- •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. 3. Тепловыделения от остывающего продукта и материала.
,
кВт (5.4 )
где:
—
масса остывающего материала, кг/с;
—
теплоемкость материала, кДж/(
К);
,
— начальная и конечная температуры, К
(°С).
5. 4. Теплопоступления при сварочных работах
Теплопоступления от одного электросварочного поста принимаются 4,6 кВт, а от поста газовой сварки - 10кВт. Следует помнить, что при установке местного отсоса - до 70 % теплоты и других вредностей удаляются из помещения.
5. 5 Тепловыделения от освещения
Тепловыделения от освещения определяют по формуле
,
кВт (5.5 )
где:
— суммарная мощность источников
освещения, кВт.
Если осветительная аппаратура и лампы находятся вне помещения (на чердаке, за остеклением и т, п.), количество тепловыделений в помещение (видимая и невидимая теплота) составляет, кВт,
,
(5.6 )
где
—
коэффициент, учитывающий долю теплоты
от освещения, поступающую в помещение.
Для люминесцентных ламп
=0,55,
для ламп накаливания
=0,85.
5. 6. Тепловыделения от людей
Тепловыделения от людей определяются отдельно по количеству явной, скрытой и полной теплоты. При =35° С выделения явной теплоты не учитываются. Скрытая теплота, выделяемая людьми (теплота, пришедшая с влагой, выделяемой человеком), кВт;
;
(5.7 )
;
(5.8 )
;
(5.9)
где
n
—количество людей в помещении;
,
и
— удельные
количества явной, скрытой и полной
теплоты, выделяемой одним работающим,
Вт (определяется из условий тепло - и
влагообмена человека с окружающей
средой и приводится в справочниках
[19]). Например, при легкой работе при
температуре воздуха в помещении
,
=87
Вт,
=29
Вт, q=116
Вт.
5.7. Тепловыделения от открытых водных поверхностей
Тепловыделения от открытых водных поверхностей (явная теплота), кВт,
;
(5.10)
где:
—скорость
воздуха над поверхностью воды, м/с;
—температура
поверхности воды, К (°С); F
—
площадь поверхности воды,
.
Скрытая теплота, приходящая с выделяющейся влагой, кВт,
,
(5.11)
где
r
—
теплота парообразования (фазового
превращения), кДж/кг;
—
количество влаги, испарившейся с ванны
кг/с.
Величина r может быть определена по формуле:
r
= 2500 — 2, 39
.
(5.12)
