Добавочные потери на высоту помещений — КиберПедия 

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Добавочные потери на высоту помещений

2018-01-04 801
Добавочные потери на высоту помещений 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

При высоте помещений более 4 м расчётная величина теплопотерь через все ограждения с включением добавок увеличивается на 2 % на каждый метр высотой сверх 4 м, но не более 15 %. Эта добавка необходима в связи с некоторым перегревом воздуха верхней зоны помещения [5].

 

2.2.5. Расход теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха через
ограждающие конструкции помещений

Причинами инфильтрации воздуха через ограждения являются тепловое давление, возникающее вследствие разности плотности холодного наружного и теплового внутреннего воздуха, и ветровое давление, создающееся в результате перехода у стен здания динамического давления ветра в статическое.

В жилых и общественных зданиях инфильтрация происходит через окна, балконные двери, световые фонари, наружные и внутренние двери, ворота, открытые проёмы, щели, стыки стеновых панелей [5].

Добавочные потери теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха , Вт, для помещений, не оборудованных естественной вентиляцией, определяется по формуле [7]:

, (2.13)

где – расход инфильтрующегося воздуха, кг/ч, через ограждающие конструкции помещения, кг/ч, определяемый по формуле (2.9); с – удельная теплоёмкость воздуха, равная 1 кДж/(кг×°С); k н – коэффициент учёта влияния встречного теплового потока в конструкциях, равный 0,7 для стыков панелей стен и окон с тройными переплетами, 0,8 – для окон и балконных дверей с раздельными переплетами и1,0 – для одинарных окон, окон и балконных дверей со спаренными переплетами и открытых проёмов; , – расчётные температуры воздуха в помещении и наружного воздуха в холодный период, ºС.

Сначала определяют расход теплоты Q и, Вт, на нагревание инфильтрующегося воздуха в помещениях жилых и общественных зданий при естественной вытяжной вентиляции, не компенсируемого подогретым приточным воздухом, следует определять по формуле:

, (2.14)

где – плотность наружного воздуха, кг/м3; L – расход удаляемого воздуха, м3/ч, не компенсируемый подогретым приточным воздухом; для жилых зданий с расчётной заселённостью квартиры не более 20 м2 общей площади на человека – соответствующий 3 м3/ч; для жилых зданий без ограничения заселённости –
(0,35·3 м3/ч) на 1 м2 площади жилых помещений, но не менее 30 м3/ч на одного жителя или суммарного количества воздуха, удаляемого из кухни, ванной,
туалета и других вспомогательных помещений; для общественных и административных зданий (офисов и объектов сервисного обслуживания) – соответствующий 4 м3/ч; для учреждений здравоохранения и образования – 5 м3/ч; для спортивных, зрелищных и детских дошкольных учреждений – 6 м3/ч на 1 м2 площади рабочих помещений.

Суммарный расход инфильтрующегося воздуха через окна и балконные двери определяется по формуле:

, (2.15)

где – площадь окна, м2; – площадь балконной двери, м2; – сопротивление воздухопроницанию, (м2×ч×Па)/кг, принимаемое по [1], равное для уплотнения оконных и балконных заполнителей из прокладки из губчатой резины или полушерстяного шнура =0,42 (м2×ч×Па)/кг [9]; – расчётная разность между давлениями на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, Па.

Расчётная разность давлений , Па, определяется величиной гравитационно-ветрового давления и работой вентиляции по формуле:

, (2.16)

где Н – высота здания до верха карниза или вытяжных отверстий шахт, м;
h – расстояние от поверхности земли до верха окон, дверей, м; , – плотность воздуха при температуре внутреннего и наружного воздуха, кг/м3, (); – скорость ветра, м/с, принимаемая по [4]; С н, С з – аэродинамические коэффициенты соответственно для наветренной и подветренной поверхностей ограждений здания, принимаются 0,8 и 0,6 соответственно [8]; kv – коэффициент учёта изменения скоростного давления ветра в зависимости от высоты здания, принимается равным 0,7 [8].

Таблица 2.3 – Расчётные параметры наружного воздуха [4]

Наименование пункта1 Расчётная географическая Барометрическое давление, Период года Параметры А Параметры Б Средняя суточная амплитуда
  широта, °с.ш. ГПа   температура воздуха, °С удельная энтальпия, кДж/кг скорость ветра, м/с температура воздуха, °С удельная энтальпия, кДж/кг скорость ветра, м/с температуры воздуха, °С
                     
Архангельск     Тёплый Холодный 18,6 -19 48,6 -17,6 5,8 24,5 -31 55,3 -30,8 6,2 9,8 ‑
Астрахань     Тёплый Холодный 29,5 - 8 61,1 - 4,2 3,6 -23 64,5 -21,9 3,6 10,7 ‑
Брянск     Тёплый Холодный 22,5 -13 49,8 -10,5 5,2 27,3 -26 53,2 -25   12,6 ‑
Владивосток     Тёплый Холодный 23,6 -16 57,8 -14,2 4,7 14,8 23,4 -24 61,5 -25,3 4,7 13,5 5,5 ‑
Казань     Тёплый Холодный 22,8 -18 51,1 - 16,3 3,8 27,3 -32 54,8 -31,7 3,8 11,1 ‑
Кострома     Тёплый Холодный 21,1 -16 49,8 -14,2 4,2 4,8 25,8 -31 53,6 -30,7 4,2
Липецк     Тёплый Холодный 24,4 -15 50,2 -13 4,1 6,5 28,7 - 27 54,8 - 26,5 4,1 5,4 11,6 ‑
Москва     Тёплый Холодный 22,3 -15 49,4 -11,7 4,7 28,5 -26 -25,3   10,4 ‑
Мурманск     Тёплый Холодный 16,6 -18 41,4 -16,3 3,8 8,7 -27 42,7 - 26,6 3,8 8,4 8,9 ‑
Пенза     Тёплый Холодный 23,8 - 17 51,1 -15,5 4,4 28,4 -29 - 28,8 3,8 10,9 ‑
Петрозаводск     Тёплый Холодный 18,6 -15 46,1 -11,7 3,2 23,1 -29 50,2 -28,5 3,2 3,7 9,5 ‑
Самара     Тёплый Холодный 24,3 -18 52,8 - 16,3 3,2 4,6 29,7 -30 55,3 -29,8 3,2 10,7 ‑
Тамбов     Тёплый Холодный 24,5 -15 52,3 -13 2,8 4,5 28,9 -28 54,4 -27,8 2,8 11,9 ‑

 

Окончание таблицы 2.3

                     
Тула     Тёплый Холодный 22,2 - 14 50,2 -11,7 3,4 4,5 -27 53,6 - 26,6 3,4 11,4 ‑
Ульяновск     Тёплый Холодный 23,8 -18 51,1 - 16,3 3,7 4,5 28,5 -31 54,4 - 30,6 3,7 11,8 ‑
Хабаровск     Тёплый Холодный 24,1 -23 60,7 - 22,2 4,6 8,4 28,4 -31 -30,8 4,6 6,8 8,5 ‑

 

Далее по формуле (2.13) определяются потери тепла на подогрев воздуха поступающего инфильтрацией. За расчётное принимают большее из полученных значений по формулам (2.13) и (2.14).

Для одного помещения расчёты теплопотерь на инфильтрацию представляют в развёрнутом виде, т.е. с записью формул и цифр. Для здания в целом расчёты удобнее представлять в табл. 2.4.

 

Таблица 2.4 – Расчёт тепла на нагревание воздуха, инфильтрующегося через окна и балконные двери

№ этажа Н и h, м H-h, м   , Па , кг/ч , кг/ч , Вт , Вт , Вт

Пример 2.7.

Исходные данные.

Рассчитать расход теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха в жилой комнате здания, расположенного в городе Липецке. Жилое помещение оборудовано естественной вытяжной вентиляцией с нормативным воздухообменом 3 м3/ч на 1 м2 площади пола.

Высота здания от уровня земли до верха вытяжной шахты естественной вентиляции Н = 7,2 м.

Размеры окна с двойным остеклением в спаренных переплетах из ПВХ 1,68х1,8 м. Расстояние от пола до подоконника окна – h = 1 м. Для данного окна 2∙°С)/Вт (см. пример 2.4).

Плотность наружного и внутреннего воздуха при °С и °С соответственно:
кг/м3; кг/м3.

Коэффициент учёта влияния встречного теплового потока в конструкции окна k н = 1.

Коэффициент учёта изменения скоростного давления ветра равен kv = 0,7.

Аэродинамические коэффициенты С н = 0,8, С з = 0,6.

По табл. 2.3 скорость ветра в городе Липецке в холодный период года равна = 6,5 м/с.

Площадь пола жилой комнаты F = 3,82х6,54 = 24,98 м2.

Порядок расчёта.

1. Определяем разность давлений воздуха на наружную и внутреннюю поверхность ограждения (окна) жилой комнаты по формуле (2.16):

Па.

2. Вычисляем расход инфильтрующегося воздуха через окно по формуле (2.15):

кг/ч.

3. По формуле (2.13) рассчитываем расход теплоты для нагревания инфильтрующегося воздуха через окно вследствие действия теплового и ветрового давления:

Вт.

4. По формуле (2.14) вычисляем расход теплоты для нагревания инфильтрующегося воздуха при естественной вентиляции, не компенсируемый притоком подогретого воздуха:

Вт.

5. За расчётную величину следует принять большее из полученных значений Вт.

 

Расчёт теплопоступлений

При расчёте тепловой мощности системы отопления необходимо учитывать регулярные бытовые теплопоступления в помещение от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, коммуникаций и других источников. При этом значения бытовых тепловыделений, поступающих в комнаты и кухни жилых домов, следует принимать в количестве 10 Вт на 1 м2 площади пола и определять по уравнению, Вт [7]:

, (2.17)

где F – площадь пола помещения, м2.

Пример 2.8.

Исходные данные.

Вычислить бытовые тепловыделения в жилую комнату, площадь пола которой равна F = 35,8 м2.

Порядок расчёта.

По формуле (2.17) определяем бытовые теплопоступления в жилую
комнату:

Вт.

 


Поделиться с друзьями:

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.025 с.