- •Введение
- •I. Архитектурно-строительная часть проекта
- •1.1.1. Примеры. Современный центр альпинизма в д. Полур.
- •Спортивный комплекс «Три-в-одном» от Savioz Fabrizzi Architectes. Парсе-Меле, Франция.
- •1.2. Анализ градостроительной ситуации
- •1.3. Технико-экономические показатели проекта.
- •1.4. Функционально-технологическое описание объекта проектирования.
- •1.5. Программа помещений многофункционального спортивно-развлекательного центра
- •1.5. Архитектурно-художественное обоснование концепции проекта.
- •1.6. Мероприятия по энергосбережению (теплотехнический расчет).
- •1.6.1 Общая характеристика
- •1.6.2. Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций
- •1.6.3. Климатологические характеристики района строительства
- •1.6.4. Входные параметры инженерных сетей
- •1.6.5. Энергетическая эффективность
- •1. Архитектурно-планировочные решения:
- •2. Конструктивные решения:
- •1.7. Мероприятия по энергосбережению.
1.6.2. Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций
Сопротивление теплопередаче |
|
м²ºС/Вт |
- наружных стен здания |
|
3,2 |
- покрытия |
|
6,0 |
- окон и балконных дверей |
|
1,0 |
1.6.3. Климатологические характеристики района строительства
Расчетные параметры наружного воздуха холодного периода года
|
||
температура (параметр Б) |
|
Минус 21ºС |
скорость ветра (параметр Б) |
|
3,7м/с |
средняя температура отопительного периода |
|
плюс 0,2ºС |
продолжительность отопительного периода
|
|
187 сут. |
1.6.4. Входные параметры инженерных сетей
1. Источник теплоснабжения |
|
Гродненская ТЭЦ, тепловые сети |
2. Параметры теплоносителя в тепловых сетях |
|
120÷70 0С (зима); 60-400С (лето) |
3. Параметры теплоносителя в системе отопления |
|
90÷70 0С |
4. Параметры теплоносителя в системе горячего водоснабжения |
|
55 0С |
5. Гарантийный напор на вводе водопровода |
|
22 м |
6. Источник горячего водоснабжения |
|
Гродненская ТЭЦ (пластинчатый теплообменник) |
1.6.5. Энергетическая эффективность
1. Архитектурно-планировочные решения:
- рациональное объемно-планировочное решение здания, обеспечивает конструктивную легкость наружных ограждений;
- применение в оконных блоках 2-х камерного стеклопакета и энергоэффективного стекла в составе стеклопакета;
- устройство регулируемого приточного клапана в конструкции оконного блока для обеспечения притока наружного воздуха.
Произведен расчет сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций:
R=δ/λ; δ- толщина слоя, мм; λ- коэффициент теплопроводности
2. Конструктивные решения:
- применение в покрытиях плит минераловатных γ=150 кг/м³, с расчетным коэффициентом теплопроводности не ниже λ=0,043 Вт/м²ºС (в условиях эксплуатации Б);
- сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций составляет:
- наружных стен здания |
|
3,21-3,28 Вт/м²ºС |
- покрытия |
|
6,11 Вт/м²ºС |
- заполнение световых проемов |
|
1,0 Вт/м²ºС |
Приложению 2 к «Правилам определения нормативов образования коммунальных отходов», утвержденных Постановлением Министерства ЖКХ РБ и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ от 27.06.2003г. №18/27
1.7. Мероприятия по энергосбережению.
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.
Наружная стена
Принимаем по табл.4.2. ТКП 45-2.04-43-2006 режим эксплуатации А.
Известково-песчаный раствор:
ρ1 = 1600 кг/м3
λ1 = 0,70 Вт/(м°С)
δ1 = 0,01м
Стена из блоков из ячеистого бетона:
ρ1 = 700 кг/м3
λ1 = 0,18 Вт/(м°С)
δ1 = 0,04м
Плиты минераловатные:
ρ2 = 100 кг/м3
λ2 = 0,045 Вт/(м°С)
δ2 = Χ м
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции должно быть не меньше нормативного сопротивления теплопередаче:
Rт норм = 3,2 м2°С/Вт
αв = 8,7 Вт/(м2°С) (по табл.5.4 ТКП 45-2.04-43-2006)
αн = 12 Вт/(м2°С) (по табл.5.7 ТКП 45-2.04-43-2006) – для наружных стен с воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом.
Т.к. в данной стене воздушная прослойка является вентилируемой, то слои, расположенные за воздушной прослойкой ближе к наружной стороне, и сама воздушная прослойка, в расчете не учитываются.
Rтн = 1/ αв+ х/ λ3+ δ3/ λ1+ δ2/ λ2+1/ αн;
3,2 = 1/8,7+х/0,045+0,01/0,7+0,4/0,085+1/12
3,2 = 0,115+ х/0,045+0,014+2,2+0,083
3,2 = х/0,045+2,3
х/0,045 = 0,9
х = 0,0405м
Принимаем толщину утеплителя стены δ2 = 5 см.
Определяем сопротивление теплопередаче наружной стены при данной толщине утеплителя:
Rтн = 1/ αв+ х/ λ2+ δ3/ λ3+1/ αн;
Rстены = 1/8,7+ 0,5/0,045+0,01/0,7+0,4/0,18+1/12
Rстены = 0,115+1,1+0,014+2,2+0,083 = 3,5 м2°С/Вт
Кровля
Принимаем по табл.4.2. ТКП 45-2.04-43-2006 режим эксплуатации А.
Дренирующий слой из гравия керамзитового:
ρ1 = 800 кг/м3
λ1 = 0,21 Вт/(м°С)
δ1 = 0,05м
Два слоя рубероида:
ρ2 = 600 кг/м3
λ2 = 0,17 Вт/(м°С)
δ2 = 0,003 м
Плита пенополистирольная:
ρ3 = 50кг/м3
λ3 = 0,043 Вт/(м°С)
δ3 = х м
Монолитное бетонное основание:
ρ4 = 2500 кг/м3
λ4 = 1,92 Вт/(м°С)
δ4 = 0,150 м
Сопротивление теплопередаче покрытия должно быть не меньше нормативного сопротивления теплопередаче: Rт норм = 3,0 м2°С/Вт (для совмещенных покрытий по табл.5.1 ТКП 45-2.04-43-2006)
αв = 8,7 Вт/(м2°С) (по табл.5.4 ТКП 45-2.04-43-2006)
αн = 23 Вт/(м2°С) (по табл.5.7 ТКП 45-2.04-43-2006) – для покрытий.
Rтн = 1/ αв+ δ1/ λ1+ х/ λ2+ δ3/ λ3+ δ4/ λ4 +1/ αн;
3,0 = 1/8,7+0,05/0,21+0,003/0,17+0,003/0,17+х/0,043+0,150/1,92+1/23
3,0 = 0,115 +0,238+0,018+0,018+х/0,043+0,078+0,043;
3,0 = 0,51+ х/0,043
х/0,043 = 2,49
х=0,107 м
Принимаем толщину утеплителя покрытия δ2 = 11см.
Определяем сопротивление теплопередаче кровли при данной толщине утеплителя:
Rтн = 1/ αв+ δ1/ λ1+ δ2/ λ2+ δ3/ λ3+ δ4/ λ4 +1/ αн;
Rкровли = 1/8,7+0,05/0,21+0,003/0,17+0,003/0,17+0,11/0,043+0,150/1,92+1/23
Rкровли = 0,115+0,238+0,018+0,018+2,558+0,078+0,044=3,051 м2°С/Вт
