Главная страница
Навигация по странице:

  • Проектирование вентиляции

  • Расчёт влажностного баланса

  • Расчёт тепловлажностного баланса помещения. Расчёт тепловлажностного баланса помещения Проектирование вентиляции и системы кондиционирования


    Скачать 0.7 Mb.
    НазваниеРасчёт тепловлажностного баланса помещения Проектирование вентиляции и системы кондиционирования
    АнкорРасчёт тепловлажностного баланса помещения
    Дата25.11.2022
    Размер0.7 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файла2.docx
    ТипДокументы
    #811374

    Расчёт тепловлажностного баланса помещения

    Проектирование вентиляции и  системы кондиционирования начинается с расчёта тепловлажностного баланса помещения. Этот расчёт позволяет определить, какое количество тепла и влаги необходимо подвести к воздуху (или отвести от воздуха) поступающему в помещение, чтобы обеспечить комфортные параметры для находящихся в помещении людей или требуемые для технологического процесса.

    После определения избытков тепла и водяного пара в помещении можно определить расход кондиционированного воздуха, подаваемого в помещение.

    Расчет тепловлажностного баланса помещения начинается с расчета теплового баланса. Для этого нужно просчитать следующие его составляющие:

    1. теплопоступления от людей 

     

    где     N     –     число групп людей с одинаковой интенсивностью труда, шт;

              ni     –        число людей в i-й группе, шт;

              qi     –        тепловыделение от 1-го человека в i-й группе, Вт.

              Тепловыделения от людей при различных нагрузках определяются по таблице.

               

    1. Теплопоступления от искусственного освещения, кДж/час:

     

    где     N      –    общее число групп однородных светильников, шт;

              wi     ‒       мощность і-го светильника, кВт;

              пі      ‒       число светильников в i-й группе, шт.

     

    1. Теплопоступления от станочного оборудования, кДж/час:

     

    где     N ‒         число групп с однородным оборудованием в каждой группе, шт;

              к1 ‒           коэффициент, учитывающий одновременность работы оборудования;

              к2 ‒           коэффициент, учитывающий степень загруженности оборудования относительно номинальной мощности;

              к3 ‒           коэффициент, учитывающий долю общей энергии, затраченной в данном оборудовании, которое передается в окружающую среду;

              wi     ‒       мощность і-го оборудования в группе, кВт;

              пі      ‒       число единиц оборудования в i-й группе, шт. 

    1. Теплота инфильтрации (проникновения) – количество теплоты, воспринимаемое помещением или теряемое им через неплотности в стеновых элементах (ограждающих конструкциях) – дверях, окнах и т.д, кДж/час:

    Q4=Lu·(iH−iB),

    где     Lu     ‒     расход инфильтрирующего воздуха через неплотности, кг/час:

    Lu=∑a·G1·l,

    где      a       ‒   коэффициент, зависящий от характера притвора;

               

              G1    ‒     весовое количество воздуха, поступающего через 1 м длины щели в зависимости от скорости ветра, принимается по таблице;

              

              l          ‒ длина щелей притворов в м;

              iH,iB ‒   энтальпии наружного и внутреннего воздуха соответственно, кДж/кг.

     

    1. Теплопотери или притоки теплоты через наружные ограждения (стены, окна), кДж/час:

     

    где       Fi    ‒  общая поверхность ограждений, м2;

                k       ‒ коэффициент теплопередачи, 

                

                tH,tB ‒   температуры наружного и внутреннего воздуха соответственно, 0С.

     

    1. Теплота, выделяемая от солнечной радиации (через оконные ограждения), кДж/час:



    - постоянная солнца;

              F  ‒        площадь оконных проёмов, м2;

              θ ‒         угол между направлением излучения солнца и горизонтом;

              k1‒          коэффициент, учитывающий сорт стекла;

              k2 ‒         коэффициент, учитывающий степень затенения оконного проёма различными элементами;

              k3 ‒         коэффициент, учитывающий степень загрязнённости стёкол.

     

              

              kостi ‒   коэффициент, зависящий от характеристики остекления:

                              

                  Результирующее количество теплоты, кДж/час:

    Qрез=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6=17891,32

     

    Расчёт влажностного баланса помещения производится следующим образом

    1. Поступление влаги от людей, кг/час:



    где       i – количество групп людей с одинаковой интенсивностью труда;

                Wi – влагопоступления от одного человека в i-й группе;

                ni – число людей в i-й группе.

     

    1. Количество влаги, поступившей или уходящей с инфильтрацией:



    где dB,dH – влагосодержание внутреннего и наружного воздуха соответственно, г/кг.

     

    1. Поступления влаги с открытых водных бассейнов или ёмкостей:



    где       F – суммарная площадь открытых бассейнов или ёмкостей, м2;

                β – коэффициент массопереноса;

                Pпов,Р∞ – парциальные давления водяного пара у поверхности воды и на удалении от неё.

     

    Кроме того, при составлении влажностного баланса помещения следует учитывать выделение влаги в процессе горения топлив, при протекании химических реакций, влагопоступления от подвергающихся открытой сушке предметов и т.д.

     Итоговое количество влаги Wрез определяется как алгебраическая сумма всех влагопоступлений.

     В ряде случаев, когда параметры микроклимата оказывают существенное влияние на происходящие в помещении процессы (чистые технологии, хирургические залы), необходимо также построение графиков изменения во времени рассчитанных результирующих тепло- и влагопостеплений.


    написать администратору сайта