- •Введение
- •1. Теплообмен в помещении
- •1.1. Тепловой режим помещения
- •1.2. Лучистый теплообмен в помещении
- •1.3. Конвективный теплообмен в помещении
- •1.4. Общий теплообмен на поверхности в помещении
- •1.5. Тепловой баланс воздуха в помещении
- •1.6. Полная система уравнений общего теплообмена в помещении
- •1.7. Одно уравнение общего теплообмена в помещении (уравнение профессора в.Н. Богословского)
- •1.8. Расчетные внутренние тепловые условия
- •Раздел 2. Теплопроводность и влажностный режим ограждения
- •2.1. Уравнение теплопроводности
- •2.2. Теплофизические характеристики строительных материалов
- •2.3. Основы термодинамики влажного материала
- •2.4. Учет влажностного режима при расчете теплопередачи через ограждения
- •2.5. Сопротивление паропроницанию ограждающих конструкций
- •Раздел 3. Стационарная теплопередача через ограждения
- •3.1. Одномерное температурное поле
- •3.2. Особенности теплопередачи через отдельные конструкции ограждений при стационарном режиме
- •3.3. Приведенное сопротивление теплопередаче сложного ограждения
- •3.4. Теплопередача герметичной и вентилируемой воздушных прослоек
- •Раздел 4. Нестационарная теплопередача через ограждение
- •4.1. Инженерный метод расчета теплоустойчивости ограждения
- •Раздел 5. Зимний тепловой режим помещения
- •5.1. Характеристики наружного климата
- •5.2. Теплозащитные свойства ограждения
- •5.3. Определение потерь теплоты помещением
- •Раздел 6. Теплоустойчивость помещения
- •6.1. Колебания температуры воздуха и теплопоглощение ограждением
- •6.2. Прерывистые поступления лучистой и конвективной теплоты
- •Список литературы
- •Приложение
- •Содержание
5.3. Определение потерь теплоты помещением
Потери теплоты через отдельные ограждения, Вт, определяют по формуле:
Qi
=
(tв
- tн)
n
F
(1 + b),
(5.6)
где Rо - приведенное сопротивление теплопередаче ограждения, определяемое с учетом рекомендаций раздела 5.2;
F - площадь ограждения, м2;
b - коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери через ограждение, доли.
Т а б л и ц а 5.3
Значения коэффициента n
Ограждающие конструкции |
Коэффициент n |
1. Наружные стены и покрытия, перекрытия чердачные и над проездами |
1 |
2. Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом, перекрытия чердачные с кровлей из рулонных материалов, перекрытия над холодными подпольями |
0,9 |
3. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах |
0,75 |
4. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, расположенные выше уровня земли |
0,6 |
5. Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли |
0,4 |
Т а б л и ц а 5.4
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей
конструкции
Внутренняя поверхность ограждения |
Коэффициент aв, Вт/(м2оС) |
1. Стен, полов, гладких потолков |
8,7 |
2. Потолков с выступающими ребрами (h/а > 0,3) |
7,6 |
3. Окон |
8,0 |
4. Зенитных фонарей |
9,9 |
В период резкого похолодания теплопотери через окна составляют до 80% от общих потерь. Основываясь на этом, можно считать, что наибольшие потери теплоты помещением Qпом (рис. 5.1) совпадают во времени с наибольшими теплопотерями через окна. Величину Qпом в связи с этим можно представить в виде
Qпом = Qок + SQi, (5.7)
где Qок
- наибольшие теплопотери через окна,
определяемые по (5.6) при tн
= tн.о
+
;
SQi - сумма теплопотерь через прочие теплопередающие ограждения помещения в момент наибольших теплопотерь через окна.
По действующим нормам тепловую мощность системы отопления принимают равной сумме теплопотерь через отдельные ограждения, рассчитанные при tн = t5, т.е. определенная по нормам установочная мощность системы отопления может заметно отличаться от максимальных теплопотерь помещения. Способы определения расчетных теплопотерь и соответствующие расчетные приемы подробно рассматриваются в курсе «Отопление».
Рис. 5.1. Определение наибольших теплопотерь помещения в период резкого похолодания: 1 - изменение наружной температуры; 2 - теплопотери помещением, которое складывается из теплопотерь через окна (3), стены и перекрытия (4)
Раздел 6. Теплоустойчивость помещения
Теплоустойчивостью помещения называется его свойство поддерживать относительное постоянство температуры при периодически изменяющихся теплопоступлениях.
