
- •Уо «Полоцкий государственный университет»
- •Расчётно-пояснительная записка к курсовой работе
- •Выполнил: Андилевко а.А.
- •Руководитель: Зафатаев в.А.
- •Содержание
- •1. Общая часть
- •1. 1 Краткое описание здания
- •1. 2 Краткая характеристика запроектированных устройств.
- •1.3 Климатологические данные местности строительства.
- •1. 4. Метеорологические условия в помещениях.
- •2 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
- •2.1 Сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций
- •2.1.1 Теплотехнический расчёт наружных стен.
- •2.1.2 Перекрытие подвала
- •2.1.3 Чердачное перекрытие
- •2.1.4 Заполнение световых проемов
- •2.1.5 Наружная дверь
- •2.2 Сопротивление теплопередаче внутренних конструкций
- •2.2.1 Внутренние двери
- •2.2.2 Внутренние стены и перегородки
- •3. Отопление здания
- •3.1 Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции
- •3.2 Затраты теплоты на нагрев инфильтрующегося воздуха
- •3.3 Определение удельной тепловой характеристики здания
- •3.4 Определение тепловой мощности системы отопления
- •3.5 Выбор системы отопления и ее конструирование
- •3.6 Гидравлический расчёт трубопроводов.
- •3.7 Расчет отопительных приборов
- •4 Вентиляция здания
- •4.1 Выбор системы вентиляции и ее конструирование
- •4.2 Аэродинамический расчет систем вентиляции
2.1.2 Перекрытие подвала
Рисунок 2-Перекрытие подвала
Таблица 2.2 - Теплотехнические показатели материалов.
Наименование слоя |
Плотность, ρ кг/м3 |
Толщина соя, м |
λ, Вт/м2* 0С |
S, Вт/м2* 0С |
1-Линолеум |
1800 |
0,005 |
0,29 |
7,05 |
2-Цементно-песчаная стяжка |
1800 |
0,05 |
0,76 |
9,6 |
3-Битум |
1400 |
0,005 |
0,27 |
6,8 |
4-Маты минераловатные |
125 |
Х |
0,043 |
0,42 |
5-Ж/Б плита |
2500 |
0,22 |
1,92 |
17,98 |
Действительное
термическое сопротивление перекрытия
над подвалом
,
,
следует определять по формуле :
(2.5)
(2.6)
где
-коэффициент
теплоотдачи внутренней поверхности,
ограждающей конструкции Вт/(м2•°С),
принимаемый по таблице 5.4/5/ и равный
8,7
;
- термическое
сопротивление ограждающей конструкции
состоящей из n слоев,
,
-коэффициент
теплоотдачи наружной поверхности
ограждающей конструкции для зимних
условий и равный 17
;
-коэффициент
теплопроводности соответственного
слоя многослойной ограждающей конструкции,
,
в условиях эксплуатации принимаемый
по таблице 4.2/5/;
-толщина
слоя в метрах.
Для определения
толщины слоя теплоизоляции составим
выражение для определения сопротивления
теплопередаче стены и приравняем к
нормативному, который в зависимости от
типа ограждения определяется по:
RT=
м2ºС/Вт.
=0,09м-
толщина слоя теплоизоляции.
Следовательно,
м2ºС/Вт.
.
Определим тепловую инерцию ограждения D по формуле :
(2.7)
где R1, R2, ... , Rn - термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, ,
S1, S2, ... , Sn, - расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоев ограждающей конструкции в условиях эксплуатации, , принимаемые по приложению А/5/.
Тогда тепловая инерция надподвального перекрытия D:
D=
Т.к. 1.5<D<4, то tн=-31 0C
Полученное значение
сопротивления теплопередаче
должно быть не менее требуемого
сопротивления
,:
(2.8)
где
-
расчетная температура внутреннего
воздуха, °С, принимаемая по таблице
4.1/5/и равная 18 0С;
n- коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху, принимаемый по таблице 5.3/5/ и равный 0,9;
-коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(кв.м•°С), принимаемый 8,7 Вт/(кв.м•°С);
-
расчетный перепад между температурой
внутреннего воздуха и температурой
внутренней поверхности ограждающей
конструкции, °С, принимаемый по таблице
5.5/5/ и равный 2°С.
RTтреб= , tВ=18oC tн=-31оС n=0.9 Δtв=2oC
RTтреб=
2,534
м2ºС/Вт.
Так как
,
то, следовательно, теплотехнический
расчет наружной стены выполнен верно.
Толщина перекрытия над подвалом:
δподв=0,005+0,05+0,005+0,09+0,22=0,37 м.