- •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
2.3 Расчет сопротивления теплопередаче перекрытия над подвалом
Рисунок 3 – Конструкция перекрытия над подвалом
1. Покрытие пола (линолеум поливинилхлоридный многослойный плотность 1800 кг/м3) толщиной 1=0,01 м;
2. Выравнивающая стяжка сложный раствор (песок известь цемент), плотность 1700 кг/м3, принимается толщиной 2= 0,04 м;
3. Утеплитель (плиты полужёсткие минераловатные на крахмальном связующем плотность 250 кг/м3), толщина которого 3 определяется расчётом;
4. Многопустотная железобетонная плита (железобетон, плотность 2500 кг/м3), толщиной 4=0,20 м;
5. Пароизоляционный слой толщиной около 0,006 м (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. Линолеум поливинилхлоридный многослойный λ1=0,29 Вт/(м*°С)
S1=7,05 Вт/(м*°С)
2. Выравнивающая стяжка λ2=0,87Вт/(м*°С)
S2=10,42Вт/(м2* °С)
3. Утеплитель плотность 250 кг/м3 λ3=0,064Вт/(м*°С)
S3=0,93Вт/(м2* °С)
4. Железобетонная плита λ4=2,04Вт/(м*°С)
S4=19,70Вт/(м2* °С)
Слои конструкции расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом и наружной поверхностью ограждающей конструкции, не учитывается. Так как площадь участков сквозных включений, занимается деревянной обрешёткой и прогонами мала по сравнению с площадью утеплителя, сопротивление теплопередачи для этих участков не учитывается.
Нормативное сопротивление теплопередачи Rн для совмещённых покрытий
равно 3,0 (м2* °С/Вт).
Термическое сопротивление слоя определяем по формуле (4):
R1=0,01/0,29=0,034 (м2* °С / Вт)
R2 =0,04/0,87=0,045 (м2* °С / Вт)
R4=0,20/2,04=0,098 (м2* °С /Вт)
Принимаем Rк = Rн =3,0 (м2* °С/Вт).
R3 = Rк – (R1 + R2 + R4) = 3,0 – (0,034+ 0,045 + 0,098) = 2,823 (м2* °С / Вт)
Определяем толщину теплоизоляционного слоя:
δ3 = R3 * λ3 = 2,823 * 0,064 = 0,18 (м)
Определяем тепловую инерцию ограждающей конструкции по формуле (5):
D = 0,034*7,05 + 0,045* 10,42 + 2,809 * 0,93 + 0,098*19,70 = 5,2515
С тепловой инерцией ниже 7.0 за расчётную температуру наружного воздуха следует принимать среднюю температуру наиболее холодных суток с обеспеченностью 0.92, которая для Могилёвской области равна - 29 0С.
Определяем сопротивление теплопередаче многослойной ограждающей конструкции по формуле (2):
Rт = 1/8,7 + 3,0 + 1/ 12 = 3,19 (м2* °С /Вт)
Рассчитываем требуемое сопротивление теплопередаче по формуле (1):
Rт.тр.=1*(13+29)/8,7*2 = 2,41 (м2* °С)/Вт
Следовательно, требуемые условия Rт>Rн и Rт>Rт.тр. выполняются.
