- •Министерство образования Республики Беларусь уо «Полоцкий государственный университет»
- •Расчетно-пояснительная записка к курсовой работе на тему:
- •Содержание
- •Введение
- •1. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
- •1.1 Сопротивление теплопередаче наружных стен
- •1.2 Сопротивление теплопередаче подвального перекрытия
- •1.3 Сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия
- •1.4 Сопротивление теплопередаче наружных дверей и ворот
- •1.5 Сопротивление теплопередаче заполнений световых проёмов
- •2. Отопление здания
- •2.1 Расчёт теплопотерь через ограждающие конструкции
- •2.2 Затраты теплоты на нагрев инфильтрирующегося воздуха
- •2.3 Определение удельной тепловой характеристики здания
- •2.4 Определение тепловой мощности системы отопления
- •2.5 Гидравлический расчёт трубопроводов
- •2.6 Расчёт отопительных приборов
- •3. Вентиляция здания
- •3.1 Определение воздухообмена в помещении
- •3.2 Аэродинамический расчёт систем вентиляции
1.3 Сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия
Рисунок 3 -Конструкция чердачного перекрытия.
1. Цементно-песчаная стяжка: ρ = 1800 ; δ1 = 0,05 м; λ1 = 0,76 ;
2. Утеплитель плиты пенопласт: ρ = 50 ; δ2 = x м; λ2 = 0,064 ;
3. Битум нефтяной строительный : ρ = 1400 ; δ3 = 0,005 м; λ3 = 0,27 ;
4. Железобетонная плита: ρ = 2500 ; δ4 = 0,22 м; λ4 = 1,92 ;
где: λi – коэффициент теплопроводности материала многослойной конструкции, принимаемый по приложению А /2/ или табл. П.2 /1/в соответствии с условиями эксплуатации конструкции А, определяемыми по таблице 2.1 /1/.
Термическое сопротивление соответствующего слоя многослойной конструкции определяется по формуле 1.1.
;
;
;
;
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, определяется по формуле 1.2:
где : – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, , принимаемый по таблице 5.4 /2/; = 8,7 ;
– коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для зимних условий, , принимаемый по таблице 5.7 /2/ или таблице 2.2 /1/, = 12 ;
Подставляя в формулу (1.2) значения термических сопротивлений отдельных слоёв конструкции ограждающей поверхности и приравнивая значение сопротивления теплопередаче ограждения R к значению нормативного сопротивления теплопередаче R , определяется толщина теплоизоляционного слоя. R , принимается в зависимости от типа ограждения по таблице 5.1 /2/ или таблице 2.3 /1/.
R = 6,0 ;
;
6,0 = + 0,066 + + 0,019 + 0,115 + ,
х = 0,359 м, конструктивно принимаю толщину утеплителя равной 360мм.
Действительное термические сопротивления конструкции будет
R
.=
+ 0,066 +
+ 0,019 + 0,115 +
= 6,023
.
Определяем тепловую инерцию D ограждения по формуле 1.3 где расчётные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоёв ограждающей конструкции, определяемые по таблице П.2 /1/, в зависимости от условий эксплуатации А, определяемых по таблице 2.1 /1/:
S = 9,6 ,
S = 0,46 ,
S = 6,8 ,
S = 17,98 ,
D = R ∙S +R ∙S +R ∙S + R ∙S = 0,129 ∙9,01 + 5,625∙0,55 + 0,409∙9,01 + 0,025∙9,76 = 8,185
Полученное значение сопротивления теплопередаче R ограждающей конструкции должно быть не менее требуемого сопротивления R , , определяемого по формуле 1.4
где: tв - расчётная температура внутреннего воздуха, С, принимаемая по таблице П1 /1/, tв=18С;
tн – расчётная зимняя температура наружного воздуха, С принимаемая по таблице 2.4 и П3 /1/ tн = –24С;
n - коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, принимаемый по таблице 2.5 [1], n = 0,9;
Δtв - расчётный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, С, принимаемый по табл. 5.5 /2/ для покрытий и чердачных перекрытий равным 4С;
R
=
,
Полученные величины удовлетворяют неравенству Rтр < Rнорм < Rдейств:
1,09 < 4 < 6,023
