 
        
        - •1.1Расчёт сопротивления теплопередаче вертикальной наружной стены их штучных материалов.
- •1.2Расчёт термического сопротивления горизонтальной ограждающей конструкции.
- •2 Расчет температурного поля в многослойной конструкции
- •3. Определение сопротивления паропроницанию вертикальных ограждающих конструкций
- •3.1 Расчет наружной стены из штучных материалов
- •4 Определение сопротивления воздухопроницания
- •5 Список используемой литературы
 
	
Министерство Образования Республики Беларусь
УО «Белорусский Государственный Университет Транспорта»
Кафедра «Экология и РИВР»
Курсовая работа
по дисциплине:
«ТЕПЛОТЕХНИКА И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
Выполнил: Проверил:
студент гр. ПК-31 преподаватель
Хулуп С. Н. Колдаева С.Н.
Гомель 2015
Содержание:
1. Расчет сопротивления теплопередаче вертикальных и горизонтальных ограждающих конструкций…………………………………………………..3
2. Расчет температурного поля в многослойной конструкции……………13
3. Определение сопротивления паропроницанию вертикальных ограждающих конструкций…………………………………………………………………..19
4. Расчет сопротивления воздухопроницанию………………………..……21
5. Список используемой литературы………………………………………..23
1.1Расчёт сопротивления теплопередаче вертикальной наружной стены их штучных материалов.
Исходные данные:
Тип здания – общественное
Могилевская область,
Расчетная
температура внутреннего воздуха ,
,
Относительная влажность 50%,
Режим помещения – сухой,
Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б по таблице 4.2[1].
Конструктивное решение стены приведено на рисунке 1
 
Рисунок 1.1 – Наружная стена здания.
Расчетные значения коэффициентов теплопроводности λ и теплоусвоение S материалов принимаем по таблице. A. 1[1] для условий эксплуатации ограждений «Б»:
- Кирпич керамический плотностью 1300кг/куб.м(брутто)
λ 1 = 0,69 Вт/( м ∙°С); S1 = 7,58 Вт/(м2 ∙°С);
- пенополиуретан
λ 2 = 0,05 Вт/( м ∙°С); S2 = 0,70 Вт/(м2 ∙°С);
Нормативное сопротивление теплопередаче для наружных стен из штучных материалов согласно таблице 5.1 [1] Rнорм = 3,2(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).
Следовательно, термическое сопротивление отдельных слоев:
- для плотного силикатного бетона
 (м2
∙ ºС)/Вт;
(м2
∙ ºС)/Вт;  
Термическое сопротивление пенополиуретана R2 находим из формулы:
 
где αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, выбираем по табл.5.4[1], αв=8,7 Вт/(м2∙°С);
αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, выбираем по табл. 5.7[1], αн=23 Вт/(м2∙°С);
     
 – термическое
сопротивление ограждающей конструкции
– термическое
сопротивление ограждающей конструкции
Тогда:
 (м2∙°С)/Вт
(м2∙°С)/Вт
Отсюда следует что, термическое сопротивление слоя плиты минераловатной на синтетическом связующем находится по формуле:
 .
.
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).
D=R1∙S1+ R2∙S2,
D=0,362∙7,58+2,68·0,70=4,62
По
таблице 5.2 [1] для ограждающей конструкции
с тепловой инерцией 1,5-4,0 (стены средней
инерционности) за расчетную зимнюю
температуру наружного воздуха следует
принять среднюю температуру наиболее
холодных суток обеспеченностью 0,92 ,
которая для
Могилевской области составляет: 
 (таблица 4.3[1]).
(таблица 4.3[1]).
Определяем требуемое сопротивление теплопередаче стены по формуле:
 ,
,
Где n- коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху и принимаемый по таблице 5,3[1];
 – расчетные
температуры внутреннего и наружного
воздуха ,
– расчетные
температуры внутреннего и наружного
воздуха , 
 ;
;
 -
расчетный перепад между температурой
внутреннего воздуха и температурой
внутренней поверхности ограждающей
конструкции, принимаемый по таблице
5.5[1],
-
расчетный перепад между температурой
внутреннего воздуха и температурой
внутренней поверхности ограждающей
конструкции, принимаемый по таблице
5.5[1],
 ;
;
Находим экономически целесообразное сопротивление теплопередаче
 ,
(
,
( )/Вт,
по формуле (5.1)
)/Вт,
по формуле (5.1)
=0,5* +
+ ;
; 
 =0,453(
)/Вт
=0,453(
)/Вт
где См стоимость материала бел.руб/м3. См=500000 бел.руб/м3
Сведения взяты с сайта: Тамирострой.
Ссылка: http://tamirastroi.pulscen.by/goods/30389682-teploizo..
где
 -
стоимость тепловой энергии, руб/ГДж;
-
стоимость тепловой энергии, руб/ГДж;
 —продолжительность
отопительного периода согласно таблице
4.4, сут;
—продолжительность
отопительного периода согласно таблице
4.4, сут;
 –
средняя
за отопительный период температура
наружного воздуха, принимаемая по
таблице 4.4, С;
–
средняя
за отопительный период температура
наружного воздуха, принимаемая по
таблице 4.4, С;
 -
коэффициент теплопроводности материала
однослойной или теплоизоляционного
слоя многослойной ограждающей конструкции
в условиях эксплуатации,(1, таблица А.1)
в зависимости от расчётной температуры
и относительной влажности внутреннего
воздуха, (
)/Вт
-
коэффициент теплопроводности материала
однослойной или теплоизоляционного
слоя многослойной ограждающей конструкции
в условиях эксплуатации,(1, таблица А.1)
в зависимости от расчётной температуры
и относительной влажности внутреннего
воздуха, (
)/Вт
Толщина теплоизоляционного слоя из пенополиуретана
 
Вывод: Теплоизоляционный слой из плит минераловатных на синтетическом связующем 0,13 м обеспечивает нормативные требования, предъявляемые к сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций.
Проверяем соответствие требованию:
 
0,772 < 3,2 – условие выполнятся, следовательно, данный утеплитель удовлетворяет требованиям TKP 45-2.04-43-2006.
