
- •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
Лекция 2 Расчет теплового баланса помещения в холодный период года Теплопотери через ограждения
Основные и добавочные потери теплоты определяют суммируя потери теплоты через отдельные ограждающие конструкции Qогр, Вт, с округлением до 10 Вт для помещений по формуле
где А — расчетная площадь ограждающей конструкции, м2;
R — сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, (м2 оС) /
Вт. Сопротивление теплопередаче конструкции определяют по фор-
муле (кроме полов на грунте), сопротивление теплопередаче
световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей) - по прилож.
tp ‑ расчетная температура воздуха, С, в помещении с учетом повышения
ее в зависимости от высоты для помещений высотой более 4 м,
tp.верх – температура воздуха в помещении на высоте >4 м определяют
по формуле;
texp ‑ расчетная температура наружного воздуха для холодного периода
года при расчете потерь теплоты через наружные ограждения или
температура воздуха более холодного помещения—при расчете по-
терьтеплоты через внутренние ограждения (прилож.);
— добавочные потери теплоты в долях от основных потерь;
п — коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной
поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному
воздуху по прилож..
Сопротивление теплопередаче R, (м2 С)/Вт, ограждающей конструкции определяют по формуле
,
где в — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих
конструкций, принимаемый по прилож.;
Rк — термическое сопротивление ограждающей конструкции, (м2С)/Вт,
н — коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверх-
ности ограждающей конструкции. Вт/(м С).
Термическое сопротивление Rк, (м С)/Вт, ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями определяют как сумму термических сопротивлений отдельных слоев:
Rк = R1 + R2 + ... + Rn + Rв.п.,
где R1, R2, ..., Rn — термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, (м2 С)/Вт, определяемые по формуле;
Rв.п. — термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки.
Добавочные потери теплоты через ограждающие конструкции прини-мают в долях от основных потерь.
Сопротивление теплопередаче полов определяют (для полов на грунте, принимая R = RC , для не утепленных полое и R = Rh для утепленных):
а) для не утепленных полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, с коэффициентом теплопроводности 1,2 Вт/(м2С) по зонам шириной 2 м, параллельным наружным стенам, принимая Rс, м2 С /Вт, равным: 2,1 — для 1 зоны; 4,3 — для II зоны; 8,6 — для III зоны; 14,2 — для IV зоны; (для оставшейся площади пола);
Рис. 2.4.
1 – зона I; 2 – зона II; 3 – зона III; 4 – зона IV (остальная часть пола помещения).
б) для утепленных полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, с коэффициентом теплопроводности h < 1,2 Вт/(м2С) утепляющего слоя толщиной , м, принимают Rh м2С/Вт по формуле
h;
Расчетная температура воздуха внутри помещения tр принимается равной температуре в рабочей или обслуживаемой зоне для помещений высотой до 4 м. При большой высоте следует учитывать изменение температуры по высоте помещения и принимать на высоте до 4 м от пола температуру в рабочей зоне, на высоте боле 4 м - среднюю температуру между температурами воздуха в рабочей и верхней зонах помещения. Температура в верхней зоне определяют по формуле
tр.верх = tр + k1 (Н - 2),
где tр - температура воздуха в рабочей зоне;
kl - коэффициент нарастания температуры по высоте, определяемый
опытным путем и рекомендуемый нормативными документами (k! =
0,2 - 1,5 оС/м);
Н - высота помещения, м.