- •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
2.4 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия
По приложению А1 [2] выбираем характеристики материалов слоев конструкции перекрытия:
1. Железобетонная плита: =2500 ; ; ; ;
2. Пергамин:
=600
;
;
;
;
3. Плиты полистеролбетонные:
=300
;
;
;
;
4. Цементно-песчаная стяжка:
=1800
;
;
;
;
Нормативное сопротивление теплопередаче =6,0 , тогда
откуда
- толщина слоя теплоизоляции.
Принимаем толщину слоя теплоизоляции
,
что согласуется с номинальными размерами
слоя минераловатных плит
по п.3.2 [6].
Тепловая инерция:
Так как
входит в предел более 7
[2], то принимаем температуру
наружного воздуха в соответствии с
таблицей 3.1 [5] равной
наиболее холодной пятидневки:
.
Полученное значении сопротивления теплопередаче чердачного перекрытия должно быть не менее требуемого сопротивления .
Тогда по формуле (2.1) требуемое сопротивление будет равно:
=
=1,09
Согласно [2], должно выполняться условие (2.5):
< <
1,09≤6,00≤6,01 .
Исходя из результатов расчета, для
составления теплового баланса, термическое
сопротивление чердачного
перекрытия принимаем равным
=
6,01
.
2.5 Заполнение световых проемов
В соответствии с таблицей 5.1 [2] нормативное
сопротивление теплопередачи для световых
проемов принимаем равным
.
2.6 Проверка наличия конденсации влаги на внутренней поверхности наружной стены
Температура внутренней поверхности
,ограждающей
конструкции определяется по формуле:
(2.6)
Полученное значение
должно быть больше температуры точки
росы
,которая
определяется по формуле:
(2.7)
где
- упругость водяных паров в воздухе
помещения, Па, определяемая по формуле:
(2.8)
где
-
относительная влажность воздуха в
помещении, в жилых домах принимается
равной 55%.
Подставив известные значения, получим:
,
16,53>6,97.
Конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающей конструкции не происходит, так как температура внутренней поверхности ограждающей конструкции выше температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной зимней температуре наружного воздуха.
3 Отопление здания
3.1 Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции
Потери теплоты Q, Вт, через ограждающую конструкцию определяют по формуле:
,
(3.1)
где
- площадь ограждающей конструкции, м2;
Rт –
сопротивление теплопередаче ограждающей
конструкции,
;
tв – температура внутреннего воздуха, 0С;
tн – расчетная температура наружного воздуха, принимаемая равной температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, 0С;
- добавочные потери теплоты в долях от
основных потерь;
n – коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху (таблица 5.3 [2]).
