![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Другие теплопотери в помещениях
Расход теплоты на нагрев конвейеров и других транспортных средств, поступающих в цех из среды с более низкой температурой, кВт,
где Расход теплоты на нагрев сырья и материалов, поступающих в цех, определяется аналогично, кВт:
где Gм — масса поступающих материалов, кг/с;
Расчет теплопотерь по укрупненным показателям. При оценке ориентировочных теплопотерь зданий пользуются понятием удельной тепловой характеристики здания, Вт/(
где Величина Пример расчета. Проектные решения здания
Конструктивная схема здания цеха выполнена из шлакобетонных блоков толщиной 400 мм и полом, расположенном на грунте. Покрытие здания (крыша), представляет собой монолитную железобетонную плиту толщиной 200 мм. Светопрозрачные заполнения (окна), площадью 420 м, 2 выполнены в переплетах из алюминиевых сплавов с однокамерными стеклопакетами. Размеры здания 100х20 м, высота 10 м. Строительство цеха относится к застройке до 2000 г. . Рассчитать теплопотери через ограждающие поверхности цеха, предложить рекомендации по их реконструкции в соответствии со СНиП 23-02. 1. Расчетная температура внутреннего воздуха
2. Расчетная температура наружного воздуха 3. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период 4. Продолжительность отопительного периода 5. Градусо-сутки отопительного периода
Для г. Магнитогорска 6. Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания
Площадь стен, включающих окна и входные двери в здание,
где
Площадь наружных стен
где Тогда Площадь покрытия крыши
Общая площадь наружных ограждающих конструкций
7. Расчет теплопотерь промышленного цеха производится через наружные ограждения: ( наружные стены, покрытие кровли, окна) и полы. Наружные стены в цехе выполнены из бетона на доменных и гранулированных шлаках
Где
Величины нормируемых
Таблица4.3
(рис.4.2) Толщина слоев наружной стенки
Так, как приведенное сопротивление Плиты оштукатурены ивестковопесчанной штукатуркой, толщиной 20 мм, Характеристики материалов приняты по СНиП 23-101 –2004. Рассчитаем приведенное сопротивление, с учетом теплозащитных слоев
Данное расчетное значение приведенного сопротивления больше, чем нормируемое, но этого не достаточно, чтобы принимать его к расчету. В соответствии со СНиП 23-02-2003 наружная стена будет удовлетворяла требованиям теплозащиты, если расчетное сопротивление паропроницанию выбранной конструкции наружного ограждения будет соответствовать требуемым значениям. Рассчитаем сопротивление паропроницанию наружной стены Для г. Магнитогорска средняя температура наружного воздуха за отопительный период Парциальные давление водяного пара для температуры внутреннего воздуха составляет:
Где
Среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха
Определим температуру в плоскости возможной конденсации при расчетных температурах внутреннего и наружного воздуха по формуле:
( )
где
где -
Парциальное давление водяного пара Сопротивление паропроницанию
где
Сопротивление паропроницанию от плоскости возможной конденсации до наружной поверхности стены из шлакобетона составит:
Сопротивление паропроницанию рассчитываемой конструкции стены в пределах от ее внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации будет:
Сопротивление паропроницанию для утеплителя
Определим требуемое сопротивление паропроницанию стены от ее внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации:
Данная конструкция стены не отвечает требованию паропроницания, поскольку Требуется изменить конструктивное решение, устроив между слоем шлакоблока и плитами перлитобетона вентилируемый воздушный зазор толщиной 50 мм. При этом необходимо уточнить сопротивление теплопередачи, так, как в соответствии с СНиП, слой конструкции, расположенный между воздушной прослойкой, вентилируемой воздухом и наружной поверхностью ограждения конструкции, при расчете не учитывается, на поверхности конструкции, обращенной в сторону вентилируемой наружным воздухом прослойки, следует принимать коэффициент теплоотдачи
Рассчитаем приведенное сопротивление наружной стены, с учетом вышеизложенного составит:
Данное приведенное сопротивление больше нормируемого, что соответствует требованием тепловой защиты здания.
Поскольку стены здания имеют однородную многослойную структуру, то при наличии оконных проемов, образующих в стенах оконные откосы, коэффициент теплотехнической однородности наружных стен принят Тогда приведенное сопротивление теплопередаче стен здания, определяемое по формуле равно
Сопротивление теплопередачи через покрытие ( Сопротивление теплопередачи покрытия
Этот показатель не удовлетворяет требованию нормируемого сопротивления, после реконструкции покрытие крыши цеха утепляется керамзитным гравием с параметрами:
(
и цементно-песчаным раствором толщиной 30 мм, с параметрами ( Сопротивление теплопередаче покрытия составило
Данное сопротивление теплопередаче покрытия больше нормируемого, что удовлетворяет условию тепловой зашиты здания. Окна в цехе, площадью 420 м Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь Требуемое сопротивление теплопередачи 0, 552 - Rreq
Сопротивление воздухопроницанию выбранного типа светопрозрачной конструкции
где В случае В случае
#S Вычисляем удельный вес наружного и внутреннего воздуха
Определяем расчетную разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях окна на уровне пола первого этажа здания по формуле, где Н – высота здания цеха.
Находим нормируемое сопротивление воздухопроницанию окон в рассматриваемом цехе определим по формуле ()
Сопротивление воздухопроницанию окна определим по формуле ( )
0, 23> 0, 181, Окна удовлетворяют воздухопроницаемости.
Таким образом, выбранное окно удовлетворяет требованиям #M12291 1200035109СНиП 23-02#S.
Определение приведенного сопротивления теплопередаче ограждений, контактирующих с грунтом, осуществляется по следующей методике.
Для этого ограждения, контактирующие с грунтом (
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждений по грунту, определяемое по формуле ( ), равно
Величины нормируемых
Потери тепла за счет теплопередачи через наружные ограждающие конструкции всего здания при
Потери тепла через ограждающие конструкции при температуре
2782, 8
ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ Источниками выделения теплоты в производственных помещениях являются: механическое и электрическое оборудование, нагретые поверхности аппаратов, установок и трубопроводов. К тепловыделениям относятся солнечная радиация в теплое время года, поверхности нагретых ванн, наружные ограждения (стены, полы, потолки), внутренние ограждения, инфильтрационный воздух, электроосвещение, работающие люди, продукты сгорания и химических реакций, остывающие материалы. Тепловыделения от некоторых источников необходимо определять раздельно по явной и скрытой теплоте. Приход явной теплоты связан с повышением температуры воздуха в помещении. Скрытая теплота — это теплота, вносимая паром. Она влияет на изменение энтальпии воздуха помещения, но не повышает его температуры. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-05-29; Просмотров: 955; Нарушение авторского права страницы