Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Общий теплообмен на поверхности в помещении




Количество тепла, которое воспринимает или отдает произвольная поверхность i в результате лучисто-конвективного теплообмена в по­мещении, равно количеству тепла, которое передается к поверхности или отводится от нее теплопроводностью.

Теплопроводностью передается количество тепла Тi, которое при средних по всей площади Fi значениях температурного градиента около поверхности ¶ti/¶n и коэффициента теплопроводности λi составляет:

 

(2.1)

 

В стационарных условиях, когда температурный градиент в толще ограждения остается неизменным во времени, уравнение (10) удобнее написать в виде:

 

(2.2)

 

где К/i – коэффициент теплопередачи от внутренней поверхности ограждения до внешней среды, температура которой равна tср i.

Общее уравнение теплового баланса поверхности i в помеще­нии имеет вид:

 

(2.3)

 

Тепловой баланс поверхности в помещении можно записать в виде двух уравнений:

 

(2.4)

(2.5)

где αкi – коэффициент конвективного теплообмена, средний по поверхности;

Qi – прочие источники и стоки тепла на поверхности.

Слагаемые в уравнениях (2.4) и (2.5) имеют одинаковую структуру записи. Все составляющие тепловой баланс потоки тепла про­порциональны соответствующим разностям температур (в,°С). Такая запись уравнений оказывается удобной для расчета теплообмена при использовании метода электротепловой аналогии или ЭВМ.

Как было сказано, учет многократного отражения значительно усложняет расчет теплового баланса поверхности и в то же время не оказывает большого влияния на конечные результаты. В строительной практике обычно ограничиваются учетом только первого отраже­ния. В этом случае тепловой баланс поверхности описывается одним уравнением:

 

(2.6)

 

В соответствии с особенностями теплообмена все поверхности в помещении можно разделить на три характерные группы: охлаждающие, нагревающие и нейтральные.

Охлаждающими помещение поверхностями в зимний период года будут внутренние поверхности наружных ограждений. Таких поверх­ностей может быть несколько. Особенность написания уравнения (15) для наружных ограждений в том, что τi заменяют на темпера­туру внутренней поверхности наружного ограждения τв, а К'i – на приведенный коэффициент теплопередачи К'но от внутренней поверх­ности ограждения к наружному воздуху, отнесенный к площади Fi. Последняя определяется по размерам внутренней поверхности, обра­щенной в помещение. Температура внешней среды tcpi – это темпе­ратура наружного воздуха tн.

Для нагретых поверхностей (зимой, например, это отопительные панели или другие нагревательные приборы) значения отдельных ве­личин в уравнении (3.6) будут следующими: τi –температура панели τп; К'i – коэффициент теплопередачи от поверхности панели к теплоносителю К'нп; tcpi – средняя температура теплоносителя в трубах панели tтн.

Для нейтральных поверхностей внутренних стен и перекрытий в уравнении (3.6) составляющая передачи тепла теплопроводностью Ti (третье слагаемое) равна нулю. Эти поверхности в стационарных условиях не нагреваются и не охлаждаются со стороны ограждений и являются как бы адиабатическими отражателями, так как полученное тепло от помещения они ему же и отдают. Поверхности внутренних стен могут иметь положительный радиационный баланс, получая в результате Лучистого теплообмена определенное количество тепла. Такое же количество тепла они будут отдавать конвекцией воздуху помещения.

В теплообмене может участвовать тепло солнечной радиации, про­никающее через лучепрозрачные ограждения. Прямые солнечные лучи нагревают отдельные части внутренних ограждений. Диффузно рас­сеянная радиация распределяется равномерно. В расчете теплообмена допустимо принимать, что вся прямая и рассеянная радиация , непосредственно проникающая в помещение, равномерно распределяется по площади всех внутренних поверхностей. В уравнениях теплового баланса (2.6) всех поверхностей дополнительное слагаемое Qi равно доле проникающей радиации. Величину Qi можно определить в виде:

 

(2.7)

 

В помещении могут быть поверхности, которые омываются струей охлажденного или нагретого воздуха, подаваемого в помещение. Струя воздуха, настилаясь на ограждение, нагревает или охлаждает его. За счет подмешивания воздуха помещения и конвективного теплообмена струя изменяет температуру и постепенно достигает рабочей зоны помещения.

По направлению движения изменяются температура и скорость воздуха в струе, а, следовательно, и условия теплообмена. В общей постановке уравнение теплового баланса такой поверхности должно быть записано в интегральной форме, учитывающей изменение условий теплообмена в направлении движения струи. Такая запись осложнит решение и для целей инженерного расчета ее желательно упростить. Поверхность разбивают на элементарные площадки, в пределах кото­рых все параметры принимают осредненными. Для каждой элементарной площадки поверхности составляют свое уравнение теплового баланса вида (2.6).

 





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-10-01; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1266 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Лучшая месть – огромный успех. © Фрэнк Синатра
==> читать все изречения...

2230 - | 2117 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.178 с.