
- •Теплотехнический расчет ограждающих конструкций Основные понятия и определения
- •Виды термических сопротивлений ограждающих конструкций и связь между ними.
- •II Этап.
- •III Этап.
- •Коэффициент теплоусвоения. Массивность ограждающих конструкций.
- •Алгоритм расчета многослойной наружной ограждающей конструкции.
- •Поверочный расчет ограждающих конструкций.
- •Особенности расчета полов и заполнения световых проемов.
- •Отопление Современные требования, предъявляемые к системам отопления.
- •Классификация систем отопления
- •Определение потерь тепла помещением
- •Нагревательные приборы системы отопления. Современные требования к нагревательным приборам.
- •Определение поверхности нагревательного прибора
- •Водяные системы с естественной циркуляцией. Классификация и устройство системы.
- •Назначение и устройство расширительного сосуда.
- •Определение располагаемого давления в системе отопления. Гидравлический расчет системы отопления.
- •Водяные системы отопления с искусственной циркуляцией.
- •Классификация систем.
- •Гидравлический расчет водяных систем отопления
- •Паровые системы отопления. Системы панельно лучистого отопления.
- •Вентиляция Основные понятия
- •Классификация систем вентиляции
- •Естественные канальные системы вентиляции. Устройства и принцип расчета.
- •Системы кондиционирования.
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций Основные понятия и определения
Количество тепла, приходящее или уходящее на ограждающую конструкцию, называется тепловым потоком Q, [Вт].
Полный
тепловой поток, отнесенный к единице
поверхности (количество тепла на 1
),
называется удельный тепловой поток
Температура
в любой точке пространства в общем
случае зависит от координат точки и
времени
,
|
|
(1) |
Совокупность мгновенных значений температур во всех точках пространства называется температурным полем. Температурное поле, описываемое уравнением (1), -трехмерное, а процесс – неустановившийся.
Если
температура в точке с течением времени
не меняется или меняется настолько
медленно, что в каждый данный момент
времени
,
можно считать постоянной и такой процесс
установившийся.
|
|
(2) |
Температурное поле - трехмерное, процесс – установившийся.
Если температура меняется только по двум направлениях, то поле двухмерное, процесс – установившийся.
|
|
(3) |
Одномерное температурное поле описывается уравнением (4) и процесс является установившимся.
|
|
(4) |
Если все точки пространства имеющие одинаковую температуру соединить поверхностью, получим поверхность равных температур или изотермическую поверхность. Если изотермические поверхности рассечь плоскостью, то получим линию одинаковых температур или изотерму
По характеру расположения изотерм можно судить в какую сторону направлен максимальный тепловой поток. Поток направлен в ту сторону, где изотермы более густо.
Виды термических сопротивлений ограждающих конструкций и связь между ними.
Известно:
толщина стенки
,
температура воздуха внутри помещения
,
температура на внутренней стенке
,
температура на наружной стенке
,
температура наружного воздуха
(
).
I Этап.
Процесс переноса тепла от воздуха внутри помещения к внутренней поверхности ограждения – процесс тепловосприятия.
Уравнение тепловосприятия:
|
|
(1) |
Удельный
тепловой поток, приходящийся на
поверхность ограждения прямо пропорционален
коэффициенту тепловосприятия и разности
температур воздуха внутри помещения и
на внутренней поверхности ограждения.
- температурный напор.
Полный тепловой поток:
где
– коэффициент тепловосприятия, [
];
|
|
(2) |
Коэффициент
тепловосприятия
характеризует мощность теплового потока
поступающего на 1
внутренней поверхности ограждения при
разности температур воздуха внутри
помещения и на внутренней поверхности
ограждения в 1
.
– термическое сопротивление тепловосприятию
ограждающих конструкций, [
]:
|
|
(3) |
Термическое сопротивление тепловосприятию ограждений характеризует разность температур, при которой на 1 поверхности ограждения приходится тепловой поток мощностью в 1 Вт.
При
расчете ограждающих конструкций
принимают
.