Bijlage 14 BEREKENING WARMTEVERLIES VAN GEBOUWEN VOLGENS VERBETERDE INDICATOREN

3 Warmteverliezen voor het verwarmen van de infiltrerende buitenlucht via de buitendeuren en voor het verwarmen van het inkomende transport

Geschatte
luchtdrukverschil pI,
Pa, op het buiten- en binnenoppervlak
hekwerk wordt voor elk bepaald
kamers volgens de formule:

pI=(H
- HI)*(γN
---γv)+0.5ν2*ρN*(METN
- METP)*Naarv
-Pint(3.4)

waar
H -
hoogte
gebouwen van de begane grond tot de bovenkant van de dakrand
of de monding van de ventilatieschacht, m;

HI
- geschatte hoogte van grondniveau tot
bovenkant van ramen, balkondeuren, m;

γN,
γv
— soortelijk gewicht, N/m3,
respectievelijk bij buitentemperatuur
(tNB
) en intern (tv)
lucht, bepaald door de formule:

(3.5)

v
— windsnelheid volgens parameter B, m/s;

PN
buitenluchtdichtheid, kg/m3,

METN,
METP
zijn aerodynamische coëfficiënten voor
loefwaartse en lijwaartse oppervlakken
hekken gelijk aan CN=0,8,
METP=
— 0,6;

Naarv
coëfficiënt voor de verwerking van veranderingen in snelheid
winddruk afhankelijk van hoogte
gebouw;

Pint
- voorwaardelijk constante luchtdruk,
Pa, binnengebouw (voor residentieel)
gebouwen).

Verschil
druk wordt bepaald door de formule:

p
= 0,55*H*(γN

γv)+0,03*γN*ν2,
(3.6)

Weerstand
luchtdoorlatendheid van ramen en balkons
deuren van woongebouwen Ren
moet minimaal de vereiste zijn
luchtdoorlatendheid Rentr,
m2 uur/kg,
bepaald door de formule

(3.7)

waar

normatief ademend vermogen
externe omhullende structuren, voor
buitendeuren 7 kg/(m2 h).

Consumptie
lucht geïnfiltreerd in de kamer
Gen,
kg/h, bepaald door de formule:

Gen
= 0,216,
(3.8)

waar
pI
- het verschil in luchtdruk aan de buitenzijde
en het binnenoppervlak van de buitenste
omheining van het terrein op de berekende
vloer, pa;

EEN
- oppervlakte van ramen en buitendeuren, m2.

Consumptie
warmte voor het verwarmen van het infiltrerende;
lucht door bewaker Qen,
di:

Qen
= 0.28∑Gen
c(tv-tNB)
(3.9)

waar
c is de soortelijke warmtecapaciteit van lucht,
gelijk aan 1 kJ/(kg ºС);

kN
is de coëfficiënt om rekening te houden met de invloed van de teller
warmtestroom in de constructie.

Volgens
, Overdekte parkeerplaats vereist
rekening houden met de behoefte aan warmte voor verwarming
mobiel voertuig dat het terrein betreedt
samenstelling Qautorisatie,
W, in de hoeveelheid van 0,029 W per uur per kg
rijklaar gewicht per stuk
graadverschil tussen buiten en
binnenlucht:

=
0,029 ∙ Mautorisatie
(tN
- tv),
(3.10)

waar
mautorisatie
- massa van één auto;

tv,
tN
- volgens de temperatuur van de interne
en buitenlucht, °С;

Algemeen
hoeveelheid warmteverlies voor verwarming
inkomend verkeer Qautorisatie,
W, wordt:

Qautorisatie
=
en,
(3.11)

waar
N
- het aantal auto's op de parkeerplaats.

Voorbeeld
berekening
warmteverlies
voor het verwarmen van de infiltrerende externe
lucht door buitendeuren:

1.
Laten we het verschil definiëren
druk :

Bijlage 14 BEREKENING WARMTEVERLIES VAN GEBOUWEN VOLGENS VERBETERDE INDICATOREN;

=
14,49 N/m3,

=
11,98 N/m3;

2.
Bereken de luchtweerstand:

3.
wij definiëren berekende verschildruk
lucht aan
uiterlijk en innerlijk
hek oppervlak:

Bijlage 14 BEREKENING WARMTEVERLIES VAN GEBOUWEN VOLGENS VERBETERDE INDICATOREN

4.
We berekenen de stroomsnelheid van de infiltratie
lucht door de buitendeur:

G
= 0,216·
= 21,89 kg/u;

5.
We berekenen het warmteverbruik voor
verwarming van de geïnfiltreerde lucht
door de buitendeur:

di

resultaten
berekeningen zijn samengevat in tabel 3.1.

tafel
3.1

Consumptie
warmte voor het verwarmen van het infiltrerende;
lucht door de buitendeuren van de trap
cellen

kamernummer

Naam
terrein,

tv,
besturingssysteem

Vierkant
Oké, m2

Regelgeving
lucht-

doorlaatbaarheid
OK GN,
kg/(m2*u)

Weerstand
luchtdoorlatendheid OK Ren,(m2*u)/KG

Hoogte
gebouwen H, m

Specifiek
buiten gewicht

lucht
jaN,
N/m3

Specifiek
intern luchtgewicht yv,
N/m3

Verschil
druk ΔР, Pa

Geschatte
hoogte hI,
m

Geschatte
verschil

druk
pi, Pa

Consumptie
infiltrerende lucht Gen,
kg/u

Warmteverlies
voor infiltratie

Qen,
di

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

DD

LK №1,

16
°C

3,08

7

0,214

7,2

14,49

11,98

18,28

2,5

18,41

21,89

250

DD

LK 2,

16
°C

3,08

7

0,214

7,2

14,49

11,98

18,28

2,5

18,41

21,89

250

Voorbeeld
berekening van warmteverliezen voor verwarming
inkomend vervoer:

1.
Bepaal het warmteverlies per auto:

=
0,029 ∙ 1300 ∙ (5 - (-34)) \u003d 1470,3 W.

2.
Vind het totale warmteverlies voor
verwarming van inkomende voertuigen:

Qautorisatie
\u003d 1470.3 ∙ 8 \u003d 11762,4 W.

Definitie
het totale warmteverlies van het gebouw is:
in Q-berekeningR
voor elke kamer waar het is geïnstalleerd
verwarming en ze optellen
iedereen door het hele gebouw.

QR=∑Q(1+∑ß)+
Qen.
(3.12)

Voorbeeld
voor kamer 103 directiekamer:

Aan de overkant
buitenste muur:

Q
= 0,352 ∙ 8,28 ∙ (18-(-34) = 151,56 W,

Qext=
151,56 1,05 = 159,13 W.

Aan de overkant
venster:

Q
= 2,046 ∙ 2,24 ∙ (18-(-34) = 238,32 W,

Qext=
238,32 ∙ 1,05 = 250,23 W

QR=159,56
+ 250,32 = 410 watt.

resultaten
berekening van warmteverliezen zijn samengevat in de tabel
3.2.

Warmteverliezen en hun berekening op het voorbeeld van een gebouw met twee verdiepingen

Bijlage 14 BEREKENING WARMTEVERLIES VAN GEBOUWEN VOLGENS VERBETERDE INDICATOREN

Vergelijking van verwarmingskosten voor gebouwen met verschillende vormen.

Laten we dus een klein huis nemen met twee verdiepingen, geïsoleerd in een cirkel. De weerstandscoëfficiënt tegen warmteoverdracht nabij de wanden (R) is in dit geval gemiddeld gelijk aan drie. Er wordt rekening gehouden met het feit dat thermische isolatie van schuim of schuimplastic, ongeveer 10 cm dik, al aan de hoofdmuur is bevestigd. Op de vloer zal deze indicator iets minder zijn, 2,5, omdat er geen isolatie onder de afwerking is materiaal. Wat betreft de dakbedekking, hier bereikt de weerstandscoëfficiënt 4,5-5 vanwege het feit dat de zolder is geïsoleerd met glaswol of minerale wol.

Naast het bepalen hoe bepaalde interieurelementen in staat zijn weerstand te bieden aan het natuurlijke proces van vervluchtiging en afkoeling van warme lucht, moet u ook bepalen hoe dit precies gebeurt. Er zijn verschillende opties mogelijk: verdamping, straling of convectie. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden, maar die gelden niet voor particuliere woonruimten. Tegelijkertijd hoeft bij het berekenen van warmteverliezen in het huis geen rekening te worden gehouden met het feit dat de temperatuur in de kamer van tijd tot tijd kan stijgen vanwege het feit dat de zonnestralen door het raam de lucht meerdere keren verwarmen graden. Het is niet nodig om in dit proces te focussen op het feit dat het huis zich in een speciale positie bevindt ten opzichte van de windstreken.

Om te bepalen hoe ernstig warmteverliezen zijn, volstaat het om deze indicatoren in de meest bevolkte kamers te berekenen. De meest nauwkeurige berekening gaat uit van het volgende. Eerst moet je de totale oppervlakte van alle muren in de kamer berekenen, dan moet je van dit bedrag het gebied van de ramen in deze kamer aftrekken en, rekening houdend met het gebied van het dak en de vloer, bereken het warmteverlies. Dit kan met de formule:

dQ=S*(t binnen - t buiten)/R

Dus als uw muuroppervlak bijvoorbeeld 200 vierkante meter is. meter, binnentemperatuur - 25ºС, en op straat - min 20ºС, dan verliezen de muren ongeveer 3 kilowatt aan warmte voor elk uur. Op dezelfde manier wordt de berekening van warmteverliezen van alle andere componenten uitgevoerd. Daarna is het alleen nog om ze op te sommen en je krijgt dat een kamer met 1 raam ongeveer 14 kilowatt aan warmte per uur verliest. Dit evenement wordt dus uitgevoerd vóór de installatie van het verwarmingssysteem volgens een speciale formule.

De formule voor het berekenen van het warmteverlies van een privéwoning

Totale warmteverliezen worden berekend volgens de formule uit hoofd- en bijverwarmingsverliezen (afgerond op 10 W).

De volgende grootheden worden gebruikt in de warmteverliesformule:

  • K - warmteoverdrachtscoëfficiënt (tabel "K - warmteoverdrachtscoëfficiënt");
  • F - wandoppervlak (in m2);
  • R is weerstand tegen warmteoverdracht (kcal/m2 x h x °C);
  • tv en tp - temperatuur binnen en buiten de kamer;
  • n - reductiefactor, houdt rekening met warmteverlies afhankelijk van het type omheining (tabel "n - reductiefactor").

R-waarden verschillen afhankelijk van het type omhullende structuren (tabel "Waarden R0 en 1/R0").

2 Extra warmteverlies

Voornaamst
warmteverlies door externe hekken,
vanwege temperatuurverschil
binnen- en buitenlucht,
zijn minder dan de werkelijke
warmteverlies, aangezien er geen rekening wordt gehouden met de reeks
factoren die extra
warmteverliezen, berekend in fracties van
basiswarmteverliezen of bepaald
berekening.

Qext=
QOik,
(3.3)

waar
Qext
— extra warmteverlies, W;

QO
basiswarmteverlies, W;

Σβ
- de som van de coëfficiënten van additional
warmteverlies:


op oriëntatie op de windstreken;


in aanwezigheid van twee of meer muren;


wanneer koude lucht binnenkomt.

Aanvullend
warmteverlies voor zijdelingse oriëntatie
licht wordt geaccepteerd in de hoeveelheid van: 0,1 - for
muren, deuren, ramen op het noorden,
oosten, noordoosten, noordwesten;
0,05 - naar het westen en zuidoosten; 0—
zuiden en zuidwesten.

Aanvullend
warmteverlies door openbare omheiningen,
administratieve gebouwen aan de
de aanwezigheid van twee of meer buitenmuren in
één kamer wordt geaccepteerd voor het bedrag van:
0,05 per muur, deur, raam als
een van de hekken ligt op het noorden,
oosten, noordoosten en noordwesten, en
0.1 anders.

Elektriciteit

Loodgieter

Verwarming