
- •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
4.3. Расчет тепловых потерь отапливаемыми помещениями и составление теплового баланса
4.3.1. Расчет тепловых потерь
Вследствие теплопроводности строительных конструкций и разности температур между внутренним и наружным воздухом в холодное время года происходит передача тепла изнутри наружу через ограждения здания. Потери тепла через наружные ограждения складываются из потерь через ограждения и потерь на инфильтрацию воздуха.
Ограждающие конструкции имеют условные обозначения:
НС – наружная стена;
ПТ – чердачное перекрытие;
ПЛ – перекрытие над подвалом;
ТО – окно с тройным остеклением;
Дс – стеклянная часть остекленной двери;
Расчет тепловых потерь ведем согласно [8].
Основные теплопотери через наружные ограждения определяем по формуле:
QОП = k · F · (tВ – tН) · n, Вт
где k – коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/(м2∙0С);
F – площадь ограждения, м2;
tН – расчетная температура наружного воздуха, tН = - 30 0С – принята согласно [2];
tВ – температура воздуха внутри жилого помещения принимаем согласно [5];
n – коэффициент, зависящий от положения поверхности ограждения к наружному воздуху – определяем по [1]; n = 1 – для стен, окон, дверей, чердачного перекрытия; n = 0,6 для перекрытия 1-ого этажа жилого дома и n = 0,4 – для перекрытия 1-ого этажа офисного здания.
Расчет добавочных теплопотерь через наружные ограждения ведем по формуле:
QДП = QОП · , Вт
где - добавочные теплопотери на ориентацию по сторонам света, определяемые по [7].
Полные теплопотери через ограждения находим по формуле:
QТП = QОП + QДП, Вт
Расчет производился на персональном компьютере с использованием программы "EXCEL". Результаты расчета сведены в таблицу 3.
4.3.2. Составление теплового баланса
Составление теплового баланса ведем согласно [8].
Расход теплоты на нагревание инфильтрационного воздуха определяем по формуле [1]:
QИ = 0,278 · с · AO · GO · FO · (tВ – tН), Вт,
где с = 1,005 кДж/(кг·оС) – удельная теплоемкость воздуха;
AO – коэффициент, учитывающий влияние встречного теплового потока, для окон со спаренными переплетами AO = 1,0;
FO – площадь окна, м2;
GO – количество воздуха, поступающего путем инфильтрации через 1 м2 окна, кг/(м2·ч), рассчитываемое по формуле:
,
,
где RИ сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций, (м2чПа2/3)/кг принимаем по [Справочник отопление и вентиляция], для окон RИ = 1,40 (м2чПа2/3)/кг;
P разность давления воздуха на наружной наветренной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, Па:
P = 9,81 · (H – h) · (н - в) + 0,7 · 2 · н · k,
где H – высота здания от поверхности земли до верха карниза шахты, м;
h – высота от поверхности земли до центра данного окна, м;
н и в – соответственно плотности наружного и внутреннего воздуха при tН и tВ, рассчитываемые по формуле:
=
,
кг/м3;
- расчетная скорость ветра в январе, принимаемая по [2];
k = 1 – коэффициент, учитывающий изменение динамического давления ветра в зависимости от высоты и местности.
Расход теплоты на нагрев воздуха, поступающего для компенсации естественной вытяжки из помещений, определяем по формуле:
QВ = (tВ – tН) · FП, Вт,
где FП – площадь пола, м2.
Бытовые теплопоступления определяем для всех помещений, кроме лестничной клетки:
QБ = 10 · FП, Вт,
где 10 – удельные теплопоступления с 1 м2 площади, Вт/м2.
Рассчитываем нагрузки на систему отопления по формулам:
- для жилых комнат
QОТ
= QТП +
- QБ, Вт,
где - наибольшая величина из расходов теплоты или на инфильтрацию QИ, или на вентиляцию QВ;
- для кухонь
QОТ = QТП + QИ - QБ, Вт;
- для лестничных клеток
QОТ = QТП + QИ, Вт.
Расчет производился на персональном компьютере с использованием программы "EXCEL". Результаты расчета сведены в таблицу 4.
Общая тепловая нагрузка здания
QОТ = 27016,26 Вт.
Определяем удельную тепловую характеристику здания:
qуд
=
, Вт/(м3·оС)
где Vзд – отапливаемый объем здания, м3.
qуд
=
Вт/(м3·оС) = 28,51 кДж/(м3·оС·сутки)
Сравниваем qуд с нормативным значением удельных потерь qнор, приведенным в [1], qнор = 33 кДж/(м3·оС·сутки).
qуд< qнор. Отсюда следует, что данное здание удовлетворяет требованию СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» по нормированию отпуска тепловой энергии на жилые здания.