Цель работы:
1. измерить скорость воздушных потоков в помещении при помощи измерителя скорости/температуры воздуха testo 410-1;
2. научиться определять кратность воздухообмена в помещении и сопоставить полученные результаты с нормативными данными [3].
Приборы и оборудование:
1. лазерная рулетка;
2. измеритель скорости/температуры воздуха testo 410-1.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Необходимо знать, что свойство строительных материалов и ограждающих конструкций пропускать воздух называется воздухопроницаемостью.
Под действием ветра, теплового напора, возникающего при разности температур внутреннего и наружного воздуха, изменяются теплозащитные свойства ограждения.
Сопротивление, оказываемое фильтрации воздуха ограждающей конструкцией, называют сопротивлением воздухопроницаемости ограждения R . Оно показывает разность давлений, при которой поток воздуха через 1 м2 ограждающей конструкции будет равен 1 кг/ч.
Количество воздуха V, м/с, проходящего через открытый проем площадью F, м2, при скорости воздушного потока в этом проеме ʋ, м/с, составляет:
V = F•ʋ
Кратность воздухообмена в помещений, п, с-1, имеющем объем W, при расходе воздуха V, находится по формуле:
n= V/W, (с-1)
Из приведенных формул следует, что для определения кратности воздухообмена в натурных условиях необходимо измерить площадь «живого» сечения проема, среднюю скорость воздушного потока в нем и объем помещения.
Измерения нужно производить раздельно в приточных и вытяжных проемах. Равенство расхода воздуха по притоку и вытяжке является свидетельством правильности проведенных измерений.
Работа выполняется в натурных условиях в помещениях, где может быть создан достаточно интенсивный организованный воздухообмен. В качестве приточных отверстий используются нижние створки оконных проемов или двери, ведущие в смежные помещения с более низкой температурой воздуха, чем в исследуемом помещении. Вытяжные отверстия должны размещаться в верхних частях оконных проемов. В небольших отверстиях (форточка) скорости движения воздушных потоков измеряются в центре отверстия. Замеры скорости движения воздушных потоков в больших отверстиях (дверных или оконных) производятся в центрах трех равных участков, на которые условно разбивается по высоте весь проем, после чего данные замеров усредняются. Если направление движения воздуха в верхней части большого проема окажется противоположным движению в нижней части, то соответствующие участки этих проемов относятся раздельно к приточным или вытяжным отверстиям. Во время измерений экспериментатор не должен загораживать проем [3].
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ/ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА TESTO 410-1
Прибор как правило используется для измерения скорости/температуры воздуха на выходе из вентиляционных коробов или в окружающей среде.
Измеряемые параметры:
· Размерность температуры: °С, ° F.
· Размерность скорости воздуха: м/с, км/ч° F.
· Авто выключение: OFF (выкл), ON (вкл) (прибор автоматически выключится через 10 мин после последнего нажатия на кнопки управления).
Работа с прибором:
· Для получения корректных измерений поток воздуха должен быть направлен с тыльной стороны прибора.
· Можно изменять параметр, отображаемый в верхней строке дисплея, на нижней строке всегда отображается температура.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Ознакомиться с теоретическими предпосылками и последовательностью выполнения лабораторной работы.
2. С помощью лазерной рулетки заготовить плана лаборатории в М 1:100, нанести основные габаритные размеры по периметру помещения, размеры оконных, дверных проемов и вычислить его объем, рисунок 3.1.
Рисунок 3.1 – План помещения М 1:100
3. Определить «живое сечение» оконного и дверного проемов, а также форточки, в которых будут производиться измерения, рисунок 3.2.
4. Подготовить таблицы для записи результатов измерений, как показано в таблице 4.1.
5. Измерить скорость движения воздуха в оконном проеме, форточке, дверном проеме.
Рисунок 3.2 – Схема оконного и дверного проемов М 1:50
6. При измерении в качестве приточных отверстий следует использовать нижние створки оконных проемов или дверей, ведущих в смежные помещения с более низкой температурой воздуха, чем в исследуемом помещении. Вытяжные отверстия должны размещаться в верхних частях оконных проемов.
В форточках скорость движения воздушных потоков необходимо измерять в центре проема; в дверях, окнах – в центрах трех равных участков, на которые условно разбивают по высоте весь проем, после чего данные измерений усредняют.
7. Рассчитать расход воздуха через проем V, м3/ч, по формуле:
V = ʋ·F·3600
8. Обмерить помещение и вычислить кратность воздухообмена по формуле:
V
п = —
W
9. В отчете необходимо привести все расчеты и заполненную таблицу3.1 с результатами измерений и расчетов, а также дать план помещения с указанием мест размещения приточных и вытяжных проемов и номеров точек, в которых производились измерения[3].
Таблица 3.1
Результаты измерений скорости воздушных потоков в помещении
Место измерения | № замера | Скорость движения воздуха, ʋ, м/с | Площадь проема, F, м2 | Расход воздуха, м3/с | Кратность воздухооб- мена, с-1 |
Оконный проем | Т. 1 |
|
|
| |
Т. 2 | |||||
Т. 3 | |||||
среднее | |||||
Дверной проем | Т. 4 |
|
|
| |
Т. 5 | |||||
Т. 6 | |||||
среднее | |||||
Форточки | Т. 7 |
|
|
| |
Т. 8 | |||||
среднее | |||||
10. Сопоставить полученные данные по скорости перемещения воздушных потоков в помещении с нормативными и сделать вывод о комфортности пребывания в лаборатории [1,2].
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Что такое кратность воздухообмена?
2. Какая скорость движения воздуха в помещении считается комфортной и зачем ее следует ограничивать?
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Архитектурная физика: учеб. для вузов: спец. «Архитектура» / В.К. Лицкевич, Л.И. Макриненко, И.В. Мигалина и др.; под ред. Н.В. Оболенского. М.: «Архитектура-С», 2007. 448 с.
2. СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87, 2010.
3. Физико-технические основы проектирования: методические указания к проведению лабораторных работ по дисциплине «Строительная физика» для студентов третьего курса специальности 270115 – Экспертиза и управление недвижимостью / Тарасенко В.Н., Черныш Н.Д. Белгород, 2010. 40 с.
Лабораторная работа № 4
Дата: 2019-03-05, просмотров: 413.