Основы строительной теплотехники

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Января 2015 в 20:32, реферат

Описание работы

Строительная физика, совокупность научных дисциплин (разделов прикладной физики), рассматривающих физические явления и процессы, связанные со строительством и эксплуатацией зданий и сооружений, и разрабатывающих методы соответствующих инженерных расчётов. Основными и наиболее развитыми разделами строительной физики являются строительная теплотехника, строительная акустика, строительная светотехника, изучающие закономерности переноса тепла, передачи звука и света с целью обеспечения в зданиях (сооружениях) необходимых температурно-влажностных, акустических и светотехнических условий.

Файлы: 1 файл

физические основы строительной теплотехники 12.docx

— 80.92 Кб (Скачать файл)

Инфильтрация создает неорганизованный и неуправляемый воздухообмен. При незначительном объеме он выполняет полезную работу: удаляет излишнюю влажность из ограждающих конструкций и уменьшает влажность внутреннего воздуха. Если инфильтрация становится слишком интенсивной, она сильно охлаждает помещения, что ухудшает санитарно-гигиенические условия и комфортность. Инфильтрация недопустима в помещениях, где требуется кондиционирование воздуха, т. е. создание искусственного климата.

Вентиляционные каналы и форточки пригодны для помещений, где не происходит вредных выделений. Практически их применяют в жилых и конторских помещениях. Но для промышленных зданий, где в производственных помещениях может выделяться много вредностей в виде значительных тепловыделений, дыма, газов, воздухообмен приобретает первостепенное значение. В современных промышленных зданиях он, как правило, осуществляется приточно-вытяжиой вентиляцией с механическим побуждением. Механическая вентиляция не зависит от погоды и может обеспечить любой «климат» в любом помещении, какими бы вредностями не загрязнялся воздух этого помещения.

В современном промышленном здании мощность вентиляционных установок достигает 25% и более от мощности технологического оборудования. Расход тепла на подогрев вводимого в здание наружного воздуха во много раз превышает расход тепла на собственное отопление здания, т. е. на погашение теплопотерь через ограждения. Площадь, занимаемая вентиляционным оборудованием, колеблется в пределах 10-15% от рабочей площади, т. е. одна четверть энергии и одна шестая часть рабочей площади отдается под вентиляцию. Поэтому в экономических целях необходимо всюду, где возможно, предусматривать естественное проветривание производственных помещений. Такое проветривание может быть достигнуто только за счет организованного и управляемого (регулируемого) воздухообмена, который носит название аэрации.

Аэрационная схема здания состоит из специально запроектированной системы управляемых приточных и вытяжных отверстий, допускающих регулировку количества подаваемого и извлекаемого воздуха в зависимости от температуры, направления и скорости ветра. Действие аэрации основывается на тепловом подпоре, возникающем в результате разности температур внутреннего и наружного воздуха, на перепаде высот приточных отверстий, располагаемых в нижней зоне помещения, и вытяжных, располагаемых в верхней зоне (рис. 3).

Рис. 3. Схема аэрации промышленного здания для летнего (1) и зимнего (2) времени

Поэтому высокие помещения с большими тепловыделениями аэрируются легче, чем низкие и без тепловыделений. Приточные отверстия предусматривают в окнах в виде открывающихся фрамуг. Для летнего периода используют нижние части окон, а для зимнего - фрамуги, расположенные не ниже 4,0 м от пола, чтобы не переохлаждать рабочую зону.

Вытяжные отверстия находятся в самой верхней зоне помещения, в специальной надстройке на кровле корпуса, которая называется аэрационным фонарем. Такой фонарь не дает естественного освещения, поэтому, как правило, вытяжные отверстия предусматривают в переплетах обычного светового фонаря, который в этом случае называется светоаэрационным фонарем. Для того чтобы ветер не задувал обратно в цех выходящий воздух, вдоль остекления фонаря на расстоянии около 3 м устраивают ветрозащитный экран. Фонарь в этом случае становится «незадуваемым». Открывание и закрывание всех фрамуг должно быть механизировано.

 

 

 

 

Список литературы

  1. СНиП II-3-79* Строительная теплотехника, Минстрой России, Москва 1995
  2. Благовещенский Ф.А., Букина Е.Ф. Архитектурные конструкции. - М., 1985.
  3. Ильинский В. М.,  Строительная физика. Состояние и перспективы развития, М., 1961; Проектирование ограждающих конструкций зданий (с учетом физико-климатических воздействий)
  4. Фокин К. Ф., Строительная теплотехника ограждающих частей зданий, 3 изд., М., 1953;

 

 

 

 

 


Информация о работе Основы строительной теплотехники