Методы моделирования теплоэнергетических процессов. Ртищева А.С. - 40 стр.

UptoLike

Составители: 

39
Используемая в формулах (2.21) – (2.22)
tрасчетная температура
внутреннего воздуха в здании,
о
С; t
н
температура наружного воздуха,
о
С; t
PO
расчетная температура для проектирования системы теплоснабжения,
о
С.
Температуры
t
1
\
, t
2
\
, t
3
\
в (2.23) – (2.25) представляют собой температуры
теплоносителя в подающей и обратной магистралях, а также смеси
(теплоносителя, идущего в нагревательные приборы) при расчетной
температуре наружного воздуха
t
PO
соответственно.
В формулах для расчета
t используется значение t
ж ср
, вычисляемая как
2
32
tt
t
жср
+
=
,
(2.26)
(
)
gtgtt
+
= 1
213
,
(2.27)
21
23
tt
tt
g
=
,
(2.28)
где
gкоэффициент подмешивания.
2.3.
Расчет массового расхода инфильтрирующегося воздуха
При разности давлений воздуха с одной стороны и с другой стороны
ограждения через ограждение может проникать воздух в направлении от
большего давления к меньшему. Это явление называется фильтрацией. Если
фильтрация происходит в направлении от наружного воздуха в помещение, то
она называется инфильтрацией.
Разность давлений, вызывающая
инфильтрацию рассчитывается как [24]
напорветрнапортепл
ppp
..
+
= ,
(2.29)
где тепловой напор
)(55,0
,,. kjiннапортепл
Hgp
ρ
ρ
=
.
(2.30)
Вторая часть формулы (2.29) представляет собой ветровой напор
2
2
.
2
βρ
в
ннапорветр
u
p
= .
(2.31)
Ветровой напорэто давление, оказываемое ветром на плоскость
наружного ограждения.
В формуле (2.31)
βэто коэффициент, зависящий от формы здания и
направления ветра. Он определяет ту часть полного давления ветра, которая
оказывается на рассматриваемую наружную стену здания.
Массовый расход инфильтрирующегося воздуха через неплотности
ограждающих конструкций (наружных стен и окон) для помещения можно
определить как [11, 16]
(
)
67,0
1,0 pGFG
нограждинф
=
,
(2.32)
где
G
н
нормативная воздухопроницаемость ограждающих конструкций.