Вход на сайт
Логин
Пароль
 
Навигация по сайту
Опрос на сайте

Да
Нет


Календарь
«    Апрель 2008    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
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
 

Популярные статьи
  • Расчет площади нагревательной ...
  • Характеристика теплоносителей ...
  • Общие указания по расчету сис ...
  • Коэффициент затекания воды в о ...
  • Принципиальные схемы системы о ...
  • Коэффициент теплопередачи отоп ...
  • Регулирование систем водяного ...
  • Расчетная тепловая мощность си ...
  • Принципы проектировалия систем ...
  • Культивационные сооружения для ...
  • Основные виды отопительных при ...
  • Гравитационные системы отоплен ...
  • Выбор давления пара и гидравли ...
  • Правила кладки печей и дымов ...
  • Вертикальная однотрубная систе ...
  • Расширительный бак.
  • Регулирование теплового потока ...
  • Размещение отопительных труб в ...
  • Соединение труб.
  • Принципы проектирования систем ...
  • Вертикальная однотрубная систе ...
  • Оборудование систем парового о ...
  • Динамика давления в системе от ...
  • Газовые отопительные приборы.
  • Конструкция отопительных панел ...
  • Естественное циркуляционное да ...
  • Классификация систем парового ...
  • Особенности панельно-лучистог ...
  • Тепловой режим здания.
  • Смесительная установка.
  • Расчетное циркуляционное давле ...
  • Площадь и температура отопител ...
  • Местные сопротивления замыкающ ...
  • Преимущества и недостатки сис ...
  • Двухтрубная насосная система о ...
  • Расчет печного отопления.
  • Двухтрубная насосная система о ...
  • Изоляция труб.
  • Отопительно-варочные печи.
  • Воздушно-тепловые завесы.
  • Тепловой комфорт при панельн ...
  • Печное отопление. общая характ ...
  • Принцип действия системы паров ...
  • Характеристика воздушного отоп ...
  • Животноводческие постройки.
  • Стационарная передача тепла че ...
  • И отопительные приборы и пред ...
  • Использование тепловой мощност ...
  • Развитие техники отопления.
  • Теплоустойчивость ограждений.

  • Наши партнеры

    Рекламный блок
    Стационарная передача тепла через наружные ограждения. Отопление
    Переход тепла из помещения к наружной среде через ограждение является сложным процессом теплопередачи.

    Внутренняя поверхность наружного ограждения обменивается теплом с помещением (см. п. 1 § 12). Сопротивление теплообмену на внутренней поверхности равно Rb= l/aB.

    Наружная поверхность отдает тепло наружному воздуху, окружающим поверхностям и небосводу (см. п. 2 § 12). Сопротивление теплообмену на наружной поверхности ограждения равно #н=1/ан.

    В условиях установившегося температурного состояния, т. е. когда температуры и другие параметры процесса остаются неизменными во времени, тепло транзитом проходит из помещения через внутреннюю поверхность и толщу ограждения к его наружной поверхности и отдается наружной среде. При этом из условия сохранения энергии количество тепла, прошедшее через внутреннюю поверхность ограждения, равно количеству тепла, проходящему через толщу ограждения, и количеству тепла, отданному наружной поверхностью (рис. НА,а).

    Тепло последовательно преодолевает сопротивление теплообмену на внутренней поверхности RB, теплопроводности материала ограждения RT и теплообмену на наружной поверхности Ru, поэтому общее сопротивление теплопередаче ограждения R0 равно сумме этих сопротивлений:

    Если многослойное ограждение состоит из нескольких плоских слоев материала, расположенных перпендикулярно направлению теплового потока, то сопротивление теплопроводности толщи ограждения равно
    сумме сопротивлений теплопроводности отдельных слоев ограждения

    Плоская воздушная прослойка, расположенная в ограждении перпендикулярно направлению теплового потока, также должна быть учтена в этой сумме как дополнительное последовательно включенное сопротивление ^вп„

    Таким образом, в общем случае сложной многослойной конструкции с воздушной прослойкой (рис. II.4, б) сопротивление теплопередаче ограждения равно:

    Когда конструкция ограждения состоит из неоднородных материалов как в параллельном, так и в перпендикулярном тепловому потоку направлениях, а толщина слоев и стороны отдельных площадей одного порядка, пользуются условным нормативным расчетным методом (см. пример ИЛ).

    Для решения многих инженерных задач нужно не только определять количество тепла, проходящего через ограждение, но и устанавливать распределение температуры на поверхностях и в его толще.

    Из рассмотрения уравнений теплопередачи, а также в связи с электротепловой аналогией установлено, что падение температуры на каждом термическом сопротивлении, если оно расположено в ряду последовательно соединенных сопротивлений, составляющих общее термическое сопротивление ограждения, пропорционально его величине.
     
    Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
    Добавление комментария
    Главная страница | Регистрация | Добавить новость | Новое на сайте | Статистика Copyright © 2008. Отопление All Rights Reserved