Теплопотери что это такое
Теплопотери в доме
Энергосбережение сейчас наиболее популярная тема в интернете. Еще бы, ведь экономить хочет каждый, а тем более в нынешних экономических условиях. Расчет потерь тепла при этом играет наиболее важную роль. Теплопотери в наиболее простом понимании это количество тепла, которое теряется помещением, домом или квартирой. Измеряются они в Вт. Возникают тепловые потери в доме из-за разницы внешних и внутренних температур воздуха.
В переходной и холодный период года температура на улицах падает, и возрастает разница температур внутреннего воздуха и воздуха на улице. И как уже мы упоминали, Второй закон термодинамики никто не отменял, поэтому тепло с ваших домов и квартир стремится его покинуть и обогреть холодную окружающую среду. Для снижения этих утрат тепла, делается утепление домов в различных видах от пенопласта и вентилируемых фасадов до современных теплоизоляционных материалов в виде шпаклевки. Главной же задачей в нашей профессии является поддержание в помещении комфортных параметров микроклимата. И в первую очередь, мы рассчитываем теплопотери для их компенсации.
Зачем делать расчет теплопотерь?
Когда же делают расчет потерь тепла в доме? Расчет теплопотерь обязателен при проектировании систем отопления, систем вентиляции, воздушных отопительных систем. Расчетные температуры берут из нормативных документов. Значение внешней температуры воздуха отвечает температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки. Внутреннюю температуру берут или ту, которую желаете, или из норм, для жилых помещений это 20+-2°С.
Исходными данными для расчета служат: внешняя и внутренняя температура воздуха, конструкция стен, пола, перекрытий, назначение каждого помещения, географическая зона строительства. Все тепловые потери на прямую зависят от термического сопротивления ограждающих конструкций, чем оно больше, тем меньше теплопотери.
Для обеспечения комфортных условий пребывания людей в помещении нужно чтобы было правдивым уравнение теплового баланса
Qп+ Qо+ Qс+ Qк= Qср+ Qос+ Qпр+ Qлюд,
где Qп–теплопотери через пол, Qо–теплопотери через окна, Qс–теплопотери через стену, Qк- теплопотери через крышу, Qср–теплопоступления от солнечной радиации, Qос–теплопоступления от отопительных систем, Qпр–теплопоступления от приборов, Qлюд–теплопоступления от людей.
На практике же, уравнение упрощается и все утраты компенсирует система отопления, независимо водяная или воздушная.
Расчет теплопотерь
Получив исходные данные, проектировщики начинают расчет. Рассмотрим основные виды тепловых потерь и формулы их расчета. Теплопотери бывают: через стены, через пол, через окна, через крышу, через вентиляционные шахты и дополнительные потери тепла. Термическое сопротивление для всех конструкций рассчитывается по формуле
где αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения, Вт/ м 2 · о С;
λі и δі – коэффициент теплопроводности для материала каждого слоя стены и толщина этого слоя в м;
αн – коэффициент теплоотдачи внешней поверхности ограждения, Вт/ м 2 · о с;
Коэффициенты α берутся из норм, и разные для стен и перекрытий.
Первым делом рассмотрим теплопотери через стены
На них наибольшее влияние имеет конструкция стен. Рассчитываются по формуле: Коэф. n-поправочный коэффициент. Зависит от материала конструкций, и принимается n=1 если конструкции из штучных материалов,и n=0,9 для чердака, n=0,75 для перекрытия подвала.
Rст=1/ 23 +0,51/0,58+0,1/0,064+0,03/0,76+ 1/ 8,6 = 2,64 м 2 ºС/Вт.
Для нашей местности такого сопротивления недостаточно и дом нужно утеплить лучше. Но сейчас не об этом. Расчет теплопотерь:
ß- это дополнительные потери тепла. Далее мы распишем их значение и станет ясно, откуда взялось число 10 и зачем делить на 100.
Далее идут тепловые потери сквозь окна
Здесь все проще. Расчет термического сопротивления не нужен, ведь в паспорте современных окон он уже указан. Теплопотери через окна рассчитываются по той же схеме, что и через стены. Для примера рассчитаем потери через энергосберегающие окна с термическим сопротивлением Rо= 0,87 (м 2 °С/Вт) размером 1,5*1,5 с ориентацией на Север. Q=1/0,87·2,25·42·1·(15/100+1)=125 Вт.
К теплопотерям через перекрытия относят отвод тепла через крышные и половые перекрытия. В основном это делается для квартир, где и пол и потолок представляет собой железобетонную плиту. На последнем этаже учитываются только потери сквозь потолок, а на первом лишь через подвальное перекрытие. Это обусловлено тем, что во всех квартирах принимается одинаковая температура воздуха, и теплоотдачу от квартиры к квартире не берут во внимание. Недавние исследования показали, что через не утепленные узлы примыкания перекрытий к ограждающим конструкциям идут большие потери тепла. Определение утечки тепла через перекрытие такое же как и для стены, но не учитываются дополнительные теплопотери. Коэффициент α берется другой: α вн =8,7 Вт/(м 2 ·К) α вн =6 Вт/(м 2 ·К), разница температур также, ведь в подвале или на крытом чердаке температура принимается в пределах 4-6ºС. Не будем расписывать расчет термического сопротивления для перекрытия, ведь он определяется по той же формуле Rст = 1/ αв + Σ ( δі / λі ) + 1/ α. Возьмем перекрытие с сопротивлением 4,95 и примем воздух на чердаке +4ºС, площадь потолка 3х4м, внутри 22ºС. Подставляем в формулу и получаем:Q=1/R·FΔt·n·β=1/4,95·12·18·0,9= 40 Вт.
Расчет потерь тепла через пол на грунте
Он немного сложнее нежели через перекрытие. Теплопотери рассчитываются по зонам. Зоной называют полосу пола шириной 2 м, параллельно внешней стене. Первая зона находится непосредственно возле стены, здесь происходит больше всего потерь тепла. За ней последуют вторая и другие зоны, до центра пола. Для каждой зоны рассчитывается свой коэффициент теплопередачи. Для упрощения вводится понятие удельного сопротивления: для первой зоны R1=2,15 (м 2 °С/Вт), для второй R2=4,3 (м 2 °С/Вт), для третьей R3=8,6 (м 2 °С/Вт)
Пример Есть комната в которой пол на грунте, размер пола 6х8 м Температуры все те же. Сначала разделим пол на зоны. У нас их получилось две. Находим площадь каждой зоны. У нас это 20 м2 для первой зоны и 8 м2 для второй. Затем задаемся условными сопротивлениями R1=2,15 (м 2 °С/Вт), R2=4,3 (м 2 °С/Вт), подставляем в формулу: Q=(F1/R1+F2/R2+F3/R3)(tвт — tвн)·n=(20/2,15+8/4,3)·42·1= 470 Вт.
Дополнительные теплопотери
Учитываются только для стен и окон, то есть конструкций которые напрямую соприкасаются с окружающей средой. Существует четыре вида дополнительных потерь тепла: на ориентацию, на ветреность, на количество стен и наличие внешних дверей. Выражаются они в процентах и в последствии переводятся в коэффициент дополнительных теплопотерь. Если помещение ориентированно на Север, Восток, Северо-Восток, Северо-Запад дополнительные потери тепла составляют 10%, когда на Юг, Запад, Юго-Запад, Юго-Восток, додаются 5%. Если здание находится в ветреной местности, додаются еще 10% тепловых потерь,а когда в защищенной от ветров местности только 5%. Если в помещении есть две внешние стены, то дополнительные потери составляют 5%, когда только одна — дополнительных потерь нет. Если в наружной стене есть дверь, можно рассчитать убыток сквозь нее, но проще добавить 60% если двери тройные, 80% когда двойные двери и 95% если они одинарные. Например: Комната имеет две внешние стены, размещенная в ветреной местности, одна стена выходит на Юг, вторая на Север, дверей нету. Тогда дополнительные потери составляют 10%+5% на ориентацию +10% на ветер +5% так как две стены. И того 30%, чтобы добавить их к основным теплопотерям нужно перевести в коэффициент β =30% + 100% =30/100 +1 =1,3 и подставляем в общую формулу.
Теплопотери на вентиляцию
Не учитываются, если проектируется воздушное отопление или используется вентустановка с подогревом воздуха, так как воздух в помещение поступает уже теплый, и на его нагрев не тратится тепло. Но если установка без подогрева, необходимо учесть расход тепла на нагрев входящего воздуха. Упрощенная формула выглядит так:
где V — бьем помещения в м3, Δt — разница внешней и наружной температур.
Сума всех потерь тепла и составляет общие потери помещения.
Расчет тепловых потерь в программе Excel
Сам процесс расчета тепловых потерь дома занимает довольно много времени, поэтому для себя мы создали шаблон в Excel, с помощью которого делаем расчеты. Решили с вами поделиться и использовать его можно перейдя по ссылке. Здесь же распишем инструкцию пользования.
Шаг 1
Перейти по ссылке и открыть программный файл. Вы перед собой увидите таблицу такого вида:
Шаг 2
На картинке видно, что количество потерь тепла уже прорисовывается.
Шаг 3
К сожалению, также вручную заполняются и дополнительные потери. Вводить их нужно в процентах, программа сама в формуле переведет их на коэффициент. И так, для нашего примера: Стены 3 значит к каждой стене +5% теплопотерь, местность не веретенная поэтому +5% к каждому окну и стене, Ориентация на Юг +5% для конструкций, на Север и Восток +10%. Дверей внешних нет поэтому 0, но если бы были то суммировались бы проценты только к той стене в которой есть дверь. Напоминаем, что к полу или перекрытию дополнительные потери тепла не относятся.
Как видно, потери помещения возросли. Если у вас заходит в помещение уже теплый воздух, этот шаг последний. Число записанное в столбце Q, и есть ваши искомые тепловые потери помещения. И эту процедуру нужно провести для всех остальных помещений.
Шаг 4
Эта программа значительно ускоряет и упрощает расчеты, даже невзирая на большое количество введенных вручную элементов. Она не раз помогала нам. Надеемся и вам она станет помощником!
Заключение
Правильный расчет теплопотерь покажет, что вы профессионал своего дела. Ведь согласитесь, расчет потерь 100 Вт/м2 слегка преувеличен, а в некоторых случаях недостаточен. Поэтому потратьте на 15 минут больше времени и рассчитайте тепловые потери здания. Исходя из этого вы сможете не только спроектировать более чем комфортные условия пребывания людей, но и сэкономить заказчику немалые средства на эксплуатацию систем. А опыт показывает, что к таким проектировщикам обращаются чаще.
Дом – это часть пространства, которую человек организует так, чтобы условия в ней были для него благоприятны. В настоящее время нет такого места в мире, где люди не могли бы жить. Во многом это благодаря тому, что мы умеем строить дома. Снаружи дома может быть жестокий холод, но внутри наших домов температура воздуха, влажность воздуха и другие параметры микроклимата находятся на комфортном уровне. Дом как бы отделяет внешний мир с неблагоприятными условиями от внутреннего мира, где условия для человека благоприятны.
Теплопотери через ограждающие конструкции путем теплопроводности
При проектировании домов теплопотери условно разделяют на отдельные составляющие. Так легче их оценить и подобрать строительные материалы, размеры утепляющих конструкций и мощность системы отопления.
Рассмотрим ограждающие конструкции зданий. К ограждающим конструкциям относятся: стены, пол первого этажа, кровля или перекрытие верхнего этажа. То есть это любая стенка, которая отделяет внутреннее пространство дома от улицы (в этом смысле окно или дверь так же представляет собой стенку). Стенки или лучше сказать стены при расчетах рассматриваются как непроницаемые конструкции, через которые тепловой поток может проходить только за счет теплопроводности материала.
Посмотрим теперь, какой теплопроводностью обладают различные материалы и вещества.
Материал | Теплопроводность, Вт/(м ° C) | Назначение |
Сталь | 58 | Конструкционный материал |
Медь | 407 | Материал для теплообменников |
Дерево | 0.09 | Самый старый строительный материал на земле |
Глиняный кирпич | 0.56 | Строительный материал |
Минеральная вата, плотностью 50 кг/м^3 | 0.048 | Теплоизоляционный материал |
Пенополиуретан, плотностью 40 кг/м^3 | 0.029 | Теплоизоляционный материал |
Воздух в спокойном состоянии | 0.022 | Воздух – это воздух |
Рассмотрим, теперь ограждение из нескольких слоев. Пусть слои расположены последовательно. И тепловой поток проходит перпендикулярно плоскости слоев. Для определенности пусть будет четыре слоя: внутренний воздух (сопротивление теплообмену), кирпичная стена, слой утеплителя и наружный воздух. Будем полагать известными температуры воздуха внутри помещения и наружного воздуха. Найдем при этом тепловой поток через наше ограждение и распределение температур в нем.
рис. 1. Стеновое ограждение →
Само ограждение дано на рис.1.
Поскольку внутри ограждения теплота не выделяется (нет короткого замыкания проводов, ничего не горит, не конденсируется пар и т.д.), тепловой поток через любой слой или термическое сопротивление этого ограждения будет одним и тем же. Отсюда у нас получается небольшая система уравнений:
Выразим из них термические сопротивления слоев и сложим:
То есть, тепловой поток через многослойное ограждение прямо пропорционален разности температур на границах ограждения и обратно пропорционален сумме термических сопротивлений слоев ограждения. При этом окружающий ограждение воздух рассматривается как термическое сопротивление. Эта формула лежит в основе теплового расчета ограждений зданий на потери теплопроводностью.
Ограждение может быть неоднородно по как по ходу теплового потока (устроено слоями, как в предыдущем случае), так и представлять из себя как бы лоскутное одеяло. Ярким примером этого является устройство в стене различных проемов (оконных, дверных), пустот и перемычек, которые иногда называются тепловыми мостами. Чертеж такого ограждения в плане дома дан на следующем рисунке (рис. 2).
Рис. 2. Ограждение из кирпича с засыпкой →
На рис.2 автор изобразил стену дома из кирпича с засыпкой теплоизоляционным материалом. Такая конструкция стен часто использовалась при строительстве частных домов. Как видно слой материала с засыпкой расположен не по всей площади стены, а только в части ее. Посередине имеется так называемый тепловой мост из кирпича, который разделяет две полости. Такое ограждение неоднородно как по ходу теплового потока, так и в плоскости, параллельной движению тепла. Термическое сопротивление такого ограждения и ему подобных ограждений в общем можно рассчитать только расчетом температурного поля, однако в данном случае имеется приближенный способ расчета.
Для проведения такого расчета неоднородное ограждение разбивается на слои в направлении теплового потока и в перпендикулярном ему направлении.
Такой вот нелегкий метод. Определенное таким образом термическое сопротивление, называется приведенным сопротивлением ограждения. Если приведенное сопротивление разделить на термическое сопротивление, полученное в предположении, что слой засыпки будет занимать всю стену, получим коэффициент термической неоднородности ограждения.
Теплопотери через ограждающие конструкции путем инфильтрации воздуха
Абсолютно герметичных зданий и сооружений не существует. Даже специальные герметичные здания могут пропускать немного наружного воздуха (пусть даже очень небольшое количество). Ну а раз воздух в здание проходит, то и возникают связанные с этим тепловые потери.
Наружный воздух может проходить в здание путем диффузии (на молекулярном уровне) или под действием разности полного давления внутри и снаружи здания или путем инфильтрации. Проникновение воздуха путем диффузии обычно невелико и при расчете тепловых потерь не рассматривается. Проникновение холодного воздуха путем инфильтрации является существенной частью тепловых потерь и существуют специальные способы расчета зданий на инфильтрационное проникновение воздуха. Основы этих расчетов я и попытаюсь прояснить.
На схеме изображено довольно простое здание, которое имеет одно помещение, в котором есть дверь, окно и четыре стены. Кроме того оно имеет вытяжную естественную вентиляцию. При работе системы отопления внутри помещения температура больше чем снаружи, т.е. Обозначим через точку А центр отверстия вытяжной шахты. Теперь представим себе столб воздуха от этой точки до поверхности земли. В соответствии с нашей схемой высота столба будет равна H. Теперь подумаем, с какой силой этот столб давит на поверхность земли. Как известно, воздух обладает массой и плотностью. Эти величины достаточно малы, но они измерены и в нашем случае играют очень важную роль. Наш воздушный столб, по закону гидростатики, будет давить на землю с силой на единицу поверхности.
Где
плотность наружного воздуха, g – ускорение свободного падения, 9.81 (известная величина), H – высота точки А над поверхностью земли.
Величина силы, действующей на единицу поверхности, называется давлением. А давление, возникающее только за счет высоты столба покоящейся жидкости или газа, называется гидростатическим. Итак, имеем гидростатическое давление воздушного столба высотой H на поверхность земли. Это давление будет в соответствии с законом Паскаля передаваться любой площадке расположенной на поверхности земли, при этом неважно как она будет ориентирована. То есть неважно будет ли эта площадка лежать на земле под столбом воздуха или стоять на ребре или будет под углом.
Запишем теперь нашу систему уравнений:
Итоговая формула для внутреннего давления будет иметь следующий вид (просим читателя проверить ее самому и избавить меня от приведения здесь ее вывода, тем более как мы укажем в дальнейшем, для расчета она все равно не годится). Если читатель спросит, зачем вообще ее здесь приводить, ответим, только для того, чтобы показать сложность задачи, которую приходится решать при точном определении внутреннего давления в здании.
Как видно весьма сложная конструкция. При учете воздействия ветра и нелинейности характеристик пропускной способности некоторых элементов: щели в притворах дверей и окон, сопротивления всего вытяжного тракта и наличия вентиляции с механическим побуждением, расчет внутреннего давления, а, следовательно, и перепадов давления на ограждениях становится еще сложнее.
К счастью существуют упрощенные методики.
Согласно одной из них внутреннее избыточное давление в здании принимается постоянным и равно
Внешнее давление воздуха на ограждение, расположенное на данной высоте с учетом действия ветра рассчитывается по формуле
где h –высота центра рассматриваемого ограждения.
где Go- коэффициент местного сопротивления проема (принимается по справочной литературе);
В случае пористого ограждения (стеновые материалы), то зависимость расхода через ограждение будет выглядеть так:
где i – удельная воздухопроницаемость материала.
Приведем в таблице указанные величины
Материал/вид ограждения | Сопротивление воздухопроницаемости, коэффициент воздухопроницаемости | Нормируемое, ненормируемое | Примечание | |||
Окна | 0.433 | нормируемое | Сопротивление, класс светового проема Б | |||
Двери | 0.14 | принимаемое | Сопротивление | |||
фрамуга | рассчитываемое | Сопротивлениеполностью открыта коэффициент сопротивления , Площадь фрамуги | ||||
Гипс | коэффициент проницаемости | |||||
Бетон | То же | |||||
мин. вата | То же | |||||
Кирпич | То же |
Расход тепла на нагрев вентиляционного воздуха определяется по формуле:
Заключение
Вид материала | Высота здания, м | Потери, |
Окно |