Курсовая работа: Создание микроклимата в помещении
коэффициент hосв равен 1, если светильники находятся
непосредственно в помещении, и 0,45 – если светильники располагаются в
вентилируемом подвесном потолке.
FПЛ = 100.08 м² (площадь пола)
Е = 200 лк
(по табл. 19 [7])
qосв = 0,058 Вт/(лк.м²) по табл. 18 [7]
при площади помещения 50-200 м и высоте помещения до 3,6 м.
Принимаем
светильники прямого света.
коэффициент hосв = 0.45.
Вт.
Теплопоступления
от приборов системы отопления.
, Вт
где Qот – расчетная величина теплопотерь
помещения, т.е. мощность системы отопления в помещении (из таблицы 6), Вт; – температура воздуха в
помещении в холодный период года для режима вентиляции или кондиционирования
воздуха (из таблицы 3), °С; – то же
для режима отопления (из таблицы 6), °С; –
средняя температура теплоносителя в отопительных приборах при расчетных
наружных условиях для отопления (параметры "Б");
°С
где tГ = 85 °С и tО = 70 °С – температура воды в
подающей и обратной магистралях системы отопления, °С.
Qот = 4400.34 Вт;
°С;
°С;
Вт.
Теплопотери
в режиме вентиляции.
, Вт – в холодный период;
, Вт – в переходный период (только для вентиляции)
Здесь – расчетная температура
наружного воздуха в переходный период, принимаемая равной +10 °С; – расчетная температура
внутреннего воздуха в переходный период в режиме вентиляции (из таблицы 3), – расчетная температура
наружного воздуха в холодный период по параметрам "Б".
°С.
Вт.
Помещение
№ 8 ( спортивный зал)
Искусственное
освещение.
FПЛ = 203.19 м² (площадь пола)
Е = 200 лк
(по табл. 19 [7])
qосв = 0.067 Вт/(лк.м²) по табл. 18 [7]
при площади помещения более 200 м и высоте помещения более 4.2 м.
Принимаем
светильники прямого света.
коэффициент hосв = 1.
Вт.
Теплопоступления
от приборов системы отопления.
Qот = 7193.02 Вт;
°С;
°С;
Вт.
Теплопотери
в режиме вентиляции.
°С;
°С.
Вт;
Вт.
3.3 Расчета
теплопоступлений от солнечной радиации
Помещение
№ 2 (актовый зал)
В помещении
имеется два окна с ориентацией на ЮВ.
Географическая
широта φ = 55 °с.ш.;
площадь окон м²;
1.
Максимальное количество теплоты от прямой и рассеянной солнечной радиации, проникающей
через одинарное остекление:
Вт/м², Вт/м² в период с 8 до
9 ч по табл. 2.3 [6] для остекления, ориентированного на ЮВ на широте 56°.
Угол между
солнечным лучом и окном:
где h –
высота стояния Солнца; Аc.o. – солнечный азимут остекления.
Принимаем:
h = 37°; азимут Солнца Аc = 69°
по табл. 2.8 [6] для периода 8– 9 ч и широты 56°.
4. Удельный
тепловой поток от проникающей солнечной радиации через принятое остекление:
,
где КОТН
– коэффициент относительного проникания солнечной радиации; для окон с тройным
остеклением со светлыми жалюзи внутри помещения (табл. 2.4) КОТН
= 0.48;
τ2 – коэффициент учета затенения окна переплетами;
для принятого остекления по табл. 2.5 [6] τ2 = 0.50.
Вт/м²
5. Наружная
условная температура на поверхности окна:
,
где – средняя температура
наиболее жаркого месяца (июля); для кондиционируемых помещений следует принимать
наружную температуру в теплый период года по параметрам "Б"; °С;
– средняя суточная амплитуда
колебания температуры наружного воздуха в теплый период; °С [1];
– коэффициент, учитывающий суточный
ход наружной температуры; (табл.
2.9 [6] при ε = 0 для периода с 8 до 9 часов);
– приведенный коэффициент поглощения
радиации; по табл. 2.4
, –
количество теплоты, поступающей на вертикальную поверхность ориентации ЮВ в
период с 8 до 9 ч от прямой и рассеянной радиации для широты 56° по табл. 2.10
[6]; Вт/м²; Вт/м²;
– коэффициент теплоотдачи на
наружной поверхности окна; для вертикальной поверхности (зависит от скорости
ветра v).
Вт/(м².°С)
°С
6.
Теплопоступления от теплопередачи через окно:
Вт/ м²;,
где – сопротивление окна
теплопередаче в летних условиях; для выбранного типа окна Вт/(м.К) по табл. 2.5 [6].
7. Суммарные
теплопоступления через окна:
, Вт,
Вт;
Помещение
№ 8 (спортивный зал)
В помещении
имеется шесть окон с ориентацией на СВ.
Географическая
широта φ = 55 °с.ш.;
площадь окон м²;
1.
Максимальное количество теплоты от прямой и рассеянной солнечной радиации, проникающей
через одинарное остекление:
Вт/м², Вт/м² в период с 6 до
7 ч по табл. 2.3 [6] для остекления, ориентированного на СВ на широте 56°.
Угол между
солнечным лучом и окном:
где h – высота
стояния Солнца; Аc.o. – солнечный азимут остекления.
Принимаем:
h = 21°; азимут Солнца Аc = 95°
по табл. 2.8 [6] для периода 15– 16 ч и широты 56°.
4. Удельный
тепловой поток от проникающей солнечной радиации через принятое остекление:
,
где КОТН
– коэффициент относительного проникания солнечной радиации; для окон с тройным
остеклением со светлыми жалюзи внутри помещения (табл. 2.4) КОТН
= 0.48;
τ2 – коэффициент учета затенения окна
переплетами; для принятого остекления по табл. 2.5 [6] τ2
= 0.50.
Вт/м²
5. Наружная
условная температура на поверхности окна:
,
где – средняя температура
наиболее жаркого месяца (июля); для кондиционируемых помещений следует принимать
наружную температуру в теплый период года по параметрам "Б"; °С;
– средняя суточная амплитуда
колебания температуры наружного воздуха в теплый период; °С [1];
– коэффициент, учитывающий суточный
ход наружной температуры; (табл.
2.9 [6] при ε = 0 для периода с 6 до 7 часов);
– приведенный коэффициент поглощения
радиации; по табл. 2.4
, –
количество теплоты, поступающей на вертикальную поверхность ориентации СВ в
период с 15 до 16 ч от прямой и рассеянной радиации для широты 56° по табл.
2.10 [6]; Вт/м²; Вт/м²;
– коэффициент теплоотдачи на
наружной поверхности окна; для вертикальной поверхности (зависит от скорости
ветра v).
Вт/(м².°С)
°С
6.
Теплопоступления от теплопередачи через окно:
Вт/ м²;,
где – сопротивление окна
теплопередаче в летних условиях; для выбранного типа окна Вт/(м.К) по табл. 2.5 [6].
7. Суммарные
теплопоступления через окна:
, Вт,
Вт;
3.4
Результаты всех расчетов сводим в табл. 9,10 и 11,12
Таблица 9
Теплопоступления
и теплопотери кондиционируемого помещения № 2 (актовый зал на 66 мест)