Теплопередача и оконные заполнители

Исследование одинарного остекления

Первым исследованным вариантом заполнения оконного блока было оди­нарное остекление. На его поверхности со стороны помещения и со стороны климатической камеры для определения температур было установлено по пять основных термопар вдоль центральной линии остекления и три термопары - ближе к краю остекления для проверки равномерности поперечного распреде­ления температур. Были использованы датчики температур и тепловых пото­ков, описанные ранее.

При испытании одинарного остекления было получено распределение температур по высоте стекла (рис.2.11). Температура поверхности стекла уве­личивалась снизу вверх. Перепад температур по высоте стекла составлял до 10°С, а по толщине стекла не превышал 1°С.

В ходе испытаний температура стекла понижалась до минус 10 °С. Стекло постепенно, начиная снизу, покрывалось льдом. Падение температуры от 20 °С до минус 30°С происходило не в самом стекле, а в воздушных пограничных слоях, примыкающих к стеклу с той и другой стороны. Распределение тепло­вых потоков по высоте стекла приведено на рис.2.12. Из рисунка видно, что тепловые потоки по высоте остекления практически постоянны.

Исследование одинарного остекления

Рис.2.12. Тепловые потоки через остекление

Исследование одинарного остекления

Рис.2.13. Относительное термическое сопротивление для одинарного остекления

Исследование одинарного остекления

холодная камера

теплая камера

—■— температура стекла _э_ температура стекла

/,°С

Рис.2.11. Распределение тем­ператур по высоте остекления

Полное сопротивление теплопередаче остекления можно представить в виде:

R=RS+RK+RH, (2.2)

где Re и RH - термические сопротивления воздушных слоев с теплой и холод­ной сторон стекла соответственно; RK - термическое сопротивление стекла.

Относительное термическое сопротивление z-го участка равно:

Ri0m=R/R, (2.3)

где R/ ~ термическое сопротивление рассматриваемого участка.

Относительное термическое сопротивление воздушных пограничных сло­ев при различных расстояниях от нижнего края стекла для одинарного остек­ления составляло в экспериментах от 40 до 60% (рис.2.13). Термическое со­противление воздушного слоя с внутренней стороны уменьшалось с высотой, а с наружной - увеличивалось. Вклад термического сопротивления стекла в общее сопротивление теплопередаче составлял около 2%. Среднее значение сопротивления теплопередаче для одинарного остекления составило 0,17 м2-°С/Вт.

Теплопередача и оконные заполнители

Преимущества рулонных штор

Наступает момент, когда обстановка в доме надоедает. Хочется то ли мебель передвинуть, то ли провести капитальный ремонт и полностью изменить стиль комнат. На сегодняшний день существуют все необходимые средства, что …

Табличные данные измерений

Таблица П. 5 Данные по тепловым потокам на поверхности стеклопакета при разных уровнях инфильтрации Уровень инфильтрации Тепловые потоки по поверхности остекления, Вт/м2 сечение А - А сечение Б - Б …

Экономическое обоснование различных способов повышения теплозащиты оконных блоков

Согласно полученным в работе результатам видно, что большое влияние на тепловые потери через окна оказывает инфильтрация холодного воздуха. При проведении натурных измерений получено, что фактическая воздухопро­ницаемость окон превышает нормативную в …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов оборудования:

Внимание! На этом сайте большинство материалов - техническая литература в помощь предпринимателю. Так же большинство производственного оборудования сегодня не актуально. Уточнить можно по почте: Эл. почта: msd@msd.com.ua

+38 050 512 1194 Александр
- телефон для консультаций и заказов спец.оборудования, дробилок, уловителей, дражираторов, гереторных насосов и инженерных решений.