Составляющие уравнения теплового баланса для помещения

Энергоэффективность систем обеспечения параметров микроклимата. Тепловой баланс помещений

Сегодня мы начинаем публиковать цикл статей, посвящённых анализу методов создания и поддержания теплового режима помещений в холодный период года. Первая статья цикла расскажет о развитии современных энергоэффективных систем создания и поддержания теплового комфорта в помещениях. По мнению авторов, это развитие требует уточнения основных закономерностей по расчёту теплопотребления зданиями.

Составляющие теплового баланса помещения

Физический смысл теплового баланса помещения в холодный период года заключается в поддержании постоянной температуры внутреннего воздуха tв [ °C] системами обеспечения параметров микроклимата. Сведение всех составляющих поступления и расхода теплоты определяет дефицит или избыток её в помещении. Тепловой баланс составляется для таких расчётных условий, когда возникает наибольший дефицит теплоты. Наличие дефицита теплоты ΔQ [Вт] показывает следующую количественную характеристику мощности системы отопления [Вт] [1]:

где Qогр — потери теплоты через наружные ограждения, Вт; Qин — расход теплоты на нагрев инфильтрующегося воздуха, Вт; Qт-б — технологические или бытовые поступления (расходы) теплоты, Вт.

Для производственных помещений промышленных зданий в (1) при расчёте мощности систем отопления логично и оправдано определять величину ± Qт-б для периодов технологических циклов с наименьшими тепловыделениями.

Формирование теплового режима в помещениях жилых и общественных зданий во многом отличается от производственных. При продолжительном отсутствии в квартире жильцов, а в общественных зданиях посетителей или обслуживающего персонала какие-либо дополнительные (бытовые) тепловыделения Qт-б отсутствуют. Поэтому они не должны учитываться при расчётах тепловых балансов данных помещений [2, 3], то есть расчётные температурные параметры воздуха должны поддерживаться при отсутствии людей и неработающем бытовом или служебном оборудовании.

Однако в отечественную нормативную литературу для снижения реальной расчётной мощности систем отопления было введено понятие теплового потока, поступающего в жилые комнаты и кухни: 21 Вт на 1 м 2 площади пола [4]; затем

он был произвольно уменьшен до 10 Вт на 1 м 2 площади пола [1]. Данное положение привело к законодательному нарушению санитарно-гигиенических норм по поддержанию минимальной расчётной температуры в жилых и общественных помещениях. Авторами нормативов по субъективному введению бытового теплового потока при расчёте теплового баланса жилого помещения подменено понятие «энергоэффективность», то есть рациональное и, по возможности, полное использования потенциала искусственно генерируемой энергии, на «энергосбережение», которое осуществляется административными методами.

Поэтому зависимость (1) для жилых и общественных зданий должна иметь следующий вид:

Формирование теплового режима в помещениях жилых и общественных зданий во многом отличается от производственных. Например, при продолжительном отсутствии в квартире жильцов, а в общественных зданиях посетителей или обслуживающего персонала какие-либо дополнительные тепловыделения отсутствуют

В сельскохозяйственных зданиях расчётный температурный режим в холодный период года возможно, как правило, создать только за счёт варьирования теплофизическими характеристиками наружных ограждений (пассивных элементов систем обеспечения параметров микроклимата). В процессе жизнедеятельности животные, птицы, хранящееся сочное растительное сырьё (картофель, овощи, фрукты) выделяют явную теплоту: физиологическую Qф или биологическую Q6. Рациональный подбор теплофизических характеристик наружных ограждений позволяет в таких помещениях отказаться от искусственно генерируемой теплоты. Поддержание расчётной внутренней температуры осуществляется за счёт утилизации явной теплоты, то есть помещения эксплуатируются как неотапливаемые с естественными источниками энергии. Для помещений таких энергопассивных производственных сельскохозяйственных комплексов уравнение теплового баланса имеет вид:

Потери теплоты отапливаемыми помещениями через ограждения

Расчётные трансмиссионные потери теплоты помещением при выборе тепловой мощности определяются как сумма потерь через все ограждения. Количество теплоты, проходящее через каждое ограждение при стационарном режиме Qогр [Вт] определяется по формуле Фурье [1] (расшифровка обозначений в формуле (4) приведена далее в статье):

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения

Основным критерием теплотехнических показателей энергоэффективных зданий должно быть снижение затрат тепловой энергии системами обеспечения параметров микроклимата.

Не претендуя на полноту освещения всех вопросов по эффективному использованию теплоты, предлагаемый в статье анализ физических процессов переноса теплоты через ограждения позволяет уточнить факторы формирования температурного режима помещений.

Рассмотрим соответствие закономерностей переноса теплоты и логики протекания этих процессов по основополагающей формуле (4) некоторым современным широко рекламируемым (в том числе в нормативных источниках) рекомендациям по рациональному использованию подаваемой в помещения тепловой энергии.

Расчётная площадь каждой ограждающей конструкции А [м 2 ] вычисляется с соблюдением определённых условно принятых правил обмера, которые стабильны с первой половины ХХ века. В них заложены особенности переноса теплоты теплопроводностью в каждом из конструктивных видов ограждений.

Положение ограждения относительно наружного воздуха (коэффициент n) учитывается для ограждений, отделяющих отапливаемые помещения от неотапливаемых (чердаки, подвалы, скотные дворы в сельских домах).

Температура в неотапливаемых помещениях всегда выше наружной. Поэтому потери теплоты уменьшаются и соответствуют разности температур (например, для чердака tчер):

Значения понижающего расчётную разность температур коэффициента n, приведённые в нормах [5], несмотря на их ориентировочный характер, показали свою востребованность и необходимость в практических расчётах. Термодинамическая основа коэффициента n показывает возможную степень использования энергетического потенциала теплоносителя системы отопления путём последовательного использования как высокопотенциальной, так и низкопотенциальной энергии. Многие способы наиболее полной утилизации поданной в здание теплоты характерны для индивидуальных зданий, имеющих чердаки, подполья, сени, тамбуры, пристроенные животноводческие помещения. В нормативных документах следует расширить область использования коэффициента n, разработать и внести его значения для многоквартирных домов. Например, значения n отсутствуют: для лифтовых холлов домов с наружными пожарными лестницами, для «тёплых» чердаков с естественной или механической вытяжной вентиляцией, для застеклённых лоджий и т.п.

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения

Об этом цикле статей

Представленный в данном цикле статей анализ методов создания и поддержания теплового режима помещений в холодный период года не является альтернативой общепринятых апробированных практикой методик расчёта, конструирования и эксплуатации систем обеспечения параметров микроклимата. Необходимость анализа современных тенденций формирования комфортного теплового режима помещений вызвана повышением требований по энергосбережению в строительстве. Однако предлагаемые новые решения по экономии тепловой энергии (даже включённые в нормативную литературу) не всегда соответствуют физическим законам тепломассопереноса, санитарным нормам, а иногда и здравому смыслу. При этом, жёстко регламентируя применение одних технических решений, действующие нормы не учитывают их совместную работу с другими элементами эксплуатируемых систем.

Нормативные документы, регламентирующие проектирование и эксплуатацию систем обеспечения параметров микроклимата, должны включать научно систематизированные, физически обоснованные и экономичные схемы систем, порядок их выбора и расчёта, рекомендации по реконструкции объектов, не позволяющие различной их трактовки. С другой стороны, они должны позволять отказываться от одних средств автоматизации и кажущегося «энергосбережения», являющихся обязательными по нормативным документам, на иные, способные повысить энергетические и экономические показатели систем. Этот фактор является особо актуален с учётом появившегося в области принятия инженерных решений не проверенных в отечественной практике зарубежных стереотипов, навязанных рекламой или лоббированием частными компаниями.

Проведённый анализ нормативной и справочной литературы по энергосбережению в строительстве подготовлен в рамках выполнения НИР «Разработка и научное обоснование теплофизических закономерностей переноса теплоты и влаги в неотапливаемых производственных сельскохозяйственных зданиях» с финансированием из средств Минобрнауки России, в рамках базовой части государственного задания на научные исследования.

Разность температуры внутреннего tв и наружного воздуха tн5 [°C] в холодный период года с коэффициентом обеспеченности kоб = 0,92 в формуле (4) определяет максимальную величину переноса теплоты из помещения в атмосферу. Расчётные значения температуры (tв каждого из помещений жилых зданий приведены в нормах [6]. Современная квартира представляет собой единый комплекс обитания семьи, поэтому практически невозможно поддерживать стабильный индивидуальный температурный режим в каждом из помещений, но для фиксации общего количества необходимой подаваемой в квартиру теплоты это различие имеет определённое значение.

Более сложным является расчёт потерь или поступлений теплоты через внутренние ограждения смежных помещений с различной расчётной температурой. Потери или поступления теплоты допускается не учитывать, если разность температуры в этих помещениях не более 3 °С [1]. В научной и справочной литературе не обнаружено теплотехнических и каких-либо иных объяснений субъективному снижению существовавшей ранее разности температур от 5 до 30 °C. Следствием является возникновение ряда практически тупиковых расчётных ситуаций. Например, расчёт нестационарного по функциональному назначению температурного режима ванных, совмещённых туалетов (25 °C) и окружающих помещений (18-20 °C).

Не изученной до практического внедрения является методика нормирования и теплофизического расчёта количественных показателей ограждений между смежными помещениями с различной расчётной температурой.

Они важны не только по количественным характеристикам переноса теплоты, но и по стабилизации влажностного состояния внутренних ограждений. Необходимым и обязательным условием должна быть недопустимость наблюдаемой на практике конденсации водяных паров на внутренних поверхностях ограждений смежных помещений с более высокой температурой. Характерный пример, ограждение между кухней tв = 20 °C) и лестничной клеткой в многоэтажных домах с лифтовыми холлами tв = 16 °C) и в жилых домах с неотапливаемыми лестничными клетками tв = 5 °C). Только для единственного последнего случая СНиП 23-02-2003 [5] при разности расчётных температур смежных помещений 6 °С и более обязывает нормировать и, соответственно, конструктивно менять ограждающие конструкции.

Ориентированные на другие стороны горизонта наружные ограждения получают в холодный период года меньшее количество лучистой энергии, вследствие чего их наружные поверхности имеют более низкую температуру и потери теплоты через них увеличиваются

Добавки к основным потерям теплоты отапливаемых помещений (Σβ, доли), то есть определение реальных потерь теплоты отапливаемым помещением, относится до настоящего времени к наименее изученному, субъективно трактуемому вопросу. Количественные характеристики добавок к основным потерям теплоты составляют [1]:

Добавки на ориентацию по сторонам горизонта βст.г, согласно нормам, принимаются на все вертикальные и наклонные (проекции на вертикаль) ограждения. Условно из-за наличия солнечной радиации за расчётную принята ориентация наружных ограждений на юг и юго-запад (βст.г = 0). Считается, что ориентированные на другие стороны горизонта наружные ограждения получают в холодный период года меньшее количество лучистой энергии, вследствие чего их наружные поверхности имеют более низкую температуру и потери теплоты через них увеличиваются. В то же время наиболее холодный период суток приходится на ночные и предутренние часы при отсутствии лучистого теплопритока, а теплоинерционность непрозрачных ограждающих конструкций препятствует колебаниям суточных температур их внутренних поверхностей. Данные добавки βст.г существуют с начала прошлого века [3], считаются традиционными и незыблемыми, однако они противоречат физическому смыслу процесса определения максимального дефицита теплоты в помещении и не должны учитываться при расчётах мощности систем отопления.

Видео:ЕГЭ физика. Уравнение теплового баланса (термодинамика)Скачать

ЕГЭ физика. Уравнение теплового баланса (термодинамика)

Тепловой баланс зданий и сооружений

Тепловой баланс зданий и сооружений позволяет установить соотношение между тепловыми потерями и количеством тепла, выделяемым различными источниками внутри зданий и сооружений.

В общем случае составление тепловых балансов позволяет определить КПД установки, расход топлива или электроэнергии для получения единицы тепловой энергии, расход пара (или другого теплоносителя) для получения единичной продукции. Тепловой баланс это соотношение, связывающее приход и расход теплоты и составляется на единицу выпускаемой продукции, на 1 кг твердого или жидкого топлива, на 1 м 3 газообразного топлива или в процентах, %, от введенной (суммарной) располагаемой теплоты.

Полученная информация о тепловом балансе организации или предприятия используется для исследования либо отдельного объекта, либо организации в целом. Методы анализа полученной информации делятся на физические и финансовые [3].

Физический метод исследования оперирует с физическими или натуральными параметрами и имеет целью определение характеристик эффективности энергоиспользования. Он включает следующие этапы:

1. Все данные энергопотребления приводятся к единой международной системе измерения – СИ.

2. Определяется состав объектов: отдельные потребители, подразделения, технологические линии, цеха или предприятие в целом.

3. Проводится распределение потребляемой энергии по отдельным объектам, а также видам энергоресурсов и энергоносителей: электроэнергия, пар, горячая вода, топливо (твердое, жидкое, газообразное).

4. Определяются факторы, влияющие на потребление энергии: температура наружного воздуха (для систем отопления и вентиляции), расход топлива в паровых теплогенераторах (для систем пароснабжения) и водогрейных котлах (для систем теплоснабжения), электрической энергии (для технологического оборудования, холодильников).

5. Вычисляется удельное энергопотребление по отдельным видам энергоресурсов и объектам, которое определяется отношением энергопотребления к выпуску продукции (Вт или 1 кг топлива/на единицу продукции). Значение полученного удельного энергопотребления сравнивается с нормативными значениями, после чего делается вывод об эффективности энергоиспользования как по отдельным объектам, так и по предприятию в целом. Нормативные значения могут быть заданы, рассчитаны или взяты из периодической литературы.

6. Определяются прямые потери различных энергоносителей за счет потерь электроэнергии, утечек воды или конденсата, недогрузки или простоев оборудования, потерь теплоты (с уходящими топочными газами, химический и механический недожог, от наружных ограждений в окружающую среду), неквалифицированной эксплуатации и других выявленных нарушений.

7. Выявляются наиболее неблагоприятные объекты с точки зрения эффективности энергоиспользования.

Финансовый метод исследования оценивает прямые потери в денежном выражении и проводится параллельно с физическим методом исследования. Он придает экономическое обоснование выводам, полученным на основании физического метода исследования и позволяет вычислить распределение затрат на энергоресурсы по всем объектам энергопотребления и видам энергоресурсов. Финансово-экономические критерии имеют важное значение при исследовании энергосберегающих рекомендаций и проектов.

В данной лекции рассмотрен метод составления энергетических балансов здании и сооружений на примере квартиры в многоквартирном доме. Более широкий подход к составлению тепловых балансов приводится в литературе [3].

В осенне-зимний период создание приемлемого теплового режима помещения обеспечивается преимущественно посредством системы отопления. В расчетах тепловых балансов гражданских помещений учитываются также тепловыделения бытовых электроприборов, особенно если они работают длительное время; теплоотдача от человека, а для производственных помещений — и другие источники тепла.

При этом помещение теряет теплоту через наружные ограждения (окна и стены), она также расходуется на нагревание наружного воздуха, проникающего через неплотности ограждений или вентиляционные отверстия и каналы.

В установившемся режиме потери равны поступлениям теплоты. Посредством расчета всех составляющих поступления и расхода теплоты определяется избыток или дефицит теплоты. Дефицит теплоты указывает на необходимость установки дополнительных источников тепла; избыток теплоты на количественном уровне устраняется вентиляцией, на качественном – уменьшением площади или заменой отопительных приборов.

Уравнение теплового баланса для квартиры для стационарного режима имеет вид [6]:

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения, [Вт] (1)

где Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— теплота, уносимая через ограждения;

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— теплота, расходуемая на нагрев инфильтрующегося воздуха;

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— теплота, поступающая от системы отопления;

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— теплота, выделяемая бытовыми электроприборами;

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— теплота, выделяемая человеком.

Распишем каждое из составляющих уравнения теплового баланса и обозначим все входящие в уравнения величины.

Теплота, уносимая через ограждения.Указанные составляющие уравнения теплового баланса следует определять с округлением до 10 Вт по формуле [6]:

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения, (2)

где Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— cтены или окна;

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— площади соответственных наружных ограждений, м 2 , правила обмера которых следующие:

а) площади окон, дверей измеряются по наименьшему строительному проему,

б) площади наружных стен измеряются:

— в плане – по внешнему периметру между наружным углом и осями внутренних стен,

— по высоте (в средних этажах) – от поверхности пола до поверхности пола следующего этажа,

в) при необходимости определения теплопотерь через внутренние ограждения их площади берутся по внутреннему обмеру;

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения, Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— температуры воздуха, расчетная в помещении и наружная для холодного периода года соответственно, °С, согласно [4, 5];

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— добавочные потери теплоты в долях от основных потерь, определяемые для наружных ограждений в зависимости от их ориентации на сторону света, согласно [6];

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по [8];

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м 2 ×°С/Вт, следует определять по [8] по формуле:

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения, (3)

где Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций Вт/(м 2 ×°С), находится из таблиц [8];

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— термическое сопротивление ограждающей конструкции, м 2 ×°С/Вт,

где Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— толщина данного слоя в составе ограждающей конструкции, м,

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— теплопроводность данного слоя в составе ограждающей конструкции, Вт/(м×°С);

Для многослойных ограждающих конструкций определяется по формуле [8]:

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения, (4)

где Составляющие уравнения теплового баланса для помещения, Составляющие уравнения теплового баланса для помещения, Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— термические сопротивления каждого из слоев ограждения;

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м 2 ×°С), находится из таблиц [9].

Теплота, расходуемая на нагрев инфильтрующегося воздуха. Расчет проводится согласно [4, 6].

Расход теплоты Составляющие уравнения теплового баланса для помещения, Вт, на нагревание инфильтрующегося воздуха в помещениях жилых и общественных зданий при естественной вытяжной вентиляции, не компенсируемого подогретым приточным воздухом, следует принимать равным большей из величин, полученных из расчета по формулам (4.5) и (4.9), указанным ниже [6].

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения, Вт (5)

где Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— расход инфильтрующегося воздуха, кг/ч, через ограждающие конструкции помещения, определяемый по формуле (6);

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— удельная теплоемкость воздуха, равная 1000 Дж/(кг×К);

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях, равный:

а) 0,7 — для стыков панелей стен и окон с тройными переплетами,

б) 0,8 -для окон и балконных дверей с раздельными переплетами,

в)1,0 — для одинарных окон, окон и балконных дверей со спаренными переплетами и открытых проемов.

Расход инфильтрующегося в помещение воздуха Составляющие уравнения теплового баланса для помещения, кг/ч, через неплотности наружных ограждений следует определять по формуле [6]:

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения, (6)

где Составляющие уравнения теплового баланса для помещения, Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— площади наружных ограждающих конструкций, м 2 , соответственно световых проемов (окон, балконных дверей, фонарей) и других ограждений;

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— площадь щелей, неплотностей и проемов в наружных ограждающих конструкциях, м 2 ;

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения, Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— расчетная разность давлений, определяемая по формуле (7), между давлениями на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций соответственно на расчетном этаже при Dp1=10 Па;

Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций Составляющие уравнения теплового баланса для помещения, Па, следует определять по формуле [8]:

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения, (7)

где Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— высота здания (от поверхности земли до верха карниза), м;

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения, Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, Н/м 3 , определяемый по формуле

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения, (8)

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/c;

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— сопротивление воздухопроницанию, м 2 ×ч×Па/кг определяемое для окон и балконных дверей по формуле [8]:

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения(9)

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— нормативная воздухопроницаемость наружных ограждающих конструкций, кг/(м 2 ×ч), находится из таблицы в [8];

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— длина стыков стеновых панелей, м.

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения, Вт (10)

где Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— расход удаляемого воздуха, м 3 /ч, не компенсируемый подогретым приточным воздухом; для жилых зданий — удельный нормативный расход 3 м 3 /ч на 1 м 2 жилых помещений;

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— плотность воздуха в помещении, кг/м 3 .

Теплота, поступающая от системы отопления.Тепловая потребность помещения, которую должна обеспечивать система отопления, есть (см. формулу (1)):

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения, Вт (11)

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения, Вт (12)

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения, Вт (13)

где Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— теплоотдача от радиаторов, Вт;

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— теплоотдача от подводящих трубопроводов, Вт.

С помощью формул (11) и (13) нужно найти и сопоставить действительную и требуемую теплоотдачу от радиаторов в квартире. При этом следует:

1. Найти Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— действительную теплоотдачу от радиаторов — из таблиц [4, 5] в зависимости от типа радиаторов, количества секций и расчетной температуры воздуха в помещении;

2. Найти Составляющие уравнения теплового баланса для помещенияпо изложенной ниже методике и, подставив ее в формулу (13), получить Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— требуемую теплоотдачу — и сопоставить ее с Составляющие уравнения теплового баланса для помещения.

Составляющие уравнения теплового баланса для помещениянайдем по методике, изложенной в [10]. Для этого по таблице определим площадь в эквивалентных квадратных метрах (экм) одного метра неизолированного участка трубопровода Составляющие уравнения теплового баланса для помещенияв зависимости от его диаметра. Найдем теплоотдачу с 1 экм по формуле:

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения, (14)

где Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— разность между температурой воды, поступающей в радиатор и расчетной температурой воздуха в помещении.

Тогда теплоотдача от подводящих труб вычисляется по формуле:

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения, (15)

где Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— поправочный коэффициент на статус подводящих трубопроводов и равен:

а) 0.5 – для стояков;

б) 0.9 – для подводок к радиаторам;

в) 0.25 – для магистралей над потолком;

г) 0.75 — для магистралей под потолком;

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— длина отдельных участков, м.

Теплоотдача с гладкотрубного змеевика Составляющие уравнения теплового баланса для помещенияв ванной рассчитывается по формуле, указанной в [10], Вт:

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения, (16)

где Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— площадь требуемой теплоотдающей поверхности змеевика, экм;

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения= 1.0 (для ванной комнаты); 1.03 (для других помещений)- поправочный коэффициент на остывание воды в трубопроводах;

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения= 0.95 – коэффициент учета числа секций;

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения= 1.14 (для ванной комнаты); 0.95 (для других помещений) – коэффициент учета способа подводки теплоносителя к нагревательному прибору и изменение теплоотдачи в зависимости от относительного расхода воды;

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения= 1.0 – коэффициент учета способа установки нагревательного прибора и различные укрытия.

Теплоотдача от бытовых электроприбороввычисляется по формуле[11]:

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения, Вт (17)

где Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— потребляемая прибором мощность, Вт;

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— коэффициент, учитывающий переход электрической энергии в тепловую;

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— время работы прибора, с/сут.

Теплоотдача от человека вычисляется по формуле [11]:

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения, Вт (18)

где Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— количество человек в квартире;

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— коэффициент, учитывающий интенсивность физической нагрузки:

— легкая работа 1.0,

— средняя работа 1.07,

— тяжелая работа 1.15;

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— коэффициент, учитывающий утепленность одежды:

— легкая одежда 1.0,

— одежда средней утепленности 0.66,

— одежда высокой утепленности 0.5;

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— подвижность воздуха в помещении, 0.10 – 0.12 м/с;

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— время пребывания людей в помещении, с/сут.

Оценка удельной тепловой характеристики квартиры.Удельную тепловую характеристику квартиры можно рассчитать по формуле [11]:

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения, Вт/(м 3 ×°С) (19)

где Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— расчетные тепловые потери через наружные ограждения всеми помещениями квартиры, Вт;

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— объем квартиры по внешнему обмеру, м 3 .

Расчет годовых затрат теплоты.В [9] указывается, что для Санкт-Петербурга месяцы с октября по апрель включительно есть месяцы со среднемесячной температурой менее 8 °С. Согласно [10], продолжительность отопительного сезона составляет 219 суток. При этом средняя температура наружного воздуха в отопительный сезон составляет –2.2 °С.

Найдем годовые затраты теплоты по формуле [11]:

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения, ГДж (20)

где Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— установочная тепловая мощность системы отопления по укрупненным показателям, Вт:

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения(21)

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— средняя температура наружного воздуха в отопительный сезон, °С;

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения— продолжительность отопительного сезона, сут.

Таким образом вычислив все вышеприведенные компоненты можно составить тепловой баланс помещения, оценить его удельную тепловую характеристику и годовые затраты на отопление и выработать перечень мероприятий по сбережению тепловой энергии.

Дата добавления: 2016-11-29 ; просмотров: 10902 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Видео:Решение задач на уравнение теплового баланса. Физика 8 классСкачать

Решение задач на уравнение теплового баланса. Физика 8 класс

Тепловой баланс помещения

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения

Главным назначением любой отопительной системы является создание комфортного микроклимата для находящихся в помещении людей и обеспечение правильного температурно-влажностный режима для размещенного там оборудования, мебели и прочих объектов.

Видео:Урок 112 (осн). Уравнение теплового балансаСкачать

Урок 112 (осн). Уравнение теплового баланса

Как определить тепловой баланс

Составляющие уравнения теплового баланса для помещенияТепловой баланс помещения определяется как сумма всех тепло поступлений (от отопительных приборов, людей, оборудования) за вычетом всех теплопотерь (инфильтрация наружного воздуха, нагрев приточного воздуха, теплопотери через ограждающие конструкции).

Поддержание теплового баланса складывается из двух составляющих, дополняющих друг друга.

Первый, статический, компонент включает в себя теоретический расчет теплопотерь всех помещений на основании площади остекления, толщины и материала наружных и внутренних ограждающих конструкций, расположения помещения относительно сторон света и других данных, а также подбор необходимого отопительного оборудования (отопительного котла, радиаторов и пр.) по полученным данным.

Для этих целей используются специальные инженерные формулы, по которым раньше составляли сводные таблицы. Теперь, с появлением компьютеров, расчет можно поручить специальным программам.

Удельная тепловая характеристика гражданского здания

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения

Где V отапливаемый объем здания,м3;

S — Площадь наружных стен,м2

F— Площадь здания (в плане)

а — Доля остекления, %.

В принципе, на этом этапе многие и заканчивают. И совершенно напрасно. Правильно проведенный расчет теплопотерь и грамотное размещение теплового оборудования не смогут создать комфортной атмосферы в помещении без индивидуально настроенных средств управления теплоотдачей.

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения

Поэтому вторым важным компонентом поддержания теплового баланса являются устройства регулировки температуры подающей линии в зависимости от изменяющихся внешних условий.

Они подразделяются на централизованные, т.е. подключаемые непосредственно к отопительному котлу и влияющие на температуру теплоносителя во всех контурах, и местные, изменяющие температуру теплоносителя или теплоотдачу отдельных веток или узлов.

Составляющие уравнения теплового баланса для помещения

К первым относятся, например, погодозависимая и комнатная автоматика, ко вторым — смесительные модули и термостатические головки на радиаторах

🎥 Видео

Теплообмен. Уравнение теплового баланса 8-10 класс | Физика TutorOnlineСкачать

Теплообмен. Уравнение теплового баланса 8-10 класс | Физика TutorOnline

89 НЕ ЗНАЮТ этого в Физике: Что такое Количество Теплоты, Теплоемкость, Уравнение Теплового БалансаСкачать

89 НЕ ЗНАЮТ этого в Физике: Что такое Количество Теплоты, Теплоемкость, Уравнение Теплового Баланса

Урок 175. Уравнение теплового балансаСкачать

Урок 175. Уравнение теплового баланса

10 класс, 11 урок, Уравнение теплового баланса с учетом изменения агрегатного состояния веществаСкачать

10 класс, 11 урок, Уравнение теплового баланса с учетом изменения агрегатного состояния вещества

Урок 113 (осн). Задачи на уравнение теплового балансаСкачать

Урок 113 (осн). Задачи на уравнение теплового баланса

Формы записи уравнения теплового балансаСкачать

Формы записи уравнения теплового баланса

Урок 127 (осн). Задачи на уравнение теплового баланса - 1Скачать

Урок 127 (осн). Задачи на уравнение теплового баланса - 1

Уравнение теплового балансаСкачать

Уравнение теплового баланса

Тепловые явления - Урок 7 - Уравнение теплового балансаСкачать

Тепловые явления - Урок 7 - Уравнение теплового баланса

Задача на Тепловой обмен. физика 8 классСкачать

Задача на Тепловой обмен. физика 8 класс

ИЗИ Физика. Уравнение теплового баланса. Фазовые переходыСкачать

ИЗИ Физика. Уравнение теплового баланса. Фазовые переходы

Урок 176. Задачи на уравнение теплового балансаСкачать

Урок 176. Задачи на уравнение теплового баланса

❗ Количество теплоты ❗ Уравнение теплового баланса + РЕШЕНИЕ задачСкачать

❗ Количество теплоты ❗ Уравнение теплового баланса + РЕШЕНИЕ задач

Урок 128 (осн). Задачи на уравнение теплового баланса - 2Скачать

Урок 128 (осн). Задачи на уравнение теплового баланса - 2

Закон сохранения превращения энергии в тепловых процессах. 8 класс.Скачать

Закон сохранения превращения энергии в тепловых процессах. 8 класс.

🔴 ЕГЭ-2022 по физике. Уравнение теплового балансаСкачать

🔴 ЕГЭ-2022 по физике. Уравнение теплового баланса

C-шки по физике #3 Уравнение теплового балансаСкачать

C-шки по физике #3 Уравнение теплового баланса
Поделиться или сохранить к себе: