Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpory-1 все.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
5.42 Mб
Скачать

27. Воздухопроницаемость ограждений. Сопротивление воздухопроницаемости ограждений.

Под воздухопроницаемостью наружных ограждающих конструкций понимают фильтрацию сквозь них внутрь помещений холодного воздуха, возникающую при разности давлений на противоположных поверхностях конструкции.

Воздухопроницаемость ограждений конструкций оценивается по величине коэффициента сопротивления воздухопроницанию.

Расчет сопротивления воздухопроницанию следует производить для наружных стен, перекрытий, окон, балконных дверей. Сопротивление воздухопроницанию выше указанных элементов зданий , , должно быть не менее требуемого сопротивления воздухопроницанию , Величину для окон и балконных дверей, определяют по формуле:

;

где - нормативная воздухопроницаемость окон и балконных дверей, . Для окон и балконных дверей жилых я обществен­ных зданий ;

- разность давления воздуха на наружной и внутренней поверхностях окон и балконных дверей, Па, определяется по формуле

где Н - высота здания (от поверхности земли до верха карниза), м;

- удельный вес, Н/м3, соответственно наружного и внутреннего воздуха.

Для сплошных слоев материалов величину вычисляют по формуле:

где, i – коэффициент воздухопроницаемости материала, кг/(м2∙ч∙Па);

δ – толщина слоя, м.

40. Коэффициент теплопередачи нагревательных приборов. Определение их поверхности нагрева.

Теплопередача — физический процесс передачи тепловой энергии от более горячего тела к более холодному либо непосредственно (при контакте), либо через разделяющую (тела или среды) перегородку из какого-либо материала. Когда физические тела одной системы находятся при разной температуре, то происходит передача тепловой энергии, или теплопередача от одного тела к другому до наступления термодинамического равновесия. Самопроизвольная передача тепла всегда происходит от более горячего тела к более холодному, что является следствием второго закона термодинамики

:   – коэффициенты теплоотдачи соответственно внутренней и наружной поверхностей ограждающей конструкции,

    ;  - толщина, м и коэффициент теплопроводности

Целью теплового расчета является выбор типа и количества секций (или размера) отопительного прибора. Исходные данные для расчета: тепловая нагрузка прибора, принимаемая равной потерям теплоты помещения за вы- четом теплоотдачи теплопроводов, проложенных в этом помещении, расчет- ные температуры воды tГ, tО,0C, температура воздуха в отапливаемом поме- щении, tВ, 0C

Расчетная площадь Fпр, м2, отопительного прибора определяется по выражению:

FПР = , (28);

где QПР - тепловая нагрузка отопительного прибора, Вт.

QПР = QП - 0,9·QТР, (29);

где QП - тепловые потери отапливаемого помещения, Вт;

QТР- суммарная теплоотдача открыто проложенных в пределах помещения теплопроводов (труб, стояка, ветви и подводок), коэффициент 0,9 учитывает долю теплового потока от теплопроводов полезную для поддержания температуры воздуха в помещении , определяемая по формуле:

QТР = КТР·π·dН·ℓ·(tГ-tВ), (30);

КТР-коффициент теплопередачи В/(м2*К)

dН-наружный диаметр, м

ℓ-длина трубы,м

tГ-расчетная температура теплоносителя в трубопроводе0С

tВ-расчетная температура воздуха в помещении0С

Суммарная теплоотдача теплопроводов может быть определена приближенно по формуле:

(31)

где - теплоотдача 1 м вертикальных и горизонтальных труб

qПР - расчетная плотность теплового потока отопительного прибора в конкретных условиях работы его в системе водяного отопления, Вт/м2, определяется по формуле:

qПР = qНОМ· · ·CПР,

где qНОМ - номинальная плотность теплового потока отопительного прибора GПР - действительный расход воды в отопительном приборе

n, p, - экспериментальные коэффициенты,

cПРкоэффициент учитывающийсхему присоединения отопительного прибора и изменения показателя степени р в различных диапазонах расхода теплоносителя

t - температурный напор прибора, равный разности полусуммы температур теплоносителя на входе и выходе отопительного прибора и температуры воздуха помещения

Gпр-действительный расход воды в отопительном приборе кг/с

t - средняя температура воды в отопительном приборе определяется:

а) в двухтрубных системах отопления за расчетную температуру воды, входящей в каждый прибор, принимают начальную температуру горячей воды в системе tГ, за температуру воды, выходящей из каждого прибора – конечную температуру охлаждаемой воды в системе t0, поэтому средняя температура воды в приборах постоянна. С учетом понижения температуры воды в подающей магистрали от начала системы до рассматриваемого стояка

Температурный напор:

б) В отличие от двухтрубных систем отопления в однотрубных вертикальных водяных системах температура горячей воды, проходящей последовательно приборы различных этажей, понижается. Поэтому для определения поверхности нагрева отопительных приборов для однотрубных систем отопления необходимо всякий раз предварительно определять температуру воды, поступающей в приборы соответствующего этажа, а также перепады температуры воды в приборах , и переменную среднюю температуру воды в приборе.

Температура воды, поступающей в нагревательный прибор, определяется по формуле:

tВХ = tГ- ,

где - суммарная тепловая нагрузка всех отопительных приборов стояка , расположенных выше рассматриваемого прибора при подаче воды по схеме "сверху-вниз”, а по схеме “снизу-вверх” - ниже рассматриваемого прибора, считая по направлению движения воды, Вт;

QСТ - тепловая нагрузка стояка, Вт;

Перепад температуры в отопительном приборе определяют по формуле:

Средняя температура воды в отопительном приборе:

t , (38)

-тепловая нагрузка прибора Вт

- коэффициент затекания воды в прибор

Температурный напор:

Расчетное число секций чугунных радиаторов определяют по формуле:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]