
- •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
- •Теплотехнический расчет наружной стены
- •Теплотехнический расчет перекрытия над неотапливаемым подвалом
- •Теплотехнический расчет покрытия жилого здания
- •2.1.4 Теплотехнический расчет заполнения световых проемов
- •2.1.5 Теплотехнический расчет наружных дверей и ворот
- •2.2 Конденсация влаги на внутренней поверхности ограждающей конструкции.
- •3. Отопление здания
- •3.1 Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции
- •3.2 Затраты теплоты на нагрев инфильтрующегося воздуха
2.1.4 Теплотехнический расчет заполнения световых проемов
Требуемое
сопротивление теплопередаче
заполнений световых проемов принимаем
в зависимости от величины
по табл. 5.6 [3]:
=0,39
.
По табл.5.1 [10]
=1,0
.
Расчетное сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов для тройного остекления в деревянных раздельноспаренных переплетах принимаем по табл. Г.1. [3] и согласно примечанию 2 (т.к. отношение площади остекления к площади заполнения светового проема в деревянном переплете, находится в пределах 0,60–0,74,то значение Rт увеличиваем на 10 %):
=
.
В расчет принимаем величину нормативного сопротивления равную
=1,0 ([10,табл.1]).
2.1.5 Теплотехнический расчет наружных дверей и ворот
Сопротивление теплопередаче наружных дверей (кроме балконных) и ворот определяется по формуле (см. [5, с. 8]):
(6)
где
- требуемое сопротивление теплопередаче
наружной стены, определяемое по формуле
при расчетной зимней температуре
наружного воздуха, равной средней
температуре наиболее холодной пятидневки
обеспеченностью 0,92.
По
формулам (5) и (1) найдем значения
и
:
2.2 Конденсация влаги на внутренней поверхности ограждающей конструкции.
Температура
внутренней поверхности
,ограждающей
конструкции определяется по формуле
(см. [5]):
(7)
Полученное
значение
должно быть больше температуры точки
росы
,которая
определяется по формуле (см. [5]):
(8)
где
- упругость водяных паров в воздухе
помещения, Па, определяемая по формуле
(см. [5]):
(9)
φ – относительная влажность воздуха в помещении, %, в жилых домах принимается равной 55 %;
– расчетная
температура внутреннего воздуха, °С.
Для
проверки возможности конденсации влаги
примем наиболее неблагоприятный вариант
сочетания
и
(наружная стена лестничной клетки),
соответственно 16
и 2,60
.
Подставим данные значения в формулы
(9), (8), (7) и получим значение
и
:
Па
оС
оС
,
т.к. 16,23
> 6,97 оС.
Значит, конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающей конструкции не происходит.
3. Отопление здания
Составляем тепловой баланс для лестничной клетки и всех комнат в жилом здании на первом, промежуточном и последнем этажах и сводим все расчеты в таблицу 3.1.
3.1 Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции
Потери теплоты Q, Вт, через ограждающую конструкцию определяют по формуле (см. [7, с. 53]):
(10)
где
- площадь ограждающей конструкции, м2;
RТ – сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, ;
tв – температура внутреннего воздуха, 0С;
tн – расчетная температура наружного воздуха, принимаемая равной температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, 0С;
-
добавочные потери теплоты в долях от
основных потерь, принимаемые по
[7,приложение Ж] в зависимости от ориентации
ограждений;
n – коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху, принимаемый по [3, табл.5.3].
Приведем пример расчета потери теплоты Q, Вт через наружную стену для помещения 118:
Вт.
Полученное значение заносим в гр.16 таблицы 3.1.