- •Введение
- •Задание на проектирование
- •Расчет наружной стены
- •4.2. Расчет покрытия
- •4.3. Расчет потолка
- •4.4. Расчет для окон и балконных дверей:
- •Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции помещений
- •Расчет потерь тепла через ограждающие конструкции помещений (второй этаж)
- •Расчет и подбор отопительных приборов
- •Основные технические характеристики алюминиевых радиаторов отопления «elegаnce» (отнесённые к одной секции радиатора)
- •6. Гидравлический расчет системы отопления
- •7.Зависимое присоединение системы отопления к тепловой сети со смешением с помощью водоструйного элеватора
- •8.Заключение
- •Список использованной литературы
4.3. Расчет потолка
Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.
СНиП 23-01-99 Строительная климатология.
СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий
2. Исходные данные:
Район строительства: Саранск
Относительная влажность воздуха: φint=55%
Тип здания или помещения: Жилые
Вид ограждающей конструкции: Покрытия
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tint=20°C
2. Расчет:
Согласно таблицы 1 СНиП 23-02-2003 при температуре внутреннего воздуха здания tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный.
Определим требуемое сопротивление теплопередаче Rreq исходя из санитарно-гигиенических условий (п. 5.1 б) СНиП 23-02-2003 согласно формуле:
Rreq=n(tint-text)/(Δtn·αint)
где tint-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C
tint=20°C
text-расчетная средняя температура наружного воздуха,°C принимаемая согласно таблицы 1 СНиП 23-01-99
text= -30 °C для населенного пункта - Саранск
n- коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху и приведенный в таблице 6 СНиП 23-02-2003
n=1 - согласно п.1 таблицы 6 СНиП 23-02-2003 для покрытий
αint- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м·°С), принимаемый по таблице 7 СНиП 23-02-2003
αint=8.7 Вт/(м·°С) согласно п.1 таблицы 7 СНиП 23-02-2003
Δtn- нормативный температурный перепад,°C принимаемый согласно таблицы 5 СНиП 23-02-2003
Δtn=3 °C согласно п.1 таблицы 5 СНиП 23-02-2003
Тогда
Rreq=1(20-(-30))/(3·8.7)=1.92м2°С/Вт
Определим требуемое привиденное сопротивление теплопередаче Rreq исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче(п. 5.1 а) СНиП 23-02-2003) согласно формуле:
Rreq=aDd+b
где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным таблицы 4 СНиП 23-02-2003 для соответствующих групп зданий.
Так для ограждающей конструкции вида- покрытия и типа здания -жилые а=0.0005;b=2.2
Определим градусо-сутки отопительного периода Db, 0С·сут по формуле (2) СНиП 23-02-2003
Db=(tint-tht)zht
где tint-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C
tint=20°C
tht-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 СНиП 23-01-99 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более8 °С для типа здания - жилые
tht=-4.5 °С
zht-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 СНиП 23-01-99 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - жилые
zht=209 сут.
Тогда
Db=(20-(-4.5))209=5120.5 °С·сут
По формуле (1) СНиП 23-02-2003 определяем требуемое сопротивление теплопередачи Rreq (м2·°С/Вт).
Тогда
Rreq=0.0005·5120.5+2.2=4.76м2°С/Вт
К расчету принято большее из требуемых сопротивлений теплопередаче, равное 4.76 м2·°С/Вт
Поскольку населенный пункт Саранск относится к зоне влажности - сухой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 2 СНиП 23-02-2003 теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A.
Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке:
1.Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462, ГОСТ 2695), толщина δ1=0.01м, коэффициент теплопроводности λА1=0.18Вт/(м°С)
2.Раствор цементно-песчаный, толщина δ2=0.075м, коэффициент теплопроводности λА2=0.76Вт/(м°С)
3.KNAUF Therm Wall, толщина δ2=0.155м, коэффициент теплопроводности λА3=0.032Вт/(м°С)
4.Рубероид (ГОСТ 10923), толщина δ2=0.005м, коэффициент теплопроводности λА4=0.17Вт/(м°С)
5.Железобетон (ГОСТ 26633), толщина δ2=0.2м, коэффициент теплопроводности λА5=1.92Вт/(м°С)
Условное сопротивление теплопередаче R0, (м2°С/Вт) определим по формуле 8 СП 23-101-2004:
R0=1/αint+δn/λn+1/αext
где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 7 СНиП 23-02-2003
αint=8.7 Вт/(м2°С)
αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 8 СП 23-101-2004
αext=23 Вт/(м2?°С) -согласно п.1 таблицы 8 СП 23-101-2004 для покрытий.
R0=1/8.7+0.01/0.18+0.075/0.76+0.155/0.032+0.005/0.17+0.2/1.92+1/23
R0=5.29м2°С/Вт
Приведенное сопротивление теплопередаче R0r, (м2°С/Вт) определим по формуле 11 СП 23-101-2004:
R0r=R0 ·r
r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включений
r=0.92
Тогда
R0r=5.29·0.92=4.87м2·°С/Вт
Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0r больше требуемого Rreq(4.87>4.76) следовательно представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.
