- •10. Инфильтрация. Теплозатраты на нагревание инфильтрующегося воздуха.
- •11.Удельная тепловая характеристика здания.
- •12.Классификация систем отопления.
- •13.Теплоноситель систем отопления.
- •14.Классификация систем водяного отопления. (Магистральные,Стояки,Подводные)
- •15.Размещение,принцип действия основных элементов сво.
- •16.Область применения различных схем сво.
- •17.Циркуляционное давление в сво.
- •18.Принципы гидравлического расчета трубопроводов сво.
- •19.Особенности систем отопления зданий повышенной этажности.
- •20.Требования,предъявляемые к отопительным приборам со.
10. Инфильтрация. Теплозатраты на нагревание инфильтрующегося воздуха.
Инфильтрация — это естественный приток свежего воздуха в помещение. Именно за счет этого явления возникает большая часть потерь тепла в отопительный сезон. Комплекс энергосберегающих мер, направленных на снижение инфильтрации, дает возможность снизить потери тепловой энергии в среднем на 40-50%. Соответственно, повышается энергоэффективность помещения.
Наибольшая разность давления воздуха почти всегда оказывается в нижней части наветренной стороны здания. Наименьшая разность давления характерна для верхней части здания. В помещениях здания по высоте Подсчитанные для каждого помещения расходы теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха следует добавить к теплопотерям этих помещений. Для поддержания расчетной температуры воздуха помещения система отопления должна компенсировать теплопотери помещения. Однако следует иметь в виду, что кроме теплопотерь в помещении могут быть дополнительные расходы теплоты: на нагревание поступающих в помещение холодных материалов и въезжающего транспорта. Затраты теплоты на нагревание холодных материалов Q, Вт, определяют по формуле:
Температура материалов должна приниматься по данным технологического проекта, а при отсутствии данных для ориентировочного расчета можно принимать: для металла и металлических изделий tu = t» (температура холодной пятидневки); для других несыпучих материалов tn = tn-lO°C, для сыпучих материалов (песок. руда, уголь и пр.) tn= 15°С. Затраты теплоты на обогревание транспорта, въезжающего в помещение, определяют по формуле
11.Удельная тепловая характеристика здания.
Удельная тепловая характеристика здания представляет собой максимальный тепловой поток на отопление здания при разности температур внутренней и наружной среды в 1?С, отнесенный к 1м3 отапливаемого объема здания. Данная величина является важнейшим показателем энергоэффективности здания. Относительное отклонение её расчётно-нормативного от фактического значения для жилых многоквартирных домов определяет их класс энергетической эффективности.
В настоящее время, как правило, значения удельной тепловой характеристики здания нормируются по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» [3], территориальными строительными нормами (МГСН, ТСН). В методиках некоторых саморегулируемых организаций (СРО) в области энергетического обследования для жилых зданий удельная тепловая характеристика определяется по уравнению из [2]:
где а=1,66 ккал/м2,83 ч?С, n=6 для зданий, построенных до 1958г.; а=1,3 ккал/м2,875 ч?С, n=8 для зданий построенных после 1958г.; а = 1,72 ккал/(м2,5 ч?С), n=6 для зданий построенных после 1985г.; V–отапливаемый объем здания, м3;?–поправочный коэффициент на температуру наружного воздуха (значения коэффициента колеблются в интервале от 0,8 до 2,5).
Фактическая удельная тепловая характеристика qф, Вт/куб.м?С определяется как:
12.Классификация систем отопления.
Системы отопления включают в себя три основных элемента: источник теплоты, теплопроводы и отопительные приборы.
Системы отопления классифицируют по виду используемого теплоносителя, способу перемещения теплоносителя и месту расположения источника теплоты (табл. 1).
Таблица 1. Классификация систем отопления
По виду теплоносителя |
По способу перемещения теплоносителя |
По месту расположения источника теплоты |
Примечание |
Водяные |
С принудительным побуждением |
Центральные местные |
Двух- и однотрубные |
С естественным побуждением |
Местные |
||
Паровые |
Низкого давления |
- |
С самотечным возвратом конденсата |
Высокого давления |
- |
С конденсатным баком и насосом |
|
Воздушные |
Совместные с вентиляцией |
- |
Прямоточные |
Рециркуляционные |
- |
- |
|
Печные (огневоздушные) |
С естественным побуждением |
Местные печи умеренного прогрева, повышенного прогрева, непрерывного горения, отопительно-варочные |
Топливо - торф, дрова |
Не теплоемкие и теплоемкие |
Топливо - уголь, газ |
||
Радиационные |
Тоже |
Местные лучистые отопители |
Топливо - газ |
Электрические |
С промежуточным теплоносителем (вода, специальная жидкость, воздух) |
Местные |
- |
С непосредственным обогревом помещения |
Местные |
- |
Наиболее эффективны в санитарно-гигиеническом отношении системы водяного и парового отопления, в которых в качестве теплоносителя используют соответственно горячую воду и водяной пар. Однако и эти системы применяют с ограничениями. Их установка не допускается в помещениях, в которых хранятся или применяются карбид кальция, калий, натрий, литий и другие вещества, способные при взаимодействии с водой загораться, взрываться или разлагаться с вьщелением взрывоопасных веществ, а также в помещениях, в которых возможно выделение в воздух или осаждение на поверхности строительных конструкций и оборудования веществ, способных к самовоспламенению при соприкосновении с горячими поверхностями нагревательных приборов и трубопроводов (например, паров сероуглерода). Во всех случаях поверхности нагревательных приборов не должны иметь температуру выше 150 °С. При наличии в помещениях невзрывоопасной, органической, возгоняемой или неядовитой пыли эта температура не должна превышать 110 °С. Известно, что уже при температуре 80 °С могут происходить возгонка, разложение и пригорание органической пыли, сопровождаемое неприятным запахом гари. Нагревательные приборы должны иметь гладкую поверхность, удобную для систематической очистки. Нагретые поверхности отопительных приборов представляют опасность при наличии в пыли органических веществ, например целлулоида, диэтилового эфира и других легковоспламеняющихся и разделяющихся веществ.
