Введение 6
1 Обзор литературы 7
1.1 Параметры внутреннего и наружного воздуха 7
1.2 Вентиляция жилых и общественных зданий 13
1.3 Естественная вентиляция 22
1.4 Кондиционирование воздуха жилых и общественных зданий, гигиенические
требования 31
1.5 Местные системы вентиляции 34
2 Математическая модель нестационарного течения и теплообмена 43
2.1 Физические процессы 43
2.1.1 Теплопроводность твердых тел 43
2.1.2 Нестационарный теплообмен 47
2.2 Численное моделирование нестационарного течения и теплообмена 51
2.2.1 Исходные данные для моделирования 51
2.2.2 Выбор и обоснование математической модели 53
3 Численное моделирование 56
3.1 Расчетная сетка 56
3.2 Дискретизация уравнений 57
3.2.1 Сеточное уравнение для температуры газа 57
3.2.2 Сеточное уравнение для температуры стенки 58
3.2.3 Алгоритм и программа 58
3.3 Результаты численного моделирования 62
4 Моделирование гидродинамики и теплообмена с помощью комплекса
FlowVision 67
4.1 Порядок подготовки задачи математического моделирования 68
4.1.1 Загрузка геометрической модели расчетной области 68
4.1.2 Задание физической модели 68
4.1.3 Задание граничных условий 69
4.1.4 Задание начальных условий 70
4.1.5 Создание начальной расчетной сетки 72
4.1.6 Aдaптaция рaсчeтнoй сeтки 72
4.2 Упрaвлeниe рaсчeтoм 73
4.2.1 Зaдaниe пaрaмeтрoв, yпрaвляющиx рaсчeтoм 73
4.2.2 Услoвия oстaнoвa 74
4.2.3 Зaпyск прoгpaммы нa рaсчeт 75
4.2.4 Oroбрaжeниe рeзyльтaтoв 75
5 Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 756
Список используемой литературы 811
Приложение 1 844
Приложение 2
Жизнедеятельность человека разделяется на три основные фазы с точки зрения использования воздуха. Это нахождение человека в жилых и общественных здaнияx, производственные пoмeщeнияx и на открытом вoздyxe во время активного отдыха и нeoбxoдимыx перемещений (на рaбoтy, в ШКОЛУ, в магазин и т.п.). В первых двух фазах воздух необходимо очищать для обеспечения санитарно-гигиенических норм, причем во второй также возникает необходимость очистки воздуха для обеспечения технологии производства. Основную нагрузку по подготовке потребного качества воздуха берет на себя система вентиляции, которая бывает естественная, приточно-вытяжная принудительная и смешанная. Опыт создания таких систем вентиляции позволил провести их определенную оптимизацию, однако новые методы строительства, новые планировки и масштабы объектов капитального строительства, использование новых видов оконных и дверных блоков, расширяющееся использование индивидуальных систем теплоснабжения требуют поиска новых решений. Дополнительным фактором, влияющим на необходимость разработки оптимизированных систем вентиляции, является все большее внедрение в административных зданиях, в культурно-массовых объектах и жилых помещениях систем кондиционирования воздуха. На форуме журнала АВОК, посвященного исключительно вопросам теплоснабжения и вентиляции, результатом решения дискуссионного клуба за 2015 год явилось следующее заключение: «При существующих экономических условиях и низкой квалификации обслуживающего персонала повсеместный переход на механическую вентиляцию в жилье невозможен, а опыт зарубежных стран имеет ограниченное применение в условиях нашей страны»
1. Atze Boerstra, Jaap Balvers Приточно-вытяжная вентиляция с механическим
побуждением в индивидуальных жилых домах: проблемы, ошибки,решения// АВОК. - 2016. - № 1/
2. ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.
3. ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
4. CaKnnH 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.
5. CaKnnH 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий
6. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.
7. Одноволова О. В. Опытные образцы приточных устройств и дефлекторов для естественной и естественно-механической вентиляции жилых зданий: Материалы 5-го форума Heat&Vent. - М., 2003.
8. Малахов М. А. Проект естественно-механической вентиляции жилого дома в Москве// АВОК. - 2003. - № 3.
9. Малахов М. А. Системы естественно-механической вентиляции в жилых зданиях с теплыми чердаками АВОК за 2006. - №7
10. Свистунов В.М., Пушняков Н.К. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства: Учебник для вузов. -СПб.:
Политехника, 2001. - 423с.
11. Кокорин О.Я. Современные системы кондиционирования воздуха. - М.: Издательство физико-математической литературы. 2003.- 272 с.
12. Стефанов Е.В. Вентиляция и кондиционирование воздуха. - СПб.: Издательство «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД». 2005.- 399с.
13. Стамохина Г.И., Бобровицкий И.И., Малявина ЕГ., Плотникова Л.В. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: Справочное пособие. -М.: Издательство «Пантори», 2003. -308с.
14. Белова Е.М. Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях. - М.: Евроклимат, 2006. - 640 с.:ил. - (Библиотека климатехника).
15. http://www.homeaero.ru
16. Гортышов Ю.Ф., Олипиев .В.В., Байгалиев Б.Е. Теплогидравлический расчет и проектирование оборудования с интенсифицированным теплообменом. Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2004.-432с.
17. Цветков Ф.Ф. Григорьев Б.А. Тепломассообмен: учебное пособие
[Электронный ресурс]. - М: МЭИ, 20. Режим доступа: www.nelbook.ru, 2011 -562 с.
18. Цирельман Н.М. Теория и прикладные задачи тепломассопереноса: учебное пособие/- М.: Машиностроение, 2011. - 503с.
19. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для
машиностроительных вузов/Т.м. Башта, С.С. Руднев, Б.Б. Некрасов и др. - М.: Машиностроение, 1982. - 423с.
20. Идельчик И.Е. Справочник по гдравлическим сопротивлениям/Под ред. М.О. Штейнберга. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Мошиностроение, 1992. -672с.
21. Колешко С.Б., ПоповФ.Д. Механика жидкости и газа. Разностные схемы: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГТУ. 2001. - 72 с.
22. Кондранин Т.В., Ткаченко Б.К., Березникова М.В., Евдокимов А.В., Зуев А.П. Применение пакетов прикладных программ при изучении курсов механики жидкости и газа: Учебное пособие — М.: МФТИ,2005. — 104 с.
23. Система моделирования движения жидкости и газа FlowVision Версия
3.08.4. Примеры решения типовых задач. - М.: ТЕСИС, 2013. - 234с.
24. Табунщиков, Ю. А. Экологическая безопасность жилища / Ю. А. Табунщиков // АВОК. — 2007. — № 4. — С. 4-7.
25. ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении. — М.: Москва Стандартинформ, 2013. — 15 с.
26. Кинаш, О. В. Воздухообмен в помещениях жилых зданий и его влияние на микроклимат: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.23.03 / Кинаш Оксана Васильевна. — Макеевка, 2007. — 21 с.
27. ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях.
28. Малявина, Е. Г. Расчет воздушного режима многоэтажных зданий с различной температурой воздуха в помещениях / Е. Г. Малявина, С. В. Бирюков // АВОК.-2008.-№ 2.- С.40-44.
29. Куприянов, В. Н. Строительная климатология и физика среды: учебное пособие / В. Н. Куприянов. — Казань: КГАСУ, 2007. — 114 с.
30. СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий"