Cтраница 2
Его значение зависит от назначения помещения и вида ограждающей конструкции. Так, в помещениях жилых и общественных зданий на внутренней поверхности наружных стен в наиболее холодные периоды зимы не допускается перепад более 6 С, а на поверхности чердачных перекрытий - более 4 5 С. В производственных помещениях этот перепад в зависимости от вида производства допускается до 10 С. [16]
![]() |
Типичный характер понижения температуры в наиболее холодный период вины. [17] |
Полное охлаждение массивных конструкций может завершиться только через несколько суток. Поэтому в таких случаях в качестве расчетной принимается не минимальная, а средняя температура наиболее холодных периодов, длительность которых ( 1 3 или 5 суток) соответствует времени полного охлаждения конструкции в зависимости от степени ее массивности. [18]
Для снижения расчетного расхода теплоты ла вентиляцию минимальная наружная температура, по которой рассчитываются вентиляционные установки, tl ( в, принимается, как правило, выше расчетной температуры для отопления ( но. По действующим нормам расчетная температура наружного воздуха для проектирования вентиляции определяется как средняя температура наиболее холодного периода, составляющего 15 % продолжительности всего отопительного периода. [19]
![]() |
Часовой ( а и годовой ( б графики. рас-хода тепловой анергии на вентиляцию. [20] |
Режим работы системы вентиляции разрабатывают на основании годового графика потребления тепловой энергии. Для общеобменной вентиляции годовой график потребления теплоты разделен на две части: левая часть соответствует наиболее холодному периоду и имеет постоянный расход тепловой энергии в течение этого периода. [21]
Температура наружного воздуха, принимаемая при расчете вентиляции, не является одинаковой для всех помещений; она зависит от принятого способа воздухообмена. Здесь она определяется как средняя за наиболее холодный период продолжительностью, равной 15 % отопительного сезона. [22]
Основным нормируемым параметром является температурный перепад tK - тв, величина которого принимается в зависимости от назначения помещения и вида ограждающей конструкции. Чем меньше нормируемая величина этого перепада, тем более высокое сопротивление теплопередаче должна иметь ограждающая конструкция. При таких величинах температурного перепада холодная радиация ( ощущение холода) в наиболее холодные периоды зимы отсутствует. [23]
В части I учебника Отопление и вентиляция подробно рассмотрены все факторы и процессы, формирующие и определяющие тепловой режим здания. Изложение там ориентировано на решение задач отопления, однако общая постановка вопросов комфортности, выбора расчетных внутренних и наружных параметров с учетом заданного коэффициента обеспеченности, определения защитных свойств ограждений, теплообмена и теплового баланса в помещении, расчета необходимой тепловой мощности системы кондиционирования микроклимата остается справедливой и для решения задач вентиляции. Если для расчета отопления необходимо определить недостаток тепла в помещениях здания и его изменение в течение наиболее холодного периода года, то основная задача расчета вентиляции обычно состоит в определении избытков тепла и влаги в помещении в наиболее теплый период года, так как они определяют производительность и холодильную мощность системы вентиляции или кондиционирования воздуха. Однако в общем случае нужно знать изменение избытка тепла, а возможно и появление его недостатка в течение всего года. [24]
![]() |
Коэффициент обеспеченности расчетных условий для холодного периода года. [25] |
Расчетные параметры климата должны быть общими для расчета всех составляющих теплового режима помещения ( теплозащита ограждений, теплопотери и др.), так как они отражают единый процесс теплопередачи через ограждения. Расчетные значения и сочетания параметров должны определяться с учетом коэффициента обеспеченности. Данные о расчетных климатических условиях должны учитывать необходимость анализа нестационарного процесса теплопередачи, так как в расчетные наиболее холодные периоды зимы происходит быстрое изменение наружной температуры, в то время как ограждения обладают теплоинерционностью. [26]
Неравномерность потребления газа на отопительные нужды, как уже указывалось, может быть определена для каждого населенного пункта по данным метеорологических справочников ( см. СНиП II-А. Однако существенный интерес представляют данные, характеризующие увеличение общей неравномерности коммунально-бытового газопотребления с подключением отопительной нагрузки. По УССР, где широко распространено газопечное отопление, расход газа, отпускаемого населению на бытовые нужды, в I квартале ( наиболее холодный период года) в 2 5 раза больше, чем в третьем. [27]