
- •Введение
- •Теплотехнический расчет наружных стен
- •1 .2 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия
- •1.3 Теплотехнический расчет перекрытий над неотапливаемым подвалом
- •1.4 Подбор светопрозрачных конструкций- окон и балконных дверей
- •2. Проверка конструкции на отсутствие конденсации влаги
- •2.1. Проверка конструкции наружной стены в основной ее глади
- •2.2 Проверка конструкции наружной стены в части наружного угла
- •3. Расчет ограждений на теплоустойчивость в теплый период года
- •4. Теплоусвоение поверхности полов
- •5. Воздушный режим эксплуатации наружных ограждений
- •5.1. Определение сопротивления воздухопроницанию ограждающей конструкции
- •5.2.Определение сопротивления воздухопроницанию окон и балконных дверей.
- •6. Влажностный режим наружных ограждений
- •6.1.Определение сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций
- •Определение сопротивления паропроницанию чердачного перекрытия
- •Заключение
- •Список используемой литературы
1.4 Подбор светопрозрачных конструкций- окон и балконных дверей
Производят подбор заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей).
1) Для подбора остекления необходимо найти требуемое сопротивление теплопередачи R0тр, м2∙°С/Вт, из условий энергосбережения в зависимости от ГСОП [табл. 1*,1].
ГСОП=5237
2) Определив R0тр, м2∙°С/Вт, принимают необходимую для заданного района строительства конструкцию остекления, руководствуясь [1, приложение 6 (справочное)]. Выбирать конструкцию заполнения светового проема следует из условия, чтобы фактическое приведенное сопротивление теплопередаче остекления R0, м2∙°С/Вт , было бы не ниже R0тр, м2∙°С/Вт.
То есть должно выполняться условие R0 ≥ R0тр. Здесь R0, м2∙°С/Вт, принимают по [1, приложение 6* (справочное)].
Принимается
к установке двухкамерный стеклопакет
с твердым селективным покрытием в
ПВХ-переплетах с сопротивлением
теплопередачи
3) Определяют коэффициент теплопередачи К, Вт/(м2 ∙°С), ограждения по формуле:
2. Проверка конструкции на отсутствие конденсации влаги
При проектировании конструкции ограждения необходимо знать нет только величину его сопротивления теплопередаче, но и температуры в любой плоскости ограждения при заданных значениях температур воздуха с одной и с другой стороны ограждения. Эти сведения дают возможность определить условия конденсации влаги в толще конструкции и правильно назначить место расположения пароизоляционных слоев. Особое значение для теплотехнической оценки ограждения имеет величина температур на его внутренней поверхности, так как по ней оценивается возможность образования конденсата на ограждении.
2.1. Проверка конструкции наружной стены в основной ее глади
Расчет производят в следующей последовательности.
1) Определяют температуру внутренней поверхности tв, °С, ограждающей конструкции (без теплопроводного включения) по формуле:
Температура внутреннего воздуха больше температуры точки росы, соответственно конденсации влаги на внутренней поверхности наружной стены наблюдаться не будет.
2.2 Проверка конструкции наружной стены в части наружного угла
1) Определяют температуру внутренней поверхности tв, °С, ограждающей конструкции (без теплопроводного включения) по формуле:
2)
3) Определяем температуру внутренней поверхности в части наружного угла по формуле:
2)Температура внутренней поверхности наружного угла меньше температуры точки росы, соответственно в углу будет наблюдаться конденсация влаги. Для предотвращения этого необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
1. Делаем скругление угла по внутренней стороне стен.
5,24 *0,75=3,93
2. Установка стояка отопления
’C
3. Расчет ограждений на теплоустойчивость в теплый период года
Теплый период года более благоприятный по комфортности тепловых условий для человека, чем холодный. Однако здания, особенно расположенные в южных районах, в жаркие летние месяцы подвергаются значительному перегреву. В результате создаются резко дискомфортные тепловые условия в закрытых помещениях и, в связи с этим, большая напряженность системы терморегуляции организма человека. В этот период года ограждения с внешней стороны интенсивно облучаются солнцем и омываются нагретым наружным воздухом, они должны защитить помещения от больших поступлений тепла и сильного перегрева в дневные часы. В летний период определяющую роль в режиме зданий играют теплопоступления от солнечной радиации. Суточная ее периодичность является причиной типичного для летнего режима нестационарного характера всех процессов теплообмена.
В то же время тепловой режим помещений должен отвечать определенным требованиям, для удовлетворения которых используют средства тепло- и солнцезащиты зданий в виде теплоустойчивых, орошаемых водой и вентилируемых ограждений, затеняющих устройств солнцезащитных стекол и др.
Колебания температуры наружного воздуха внутренней поверхности и воздуху помещения передаются через различные ограждения с разной скоростью. Это обусловлено теплоустойчивостью ограждений. Теплоустойчивость - свойство ограждения сохранять относительное постоянство температуры при колебаниях внешних тепловых воздействий.
Цель данного расчета состоит в определении амплитуды колебаний температуры внутренней поверхности ограждения под воздействием изменяющихся в теплый период года параметров климата.
1) В районах со среднемесячной температурой июля 21°С и выше амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций (наружных стен с тепловой инерцией менее 4 и покрытий менее 5)
Аtв зданий жилых, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов, а также производственных зданий, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне или по условиям технологии должны поддерживаться постоянными температура и относительная влажность воздуха, не должна быть более требуемой амплитуды, Аτвтр, °С, определяемой по формуле:
,
где tн - среднемесячная температура наружного воздуха за июль, °С, принимаемая согласно [табл. 2, 2], равна 28,9.
Данная формула применима для населенных пунктов со средней температурой наружного воздуха за июль месяц больше 21˚С. Для всех остальных пунктов Аτвтр=2,5°С.
2) Амплитуду колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций Аτв, °С, определяют по формуле:
,
где Аtнрасч - расчетная амплитуда колебаний температуры наружного воздуха, °С, определяемая по формуле:
,
где Аtн - максимальная амплитуда суточных колебаний температуры наружного воздуха в июле, °С, принимаемая согласно [табл.2, 2], равна 14,2;
r - коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности ограждающей конструкции [прил.7, 1], равен 0,7;
Imax-Iср –разность максимального и среднего значений суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной), Вт/м2, принимаемые согласно [табл. 5, 2] для наружных стен - как для вертикальных поверхностей западной ориентации и для покрытий - как для горизонтальной поверхности, равна 506 ;
aн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции по летним условиям, Вт/(м2 °С), определяемый по формуле:
,
где υ - минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых составляет 16 % и более, принимаемая согласно [табл. 2, 2], но не менее 1 м/с, равна 1,6;
v - величина затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха Аtнрасч в ограждающей конструкции, определяемая по формуле:
,
где D -тепловая инерция ограждающей конструкции;
s1, s2, ..., sn - расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/м2∙ °С, принимаемые по [прил. 3*, 1];
y1, y2, ..., yn-1, yn - коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2 ∙°С).
Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя y, Вт/(м2 × °С), с тепловой инерцией D ³ 1 следует принимать равным расчетному коэффициенту теплоусвоения s материала этого слоя конструкции.
Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя y с тепловой инерцией D < 1 следует определять расчетом, начиная с первого слоя (считая от внутренней поверхности ограждающей конструкции) следующим образом:
а) для первого слоя - по формуле:
б) для i-го слоя - по формуле:
единицы измерения Вт/м2*’C
=