- •1.1 Условия комфортности помещений
- •2. Параметры внутреннего микроклимата помещений
- •2.1.Температура внутреннего воздуха в помещениях
- •Радиационная температура , ºС
- •Температура в помещении
- •Расчетные параметры наружного воздуха
- •Скорость движения воздуха
- •Относительная влажность воздуха
- •Чистота воздуха
- •3. Наружные ограждения
- •Теплопотери помещений
- •4. 1. Добавочные потери теплоты
- •Другие теплопотери в помещениях
- •4. 3. Расчет теплопотерь по укрупненным показателям.
- •4 Пример расчета. Проектные решения здания
- •5. Тепловыделения в помещениях
- •5. 1. Тепловыделения от электродвигателей и механизмов
- •5.1.Тепловыделения от электродвигателей
- •5. 2. Тепловыделения от нагретых поверхностей
- •5. 3. Тепловыделения от остывающего продукта и материала.
- •5. 4. Теплопоступления при сварочных работах
- •5. 5 Тепловыделения от освещения
- •5. 6. Тепловыделения от людей
- •5.7. Тепловыделения от открытых водных поверхностей
- •5. 8. Теплопоступления за счет инфильтрации
- •5. 9. Теплопоступления через внутренние ограждения
- •5. 10. Теплопоступления через наружные ограждения
- •6. Тепловой баланс помещений
- •9.2 Компоновка кондиционеров в зависимости от характера требуемых процессов обработки воздуха кондиционеры (рис 9.2. ) компонуются из следующих элементов и функциональных блоков:
- •9.3 Расчет процессов кондиционирования воздуха
- •9.4 Исходные данные на проектирование систем кондиционирования воздуха
- •9.5 Построение на I-d диаграмме основных процессов обработки воздуха в теплый и холодный периоды года
5. Тепловыделения в помещениях
Источниками выделения теплоты в производственных помещениях являются: механическое и электрическое оборудование, нагретые поверхности аппаратов, установок и трубопроводов. К тепловыделениям относятся солнечная радиация в теплое время года, поверхности нагретых ванн, наружные ограждения (стены, полы, потолки), внутренние ограждения, инфильтрационный воздух, электроосвещение, работающие люди, продукты сгорания и химических реакций, остывающие материалы.
Тепловыделения от некоторых источников необходимо определять раздельно по явной и скрытой теплоте. Приход явной теплоты связан с повышением температуры воздуха в помещении. Скрытая теплота — это теплота, вносимая паром. Она влияет на изменение энтальпии воздуха помещения, но не повышает его температуры.
5. 1. Тепловыделения от электродвигателей и механизмов
Энергия, подводимая к механизмам, может полностью переходить в теплоту и нагревать воздух помещения, может расходоваться на нагрев обрабатываемого продукта, жидкости или воздуха и уходить из помещения.
Тепловыделения от оборудования, приводимого в действие электродвигателями, кВт,
,
(5.1 )
где
Nу
— номинальная установленная мощность
электродвигателей, кВт;
—
коэффициент загрузки двигателя,
равный отношению средней мощности
двигателя к номинальной;
— коэффициент одновременности работы
оборудования;
— коэффициент тепловыделения данного
оборудования с учетом уноса теплоты из
помещения с материалами, водой,
воздухом и т. д.;
,
,
определяются для конкретного производства
по нормативным ведомственным материалам;
0,5-0,8;
0,5-1,0;
=0,1-1,0
(для насосов и вентиляторов
=0,1-0,3;
для ткацких и металлорежущих станков
=
1,0).
5.1.Тепловыделения от электродвигателей
Электродвигатели , установленные в помещениях, выделяют теплоту, кВт.
,
(5.2
)
где:
—
КПД двигателя при данной загрузке,
=0,7-0,8при
мощности двигателя 0,5-3 кВт,
=0,82-0,85 при мощности двигателя 3,1-10 кВт.
5. 2. Тепловыделения от нагретых поверхностей
Тепловыделения от нагретых поверхностей оборудования и паропроводов, кВт,
,
(5.3
)
где:
—
площади нагретых поверхностей,
;
--коэффициенты теплоотдачи от стенок
наружных поверхностей к воздуху
помещения, Вт/(
К);
-
для вертикальной поверхности; для
горизонтальной поверхности:
— температуры
наружных, стенок, К (°С);
— температура воздуха помещения, К
(°С).
