
- •1. Определение расчетной температуры наружного воздуха tн и расчет сопротивления теплопередаче, тепловой инерции и толщины теплоизоляционного слоя.
- •1.1. Наружная стена из штучных материалов.
- •1.2 Совмещенное покрытие производственного здания
- •2. Проверка на возможность конденсации влаги в толще наружной стены и чердачного покрытия с холодным чердаком производственного здания.
- •3. Определение температуры на границах слоёв многослойной конструкции наружной стены, теплового потока и глубины промерзания.
- •4. Расчёт теплоустойчивости наружного ограждения.
- •5. Расчёт сопротивления паропроницанию наружной стены жилого здания из мелкоштучных газосиликатных блоков.
- •6. Расчёт потерь тепла через ограждающие конструкции и днище тепловой установки по периодам её работы при изменении температуры от до и расчетной .
- •Литература
6. Расчёт потерь тепла через ограждающие конструкции и днище тепловой установки по периодам её работы при изменении температуры от до и расчетной .
Требуется: Рассчитать рассчитать потери тепла через ограждающие конструкции и днище тепловой установки по периодам ее работы при изменении температуры от до и расчетной .
Исходные данные:
Размеры: длина 12 м, ширина 8 м, высота 6 м.
Режим
работы:
,
.
Температура:
,
.
Нормативные сопротивления теплопередаче (выбираем по таблице 5.1 [1]):
;
;
;
Рисунок 6.1. Конструкционная схема установки.
Рисунок 6.2 График режима работы тепловой установки.
Определяем потери тепла, тепловой установки при стационарном и нестационарном режимах. Расчет ведем по формуле:
;
где
основные теплопотери (Вт);
площадь
надземной части (м2);
сопротивление
теплопередачи ((м2∙°С)/Вт);
температура
внутреннего воздуха (°С);
температура
наружного воздуха (°С);
-
добавочные теплопотери (%).
Вычисления потерь тепла при стационарном режиме при tB=15°, сведём в таблицу 6.1:
Ограждение |
Площадь
|
Сопротивление теплопередаче , |
Разность
температур
|
n |
Добавочные
теплопотери
|
Основные
теплопотери
|
Наружная стена |
48 |
2,2 |
39 |
1 |
1,05 |
893 |
Наружная стена |
72 |
2,2 |
39 |
1 |
1,1 |
1404 |
Наружная стена |
48 |
2,2 |
39 |
1 |
1,05 |
893 |
Наружная стена |
64 |
2,2 |
39 |
1 |
1,0 |
1134 |
Пол |
96 |
3,0 |
39 |
1 |
1,05 |
1310 |
Чердачное перекрытие |
88 |
3,0 |
39 |
0.9 |
1,05 |
1081 |
Дверь |
8 |
0,3 |
39 |
1 |
1,05 |
1092 |
Окно |
8 |
0,3 |
39 |
1 |
1,05 |
1092 |
Итого: |
8899 |
Таблица 6.1. Потери тепла при стационарном режиме при tB=15°С;
Вычисления потерь тепла при нестационарном режиме при tB= tраб=70°, сведём в таблицу 6.2:
Ограждение |
Площадь |
Сопротивление теплопередаче , |
Разность температур |
n |
Добавочные теплопотери |
Основные теплопотери |
Наружная стена |
48 |
2,2 |
94 |
1 |
1,05 |
2153 |
Наружная стена |
72 |
2,2 |
94 |
1 |
1,1 |
3384 |
Наружная стена |
48 |
2,2 |
94 |
1 |
1,05 |
2135 |
Наружная стена |
64 |
2,2 |
94 |
1 |
1,0 |
2735 |
Пол |
96 |
3,0 |
94 |
1 |
1,05 |
3158 |
Чердачное перекрытие |
88 |
3,0 |
94 |
0.9 |
1,05 |
2895 |
Дверь |
8 |
0,3 |
94 |
1 |
1,05 |
2632 |
Окно |
8 |
0,3 |
94 |
1 |
1,05 |
2632 |
Итого: |
21724 |
Таблица 6.1. Потери тепла при нестационарном режиме при tB= tраб =70°С;
Рассчитаем теплопотери через подземную часть стены. Для этого изобразим горизонтальную развертку подземной части тепловой установки, разделим на соответственные зоны по 2м.
Рисунок 6.3 – Развертка подземной части тепловой установки
Термическое сопротивление для первой зоны, полосы, то есть от поверхности пола расположенной на расстоянии до 2м:
(m2
∙ °С)/Вт.
Для второй зоны полосы, т.е. для следующих двух метров от наружной стены:
(m
∙ °С)/Вт.
Для третьей зоны полосы:
(m2
∙ °С)/Вт.
Потери тепла через подземную часть определяем по формуле:
,
где F – площадь зоны, м2;
R – термическое сопротивление зоны, (m2 ∙ °С)/Вт.
Рассчитаем площади зон:
м2;
м2;
м2;
Тогда теплопотери при стационарном режиме подземной части конструкции:
Дж.
Теплопотери при нестационарном режиме подземной части конструкции:
Дж.
Полные потери всей конструкции при стационарном режиме:
+2121=11020
Дж
Полные потери всей конструкции при нестационарном режиме:
+5191=26915
Дж
Общие потери всей конструкции:
Дж
Вывод: При данных габаритных размерах и изменении температуры потери тепла за полное время составляют 37935 Дж.