- •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
2.13 Определим температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности
<
2.14 Коэффициент теплопередачи:
Вт/(м2∙˚С)
2.15 Общая толщина ограждения
Расчет перекрытия над неотапливаемым подвалом
Рис. 3 1 – Железобетонная плита ρ1=1800 кг/м3; λ1=2,04 Вт/(м∙˚С); δ1=100 мм
2 –пенополистирол
ρ2=100 кг/м3; λ2=0,052 Вт/(м∙˚С); δ2=δx
3 – воздушная прослойка Rв.п.=0,16 (м∙˚С)/Вт; δ3=30 мм
4
– доски, сосна поперек волокон (ГОСТ
8486, 9463)
ρ4=500 кг/м3; λ4=0,18 Вт/(м∙˚С); δ4=40 мм
5 – паркет, дуб поперек волокон (ГОСТ 9462, 2695)
ρ5=700 кг/м3; λ5=0,23 Вт/(м∙˚С); δ5=20 мм
2.17 Определение нормируемого значения сопротивления теплопередаче:
(м2∙˚С)/Вт
Нормируемые значения сопротивления теплопередаче чердачного перекрытия, отделяю-
щего помещение здания от пространств
с температурой воздуха
(
<
<
),
умножается на коэффициент n,
учитывающий положение ограждающей
конструкции по отношению к наружному
воздуху.
м2 ºС/Вт
2.18 Определение толщины изоляции:
м
Примем толщину изоляции равной 0,09 м
2.19 Фактическое сопротивление ограждения:
2.20 Определим температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности
<
,
где n-коэффициент,
учитывающий зависимость положения
наружной поверхности ограждающей
конструкции по отношению к наружному
воздуху; tint-
то же, что в формуле (1); text-расчетная
температура наружного воздуха в холодный
период года, ˚C.
2.21 Коэффициент теплопередачи k, Вт/(м2·˚c):
Вт/(м2·˚С)
2.22 Общая толщина ограждения определяется как сумма толщин всех его слоев:
2.23 Расчет термического сопротивления окон балконных и наружных дверей
Определение нормируемого значения сопротивления теплопередаче:
м2·˚С/Вт
Для окон и балконных дверей применяем два однокамерных стеклопакета в спаренных переплетах из обычного стекла.
,
м2·˚С/Вт
,
Вт/(м2 ·˚С)
Требуемое термическое сопротивление наружных дверей
,
(м2 ·˚С)/Вт (6)
,
(м2 ·˚С)/Вт (7)
2.24 Теплотехнический расчет наружных ограждений здания По результатам теплотехнического расчета и подбора ограждающих конструкций заполняется сводная таблица.
Таблица 1.
Результаты теплотехнического расчета наружных ограждений здания
Наименование наружного ограждения |
Условное обозначение |
Общая толщина ограждения
|
Фактическое сопротивление теплопередаче
|
Коэффициент теплопередачи
|
|
Стена |
НС |
0,410 |
3,173 |
0,315 |
|
Чердачное перекрытие |
Пт |
0,235 |
4,228 |
0,237 |
|
Перекрытие над подвалом |
Пл |
0,280 |
2,407 |
0,415 |
|
Окно |
ОК |
- |
0,700 |
1,429 |
|
Балконная дверь |
Светопрозрачная часть |
БД |
- |
0,700 |
1,429 |
Глухая часть |
- |
1,050 |
0,952 |
||
Наружная дверь |
НД |
- |
0,793 |
1,263 |
|
