
- •Минобрнауки россии
- •Определение мощности системы отопления жилых и общественных зданий
- •Содержание
- •Введение
- •Выбор расчетных параметров наружного и внутреннего воздуха
- •Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
- •2.1. Определение требуемых теплотехнических характеристик
- •2.2. Определение фактических теплотехнических характеристик
- •3. Определение мощности системы отопления
- •3.1. Расчет потерь теплопередачей
- •3.2. Расчет потерь на нагревание инфильтрующегося воздуха
- •3.3. Расчет бытовых тепловыделений
- •Пример теплотехнического расчета ограждений и определения мощности системы отопления жилого здания
- •1. Краткая характеристика объекта проектирования и района строительства.
- •3. Расчетные параметры внутреннего воздуха Расчетные параметры внутреннего воздуха
- •4.Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций
- •Перекрытие над не отапливаем подвалом без световых проёмов (рис.7).
- •5. Определение тепловой мощности системы отопления
- •Ведомость расчета теплопотерь
- •Библиографический список
- •Индивидуальные задания
- •Климатические параметры холодного периода года
- •Влажностный режим помещений зданий
- •- Условия эксплуатации ограждающих конструкций
- •Сопротивление теплопередаче центральной части стеклопакета (оценочные)
- •Классификация заполнения светового проема по воздухопроницаемости
- •Изменение ветрового давления по высоте
Перекрытие над не отапливаем подвалом без световых проёмов (рис.7).
Рис.7. Схема перекрытия над подвалом
Определим приведенное термическое сопротивление пустотной плиты (рис.8).
Рис.8. Расчетная схема пустотной железобетонной плиты
а)диметр пустот 159мм
сторона приведённого квадрата
Определим приведенное термическое сопротивление Rа
Определим Rб
Rа>Rб на 3,5%, что допустимо
1,2 = 0,18 Вт/м С;
3 = 0,93 Вт/ м С;
из = 0,046 Вт/м С;
5 = 2,04 Вт/м С;
(tн = 2С; n = 0,6; в = 8,7 Вт/м2 С; н = 6 Вт/м2 С).
принимаем
0,15м
Полы на грунте (рис.9).
R*тр(4000)=4,2 (м2С/Вт),
R*тр(6000)=5,2 (м2С/Вт),
Сопротивление теплопередаче полов, расположенных на грунте, считаем по зонам.
Сопротивление теплопередаче утепленного пола на лагах для каждой зоны определяем по формуле:
Рис.9. Расчетная схема конструкции полов на грунте
где Rн.п. – сопротивление теплопередаче неутепленного пола на грунте (λ≥1,2 Вт/моС), для зон:
RIн.п.=2,1 м2оС/Вт;
RIIн.п.=4,3 м2оС/Вт;
RIIIн.п.=8,6 м2оС/Вт;
RIVн.п.=14,1 м2оС/Вт;
- толщина и теплопроводность материала
каждого утепляющего слоя.
I-я зона, изоляцию не принимаем
м2оС/Вт.
II-я зона, изоляцию не принимаем
м2оС/Вт.
Определим термическое сопротивление стен и пола подвала(рис.10).
Рис.10. Расчетная схема конструкции полов подвала
Стены изготовлены из бетонных блоков типа ФБС размеры 400*400*600 ст=1,86 Вт/м С
Сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций подвала определяем по зонам.
,
где Rн.п. – сопротивление теплопередаче неутепленного пола на грунте (λ≥1,2 Вт/моС), для зон:
RIн.п.=2,1 м2оС/Вт;
RIIн.п.=4,3 м2оС/Вт;
RIIIн.п.=8,6 м2оС/Вт;
- толщина и теплопроводность материала каждого утепляющего слоя.
I-я зона
м2оС/Вт.
II-я зона,
м2оС/Вт.
м2оС/Вт
III-я зона,
м2оС/Вт
Температуру воздуха в подвале (в неотапливаемом помещении) определим по формуле:
,
(4.1)
где (КА)вн, (КА)нар – произведение коэффициента теплопередачи на площадь соответственно внутреннего и наружного ограждения.
Определим коэффициенты теплопередачи и площади по зонам:
I-я зона:
Вт/м2·оС
А1ст=77,12 м2
II-я зона:
Вт/м2·оС
А2ст=26,96 м2
Вт/м2·оС
А2пол=50,124 м2
III-я зона:
Вт/м2·оС
А3пол=40,56 м2
Определим коэффициенты теплопередачи внутренней ограждающей конструкции( перекрытие над подвалом)
Вт/м2·оС
Температура в подвале:
Наружная дверь.
Термическое сопротивление наружной двери определяется по формуле:
,
где
- требуемое сопротивление теплопередаче
наружной стены, исходя из
санитарно-гигиенических условий
Следовательно:
м2оС/Вт.
Окна.
R*тр(4000)=0,45 (м2С/Вт),
R*тр(6000)=0,6 (м2С/Вт),
К установке принимаем однокамерный стеклопакет из стекла с твердым селективным покрытием, Rок=0,51 м2оС/Вт.
Кровля
Перекрытие над мансардой (рис.11):
(n=1, λв=8,7 Вт/м2оС; λн=12 Вт/моС).
ГСОП=4435,2
R*тр(4000)=3,7 (м2С/Вт),
R*тр(6000)=4,6 (м2С/Вт),
Рис.11. Расчетная схема перекрытия над мансардой
1=0,18 Вт/м С
2=0,18 Вт/м С
3 = 0,218 Вт/м
из.=0,046 Вт/м С
,
м.
Принимаем δиз=0,15 м, следовательно:
м2оС/Вт.
Температуру воздуха над мансардой определим по формуле (4.1).
Рассчитаем коэффициенты теплопередачи ограждений
1.Сопротивление теплопередаче перекрытия над мансардой:
м2оС/Вт.
2.Сопротивление теплопередаче кровли:
Кровля состоит:
А)обрешетка 20 мм
Б)брус 50мм
В)Рубероид 1мм
м2оС/Вт,
Вт/м2·оС.
Итак, температура в чердачном помещении:
Температуру воздуха на веранде (в неотапливаемом помещении) определим по формуле (4.1).
,
Рассчитаем коэффициенты теплопередачи ограждений веранды.
1.Сопротивление теплопередаче внутренней стены:
2.Сопротивление теплопередаче наружной стены (наружные стены веранды проектируем без изоляции):
м2оС/Вт,
Вт/м2·оС.
3.Коэффициент теплопередачи окна (приведенный)
Вт/м2·оС.
4.Сопротивление пола (I зоны) без изоляции
Вт/м2·оС.
Итак, температура на веранде: