- •Расчет наружных ограждающих конструкций зданий и теплового режима помещения
- •Исходные данные Характеристика здания
- •Температура воздуха внутри помещений
- •1 Теплотехнический расчет наружной стены
- •1.1 Определение требуемого сопротивления теплопередачи
- •Определение значений температур в характерных сечениях наружной стены.
- •1.4 Определение приведенного сопротивления теплопередачи наружной стены заданного помещения
- •3 Определение температуры внутренней поверхности наружного угла ограждения.
- •Определение общего сопротивления паропроницанию с построением графика.
- •1.7Определение сопротивления воздухопроницанию
- •1.8 Определение сопротивления воздухопроницанию окон
- •1.9 Метод конечных разностей.
- •2. Теплотехнический расчет бесчердачного перекрытия
- •2.1 Теплотехнический расчет пустотелой железобетонной круглопустотной плиты
- •2.2 Определение значений температур в характерных сечениях бесчердачного перекрытия
- •Определение термического сопротивления теплопередаче конструкции пола над неотапливаемым подвалом.
- •2.4 Определение значений температур в характерных сечениях пола над неотапливаемым подвалом
- •2.5 Определение требуемого сопротивления теплопередаче заполнения светового проёма
- •2.6 Теплотехнический расчет двери.
- •Растёт теплового режима помещения.
- •3.1 Определение основныхтеплопотерь помещения
- •3.2 Определение температуры нагретой поверхности и проверка условий комфортности.
- •Список используемой литературы.
2.5 Определение требуемого сопротивления теплопередаче заполнения светового проёма
Требуемое
сопротивление теплопередаче
заполнений световых проемов(окон,
балконных дверей и фонарей) принимаем
в зависимости от назначения здания и
разности температур внутреннего воздуха,
и средней температуры наиболее холодной
пятидневки, обеспеченностью 0,92.
tв=20oC
tн=-26oC
tв-tн=20-(-26)=46oC
ГСОП = cут*°С
Согласно приложению [4] в зависимости от назначения помещения и наружного ограждения принимаем требуемое сопротивление
=0,51 [м²·ºС/Вт]
Подбираем конструкцию оконных проёмов по СНиП 23-101-2004
Обычное стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах.
=0,55
[м²·ºС/Вт] (берется из таблицы)
2.6 Теплотехнический расчет двери.
,
(40)
где
-1,321,
требуемое сопротивление теплопередаче
наружной ограждающей конструкции,[м²·ºС/Вт]
- сопротивление
теплопередачи двери, [м²·ºС/Вт]
[м²·ºС/Вт]
где К – коэффициент теплопередачи двери;
Растёт теплового режима помещения.
3.1 Определение основныхтеплопотерь помещения
Суммарные потери теплоты помещением состоят из основных и добавочных. В данной работе следует определить основные потери теплоты Q, Вт, всеми ограждающими конструкциями по формуле:
, (41)
Где F – расчётная площадь ограждения, м2.
R – сопротивление теплопередаче ограждения, [м²·ºС/Вт];
n – коэффициент, зависящий от положения наружного ограждения по отношению к наружному воздуху.
Теплопотери через наружную стену составят:
F=(3.5*3.0-1.6*1.8)=7,62 м2.
Вт.
Теплопотери через покрытие составят:
F=3.0*6.0=18 м2.
Вт.
Теплопотери через окно составят:
F=1,6*1,8=2,88 м2.
Вт.
Теплопотери через пол составят:
F=3.0*6,0=18 м2.
Вт.
Основные потери теплоты всеми ограждающими конструкциями составят:
Вт.(42)
Вт.
3.2 Определение температуры нагретой поверхности и проверка условий комфортности.
При обогреве помещения нагретой поверхности, теплоотдача последней должна быть равно теплопотерям помещения.
Количество теплоты, отдаваемое нагретой поверхности заданной площади зависит от ее температуры. Поэтому задачей расчета является определение температуры нагретой поверхности
Отдачу теплоты поверхностью определяют по формуле:
(43)
где
- площадь нагретой поверхности, м2;
αк,
αл
- коэффициенты соответственно конвективного
и лучистого теплообмена
τв – осреднённая температура внутренней поверхности наружного ограждения, оС
τп – температура поверхности ограждения, необходимая для компенсации теплопотерь, определяют при условии QП=QОПМ;
(44)
Коэффициенты теплообмена определяют:
(45)
(46)
гдеA – коэффициент, зависящий от положения нагретой или охлажденной поверхности, определяемый по [8 стр. 38 табл. 13];
Ф – коэффициент полной облученности панели наружными ограждениями, определяемы по формуле:
(47)
гдеFв и Fп – площади соответственно наружных ограждений и нагретой поверхности.
-
коэффициент нагретой поверхности
наружных ограждений
-
температурный коэффициент, определяемый
по формуле:
(48)
Определим коэффициенты облученности с поверхности на поверхность панели по [8 рис. 1.12]
Рис. 1 |
Рис. 2 |
φ1=0,4 |
φ2=0,12 |
Суммарный коэффициент облучённости панели составит:
Fв=3,5*3,0=10,5м2,
Fп=3.0*6=18м2,
=0,
Осредненную температуру внутренней поверхности наружных ограждений, ºС,определим:
(49)
где
- площади поверхностей соответственно
наружных стен и окна, м2.
-температуры
соответственно внутренней поверхности
наружных стен и окна, ºС
Определим температуру на поверхности окна по формуле (4)
ºС
Осредненная температура внутренней поверхности наружного ограждения составит:
ºС,
Ориентировочно задаемся температурой панели τп=26 ºС.
Определяем температуру поверхности панели:
=26
ºС
Расхождение составляет менее 1ºС, поэтому пересчёт не нужен.
Полученное значение температуры поверхности должно удовлетворять условиям комфортности. Для проверки первого условия комфортности необходимо определить радиационную температуру помещения относительно человека, стоящего в центре помещения, по формуле:
(50)
где
- коэффициент облученности с поверхности
человека на поверхность наружных
ограждений (стены и окна), на поверхность
панели, поверхность внутренних ограждений.
Коэффициент облученности с поверхности человека на поверхность внутренних ограждений определяют:
(51)
В соответствии с первым условием комфортности температурную обстановку в помещении определяют:
,
(52)
где
-
по [8 рис. 1.41]
Определяем среднюю температуру помещения относительно человека, стоящего в центре помещения.
|
A=a/b=1,5/3=0.5 |
B=h/b=3.5/3=1.16
|
|
С=b/hчел=3/1,8=1.6
|
|
Определяем:
|
|
|
|
по[8 рис. 1.40]
|
|
A=a/b=3/1.5=2 B=h/b=3.5/3=1,16 С=b/hчел=3.0/1,8=1,6
Определяем: 0,028·2=0,056 по[8 рис. 1.40] |
||
|
|
A=a/b=1.5/3=0,5 B=h/b=3.5/3=1.16 С=b/hчел=3/1,8=1,6
Определяем:
по[8 рис. 1.40] |
|
Радиационная температура помещения относительно человека стоящего в центре помещения по (50) составит:
ºС
Согласно первому условию комфортности по (52):
h
Первое условие комфортности выполняется.
