
- •Лекция 1.
- •I раздел. Отопление
- •1. Микроклимат помещения.
- •2. Тепловой режим здания.
- •2.1. Зимний воздушно-тепловой режим.
- •Расчетная зимняя температура наружного воздуха
- •3. Воздухопроницаемость ограничений
- •Влагопроницаемость строительных конструкций (ограждений)
- •Лекция 2
- •2.2. Летний воздушно-тепловой режим помещения
- •3. Тепловой баланс помещения
- •4. Потери теплоты через ограждающие конструкции
- •5 Удельная тепловая характеристика здания
- •Лекция 3
- •Раздел 2. Системы отопления зданий
- •Теплоносители системы отопления.
- •Лекция 4
- •Тема 1. Классификация систем отопления
- •III По способу циркуляции теплоносителя
- •Лекция 4 Виды и типы отопительных приборов
- •Классификация
- •1. Регистры из гладких труб.
- •2. Чугунные радиаторы.
- •3. Ребристые трубы.
- •4. Стальные штампованные радиаторы.
- •5. Конвекторы.
- •Неметаллические отопительные приборы
- •6. Керамические и фарфоровые радиаторы.
- •7. Бетонные отопительные панели.
- •3. Выбор и размещение отопительных приборов. Присоединение отопительных приборов к теплопроводам.
- •Схемы присоединения отопительных приборов к трубопроводам.
- •1 Односторонняя подводка
- •2. Разносторонняя подводка.
- •3. На сцепке.
- •4. Основные принципы теплотехнического расчета отопительных приборов (практика).
- •Лекция 5
- •I По способу создания циркуляции гравитационные системы отопления.
- •Особенности конструкции гравитационной системы водяного отопления.
- •II. Насосные системы водяного отопления (с принудит, искусств., цирк) нсво.
- •III По направлению объединения отопительных приборов (как однотрубные так и двухтрубные).
- •IV. По месту расположения подающих и обратных магистралей.
- •II. По схеме включения отопительных приборов в стояк (ветвь).
- •V. По направлению движения воды в подающих и обратных магистралях.
3. Тепловой баланс помещения
Температурная обстановка в помещении зависит:
1) от тепловой мощности система отопления;
2) от расположения обогревающих устройств;
3) теплозащитных свойств наружных ограждений;
4) интенсивности других источников потерь и поступлений теплоты.
В холодное время года помещение теряет теплоту:
1)
из наружных ограждений -
2)
- расходуется (отдается) на нагрев
наружного воздуха, который проникает
через неплотность ограждений -
;
3)
на нагрев материалов, транспортных
средств, изделий, одежды, которые
поступают холодными в помещения -
В то же время теплота поступает в помещение:
1)
от технологического оборудования
;
2)
от источников искусственного освещения
;
3)
от нагретых материалов
4)
через оконные проемы солнечной радиации
;
5)
от людей
;
6)
от технологических процессов, связанных
с выделением
В установившемся режиме теплопотери равны теплопоступлениям.
Сведением всех составляющих поступлений и расхода теплоты в тепловом балансе помещения определяется дефицит или избыток теплоты.
Дефицит
теплоты -
указывает на необходимость устройства
в помещении система отопления (т.е.
).
Избыток
теплоты
обычно ассимилируется система вентиляции.
(
).
Тепловая мощность системы отопленияопределяется разностью величин теплопотерь и теплопоступлений.
Стены и стеновые проемы
h4м
-
температура верхней зоны
без значения
теплоизоляции
со значением
теплоизоляции
4. Потери теплоты через ограждающие конструкции
Потери теплоты через ограждающие конструкции разделяются условно на:
1. основные
2. добавочные
1 Основные потери теплоты
Следует определять суммируя теплопотери отдельных ограждающих конструкций.
Определяется по формуле:
,
где
- коэффициент теплопередачи ограждения
конструкции.
,
;
- площадь ограждающих
конструкций;
- температура
внутреннего воздуха в помещении
- расчетная зимняя температура наружного
воздуха наиболее холодной пятидневки.
2 Добавочные потери теплоты
Потери теплоты могут значительно возрасти за счет изменения температуры по высоте, врывания холодного воздуха через открываемые проемы и т.д.
Эти дополнительные потери обычно учитывают добавками к основным теплопотерям.
где
- коэффициент добавок
Величина
добавок:
1) Добавка на ориентацию по сторонам горизонта (0,08 – для тепловых проектов (СНиП 2.04.05-91)
,
2)
Для угловых помещений дополнительно
а)
,
если одно из ограждений обращено нас,
в,
с-в, и с-зб)
- в остальных случаях.
Потери теплоты на нагрев наружного воздуха
при инфильтрации через наружные ограждения
Потери тепла на подогрев воздуха, проникающего в помещение путем инфильтрации через окна в балконные двери рассчитывается:
где
- коэффициент, учитывающий влияние
встречного
теплового
потока. Для окон и балконных дверей с
раздельными переплетами
0,8. Со спаренными
переплетами 1.
- расчетная площадь
окон и балконных дверей, м2
- удельная масса
воздуха, поступающего в
помещения путем инфильтрации через
1 м2окон
и балконных
дверей, кг/м2ч
- теплоемкость
воздуха С=1 кДж/кг0К
Удельная
масса воздуха:
где
- сопротивление воздухопроницанию окон
Па
м2ч/кг, СНиП
П-3-79**,
,
- разность давлений
воздуха на наружной и
внутренней поверхностях ограждающих
конструкций, Па
где
- высота здания от поверхности земли до
верха
карниза вытяжной
шахты, м (должна быть выше
0,5 м конька крыши)
- расстояние от
поверхности земли до центра окон и
балконных дверей рассматриваемого
этажа, м
-
плотность наружного воздуха при
температуре
,
кг/м3
- плотность воздуха
при
,
кг/м3
- расчетная скорость
ветра, м/с по параметрам Б
(СНиП 2.04.05-91, приложение 8)
- аэродинамические
коэффициенты
наветренной и заветренной поверхностей
,
- коэффициент,
учитывающий изменения скоростного
напора в зависимости от высоты
здания и типа
местности.
Для городских территорий с
препятствиями более 10м при высоте
здания над
поверхностью
земли до 10м
(СНиП 2.01.07-
- 85, приложение 4)
используют уравнение
где
- определяемая плотность наружного
воздуха
и соответствующая ей температура воК
кг/м3–
плотность воздуха при
Для
типовых проектов:
0,08 – при первой наружной стене |
кроме жилых |
0,13 – для угловых помещений |
для всех жилых 0,13
Через
наружные двери необорудованные тепловыми
завесами
,
- высота от поверхности земли до верха
вытяжной шахты.