Теплообмен через ограждающую конструкцию презентация

Содержание

Слайд 1ТЕПЛООБМЕН через ограждающую конструкцию  


Слайд 2
t в ,о С
t н ,о С


+

_

Поток тепловой

энергии

0 ,о С

t в - t н



Слайд 3этот перепад температур
вызывает процесс
ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ
через ограждение,
т.е. прохождение через него
теплового потока
 


Слайд 4

+

_

Поток тепловой энергии
( в зимний период)



Слайд 5

+

_
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




Слайд 7

+

_



Излучение

Конвекция
ТЕПЛООТДАЧА


Слайд 8
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,о С



τ в ,оС



τ н ,оС


Слайд 10
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

Δt,о С





τв ,оС

Санитарно-гигиенический параметр микроклимата


Слайд 12Δ t = t в - τ в ,

оС

Чем ниже ↓ Δ t ?
тем выше тепловой
комфорт в помещении



Слайд 13Δt ≤ Δtн
Δtн нормируемый
температурный

перепад
назначается по
СНиП 23-02-2003
в зависимости от:


Слайд 14Назначения помещения;
Местоположения ограждающей
поверхности ( наружная стена,
покрытие, чердачное

перекрытие…)



Слайд 15 Δt

н


Слайд 16Rо , ( м2 х оС ) / Вт  
Теплотехнические


свойства ограждения
характеризуются его
СОПРОТИВЛЕНИЕМ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ


Слайд 17Rо = Rв + Rкон + Rн  


Слайд 18Rо = Rв + Rкон + Rн  
Сопротивление теплоотдаче наружной поверхностью ограждения


Слайд 19Rо = Rв + Rкон + Rн  
Термическое сопротивление толщи конструкции


Слайд 20Rо = Rв + Rкон + Rн  
Сопротивление тепловосприятию внутренней поверхностью ограждения


Слайд 21 Rо целесообразно


=
Rн целесообразно ↑
+
Rкон целесообразно ↑
+
Rв ?

Слайд 22
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

Слайд 24 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
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 ↑
 


Слайд 27 α в = α

л (лучистая) + α к (конвекционная)
 

Слайд 28 Чтобы ↑ α в следует

↑ α л (лучистая)
↑ α к (конвекционная)
 

Слайд 29α к (конвекционная)

Зависит от движения
воздушных потоков
около поверхности


Слайд 30
Для

↑ α к СЛЕДУЕТ
организовать около
поверхности интенсивное
движение воздуха:
Низко располагать
приборы отопления;
Не завешивать коврами
наружную стену.

Слайд 31α л - зависит от
излучательной способности
материала поверхностного
слоя, т.е. от его
КОЭФФИЦИЕНТА
ИЗЛУЧЕНИЯ
С


Слайд 32Тело, полностью
отражающее тепло
абсолютно
БЕЛОЕ


Слайд 33Тело, полностью
пропускающее сквозь себя
тепловую энергию
называется
абсолютно
ПРОЗРАЧНЫМ


Слайд 34Тело, 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»
 


Слайд 36Способность материала излучать
энергию тепла характеризуется:
С – коэффициентом
излучения
(степенью «черноты» материала)


Слайд 37Степень «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 38Близким 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 =

Rв ↓
⇒ ↓ Δ t факт


Слайд 40α л

Следует принимать материал
ВНУТРЕННЕЙ отделки
с высоким коэффициентом
излучения С
 


Слайд 41ГИПС 5,21
ДЕРЕВО (ДУБ) 5,16
БЕТОН 3,61
ГРАНИТ 2,44
 
 


Слайд 42Rн = 1 / α н ,  
Коэффициент
теплоотдачи наружной поверхности

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


Слайд 43Rн целесообразно
увеличивать

α н целесообразно

уменьшать


Слайд 44α н = α л (лучистая) + α к (конвекционная)



Слайд 45α 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



Слайд 47α К - зависит от
движения воздуха
около поверхности
( ветер )
и почти

не зависит от
Проектировщика.


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика