
- •Содержание:
- •1. Введение.
- •2. Исходные данные.
- •3. Расчет энергетического паспорта.
- •2. Геометрические показатели.
- •3.Теплоэнергетические показатели
- •Общая информация
- •Расчетные условия
- •Геометрические и теплоэнергетические показатели
- •Теплоэнергетические показатели Теплотехнические показатели
- •Комплексные показатели.
- •Местные сопротивления по участкам ξ.
2. Геометрические показатели.
Площадь
стен, вкл. окна, балконные двери и входные
двери в здание
,
определяется по формуле:
Pst - длина периметра внутренней поверхности наружных стен этажа, м;
Hh – высота отапливаемого объема здания, м.
Площадь наружных стен Aw:
AF – площадь окон и балконных дверей, AF=27.56 м2,
Площадь покрытия Ac, м2, перекрытия над подвалом Af, м2, равны площади этажа Аst, м2 :
Ac = 10.78*10.58=114.05м2
Af =82.69м2
Общая площадь наружных ограждающих конструкций составит:
Площадь отапливаемых помещений Ah и кухонь Al:
Отапливаемый объем здания Vh:
Показатели объемно-планировочного решения здания включают:
– коэффициент остекленности фасада:
– показатель компактности:
Полученные
значения проверяем на соответствие
требованиям СНиП [2]:
и
.
Для данного жилого пятиэтажного здания
,
,
следовательно условия выполняются.
Вычисляем
приведенный коэффициент теплопередачи
,
Вт/(м2·оС):
Aw, Rw – площадь, м2, и приведенное сопротивление теплопередаче,
м2·˚С/Вт, наружных стен (за исключением проемов);
AF, RF – то же, заполнений светопроемов (окон, витражей, фонарей);
Ac, Rc – то же, бесчердачных перекрытий;
Af, Rf – то же, цокольных перекрытий;
Кратность
воздухообмена na,
ч
:
Lv — количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке либо нормируемое значение при механической вентиляции, м3/ч;
— коэффициент
снижения объема воздуха в здании,
учитывающий наличие внутренних
ограждающих конструкций. При отсутствии
данных принимать
;
Условный
коэффициент теплопередачи здания
,
учитывающий теплопотери за счет
инфильтрации и вентиляции,
,
определяемый по формуле:
— удельная
теплоемкость воздуха, равная 1
;
— коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций. При отсутствии данных принимать ;
— средняя
плотность приточного воздуха за
отопительный период, кг/м
.
Вычисляем общий коэффициент теплопередачи здания Km,
3.Теплоэнергетические показатели
Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период Qh, МДж:
Бытовые теплопоступления в здания за отопительный период Qint, МДж:
qint - удельные бытовые тепловыделения на 1 м2 площади жилых помещений и кухонь или полезной площади общественного здания, Вт/м2, принимаемая в интервале от 10 до 17 Вт/м2, принимаем равным 10;
Zht - продолжительность отопительного периода, сут, (по заданию)
Теплопоступления от солнечной радиации за отопительный период Qs, МДж:
-
коэффициент,
учитывающий затенение светового проема
окон непрозрачными элементами заполнения;
kF - коэффициент относительного проникания солнечной радиации для светопропускающих заполнений окон;
AF1, AF2, AF3,…, AFn – площади окон фасада здания, ориентированные по четырем сторонам света, м2 ;
I1, I2, I3,…, In – средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальные поверхности, ориентированные по четырем сторонам света, МДж/м2
Месяцы отопительного периода |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
январь |
февраль |
март |
С - В |
110 |
- |
- |
- |
- |
152 |
С - З |
110 |
- |
- |
- |
- |
152 |
Ю - В |
490 |
392 |
305 |
371 |
424 |
572 |
Ю - З |
490 |
392 |
305 |
371 |
424 |
572 |
Потребность
в тепловой энергии на отопление здания
за отопительный период
, МДж:
где Qh – общие теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции, МДж;
Qint – бытовые теплопоступлении в течение отопительного периода, МДж;
Qs – теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение отопительного периода, МДж;
ξ – коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в системах отопления (ξ = 0,95 для двухтрубной системы отопления с термостатами и центральным авторегулирование на воде);
ν – коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции ограждающих конструкций (ν = 0,8);
βh – коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, связанное с дискретностью номинального теплового потока номенклатурного ряда отопительных приборов, их дополнительными теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, теплопотерями трубопроводов, проходящих через не отапливаемые помещения, повышенной температурой воздуха в угловых помещениях (βh = 1,05).
Удельный
расход тепловой энергии на отопление
здания за отопительный период
:
Для
пятиэтажного жилого дома нормируемое
значение
,
следовательно
;
требования СНиП [2]
выполняются.
Вычислим категорию энергетической эффективности здания:
Класс энергетической эффективности здания – В – «высокий», принимают по табл. 4.6 [2].
Ведомость потерь тепла помещениями
Табл№.1
№пом |
А,м2 пом |
Qdesh(Вт/м) |
Qi, Вт |
101 |
4.83 |
93.3 |
450.64 |
102 |
4.62 |
|
431.04 |
103 |
18.81 |
|
1754.97 |
104 |
35.81 |
|
3341.07 |
105 |
4.62 |
|
431.1 |
201 |
10.75 |
|
1002.97 |
202 |
10.75 |
|
1002.97 |
203 |
29.51 |
|
2833.08 |
204 |
13.6 |
|
1268.88 |
205 |
12.0 |
|
119.06 |
Общая теплопотеря дома равняется 14997.1кДж/м2
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ