людей, который следует учитывать в целом на систему отопления здания. Для жилых домов величину следует учитывать из расчёта 0,01 кВт на 1м2 общей площади. Теплопотери через ограждающие конструкции [1, с.106-112] Тепловой поток Qа, кВт, рассчитывается для каждого элемента ограждающей конструкции по формуле:
Qа=(1/R)A(tв-tн)(1-b)n×10-3, (3.6)
где: А – расчётная площадь ограждающей конструкции, м2.
Площади отдельных ограждений измеряются по планам и разрезам здания в соответствии с рис. 4.1 и 4.2. Для подсчёта площадей ограждающих конструкций линейные размеры их принимаются с погрешностью до ±0,1 м, а величины площадей округляются с погрешностью ±0,1 м2. Потери теплоты через полы, расположенные на грунте или на лагах, из-за сложности точного решения задачи определяются на практике упрощённым методом – по зонам-полосам шириной 2 м, параллельным наружным стенам (см. рис. 4.2). R – сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м2°С/Вт, которое определяется согласно требованиям СНиП II-3-79** (кроме полов на грунте). Для полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, сопротивление теплопередаче определяется согласно п.3 приложения 12 [6]. tв – расчётная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно требованиям норм проектирования зданий различного назначения с учётом повышения её в зависимости от высоты помещения; tн – расчётная температура наружного воздуха, °С, принимаемая по данным приложения 8 [6], или температура воздуха смежного помещения, если его температура более чем на 3°С отличается от температуры помещения, для которого рассчитываются теплопотери; n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху и определяемый по СНиП II-3-79**; b – добавочные потери теплоты в долях от основных потерь, учитываемые: а) для наружных вертикальных и наклонных ограждений, ориентированных на направления, откуда в январе дует ветер со скоростью, превышающей 4,5 м/с с повторяемостью не менее 15% (согласно СНиП 2.01.01.-82) в размере 0,05 при скорости ветра до 5 м/с и в размере 0,10 при скорости 5 м/с и более; при типовом проектировании добавочные потери следует учитывать в размере 0,10 для первого и второго этажей и 0,05 – для третьего этажа; б) для наружных вертикальных и наклонных ограждений многоэтажных зданий в размере 0,20 для первого и второго этажей; 0,15 – для третьего; 0,10 – для четвёртого этажа зданий с числом этажей 16 и более; для 10-15-этажных зданий добавочные потери следует учитывать в размере 0,10 для первого и второго этажей и 0,05 – для третьего этажа. Теплопотери на нагрев инфильтрующегося воздуха [1, с.112-114] Потери тепла на нагрев инфильтрующегося воздуха Qв, кВт, рассчитываются для каждого отапливаемого помещения, имеющего одно или большее количество окон или балконных дверей в наружных стенах, исходя из необходимости обеспечения подогрева отопительными приборами наружного воздуха в объёме однократного воздухообмена в час по формуле:
Qв=0,337Апh(tв-tн)10-3, (3.7)
где: Ап – площадь пола помещения, м2; h – высота помещения от пола до потолка, м, но не более 3,5. Потери тепла Qв, кВт, на нагревание наружного воздуха, проникающего во входные вестибюли (холлы) и лестничные клетки через открывающиеся в холодное время года наружные двери при отсутствии воздушно-тепловых завес следует рассчитывать по формуле:
Qв=0,7В(Н+0,8Р)(tв-tн)10-3, (3.8)
где: Н – высота здания, м; P – количество людей, находящихся в здании; B – коэффициент, учитывающий количество входных тамбуров. При одном тамбуре (две двери) B=1,0, при двух тамбурах (три двери) B=0,6. Потери тепла Q2, кВт, трубопроводами, проходящими в не отапливаемых помещениях, следует определять по формуле:
Qв=Sql×10-3, (3.9)
где: l – длины участков теплоизолированных трубопроводов различных диаметров, прокладываемых в не отапливаемых помещениях, м; q – нормированная линейная плотность теплового потока теплоизолированного трубопровода, принимаемая по п. 3.23 [6].
Лекция 5
|
||||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; просмотров: 1066; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.191.192.250 (0.007 с.) |