Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НИЖНЕВАРТОВСК 2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1.35 Mб
Скачать

1 Климатическая характеристика района строительства

    1. Район строительства: город Грозный, Чеченская Республика.

    2. Расчетные параметры наружного воздуха

Таблица 1.1 - Расчетные параметры наружного воздуха [1, табл.1]

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92;

text

Период со среднесуточной температурой ≤ 8 °С

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь м/с

Продолжительность, сут.

Zht

Средняя температура воздуха, °С

tht

tht

-18

160

0,9

3,5

1.3 Зона влажности территории России: 3 – «сухая» [2, прил. В]

1.4 Влажностный режим помещений зданий:«нормальный» [2,табл.1]

т. к. температура воздуха внутри здания:

оптимальная tint = 21...230С,

допустимая tint = 20...240С

принимаем tint = 210С

относительная влажность воздуха внутри здания:

оптимальная φ = 45...30%

допустимая φ = 60%

принимаем φ = 60% [3, табл. 1]

1.5 Условия эксплуатации ограждающей конструкции: «А» [2, табл.2]

2 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций

Теплотехнический расчет заключается в определении толщины искомого слоя ограждения, при котором температура на внутренней поверхности ограждения будет выше температуры точки росы внутреннего воздуха и будет удовлетворять теплотехническим требованиям: R0 ≥ Rreg.

Расчет выполняется в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».

Теплотехническому расчету подлежат наружные стены, бесчердачные покрытия, перекрытия над неотапливаемым подвалом, окна и наружные двери, внутренние стены (перегородки), неутепленный пол лестничной клетки.

2.1 Наружная стена

2.1.1 Эскиз элемента ограждающей конструкции

2.1.2 Теплотехническая характеристика ограждающей конструкции

(наружной стены)

Таблица 2.1 - Нормируемые теплотехнические показатели строительных материалов и изделий [4, табл. Д.1]

Наименование материальных слоев ограждающей конструкции

Обозна-чение

Толщина слоя, м

Расчетный коэф. λ, Вт/(м·°С)

1. Цементно-песчаный раствор, ρ0 = 1800 кг/м3 ( 227 поз. по СП)

δ1

0,025

0,93

2. Железобетон, ρ0 = 2500 кг/м3 (225 поз. по СП)

δ 2

0,15

1,92

3. Пенопласт ,ρ0 = 100 кг/м3 (21 поз. по СП)

δ 3

0,05

4. Железобетон, ρ0 = 2500 кг/м3 (225 поз. по СП)

δ 4

0,05

1,92

5. Цементно-песчаный раствор, ρ0 = 1800 кг/м3 (227 поз. по СП)

δ 5

0,025

0,93

2.1.3 Градусо – сутки отопительного периода Dd ,°С ·сут [2, формула 2]

, (2.1)

где:

Ddградусо-сутки отопительного периода, °С·сут, для конкретного пункта;

tintрасчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз. 1 [2, табл.4] по минимальным значениям оптимальной температурысоответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20…22 °С);

tht , zhtсредняя температура наружного воздуха, °С и продолжительность, сут., отопительного периода, принимаемые по СНиП 23-01-99* для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10°С – при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых, и не более 8 °С – в остальных случаях.

Dd = (21 –0,9)·160 =3216 °С ·сут

2.1.4 Нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rreg, 2·°С)/Вт, ограждающей конструкции [2, п. 5.3, табл.4, формула 1]

, (2)

где:

a, b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы для соответствующих групп зданий и соответствующих видов конструкций, за исключением графы 6 для группы зданий в поз.1, где для интервала до 6000 °С·сут: а = 0,000075; b = 0,15; для интервала 6000-8000 °С·сут: а = 0,00005; b = 0,3; для интервала 8000 °С·сут и более: а = 0,000025; b = 0,5.

Rreg = 0,00035·3216+1,4 = 2,52562·°С)/Вт

2.1.5 Минимальная толщина искомого слоя ограждающей конструкции δmin, м, (для наружной стены - теплоизолирующего слоя) принимается из теплотехнических требований, предъявляемых к ограждающим конструкциям: R0Rreg.

Толщина будет минимальной при выполнении равенства R0 = Rreg,

где: Rreg – нормируемое значение сопротивления теплопередаче

ограждающей конструкции, (м2·°С)/Вт;

R0 - сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции,

2·°С)/Вт, определяемое по формуле:

, (3)

где:

- термическое сопротивление теплоотдачи, (м2·°С)/Вт;

- термическое сопротивление тепловосприятию, (м2·°С)/Вт;

αint коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2 · °С) [2, табл.7];

αext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/(м2 · °С),

Rk - термическое сопротивление ограждающей конструкции, (м2·°С)/Вт, определяемое для однородной (однослойной) ограждающей конструкции по формуле [4, формула 3]:

, (4)

где:

δ толщина слоя ограждающей конструкции, м

λ – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя,

Вт/(м · °С), [3, табл. Д.1]

Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk с

последовательно расположенными однородными слоями, (м · °С)/Вт, следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев [4, формула 4]:

, (5)

где:

R1, R2 ... Rn- термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, (м2 · °С)/Вт, определяемые по формуле (4);

Ra.l – термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, (м2 · °С)/Вт, в данной ограждающей конструкции отсутствует.

2.1.6 Фактическая толщина искомого слоя ограждающей конструкции δ 2, м

Фактическая толщина искомого слоя ограждающей конструкции δ2=0,150 м.

2.1.7 Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции R0,

2 · °С)/Вт, определяется на основании формулы (3)

, (6)

где δ3, м, принимается по п. 2.1.6.

2·°С)/Вт

2.1.8 Проверка выполнения условия: R0Rreg.

Ro = 3,310 (м2 ·°С)/Вт

R0 Rreg.

Rreg= 2,5256 (м2 ·°С)/Вт

2.1.9 Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции k,

Вт/(м2 · °С)

(7)

Вт/(м2 · °С)