рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Создание микроклимата в помещении  
Курсовая работа: Создание микроклимата в помещении
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Создание микроклимата в помещении

 Вт/м²,  Вт/м² в период с 8 до 9 ч по табл. 2.3 [6] для остекления, ориентированного на ЮВ на широте 56°.

Угол между солнечным лучом и окном:

где h – высота стояния Солнца; Аc.o. – солнечный азимут остекления.

Принимаем:

h = 37°; азимут Солнца Аc = 69° по табл. 2.8 [6] для периода 8– 9 ч и широты 56°.

Поскольку Аc >45, то по табл. 2.6 [6] .


2. Коэффициент инсоляции вертикального остекления.

,

где Н – высота окна; Н = 1.5 м; В – ширина; В = 1.5 м;

а = с = 0 – т.к. отсутствуют внешние солнцезащитные козырьки;

LГ – заглубление остекления от наружной поверхности фасада (принято 0,13 м, как для кирпичных зданий); LГ = LВ = 0.13.

3. Коэффициент облучения КОБЛ, зависит от углов:

вертикальная компонента КОБЛ.В = 1 (рис. 2.6 [6])

горизонтальная компонента КОБЛ.Г = 1 (рис. 2.6 [6])

4. Удельный тепловой поток от проникающей солнечной радиации через принятое остекление:

,


где КОТН – коэффициент относительного проникания солнечной радиации; для окон с тройным остеклением со светлыми жалюзи внутри помещения (табл. 2.4) КОТН = 0.48;

τ2 – коэффициент учета затенения окна переплетами; для принятого остекления по табл. 2.5 [6] τ2 = 0.50.

 Вт/м²

5. Наружная условная температура на поверхности окна:

,

где  – средняя температура наиболее жаркого месяца (июля); для кондиционируемых помещений следует принимать наружную температуру в теплый период года по параметрам "Б";  °С;

 – средняя суточная амплитуда колебания температуры наружного воздуха в теплый период;  °С [1];

 – коэффициент, учитывающий суточный ход наружной температуры;  (табл. 2.9 [6] при ε = 0 для периода с 8 до 9 часов);

 – приведенный коэффициент поглощения радиации;  по табл. 2.4

,  – количество теплоты, поступающей на вертикальную поверхность ориентации ЮВ в период с 8 до 9 ч от прямой и рассеянной радиации для широты 56° по табл. 2.10 [6];  Вт/м²;  Вт/м²;

 – коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности окна; для вертикальной поверхности (зависит от скорости ветра v).


 Вт/(м².°С)

°С

6. Теплопоступления от теплопередачи через окно:

 Вт/ м²;,

где  – сопротивление окна теплопередаче в летних условиях; для выбранного типа окна  Вт/(м.К) по табл. 2.5 [6].

7. Суммарные теплопоступления через окна:

, Вт,

 Вт;

Помещение № 8 (спортивный зал)

В помещении имеется шесть окон с ориентацией на СВ.

Географическая широта φ = 55 °с.ш.;

площадь окон  м²;

1. Максимальное количество теплоты от прямой и рассеянной солнечной радиации, проникающей через одинарное остекление:

 Вт/м²,  Вт/м² в период с 6 до 7 ч по табл. 2.3 [6] для остекления, ориентированного на СВ на широте 56°.

Угол между солнечным лучом и окном:


где h – высота стояния Солнца; Аc.o. – солнечный азимут остекления.

Принимаем:

h = 21°; азимут Солнца Аc = 95° по табл. 2.8 [6] для периода 15– 16 ч и широты 56°.

Поскольку Аc < 90, то по табл. 2.6 [6] .

2. Коэффициент инсоляции вертикального остекления.

,

где Н – высота окна; Н = 1.5 м; В – ширина; В = 1.5 м;

а = с = 0 – т.к. отсутствуют внешние солнцезащитные козырьки;

LГ – заглубление остекления от наружной поверхности фасада (принято 0,13 м, как для кирпичных зданий); LГ = LВ = 0.13.

3. Коэффициент облучения КОБЛ, зависит от углов:

вертикальная компонента КОБЛ.В = 1 (рис. 2.6 [6])

горизонтальная компонента КОБЛ.Г = 1 (рис. 2.6 [6])


4. Удельный тепловой поток от проникающей солнечной радиации через принятое остекление:

,

где КОТН – коэффициент относительного проникания солнечной радиации; для окон с тройным остеклением со светлыми жалюзи внутри помещения (табл. 2.4) КОТН = 0.48;

τ2 – коэффициент учета затенения окна переплетами; для принятого остекления по табл. 2.5 [6] τ2 = 0.50.

 Вт/м²

5. Наружная условная температура на поверхности окна:

,

где  – средняя температура наиболее жаркого месяца (июля); для кондиционируемых помещений следует принимать наружную температуру в теплый период года по параметрам "Б";  °С;

 – средняя суточная амплитуда колебания температуры наружного воздуха в теплый период;  °С [1];

 – коэффициент, учитывающий суточный ход наружной температуры;  (табл. 2.9 [6] при ε = 0 для периода с 6 до 7 часов);

 – приведенный коэффициент поглощения радиации;  по табл. 2.4

,  – количество теплоты, поступающей на вертикальную поверхность ориентации СВ в период с 15 до 16 ч от прямой и рассеянной радиации для широты 56° по табл. 2.10 [6];  Вт/м²;  Вт/м²;

 – коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности окна; для вертикальной поверхности (зависит от скорости ветра v).

 Вт/(м².°С)

°С

6. Теплопоступления от теплопередачи через окно:

 Вт/ м²;,

где  – сопротивление окна теплопередаче в летних условиях; для выбранного типа окна  Вт/(м.К) по табл. 2.5 [6].

7. Суммарные теплопоступления через окна:

, Вт,

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

рефераты
Новости