- •Курсовая работа
- •Новосибирск 2003 Пояснительная записка к курсовой работе
- •И расчет теплового режима помещения” Содержание
- •В ведение
- •1 . Исходные данные
- •2 . Теплотехнический расчет наружного ограждения стены Порядок расчета
- •Применяем метод интерполяции
- •3. Теплотехнический расчет наружного ограждения чердачного перекрытия Исходные данные
- •Применяем метод интерполяции
- •5 . Теплотехнический расчет световых проёмов Порядок расчета
- •6 . Теплотехнический расчёт наружных дверей
- •7 . Проверка возможности конденсации водяных паров на внутренней поверхности угла наружного ограждения.
- •8 . Проверка на возможность конденсации влаги в толще ограждения (стены)
- •Исходные данные
- •Определяем разность давлений воздуха на наружную и внутреннюю поверхность ограждения (окна первого этажа) :
- •13 . Ведомость расчёта теплопотерь и бытовых теплопоступлений
- •Список литературы
В ведение
Вследствие особенностей климата на большей части территории страны человек проводит в закрытых помещениях до 80% времени. Для создания нормальных условий его жизнедеятельности необходимо поддерживать в этих помещениях строго определенный тепловой режим.
Тепловой режим в помещении, обеспечиваемый системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, определяется в первую очередь теплотехническими и теплофизическими свойствами ограждающих конструкций. В связи с этим высокие требования предъявляются к выбору конструкции наружных ограждений, защищающих помещения от сложных климатических воздействий: резкого переохлаждения или перегрева, увлажнения, промерзания и оттаивания, паро- и воздухопроницания.
При принятии научно обоснованного решения по теплотехнической оценке ограждения и выбору средств поддержания требуемого теплового режима необходимо базироваться на положениях теории тепло- и массообмена и теплопередачи, теории подобия, термодинамики воздуха, климатологии и других наук, которые лежат и в основе современных методик расчета, регламентируемых, в частности, действующими СНиП II-3-79**, СНиП 2.04.05-91*, СНиП 2.01.01-82 и другими нормативными документами.
Ограждающие конструкции с высокоэффективными теплоизоляционными свойствами обеспечивают выбор экономически обоснованных систем отопления зданий на основе определения оптимальных теплопотерь, а следовательно, и тепловой нагрузки отопительных установок. Такой подход позволяет оптимизировать выбор оборудования и конструктивное исполнение систем отопления и, в частности, выбор обоснованных диаметров труб и площадей поверхностей нагрева отопительных приборов.
Изложенные в работе подходы позволяют при минимальных энерго- и материальных затратах обеспечить тепловой режим помещений, который важен не только для создания среды обитания человека и сохранения зданий и сооружений, а также расположенных в них материальных ценностей, но в ряде случаев и для поддержания технологического процесса, высокой производительности труда и высокого качества продукции.
1 . Исходные данные
1.Ограждающая конструкция жилого здания, состоящая из четырёх слоев :
Штукатурка внутренняя из цементно-шлакового раствора γо=1200 кг/м3
Штукатурка внешняя из цементно-шлакового раствора γо=1200 кг/м3
Кирпичная кладка глиняная обыкновенная на цементно-перлитовом растворе γо=1600 кг/м3 Слой утеплителя из пенополистирола γут=100 кг/м3.
2. Район строительства - г. Челябинск.
3. Назначение-жилое здание.
4. Влажностный режим помещения - нормальный.
5. Расчетная температура внутреннего воздуха tв = 20°С.
6. Согласно [ 2, прил.1*], г. Челябинск находится в сухой зоне влажности, влажностный режим нормальный, следовательно, рассчитываемые ограждающие конструкции будут эксплуатироваться в условиях А [3, табл3стр11].
7.Значения теплотехнических характеристик и коэффициентов в формулах:
Продолжительность отопительного периода zоп= 218 сут [1, табл. 1,стр25].
Средняя температура отопительного периода tоп= -7,3°С [1, табл.1,стр.25].
Средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 tхп(0,92)=-34°С [ 1, табл. 1, стр25].
Коэффициент теплоотдачи у внутренней поверхности αв = 8,7 Вт/(м2°С) [2, табл. 4, стр5].
Коэффициент теплоотдачи у наружной поверхности αн = 23 Вт/(м2°С) [2, табл. 4, стр6].
Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца
φн= 55% [2, табл.1].
Коэффициенты теплопроводности:
λшт1=λшт4=0,47 Вт/(м°С)
λст2=0,58 Вт/(м°С)
λут4= 0,041 Вт/(м°С)
