Коэффициент учета скоростного давления ветра
Высота здания H, м | Коэффициент k1 для типов местности | ||
А | В | С | |
0,75 | 0,5 | 0,4 | |
1,0 | 0,65 | 0,4 | |
1,25 | 0,85 | 0,55 | |
1,5 | 1,1 | 0,8 | |
1,7 | 1,3 | 1,0 | |
1,85 | 1,45 | 1,15 | |
2,0 | 1,6 | 1,25 |
Примечание:
А – открытые побережья морей, озер, водохранилищ, степи, лесостепи;
В – городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м;
С – городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м.
v – средняя скорость ветра, м/с, за период со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8°С, по табл. 1* [6, с. 2-21].
Сопротивление воздухопроницанию наружной стены может быть рассчитано по формуле:
, (м2·ч·Па)/кг | (3.11) |
где – сопротивление воздухопроницанию отдельных слоев стены, (м2·ч·Па)/кг, принимается по таблице 17 [12, с. 36].
2. Теплопотери на инфильтрацию наружного воздуха, вызванные работой естественной вентиляции, не компенсируемой подогретым наружным воздухом, определяются по формуле:
, Вт | (3.12) |
где La - расход удаляемого воздуха, не компенсируемого подогретым приточным воздухом, принимается для жилых зданий 3 м3/ч на 1 м2 площади жилых помещений.
Проиллюстрируем вышеуказанный материал примером.
Пример 3.1. Требуется рассчитать теплопотери на инфильтрацию наружного воздуха для выбранного жилого помещения первого этажа общежития. В помещении площадью 4´5 м и высотой 3 м имеется окно в деревянном раздельном переплете размером 1,2´2 м. Расстояние от поверхности земли до середины стены помещения h1 =3,4 м, до верха здания Н=16 м. Температура воздуха в помещении tint = +18°С. Район расположения здания - Санкт-Петербург у открытого водоема. Конструкция наружной стены – кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 500 мм и штукатурка известковая толщиной 15 мм.
1. Рассчитаем теплопотери на инфильтрацию, вызванные действием гравитационного и ветрового напоров воздуха.
По табл. 11 [7, с. 10] нормативный расход воздуха для деревянных окон равен:
GFn = 6 кг/(м2·ч). |
Следовательно, расход воздуха через окно составит:
GF = 6 · 1,2 · 2 = 14,4 кг/ч. |
Для определения расхода воздуха, инфильтрующегося через наружную стену надо рассчитать разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях Dpi и сопротивление воздухопроницанию ограждения Ra .
Для этого по таблице 1* [6, с. 2-21] определим для Санкт-Петербурга расчетные параметры наружного воздуха. Имеем:
text = -26°С; v = 3 м/с. |
Значит,
= 14 Н/м3; = 11,9 Н/м3. |
По табл. 3.4 примем k1 =1,15; по табл. 3.3 - k = 0,8.
Перепад давлений по обе стороны наружного ограждения:
Па. |
После этого по таблице 17 [12, с. 36] определяются сопротивления воздухопроницанию слоев наружной стены. В нашем случае:
- кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной более 250 мм -
Ra1 = 18 (м2·ч·Па)/кг; |
- слой известковой штукатурки толщиной 15 мм -
Ra2 = 142 (м2·ч·Па)/кг. |
Общее сопротивление воздухопроницанию наружной стены составит:
Ra = 18 + 142 = 160 (м2·ч·Па)/кг, |
и, соответственно, расход инфильтрующегося через стену воздуха равен:
= 0,8 кг/ч. |
Таким образом, теплопотери на инфильтрацию наружного воздуха за счет действия гравитационного и ветрового напоров составят:
Qinf = 0,28 · (14,4 + 0,84) · 1 · (18 + 26) · 0,8 = 150 Вт. |
2. Определим теплопотери на инфильтрацию наружного воздуха за счет действия естественной вентиляции, не компенсируемой подогретым наружным воздухом.
Расход удаляемого наружного воздуха равен:
La = 3 · 4 · 5 = 60 м3/ч. |
Теплопотери на инфильтрацию:
= 895 Вт. |
3. Сравниваем значения полученных теплопотерь. Очевидно, что . Следовательно, в качестве расчетного значения теплопотерь на инфильтрацию наружного воздуха примем , а расчеты теплопотерь на инфильтрацию остальных помещений будем производить по второй методике.
Полученные значения заносятся в графу 14 таблицы 3.1.
Тепловыделения в помещении
Согласно требованиям п.6.3.4. [10, с. 7], при проектировании системы отопления необходимо учитывать тепловой поток, регулярно поступающий в помещение от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, коммуникаций, материалов, людей и других источников:
Qint = Qe + Qed + Qpip , | (3.13) |
где Qe – тепловыделения от электрических приборов и освещения, определяются по данным параграфа 8.3 [3, с.40];
Qed – тепловыделения от технологического оборудования, коммуникаций материалов, также определяются по данным параграфа 8.3 [3, с. 40];
Qpip – тепловыделения от людей определяются по данным параграфа 8.3 [3, с. 40], рассчитывается при помощи Справочника проектировщика по вентиляции.
При расчете теплопоступлений в комнаты и кухни жилых домов величину теплового потока принимают в размере от 10 до 17 Вт на 1 м2 площади пола (приложение Г6 [7, с. 21-22]).
Расчётные значения дополнительных теплопоступлений заносят в таблицу теплового расчёта (таблица 3.1) со знаком минус.
Затем определяют общие теплопотери помещения, как сумму теплопотерь через ограждающие конструкции и на нагрев инфильтрирующегося воздуха и разность дополнительных теплопоступлений в помещение.
Для определения общих теплопотерь здания теплопотери всех помещений суммируют.