- •1 Исходные данные
- •Краткая характеристика объекта:
- •Краткая характеристика района строительства:
- •Характеристика исходных данных:
- •Расчетные метеорологические параметры наружного и внутреннего воздуха
- •Расчет вредностей в зрительном зале
- •Расчет выделений тепла, влаги и со2 от людей
- •Расчет теплопоступлений от источников искусственного освещения
- •Теплопоступления от солнечной радиации через окна
- •3.4 Теплопоступления от солнечной радиации через покрытие
- •3.5 Теплопоступления от солнечной радиации через стены
- •Расчет воздухообмена
- •4.1 Расчет воздухообмена для теплого периода
- •4.2 Расчет воздухообмена для холодного периода
- •4.3 Выбор расчетного воздухообмена
- •Применение рециркуляции воздуха в теплый период
- •Применение рециркуляции воздуха в холодный период
- •Расчет основного оборудования центрального кондиционера
- •Подбор поверхностного водяного охладителя
- •Подбор калорифера первого подогрева
Расчет теплопоступлений от источников искусственного освещения
Считается, что вся энергия, затрачиваемая на освещение переходит в теплоту, нагревающую воздух помещения. Если мощность светильников неизвестна, то теплопоступления определяются по формуле:
,
Вт (3.5)
где Е – нормируемая освещенность зрительного зала клуба, лк (принимаем Е=150 лк, согласно таблице 17 [1]).
F – площадь пола зрительного зала, м2;
-
удельное тепловыделение, по таблице 18
[1],
Вт/(лк·м2);
Принимаем =0,094 Вт/(лк·м2), как для диффузного рассеянного света.
-
доля тепла, поступающего в помещение
(
=0,8
– лампы установлены за подшивным
потолком)
Вт
Теплопоступления от солнечной радиации через окна
Определяются
только для теплого периода, для часа
максимального теплопоступления от
солнца. Величина сравнивается с
и в расчет принимается большая.
,
Вт (3.6)
где
- теплопоступления от проникания
солнечной радиации.
,
Вт/м2
(3.7)
где
,
- количество тепла от прямой и рассеянной
солнечной радиации, зависит от времени
суток и широты, определяем по табл.
22.1[1];
-
коэффициент инсоляции;
(3.8)
где H;В – высота и ширина окна;
– ширина
горизонтальных и вертикальных
солнцезащитных козырьков;
-
глубина установки окон по отношению к
поверхности стены (
– т.к. здание кирпичное);
β – угол между вертикалью и проекцией солнечного луча на вертикальную плоскость перпендикулярную окну;
(3.9)
где
- высота стояния солнца, табл. 22.3[1];
-
солнечный азимут остекления, табл.
22.2[1].
-
коэффициент облучения,
),
табл. 22.4[1];
(3.10)
(3.11)
-
коэффициент относительного проникания
солнечной радиации, зависит от конструкции
окна и наличия солнцезащитных устройств,
табл. 22.5[1];
-
коэффициент учитывающий затенение
стекла переплетами, табл. 22.6[1];
(3.12)
где
- сопротивление теплопередаче окна.
(3.13)
где
- средняя температура июля, табл. 3 [2];
–суточная
амплитуда температуры наружного воздуха;
-
коэффициент учитывающий гармоническое
изменение tн,
табл.22.7 [1];
– количество
тепла поступающего на вертикальную
поверхность (прямое и рассеянное тепло),
табл. 22.8
[1];
- коэффициент поглощения солнечной радиации окна, табл. 22.5 [1];
-
коэффициент теплоотдачи наружной
поверхности окна, Вт/м2·Сº.
(3.14)
где
- минимальная
из средних скоростей ветра по румбам
за июль, м/с (но не менее 1 м/с).
Расчет:
Анализируя и по таблице 22.1[1] видно что максимальное значение для востока:
=547 Вт/м2; =122 Вт/м2 – 16-17 часов
H=5,2
м; В=1,44 м;
;
h=29º;
=82º
º
º
º
Принимаем окна с тройным остеклением в деревянных переплетах:
Вт/м2
Вт/(м2·ºС)
ºС
Вт/м2
Вт
