Теплопередача и оконные заполнители
Методика расчета окна Европейского общества ECO
Данная методика позволяет учитывать возможность использования стекол с селективными покрытиями, а также газов или смеси газов применяемых для заполнения промежуточных пространств в стеклопакетах [89]. В европейской практике принято определять коэффициент теплопередачи к, в то время как в российских нормативах определяется сопротивление теплопередаче R.
Для расчета используются следующие зависимости:
1/к=1/ан+l/ht+1/ае; l/ht=E(l/hi)+dR; hL=hK+hj,; hK=Nu-A/L;
К=4-<7'(1/€,+1/€2-1Г} - fm; Nu=A(Gr-Pr)n.
Если GrPr<6800, то Nu= 1, то теплопередача осуществляется только теплопроводностью. Если GrPr>6800, то Nu рассчитывается следующим образом, принимая во внимание влияние расположения окна и коэффициенты А и гг.
Gr=9,81L3AТp'(TmjIy}; Pr=jucA~!.
к - коэффициент теплопередачи стеклянной части окна, Вт/(м2-°С); ан - коэффициент теплоотдачи с внешней стороны на поверхности стекла, равный 23 Вт/(м2-°С); ht - теплопередача стеклянной части; ав - коэффициент теплоотдачи с внутренней стороны на поверхности стекла, равный 8,0 Вт/(м2 оС); ае=ал+аК, где ач - теплоотдача посредством излучения, на поверхности обычного стекла равна 4,4 Вт/(м2-°С), ак - теплоотдача посредством конвекции, при свободной конвекции равна 3,6 Вт/(м2-°С); hL - теплопередача промежуточного пространства; d - слагаемое толщины стекол; R - термическое сопротивление стекол, (м2-°С)/Вт; hK - теплопередача газа в промежуточном пространстве, определяемая по таблице 10 [89]; Ил - теплопередача посредством излучения в промежуточном пространстве, определяемая по таблице 8 [89]; Nu - число Нуссельта; Л - теплопроводность газа в промежуточном пространстве, Вт/м-°С; а - постоянная Стефана-Больцмана, 5,67-1 (Г8 Вт/м2К4; є и - значения излучательной способности поверхностей стекол; Тт - средняя температура промежуточных пространств, °К); А, п - коэффициенты, зависящие от расположения окна и определяемые по таблице 5 [89]; L - ширина промежуточного пространства, мм; АТ - разница температур на поверхности стекол в промежуточном пространстве, °К; р - плотность газа в промежуточном пространстве,
л
кг/см ; р - динамическая вязкость газа в промежуточном пространстве, Вт/м-К; с - теплоемкость газа в промежуточном пространстве, Дж/кг-К.
В данном методе для учета влияния дистанционной рамки между стеклами стеклопакета на его сопротивление теплопередаче вводят поправку, определяющую снижение сопротивления теплопередаче за счет приграничных областей, которое зависит от площади и периметра элемента стеклопакета.
При сравнении этих двух методов расчета видно, что каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Первый метод расчета позволяет определить локальное распределение температур по высоте остекления, однако при определении локального значения сопротивления теплопередаче остекления не учитывается изменение коэффициента теплоотдачи по высоте остекления с теплой и холодной сторон, которое имеет место, а берется его постоянное значение по всей высоте остекления. Помимо этого оба метода не учитывают изменение распределение теплового потока по высоте. Эти обстоятельства ведут к тому, что уменьшается точность расчета. Кроме этого первый метод имеет еще один недостаток, заключающийся в том, что с помощью него нельзя учесть влияние заполнения межстекольного пространства различными газами и применения теплоотражающих покрытий на поверхности остекления. Второй метод расчета устраняет последний недостаток, касающийся учета заполнения газов и применения покрытий, но в тоже время не позволяет определить локальное распределение температур по высоте остекления.
В настоящее время созданы численные модели расчета теплопереноса свободной конвекции в узких зазорах. Но модели достаточно сложны, и для
инженерной практики воспользоваться ими пока трудно. Особенно задача усложняется влиянием сильно нелинейных эффектов за счет радиационного переноса тепла. Кроме того, как указывалось выше, большое влияние могут оказывать конструктивные особенности (узлы сопряжений прослоек с рамами, неадиабатичность границ т. п.), что учесть в расчетах практически невозможно. Поэтому основным методом исследования в настоящее время является эксперимент, развитию которого для современных оконных конструкций посвящена тема настоящей работы.