
- •1. Исходные данные
- •2. Расчет теплотехнических и энергетических параметров здания
- •2.1. Общая информация
- •2.2. Расчетные условия
- •2.3. Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания
- •3. Геометрические и теплоэнергетические показатели
- •3.1. Геометрические показатели
- •3.2. Теплоэнергетические показатели
- •3.2.1. Теплотехнические показатели
- •3.2.2. Энергетические показатели
- •4. Коэффициенты
- •5. Комплексные показатели
- •6. Расчет стоимости отопления 1 м2 площади здания
- •7. Указания по повышению энергетической эффективности
- •8. Заполнение формы энергетического паспорта
- •8.1. Общая информация
- •8.2. Расчетные условия
- •8.3. Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания
- •8.4. Геометрические и теплоэнергетические показатели
- •8.5. Коэффициенты
- •8.6. Комплексные показатели
- •8.7. Указания по повышению энергетической эффективности
- •9. Распределение теплопотерь через наружное ограждение конструкции жилых помещений этажей здания
3.2. Теплоэнергетические показатели
3.2.1. Теплотехнические показатели
20.
Согласно
[4] приведенное сопротивление
теплопередаче наружных ограждений
должно приниматься не ниже нормируемых
значений
,
которые устанавливаются по нормам
таблицы 4
[4] в
зависимости от градусо-суток отопительного
периода. Для
нормируемое сопротивление теплопередаче
равно для:
-
стен
;
-
покрытий и перекрытий над проездами
;
-
перекрытий чердачных, над неотапливаемыми
подпольями и подвалами
;
-
окон и балконных дверей
.
Согласно примечанию 3 к таблице 4 [4] нормируемые значения сопротивления теплопередаче чердачных и цокольных перекрытий, отделяющих помещения здания от неотапливаемых пространств с температурой t(text<t<tint), следует уменьшать умножением на коэффициент n, определяемый по примечанию к таблице 6 [4]:
Подбираем требуемые толщины изоляции так, чтобы действительное сопротивление теплопередаче наружных ограждений было не ниже нормируемых значений.
Приведенное сопротивление теплопередаче для стен определяется по формуле:
где
- толщина i-го
слоя конструкции, м;
-
теплопроводность i-го
слоя конструкции,
;
– сопротивление
воздушной прослойки (
= 0,15
).
Принимаем
.
С учетом рисунков 4-6 и таблиц 2-4 определяем
толщину слоя пенопласта для стен:
.
Приведенное сопротивление теплопередаче для покрытий определяется по формуле:
Принимаем
.
С учетом рисунков 4-6 и таблиц 2-4 определяем
толщину плит из стекловолокна на
синтетическом связующемдля покрытий:
.
Приведенное сопротивление теплопередаче для перекрытия (пола) над неотапливаемым подпольем определяется по формуле:
Принимаем
.
С учетом рисунков 4-6 и таблиц 2-4 определяем
толщину плит полужёстких минераловатных
для перекрытия (пола) над неотапливаемым
подпольем:
.
Для
окон согласно приложению к [1] для
деревянных окон с тройным остеклением
для
.
Проверяют
принятые величины сопротивлений
теплопередаче на ограничение по
температурному перепаду (расчетный
перепад
между температурой внутреннего воздуха
и температурой внутренней поверхности
ограждающей конструкции не должен
превышать нормируемых величин
,
установленных в таблице 5 [4]), подставляя
их в формулу (4) [4]:
где n - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху и приведенный в таблице 6 [4];
-
расчетная температура наружного воздуха
в холодный период года, °С;
- расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С;
-
приведенное сопротивление теплопередаче
ограждающих конструкций,
;
-
коэффициент теплоотдачи внутренней
поверхности ограждающих конструкций,
,
принимаемый
по таблице 7 [4].
Для стен стены по условиям ограничения температурного перепада проходят.
Для покрытия покрытие по условиям ограничения температурного перепада проходит.
Для перекрытия (пола) над неотапливаемым подпольем перекрытие по условиям ограничения температурного перепада проходит.
Так
как температура внутренней поверхности
конструктивных элементов остекления
окон зданий (кроме производственных)
должна быть не ниже плюс 3 °С,
.
В этом случае:
для окон окна по условиям ограничения температурного перепада проходят.
21.
Приведенный коэффициент теплопередачи
через наружные ограждающие конструкции
здания
,
определяется согласно формуле (Г.5)
приложения Г [4]:
22.
Средняя кратность воздухообмена жилого
здания за отопительный период
рассчитывается по формуле (Г.8) приложения
Г [4]:
где
- количество приточного воздуха в здание
при неорганизованном притоке либо
нормируемое значение при естественной
вентиляции, м3/ч;
-
число часов работы естественной
вентиляции в течение недели, ч;
168 – число часов в неделе;
-
количество инфильтрующегося воздуха
в здание через ограждающие конструкции,
кг/ч;
-
коэффициент учета влияния встречного
теплового потока в светопрозрачных
конструкциях;
-
число часов учета инфильтрации в течение
недели, ч;
-
средняя плотность приточного воздуха
за отопительный период, кг/м3;
-
коэффициент снижения объема воздуха в
здании, учитывающий наличие внутренних
ограждающих конструкций, при отсутствии
данных принимать bv
= 0,85;
- отапливаемый объем здания, м3;
-
кратность воздухообмена в жилых
помещениях здания,
;
-
кратность воздухообмена за счет
инфильтрирующегося воздуха в
лестнично-лифтовом узле,
.
При этом количество приточного воздуха в жилыепомещения определяется из расчёта заселённости квартиры 20 м2 общей площади и менее на человека и принимается 3 м3/ч на 1 м2 площади жилых помещений (Al – площадь жилых помещений, м2) согласно Г.4 [4]:
.
Так
как естественная вентиляция в здании
работает круглосуточно, то
.
Тогда кратность воздухообмена в жилых помещениях здания равна:
.
К этому воздухообмену следует добавить объем инфильтрующегося воздуха через окна и балконные двери лестничной клетки, лифтовых холлов наружных пожарных переходов. Чтобы определить воздухообмен через отмеченные конструкции, необходимо выполнить следующие расчеты:
средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, кг/м3, определяется по формуле (Г.7) приложения Г [4]:
;
количество инфильтрующегося воздуха в здание через ограждающие конструкции, кг/ч, определяется по формуле (Г.9) приложения Г [4]:
,
где
– для лестничной клетки суммарная
площадь окон и балконных дверей, м2;
– для
лестничной клетки требуемое сопротивление
воздухопроницанию окон и балконных
дверей, м2×ч/кг;
-
для лестничной клетки расчетная разность
давлений наружного и внутреннего воздуха
для окон и балконных дверей, определяют
по формуле (13) [4] для окон и балконных
дверей с заменой в ней величины 0,55 на
0,28, Па.
Сопротивление
воздухопроницанию окон и балконных
дверей жилых и общественных зданий,
Rinfdes,
должно
быть не менее нормируемого сопротивления
воздухопроницаниюRinfreq,
определяемого по формуле (15) [4]:
где
- нормируемая воздухопроницаемость
ограждающих конструкций, кг/(м2×ч),
принимаемая по таблице 11 [4] для окон и
балконных дверей жилых зданий в деревянных
переплетах равной 6,0 кг/(м2×ч);
-
разность давлений воздуха на наружной
и внутренней поверхностях ограждающих
конструкций, Па;
-
разность давлений воздуха на наружной
и внутренней поверхностях светопрозрачных
ограждающих конструкций, при которой
определяется сопротивление
воздухопроницаниюRinfdes.
Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, Па, определяется по формуле (13) [4]. С учетом замены коэффициента 0,55 на 0,28:
где
- высота здания (от уровня пола первого
этажа до верха вытяжной шахты), м;
– удельный
вес соответственно наружного и внутреннего
воздуха, Н/м3;
-
максимальная из средних скоростей ветра
по румбам за январь, повторяемость
которых составляет 16 % и более, принимаемая
по таблице 1 [3] равной 6,2 м/с.
Удельные веса наружного и внутреннего воздуха, Н/м3, рассчитываются по формуле (14) [4]:
,
,
-
температура внутреннего воздуха для
неотапливаемой лестничной клетки
согласно п. 5.5 [4].
.
.
.
коэффициент учета влияния встречного теплового потока в светопрозрачных конструкциях
для окон и балконных дверей с двойными раздельными переплетами согласно Г.4 [4];
число часов учета инфильтрации в течение недели
для зданий со сбалансированной приточно-вытяжной вентиляцией согласно Г.4 [4].
Тогда кратность воздухообмена за счет инфильтрирующегося воздуха в лестнично-лифтовом узле составит:
.
Таким образом, средняя кратность воздухообмена жилого здания за отопительный период равна:
.
23.
Условный коэффициент теплопередачи
здания
,
учитывающий потери за счет инфильтрации
и вентиляции, определяется по формуле
(Г.6) приложения Г [4]:
,
где
- удельная теплоемкость воздуха, равная
1 кДж/(кг×°С).
.
24.
Общий коэффициент теплопередачи здания
,
определяется по формуле (Г.4) приложения
Г [4]:
.