
- •Казань 2009
- •Определение нормативных начальных параметров воздуха для проектирования скв
- •Выбор нормированных параметров воздуха в помещении
- •Выбор нормированных параметров наружного воздуха
- •Расчет тепловлажностных балансов помещения
- •Расчет теплового баланса помещения в теплый период года
- •Лекция 2 Расчет теплового баланса помещения в холодный период года Теплопотери через ограждения
- •Выделение влаги в помещении
- •Расчет тепловлажностного отношения помещения, п, кг/кг
- •Системы отопления производственных и жилых помещений
- •Требования к системам отопления
- •Классификация систем отопления
- •Характеристики теплоносителей
- •Сравнение основных систем отопления
- •Области применения различных систем отопления
- •Лекция 3. Системы водяного отопления
- •Классификация систем водяного отопления
- •Системы парового отопления
- •Воздушное отопление
- •Лекция 4. Распределение воздуха в помещении
- •Панельно-лучистое отопление
- •Промышленная вентиляция. Классификация систем вентиляции
- •Воздухообмен в производственном помещении
- •Аэрация
- •Оборудование систем вентиляции Вентиляторы.
- •Лекция 5. Обеспыливающие устройства.
- •Калориферы.
- •Системы кондиционирования воздуха (скв)
- •Классификация скв
- •Лекция 6. Состояния воздуха и процессы на «I, d» – диаграмме влажного воздуха
- •Расчеты скв, использующие адиабатическое увлажнение воздуха
- •Расчет процессов в скв с использованием адиабатического испарения воды в оросительной камере
- •1, 2, 3, 4 - Обозначения те же, что на рис. 5.1; 5 – воздуховод - байпас.
- •Лекция 7. Выбор схемы скв и центрального кондиционера
- •Центральные кондиционеры
- •Системы холодоснабжения скв
- •Схемы холодоснабжения скв от естественных источников холода
- •Схемы холодоснабжения скв от льда как источника холода
- •Использование артезианской и грунтовых вод
- •Схемы холодоснабжения скв от холодильных машин (хм)
- •Рекомендуемая литература
Расчет тепловлажностных балансов помещения
Тепловой баланс помещения составляется отдельно для каждого периода года и отдельно по явной и скрытой теплоте.
Для теплого периода года можно записать.
QT.B + Qp - Qт.п.л = Q,
где QT.B - суммарные тепловыделения в помещении без учета теплоты сол-
нечной радиации, кВт;
Qp - теплота солнечной радиации для остекленных поверхностей и покры-
тий, кВт;
Qт.п.л - тепловые потери в помещении для теплого периода года, кВт.
Для холодного и переходного периодов года баланс теплоты в помещении будет иметь вид:
Qт.п - Qт.в = Q,
где Qт.п - теплопотери помещения в холодный или переходный период года
через ограждающие конструкции и на нагрев инфильтрационного
воздуха, кВт.
В зависимости от величин, входящих в уравнения, тепловой баланс помещения может иметь три вида.
Первый вид теплового баланса – тепловыделения равны теплопотерям:
Q = 0
В этом случае при работающем технологическом оборудовании температура воздуха помещения не будет изменяться. Во время неработающего оборудования (выходные дни, ночное время) тепловыделения уменьшаются и будет наблюдаться недостаток теплоты, поэтому внерабочее время холодного периода года в помещениях должно быть предусмотрено дежурное отопление.
Второй вид теплового баланса - теплопотери превышают тепловыделения:
Q < 0; Q = Qнед ,
где Qнед - недостаток теплоты в помещении, кВт.
При составлении теплового баланса по явной теплоте Qнед.я компенсируется установкой нагревательных приборов отопления или путем совмещения отопления с системой вентиляции. В последнем случае температура подаваемого в помещение воздуха должна превышать температуру воздуха в помещении на
t
=
,
где с - теплоемкость воздуха кДж/(кг·К);
G - массовый расход приточного воздуха, кг/с.
Третий вид баланса - тепловыделения больше теплопотерь:
Q > 0; Q = Qизб ,
Избыток явной теплоты Qизб должен поглощаться воздухом, подаваемым в помещение с температурой ниже температуры воздуха в помещении. Как и в первом случае, при неработающем оборудовании должно предусматриваться дежурное отопление.
Расчет теплового баланса помещения в теплый период года
Обычно производительность систем вентиляции и кондиционирования определяется избытком тепла и влаги в теплый период года. При недостатке тепла в холодный период применяют обогревательные системы .
В летнем тепловом режиме на здание действуют совместно несколько факторов поступления тепла. Это солнечная радиация, параметры наружного воздуха, а также внутренние теплопоступления. Поддержание заданных условий усложняется тем, что теплопоступления не стационарны, а меняются в течение суток.
Основные источники тепла:
1) Поступления теплоты в помещение солнечной радиации и за счет разности температур через ограждения;
2) теплопоступления в помещение.
Поступления теплоты, Q Вт, в помещении от солнечной радиации через остекленные световые проемы и массивные ограждающие конструкции зданий различного назначения для наиболее жаркого месяца года (июля) и заданного или каждого часа суток, рассчитывают по формуле:
где: Qi - тепловой поток, Вт, через i-й световой проем;
Qi,м - тепловой поток, Вт, через i-е массивное ограждение;
a,b - число световых проемов и массивных ограждений.
Расчетным является максимальный тепловой поток Qмакс, Вт, выбираемый из часовых поступлений теплоты за период, когда в помещении работают или отдыхают люди или ведется производственный процесс.