ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ ОТАПЛИЗАШОГО ЗДАНИЯ
Помещения в здании изолированы от внешней среды, что позволяет создать в них необходимый микроклимат. Наружные ограждения защищают от непосредственных климатических воздействий, а системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха поддерживают в помещениях в течение всего года определенные параметры внутренней среды.
Комплекс инженерных средств и устройств по обеспечению заданных метеорологических условий в помещениях называется системой кондиционирования микроклимата (СК. М) здания, скм включает в себя конструктивные (ограждающие конструкции) и объемно-планировочные средства защиты помещений от внешних климатических воздействий, а также системы отопления, охлаждения, вентиляции и кондиционирования воздуха. Весь этот комплекс инженерных средств направлен прежде всего на обеспечение требуемого теплового режима здания. Тепловым режимом здания называется совокупность факторов и процессов, которые под влиянием внешних, внутренних воздействий н принятых инженерных устройств формируют тепловую обстановку в его помещениях.
Система отопления, таким образом, является одной из составляющих СКМ, обеспечивающей заданный тепловой режим зданий в холодный период года.
В холодный период года под влиянием низкой температуры наружного воздуха и ветра через наружные ограждения происходит потеря теплоты и их внутренние поверхности, обращенные в помещения, оказываются относительно холодными. В то же время поверхности отопительных устройств в помещении имеют повышенную температуру. Следовательно, постоянство температурной обстановки в помещении должно быть выдержано при наличии в нем холодных поверхностей наружных ограждений и нагретых поверхностей приборов системы отопления.
Холодные н нагретые поверхности вызывают в помещении конвективные воздушные потоки, которые тем интенсивнее, чем больше температура поверхностей отличается ог температуры внутреннего воздуха. Ниспадающие холодные потоки от наружных ограждений могут заметно переохладить нижнюю зону помещения, а восходящие потоки у горячих поверхностей создают тепловую подушку под потолком помещения. Инфильтрация наружного воздуха через ограждения и действие нагретых или охлажденных струй воздуха, подаваемых в помещение вентиляционными системами, также вызывают определенную подвижность воздуха в помещении. Нагретые и холодные поверхности являются источниками лучистого теплоообмена в помещении. Остальные поверхности внутренних ограждений, оборудования и мебели, а также основная масса воздуха являются пассивными участниками процессов теплообмена и образования конвективных токов.
Интенсивные токи холодного воздуха и потеря теплоты излучением, а также чрезмерное количество поступающей в воздух или излучаемой теплоты создают у людей, находящихся в помещении, ощущение неприятного переохлаждения или перегревания. При определенных условиях такая обстановка может привести к простудным и другим заболеваниям.
Температура наружного воздуха непрерывно изменяется, в связи с чем изменяются температура поверхностей ограждений и нагревательных приборов, интенсивности конвективных токов. Наибольшие разности температуры в помещении наблюдаются в суровые периоды зимы. Если защита наружных ограждений и тепловая мощность системы отопления обеспечивают удовлетворительные внутренние условия в этот отрезок времени, то они смогут при соответствующем регулировании поддержать необходимые условия в помещении и в течение всего остального холодного периода года. Решая задачу отопления здания, необходимо рассчитать ограждения и обогревающие устройства так, чтобы они обеспечивали требуемые тепловые условия в обслуживаемой зоне помещения прежде всего в наиболее суровый период зимы, который с читается расчетным.
При изложении материала, относящегося к тепловому режиму здания, имеется в виду знакомство с основами теплопередачи и строительной теплофизики, частными вопро-
Сами теплопередачи через ограждения, теплообмена и комфортности тепловой обстановки в помещении, нестационарной теплопередачи, выбора расчетных условий и т. п. Поэтому материал расположен в логической последовательности, отвечающей необходимости лаконичного освещения всей совокупности вопросов теплового режима здания в холодный период года, которая является теплофизической основой техники отопления.