- •1. Определение расчетной температуры наружного воздуха tн и расчет сопротивления теплопередаче, тепловой инерции и толщины теплоизоляционного слоя.
- •1.1. Наружная стена из штучных материалов.
- •1.2 Совмещенное покрытие производственного здания
- •2. Проверка на возможность конденсации влаги в толще наружной стены и чердачного покрытия с холодным чердаком производственного здания.
- •3. Определение температуры на границах слоёв многослойной конструкции наружной стены, теплового потока и глубины промерзания.
- •4. Расчёт теплоустойчивости наружного ограждения.
- •5. Расчёт сопротивления паропроницанию наружной стены жилого здания из мелкоштучных газосиликатных блоков.
- •6. Расчёт потерь тепла через ограждающие конструкции и днище тепловой установки по периодам её работы при изменении температуры от до и расчетной .
- •Литература
1.2 Совмещенное покрытие производственного здания
Рисунок
1.2 - Конструкция
покрытия здания
По таблице 4.2[1] при сухом влажностном режиме условия эксплуатации ограждающих конструкций «А» .
Расчетные значения коэффициентов теплопроводности λ и теплоусвоения S материалов принимаем по таблице А.1[1] для условий эксплуатации ограждений «А»:
-
Битум нефтяной кровельный
:
λ 1 = 0,27 Вт/( м ∙°С); S1 = 6,8 Вт/(м2 ∙°С);
-
гравий керамзитовый
:
λ 2 = 0,21 Вт/( м ∙°С); S2 = 3,36 Вт/(м2 ∙°С);
-
железобетон (
):
λ 3 = 1,92 Вт/( м ∙°С); S3 = 17,98 Вт/(м2 ∙°С);
Нормативное сопротивление теплопередаче для совмещенных покрытий согласно таблице 5.1 [1] Rнорм = 3,0(м2∙°С)/Вт.
Для определения тепловой инерции стены находим термическое сопротивление отдельных слоев конструкции по формуле:
где δ – толщина рассматриваемого слоя, м ;
λ – коэффициент теплопроводности данного слоя, Вт/(м∙°С).
Вычислим термическое сопротивление отдельных слоев:
- битум строительный кровельный 1:
;
- железобетон 3:
;
Термическое
сопротивление керамзитового гравия
находим из
формулы:
где – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, выбираем по таблице 5.4[1], αв=8,7 Вт/(м2∙°С);
– коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, выбираем по таблице 5.7[1], αн=12 Вт/(м2∙°С);
– термическое сопротивление ограждающей конструкции
;
Отсюда следует что, термическое сопротивление слоя керамзитового гравия находится по формуле:
;
Подставив значения в эту формулу, получим:
;
Вычисляем тепловую инерцию по формуле:
где Si – расчетный коэффициент теплоусвоения слоя материала конструкции в условиях эксплуатации согласно таблице 4.2[1], принимаем по таблице A.1[1], Вт/(м2∙°С).
;
Подставив значения, получим:
;
По таблице 5.2 [1] для ограждающей конструкции с тепловой инерцией более7,0 за расчетную зимнюю температуру наружного воздуха следует принять температуру наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.по таблице 4.3[1] температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 для Брестской области равна:
Рассчитаем требуемую толщину слоя керамзитового гравия:
Рассчитаем общую толщину совмещённого перекрытия:
Общее термическое сопротивление наружной стены, находим по формуле:
Найдём требуемое термическое сопротивление, по формуле:
где - коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху, принимаемый по таблице 5.3[1], ;
- расчетный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, °С, принимаемый по таблице 5.5[1].
Для производственного здания с сухим режимом:
;
где
- температура точки росы, °С, при расчетных
температуре и относительной влажности
внутреннего воздуха.
По
таблице 4.2[1],
при сухом режиме помещений и
принимаем равной 50 %.
Тогда,
по таблице данных психрометрической
диаграммы, для
и
,
температура точки росы
.
Тогда:
Так
как
,
то принимаем
.
Подставив значения в формулу, получим:
;
Вывод:
Расчетная
температура наружного воздуха составляет
.
Сопротивление теплопередаче
слоякеромзитового гравия равно R2=1,25
(м2
∙ ºС)/Вт.
тепловая инерция совмещённого покрытия
производственного здания равна D=14,81.
Толщина слоя керамзитового гравия равна
,
общая толщина покрытия
.
Данное
покрытие удовлетворяет требованиям
СНБ
2.04.01-97
по
сопротивлению теплопередаче, так как
.
