Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
Топ:
Эволюция кровеносной системы позвоночных животных: Биологическая эволюция – необратимый процесс исторического развития живой природы...
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного...
Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики: Внешние коммуникации - обмен информацией между организацией и её внешней средой...
Интересное:
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
При высоте помещений более 4 м расчётная величина теплопотерь через все ограждения с включением добавок увеличивается на 2 % на каждый метр высотой сверх 4 м, но не более 15 %. Эта добавка необходима в связи с некоторым перегревом воздуха верхней зоны помещения [5].
2.2.5. Расход теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха через
ограждающие конструкции помещений
Причинами инфильтрации воздуха через ограждения являются тепловое давление, возникающее вследствие разности плотности холодного наружного и теплового внутреннего воздуха, и ветровое давление, создающееся в результате перехода у стен здания динамического давления ветра в статическое.
В жилых и общественных зданиях инфильтрация происходит через окна, балконные двери, световые фонари, наружные и внутренние двери, ворота, открытые проёмы, щели, стыки стеновых панелей [5].
Добавочные потери теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха
, Вт, для помещений, не оборудованных естественной вентиляцией, определяется по формуле [7]:
, (2.13)
где
– расход инфильтрующегося воздуха, кг/ч, через ограждающие конструкции помещения, кг/ч, определяемый по формуле (2.9); с – удельная теплоёмкость воздуха, равная 1 кДж/(кг×°С); k н – коэффициент учёта влияния встречного теплового потока в конструкциях, равный 0,7 для стыков панелей стен и окон с тройными переплетами, 0,8 – для окон и балконных дверей с раздельными переплетами и1,0 – для одинарных окон, окон и балконных дверей со спаренными переплетами и открытых проёмов;
,
– расчётные температуры воздуха в помещении и наружного воздуха в холодный период, ºС.
Сначала определяют расход теплоты Q и, Вт, на нагревание инфильтрующегося воздуха в помещениях жилых и общественных зданий при естественной вытяжной вентиляции, не компенсируемого подогретым приточным воздухом, следует определять по формуле:
, (2.14)
где
– плотность наружного воздуха, кг/м3; L – расход удаляемого воздуха, м3/ч, не компенсируемый подогретым приточным воздухом; для жилых зданий с расчётной заселённостью квартиры не более 20 м2 общей площади на человека – соответствующий 3 м3/ч; для жилых зданий без ограничения заселённости –
(0,35·3 м3/ч) на 1 м2 площади жилых помещений, но не менее 30 м3/ч на одного жителя или суммарного количества воздуха, удаляемого из кухни, ванной,
туалета и других вспомогательных помещений; для общественных и административных зданий (офисов и объектов сервисного обслуживания) – соответствующий 4 м3/ч; для учреждений здравоохранения и образования – 5 м3/ч; для спортивных, зрелищных и детских дошкольных учреждений – 6 м3/ч на 1 м2 площади рабочих помещений.
Суммарный расход инфильтрующегося воздуха через окна и балконные двери определяется по формуле:
, (2.15)
где
– площадь окна, м2;
– площадь балконной двери, м2;
– сопротивление воздухопроницанию, (м2×ч×Па)/кг, принимаемое по [1], равное для уплотнения оконных и балконных заполнителей из прокладки из губчатой резины или полушерстяного шнура
=0,42 (м2×ч×Па)/кг [9];
– расчётная разность между давлениями на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, Па.
Расчётная разность давлений
, Па, определяется величиной гравитационно-ветрового давления и работой вентиляции по формуле:
, (2.16)
где Н – высота здания до верха карниза или вытяжных отверстий шахт, м;
h – расстояние от поверхности земли до верха окон, дверей, м;
,
– плотность воздуха при температуре внутреннего
и наружного
воздуха, кг/м3, (
);
– скорость ветра, м/с, принимаемая по [4]; С н, С з – аэродинамические коэффициенты соответственно для наветренной и подветренной поверхностей ограждений здания, принимаются 0,8 и 0,6 соответственно [8]; kv – коэффициент учёта изменения скоростного давления ветра в зависимости от высоты здания, принимается равным 0,7 [8].
Таблица 2.3 – Расчётные параметры наружного воздуха [4]
| Наименование пункта1 | Расчётная географическая | Барометрическое давление, | Период года | Параметры А | Параметры Б | Средняя суточная амплитуда | ||||
| широта, °с.ш. | ГПа | температура воздуха, °С | удельная энтальпия, кДж/кг | скорость ветра, м/с | температура воздуха, °С | удельная энтальпия, кДж/кг | скорость ветра, м/с | температуры воздуха, °С | ||
| Архангельск | Тёплый Холодный | 18,6 -19 | 48,6 -17,6 | 5,8 | 24,5 -31 | 55,3 -30,8 | 6,2 | 9,8 ‑ | ||
| Астрахань | Тёплый Холодный | 29,5 - 8 | 61,1 - 4,2 | 3,6 | -23 | 64,5 -21,9 | 3,6 | 10,7 ‑ | ||
| Брянск | Тёплый Холодный | 22,5 -13 | 49,8 -10,5 | 5,2 | 27,3 -26 | 53,2 -25 | 12,6 ‑ | |||
| Владивосток | Тёплый Холодный | 23,6 -16 | 57,8 -14,2 | 4,7 14,8 | 23,4 -24 | 61,5 -25,3 | 4,7 13,5 | 5,5 ‑ | ||
| Казань | Тёплый Холодный | 22,8 -18 | 51,1 - 16,3 | 3,8 | 27,3 -32 | 54,8 -31,7 | 3,8 | 11,1 ‑ | ||
| Кострома | Тёплый Холодный | 21,1 -16 | 49,8 -14,2 | 4,2 4,8 | 25,8 -31 | 53,6 -30,7 | 4,2 | ‑ | ||
| Липецк | Тёплый Холодный | 24,4 -15 | 50,2 -13 | 4,1 6,5 | 28,7 - 27 | 54,8 - 26,5 | 4,1 5,4 | 11,6 ‑ | ||
| Москва | Тёплый Холодный | 22,3 -15 | 49,4 -11,7 | 4,7 | 28,5 -26 | -25,3 | 10,4 ‑ | |||
| Мурманск | Тёплый Холодный | 16,6 -18 | 41,4 -16,3 | 3,8 8,7 | -27 | 42,7 - 26,6 | 3,8 8,4 | 8,9 ‑ | ||
| Пенза | Тёплый Холодный | 23,8 - 17 | 51,1 -15,5 | 4,4 | 28,4 -29 | - 28,8 | 3,8 | 10,9 ‑ | ||
| Петрозаводск | Тёплый Холодный | 18,6 -15 | 46,1 -11,7 | 3,2 | 23,1 -29 | 50,2 -28,5 | 3,2 3,7 | 9,5 ‑ | ||
| Самара | Тёплый Холодный | 24,3 -18 | 52,8 - 16,3 | 3,2 4,6 | 29,7 -30 | 55,3 -29,8 | 3,2 | 10,7 ‑ | ||
| Тамбов | Тёплый Холодный | 24,5 -15 | 52,3 -13 | 2,8 4,5 | 28,9 -28 | 54,4 -27,8 | 2,8 | 11,9 ‑ |
Окончание таблицы 2.3
| Тула | Тёплый Холодный | 22,2 - 14 | 50,2 -11,7 | 3,4 4,5 | -27 | 53,6 - 26,6 | 3,4 | 11,4 ‑ | ||
| Ульяновск | Тёплый Холодный | 23,8 -18 | 51,1 - 16,3 | 3,7 4,5 | 28,5 -31 | 54,4 - 30,6 | 3,7 | 11,8 ‑ | ||
| Хабаровск | Тёплый Холодный | 24,1 -23 | 60,7 - 22,2 | 4,6 8,4 | 28,4 -31 | -30,8 | 4,6 6,8 | 8,5 ‑ |
Далее по формуле (2.13) определяются потери тепла на подогрев воздуха поступающего инфильтрацией. За расчётное принимают большее из полученных значений по формулам (2.13) и (2.14).
Для одного помещения расчёты теплопотерь на инфильтрацию представляют в развёрнутом виде, т.е. с записью формул и цифр. Для здания в целом расчёты удобнее представлять в табл. 2.4.
Таблица 2.4 – Расчёт тепла на нагревание воздуха, инфильтрующегося через окна и балконные двери
| № этажа | Н и h, м | H-h, м |
|
| ,
Па
| ,
кг/ч
| ,
кг/ч
| ,
Вт
| ,
Вт
| ,
Вт
|
Пример 2.7.
Исходные данные.
Рассчитать расход теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха в жилой комнате здания, расположенного в городе Липецке. Жилое помещение оборудовано естественной вытяжной вентиляцией с нормативным воздухообменом 3 м3/ч на 1 м2 площади пола.
Высота здания от уровня земли до верха вытяжной шахты естественной вентиляции Н = 7,2 м.
Размеры окна с двойным остеклением в спаренных переплетах из ПВХ 1,68х1,8 м. Расстояние от пола до подоконника окна – h = 1 м. Для данного окна
(м2∙°С)/Вт (см. пример 2.4).
Плотность наружного и внутреннего воздуха при
°С и
°С соответственно:
кг/м3;
кг/м3.
Коэффициент учёта влияния встречного теплового потока в конструкции окна k н = 1.
Коэффициент учёта изменения скоростного давления ветра равен kv = 0,7.
Аэродинамические коэффициенты С н = 0,8, С з = 0,6.
По табл. 2.3 скорость ветра в городе Липецке в холодный период года равна
= 6,5 м/с.
Площадь пола жилой комнаты F = 3,82х6,54 = 24,98 м2.
Порядок расчёта.
1. Определяем разность давлений воздуха на наружную и внутреннюю поверхность ограждения (окна) жилой комнаты по формуле (2.16):
Па.
2. Вычисляем расход инфильтрующегося воздуха через окно по формуле (2.15):
кг/ч.
3. По формуле (2.13) рассчитываем расход теплоты для нагревания инфильтрующегося воздуха через окно вследствие действия теплового и ветрового давления:
Вт.
4. По формуле (2.14) вычисляем расход теплоты для нагревания инфильтрующегося воздуха при естественной вентиляции, не компенсируемый притоком подогретого воздуха:
Вт.
5. За расчётную величину следует принять большее из полученных значений
Вт.
Расчёт теплопоступлений
При расчёте тепловой мощности системы отопления необходимо учитывать регулярные бытовые теплопоступления в помещение от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, коммуникаций и других источников. При этом значения бытовых тепловыделений, поступающих в комнаты и кухни жилых домов, следует принимать в количестве 10 Вт на 1 м2 площади пола и определять по уравнению, Вт [7]:
, (2.17)
где F – площадь пола помещения, м2.
Пример 2.8.
Исходные данные.
Вычислить бытовые тепловыделения в жилую комнату, площадь пола которой равна F = 35,8 м2.
Порядок расчёта.
По формуле (2.17) определяем бытовые теплопоступления в жилую
комнату:
Вт.
|
|
|
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!