
- •Практическое занятие № 1
- •Общие сведения
- •1. Организация воздухообмена
- •Выбор места расположения вытяжных устройств
- •2. Тепловой режим помещения
- •2.2. Тепловой баланс помещения.
- •3. Расчет поступлений тепла в помещение
- •3.2. Тепловыделения от нагретых поверхностей
- •3.3. Тепловыделения от искусственного освещения
- •3.4. Выделение тепла людьми
- •Поверхностная плотность теплового потока q солнечной радиации в июле, прошедшего через вертикальное или горизонтальное остекление световых проемов, Вт/ время начала и окончания прямой радиации.
- •Дополнительная информация
- •4. Выбор кондиционера
- •Пример расчета задания 1
- •Общие сведения
- •2. Расчет теплопоступления в помещение
- •3. Производительность системы кондиционирования воздуха
- •4. Выбор кондиционера
2. Расчет теплопоступления в помещение
2.1. Теплопоступление через остекленные проемы (окна)
а) Согласно табл. 5, фасад здания с остеклением ЮЗ после полудня ориентации облучается прямой солнечной радиацией в течение 2-х часов, с 9 до 10 и 15-16 часов по истинному солнечному времени.
б) По табл. 8 в этот час высота Солнца на широте 56о с.ш. составит h=45о, азимут Ас=53о. На рис. 3 показано построение тени, отбрасываемой на остекление откосами проема: а – верхним; б – боковым.
Рис. 3. Построение тени, отбрасываемой на остекление откосами проема
Площадь тени
Fр = (по а) + по б)) = 1,4 х 0,08 + 1,3 х 0,14 = 0,29 м2.
г) Количество тепла, поступающего в помещение через оконный проем по формуле (10), составит:
Qп = (qFп + q1Fр) Котн, ккал/ч (10)
где: q; q1 – количество тепла, поступающее в помещение в июле через двойное остекление за счет солнечной радиации и теплопередачи вследствие разности температур наружного tн и внутреннего tв воздуха, ккал/(чм2);
Котн – коэффициент проникновения радиации (для двойного остекления стеклом толщиной 3,5 м, Котн = 0,9);
Fп; Fр – площадь облучаемая прямой и рассеянной солнечной радиацией от тени соответственно, м2; Fп + Fр = Fо.с.
q = (qв.п + qв.р)К1К2, (11)
q1 = qв.рК1К2. (12)
где qв.п, qв.р – количество солнечной радиации в июле, поступающего через вертикальное остекление прямой и рассеянной инсоляции, ккал/(чм2), находятся по табл. 5;
К1, К2 – коэффициенты, учитывающие затенение и загрязнение остекления световых проемов, К1 = 0,9; К2 = 0,95:
q = (412 + 88)0,90,95 = 428 ккал/(чм2);
q1 = 880,90,95 = 75 ккал/(чм2).
Fп = 1,82 – 0,29 = 1,53 м2;
Котн = 0,8;
Qп = (4281,53+750,29)0,8 = 542 ккал/ч.
2.2. Тепловыделения от электродвигателей без отвода отводом тепла за пределы помещения
Qэ = 860Nу (1 - 1), ккал/ч, (3)
где: Nу – установленная мощность электродвигателей, кВт;
Ксп – коэффициент спроса на электроэнергию, Ксп = 0,9;
1 – к.п.д. электродвигателей при данной нагрузке, = 0,7.
Qэ = 86010,90,7 = 542 ккал/ч
2.3. Тепловыделение от искусственного освещения
Qосв = 860Nосв= 860 0,8 = 688 ккал/ч (9)
2.4. Выделение тепла людьми
Согласно табл. 3, при условии, что в помещении 10 студентов и 2 преподавателя, 6 мужчин и 6 женщин, имеем:
Qл = 130 6 + 130 6 0,85 = 1443 ккал/ч.
2.5. Общее теплопоступление в расчетный час в июле, которое необходимо отвести с помощью кондиционирования
Qк = Qп + Qэ + Qосв + Qл = 542 + 542 + 688 + 1443 = 3215 ккал/ч
3. Производительность системы кондиционирования воздуха
Полезный расход наружного воздуха Lн для помещения по интенсивности запаха, связанного с пребыванием людей при отсутствии курения
Lн = 25n = 25 12 = 300 м3/ч
Кратность воздухообмена для помещений с ПЭВМ и копировальной техникой – Кк = 3 ч-1.
Количество воздуха, подаваемое по обеспечению кратности воздухообмена,
Lк = Vп К = 20 4,5 3 = 300 м3/ч
Таким образом, Lк = 300 м3/ч.