11.07.2015 Views

Ēkas siltumfizikālo procesu kompleksā analīze - VTPMML

Ēkas siltumfizikālo procesu kompleksā analīze - VTPMML

Ēkas siltumfizikālo procesu kompleksā analīze - VTPMML

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Papildus minētajam modelim apskatīsim vēl vienu speciālu gadījumu, kad sildītājs ir novietotsasimetriski – pie vienas no sānu sienām (attēls 4.44d), šo variantu apzīmēsim ar 3D-G4-1. Šādāgadījumā aprēķinu veikšanai nevar tikt lietota pustelpas ģeometrija, tāpēc ir izveidots pilnvērtīgs visastelpas modelis, kas būtiski palielināja kopējo diskrēto elementu skaitu un, tādējādi, arī prasībasnepieciešamiem datorresursiem un aprēķiniem nepieciešamo laiku.Variantu ar atšķirīgu sildītāja novietojumu iegūtie rezultāti ir apkopoti tabulā 4.12. Vispirmsapskatīsim ģeometrijas 3D-G3 variantus ar daţādām spiedienu starpībām. Kā redzams no tabulāapkopotiem datiem un attēlā 4.52a parādītā temperatūras sadalījuma telpas vidusplaknē, variantā bezspiedienu starpības veidojas temperatūras stratifikācija, ko uzskatāmi var redzēt vertikālajostemperatūras profilos (attēls 4.53a). Temperatūru starpība šajā gadījumā sastāda 2 °C, kas vēlapmierina termiskā komforta prasības, vidējā telpas temperatūra „dzīvojamā zonā” ir 18,3 °C, betzonās pie ārsienas un sildītāja tuvumā tās vērtības ir atšķirīgas (attēls 4.52a).Analizējot varianta 3D-G3-1 temperatūras sadalījumu, ļoti uzskatāmi pazeminātastemperatūras zonu veidošanos ilustrē attēlā 4.55a parādītā 17 °C izovirsma ārsienas tuvumā. Kāredzams, novietojot sildķermeni pie pretējās sienas, aukstuma zona veidojas gan zem loga, gan arī piesānu sienām, kur aukstais gaiss nonāk ar intensīvu konvekcijas izraisīto plūsmu. Gaisa temperatūrušajā vietā nosaka gan pa augšējo spraugas daļu ieplūstošais ārgaiss, gan pie labi siltumu vadošā logavirsmas atdzisušā gaisa plūsma (attēls 4.54a). Savukārt, pie pretējās sienas novietotais sildķermenisizraisa izteiktu augšup vērstu siltā gaisa plūsmu, tāpēc būtiski zemākas temperatūras slānis atrodaspraktiski visā telpā grīdas tuvumā (attēls 4.52a). Šādā situācijā cilvēkam atrasties tuvu logam navieteicams, jo, intensīvās aukstā gaisa plūsmas kāju līmenī dēļ rodas diskomforta sajūta, uz ko arīnorāda cilvēki, kas ilgstoši uzturas līdzīgas konfigurācijas telpās. Telpas grīdas tuvumā gaisatemperatūra ir zemāka par 16 °C, kas ir pretrunā ar tādu termisko komfortu noteicošo faktoru kāgrīdas temperatūra (attēls 4.6).Tomēr no energoefektivitātes viedokļa šāds apkures sistēmas sildķermeņa novietojums irpamatots, jo, salīdzinot ar analoģisku modelēšanas variantu ar pie loga novietoto sildķermeni (3D-G1-1), kopējais telpas enerģijas patēriņš ir samazinājies par 15%, ko pamatā nosaka samazinājumssiltuma apmaiņas ar blakus esošām telpām. Ar izmainītu gaisa plūsmu raksturu telpā kopumā unīpaši ārsienas tuvumā saistītas arī gaisa apmaiņas intensitātes izmaiņas (samazinājās vairāk nekā trīsreizes – tabula 4. 12) un ar to saistītie konvekcijas siltumi no telpas ir samazinājušies vairāk nekā uzpusi no 109 līdz 49 W.Nākamajā šīs ģeometrijas variantā, 3D-G3-2, kad starp atverēm telpas norobeţojošāskonstrukcijās pastāv 1 Pa spiedienu starpība, telpā veidojoties pārspiedienam, vidējā temperatūratelpas „dzīvojamā zonā” paliek nemainīga, praktiski nemainās arī visas telpas siltuma patēriņalielums, paliekot 140 W līmenī (tabula 4.12). Tajā pat laikā izteiktais stratifikācijas efekts pazūd, jo ir221

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!