ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91 Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещения Главный инженер института И.Б. Львовский Главный специалист Б.В. Баркалов 1. Расчетные формулы. 1. В Пособии рассматриваются поступления теплоты в помещения солнечной радиации и от людей. Другие поступления теплоты следует учитывать по заданиям технологов, опытным или литературным данным. 2. Поступления теплоты, Q Вт, в помещении от солнечной радиации через остекленные световые проемы и массивные ограждающие конструкции зданий различного назначения для наиболее жаркого месяца года (июля) и заданного или каждого часа суток, следует рассчитывать по формуле:
где: Qi - тепловой поток, Вт, через i-й световой проем; Qi,м - тепловой поток, Вт, через i-е массивное ограждение; a,b - число световых проемов и массивных ограждений. Расчетным является максимальный тепловой поток Qмакс, Вт, выбираемый из часовых поступлений теплоты за период, когда в помещении работают или отдыхают люди или ведется производственный процесс. 3. Тепловой поток прямой и рассеянной солнечной радиации (далее "солнечной радиации") через i-й световой остекленный проем (далее "световой проем"), Вт, следует определять по формуле:
где:
Примечание. При определении поступлений теплоты для расчета систем вентиляции, величину 4. Тепловой поток, Вт, солнечной радиации через световой проем рассчитывается по формуле:
где:
5. Поверхностная плотность тепловых потоков, (Вт/кв.м), поступающих в помещение в данный час суток через наклонное (рис. 2) остекление от прямой и рассеянной солнечной радиации для остекления а - при qп=qп,г·cosα+qп,в·sinα; (4) qp=qp,г·cosα+qp,в·sinα (5) для остекления в - при qп=q'п,г·cosα-q'п,в·sinα (6) qp=q'р,г·cosα-q'р,в·sinα (7) где:
Примечание: Если при вычислении по формулам (4) и (6) величина 6. Коэффициенты
где: Н, В - высота и ширина светового проема, м;
r, s Примечания: 1. При отсутствии солнцезащитных устройств (СЗУ) в формулах (8) и (9) следует принимать r = s = 0. 2. Если при вычислениях по формулам (8) и (9): а) б) 7. Коэффициенты
где: Н, В, 8. Солнечный азимут светового проема,
где:
Азимуты световых проемов, ориентированные по основным странам света имеют следующие значения: ЮВ - 45 9. Затенение светового проема наружными солнцезащитными плоскостями (в строительном исполнении) рассчитывается по формулам (8) - (11) или графическим построением тени по методу Л.А. Глаубянца [5]. Для графического расчета на горизонтальном разрезе окна через точки Отрезки прямых Для каждого расчетного часа через точки На фасаде светового проема строятся границы полученной тени и вычисляется площадь затененной и свободной части светового проема (см. пример 2). 10. Показатель "а
У А 11. Коэффициенты теплоусвоения для ограждений и оборудования определяются по формулам, Вт/(кв.м.град.С): для окон и остекления фонарей
где: R
для перегородок производится расчет для половины их толщины по формуле:
где: R S Для оборудования [1,2]
где: G 12. Для определения почасовых поступлений теплоты расходуемой на нагревание приточного воздуха, следует по табл. 1 найти время начала прямой радиации Z Умножая значение максимального теплового потока солнечной радиации Q 13. Тепловой поток теплопередачей, Вт, для данного часа суток через остекленный световой проем (остекление) рассчитывается по формуле:
где: t А
t А 14. Тепловой поток, Вт, через массивную ограждающую конструкцию (наружную стену или покрытие) Q Q где: R - сопротивление теплопередаче массивной ограждающей конструкции (наружной стены, покрытия), кв.м град. С/Вт, принимаемое в соответствии с требованиями п.п.2.6-2.9 СНиП П-3-75**; t
J
ν - величина затухания амплитуды колебаний температуры наружного воздуха в ограждающей конструкции, определяемая по п. 3.4* СНиП П-3.79** или по формуле [1];
где:
ν ν
А А А
15. Запаздывание температурных колебаний в ограждающей конструкции
где:
16. Амплитуда суточных колебаний суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной) А
где:
17. Выделения теплоты от взрослых людей в производственных помещениях в зависимости от затрат энергии (категории тяжести выполняемой работы и температуру воздуха в рабочей или обслуживаемой зоне помещений) принимаются по табл. 9. Тепловыделения от людей в жилых зданиях в теплый период года не учитывается, а в холодный период являются частью величины бытовых тепловыделений, определяемых в соответствии со СНиП 2.04.05-91. Тепловыделения от людей в общественных зданиях и административно-бытовых помещениях промышленных предприятий принимаются по СНиП на проектирование этих зданий или по ведомственным нормативным документам. 2. Примеры расчетов поступлений теплоты от солнечной радиации. Пример 1. Определить поступление теплоты солнечной радиации в производственное помещение в одноэтажном здании в Москве (56 град. СШ)., имеющем окна в ЮЗ стене без солнцезащитных устройств. Влияние солнцезащиты - см. пример 2. В помещении поддерживается постоянная температура воздуха 22 град. С. Характеристика ограждающих конструкций помещения приведена в табл. 10. В помещении установлено технологическое оборудование общей массой 3000 кг, при общей поверхности 200 кв.м. Решение. Расчеты произведены по методике профессора В.Н. Богословского [1]. 1. Максимальный тепловой поток солнечной радиации через окна площадью 85 кв.м находим по формуле (3) и табл. 1, при максимальной плотности потока прямой радиации 479 и рассеянной 108 Вт/кв.м, при коэффициенте теплопропускания К Q 2 Для определения показателя а для окон по формуле (15) У для стены по слою керамзитобетона D = 3,2 > 1; по п. 3.5 СНиП II-3-79** У для покрытия по слою пенобетона, при D>1, по п. 3.5 СНиП II-3-79** У для перегородок при D/2 = 0,56 < 1 по формуле (16) У для пола при D У для оборудования по формуле (17) У 3. Показатель суммарного теплоусвоения помещения по формуле (13):
4. Показатель интенсивности конвективного теплообмена по формуле (14):
5. Показатель поглощения помещением теплового потока солнечной радиации по п. 10: а 6. По табл. 1 находим общую продолжительность радиации через ЮЗ окна 7. Умножим Q 8. По формуле (18) определяем величину теплового потока теплопередачей через окна, Вт. Q где 9. Определяем величину теплового потока, Вт, через наружную стену (табл. б) по формуле (19) для Q Q где: J град. СШ; По формуле (20) затухание амплитуды колебаний температуры наружного воздуха в стене: ν = Расчет по значительно более сложной формуле (21) СНиП II-33-79** дает ν = 22,3 раза - принято в расчете. 10. Поступление теплового потока через наружную стену запаздывает на 2,7D-0,4 = 2,7×3,57-0,4 = 9,2 ч по сравнению с поступлением максимального теплового потока на ЮЗ вертикальную плоскость в 15 ч, т.е. максимальное поступление теплоты через стену будет в 15+9,2 Поэтому по строке 24 находим все остальные значения величины 1, записываем их в строку 6 табл. 11 по 11. Определяем величину теплового потока, Вт, через бесчердачное покрытие по формуле (19): Q = =892,2+393,8 где ν.= Поступление теплового потока через покрытие теплопередачей от наружного воздуха запаздывает на 2,7×3,93 - 0,4 = 10,2ч по сравнению с поступлением максимального потока от наружного воздуха в 15ч, т.е. максимум наступит в 15+10,2=25,2 или в 1 час ночи. Этому соответствует 12. Максимальный тепловой поток солнечной радиации на горизонтальную поверхность покрытия поступает в 12ч и с запаздыванием 2,7×3,93 - 0,4 = 10,2ч, т.е. в 22ч поступит в помещение, чему соответствует 13. Суммарный максимальный тепловой поток, нагревающий воздух помещения (строка 13 табл. 11) приходится на 17 часов солнечного времени. Он составляет 13,8 кВт или 43% от суммарных максимальных потоков теплоты 30,4 +1,29-0,14+0,88 = 32,4 кВт, рассчитанных с учетом максимального потока солнечной радиации через остекление. Пример 2. Определить максимальное поступление теплового потока солнечной радиации в 17 часов солнечного времени в помещение, характеристика которого дана в примере 1. Запроектирована защита окон горизонтальными и вертикальными плоскостями в строительном исполнении - козырьками шириной 600 мм и ребрами шириной 500 мм (рис. 3). Высота окон 2 м и ширина 1,2 м, размер r = 0,2 м и S = 0,15 м. Азимут окон 45 град. Солнечный азимут окон Решение. По формулам (8) и (9) определяем коэффициенты
Определяем солнцезащитные углы по формулам (10) и (11):
По табл. 4 находим Тепловой поток солнечной радиации в 17 часов по формуле (3) составит: Тепловой поток при максимальной плотности, принятой в примере 1, с полученными выше коэффициентами К Затенение окон от прямой и рассеянной радиации составит (1 - 0,59) 2,4 = 0,984 м 0,46×2 + 0,74×0,04 = 0,95 м Более подробные данные по средствам солнцезащиты см. [7]. Пример 3. Определить величину теплового потока солнечной радиации, поступающего в 17 ч в помещение, характеристика ограждений которого приведена в примере 1. Помещение дополнительно оборудовано зенитным фонарем с двухслойными стеклопакетами в металлических переплетах площадью 20 кв. м. Окна помещения затенены козырьками и ребрами, как указано в примере 2.
3. Коэффициент теплоусвоения для фонаря по формуле (15) 1/(0,31-1/8,7) = 5,1 Вт/(кв. м град. С). 4. Показатель суммарного теплоусвоения помещения (по аналогии с п. 3 примера 1): 4,44×85+5,1×20+5,03×22+2,19(216-20)+10,2×260+32,9×216+52 = 10830. 5. Показатель интенсивности конвективного теплообмена остается равным 2547,5 Вт/град. С по п. 4 примера 1. Следовательно и показатель поглощения теплового потока воздухом помещения а 6. При максимальной продолжительности прямой солнечной радиации 12ч, вместо 15ч отсутствующих в табл. 5, находим для Тогда расчетами тепловой поток солнечной радиации через фонарь по формулам (2), (3) и (13), с учетом Q
= 3945+170 = 4115 Вт. 7. Тепловой поток через окна и непрозрачные конструкции помещения в расчетные 17ч по примеру 2 равен 8906 Вт и через фонарь 4115 Вт, или всего в помещение поступит 8906 + 4115=13021 Вт Пример 4. Определить коэффициенты облученности прямой солнечной радиацией К по табл. 3 : А по пункту 8 : A По формулам (8) и (9) : К K В соответствии с примечанием 2 к п. 6 следует принять К По п. 4 : К Определяем солнцезащитные углы и по формулам (10) и (11)
по найденным углам Коэффициент для учета облучаемости рассеянной радиацией по п. 4, K Пример 5. Определить поступление теплоты прямой и рассеянной солнечной радиации между 15 и 16 часами через остекление треугольного фонаря общей площадью 42 кв.м. Остекление ориентировано стороной "а" (рис.2) на ЮЗ (азимут остекления А Решение. На широте 48 град. азимут солнца между 15 и 16 часами, согласно табл. 3 равен 76 град., высота солнца 40 град. По формуле (12) определяем солнечный азимут для остекления : А При найденных солнечных азимутах остекления расчет ведем по формулам (4) и (5) для остекления "а" и по формулам (6) и (7) для "в", определив по табл. 1 :q Тогда для остекления "а" : q (561,1+121,7)21+(380,5+49,3)21 = 23364,6 Вт или в среднем 556,3 Вт/кв.м. Таблица 1. Поверхностная плотность теплового потока J
Примечание: 1. Значения радиации приводятся в табл. 1 в виде дроби: над чертой - прямой радиации, под чертой - рассеянной. 2. Истинное солнечное время где: N - номер пояса времени, при этом n- установленное отступление от солнечного времени. где:
3. Плотность теплового потока от рассеянной радиации дана с учетом рассеянного отражения прямой радиации от земной поверхности со средним альбедо 20%. Таблица 2. Сопротивление теплопередаче и коэффициенты теплопропускания заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей.)
Примечание 1. Значения приведенных сопротивлений теплопередачи заполнении световых проемов в деревянных переплетах даны для случаев, когда отношение площади остекления к площади заполнения светового проема равно 0,75 При отношении площади остекления к площади заполнения светового проема в деревянных переплетах, равном 0,6 2. Значения ROC взяты по приложению 6* СНиП II-3-79** . Таблица 3. Высота hS и азимут AS солнца на различных широтах, град. в июле.
Таблица 4. Коэффициенты облученности
Примечание. Коэффициент облученности К К Таблица 5. Показатель поглощения теплового потока солнечной радиации "а
Примечание: если Z=m > 24 ч, то коэффициент Таблица 6 Коэффициент
Примечание: если Таблица 7. Поверхностная плотность потока солнечной радиации:
Таблица 8. Поверхностная плотность потока солнечной радиации:
Таблица 8а. Поверхностная плотность потока солнечной радиации:
Таблица 8б. Поверхностная плотность потока солнечной радиации: юго-западной ориентации, Вт/
Таблица 8в. Поверхностная плотность потока солнечной радиации: северо-восточной и северо-западной ориентации, Вт/м2, в июле.
Таблица 8г. Поверхностная плотность потока солнечной радиации: восточной и западной ориентации Вт/м2.
Таблица 9. Тепловыделения от взрослых людей
Таблица 10 к примеру 1.
*) с учетом тепловосприятия от наружного воздуха 1/27,1 и теплоотдачи воздуху помещения 1/8,7 Таблица 11 к примеру 1.
Список литературы. 1. В.Н. Богословский. Строительная теплофизика. Издательство "Высшая школа". Москва,1970. 2. В.Н. Богословский. Тепловой режим зданий. Москва. Стройиздат,1977г. 3. СНиП II-33-75. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 4. СНиП II-3-70**. Строительная теплотехника. Москва,1985г. 5. Справочник проектировщика. Часть П. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Под редакцией И.Г. Староверова. Стройиздат,1978г. 6. СНиП 2.01.02. Строительная климатология и геофизика, 1983г. 7. Руководство по проектированию и применению солнцезащитных средств в промышленных зданиях. Москва. Стройиздат,1980г. 8. СНиП 2.04.05-91. рис. 1 Световой проем с солнцезащитными плоскостями: а - строительные размеры и построения затенения остекления наружными плоскостями; б - схема влияния высоты и азимутов солнца на световой проем ; H - высота проема ; В - ширина проема ; Гп - горизонтальная солнцезащитная плоскость ; Вп - вертикальная солнцезащитная плоскость; 1 - высота солнца ; Рис. 2. Световой фонарь с наклонным остекленением 1 и 2 - перпендикуляры к остеклению. Рис. 3 к примеру 2. Построение затенения окна по заданным координатам солнца: Площадь тени от прямой солнечной радиации 0,46 Поделитесь этой записью или добавьте в закладки |
|