3 Värmeförluster för uppvärmning av den infiltrerande uteluften genom ytterdörrarna och för uppvärmning av den inkommande transporten
Beräknad
lufttrycksskillnad ∆pi,
Pa, på den yttre och inre ytan
stängsel bestäms för varje
rum enligt formeln:
∆sidi=(H
– hi)*(γn
---yv)+0,5ν2*ρn*(MEDn
- MEDP)*Tillv
– sidint(3.4)
var
H -
höjd
byggnader från marknivå till toppen av takfoten
eller ventilationsschaktets mynning, m;
hi
- beräknad höjd från marknivå till
ovansida av fönster, balkongdörrar, m;
γn,
γv
— specifik vikt, N/m3,
respektive vid utomhustemperatur
(tnB
) och inre (tv)
luft, bestäms av formeln:
(3.5)
v
— Vindhastighet enligt parameter B, m/s;
sidn—
yttre luftdensitet, kg/m3,
MEDn,
MEDP
är aerodynamiska koefficienter för
vind- och läytor
staket lika med Cn=0,8,
MEDP=
— 0,6;
Tillv—
redovisningskoefficient för förändringar i hastighet
vindtryck beroende på höjd
byggnad;
sidint
- villkorligt konstant lufttryck,
Pa, inomhusbyggnad (för bostäder
byggnader).
Skillnad
trycket bestäms av formeln:
∆sid
= 0,55*H*(yn
–
γv)+0,03*yn*v2,
(3.6)
Motstånd
luftgenomsläpplighet hos fönster och balkonger
dörrar till bostadshus Roch
måste åtminstone vara det som krävs
luftgenomsläpplighet Rochtr,
m2 h/kg,
bestäms av formeln
(3.7)
var
—
normativ andningsförmåga
yttre omslutande strukturer, för
ytterdörrar 7 kg/(m2 h).
Konsumtion
luft infiltrerat i rummet
∑Goch,
kg/h, bestämt av formeln:
∑Goch
= 0,216,
(3.8)
var
∆sidi
- skillnaden i lufttryck på det yttre
och den yttre ytans insida
stängsel av lokalen vid den beräknade
golv, Pa;
A
- area av fönster och ytterdörrar, m2.
Konsumtion
värme för att värma det infiltrerande
luft genom skyddet Qoch,
tis:
Foch
= 0,28∑Goch
c(tv-tnB)
(3.9)
var
c är luftens specifika värmekapacitet,
lika med 1 kJ/(kg ºС);
kn
är koefficienten för att ta hänsyn till räknarens inflytande
värmeflöde i strukturen.
Enligt
, Inomhusparkering krävs
ta hänsyn till värmebehovet för uppvärmning
mobilt fordon som kommer in i lokalen
sammansättning Qauth,
W, i mängden 0,029 W per timme per kg
tjänstevikt per en
gradskillnad mellan utsidan och
inomhusluft:
=
0,029 ∙ Mauth
∙ (tn
– tv),
(3.10)
var
Mauth
- massan av en bil;
tv,
tn
- beroende på temperaturen på den inre
och utomhusluft, °С;
Allmän
mängd värmeförlust för uppvärmning
inkommande trafik Qauth,
W, kommer att vara:
Fauth
=
∙n,
(3.11)
var
n
- antalet bilar på parkeringen.
Exempel
beräkning värmeförlust
för uppvärmning av det infiltrerande yttre
luft genom ytterdörrar:
1.
Låt oss definiera skillnaden
tryck Δр:
;
=
14,49 N/m3,
=
11,98 N/m3;
2.
Beräkna luftmotståndet:
3.
Vi definierar beräknat differenstryck
luft på yttre och inre
staket yta:
4.
Vi beräknar flödeshastigheten för det infiltrerande
luft genom ytterdörren:
ΣG
= 0,216·
= 21,89 kg/h;
5.
Vi beräknar värmeförbrukningen för
värma den infiltrerade luften
genom ytterdörren:
tis
resultat
beräkningar sammanfattas i tabell 3.1.
tabell
3.1
Konsumtion
värme för att värma det infiltrerande
luft genom trappans ytterdörrar
celler
rumsnummer |
namn
tv, |
Fyrkant |
Reglerande
permeabilitet |
Motstånd |
Höjd |
Specifik
luft |
Specifik |
Skillnad |
Beräknad |
Beräknad
tryck |
Konsumtion |
Värmeförlust
Foch, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
DD |
LK №1,
16 |
3,08 |
7 |
0,214 |
7,2 |
14,49 |
11,98 |
18,28 |
2,5 |
18,41 |
21,89 |
250 |
DD |
LK №2,
16 |
3,08 |
7 |
0,214 |
7,2 |
14,49 |
11,98 |
18,28 |
2,5 |
18,41 |
21,89 |
250 |
Exempel
beräkning av värmeförluster för uppvärmning
inkommande transport:
1.
Bestäm värmeförlusten per bil:
=
0,029 ∙ 1300 ∙ (5 - (-34)) \u003d 1470,3 W.
2.
Hitta den totala värmeförlusten för
uppvärmning av inkommande fordon:
Fauth
\u003d 1470,3 ∙ 8 \u003d 11762,4 W.
Definition
byggnadens totala värmeförlust är
i Q-beräkningR
för varje rum där den är installerad
värmare och summera dem
alla i hela byggnaden.
FR=∑Q(1+∑ß)+
Foch.
(3.12)
Exempel
för rum 103 direktörens kontor:
Tvärs över
yttre vägg:
F
= 0,352 ∙ 8,28 ∙ (18-(-34) = 151,56 W,
Fext=
151,56 ∙ 1,05 = 159,13 W.
Tvärs över
fönster:
F
= 2,046 ∙ 2,24 ∙ (18-(-34) = 238,32 W,
Fext=
238,32 ∙ 1,05 = 250,23 W
FR=159,56
+ 250,32 = 410 watt.
resultat
beräkning av värmeförluster sammanfattas i tabellen
3.2.
Värmeförluster och deras beräkning på exemplet med en tvåvåningsbyggnad
Jämförelse av uppvärmningskostnader för byggnader av olika former.
Så låt oss ta till exempel ett litet hus med två våningar, isolerat i en cirkel. Motståndskoefficienten mot värmeöverföring nära väggarna (R) kommer i detta fall att vara i genomsnitt lika med tre. Det tar hänsyn till det faktum att värmeisolering gjord av skum eller skumplast, cirka 10 cm tjock, redan är fäst vid huvudväggen. På golvet kommer denna indikator att vara något mindre, 2,5, eftersom det inte finns någon isolering under ytbehandlingen material. När det gäller takläggningen, här når motståndskoefficienten 4,5-5 på grund av att vinden är isolerad med glasull eller mineralull.
Förutom att bestämma hur kapabla vissa inre element är att motstå den naturliga processen med förångning och kylning av varm luft, måste du bestämma exakt hur detta händer. Flera alternativ är möjliga: förångning, strålning eller konvektion. Utöver dem finns det andra möjligheter, men de gäller inte för privata bostäder. Samtidigt, när man beräknar värmeförluster i huset, är det inte nödvändigt att ta hänsyn till att temperaturen i rummet då och då kan stiga på grund av att solens strålar genom fönstret värmer luften med flera grader. Det är inte nödvändigt att i denna process fokusera på att huset är i någon speciell position i förhållande till kardinalpunkterna.
För att bestämma hur allvarliga värmeförluster är räcker det att beräkna dessa indikatorer i de mest befolkade rummen. Den mest exakta beräkningen förutsätter följande. Först måste du beräkna den totala arean av alla väggar i rummet, sedan från detta belopp måste du subtrahera arean av bollen för fönstren i det här rummet och, med hänsyn till arean av taket och golvet, beräkna värmeförlusten. Detta kan göras med hjälp av formeln:
dQ=S*(t inuti - t utanför)/R
Så, till exempel, om din väggyta är 200 kvm. meter, inomhustemperatur - 25ºС, och på gatan - minus 20ºС, då kommer väggarna att förlora cirka 3 kilowatt värme för varje timme. På samma sätt utförs beräkningen av värmeförluster för alla andra komponenter. Efter det återstår det bara att summera dem och du kommer att få att ett rum med 1 fönster kommer att förlora cirka 14 kilowatt värme per timme. Så denna händelse utförs före installationen av värmesystemet enligt en speciell formel.
Formeln för att beräkna värmeförlusten i ett privat hus
Totala värmeförluster beräknas enligt formeln från huvud- och ytterligare värmeförluster (avrundat upp till 10 W).
Följande kvantiteter används i värmeförlustformeln:
- K - värmeöverföringskoefficient (tabell "K - värmeöverföringskoefficient");
- F - väggyta (i m2);
- R är värmeöverföringsmotstånd (kcal/m2 x h x °C);
- tv och tp - temperatur i och utanför rummet;
- n - reduktionsfaktor, tar hänsyn till värmeförlust beroende på typ av staket (tabell "n - reduktionsfaktor").
R-värden skiljer sig beroende på typen av omslutande strukturer (tabell "Värden R0 och 1/R0").
2 Ytterligare värmeförlust
Main
värmeförlust genom yttre stängsel,
på grund av temperaturskillnad
inomhus- och utomhusluft,
är mindre än de faktiska
värmeförlust, eftersom serien inte beaktas
faktorer som orsakar ytterligare
värmeförluster, beräknade i bråkdelar av
grundläggande värmeförluster eller bestäms
beräkning.
Fext=
FO∙Σβ,
(3.3)
var
Fext
— ytterligare värmeförlust, W;
FO—
grundläggande värmeförlust, W;
Σβ
- summan av koefficienterna för tillägg
värmeförlust:
—
om orientering till kardinalpunkterna;
—
i närvaro av två eller flera väggar;
—
när kall luft kommer in.
Ytterligare
värmeförlust för sidoorientering
ljus accepteras i mängden: 0,1 - för
väggar, dörrar, fönster mot norr,
öst, nordost, nordväst;
0,05 - i väster och sydost; 0—
söder och sydväst.
Ytterligare
värmeförlust genom offentliga stängsel,
administrativa byggnader kl
förekomsten av två eller flera ytterväggar i
ett rum accepteras för:
0,05 per vägg, dörr, fönster om
ett av staketen vetter mot norr,
öst, nordost och nordväst, och
0,1 annars.