
- •По проектированию систем тгв
- •Жилого дома в г. Иваново
- •4.3.1. Расчет тепловых потерь ………………………………………………………………11
- •4.3.2. Составление теплового баланса ……………………………………………………...13
- •5. Выбор и расчет отопительных приборов ………………………………………………..15
- •1. Задание на проектирование
- •2. Архитектурные решения
- •3. Конструктивные решения для жилого дома
- •4. Разработка инженерных систем для жилого дома, расположенного в городе Иваново
- •4.1. Природно-климатические условия рассматриваемого варианта
- •Суммарная (прямая и рассеянная) солнечная радиация на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, мДж/м2
- •Солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность юго-восточной и юго-западной ориентации при безоблачном небе в июле, Вт/м2
- •4.2. Теплотехнический расчет
- •4.3. Расчет тепловых потерь отапливаемыми помещениями и составление теплового баланса
- •4.3.1. Расчет тепловых потерь
- •4.3.2. Составление теплового баланса
- •5. Выбор и расчет отопительных приборов
- •6. Расчет тепловых нагрузок систем горячего водоснабжения
- •Расчет нагрузки горячего водоснабжения жилого здания
- •7. Гидравлический расчет систем отопления
- •8. Расчёт теплового пункта
- •9. Система вентиляции Аэродинамический расчет систем естественной вытяжной вентиляции
- •1 Этаж:
- •2 Этаж:
- •10. Альтернативные источники теплоты
- •10.1. Рассмотрение солнечного коллектора в качестве альтернативного источника теплоты
- •10.2. Поступление тепла от солнца
- •10.3. Исследование теплопрозводительности солнечных коллекторов
- •10.4. Определение параметров накопителей (аккумуляторов) энергии
- •Определение теплоемкости тепло-аккумулятора жилого здания
- •11. Автоматическая пожарная сигнализация.
- •12. Охрана окружающей среды
- •Заключение
10.4. Определение параметров накопителей (аккумуляторов) энергии
Для более надежного функционирования теплоаккумулятора его разбивают на три одинаковые секции.
Определение теплоемкости тепло-аккумулятора жилого здания
Теплоемкие вещества: стальной бак и пластины, вода, грунтовая засыпка (песок).
Внутренний объем бака, м3:
где a длина, м, a = 0,5; b ширина, м, b = 0,5; c высота, м, с = 2; толщина стенки бака, м, bak = 0,005.
Наружный объем бака, м3:
=
0,5
Наружный объем, занимаемый баками, м3:
где n количество баков, шт.
42
Общий внутренний объем баков, м3:
40,34
Объем занимаемый материалом из которого сделаны баки, м3:
1,66
Масса материала баков, кг:
где mbak плотность материала из которого сделаны баки, кг/м3, mbak = 7850.
1,31.104
Объем занимаемый пластинами, м3:
где PL толщина пластины, м, PL = 0,01; SPL площадь пластины 46,27 м2.
Масса пластин, кг:
,
Количество аккумулируемой теплоты массой материала бака и пластины, кДж:
где Cmbak массовая теплоемкость материала баков, кДж/кгС, Cmbak = 0,482; t1 температура до зарядки, С, t1 = 5; t2 температура после зарядки, С, t2 = 70.
Масса воды в баках, кг:
где vod плотность воды, кг/м3, vod = 1000.
Количество аккумулируемой теплоты массой воды, кДж:
где Cmvod теплоемкость воды, кДж/(кг°С), Cmvod = 4,19.
Объем, отведенный под теплоаккумулятор, м3:
где Sak площадь отведенная под теплоаккумулятор, м2; hak расстояние между пластинами, м, h = 2.
Объем под засыпной материал, м3:
Масса засыпного материала, кг:
где ZM плотность засыпного материала (песка), кг/м3, ZM = 1600.
Количество аккумулируемой теплоты массой засыпного материала, кДж:
где CmZM теплоемкость засыпного материала (песок), кДж/(кг°С), CmZM = 0,84.
Общее количество аккумулируемой теплоты массой теплоаккумулятора, кДж:
Общая масса аккумулятора, кг:
Отношение количества теплоты к массе, кДж/кг:
,
Отношение количества теплоты к объему, кДж/м3:
,
Расчет производился на персональном компьютере с использованием программы "Mathcad Professional". Результаты расчетов сведены в таблицу.
Таблица 13
Наименование |
Размерн. |
Секция № 1 |
Секция № 2 |
Секция № 3 |
Итого на аккумулятор |
Количество баков, n |
шт |
84 |
84 |
84 |
252 |
Наружный объем баков, VnОБbak |
м3 |
42 |
42 |
42 |
126 |
Внутренний объем баков, VvОБbak, |
м3 |
40,34 |
40,34 |
40,34 |
121,02 |
Объем материала баков, Vmbak |
м3 |
1,66 |
1,66 |
1,66 |
4,98 |
Масса материала баков, mbak |
кг |
1,31104 |
1,31104 |
1,31104 |
3,93104 |
Площадь пластины, SPL |
м2 |
46,27 |
46,27 |
46,27 |
138,81 |
Объем пластин, VPL |
м3 |
92,56 |
92,56 |
92,56 |
277,68 |
Масса пластин, mPL |
кг |
7,27105 |
7,27105 |
7,27105 |
21,81105 |
Количество теплоты, аккумулируемое массой материала баков и пластины, QbakPL |
кДж |
2,32107 |
2,32107 |
2,32107 |
6,96107 |
Масса воды в баках, mvod |
кг |
4,03104 |
4,03104 |
4,03104 |
12,09104 |
Количество теплоты, аккумулируемое массой воды, Qvod |
кДж |
1,10107 |
1,10107 |
1,10107 |
3,30107 |
Площадь аккумулятора, Sak |
м2 |
61,90 |
61,90 |
61,90 |
185,7 |
Объем аккумулятора, Vak |
м3 |
123,8 |
123,8 |
123,8 |
371,4 |
Объем засыпного материала, VZM |
м3 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
245,4 |
Масса засыпного материала, mZM |
кг |
1,31105 |
1,31105 |
1,31105 |
3,93105 |
Количество теплоты, аккумулируемое массой засыпного материала, QZM |
кДж |
7,15106 |
7,15106 |
7,15106 |
21,45106 |
Общее количество аккумулируемой теплоты, Qak |
кДж |
4,13107 |
4,13107 |
4,13107 |
12,39107 |
Общая масса, mak |
кг |
9,11105 |
9,11105 |
9,11105 |
27,33105 |
Отношение количества теплоты к массе, qmak |
кДж/кг |
45,35 |
45,35 |
45,35 |
45,35 |
Отношение количества теплоты к объему, qvak |
кДж/м3 |
3,34105 |
3,34105 |
3,34105 |
3,34105 |
Определение тепловых потерь бака-аккумулятора жилого здания
Теплопотери через наружное ограждение, Вт, определяем по формуле:
где Sogr площадь ограждения, для 1-ой и 3-ей секций - Sogr = 44,6 м2, для 2-ой секции - Sogr = 44,6 м2;
Rogr термическое сопротивление стены, (м2C)/Вт.
,
где 1 толщина гидроизоляции, м, 1 = 0,01; 1 коэффициент теплопроводности гидроизоляции, Вт/(мC), giz = 0,27; 2 толщина теплоизоляции, м, 2 = 0,1; 2 коэффициент теплопроводности теплоизоляции, Вт/(мC), 2 = 0,05; 3 толщина стены, м, ogr = 0,64; 3 коэффициент теплопроводности стены, Вт/(мС), 3 = 2,04.
Теплопотери через пол, Вт, находим по формуле:
где Spol площадь пола, 46,27 м2;
Rpol термическое сопротивление пола, (м2С)/Вт.
где 1 толщина гидроизоляции, м, 1 = 0,01; 1 коэффициент теплопроводности гидроизоляции, Вт/(мC), giz = 0,27; 2 толщина теплоизоляции, м, 2 = 0,1; 2 коэффициент теплопроводности теплоизоляции, Вт/(мC), 2 = 0,05; 3 толщина пола, м, ogr = 0,30; 3 коэффициент теплопроводности стены, Вт/(мС), 3 = 2,04.
Общие теплопотери теплоаккумулятора, Вт, определяем по формуле:
Отношение теплопотерь к объему теплоаккумулятора, Вт/м3:
Отношение потерь теплоаккумулятора к площади, Вт/м2:
Все расчеты и исследования по выбору режимов производились на персональном компьютере с использованием математического пакета программ типа "Mathcad Professional".
Результаты расчетов сведены в таблицу.
Таблица 14
Наименование |
Размерн. |
Секция № 1 |
Секция № 2 |
Секция № 3 |
Итого на аккумулятор |
Термическое сопротивление стены, Rogr |
м2С/Вт |
2,35 |
2,35 |
2,35 |
2,35 |
Площадь стены, S_ogr |
м2 |
44,6 |
24,0 |
44,6 |
113,2 |
Теплопотери через стены, Qogr |
Вт |
1234 |
664 |
1234 |
16096 |
Площадь пола, S_pol |
м2 |
46,27 |
46,27 |
46,27 |
138,81 |
Термическое сопротивление пола, Rpol |
м2С/Вт |
2,19 |
2,19 |
2,19 |
2,19 |
Теплопотери через пол, Qpol |
Вт |
1373 |
1373 |
1373 |
4119 |
Общие теплопотери, Qpotak |
Вт |
2607 |
2037 |
2607 |
7251 |
Отношение теплопотерь к объему теплоаккумулятора, qvpotak |
Вт/м3 |
21,06 |
16,45 |
21,06 |
19,52 |
Отношение потерь теплоаккумулятора к площади, qspotak |
Вт/м2 |
42,12 |
32,91 |
42,12 |
39,05 |