
- •Введение
- •1. Теплообмен человека в помещении
- •1.1 Условия комфортности помещений
- •2. Параметры внутреннего микроклимата помещений
- •2.1.Температура внутреннего воздуха в помещениях
- •2.2. Результирующая температура помещений
- •2.3. Радиационная температура , ºС
- •2. 4. Локальная асимметрия результирующей температуры
- •2. 5. Скорость движения воздуха
- •2. 6. Относительная влажность воздуха
- •2.7. Параметры влажного воздуха
- •2. 8. Определение основных параметров и характеристик влажного воздуха по hd – диаграмме
- •2. 9. Расчетные параметры наружного воздуха
- •2. 10. Чистота воздуха
- •2. 11. Расчетные параметры внутреннего воздуха
- •3. Наружные ограждения
- •4. Теплопотери помещений
- •4. 1. Добавочные потери теплоты
- •4.2. Другие теплопотери в помещениях
- •4. 3. Расчет теплопотерь по укрупненным показателям.
- •4.4 Пример расчета. Проектные решения здания
- •5. Тепловыделения в помещениях
- •5. 1. Тепловыделения от электродвигателей и механизмов
- •5.1.Тепловыделения от электродвигателей
- •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
- •7. Отопление
- •7. 1. Водяные системы отопления
- •7. 2. Нагревательные приборы для водяных систем отопления
- •7. 3. Энергообеспечение систем отопления. Выбор насосов
- •8.1 Вспомогательное оборудование
- •8.2 Виды вентиляционных систем
- •8.3 Расчет воздухообмена
- •Теплый период
- •Холодный период
- •9 Кондиционирование
- •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
- •Решение
2. Параметры внутреннего микроклимата помещений
Рассмотрим подробнее параметры микроклимата для общественных и производственных зданий, которые нормируются в ГОСТ 30494- 96 и СанПин 2.2.548-96.
2.1.Температура внутреннего воздуха в помещениях
Температура внутреннего воздуха помещения в зоне нахождения человека, должна быть такой, чтобы он не испытывает ни перегрева, ни переохлаждения. Требования к этой температуре зависят от климатического региона страны, от национальных традиций и одежды, от степени тяжести выполняемого труда и метаболизма человека. Расчетные параметры наружного воздуха принимаются по значениям А – соответствующим средним параметром наружного воздуха или по значениям Б соответствующим максимальным параметрам наружного воздуха.
В холодный период года оптимальная температура воздуха составляет: для легкой работы 20—23°С, для работ средней тяжести 17—200 С, тяжелой работы 16—18° С; допустимые температуры равны соответственно: 19—25° С, 15—23° С и 13—19 С. Для теплого периода года оптимальные температуры воздуха для указанных категорий работ принимаются 22— 25° С, 21—23° С и 18—21° С. Максимально допустимая температура воздуха в рабочей зоне равна 28° С и только при расчетной температуре наружного воздуха больше +25° С, допускается до 33° С.
Параметры воздуха, необходимые для ведения технологических процессов, устанавливаются технологами. Однако эти параметры не должны выходить за пределы санитарно-гигиенических норм. В противном случае технологический процесс необходимо организовать так, чтобы исключить пребывание людей в этих зонах. По СНиП 41-01-2003 в холодный период года в административных и производственных помещениях, если они не используются в нерабочее время, можно принимать температуру внутреннего воздуха ниже нормируемой, но не ниже чем -15°С для жилых помещений, -12°С для общественных и административных помещений, и 5°С для производственных помещений.
2.2. Результирующая температура помещений
Результирующая
температура помещения - комплексный
показатель радиационной температуры
помещения и температуры воздуха
помещения. Результирующая температура
помещения
в зависимости от скорости движения
воздуха.
При скорости движения воздуха от 0,2 до 0,6 м/с
(2.1
)
-радиационная температура в помещении,
ºС
Измерение результирующей температуры в помещениях производится шаровым термометром.
2.3. Радиационная температура , ºС
Радиационная температура нагретых и охлаждаемых поверхностей помещения, является важным показателем, обеспечивающим комфортное пребывание человека в помещении. Основные теплопотери человеком происходят лучистой (радиационной) теплоотдачей зависящей от температуры окружающих его поверхностей и перепада температур ограждение – воздух. Холодные ограждения вызывают усиленное излучение тепла с поверхности тела человека. При обеспечении оптимальных и допустимых показателей микроклимата в холодный период года следует применять средства защиты рабочих мест от радиационного охлаждения и остеклении поверхностями оконных проемов, в теплый период года - от попадания прямых солнечных лучей.
Ограждающие
поверхности производственных помещения
должны быть такими, чтобы интенсивность
теплового облучения работающих от
нагретых поверхностей технологического
оборудования, осветительных приборов,
инсоляции на постоянных и непостоянных
рабочих местах не превышала 35 Вт/мпри облучении 50 % поверхности тела и
более, 70 Вт/м2- при величине
облучаемой поверхности от 25 до 50 % тела
и 100 Вт/м2- при облучении 25 %
поверхности тела. Интенсивность теплового
облучения работающих от открытых
источников (нагретый металл, стекло,
«открытое» пламя и др.) не должна превышать
140 Вт/м
,
при этом облучению не должно подвергаться
более 25 % поверхности тела и обязательным
является использование средств
индивидуальной защиты, в том числе
средств защиты лица и глаз, (смотри
таблицу 1.3).
Для оценки влияния температур поверхностей введено понятие радиационной температуры
,
(2.2)
где
— коэффициент облученности человека
и поверхностей с температурами
при нахождении человека в середине
помещения.
Приближенно - радиационная температура может быть определена по формуле:
,
(2.3)
где
—
площади внутренних поверхностей с
температурами
.
Совместное
влияние
и
характеризуетсятемпературой
помещения
.
При небольшой подвижности воздуха можно
принимать
.
(2.4)
Для средних значений величин:
для холодного периода года
;
(2.5)
для теплого периода года
.
(2.6)
В
большинстве случаев для обычных
помещений
,
,
практически равны. Поэтому нормируется
только температура воздуха в помещении
.
Если в помещениях необходимо учитывать
разность между
и
,
то нормируемая внутренняя температура
является температурой помещений
.
Второе условие комфортности определяет допустимые температуры поверхностей при нахождении человека вблизи этих поверхностей. Допустимые температуры потолка и стен определяются по формулам:
для нагретой поверхности
;
(2.7)
для холодной поверхности
;
(2.8)
где
— коэффициент облученности между
головой человека и данной поверхностью.
На холодной поверхности не должно быть конденсации влаги, т.е. температура поверхности должна быть выше температуры точки росы.
Температура
нагретого пола принимается равной 22 -
35 °С в зависимости от рода помещения.
Температура пола не должна быть ниже
более чем на 2 -2,5°
С.
Исходя из рассмотренных условий, нормами устанавливаются допустимые температуры нагревательных приборов. В зоне до 1 м от уровня пола температуры приборов должны быть не выше 95° С, в зоне выше 1 м— до 45 °С, по СанПиН 2.2.3.1385-03 температура нагретых поверхностей и ограждений оборудования не должна превышать 45° С.