Cтраница 2
Сложность расчета температурных полей t ( x, у) и t2 ( x, у) связана с необходимостью решения двух взаимосвязанных дифференциальных уравнений теплопроводности и необходимостью уточнения при этом температур обшивки t и fe, a также температуры t, и расхода М инфильтрующегося воздуха. [16]
Разность давления воздуха достигает максимального значения при прочих равных условиях в нижней части наветренной стороны здания. Здесь плотность потока инфильтрующегося воздуха наибольшая. На заветренной стороне, где ветром создается разрежение, разность давления уменьшается. Наименьшая разность давления характерна для верхней части здания. В помещении этой части здания может возникнуть давление, превышающее давление снаружи, вследствие чего происходит эксфнльтрация воздуха. [17]
Теплопотери через ограждающие конструкции здания ( основные теплопоте-ри) рассчитывают по методике, изложенной в СНиП 11 - 33 - 75 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Теплозатраты на подогрев инфильтрующегося воздуха в ряде нормативных документов учитываются коэффициентом при расчете основных теплопотерь. Теплозатраты на подогрев инфильтрующегося воздуха для крупных производственных зданий составляют значительные величины, в ряде случаев превышающие основные теплопотери, поэтому для таких зданий их необходимо рассчитывать по специальной методике. [18]
На основании теплотехнических расчетов наружных ограждений ( по СНиП Строительная теплотехника) определяют потери тепла через ограждения. Вычисляют расход тепла на нагревание инфильтрующегося воздуха ( с использованием СНиП Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха и Строительная теплотехника), а также поступающих в помещение снаружи материалов. [19]
Тепловые эквиваленты различных источников тепла. [20] |
До сих пор еще не проведена систематическая корреляция расчетных температур, указанных в колонке 6 табл. 6 - 1, с соответствующими максимальными скоростями ветра. Однако если расчет расхода тепла на нагревание инфильтрующегося воздуха производят по кратности воздухообмена, такая корреляция не имеет особо важного значения. [21]
При проектировании систем кондиционирования воздуха в помещениях, как правило, следует предусматривать поддержание избыточного давления по отношению к наружной среде и смежным помещениям, чтобы препятствовать инфильтрации воздуха, не имеющего необходимых параметров. Если это требование соблюдено, то дополнительной теплоты от инфильтрующегося воздуха учитывать не следует. [22]
Опыт строительства зданий с применением панельных ограждающих конструкций показал, что в реальных условиях эксплуатации нередко наблюдается инфильтрация холодного воздуха внутрь зданий через неплотности в стыках между панелями. Перетечки воздуха через неплотности приводят к тепловым потерям и к необходимости разработки метода определения расхода и температуры инфильтрующегося воздуха, поступающего в помещение. [23]
При увеличении скорости ветра увеличиваются теплопотери здания не только за счет увеличения коэффициента конвективного теплообмена, а значит и коэффициента теплопередачи ограждения, но и за счет увеличения теплопотерь на нагревание инфильтрующегося воздуха. [24]
Потребность тепловой энергии на отопление жилых и общественных зданий определяется из условия полной компенсации теплопотерь через ограждающие конструкции и теплозатрат, связанных с подогревом инфильтрующегося воздуха. Теп-лозатраты на подогрев инфильтрующегося воздуха, кроме того, определяются направлением и скоростью ветра, а также влажностью воздуха. Поскольку в течение отопительного периода температура наружного воздуха и скорость ветра изменяются в довольно широких пределах, то соответственно изменяются и потребности здания в тепловой энергии на отопление. [25]
Теплопотери через ограждающие конструкции здания ( основные теплопоте-ри) рассчитывают по методике, изложенной в СНиП 11 - 33 - 75 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Теплозатраты на подогрев инфильтрующегося воздуха в ряде нормативных документов учитываются коэффициентом при расчете основных теплопотерь. Теплозатраты на подогрев инфильтрующегося воздуха для крупных производственных зданий составляют значительные величины, в ряде случаев превышающие основные теплопотери, поэтому для таких зданий их необходимо рассчитывать по специальной методике. [26]
Общий процесс обмена воздуха с наружной средой и между помещениями называют воздушным режимом здания. В помещениях здания постоянно происходит воздухообмен через отверстия в наружных и внутренних ограждениях и через вентиляционные каналы. Воздушный режим здания отражается на его тепловом режиме. Требуется дополнительно нагревать помещения вследствие инфильтрации наружного воздуха или снижения теплозащитных свойств ограждений при эксфильтрации через них влажного воздуха. Воздушный режим здания подробно рассчитывают при проектировании вентиляции, определяя количество инфильтрующегося воздуха как дебаланс количеетв приточного и вытяжного воздуха. [27]