Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Правила обмера поверхностей ограждающих конструкций
1. Высота стен первого этажа, если пол первого этажа расположен на грунте, измеряется между уровнями полов первого и второго этажей; если пол расположен на лагах, то от наружного уровня подготовки пола до уровня поля второго этаже; при неотапливаемом подвале или подполье – от уровня нижней поверхности пола 1-го этажа до уровня чистого пола 2-го этажа, а в одноэтажных зданиях с чердачным перекрытием – от пола до верха утепляющего слоя перекрытия, см. рис. 4.14. 2. Высота ограждений промежуточных этажей измеряется между уровнями чистых полов, а верхнего этажа – от уровня его чистого пола до верха утепляющего слоя чердачного перекрытия см. рис. 4.14 а. 3. Длина наружных стен в угловых помещениях измеряется от кромки наружного угла до осей внутренних стен, а не угловых – между осями перегородок, см. рис. 4.14 б. 4. Поверхность окон, дверей и фонарей измеряется по наименьшим размерам строительных проемов в свету. 5. Поверхность потолков и полов над подпольями и подвалами в угловых помещениях измеряется по размерам от внутренних поверхностей наружных стен до осей противоположных стен, а в неугловых – между осями внутренних стен. 6. Длина внутренних стен измеряется по размерам от внутренних поверхностей наружных стен до осей внутренних стен или между осями внутренних стен.
Примечание. Для подсчета площади поверхностей ограждающей конструкции линейные размеры принимаются с точностью до 0, 1 м. Расчет теплопотерь через пол, расположенный на грунте, проводится по зонам, рис. 4.15.
Поверхность пола делят на полосы шириной 2 м, параллельные наружным стенам. Поверхность участка пола в зоне I, примыкающего к наружному углу, имеет повышенные теплопотери, поэтому учитывается дважды (см. рис. 4.15 а, – крестообразная штриховка). Подземные части наружных стен рассматривают при расчете теплопотерь как продолжение пола. Разбивку на полосы в этом случае делают от верха подземной части стен (рис. 4.15 б). Условные сопротивления теплопередаче для зон принимают так же, как для пола при наличии утепляющих слоев, которыми в данном случае являются слои конструкции стены. Теплопотери подсчитываются с использованием формулы (4.12), принимая n = 1. Сопротивление теплопередаче неутепленных полов Rнп следует принимать по табл. 4.1. Таблица 4.1 Сопротивление теплопередаче неутепленных полов, расположенных на грунте
Для утепленных полов на грунте
, м2·К/Вт. (4.20)
Для утепленных полов на лагах . Определив расчетную тепловую нагрузку на систему отопления при составлении теплового баланса помещений по формуле (4.7), а также тепловую нагрузку на нагревательные приборы, расположенные в каждом помещении здания, переходят к тепловому расчету приборов отопительной системы.
Тепловой расчет приборов
Расход воды через отопительный прибор определяют по формуле:
, кг/ч, (4.21)
где 3, 6 – коэффициент перевода Вт в кДж/ч; Qпр – необходимая теплоотдача прибора, Вт; c – удельная массовая теплоемкость воды, с = 4, 2 кДж/кг·К; tг – температура теплоносителя (воды) перед нагревательным прибором, º С; tо – температура теплоносителя (воды) после нагревательного прибора, º С; β 1 – коэффициент, учитывающий шаг номенклатурного ряда отопительных приборов (табл. 4.2); β 2 – коэффициент, учитывающий место установки прибора (табл. 4.3).
Таблица 4.2 Значения коэффициента β 1
Таблица 4.3 Значения коэффициента β 2
Средняя температура воды в отопительном приборе с тепловой нагрузкой Qпр, Вт, присоединенном к стояку (или горизонтальной ветви): - однотрубной системы отопления
, º С; (4.22)
- для двухтрубной системы отопления
, º С, (4.23)
где tг и tо – расчетная температура горячей и обратной воды в системе, °С; α – коэффициент затекания воды в нагревательный прибор (α =0, 1…1, 0 — определяют по справочной литературе в зависимости от схемы подсоединения рассматриваемого прибора к стояку); – суммарное понижение температуры воды на участках подающей магистрали от начала системы до рассматриваемого стояка (или горизонтальной ветви.), °С; – суммарное понижение температуры воды на участках подающего стояка от магистрали до рассчитываемого прибора, °С, вычисляется по формуле
, º С, (4.24)
где qв.i – теплоотдача 1 м трубы на i-ом участке подающего стояка, зависящая от диаметра участка подающего стояка, разности температуры теплоносителя tг и окружающего воздуха tв; lуч.i – длина i-го участка подающего стояка, м; Gуч. i – расход воды, кг/час, на i-ом участке подающего стояка. Величину допускается определять ориентировочно, исходя из средних значений расхода воды и диаметра труб подающего стояка. Формулу (4.22) применительно к вертикальным однотрубным стоякам в жилых и общественных зданиях заменяют формулой
, º С, (4.25)
где – сумма дополнительной теплоотдачи труб и приборов до рассматриваемого помещения, Вт; (для одного этажестояка, открыто проложенного, = 115 Вт; скрытого в борозде наружной стены = 230 Вт; изолированного в борозде = 175 Вт). Для определения поверхности нагревательных приборов используются два способа расчета: первый – по тепловому потоку прибора и второй – по эквивалентной поверхности нагрева (с 1988 г. не применяют).
Расчет по тепловому потоку прибора Цель расчета – определение суммарной поверхности Fпр, м2, нагревательных приборов, количества N нагревательных элементов прибора или приборов.
, м2, (4.26)
где Qот – необходимая теплопередача прибора в рассматриваемое помещение, Вт; 70 – номинальный температурный напор, °С; Kн.у. – номинальный условный коэффициент теплопередачи отопительного прибора, Вт/(м2·К), определяют по справочной литературе или каталогам на отопительные приборы; φ к – комплексный коэффициент приведения номинального условного теплового потока прибора, предназначенного для выбора типоразмера прибора. Для наиболее употребительных отопительных приборов Kн.у. приведен в табл. 4.4.
Таблица 4.4 Значения номинального условного коэффициента теплопередачи отопительных приборов
При теплоносителе воде
, (4.27)
где Δ tср – разность средней температуры воды tср в приборе и температуры окружающего воздуха tв, °С, ; tвх и tвых – температура воды, входящей в прибор и выходящей из него, °С; Gпр – расход воды в приборе, кг/ч (для конвекторов – расход воды в одной трубе конвектора); b – коэффициент учета атмосферного давления в данной местности (принимать по справочной литературе); ψ – коэффициент учета направления движения теплоносителя воды в приборе снизу-вверх (штуцеры прибора расположены в вертикальной плоскости):
, (4.28)
где a = 0, 006 – для чугунных секционных и стальных панельных радиаторов типа РСВ1; a = 0, 002 – для конвекторов настенных типа «Универсал», «Аккорд» и прибора «Коралл» в двухрядном исполнении по высоте; для остальных приборов ψ = 1; коэффициенты n, p, c – экспериментальные числовые показатели (принимать по справочной литературе). При теплоносителе паре
, (4.29)
где Δ tн – разность температуры насыщенного пара tнас и температуры окружающего воздуха tв, °С: Δ tн = tнас - tв . Значение φ к, полученное по формуле (4.27) принимают с поправочным коэффициентом 1, 03 для чугунных секционных радиаторов и 1, 06 для ребристых труб. Количество N нагревательных элементов прибора:
, штук, (4.30)
где А – площадь нагревательной поверхности элемента прибора, м2. Минимально допустимое число секций чугунного радиатора определяют по формуле:
, штук, (4.31)
где Qн.у. – номинальный условный тепловой поток одной секции радиатора, Вт, см. табл. 4.5; Qн.т. = Qпр / jк, где Qпр – необходимая теплоотдача нагревательного прибора в помещение, Вт; b3 – коэффициент учета числа секций в приборе для радиатора типа МС-140, принимаемый по табл. 4.6; b4 – коэффициент учета способа установки радиатора, см. табл. 4.7; при открытой установке b4 = 1. Таблица 4.5 Номинальный условный тепловой поток одной секции радиатора
Таблица 4.6 Зависимость коэффициента b3 учета числа секций от числа секций в приборе
Для радиаторов остальных типов по формуле
, (4.32)
где N – число секций радиатора.
Таблица 4.7 Зависимость коэффициента b4 от способа установки радиатора
На теплоотдачу нагревательного прибора влияют конструкция декоративного ограждения, состав и цвет красителя. Окраска заметно изменяет теплоотдачу приборов с гладкой поверхностью (табл. 4.8) и практически не влияет на теплоотдачу приборов с ребристой поверхностью.
Таблица 4.8 Влияние окраски поверхности на теплоотдачу отопительного прибора
Определив для каждого помещения здания исходя из тепловой нагрузки суммарную поверхность Fпр, м2, нагревательных приборов с учетом их конструктивного исполнения, места размещения, температуры и вида теплоносителя, соответственно определив и число нагревательных приборов в каждом помещении здания, необходимо перейти к гидравлическому расчету системы отопления.
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-11; Просмотров: 1519; Нарушение авторского права страницы