Файл: Расчет средств обеспечения теплового режима здания.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 05.05.2024

Просмотров: 71

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1 Теплотехнический расчет наружных ограждений

1.1 Исходные данные и расчетные параметры внутреннего и наружного воздуха

1.2 Теплотехнический расчет наружного ограждения стены

1.4 Теплотехнический расчет полов

1.5 Теплотехнический расчет световых проемов

1.6 Теплотехнический расчет наружной двери

2. Расчет теплоустойчивости наружных ограждений в теплый период

3 Расчет теплоусвоения поверхности полов

4 Расчет влажностного режима наружных ограждений

4.1 Проверка внутренней поверхности наружных ограждений на возможность конденсации влаги

4.2 Проверка на возможность конденсации влаги в толще наружной стены

5 Воздушный режим здания

5.1 Расчет сопротивления воздухопроницаемости стены

5.3 Расчет влияния инфильтрации на температуру внутренней поверхности и коэффициент теплопередачи ОК стены

6 УНИРС. Современные программы для расчета наружных ограждений с теплопроводным включением

Список использованной литературы

, м;

λi – коэффициент теплопроводности отдельных слоёв ограждающей конструкции, Вт/ ;



– коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждения;

– коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения;

Принимаем толщину утеплителя 150 мм = 0,15 м.

7. Уточняем приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции:

(1.7)

Таким образом, условие теплотехнического расчета выполнено:



8. Рассчитываем коэффициент теплопередачи для данной ограждающей конструкции:

(1.8)

9. Рассчитываем нормируемое значение сопротивления теплопередач по санитарно-гигиеническим нормам:

(1.9)

Где: – нормируемый перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренний поверхности ограждений.

10. Рассчитываем коэффициент теплопередачи для данной ограждающей конструкции по санитарно-гигиеническим нормам:

(1.10)

1.3 Теплотехнический расчет покрытия





1. Три слоя рубероида: δ1=0,016 м; р=600 кг/м3; λ1= 0,17 Вт/

2. Цементно-песчаная стяжка : δ2 =0,02 м; р=1800 кг/м3; λ2= 0,76 Вт/

3.Утеплитель (минераловатные плиты): δ3=х м; р=200 кг/м3; λ3= 0,042 Вт/


4. Пароизоляция (рубероид): δут=0,006 м; р=600 кг/м3; λ4= 0,17 Вт/

5. Плита перекрытия: δ5=0,24 м; р=2400 кг/м3; λ5= 1,74 Вт/

Рис 1.2 Конструкция покрытия

Теплотехнический расчет плиты покрытия:



Рис 1.3 Разрез ж-б плиты покрытия

Заменяем круглые отверстия квадратными, сторона квадрата определяется по формуле:

(1.11)

Термическое сопротивление теплопередаче плиты RА, м2 С /Вт, в направлении, параллельном движению теплового потока, вычисляем для двух характерных сечений (А-А, Б-Б)

В сечении А-А (два слоя железобетона толщиной = 0,0295+0,0295 = 0,059 м с коэффициентом теплопроводности λжб=2,04 Вт/м2 С и воздушная прослойка δвп=0,141 м с термическим сопротивлением Rвп=0,15 м2 С /Вт

Термическое сопротивление составит:

(1.12)

В сечении Б-Б (слой железобетона толщиной = 0,200 м с коэффициентом теплопроводности λжб=1,74 Вт/м2 С) термическое сопротивление составит:

(1.13)

Термическое сопротивление всех этих участков RA, определяется по формуле:

(1.14)

Где: АА-А= 0,141*3=0,423 м.

АБ-Б= 0,049*2+0,0245*2=0,147

Термическое сопротивление плиты RБ, м2 С /Вт, в направлении перпендикулярном движению теплового потока
, вычисляют для трех характерных сечений (В-В, Г-Г, Д-Д).

Для сечений В-В и Д-Д:

(1.15)

Для сечения Г-Г:

А(Г-Г) вп = АА-А = 0,423

R (Г-Г) вп = 0,15

R (Г-Г) жб =

А(Г-Г) жб = АБ-Б = 0,137

(1.16)

RБ= (1.17)

Определяем относительную разницу между величинами RА и RБ:

(1.18)

Так как условие выполняется, находим общее сопротивление плиты по формуле:

(1.19)

  1. Определяем градусо-сутки отопительного периода



2. Рассчитываем базовое значение требуемого сопротивления теплопередачи:



3. Определяем коэффициент nt:



4. Умножаем базовое значение требуемого сопротивления теплопередачи на коэффициент nt:



5. Рассчитываем нормируемое значение приведенного значения сопротивления теплопередачи ограждающей конструкции:



6. Определяем предварительную толщину утеплителя:



Принимаем толщину утеплителя 0,2 м.

7. Уточняем приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции:



Таким образом, условие теплотехнического расчета выполнено:



8. Рассчитываем коэффициент теплопередачи для данной ограждающей конструкции:






1.4 Теплотехнический расчет полов




1. Покрытие пола (паркет): δ1=0,04 м; р=600 кг/м3; λ1= 0,13 Вт/

2. . Цементно-песчаная стяжка: δ2=0,02 м; р=1800 кг/м3; λ2= 0,76 Вт/

3. Утеплитель (плиты минераловатные): δ ут=х м; р=200 кг/м3; λ3= 0,76Вт/

4. Пароизоляция (рубероид): δ4 =0,003 м; р=600 кг/м3; λ4= 0,17 Вт/ ;

5. Керамзитобетон: δ5 =0,006 м; р=1800 кг/м3; λ5= 0,8 Вт/ ;

Рис 1.4 Конструкция полов


  1. Определяем градусо-сутки отопительного периода



2. Рассчитываем базовое значение требуемого сопротивления теплопередачи:



3. Определяем коэффициент nt:



4. Умножаем базовое значение требуемого сопротивления теплопередачи на коэффициент nt:



5. Рассчитываем нормируемое значение приведенного значения сопротивления теплопередачи ограждающей конструкции:



6. Определяем предварительную толщину утеплителя:



Принимаем толщину утеплителя =0,2м.

7. Уточняем приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции:



Таким образом, условие теплотехнического расчета выполнено:



8. Рассчитываем коэффициент теплопередачи для данной ограждающей конструкции: