
- •Рецензенты:
- •Оглавление
- •Введение
- •1. Расчетные наружные и внутренние условия
- •1.1. Климатическая характеристика района строительства
- •1.2.Характеристики внутреннего микроклимата
- •2. Требуемые сопротивления теплопередаче
- •3. Приведенное сопротивление теплопередаче наружного ограждения (проверка выполнения поэлементных требований)
- •3.1 Приведенное сопротивление теплопередаче непрозрачной неоднородной
- •3.4.1 Приведенное сопротивление теплопередаче бесчердачного перекрытия.
- •4. Удельная теплозащитная характеристика здания (проверка выполнения комплексного требования к теплозащитной оболочке здания)
- •5. Влажностный режим неоднородного многослойного ограждения
- •5.2. Расчет на эвм требуемых сопротивлений паропроницанию огражденрия
- •Инструкция по работе с главным меню программы
- •5.2.2. Постановка задачи о расчете требуемых сопротивлений паропроницанию ограждения
- •Порядок расчета влажностного режима ограждения по программе Wlag:
- •5.2.4. Результаты расчета и их анализ
- •6. Теплопотери помещения.
- •7. Нестационарный тепловой режим наружного ограждения и помещения
- •7.1. Нестационарный тепловой режим помещения
- •7.2. Расчет на эвм нестационарного теплового режима наружной стены по программе hts
- •7.2.1. Постановка задачи об остывании стены после отключения отопления
- •7.2.2. Решение задачи.
- •7.2.3. Инструкция по заполнению исходными данными меню программы hts.
- •7.2.4. Анализ результатов
- •8. Расчет теплового режима помещения
- •8.2. Расчет на эвм температурной обстановки и теплопотерь помещения при различых системах отопления
- •8.2.1. Постановка задачи при расчете на эвм
- •8.2.2. Инструкция по заполнению исходных данных в меню программы Tempan
- •Теплопотери, Вт, при системах отопления
- •9. Проверка выполнения условий комфортности
7.2.4. Анализ результатов
Bыполненный расчет свидетельствует о том, что за 50 часов стена не остывает до 0оС. Значит, времени для ремонта системы отопления достаточно.
8. Расчет теплового режима помещения
8.1. Определение температуры потолочной панели отопления, возмещающей теплопотери помещения. Расчет выполним для помещения 206.
8.1.1. Теплоотдача панели равна:
,
Вт (46)
где: АП- площадь отопительной панели, м2;
-
коэффициенты конвективного и лучистого
теплообмена на панели,
;
- температура панели, оС;
- температура воздуха помещения, оС;
- усредненная температура наружных
ограждений, оС.
8.1.2. Принимая теплоотдачу панели, равной теплопотерям помещения, выразим температуру панели из вышеприведенной формулы:
;
где τв -усредненная температура, оС, наружных ограждений:
оС, (47)
здесь τок -температура окна рассчитывается по формуле:
оС.
где RВ – сопротивление теплоотдаче на внутренней поверхности окна, м2·оС/Вт:
Rв=1/αв =1/8=0,125 , м2·оС/Вт.
где αв - коэффициент теплоотдачи
на внутренней поверхности окна,
принят в соответствии с [2] табл. 7 или
Приложением 1.7.:
.
8.1.3. Принимаем температуру панели, равной
=25
оС, тогда коэффициент конвективной
теплоотдачи поверхности панели равен:
где:
- подвижность воздуха в помещении,
=0,2
м/с;
h – определяющий размер (длина) панели, вдоль которой проявляется подвижность,м. Длина панели равна h=3,0 – 2.0,05= 2,9 м (3,0 м – размер панели в осях перегородок – рис. 10);
Коэффициент лучистой теплоотдачи поверхности панели:
,
где b – коэффициент
линеаризации
Ф – коэффициент полной облученности
(48)
где:
- коэффициент облученности наружного
ограждения (наружной стены с окном) с
панели [6] рис.1.12 стр.21. или Приложение
21 рис П21- 1. при а/с=2,9/2,67=1,10 в/с=3,0/2,67=1,12
=
0,22
.
Температура панели равна:
оС.
Так как полученное значение температуры панели отличается от предположенного больше, чем на 2 оС, расчет продолжаем, принимая температуру панели, равной полученной.
Тогда коэффициент конвективной теплоотдачи равен:
.
Коэффициент лучистой теплоотдачи при коэффициенте линеаризации разности температуры:
.
Температура панели равна:
оС.
Теперь полученное значение температуры панели отличается от предположенного меньше, чем на 2 оС, поэтому расчет считаем законченным.
Ниже приведен расчет на ЭВМ более широкой задачи, чем была выполнена в этом разделе. Отличием постановки задачи и решения являются: во-первых, в качестве основной задаваемой температуры в машинном расчете принимается температура помещения [6] (результирующая [3] ), а в ручном температура воздуха; во-вторых, в машинном расчете решается полная система уравнений лучисто-конвективного теплообмена, а в ручном все ограждения разделены на три категории; наружные, внутренние и отопительная панель. При этом лучистый теплообмен панели с внутренними ограждениями рассчитывается упрощенно: с помощью полного коэффициента облученности с панели на наружное ограждении. Этим объясняется некоторое расхождение в результатах расчета.