Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Записка 1 часть.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
664.58 Кб
Скачать

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.