Qвн.ох.пгод = 1,0·qвн.ох·Апол· zох.вн · t ·10-3; (64)
б) теплопоступления через ограждения, кВт·ч:
Qох.п.огргод = Kтр·Аогр.сум· ГСОПох.п.раб · t ·10-3; (65)
в) теплопоступления с приточной вентиляцией из-за того, что температура наружного воздуха выше расчетной температуры воздуха в помещении, кВт·ч:
Qох.п.вентгод = 0,28·Lвент·ρвн·cа · ГСОПох.п.раб · t ·10-3, (66)
здесь все обозначения из формул 39, 40, 42, 63, табл.4 и пояснений из п. 12.3; t – время использования помещений в день (среднее месячное), ч, по табл.4.
12.6 Количество теплопоступлений с солнечной радиацией за охлади-тельный период Qох.п.инс год, кВт·ч, которые могут устраняться локальными системами охлаждения, для всех фасадов зданий, ориентированных по разным направлениям, следует определять по формуле (67):
Qох.п.инс год = ∑ηок,i ·τок,i·kок,i·Aок,i·Ii + ∑ ηф,i ·τф,i·kф,i·Aф,i·Iгор, (67)
где τок, τф – коэффициенты, учитывающие затенение светового проема соответственно окон (витрин, витражей) и зенитных фонарей непрозрачными элементами заполнения, принимаемые по данным производителя;
kок, kф – коэффициенты относительного проникания солнечной радиации для светопропускающих заполнений соответственно окон и зенитных фонарей, принимаемые по данным производителя;
η – коэффициенты относительного проникания солнечной радиации через солнцезащитные устройства; при отсутствии данных допускается принимать по таблице 6.
Aокi – площадь окон или витражей на фасадах здания, ориентированных по разным i направлениям, м2, исключая площадь окон, витражей и прозрачной части балконных дверей лестнично-лифтовых узлов;
Aфi – площадь зенитных фонарей здания, м2;
Ii, Iгор – средняя за отопительный период величина интенсивности солнечной радиации на вертикальные и горизонтальную поверхности при действительных условиях облачности, соответственно ориентированная по разным фасадам здания, кВт·ч /м2, определяется по СП 23-101; интенсив-ность солнечной радиации, падающей на мансардные окна и световые фонари, расположенные под углом к горизонту следует рассчитывать в зависимости от угла наклона пропорционально между интенсивностью на горизонтальную и соответствующую вертикальную поверхности.
При помесячном расчете интенсивность суммарной солнечной радиации соответственно принимается для каждого месяца поочередно.
Таблица 6. Коэффициенты теплопропускания солнцезащитных устройств
Солнцезащитные устройства
|
Коэффициент теплопропускания солнцезащитных устройств
|
А. Наружные
|
|
1. Штора или маркиза из светлой ткани
|
0,15
|
2. Штора или маркиза из темной ткани
|
0,2
|
3. Ставни-жалюзи с деревянными пластинами
|
0,1/0,15
|
4. Шторы-жалюзи с металлическими пластинами
|
0,15/0,2
|
Б. Межстекольные (непроветриваемые)
|
|
5. Шторы-жалюзи с металлическими пластинами
|
0,3/0,35
|
6. Штора из светлой ткани
|
0,25
|
7. Штора из темной ткани
|
0,4
|
В. Внутренние
|
|
8. Шторы-жалюзи с металлическими пластинами
|
0,6/0,7
|
9. Штора из светлой ткани
|
0,4
|
10. Штора из темной ткани
|
0,6
|
Примечания: 1. Коэффициенты теплопропускания даны дробью: до черты – для солнцезащитных устройств с пластинами под углом 45о, после черты – под углом 90о к плоскости проема.
2. Коэффициенты теплопропускания межстекольных солнцезащитных устройств с проветриваемым межстекольным пространством принимаются в 2 раза меньше.
|
12.7 Годовые затраты холода на охлаждение помещений здания Qохлгод, кВт·ч, находятся сложением теплопоступлений через наружные ограждения и с вентиляционным воздухом, бытовых (внутренних) теплопоступлений и теплопоступлений от солнечной радиации через светопрозрачные ограждающие конструкции по формуле (68):
Qохлгод = Qвн.ох.пгод + Qох.п.огргод + Qох.п.вентгод + Qох.п.инс год (68)
Поскольку, как правило, производство холода обеспечивается за счет использования электрической энергии в расчетах потребления тепловой энергии эта составляющая энергозатрат не участвует.
Do'stlaringiz bilan baham: |