рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Теплопоступления за счет солнечной радиации

Теплопоступления за счет солнечной радиации - раздел Энергетика, Отопление и вентиляция жилых и общественных зданий Теплопоступления За Счет Солнечной Радиации. Определяем Как Сумму Теплопоступ...

Теплопоступления за счет солнечной радиации. Определяем как сумму теплопоступлений через световые проемы и покрытия в теплый период года. , Вт Теплопоступления через остекления определим по формуле: , Вт, где: qвп, qвр – удельное поступление тепла через вертикальное остекление соответственно от прямой и рассеянной радиации.

Выбирается по таблице 2.16 [5] для заданного в здании периода работы помещения для каждого часа. Fост – площадь остекления одинаковой направленности, м2, рассчитывается по плану и разрезу основного помещения здания. сз – коэффициент, учитывающий затемнение окон. Как – коэффициент, учитывающий аккумуляцию тепла внутренними ограждающими конструкциями помещения. К0 – коэффициент, учитывающий тип остекления.

К0 – коэффициент, учитывающий географическую широту и попадание в данную часть прямой солнечной радиации.

К2 – коэффициент, учитывающий загрязненность остекления.

Расчет ведем отдельно для остекления восточной и западной стороны.

Fост. з=4*21=84 м2 Fост .в=1,5*17=25,5 м2 сз – определяем по таблице 1.2[5]. Для внутренних солнцезащитных устройств из светлой ткани сз=0,4 Как=1, т.к. имеются солнцезащитные устройства г. Томск – промышленный город.

Учитывая что корпуса институтов обычно строят в центре городов, выбираем по таблице 2.18[5] для умеренной степени загрязнения остекления при =80-90%; К2=0,9 По таблице 2.17[5] принимаем для одинарного остекления в деревянных переплетах при освещении окон в расчетный час солнцем К1=0,6, при нахождении окон в расчетный час в тени К1=1,6. Теплопоступления через остекление Таблица 5.1 Часы Теплопоступления через остекление, Qост, Вт Запад Юг 1 2 3 9-10 56*1,4*0,9*1*1*0,4*84=1016 (378+91)*0,6*0,9*1*1*0,4*25,5=6027 10-11 58*1,4*0,9*1*1*0,4*84=1052 (193+76)*0,6*0,9*1*1*0,4*25,5=3457 11-12 63*1,4*0,9*1*1*0,4*84=1143 (37+67)*0,6*0,9*1*1*0,4*25,5=1336 12-13 (37+67) *1,4*0,9*1*1*0,4*84=1887 63*0,6*0,9*1*1*0,4*25,5=810 13-14 (193+76) *1,4*0,9*1*1*0,4*84=4881 58*0,6*0,9*1*1*0,4*25,5=745 14-15 (378+91) *1,4*0,9*1*1*0,4*84=8510 56*0,6*0,9*1*1*0,4*25,5=720 15-16 (504+114) *1,4*0,9*1*1*0,4*84=11213 55*0,6*0,9*1*1*0,4*25,5=707 16-17 (547+122) *1,4*0,9*1*1*0,4*84=12138 48*0,6*0,9*1*1*0,4*25,5=617 17-18 (523+115) *1,4*0,9*1*1*0,4*84=11576 43*0,6*0,9*1*1*0,4*25,5=553 18-19 (423+74) *1,4*0,9*1*1*0,4*84=9018 30*0,6*0,9*1*1*0,4*25,5=900 Теплопоступления через покрытия определяются по формуле: , Вт R0 – сопротивление теплопередачи покрытия, м2*К/Вт; tн – среднемесячная температура наружного воздуха за июль, С; Rн – термическое сопротивление при теплообмене между наружным воздухом и внешней поверхностью покрытия, м2*к/Вт;  - коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности покрытия; Iср – среднесуточная (прямая и рассеянная) суммарная солнечная радиация, попадающая на горизонтальную поверхность, Вт/м2; tв – температура воздуха, удаляемого из помещения, С;  – коэффициент для определения гармонически изменяющихся величин теплового потока принимаем в зависимости от максимального часа теплопоступлений; К – коэффициент, зависящий от конструкции покрытия; Ав – амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций, С Rв – термическое сопротивление при теплообмене между внутренней поверхностью покрытия и воздухом помещения, м2*К/Вт; F – площадь покрытия, м2. Из задания R0=0,96 м2*К/Вт По табл. 1.5 [5] tн=18,1 С Rн определяется по формуле: , где:  – средняя скорость ветра, м/с, в теплый период,  = 3,7 м/с м2*К/Вт  =0.9, принимаем в качестве покрытия наружной поверхности рубероид с песчаной посыпкой (табл. 1.18 [5]) Из табл. 4.1 данного КП tудТ=27,38 С Амплитуду колебаний температуры внутренней поверхности, С, определим по формуле: , где  - величина затухания амплитуды колебаний температуры наружного воздуха в ограждающей конструкции, С Аtн – максимальная амплитуда суточных колебаний температуры наружного воздуха, С Imax – максимальное значение суммарной (прямой и рассеянной) солнечной радиации, принимается для наружных стен как для вертикальных поверхностей, а для покрытия – как для горизонтальной поверхности.  = 29,7 – по заданию 0,5* Аtн = 11 – приложение 7 [1] Imax = 837 Вт/м2 – таблица 1.19[5] Iср = 329 Вт/м2 – таблица 1.19[5] Ав = 1/29,7*(11+0,035*0,9(837-329))=0,9 С Rв = 1/в=1/8,7=0,115 м2*К/Вт F = 247 м2 В формуле для Qn все величины постоянные, кроме  - коэффициента для определения гармонически изменяющихся величин теплового потока в различные часы суток.

Для нахождения  для заданного периода времени по часам находим Zmax. Zmax = 13+2.7*D = 13+2.7*3.8 = 23-24 = -1 Стандартное значение коэффициента  принимаем по табл. 2.20 [5], а фактическое значение получаем путем сдвига на 1 час назад.

Значение коэффициента  сводим в таблицу 5.2 Расчет теплопоступлений через покрытие сводим в таблицу 5.3 Таблица 5.2 Значение коэффициента  Часы 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  -0,5 -0,71 -0,87 -0,97 -1 -0,97 -0,87 -0,71 -0,5 -0,26 0 Таблица 5.3 Теплопоступления через покрытие Часы Теплопоступления через покрытие, Qn, Вт 9-10 (0,625-(0,605*7,9))*247= - 1026 10-11 (0,625-(0,79*7,9))*247= - 1387 11-12 (0,625-(0,92*7,9))*247= - 1640 12-13 (0,625-(0,985*7,9))*247= - 1768 13-14 (0,625-(0,925*7,9))*247= - 1768 14-15 (0,625-(0,792*7,9))*247= - 1640 15-16 (0,625-(0,79*7,9))*247= - 1387 16-17 (0,625-(0,609*7,9))*247= - 1026 17-18 (0,625-(0,38*7,9))*247= - 587,1 18-19 (0,625-(0,13*7,9))*247= - 353 Составляем сводную таблицу теплопоступлений за счет солнечной радиации. Таблица 5.4 Сводная таблица теплопоступлений за счет солнечной радиации.

Часы Теплопоступления, Вт Через покрытие Через остекление Всего Запад Восток 9-10 -1026 1016 6027 6017 10-11 -1387 1052 3457 3122 11-12 -1640 1143 1336 839 12-13 -1768 1887 810 929 13-14 -1768 4881 745 3858 14-15 -1640 8510 720 7590 15-16 -1387 11213 707 10533 16-17 -1026 12138 617 11729 17-18 -587 11576 553 11542 18-19 -353 9018 900 9565 На основании расчета принимаем максимальное значение теплопоступлений за счет солнечной радиации, равное Qср=11729 Вт в период с 16 до 17 часов.

Общее теплопоступление определяем по формуле: , Вт В летний период: Qпт=27478+0+11729=39207 Вт В переходный период: Qпп=28614+4402+0,5*11729=38881 Вт В зимний период: Qпх=28614+4402+0=33016 Вт 4.2.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Отопление и вентиляция жилых и общественных зданий

Время работы с 9 до 19 часов. В качестве теплоносителя предложена вода с параметрами 130/70 C… Стены из обыкновенного кирпича толщиной в 2,5 кирпича; R0=1,52 m2K/Вт Покрытие -  = 0,45 м; R0=1,75…

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Теплопоступления за счет солнечной радиации

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА. Расчетные параметры наружного воздуха, а также географическая широта и барометрическое давление принимаются по прил. 7[1] в зависимости от положения объекта стро

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА. Для вентиляции используются допустимые значения параметров внутреннего воздуха. Они принимаются в зависимости от назначения помещения и расчетного пери

Теплопоступления от людей
Теплопоступления от людей. Учитываем, что в помещении находятся 200 человек: 130 мужчин и 70 женщин – они работают сидя, т.е. занимаются легкой работой. В расчете учитываем полное тепловыдел

СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ ВРЕДНОСТЕЙ
СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ ВРЕДНОСТЕЙ. Разность теплопоступлений и потерь тепла определяет избытки или недостатки тепла в помещении. В курсовом проекте мы условно принимаем, что система ото

ВОЗДУХООБМЕН ПО УГЛЕКИСЛОМУ ГАЗУ
ВОЗДУХООБМЕН ПО УГЛЕКИСЛОМУ ГАЗУ. Определяется по формуле: , м3/ч МСО2 – количество выделяющегося СО2, л/ч, принимаем по табл. 5.5 данного КП. УПДК – предельно-допустимая концентрация СО2 в воздухе

Воздухообмен по избыткам тепла и влаги теплый период года
Воздухообмен по избыткам тепла и влаги теплый период года. На Id-диаграмме наносим точку Н, она совпадает с т. П (tH=21,7С; IH=49 кДж/кг.св), характеризующей параметры приточного воздух

Воздухообмен по избыткам тепла и влаги в переходный период года
Воздухообмен по избыткам тепла и влаги в переходный период года. В переходный период предусмотрена рециркуляция воздуха. По параметрам наружного воздуха (tН=8С, IН=22,5 кДж/кг.св) строи

Воздухообмен по избыткам тепла и влаги в зимний период года
Воздухообмен по избыткам тепла и влаги в зимний период года. В зимний период также предусмотрена рециркуляция воздуха. По параметрам наружного воздуха (tН=-40С, IН=-40,2 кДж/кг св) стро

РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНА ПО НОРМАТИВНОЙ КРАТНОСТИ И СОСТАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО БАЛАНСА ДЛЯ ВСЕГО ЗДАНИЯ
РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНА ПО НОРМАТИВНОЙ КРАТНОСТИ И СОСТАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО БАЛАНСА ДЛЯ ВСЕГО ЗДАНИЯ. Для остальных помещений воздухообмен рассчитывается по нормативной кратности в зависимости от назнач

РАСЧЕТ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РАСЧЕТ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ. Принимаем схему воздухообмена снизу-вверх, т.к. имеются избытки тепла и влаги. Выбираем схему воздухораспределения по рис. 5.1[7], т.к НП>4m, то IV сх

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОЗДУХОВОДОВ
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОЗДУХОВОДОВ. Его проводят с целью определения размеров поперечного сечения участков сети. В системах с механическим побуждением движения воздуха потери давления определяют

РАСЧЕТ КАЛОРИФЕРА
РАСЧЕТ КАЛОРИФЕРА. Для подогрева приточного воздуха используем калориферы, которые, как правило, обогреваются водой. Приточный воздух необходимо нагревать от температуры наружного воздуха tн

ПОДБОР ФИЛЬТРОВ
ПОДБОР ФИЛЬТРОВ. В помещения административно-бытовых зданий борьба с пылью осуществляется путем предотвращения попадания её извне и удаление пыли, образующейся в самих помещениях. Подаваемый

ПОДБОР ВЕНТИЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК
ПОДБОР ВЕНТИЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК. Вентиляторы подбирают по сводному графику и инидвидуальным характеристикам [4]. Вентиляторы, размещаемые за пределами обслуживаемого помещения выбираем с учетом поте

АККУСТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
АККУСТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ. Уровень шума является существенным критерием качества систем вентиляции, что необходимо учитывать при проектировании зданий различного назначания. 1. По табл. 17.1 [4] выбирае

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги