- •Содержание
- •Введение
- •1 Общие положения строительной теплотехники
- •Историческая справка
- •Основные понятия и величины
- •Теплотехнические свойства строительных материалов
- •2 Определение конструкции наружнего ограждения
- •Основные положения теплотехнического проектирования
- •Расчетные условия
- •Порядок теплотехнического расчета конструкции наружного ограждения
- •Типы конструкции наружного ограждения здания
- •Требуется рассчитать сопротивление теплопередаче наружной стены жилого дома из мелкоштучных газосиликатных блоков для климатических условий Могилевской области.
- •Требуется рассчитать сопротивление теплопередаче многослойной наружной стены жилого дома для климатических условий Брестской области.
- •Расчет 3 Требуется рассчитать сопротивление теплопередаче наружной многослойной стены производственного здания для климатических условий Могилевской области.
- •Нормативное сопротивление теплопередаче для наружных стен из штучных материалов согласно таблице 5.1 снб 2.04.01 составляет 2,0 м2 °с/Вт.
- •Расчет 4
- •Внутренние стены
- •Расчет 5
- •Расчет 6
- •Расчет 7 Расчет сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций
- •Примеры теплотехнического расчета ограждАющих конструкций
- •4 Технологии энергосбережения в комплексных государственных программах
- •Данные для теплотехнического расчета
- •Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций
Расчет 5
Требуется определить показатель теплоусвоения поверхности пола жилого помещения. Конструктивное решение пола приведено на рисунке 5.
1 — паркет дубовый, = 15 мм;
2 — битум строительный, = 2 мм;
3 — цементно-песчаный раствор, = 20 мм;
4 — минераловатная плита, = 60 мм;
5 — железобетон, = 160 мм
Рисунок А.5 — Пол жилого помещения
Расчетные значения коэффициентов теплопроводности , Вт/(м °С), и теплоусвоения s, Вт/(м2 °С), используемых материалов принимаем по таблице А.1 СНБ 2.04.01 для условий эксплуатации А:
— дуб ( поперек волокон):
1 = 700 кг/м3; 1 = 0,18 Вт/(м °С);
s1 = 5,0 Вт/(м2 °С);
— битум строительный:
2 = 1400 кг/м3; 2 = 0,27 Вт/(м °С);
s2 = 6,80 Вт/(м2 °С);
— цементно-песчаный раствор:
3 = 1800 кг/м3; 3 = 0,76 Вт/(м °С);
s3 = 9,60 Вт/(м2 °С);
— минераловатная плита:
4 = 250 кг/м3; 4 = 0,061 Вт/(м °С);
s4 = 0,98 Вт/(м2 °С).
Определяем тепловую инерцию первого (верхнего) слоя конструкции пола:
0,416 < 0,5.
Определяем тепловую инерцию первого и второго слоев конструкции пола:
0,466 < 0,5.
Определяем тепловую инерцию первого, второго и третьего слоев конструкции пола:
0,718 > 0,5.
Расчет начинаем с определения показателя теплоусвоения поверхности второго слоя конструкции пола по формуле (7.2) СНБ 2.04.01:
Вт/(м2 °С).
Затем определяем показатель теплоусвоения поверхности пола по формуле (7.3) СНБ 2.04.01:
Вт/(м2 °С).
Таким образом, показатель теплоусвоения поверхности пола отвечает требованиям СНБ 2.04.01, так как, согласно таблице 7.1 СНБ 2.04.01 для полов жилых зданий он должен быть не более 12 Вт/(м2 °С).
Расчет 6
Расчет сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций.
Требуется рассчитать сопротивление воздухопроницанию заполнения световых проемов жилого здания для климатических условий Минской области.
Здание — крупнопанельное, пятиэтажное.
Заполнение световых проемов — тройное, в раздельно-спаренных переплетах. Размещение окон на фасаде здания и необходимые для расчета размеры в метрах приведены на рисунке А.6.
Расчетные температуры: внутреннего воздуха — 18 °С, наружного воздуха — минус 24 °С (из таблиц 4.1 и 4.3 СНБ 2.04.01).
В соответствии с СНБ 2.04.01 сопротивление воздухопроницанию окон жилых зданий должно быть равно требуемому сопротивлению воздухопроницанию, определяемому по формуле
,
(А.6)
где Gнорм = 10 кг/(м2 ч) — нормативная воздухопроницаемость (из таблицы 8.1 СНБ 2.04.01);
р — расчетная разность давлений, определяемая по формуле
,
(А.7)
здесь Н — расчетная высота, м, от центра расчитываемого светового проема до устья вытяжной шахты, равная: 13,1 м — для первого этажа; 10,3 м — для второго этажа; 7,5 м — для третьего этажа; 4,7 м — для четвертого этажа и 1,9 м — для пятого этажа здания;
н и в — удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, Н/м3, определяемый по формулам:
Н/м3;
Н/м3;
н — плотность
наружного воздуха, определяемая
кг/м3;
Vср — максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16 % и более, Vср = 4,0 м/с (из таблицы 4.5 СНБ 2.04.01);
сн, сп — аэродинамические коэффициенты соответственно наветренной и подветренной поверхностей ограждений зданий, принимаемые по СНиП 2.01.07, сн = 0,8 и сп = –0,6;
ki — коэффициент учета изменения скоростного давления в зависимости от высоты здания, принимаемый по СНиП 2.01.07, ki = 0,65.
Рисунок А.6
Расчетная разность давлений составит:
— для первого этажа
Па;
— для второго и последующих этажей — аналогично:
р2 = 31,0 Па;
р3 = 25,4 Па;
р4 = 19,8 Па;
р5 = 14,2 Па.
Требуемое сопротивление воздухопроницанию составляет:
— для первого этажа
м2 ч Па/кг;
— для второго и последующих этажей — аналогично
м2 ч Па/кг;
м2 ч Па/кг;
м2 ч Па/кг;
м2 ч Па/кг.
С учетом допуска +20 % по СНБ 2.04.01 значения сопротивления воздухопроницанию заполнений световых проемов данного жилого дома должны быть в пределах:
0,24—0,29
м2 ч Па/кг;
0,21—0,25
м2 ч Па/кг;
0,19—0,23
м2 ч Па/кг;
0,16—0,19
м2 ч Па/кг;
0,13—0,16
м2 ч Па/кг.
Для обеспечения воздухопроницаемости зданий конструкции окон принимаем по таблице Д.1 СНБ 2.04.01: для первого, второго и третьего этажей уплотнение двух притворов, а для четвертого и пятого этажей — уплотнение одного притвора прокладками из губчатой резины.
