
- •Курсовая работа
- •Содержание: Введение
- •1. Исходные данные для проектирования
- •1.1. Описание проектируемого объекта
- •1.2. Описание района строительства
- •1.3. Источники тепло- и холодоснабжения
- •1.4. Выбор параметров внутреннего микроклимата
- •2. Расчет теплопотерь и теплопоступлений.
- •2.1 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
- •2.2 Расчет теплопотерь через наружные ограждения
- •2.3. Расчет теплопоступлений
- •2.4 Теплопоступления от системы отопления:
- •2.5 Теплопоступления через покрытия
- •2.6 Теплопоступления за счет инфильтрации наружного воздуха
- •2.7 Расчет теплопоступлений через наружные ограждения
- •2.8 Тепловыделения от оборудования
- •2.9 Тепловой баланс
- •3 Обоснование принципиальных решений по выбору скв
- •4 Выбор схемы обработки воздуха и расчет воздухообмена
- •4.1 Выбор схемы обработки воздуха
- •4.2 Расчет воздухообмена основного помещения
- •4.4 Выбор и расчет воздухораспределительных устройств
- •4.5 Аэродинамический расчет систем вентиляции
- •5. Расчет и подбор оборудования
- •5.1 Расчет и подбор калорифера
- •I ступень нагрева
- •5.2 Подбор блока очистки
- •Расчет оросительной камеры
- •5.4 Расчет и подбор воздухозаборного устройства:
- •5.5 Подбор приемного блока
- •5.6 Подбор вентиляторов
2.4 Теплопоступления от системы отопления:
(2.10)
Где
- температура
воздуха внутри помещения
- температура
наружного воздуха в холодный период
2.5 Теплопоступления через покрытия
Основные теплопоступления через покрытия здания, определяются для все расчетных часов суток во время которых используется здание, по формуле:
;
(2.11)
где F – площадь покрытия, 111 м2;
- термическое
сопротивление теплопередачи покрытия,
4,3 м2оС/Вт;
- температура
наружного воздуха -35 оС;
- термическое
сопротивление при теплообмене между
внешней поверхностью покрытия и наружным
воздухом м2оС/Вт;
- коэффициент
поглощения солнечной радиации материалом
наружной поверхности покрытия, принимаемый
по справочнику Русланов табл. 1.18, равный
0,9;
– среднесуточная
суммарная солнечная радиация 328;
–
расчетная температура
внутреннего воздуха в помещении 23
оС;
- коэффициент для
определения гармонически изменяющихся
величин теплового потока в различные
часы суток;
- коэффициент
принимаемый 1, так как в конструкции
покрытия отсутствует воздушная прослойка;
- термическое
сопротивление при теплообмене между
внутренней поверхностью покрытия и
внутренним воздухом, м2оС/Вт;
- амплитуда колебаний
температуры внутренней поверхности
покрытия,
оС.
(2.12)
где
– минимальная из скоростей ветра за
июль, 1 м/с.
;
(2.13)
где
- коэффициент теплоотдачи внутренней
поверхности конструкции, принимаемый
8,7 Вт/(м2оС).
;
(2.14)
где
- величина затухания амплитуды колебаний
температуры наружного воздуха в
ограждающих конструкциях, оС;
- максимальная
амплитуда суточных колебаний температуры
наружного воздуха в июле, оС.
Тепловую инерцию ограждающих конструкций определим по формуле:
;
(2.15)
где
- расчетные коэффициенты теплоусвоения
материала отдельных слоев ограждающей
конструкции, Вт/(м2оС);
D = 0.117*17.98+0.047*5.35+2.39*1.66+0.05*11.09+0.06*6.8+0.013*11.09 = 7.3;
Так как D<15, то:
(2.16)
Время поступления в помещение максимума тепла через покрытие начиная от полуночи, определяется по формуле:
;
(2.17)
где
- географическая долгота места
строительства, 137 град;
- разница между
действительным временем строительства
и московским =7.
м2оС/Вт;
Так как D<15, то:
;
м2оС/Вт;
оС;
ч.
Результаты расчета сведем в таблицу:
Таблица 6 – Теплопоступления через покрытия
Рабочее время, ч. |
Z, ч |
Время до и после поступления максимума тепла, ч |
β |
Q,Вт |
9 |
34 |
19 |
-0,26 |
282 |
10 |
20 |
-0,5 |
44 |
|
11 |
21 |
-0,71 |
-164 |
|
12 |
22 |
-0,87 |
-323 |
|
13 |
23 |
-0,97 |
-423 |
|
14 |
0 |
1 |
1533 |
|
15 |
1 |
0,97 |
1503 |
|
16 |
2 |
0,87 |
1404 |
|
17 |
3 |
0,71 |
1245 |
|
18 |
4 |
0,5 |
1037 |
Итого:1533 Вт.