Электропроводка в частном доме



Как выбрать мебель для кабинета?



Как выбрать корпусную мебель?



Как применяется модульная мебель?



Как правильно размещать розетки?



Чем популярна стеклянная мебель?



Мебельные светильники
Перейти на главную » Журналы

0 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 113

При определении расчетных теплопотерь в помещениях учитываются теплозатраты Вт, связанные с инфильтрацией наружного воз-

через наружное

духа в помещение ограждение

(2„ - 0,278б(7,.„„ - t)AF,, (6.1)

где с-удельная теплоемкость воздуха, равная - 1 кДжДк! • °С); А коэффициент, учитывающий влияние трансмиссионного теплового потока; =0,8-для окон и дверей с раздельными переплетами, А = 1 для окон и дверей со спаренными переплетами; для других наружных ограждающих конструкций А = 0,6; f -площадь рассматриваемого ограждения наветренного фасада, м.

Как правило, поступление наружного воздуха в помещение С„.„ом (инфильтрация) учитывается только через окна, балконные двери, фонари, ворота, двери и открытые проемы. В зданиях с незначительным остеклением фасадов инфильтрацию следует учитывать через стыки панелей и массив.

Для жилых комнат, имеющих естественную вытяжку, не компенсируемую подогретым приточным воздухом, кроме определяется расход теплоты на нагрев воздуха в размере нормативного воздухообмена (за расчетное значение принимается наибольшее из и QJ

1,005 1,2-3 103

3600

(6.2)

где 1,005 - удельная теплоемкость воздуха, кДжДкг • °С); 1,2~плотность воздуха при = 18°С, кг/м; 3-количество воздуха, поступающего на 1 м жилой площади, мДмч); FJ,-плoщaдь пола комнаты, м.

6.1. Инфильтрация наружного воздуха в производственных и одноэтажных общественных зданиях*

По особенностям воздушного режима помещения производственных зданий можно разделить на два типа:

1) с аэрацией в зимний период. В таких помещениях инфильтрация либо не учиты-

вается (при удельных теплоизбытках более 420 кДж/м • ч), либо учитывается при расчете аэрационного воздухообмена;

2) без аэрации в зимний период.

Для помещений с равномерным двусторонним остеклением количество инфильтрую-щего в помеп;ение воздуха через неплотности окон равно

<и.„ом=л5„.„омо..„; (6.3)

где 7. = 0,378[ЯДр„-р.)б(]2/7Л,;

/(-расход инфильтрующего воздуха при действии гравитационного давления р, кгДмч) (принимается за условную единицу расхода); = 9,81 м/с; 5„,пом"" коэффициент, учитывающий влияние ветрового давления и приращение давления Др„ в помещении (при дисбалансе притока и вытяжки вентиляции с механическим побуждением и других особенностей воздупшого режима здания); F-площадь окон помещения на наветренном фасаде, м; Я,-высота каждого /-ГО воздухопроницаемого ограждения, м.

Коэффициент -йи.пом определяется по рис. 6.1 в зависимости от р при AG„ = О и от pi и р при AG ф О

Pvi = Pvi/Pr = fvi pJPr ; (6-4)

где p = pjp, = [0,5(p, + pj ± AppJ/p,;

Ap = Apjp > 0;

/;;,,-ветровое давление на фасаде здания при р„ = = 1 кг/м, определяемое по табл. 6.1; - приращение давления воздуха в помещении в относительных единицах (при AG > О принимается знак «-Ь», при AG„ < О-знак «-»); Д/?, Д-приращение давления

ТАБЛИЦА 6.1 ЗНАЧЕНИЯ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ р

V, Значения р при высоте зданий Я,д, м

м/с "

* При написании п. 6.1 использованы материалы д-ра техн. наук В. П. Титова и канд. техн. наук С. С. Требукова.

0,54

1.33

2,25

3,27

4,38

5,55

2,16

4,32

6,48

8,64

10,8

15,1

17,3

11,7

14,7

17,6

20,4

23,1

25,6

!4,0

18,6

22,8

26,6

30,3

33,7

37,0

13,5

19,1

23,4

27,0

30,2

33,1

35,7

38,2

19.4

25,6

30,2

33,8

37,0

39,8

42,3

44,7

26,5

34,9

41,0

46,1

50,4

54,2

57,6

60,8

34,6

42,5

48,0

52,0

56,0

59,1

61,9

64,5

43.7

50,2

54,5

57,7

60,3

62,3

64,5

66,3

54,0

61,9

67,2

71,2

74,5

77,2

79,7

81,8

ГЛАВА 6. ИНФИЛЬТРАЦИЯ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ОГРАЖДЕНИЕ



6.1. Инфильтрация воздуха в производственных зданиях 25


6.1. Зависимость йв„„„ от р„, и {р„, р,)

В помещении при дисбалансе воздуха ДС„ соответственно в Па и относительных единицах.

Значение р зависит от относительного дисбаланса воздуха AG„ (рис. 6.2)

G = GJ{j,FJ. (6.5)

Если остекление фасадов различно, то коэффициент следует определять, поль-

зуясь рис. 6.3 с учетом отношения bp площади остекленной поверхности наветренного F„ и подветренного фасадов здания

= FJFJ.

Для помещений М-го этажа многоэтажного здания (с числом этажей N) при отсутст-Biffl дисбаланса вентиляции во всех помехце-ниях расход воздуха (jh.oom через окна определяется по формуле (6.3). При определении j, и р величину Hi следует принимать равной высоте здания Н. Коэффициент fi.noM определяют по рис. 6.4 или по формуле

+ D-2

(6.6)

здания,

где Z)-коэффициент, зависящий от типа направления ветра и остекления фасадов.

Для наветренного остекленного F„ фасада здания типа «пластина» с неостекленным торцовым фасадом (F - 0)

D=p„. (6.7)

Для наветренного фасада здания типа «пластина» с остекленным торцовым фасадом {b, = FJF„0)

Ви пом

12 5 4

6.2. Зависимость от ДС„ и р„


П Pry

6.3. Зависимость Д„ „„„ от и р„


2, Щ*В

6.4. Зависимость й„„„„ от

и W./N,,



Для наветренного фасада здания типа «башня»

(6.9)

где Pf, - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления но высоте здания (табл. 6.2).

ТАБЛИЦА 6.2 ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА (3

Тип здания Значения (3,, при HJH

0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

Пластина Башня

0,9 0,79

0,9 0,8

1,12 1,08 1.2 1,22

6.2. Инфильтрация воздуха в помещениях многоэтажных общественных зданий, оборудованных системами механической вентиляции

где F„„ и Fдgп общая площадь окон и дверей помещений; и Лд-сопротивление воздухопроницанию окон и дверей. Па" м-ч/кг (табл. 6.3). При ДС„ > О и AG > О принимают знак «-Ь», при AG < О и ДС < 0-знак « -». При выключенных вентиляторах и закрытых клапанах систем вентиляции допустимо принимать AG„ „ = AG, = AG = О и Д/м = 0.

Первое слагаемое -I в фор-

муле (6.13), выражающее потери давления в окнах A/?Q, может быть определено по табл. 6.4 в зависимости от удельного расхода воздуха через окна, равного AGJF„.

5. Среднее гравитационное давление

P? = hjp,-P.)g, (6.14)

где высота этажа, м.

Значения (РиРв)б и Рн принимаются рав-

Количество инфильтрующегося воздуха и.пом вычисляют после того, как будут определены следующие величины.

1. Суммарный дисбаланс вентиляции в коридорах здания AG, кг/ч

(6.10)

AG = - ZG,

где SGnp, и SGg,-суммарное количество приточного и вытяжного воздуха по коридорам здания, включая вестибюль, лестнично-лифтовые холлы, вспомогательные помещения (санитарные узлы).

2. Суммарный дисбаланс вентиляции в рабочих помещениях здания AG„, кг/ч

AG„.„ = ZG„p.„-ZG,.„, (6.11)

где SG.ipn и SGgn-суммарное количество приточного и вытяжного воздуха по рабочим помещениям, кг/ч.

3. Дисбаланс вентиляции по зданию AG„, кг/ч

AG = AG + AG. (6.12)

4. Средний по зданию перепад давлений Ар между лестничной клеткой и наружным воздухом при отсутствии ветрового р и гравитационного р давлений

f\AG

(6.13)

°С -50 -40 -30 -25 -20 -15 -10 О (р. - р,)з 3,76 3,09 2,48 2,19 1,92 1,65 1,4 0,91 р„, кг/м 1,583 1,515 1,453 1,423 1,395 1,368 1,342 1,293

6. Давление в здании (в коридорах). Па,

Ро-р7 + урЖ + р.ц>, (6.15)

где F„,ф-площадь окон рассчитываемого фасада, окз~ общая площадь окон здания, м; ф-коэффициент, учитывающий влияние Ар на давление в здании р„:

< 20

> 20

Ф = 1 -I- 20а;

а-коэффициент, определяемый в зависимости от AGJAG„.„ и А/?„. (табл. 6.5)

дв.п

(6.16)

7. Давление наружного воздуха р„. на уровне рассматриваемого этажа. Па

Рщ = (iV - дЖ - PJ9 + pvP„s.

(6.17)




0 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 113