- •1 Метеорологические условия в помещении
- •2 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
- •2.1 Расчет сопротивления теплопередаче наружной стены здания
- •2.2 Расчет сопротивления теплопередаче чердачного перекрытия
- •2.3 Расчет сопротивления теплопередаче перекрытия над подвалом
- •3 Выбор конструкции заполнения световых проемов
- •4 Расчетный тепловой баланс помещений здания
- •Гидравлический расчет системы отопления
- •8 Расчет и подбор оборудования теплового пункта
- •9 Охрана труда и окружающей среды
2.2 Расчет сопротивления теплопередаче чердачного перекрытия
Рисунок 2 – Конструкция чердачного перекрытия
1. Многопустотная железобетонная плита (железобетон, плотность 1800 кг/м3) толщиной 1=0,25м;
2. Пароизоляционный слой толщиной около 0,006 м (в расчётах не учитывается);
3. Утеплитель (плиты жёсткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих, плотность 170 кг/м3) толщина которого 3 определяется расчётом;
4. Выравнивающая стяжка сложный раствор (песок известь цемент), плотность 1700 кг/м3, принимается толщиной 4 = 0,04 м;
5. Водоизолирующий ковёр – три слоя рубероида на битумной мастике (в расчётах не учитывается)
Расчётная температура внутреннего воздуха 13°С, относительная влажность воздуха 75% приняты согласно норм технологического проектирования. Влажностный режим помещений - влажный. Условия эксплуатации ограждающей конструкции - «Б».
1. Железобетон, плотность 1800 кг/м3 λ1=2,04 (Вт/м*°С)
S1=19,70 (Вт/м2* °С)
3.Утеплитель плотность 170 кг/м3 λ1=0,064 (Вт/м*°С)
S1=0,93 (Вт/м2* °С)
4. Выравнивающая стяжка λ1=0,87 (Вт/м*°С)
S1=10,42 (Вт/м2* °С)
Слои конструкции расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом и наружной поверхностью ограждающей конструкции, не учитываются. Так как площадь участков сквозных включений, занимается деревянной обрешёткой и прогонами мала по сравнению с площадью утеплителя, сопротивление теплопередачи для этих участков не учитываются.
Нормативное сопротивление теплопередачи Rн для совмещённых покрытий
равно 3,2 (м2* °С/Вт).
Термическое сопротивление слоя определяем по формуле (4):
R1=0,25/2,04 = 0,122 (м2* °С / Вт)
R4 =0,04/0,87=0,045 (м2* °С / Вт)
Принимаем Rк = Rн =3,2 (м2* °С/Вт).
R3 = Rк – (R1 + R4 ) = 3,2 – (0,122+0,045) = 2,833 (м2* °С / Вт)
Определяем толщину теплоизоляционного 3 слоя:
δ3 = R3 * λ3 = 2,833 * 0,064 = 0,181 (м)
Определяем тепловую инерцию ограждающей конструкции по формуле (5):
D = 0,122*19,70 + 2,833* 0,93 + 0,045* 10,42 = 5,505
С тепловой инерцией свыше 7.0 за расчётную температуру наружного воздуха следует принимать среднюю температуру наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92, которая для Могилёвской области равна -29 С.
Определяем сопротивление теплопередаче многослойной ограждающей конструкции по формуле (2):
Rт = 1/8,7 + 3,0 + 1/ 12 = 3,29 (м2* °С /Вт)
Рассчитываем требуемое сопротивление теплопередаче по формуле (1):
Rт.тр.=1*(13+29)/8,7*4=1,20 (м2* °С)/Вт
Таким образом, мы получили значения: Rт= 3,29 (м2* °С / Вт)
Rн= 3,2 (м2* °С / Вт)
Rт.тр= 1,20 (м2* °С / Вт)
Следовательно, требуемые условия Rт>Rн и Rт>Rт.тр. выполняются.
