Нестационарный тепловой режим, теплоустойчивость помещения
Температура помещения будет оставаться неизменной, если поступление теплоты от отопительных приборов будет равно недостатку теплоты в помещении. Если теплопоступ - ления будут периодически изменяться, то в помещении будут наблюдаться колебания температуры воздуха и радиационной температуры. Ограждения, все предметы, воздух под влиянием этих изменений периодически поглощают и отдают теплоту. Чем больше способность теплопоглощения у ограждений и предметов, поверхности которых обращены в Помещение, тем меньше в помещении колебания температуры и тем больше его теплоустойчивость. Теплоустойчивостью помещения называется его свойство поддерживать относительное постоянство температуры при периодически изменяющихся теплопоступлениях. Интенсивность колебания температуры в помещении будет также зависеть от степени неравномерности лучистой и конвективной составляющих теплоотдачи приборов и их соотношения.
По характеру изменения во времени все возможные еиды Поступлений и теплопотерь можно разделить на гармонические и прерывистые. Более сложные случаи теплопередачи могут быть представлены их сочетанием.
Имеется определенная специфика участия лучистых и конвективных теплопоступлений в теплоустойчивости помещения, которая состоит в разной последовательности передачи теплоты к воздуху и поверхностям помещения.
При рассмотрении задачи теплоустойчивости пользуются методом наложения (суперпозиции), основанным на независимости действия отдельных тепловых возмущений. Совместный эффект действия всех источников и стоков теплоты получают суммированием частных результатов, что, как правило, допустимо.
Коэффициент неравномерности теплоотдачи отопительного прибора при периодическом отоплении можно определить по формуле
М = (<Э„акс-Змин)/2<?ср, (2.59)
Где Qcp, QManc. Qmhh — средняя, максимальная и минимальная теплоотдачи прибора.
Если теплоотдача прибора изменяется по закону правильного гармонического колебания, то
(Фмакс Qmhh)/2 = ^q (2.60)
Есть амплитуда изменения теплоотдачи, а
M = Aq/Qcv. " (2.61)
Для нетеплоемкого отопительного прибора при периодическом отоплении помещения «пропусками» коэффициент М можно получить аналитически. В период натопа продолжительностью zH часов нагревательный прибор отдает в помещение теплоту, которую в данном случае нужнЬ обозначить как QKАкс. В перерыве между натопами продолжительностью zu часов теплоотдача прибора равна нулю, т. е. Qmhh=0. Такой режим подачи теплоты называют прерывистым.
Средняя теплоотдача прибора за весь период T=zH+ +zn равна
= (2.62)
Коэффициент М при прерывистом отоплении равен
М=<ЗмаКс-<Зм„н= гп+гн (2 63)
^Чср "н
Для теплоемких приборов коэффициент М может быть определен экспериментально. Например, для теплоемких отопительных печей экспериментальные значения М даются в зависимости от размеров печи, толщины ее стенок и числа топок в сутки (см. гл. 12).
Теплоустойчивость помещения, определяющую изменение его теплового режима, можно охарактеризовать показателями теплоусвоення Упом и теплопоглощения Рпом.
Рассмотрим определение этих показателей применительно к задаче прерывистого отопления.
В качестве показателя теплоусвоення помещения Упом примем суммарное теплоусвоение всех поверхностей ограждений, обращенных в помещение,
Упоч = 2ГА. (2 64)
Где У;, Aj — коэффициенты теплоусвоення и площади отдельных ограждений в помещении.
Показатель теплопоглощения помещения РП0М в основном учитывает поглощающую способность ограждений Р0Гр и воздухообмена Рвен и равен их сумме:
= + ^ вен' (2.65)
Если коэффициенты теплопоглощения отдельных поверхностей, выходящих в помещение, обозначить Ph а их площади по внутреннему обмеру А,-, то их суммарная теплопог - лощательная способность
Рогр = 2Р, Л,=----------------------- :----------- :---- = —Г-!--------- Г-, (2.66)
КП0М^ДП0М
Где аг — коэффициент теплообмена иа отдельных поверхностях в помещении; Лпоч — показатель интенсивности, теплообмена иа всей площади поверхностей, обращенных в помещение
AnoM=Sa, vl1 = a2i41; (2.67)
А — осредненное по всем поверхностям в помещении значение коэффициента теплообмена, равное применительно к зимним условиям в среднем около 4,0 Вт/(м?-°С),
При прерывистой подаче теплоты коэффициент тепло - поглощения ограждения равен
(2.68) |
Q |
1 ' |
1
Р огр — -
Где £2 — коэффициент прерывистости, определяемый в зависимости от отношения времени натопа гн к общему периоду 7,=гн+гп (табл. 2.8). Таблица 2.8. Коэффициент прерывистости
|
Теплопоглощение в помещении в результате вентиляционного воздухообмена Р1жп равно
PBe„ = icp. (2.69)
Применительно к рассматриваемой задаче будем считать, что изменение температуры воздуха /„ в помещении приблизительно соответствует изменению температуры помещения /ш и показатель теплопоглощения помещения равен
Р по |
0,9/lQ
(2 70)
ГЦ
Результатом расчета теплоустойчивости помещения является определение наибольшего отклонения температуры Л(п помещения от среднего значёния. При гармонических колебаниях теплопоступлений
At, |
1 |
-Lc p |
Натопа г |
Смаке = 2MQcv, Af =0,9<?Иакс_ l,8MQet |
0,9 Aq 0,9MQcp
(2.71)
" Pr
1/^помН~1/Апом
При прерывистых теплопоступлениях, когда в период
(2.72)
I |
Pno |
—, (2.73)
•Lc Р
Из формулы (2.72) следует, что тепловая мощность систем отопления при периодическом отоплении должна быть заметно больше, чем при постоянном отоплении. Так, в период натопа расчетные теплопоступления от отопления Q0T должны быть равны максимальным
QoT = QMaKC = Qcp+'4Q - (2.74)
При отоплении пропусками или сменной работе системы ее установочная мощность Q0T должна быть равна
Q0T=2M(?cp, (2.75)
Где QCp — средний за сутки дефицит теплоты в помещении, который должна компенсировать система отопления.
В то же время режим работы системы (неравномерность теплоотдачи, продолжительность натопа, перерыв в работе) должен быть определен по допустимому колебанию температуры в помещении при прерывистом отоплении. Из (2.73) следует, что
Л10" 1 м=________ Гл-------------------- i---------- V (2-76)
1,8Qcp VrL+rL+ie»»
41 поч ^пом
А по (2.63) продолжительность натопа
Ги = Т/2М. (2.77)
Следует отметить, что во всех приведенных формулах величины Рпом, Гпом, £2 должны определяться для периода T=zH+zn.
Пример 2.2. Определим амплитуду колебаний температуры Ata в помещении, где система водяного отопления при ^Н=+5°С работает пропусками. Продолжительность нагревания (натопа) zH=2 ч, перерыв между натопами гп= 2 ч, период 7,=гн+гп=4 ч.
1. Наружнаи стена. Конструкция наружной стены: внутренняя штукатурка ^=0,93 Вг/(м-°С); ср!=1,58.10е Дж/(м3-°С); б1=0,015 м; кирпичная кладка Х2=0,81; ср2= 1,62 • 10е; площадь Л„. с= 12.0 м2.
А) Определяем положение слоя резких колебаний
Р _ Фг 0,015
Sl= = /2.3.14.0,^,58.10» =25(6 Вт/(м2 0Q;
I? iSi = 0,016-25,6 = 0,410 < 1.
Следовательно, слой резких колебаний заканчивается в кирпичной части стены, для которой
14-0,BM.62.R ^23 92
4-3600
Б) Коэффициент теплоусвоения внутренней поверхности наружной стены
/?L521+F2 0,016-25,6^+23,92 1 + R. Y,-------------------- 1+0,016-25,92 24'92 ВТ/(М ' С)'
Так как F2=s2=23,92.
Показатель теплоусвоения всей площади наружной стены
С = 24,92-12 = 299 Вт/°С.
2. Окно. Окно двойное /С0к=2,56, Лок=4,5 м2. Для конструкции окна S]=0, a Y^aн, поэтому
Y ^ А" . = 23 — 1 69- 1 + /?!<*„ 1 + 0,548-23
Гок'4ок= 1,69-4,5 = 8 Вт/°С.
_ у^2-3,14-0,18-1,22-Ш6 |
3. Пол. Конструкция пола имеет сверху дощатый слой 8i=» <=0,04 м; Я,1=0,18; срх= 1,22-106, площадь Лпл=20 м[4],
SI - У : 4.'3600' 9,79;
Ri = 0,04/0,18 = 0,222; jRiSi = 0,222-9,79 = 2,18 > 0,5;
Поэтому
Гпл = 2-51= 19,58,
19,58-20 = 392 Вт/°С.
5. Внутренние перегородки. Гипсовые плиты 6=0,06; A,=0,41f СР=1,04>106; площадь Л„. „=45 м?,
Т/г-3,14-0,41-1,04-10"
S= У -------------------------------------- Шоо------------ Е=13,6}
« = ^1=^=0,073з Ks=0,073.i3,6 = 0,99< I.
Следовательно, слой резких колебаний захватывает ось симметрии, поэтому определяем Кв. п, счятая на оси симметрии перегородки К2=0:
Ув п « Rss= 0,073.13,62а= 13,5j Ув. iA. n = 13,5.45 = 608 Вт/°С,
6. Влиянием остальных поверхностей пренебрегаем. Суммарное теплоусвоение всех поверхностей в помещении равно
-=299 + 8 + 392 + 823 + 608 = 2130 Вт/°С.
7. Коэффициент прерывистости при га/Г=2/4 (см. табл. 2.8) равен Q=0,76.
8. В помещении находятся четыре человека, и воздухообмев рассчитан на условия 0,0111 м3/с (40 м3/ч) на 1 чел,, поэтому [ср= = 1260 Дж/(м3.°С)1
Рвен = Щ = 4 • 0,111 • 1260 = 56 Вт/°0.
9. Показатель интенсивности теплообмена на поверхностях (а=3,8) в помещении Лпом равен
Лп0м = а2Л,-. 3,8 (12 + 4,5 + 20 + 20 + 45) = 386.
10. По условию задачи расчетные теплопотерн помещения при Tu—~26 °С равны QOT=3034 Вт, поэтому при <а=+5°С
Qcp = 3034 896 Вт.
11. Коэффициент неравномерности теплопередачи отопительного прибора равен
2г„ 2-2
12. Амплитуда колебаний температуры помещения
A. L'8MQcp - 1.8-1.896 _ г
Ata= J-------------------------- j------------ j------------- ----- u
Q, 1 0,76/2130+ТТ386 + 56
14. Цифры в знаменателе формулы для определения Atn показывают долю участия каждой из составляющих в теплопоглоще - иии помещения. Для того чтобы уменьшить At , можно уменьшить Т, изменив, таким образом, Кпом, или соотношение гн1Т, изменив М и Q. С увеличением воздухообмена L будет уменьшаться А( .