
- •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
1.2 Сопротивление теплопередаче подвального перекрытия
Рисунок 2 - Конструкция подвального перекрытия.
1. Линолеум поливинилхлоридный: ρ = 1800 ; δ1 = 0,005 м; λ1 = 0,38 ;
2. Цементно-песчаная стяжка: ρ = 1800 ; δ2 = 0,05 м; λ2 = 0,76 ;
3. Битум нефтяной строительный : ρ = 1400 ; δ3 = 0,005 м; λ3 = 0,27 ;
4. Утеплитель плиты пенопластные: ρ = 50 ; δ4 = x м; λ4 = 0,064 ;
5. Железобетонная плита: ρ = 2500 ; δ5 = 0,22 м; λ5 = 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
;
;
;
;
;
Толщину
утеплителя определяем подставив в
формулу 1.2 значения термических
сопротивлений отдельных слоёв конструкции
и приравнивая значение сопротивления
теплопередаче конструкции R
к значению нормативного сопротивления
теплопередаче R
,а
также учитывая условие
где: -коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для зимних условий, , принимаемый по таблице 5.7 /2/ или таблице 2.2 /1/, =12 для чердачного перекрытия с неотапливаемым подвалом со световыми проемами в стенах;
x= 0,23 м, конструктивно принимаю толщину утеплителя равную 230 мм.
Действительное термические сопротивления конструкции будет
R
.=
+ 0,013 + 0,066 + 0,019 +
+
0,115 +
= 4,01
.
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 = 8,56 ,
S = 9,6 ,
S = 6,8 ,
S = 0,46 ,
S
=
17,98
.
D = R ∙S +R ∙S +R ∙S + R ∙S + ∙ =
0,013∙8,56 + 0,066∙9,6 + 0,019∙6,8 + 3,594∙0,46 + 0,115∙17,98 = 4,595
Полученное значение сопротивления теплопередаче R ограждающей конструкции должно быть не менее требуемого сопротивления R , , определяемого по формуле
R = , (1.4)
где tв – расчётная температура внутреннего воздуха, С, принимаемая по таблице П1 методических указаний /1/, tв=18С;
tн – расчётная зимняя температура наружного воздуха, С , tн = –26С;
n - коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху,принимаемый по таблице 2.5 методических указаний, n=0,9;
Δtв - расчётный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, С, принимаемый по табл. 5.5 /2/ для наружных стен равным 2С;
R
=
.
Полученные величины удовлетворяют неравенству Rтр < Rнорм < Rдейств:
2,28 < 4 < 4,01