
- •Основные движущие силы процессов переноса теплоты.(стр 7)
- •2 Осн. Способа проведения тепловых процессов:
- •3 Механизма распространения теплоты:
- •3 Закона:
- •2.Защитные свойства ограждающих конструкций и передача теплоты через них
- •3 Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций (стр 13-21)
- •5.Формирование и оценка микроклимата помещений.(стр28-32)
- •6. Характеристика наружного климата холодного периода года (стр. 32-34)
- •7. Какими параметрами характеризуется микроклимат помещения?
- •16.Классификация систем отопления
- •Основные требования, предъявляемые к отопительным приборам. Классификация и типы.
- •18. Где размещают и как устанавливают оп? Расчет поверхности нагрева оп.
- •20. Регулирование теплопередачи отопительных приборов
- •21.Теплопроводы систем отопления: размещение и прокладка. Удаление воздуха из системы.(73-78)(82-84)
- •23. Какие теплоносители используются для систем отопления? Их достоинства и недостатки?
- •24 Водяное отопление. Систему водяного отопления классифицируют по нескольким признакам:
- •25 Основные схемы систем водяного отопления.
- •27 28 Цель гидравлического расчета теплопроводов систем водяного отопления, порядок расчета Принципы конструирования и расчета систем водяного отопления (стр 102-110)
- •3 Определяется расчетное циркуляционное давление.
- •30 Достоинства и недостатки воздушного отопления
- •32 В каких случаях следует применять системы панельно-лучистого отопления
- •33. Что понимают под воздухообменом и кратностью воздухообмена
- •36.Требования к воздушной среде помещения. Воздухообмен помещений и способы его определения.
- •37. Назначение вентиляции и классификация вентиляционных систем.
- •39. Естественная вентиляция в жилых зданиях (стр. 158-160)
- •41. Вентиляция промышленных зданий. Аэрация.(164-166)
- •Воздушно-тепловые завесы.
- •43 Какие этапы включает в себя аэродинамический расчет воздуховодов (стр 171-173 в книге)
- •45 Классификация систем кондиционирования
- •48. Тепловой пункт системы водяного отопления. Оборудование и схемы присоединения.(стр 204-206)
6. Характеристика наружного климата холодного периода года (стр. 32-34)
Строгий закон вычисления наружной температуры воздуха tн неизвестен. При медленном изменении tн распределение температур в ограждении будет близко к стационарному режиму, при быстром снижении до tн.мин температурное поле нестационарно.
Приводимые ТКП 45-2.04-43-2006 и СНБ 2.04.02-2000, а также в таблице 5 расчетные параметры температур наружного воздуха базируются на статистических наблюдениях, проводимых по всем областям Республики Беларусь в течение последних 100 лет.
Ориентироваться на абсолютный минимум наружной температуры, наблюдаемый лишь в течение нескольких часов, нецелесообразно, поскольку наружные массивные ограждения обладают тепловой инерцией и кратковременное понижение наружной температуры не вызывает заметного падения внутренних температур.
Расчетную зимнюю температуру наружного воздуха принимают в зависимости от тепловой инерции D наружной стены (см. таблицу 3).
Климатические характеристики отопительного периода для областей Беларуси приведены в таблице 5.
Таблица 5 - Расчетные климатические характеристики отопительного периода [2]
Область |
Температура наружного воздуха tн, °С |
Продолжительность отопительного периода Z, сут |
Средняя температу- ра отопительного периода, tн °С |
Средняя скорость ветра в зимний период времени v, м/с |
|||||
наиболее холодных суток tн10,98 |
наиболее холодных суток tн10,92 |
наиболее холодной пятидневки tн50,92 |
|||||||
Минская |
-33 |
-28 |
-24 |
202\220 |
-1,6\-0,9 |
4,05 |
|||
Гомельская |
-32 |
-28 |
-24 |
194\212 |
-1,6\-0,8 |
4,3 |
|||
Гродненская |
-31 |
-26 |
-22 |
194\213 |
-0,5\-0,4 |
5,3 |
|||
Витебская |
-37 |
-31 |
-25 |
207\222 |
-2,0\-1,4 |
5,3 |
|||
Брестская |
-31 |
-25 |
-21 |
187\205 |
0,2\0,8 |
3,6 |
|||
Могилевская |
-34 |
-29 |
-25 |
204\221 |
-1,9\-1,1 |
5,0 |
|||
Примечание - над чертой отопительный период начинается при температуре наружного воздуха 8 °С, под чертой - при 10 °С; |
Продолжительность отопительного сезона зависит от географического местоположения здания. Начало и окончание работы отопления должно отвечать тепловому режиму помещения. Для жилых и общественных зданий отопительный сезон исчисляется при tн < + 8 °С.
Годовые затраты теплоты на отопление зависят от продолжительности отопительного сезона и средней наружной температуры воздуха. Довольно устойчивыми являются tH около 0 °С; дней с низкой температурой сравнительно мало.
Минимизация теплоэнергетического воздействия наружного климата на тепловой баланс здания может быть оптимизировано за счет выбора формы здания (для зданий прямоугольной формы принимаются в расчет такие параметры, как его размеры и ориентация), расположения и площадей заполнения световых проемов, регулирования фильтрационных потоков. Например, хороший выбор ориентации и размеров здания прямоугольной формы дает принцип. возможность в теплый период года уменьшить воздействие солнечной радиации на оболочку здания и, следовательно, снизить затраты на его охлаждение, а в холодный период - увеличить воздействие солнечной радиации на оболочку здания и уменьшить затраты на отопление. Аналогичные результаты будут получены при удачном выборе ориентации и размеров здания по отношению к воздействию ветра на его тепловой баланс.
Методология проектирования систем отопления, вентиляции, кондиционирования основана на расчетах тепловых и воздушных балансов здания для характерных периодов года. Например, для Беларуси этими периодами года являются: наиболее холодная пятидневка, отопительный период, самый жаркий месяц, период охлаждения, расчетный год. В этом случае оптимизация теплоэнергетического воздействия наружного климата на тепловой баланс здания за счет выбора его формы и ориентации даст следующие результаты:
- для наиболее холодной пятидневки - снижение установочной мощности системы отопления;
- для отопительного периода - снижение затрат теплоты на отопление;
- для самого жаркого месяца - снижение установочной мощности системы кондиционирования воздуха;
- для периода охлаждения - снижение затрат энергии на охлаждение здания;
- для расчетного года - снижение затрат энергии на обогрев и охлаждение здания в годовом цикле.
Т. о., оптимальный учет теплоэнергетического воздействия наружного климата на здание позволяет снизить удельный расход энергии на отопление.