Воздухообмен помещений здания. Определение расчетного значения теплоизбытков. Амплитуда колебаний тепловыделений

Страницы работы

Содержание работы

4.3. Воздухообмен помещений здания

4.3.1.Определение расчетного значения теплоизбытков

Расчет проводится на основании [21] помещения для зала кафе с барной стойкой на 38 мест.

Основной особенностью в данном случае является необходимость расчета нестационарного теплового режима помещения с учетом автоматического регулирования инженерных систем здания при использовании собственной теплоустойчивости конструкций здания. Учитывая перечисленные факторы, удается сократить установочную тепло (холодно) производительность вентиляционного оборудования по сравнению с максимальным в течение суток значением теплоизбытков или теплопотерь.

Указанное сокращение можно произвести, если имеются переменные в течение рабочего дня составляющие теплового баланса. К ним относятся: в ТП поступления от солнечной радиации; в ХП – теплопоступления от освещения; кроме того, для любого периода года – теплопоступления от людей и технологического оборудования. Для нашего случая принимаются постоянными теплопоступления от людей, остальные же поступления предполагается считать переменными. В соответствии с методикой прил. 2 [21] , можно принимать , что максимум всех переменных теплопоступлений приходится на середину рабочего дня, кроме теплопоступлений от освещения, которые в этот момент, наоборот, имеют минимум.

Таким образом, средняя за рабочее время нагрузка на системы  КВ должна определяться следующим образом:


где:  Qпост – сумма постоянных составляющих теплового баланса помещения;

Qпер – сумма переменных составляющих теплового баланса помещения.

Амплитуда колебаний тепловыделений определяется следующим образом:


В соответствии с методикой прил. 2 [21] определяем нормируемую амплитуду колебаний температуры внутреннего воздуха Atв в соответствии с назначением помещения и технологическими требованиями равной 1 °С.

Показатель собственной теплоустойчивости помещения, Вт/К определим по следующей формуле:

Рпом  = Рогр + Рвент ;

где Рогр определяется в соответствии с формулой 4 прил.2 [21].



- усредненная тепловая инерция ограждений помещения;

SYF - суммарный показатель теплоусвоения внутренних поверхностей ограждений;

SaF = acpSF – то же для конвективного теплообмена;

Рвент = L∙C·ρ ; Вт/К

Динамический коэффициент регулирования систем вычисляем по формуле:


Таким образом, для ТП:  Qср = Аq = 9874 Вт;  Rдин = 0,37;

для ХП:  Qср = Аq = 1506 Вт;  Rдин = 1,97.

В ХП  Rдин оказывается больше 1 , следовательно собственной теплоустойчивости помещения хватает для поддержания температуры внутреннего воздуха в требуемых пределах. Тогда автоматическое регулирование не требуется, а расчетное значение тепловыделений принимается равным Qср (ХП – 1506 Вт).

Для ТП необходимо автоматическое регулирование систем. В данном случае расчетное значение тепловыделений, Вт, определяется по формуле:


где Касс – коэффициент ассимиляции переменных тепловыделений, определяемый по следующей формуле:


где В0 – показатель ассимиляции лучистых тепловыделений конвективными системами В и КВ, В0 =0,53;

В соответствии с данными [21], А=1.15, В=1;

Таким образом:


Следовательно для ТП:


Полученное значение принимается в качестве расчетного значения теплопоступлений в помещении при расчете воздухообмена по явному теплу в ТП года.

4.3.2. Воздухообмен по избыткам тепла и влаги

В помещениях с тепло- и влаговыделениями воздухообмен определяется по Id-диаграмме. Расчет воздухообменов в помещениях сводится к построению процессов изменения параметров воздуха в помещении. Расчет проводится с целью определения значений воздухообменов в помещении в расчетные периоды года и выбора максимальных значений в качестве расчетных.

        Зал кафе с барной стойкой на 38 мест:

       ТП (tв=240С)

Похожие материалы

Информация о работе