Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Топ:
История развития методов оптимизации: теорема Куна-Таккера, метод Лагранжа, роль выпуклости в оптимизации...
Выпускная квалификационная работа: Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою очередь...
Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики: Внешние коммуникации - обмен информацией между организацией и её внешней средой...
Интересное:
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей...
Дисциплины:
2017-08-24 | 233 |
5.00
из
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
Такие статьи теплопоступлений как:
- через наружные ограждения конвекцией и теплопроводностью – незначительны;
- с оборудованием или материалами – в проектируемое помещение они поступают из смежных цехов, имеющих такую же температуру внутреннего воздуха, соответственно процессов теплообмена не происходит.
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ТЕПЛОТЫ
Потери теплоты следует учитывать через наружные стены, окна и пол, расположенный на грунте. Расчет потерь теплоты через наружные стены и окна производится по формуле
Qтп1 = , (3.16)
где Аогр. – расчётная площадь поверхности ограждающей конструкции, м2;
Rогр. – термическое сопротивление ограждающей конструкции, (м2·К)/Вт;
n – коэффициент, учитывающий ориентацию ограждающей конструкции относительно наружного воздуха (в данном случае n=1);
, - расчетные температуры воздуха в помещении и наружного воздуха соответственно, = 15ºС, = -28 ºС;
– поправочные коэффициенты (надбавки):
– на ориентацию по странам света, Север – = 0,1, Юг – = 0;
– на наличие 2-х и более наружных стен, Север – = 0,05, Юг – = 0,05.
Поправки , , , – в рассматриваемом случае не учитываются.
Потери теплоты через наружные стены
При расчете теплопотерь через наружные стены учитываем, что в процессе теплообмена участвует только одна стена. Ввиду того, что наружная стена имеет сложный вид, площадь наружной стены без учета ворот:
Аст = 9180 м2.
Термическое сопротивление стен
Rст = 2,783 (м2·К)/Вт.
Величина потерь теплоты через наружные стены по двум направлениям:
Qтп 1юв = кВт;
Для холодного периода года суммарные потери теплоты через стены
Qтп 1 = Qтп 1юв = 251,32 кВт.
Таблица 3.9 – Потери теплоты через наружные стены
Qтп1, кВт (рабочее время) | Теплый период | Холодный период |
Производственное помещение | 251,32 | |
Молярное помещение | 93,6 |
Потери теплоты через окна
|
Площадь горизонтальных окон: Аок = 2528 м2.
Термическое сопротивление окон: Rок = 0,52 (м2·К)/Вт.
Величина потерь теплоты через горизонтальные окна по:
Qтп 2юв = кВт;
Для холодного периода года суммарные потери теплоты через окна:
Qтп 2 = Qтп = кВт.
Таблица 3.10 – Потери теплоты через окна
Qтп2, кВт (рабочее время) | Теплый период | Холодный период |
Производственное помещение | ||
Молярное помещение | 92,84 |
3.3.3 Потери теплоты через покрытие.
Qтп3 = , (3.17)
Покрытие цеха имеет два ската, поэтому площадь покрытия равна: Апок = 26000 м2.
Термическое сопротивление покрытия: Rпок = 3,466 (м2·К)/Вт.
Для холодного периода года величина тепловых потерь через покрытие:
Qтп3 = , кВт.
Таблица 3.11 – Потери теплоты через покрытие
Qтп3, кВт (рабочее время) | Теплый период | Холодный период |
Производственное помещение | 337,56 | |
Молярное помещение | 56,31 |
3.3.5 Потери теплоты через полы, расположенные на грунте.
Обычно теплопотери пола в сравнении с аналогичными показателями других ограждающих конструкций здания (наружные стены, оконные и дверные проемы) априори принимаются незначительными и учитываются в расчетах систем отопления в упрощенном виде. В основу таких расчетов закладывается упрощенная система учетных и поправочных коэффициентов сопротивления теплопередаче различных строительных материалов.
Если учесть, что теоретическое обоснование и методика расчета теплопотерь грунтового пола была разработана достаточно давно (т.е. с большим проектным запасом), можно смело говорить о практической применимости этих эмпирических подходов в современных условиях. Коэффициенты теплопроводности и теплопередачи различных строительных материалов, утеплителей и напольных покрытий хорошо известны, а других физических характеристик для расчета теплопотерь через пол не требуется. Расчет теплопотерь через неутепленный пол на грунте основывается на общей формуле оценки потерь теплоты через ограждающие конструкции здания:
|
Qтпi = , (3.18)
А – суммарная площадь ограждающей конструкции, м2;
tв, tн – температура внутри помещения и наружного воздуха, оС;
β - доля дополнительных теплопотерь в суммарных;
n – поправочный коэффициент, значение которого определяется местоположением ограждающей конструкции;
Rо – сопротивление теплопередаче, м2 •°С/Вт.
При расчете теплопотерь через неутепленный пол применяется упрощенный подход, при котором величина (1+ β) n = 1. Теплопотери через пол принято производить методом зонирования площади теплопередачи. Это связано с естественной неоднородностью температурных полей грунта под перекрытием.
Позонно рассчитываем теплопотери через полы, расположенные на грунте:
1 Зона: Qтп1з = ,кВт.
2 Зона: Qтп2з = ,кВт.
3 Зона: Qтп3з = ,кВт.
4 Зона: Qтп4з = ,кВт.
Суммарные потери:Qтп4 = Qтп1з+ Qтп2з+ Qтп3з+ Qтп4з=97,37,кВт.
Таблица 3.12 – Потери теплоты через полы
Qтп4, кВт (рабочее время) | Теплый период | Холодный период |
Производственное помещение | 97,37 | |
Молярное помещение | 23,86 |
|
|
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
© 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!