
- •Цель работы
- •Выбор параметров микроклимата в лаборатории. Расчётные параметры воздуха в рабочей зоне
- •Выбор системы обеспечения микроклимата
- •Тепловыделения от людей
- •4.2.1.3. Тепловыделения от освещения
- •4.2.1.4. Тепловыделения от нагретых поверхностей
- •4.2.1.5. Теплопоступления от солнечной радиации
- •4.2.1.6. Суммарные тепловыделения
- •Расчёт статей теплопотерь
- •4.2.2.1. Потери через стены
- •Теплопотери через окна
- •Теплопотери через пол
- •4.2.2. Суммарные теплопотери
- •Подсчёт баланса по теплоте
- •Составление баланса по влаге
- •Определение требуемого воздухообмена и параметров приточного воздуха
- •Библиографический список
Теплопотери через окна
,
где
- расчётная площадь окна (площадь
светового проёма), м2;
- приведённое
термическое сопротивление окна,
м2К/Вт.Определяется с точки зрения
энергосбережения в зависимости от
назначения помещения и ГСОП. Согласно
СНиП 23-02-2003 Rтрэ.с.=0,44
.
-сумма надбавок к основным потерям;
-коэффициент, учитывающий ориентацию окна относительно сторон света.
Из предыдущих расчётов получаем:
.
Для теплого периода года:
.
Конструкция окон удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам и нормам энергосбережения.
Теплопотери через пол
Потери определяются путём разбивки пола на зоны.
.
Конструкция
пола: бетон на гравии из природного
камня с δ=50 мм, доски
с δ=40 мм, древесноволокнистая
плита с δ=3мм, линолеум
с δ=3 мм, т.к. коэффициент
теплопроводности доски, плиты и линолеума
меньше 1,2
,
то толщину и свойства материала учитываем.
R1=2,1
;
R2=4,3
;
R3=8,6
;
,
;
;
.
Потери через пол
определяются:
где
;
-
расчётная площадь i-той
зоны пола, м2;
-
приведённое термическое сопротивление
i-той зоны пола, м2К/Вт.
.
.
Рисунок 4.3 - Конструкция пола
Рисунок 4.4 – План помещения
4.2.2. Суммарные теплопотери
Для рабочего и дежурного режима холодного периода года получаем:
=3,5
кВт.
В тёплый период года принимаем, что сумма теплопотерь равна нулю, и есть только тепловыделения.
Подсчёт баланса по теплоте
Для рабочего режима холодного периода года получаем
=6,158-3,5=2,658
кВт.
Для дежурного режима холодного периода года получаем
=3,5-3,5=0 кВт.
Для рабочего режима тёплого периода года получаем
=4,458-0=4,458
кВт.
Для
дежурного режима тёплого периода года
получаем
кВт.
Составление баланса по влаге
,
кг/с,
где
- i-тые статьи влаговыделений,
кг/с;
- j-тые
статьи влагопотерь, кг/с.
Источниками влаги являются люди и открытая поверхность заполненного аквариума площадью свободной поверхности 0,65×0,3 м2.
,
где n – количество человек в помещении: n= 13 человек;
gт – влаговыделение одного человека в теплый период года: g = 136 г/чел;
gх – влаговыделение одного человека в холодный период года: g = 75 г/чел.
;
.
Испарение влаги с поверхности аквариума:
;
.
Влагопотери аудитории считаем равными нулю.
Баланс
по влаге в теплый период года в рабочее
время кг/с:
кг/с.
Баланс по влаге в холодный период года в рабочее время кг/с:
кг/с.
Определение требуемого воздухообмена и параметров приточного воздуха
Количество воздуха, которое необходимо подать в помещение, определяется по формуле
,
где
- баланс по теплоте, кВт;
- плотность воздуха,
кг/м3,
=1,2
кг/м3;
=2,5
0С по СНиП 2.04.05-91*;
.
Определяем количество воздуха, необходимое для поддержания микроклимата:
рабочий режим тёплого периода года
рабочий режим холодного периода года
По
паспорту кондиционер может обеспечить
максимальный воздухообмен 0,4
воздуха с заданными параметрами, т.е.
кондиционер не может справиться с
задачей обеспечения заданного
микроклимата.
Если подать воздух не в рабочую зону, то =2,5 0С по СНиП 2.04.05-91*;
,
где xmax=4,32-2-0,22-1=1,1 м.
.
Тогда
Получаем количество воздуха, необходимое для поддержания микроклимата, в случае, если подача воздуха осуществляется не в рабочую зону:
рабочий режим тёплого периода
рабочий режим холодного периода
Т.е., даже если подать воздух не в рабочую зону, кондиционер не может обеспечить заданный микроклимат.