- •Кафедра отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Расчетно-пояснительная записка к курсовой работе
- •Отопление и вентиляция жилого здания
- •Введение
- •1.Исходные данные
- •1.1 Климатическая характеристика города
- •2.Теплотехнический расчет наружных ограждений
- •2.6 Определение температурного перепада между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции
- •2.8 Общая толщина ограждения
- •2.9 Расчет чердачного перекрытия
- •2.13 Определим температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности
- •2.15 Общая толщина ограждения
- •Расчет перекрытия над неотапливаемым подвалом
- •2.17 Определение нормируемого значения сопротивления теплопередаче:
- •2.20 Определим температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности
- •2.21 Коэффициент теплопередачи k, Вт/(м2·˚c):
- •2.22 Общая толщина ограждения определяется как сумма толщин всех его слоев:
- •2.23 Расчет термического сопротивления окон балконных и наружных дверей
- •3.Определение потерь теплоты помещениями здания
- •4. Расчет отопительных приборов
- •5. Гидравлический расчет трубопроводов системы отопления
- •6. Подбор водоструйного элеватора
- •7. Определение расчетного воздухообмена и аэродинамический расчет воздуховодов
2.Теплотехнический расчет наружных ограждений
2.1 Выбор материалов для наружной ограждающей конструкции. Выбор производится с учетом требований к тепловой защите проектируемого здания в целях экономии энергии при обеспечении оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности его ограждающих конструкций.
Рис.1 1 – сложный раствор (песок, известь, цемент)
ρ1=1700 кг/м3; λ1=0,70 Вт/(м∙˚С); δ1=20 мм
2 – пемзобетон
ρ2=1600 кг/м3; λ2=0,68 Вт/(м∙˚С); δ2=140 мм
3 – пенополистирол
δ3= δx , λ3=0,052 Вт/(м∙˚С)
4 – кирпич керамический пустотелый одинарный
ρ4=1200 кг/м3; λ4=0,42 Вт/(м∙˚С); δ4=120 мм
2.2 Определение градусо-суток отопительного периода:
˚Ссут , где
– средняя температура наружного воздуха
в отопительный период, ˚С
–
средняя температура наружного воздуха,
˚С
–
продолжительность отопительного
периода, сут.
2.3 Определение нормируемого значения сопротивления теплопередаче:
(м2∙˚С)/Вт
(1)
2.4 Определение толщины изоляции:
м (2)
Примем толщину изоляции равной 0,13 м
2.5 Фактическое сопротивление ограждения:
(3)
Нормируемые значения сопротивления
теплопередаче подвального перекрытия,
отделяющего помещение здания от
пространств с температурой воздуха
(
<
<
),
умножается на коэффициент n,
учитывающий положение ограждающей
конструкции по отношению к наружному
воздуху.
м2 · ºС/Вт
2.6 Определение температурного перепада между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции
<
,
где (4)
n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху;
–расчетная температура наружного
воздуха в холодный период года, ˚С,
равная средней температуре наиболее
холодной пятидневки обеспеченностью
0,92.
2.7 Коэффициент теплопередачи:
Вт/(м2∙˚С)
(5)
2.8 Общая толщина ограждения
2.9 Расчет чердачного перекрытия
Рис. 2 1 – Известково-песчаная штукатурка
ρ1=1600 кг/м3; λ1=0,81 Вт/(м∙˚С); δ1=10 мм
2
– Железобетонная плита
ρ2=2500 кг/м3; λ2=2,04 Вт/(м∙˚С); δ2=100 мм
3 –рубероид (ГОСТ 10923)
ρ3=600 кг/м3; λ3=0,17 Вт/(м∙˚С); δ3=5 мм
4 – пенополиуретан
ρ4=45–70 кг/м3; λ4=0,028 Вт/(м∙˚С); δ4=δx
5 – Цементно-песчаный раствор
ρ5=1800 кг/м3; λ5=0,93 Вт/(м∙˚С); δ5=10 мм
2.10 Определение нормируемого значения сопротивления теплопередаче:
(м2∙˚С)/Вт
2.11 Определение толщины изоляции:
м
Примем толщину изоляции равной 0,11 м
2.12 Фактическое сопротивление ограждения:
Нормируемые значения сопротивления
теплопередаче подвального перекрытия,
отделяющего помещение здания от
пространств с температурой воздуха
(
<
<
),
умножается на коэффициент n,
учитывающий положение ограждающей
конструкции по отношению к наружному
воздуху.
м2· ˚С/Вт
