- •Уо «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
- •Курсовой проект по дисциплине «Инженерные сети и оборудование»
- •1 Общая часть
- •1.1 Краткое описание здания
- •1.2 Краткая характеристика запроектированных устройств
- •1.3 Климатологические данные местности строительства
- •1.4 Метеорологические условия в помещениях
- •2 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
- •2.1 Сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций
- •2.2 Теплотехнический расчет наружной стены
- •2.3 Теплотехнический расчет перекрытия над подвалом
- •2.4 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия
- •2.5 Заполнение световых проемов
- •2.6 Проверка наличия конденсации влаги на внутренней поверхности наружной стены
- •3 Отопление здания
- •3.1 Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции
- •3.2 Затраты теплоты на нагрев инфильтрующегося воздуха
- •3.3 Определение удельной тепловой характеристики здания
- •3.4 Определение тепловой мощности системы отопления
- •3.5 Выбор системы отопления и ее конструирование
- •3.6 Гидравлический расчет трубопроводов
- •3.7 Расчет отопительных приборов
- •4 Вентиляция здания
- •4.1 Определение воздухообменов в помещении
- •4.2 Выбор систем вентиляции и ее конструирование
- •4.3 Аэродинамический расчет систем вентиляции
- •Список использованных источников
2.2 Теплотехнический расчет наружной стены
По [2] выбираем характеристики материалов слоев конструкции наружной стены:
1. Керамогранитные плиты:
=2800
;
;
;
;
2. Воздушная прослойка:
;
3. Минвата:
=125
;
;
;
;
4. Пенобетон:
=900
;
;
;
;
5.Цементно-известковая
штукатурка:
=1700
;
;
;
;
Для определения толщины слоя теплоизоляции составим выражение для определения сопротивления теплопередаче стены и приравняем к нормативному:
,
откуда
- толщина слоя теплоизоляции.
Принимаем толщину слоя теплоизоляции
,
что согласуется с номинальными размерами
слоя пенополистирольных плит по
СНБ 1437 – 2004 Плиты пенополистирольные
теплоизоляционные [6]
п.3.2.
Тогда
>3,2 - верно.
Определяем тепловую инерцию по формуле (2.2):
Так как
входит в предел более 7
[2], то принимаем температуру
наружного воздуха в соответствии с
таблицей 3.1 [5] равной
средней температуре наиболее холодной
пятидневки:
.
Полученное значении сопротивления
теплопередаче
ограждающей
конструкции должно быть не менее
требуемого сопротивления
.
Тогда по формуле (2.1) требуемое сопротивление будет равно:
.
Согласно [2], должно выполняться условие:
<
<
(2.5)
0,8≤3,2≤3,28 .
Исходя из результатов расчета, для
составления теплового баланса, термическое
сопротивление наружного ограждения
принимаем равным
=
3,28
.
2.3 Теплотехнический расчет перекрытия над подвалом
По приложению А1 [2] выбираем характеристики материалов слоев конструкции перекрытия над подвалом:
1.Железобетонная плита:
=2500
;
;
;
;
2.Плиты жесткие минераловатные:
=125
;
;
;
;
3. Мастика:
;
;
;
4. Цементно-песчаная стяжка:
=1800
;
;
;
;
5. Штучный паркет:
=700
;
;
;
;
Для определения толщины слоя теплоизоляции составим выражение для определения сопротивления теплопередаче перекрытия и приравняем к нормативному:
,
тогда
- толщина слоя теплоизоляции.
Принимаем толщину слоя теплоизоляции
,
что согласуется с номинальными размерами
слоя пенополистирольных плит по
п.3.2 [6].
Тепловая инерция:
Так как
от 4 до 7
[2], то принимаем температуру
наружного воздуха в соответствии с
таблицей 3.1 [5] равной
средней температуре наиболее холодных
трех суток(среднее арифметическое между
температурой наиболее холодных суток
и наиболее холодной пятидневки):
.
Полученное значении сопротивления
теплопередаче
перекрытия
над подвалом должно быть не менее
требуемого сопротивления
.
Тогда по формуле (2.1) требуемое сопротивление будет равно:
.
Согласно [2], должно выполняться условие (2.5):
< <
1,9≤2,5≤2,59 .
Исходя из результатов расчета, для
составления теплового баланса, термическое
сопротивление перекрытия
над неотапливаемым подвалом принимаем
равным
=
2,59
.
