Файл: Сорокин, Н. С. Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха на текстильных предприятиях учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 133

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Поверхность и линейные размеры ограждений

При подсчете теплопотерь

поверхность и

линейные размеры

ограждений определяют согласно СНиП:

наименьшим разме­

поверхность окон, дверей

и фонарей — по

рам проемов в свету;

 

 

поверхность потолков и полов — по расстояниям между осями внутренних стен п от внутренней поверхности наружных стен до осей внутренних стен;

высоту стен первого этажа при наличии пола, расположенного на грунте,— между уровнями полов первого и второго этажей;

высоту стен промежуточного этажа — между уровнями полов данного и лежащего выше этажа;

высоту стен верхнего этажа — от уровня пола до верха утеп­ ляющего слоя чердачного покрытия;

высоту стен одноэтажных производственных зданий с .бесчер­ дачными покрытиями — от уровня пола до пересечения внутрен­ ней грани стены с верхней плоскостью бесчердачиого покрытия;

длину наружных стен — между осями'внутренних стен, а в уг­ ловых помещениях — от внешних поверхностей наружных стен до осей внутренних стен;

длину внутренних стен — от внутренних поверхностей наружных стен до осей внутренних стен или между осями внутренних стен;

поверхность участков пола на грунте, расположенных около угла наружных стен (в первой двухметровой зоне), вводится в рас­ чет дважды, т. е. по направлению обеих наружных стен, состав­ ляющих угол.

Примечания: 1. Линейные размеры при обмере ограждений определяют с точностью до 0,1 м. 2. Площади наружных ограждении подсчитывают с точ­ ностью до 0,1 м2. 3. Зоной называется полоса пола шириной 2 м, параллельная линии наружной стены. Нумерация зон начинается от стены.

Надбавки к теплопотерям

К основным теплопотерям через ограждения, вычисленным по формуле (28), делают следующие надбавки (табл. 7).

Для характеристики здания в теплотехническом отношении на основании подсчитанных теплопотерь определяют удельную тепло­ вую характеристику здания q по формуле

Ч=

кДж/м3 ’4 ’ гРад’

(34)

где q — удельная тепловая

характеристика,

представляющая со­

бой количество тепла, теряемого 1

м3 здания в 1 ч при

д г = і ° С ;

 

 

 

Q — расчетная величина теплопотерь здания в кДж/ч;

 

V — объем здания по наружному обмеру в м3;

в по­

tB— преобладающая расчетная внутренняя температура

мещении в °С в зимний период;

 

 

/п — наружная температура воздуха в °С.

 

 

36


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 7

 

 

Величины

добавочных теплопотерь

 

 

 

 

 

 

Вид наружного ограждения,

 

Величины

Помещения в зданиях

 

 

 

добавочных

 

 

через которое происходят

 

теплопотерь

 

 

 

 

добавочные теплопотери

 

 

в % к основ­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ным

Любого

назначения

 

Вертикальные и наклонные стены (вер­

 

 

 

 

тикальная

проекция),

двери

и свето-

 

 

 

 

проемы, обращенные:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на

север,

восток,

северо-восток,

 

 

 

 

се в е р о -за п а д ..........................................

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

на

юго-восток

и з а п а д ........................

 

 

 

5

 

 

 

Вертикальные и наклонные в зданиях

 

 

 

 

(вертикальная

проекция),

 

возводи­

 

 

 

 

мых в местностях

с

расчетной зим­

 

 

 

 

ней скоростью ветра до 5 м/с:

 

 

 

 

защищенные от в е т р а ............................

 

 

 

5

 

 

 

не защищенные

от

ветра

(в зда­

 

 

 

 

 

ниях, расположенных на возвы ­

 

 

 

 

 

ш енностях,

рек,

озер,

на бе­

 

 

 

 

 

регах морей или открытой мест-

 

 

 

 

н о с т и )

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

Двери, открываемые на короткие пе­

 

 

 

 

риоды времени

для учета

врывания

 

 

 

 

холодного

воздуха,

при

л

 

этажах

 

 

 

 

в зданиях:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

двойные двери без тамбура между

 

 

 

 

 

ни м и

 

 

 

 

 

 

100л

 

 

 

то

же,

тамбуром,

снабженным

 

 

 

 

д в е р ь ........................................................ю

 

 

 

 

 

 

80л

 

 

 

одинарная

без

тамбура . . .

65л

Ж илые,

общественные,-

Стены

и окна ....................................................

 

 

 

 

 

 

5

вспомогательные

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

складские с двумя

и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

более наружными сте-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания: 1. Добавочные теплопотерн на ветер увеличивают в два раза при расчет­

ной зимней скорости ветра от 5 до 10 м/с и в три раза

при скорости ветра более 10 м/с.

2. Добавочные теплопотери также учитывают для входов, не оборудованных воздушно­

тепловыми завесами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример. Определить

теплопотери

ограждения

 

здания

ткацкой фаб­

рики, план которой изображен на рис. 11.

Ткацкий зал находится в верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут происходить через наружные стены, окна и потолок. Для удобства расчета все данные записывают по особой форме, приведенной в табл. 8. Отметим, что при массовых подсчетах в графах 3 и 4 записывают размеры и поверхности наруж­ ных стен без вычета поверхностей окон, а при определении теплопотерь через

окна в графе 6 указывают

разность

коэффициентов

теплопередачи через окна

и стены, т. е. К окКот- Такую запись

ведут для упрощения вычислений,

конеч­

ный же результат от этого не меняется.

 

 

 

 

Действительно, теплопотери Qn через стены и

окна при

А / = 1° С

будут

равны

 

 

 

 

 

Qn~

(Т1ст Кок) Кот 4~ КокКок

 

 

или

 

 

 

 

 

Q — К отК от F окКст + КокКок К ОТКот

Кок (Кот

Кок)-

 

37


я

При

расчете

теплопотерь внутренняя

температура в

рабочее время равна

+ 22° С,

а наруж ная— 25° С. Таким образом, перепад температур Д< =

47°С . Для

потолка с чердаком вводим поправочный

коэффициент на разность

температур

At, равный 0,8,

что

и записываем

в графе

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 0 ,2

 

 

 

 

 

 

 

К )ЕХ|Э:[д

а

в

р

в

р

ввввад е

в

Iв

5

 

 

Уттттт

 

 

 

 

 

 

д

в ВВа

:fl

 

3

 

i

f „.г

 

 

 

T

iSД

►♦-

M......ill‘•I

 

 

 

 

ве В

 

 

ä'tзвввввввввввввеввввващ,

 

 

 

 

 

 

 

61,12

 

Ш

 

-»■

щt

 

 

 

 

 

Рис.

11.

План

ткацкой

фабрики

 

 

 

*

>.>»

S H Я я

вра иПомещениятемпе]ренняяних

I

Ткацкий

зал

tD= 22° С

Сокращенное меиование ! 2

нс *

с

до

с

Величина теплопотерь через ограждения здания

Ö)

а

га

е£

Добавочные

га

теплопотери

а.

О.

о.

 

в %

 

£

и

а

и

странына света

прочие

Размерыогра выийм

Поверхность денижй в мя

Разностьтемг втур°С

*

ветерна

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

£

 

 

 

 

 

 

сС

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

3

4

5

6

7

8

9

G1.I2 X 4,6

281,2

47

3,56

10

5

 

І3 X 3 (3)**

117

47

9,20-3,56

10

5

 

Т а б л н ц а 8

Множитель,учиты­ надбавкивающий

потеряОбщая кДж/чвла

 

С

10

и

1,15

54 040

1,15

35 640

НС

61.12

X 4,6

281,2

47

3,56

 

 

 

 

4 700

ю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до

І3 X 3 (3)

117

47

5,64

 

 

 

 

31 000

ю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НС

25,6 X 4,6

117,8

47

3,56

Ш

 

 

1,10

21 680

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до

4

X 3 (3)

36

47

5,64

10

 

 

1,10

10 480

в

 

 

60,25

X 28,6

1721

47X0,8

2,0

 

 

 

 

 

Пт

-

-

-

-

129 400

И т о го

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329 240

• Поверхности ограждения и части света обозначаются следующим образом: НС — наружные стены: ВС — внутренние стены; ОО — одинарное окно; ДО — двойное окно; Пт —

потолок; С — север; Ю — юг; В — восток; 3 — запад. В скобках указано число ограждений.

38


Коэффициент

теплопередачи

для стен в 2,5

кирпича принимают

равным

3,56 кДж/м2-ч-град (см. табл. V

приложения),

а для окон с двойным

остек­

лением К = 9,2 кДж/м2-ч-град (табл. V I приложения).

 

Чтобы избежать конденсации влаги, чердачное перекрытие должно быть утеп­

ленным; при этом

коэффициент теплопередачи К = 2 ,0 кДж/м2-ч-град.

 

Надбавки на

части света (на

север и восток)

принимаем равными 10%, на

ветер с северной стороны — 5% .

 

 

 

Теплопотери через пол отсутствуют, поскольку внизу находится такой же

производственный

зал, с той же

внутренней температурой. По той же причине

не учитываются теплопотери через внутренние стены с западной стороны по­ мещения. Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и про­ суммировав их, получаем общую величину теплопотерь в рабочем зале, равную 329240 кД ж /ч. При наружной кубатуре зала

V = 61,12 -30,43 -4,6 = 8550 м3 удельная тепловая характеристика

_ 329 240_ Q Q2 кДж/м3 ч-град . 8550-47

2.Теплопоступления в рабочие залы

Впроизводственных залах имеются:

постоянные источники

теплопоступлений — машины, нагретые

поверхности аппаратуры

(сушилки, зрельники, красильные аппа­

раты и т. п.); нагретый

полуфабрикат — хлопок, шерсть, пряжа,

ткань и т. п.; люди;

 

периодически действующие источники теплопоступлений — сол­ нечная радиация и искусственное освещение.

Рассмотрим каждый из этих источников в отдельности.

Теплопоступления от машин

Теплопоступления от машин или станков происходят в резуль­ тате перехода механической энергии в тепловую. Известно, что ко­ личество тепла, выделяемого в одну секунду при расходе мощно­ сти 1 Вт, составляет 1 Дж или 1 кВт-4= 3600 кДж. Исходя из этого, теплопоступления Qi от машин составят

Qi = iVycT-3600-/CCnp-/Cn

кДж/ч,

(35)

где УѴуст — установленная (номинальная)

мощность

электродвига­

телей в кВт;

 

 

-Кспр — коэффициент спроса, характеризующий отношение мощ­ ности, фактически потребляемой оборудованием, к уста­ новленной мощности электродвигателей (значение этого коэффициента берется по данным электротехнической части проекта предприятия);

Кв— коэффициент выделения тепла в помещение.

Коэффициент выделения

тепла

(Кв) учитывает,

какая часть

тепла выделяется в рабочее

помещение и какая часть уносится за

пределы помещения вместе с

удаляемым

воздухом,

жидкостью

и пр. Для таких машин,

как

чесальные, ровничные, прядильные,

мотальные, сновальные и

ткацкие

станки

/Си = 1. В этих машинах

39