Теплообмен через ограждающую конструкцию

Содержание

Слайд 2

t в ,о С t н ,о С + _ Поток

t в ,о С

t н ,о С

+

_

Поток тепловой

энергии

0 ,о С

t в - t н

Слайд 3

этот перепад температур вызывает процесс ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ через ограждение, т.е. прохождение через него теплового потока

этот перепад температур
вызывает процесс
ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ
через ограждение,
т.е. прохождение через него
теплового потока

Слайд 4

+ _ Поток тепловой энергии ( в зимний период)

+

_

Поток тепловой энергии
( в зимний период)

Слайд 5

+ _ t в ,о С t н ,о С Наружная

+

_

t в ,о С

t н ,о С

Наружная среда

Внутренняя среда

Излучение

Конвекция


ТЕПЛОВОСПРИЯТИЕ

Слайд 6

+ _ t в ,о С t н ,о С Наружная среда Внутренняя среда ТЕПЛОПРОВОДНОВТЬ

+

_

t в ,о С

t н ,о С

Наружная среда

Внутренняя среда

ТЕПЛОПРОВОДНОВТЬ


Слайд 7

+ _ Излучение Конвекция ТЕПЛООТДАЧА

+

_

Излучение

Конвекция

ТЕПЛООТДАЧА

Слайд 8

t в ,оС t н ,оС t 5 x.с. ,оС +

t в ,оС

t н ,оС
t 5 x.с. ,оС

+

_

0 ,оС

t,оС

τ в ,о С

Слайд 9

t в ,оС t н ,оС + _ 0 ,о С

t в ,оС

t н ,оС

+

_

0 ,о

С

t,о С

τ в ,оС

τ н ,оС

Слайд 10

t в ,оС t н ,оС + _ 0 ,о С

t в ,оС

t н ,оС

+

_

0 ,о

С

t,о С

τ в - τ н

τ н ,оС

Перепад температур на поверхностях ограждения

Слайд 11

t в ,оС t н ,оС + _ 0 ,о С

t в ,оС

t н ,оС

+

_

0 ,о

С

Δt,о С

τв ,оС

Санитарно-гигиенический параметр микроклимата

Слайд 12

Δ t = t в - τ в , оС Чем

Δ t = t в - τ в , оС

Чем

ниже ↓ Δ t ?
тем выше тепловой
комфорт в помещении
Слайд 13

Δt ≤ Δtн Δtн нормируемый температурный перепад назначается по СНиП 23-02-2003 в зависимости от:

Δt ≤ Δtн

Δtн нормируемый
температурный перепад
назначается по
СНиП 23-02-2003

в зависимости от:
Слайд 14

Назначения помещения; Местоположения ограждающей поверхности ( наружная стена, покрытие, чердачное перекрытие…)

Назначения помещения;
Местоположения ограждающей
поверхности ( наружная стена,
покрытие, чердачное перекрытие…)

Слайд 15

Δt н

Δt н

Слайд 16

Rо , ( м2 х оС ) / Вт Теплотехнические свойства ограждения характеризуются его СОПРОТИВЛЕНИЕМ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ

Rо , ( м2 х оС ) / Вт  

Теплотехнические
свойства

ограждения
характеризуются его
СОПРОТИВЛЕНИЕМ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ
Слайд 17

Rо = Rв + Rкон + Rн

Rо = Rв + Rкон + Rн  

Слайд 18

Rо = Rв + Rкон + Rн Сопротивление теплоотдаче наружной поверхностью ограждения

Rо = Rв + Rкон + Rн  

Сопротивление теплоотдаче наружной поверхностью ограждения

Слайд 19

Rо = Rв + Rкон + Rн Термическое сопротивление толщи конструкции

Rо = Rв + Rкон + Rн  

Термическое сопротивление толщи конструкции

Слайд 20

Rо = Rв + Rкон + Rн Сопротивление тепловосприятию внутренней поверхностью ограждения

Rо = Rв + Rкон + Rн  

Сопротивление тепловосприятию внутренней поверхностью ограждения

Слайд 21

Rо целесообразно ↑ = Rн целесообразно ↑ + Rкон целесообразно ↑ + Rв ?

Rо целесообразно ↑
=
Rн целесообразно ↑
+
Rкон целесообразно


+
Rв ?
Слайд 22

t в ,оС t н ,оС + _ 0 ,о С

t в ,оС

t н ,оС

+

_

0 ,о

С

Δt,о С

τв ,оС

↑ Rв → ↓ τ в
→ ↑ Δt
это плохо!

Слайд 23

Фактическая величина Δt находится в зависимости от Rв величины сопротивления внутренней поверхности ограждения тепловосприятию

Фактическая величина
Δt
находится в зависимости
от Rв
величины

сопротивления
внутренней поверхности
ограждения
тепловосприятию
Слайд 24

Т.о. : при проектировании ограждения целесообразно ↑Rо → ↑ Rн и

Т.о. : при проектировании
ограждения целесообразно
↑Rо → ↑ Rн

и ↑Rкон ;
но ↓ Rв
сопротивление теплопередаче
увеличивать за счет увеличения
Rн и Rкон ,
но не за счет Rв
Слайд 25

Rв = 1 / α в , α в - коэффициент

Rв = 1 / α в ,

α в

- коэффициент
ТЕПЛООТДАЧИ
внутренней поверхности
ограждающей конструкции,
Вт / ( м2 х оС),
принимаемый по табл.
СНиП 23 – 02-2003
Слайд 26

Rв ↓ следует уменьшать ⇓ α в целесообразно увеличивать α в ↑

 
Rв ↓ следует уменьшать

α в целесообразно увеличивать

α в ↑
Слайд 27

α в = α л (лучистая) + α к (конвекционная)

α в = α л (лучистая) + α к (конвекционная)


Слайд 28

Чтобы ↑ α в следует ↑ α л (лучистая) ↑ α к (конвекционная)

Чтобы ↑ α в следует
↑ α л (лучистая)


↑ α к (конвекционная)
Слайд 29

α к (конвекционная) Зависит от движения воздушных потоков около поверхности ⇓

α к (конвекционная)

Зависит от движения
воздушных потоков
около

поверхности

Слайд 30

⇓ Для ↑ α к СЛЕДУЕТ организовать около поверхности интенсивное движение


Для ↑ α к СЛЕДУЕТ
организовать около
поверхности интенсивное
движение воздуха:
Низко располагать
приборы

отопления;
Не завешивать коврами
наружную стену.
Слайд 31

α л - зависит от излучательной способности материала поверхностного слоя, т.е. от его КОЭФФИЦИЕНТА ИЗЛУЧЕНИЯ С

α л - зависит от
излучательной способности
материала поверхностного
слоя, т.е. от его
КОЭФФИЦИЕНТА
ИЗЛУЧЕНИЯ
С

Слайд 32

Тело, полностью отражающее тепло абсолютно БЕЛОЕ

Тело, полностью
отражающее тепло
абсолютно
БЕЛОЕ

Слайд 33

Тело, полностью пропускающее сквозь себя тепловую энергию называется абсолютно ПРОЗРАЧНЫМ

Тело, полностью
пропускающее сквозь себя
тепловую энергию
называется
абсолютно
ПРОЗРАЧНЫМ

Слайд 34

Тело, полностью поглощающее тепловую энергию, использует её на самонагрев - это абсолютно ЧЕРНОЕ тело

Тело, полностью поглощающее
тепловую энергию,
использует её на самонагрев -
это абсолютно
ЧЕРНОЕ тело

Слайд 35

В природе нет Абсолютно белых прозрачных тел черных Все материалы обладают какой-то «степенью черноты»

В природе нет
Абсолютно белых
прозрачных тел
черных
Все материалы обладают
какой-то «степенью

черноты»
Слайд 36

Способность материала излучать энергию тепла характеризуется: С – коэффициентом излучения (степенью «черноты» материала)

Способность материала излучать
энергию тепла характеризуется:
С – коэффициентом
излучения
(степенью «черноты» материала)

Слайд 37

Степень «черноты» материала не зависит от его цвета, а зависит от

Степень «черноты» материала
не зависит от его цвета, а зависит
от его

способности
воспринимать и излучать тепло.
Характеризуется величиной
С – коэффициент излучения
Для АЧТ: С = 5,77 Вт/(м2·К4)
Слайд 38

Близким к единице коэффициентом поглощения (излучения) обладают сажа и платиновая чернь.

Близким к единице коэффициентом поглощения (излучения) обладают сажа и платиновая чернь. Сажа, поглощает

до 99 % падающего излучения в видимом диапазоне длин волн.
Наиболее чёрное из всех известных веществ — изобретённая в 2014 году субстанция Vantablack, состоящая из параллельно ориентированных углеродных нанотрубок, — поглощает 99,965 % падающего на него излучения в диапазонах видимого света, микроволн и радиоволн.
Слайд 39

↑ С ⇒ ↑ α л ⇒ ⇒↑ α в =

↑ С ⇒ ↑ α л ⇒
⇒↑ α в = Rв


⇒ ↓ Δ t факт
Слайд 40

α л ⇓ Следует принимать материал ВНУТРЕННЕЙ отделки с высоким коэффициентом излучения С

α л

Следует принимать материал
ВНУТРЕННЕЙ отделки
с высоким коэффициентом
излучения С

Слайд 41

ГИПС 5,21 ДЕРЕВО (ДУБ) 5,16 БЕТОН 3,61 ГРАНИТ 2,44

ГИПС 5,21
ДЕРЕВО (ДУБ) 5,16
БЕТОН 3,61
ГРАНИТ 2,44

Слайд 42

Rн = 1 / α н , Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности

Rн = 1 / α н ,  

Коэффициент
теплоотдачи наружной поверхности ограждающей

конструкции, Вт/м2 х 0С, принимаемый по табл. СП 23-101-2004
Слайд 43

Rн целесообразно увеличивать ⇓ α н целесообразно уменьшать

Rн целесообразно
увеличивать

α н целесообразно
уменьшать

Слайд 44

α н = α л (лучистая) + α к (конвекционная)

α н = α л (лучистая) + α к (конвекционная)

Слайд 45

α н ⇒ ↓α л + ↓ α к α л

α н ⇒ ↓α л + ↓ α к
α

л

Следует применять
материал наружных слоев
ограждения с низким коэф.
излучения С
Слайд 46

Алюминиевый сайдинг 0,26 Оцинкованная сталь 1,31

 
Алюминиевый сайдинг 0,26
Оцинкованная сталь 1,31