- •Содержание.
- •Характеристика здания.
- •2.2.Определение термического сопротивления ограждения из условий энергосбережения.
- •2.3.Определение термического сопротивления ограждения из условий энергосбережения.
- •2.3.Определение фактического сопротивления теплопередаче.
- •2.4.Определение значений температур в характерных сечениях наружной стены с построением графика.
- •2.5. Определение температуры внутренней поверхности наружного угла ограждения.
- •2.6.Определение приведенного сопротивления теплопередаче наружной стены заданного помещения.
- •3. Определение общего сопротивления паропроницанию с построением графика.
- •4. Определение сопротивления воздухопроницанию.
- •5. Построение кривых изменения температуры по сечению наружной стены во времени после выключения системы отопления помещений в расчетных зимних условиях.
- •6. Теплотехнический расчет других ограждений здания.
- •6.1. Определение термического сопротивления чердачного перекрытия.
- •6.2. Теплотехнический расчет железобетонной круглопустотной плиты.
- •6.3. Определение фактического сопротивления теплопередаче чердачного покрытия.
- •6.4. Определение термического сопротивления теплопередаче конструкции пола над неотапливаемым подвалом.
- •6.5. Определение фактического сопротивления теплопередаче пола над неотапливаемым подвалом.
- •6.6. Определение требуемого сопротивления теплопередаче заполнения светового проема.
- •Определение требуемого сопротивления теплопередачи наружной двери.
- •7.Расчет теплового режима помещения.
- •7.1.Определение основных теплопотерь помещения.
- •7.2. Определение температуры нагретой поверхности и проверка условий комфорта.
- •Список литературы.
2.4.Определение значений температур в характерных сечениях наружной стены с построением графика.
Определение значений температур в характерных сечениях наружной стены tХ проводят при температуре наружного воздуха tН = -31 °С по формуле:
tX
= tВ
-
(tВ
– tН),
( °С) (1.5),
где RВ-Х – сопротивление теплопередаче от воздуха помещения до характерного сечения «Х» в ограждении.
Для определения температур следует толщину стены разбить на четыре сечения ровной толщины. Результаты расчета выполняют графически в виде кривой распределения температуры по сечению ограждения.
tВ
= 20
,
tН
= - 31
,
R0Ф
= 3.51
Сечение 1-1:
Rв-х = = = 0, 1149 ,
tХ
= 20 -
· (20 – (- 31)) = 18,33 °С
Сечение 2-2:
Rв-х
=
+
= 0,1149 +
= 0,128
,
tХ
= 20 -
· (20– (- 31)) = 18.14 °С
Сечение 3-3:
Rв-х
=
+
+
= 0,128 +
= 0,628
,
tХ
= 20 -
· (20 – (- 31)) = 10.87 °С
Сечение 4-4:
Rв-х
=
+
+
+
= 0,628+
= 2,503
,
tХ
= 20 -
· (20 - (-31)) = -19,6 °С
Сечение 5-5:
Rв-х = + + + + = 2,503 + = 3,003 ,
tХ
= 20-
· (20 - (-31)) = - 26.9 °С
Результаты расчета оформим графически в виде кривой распределения температуры по сечению ограждения. Строим график.
2.5. Определение температуры внутренней поверхности наружного угла ограждения.
Принятое фактическое сопротивление теплопередаче ограждения гарантирует удовлетворительный тепловой режим глади конструкции.
Необходимым и достаточным условием теплозащитных свойств угла является отсутствие выпадения конденсата на его поверхности.
Температура на
внутренней поверхности наружного угла
,°С,
приблизительно может быть определена
по формуле:
,
°С
(1.6),
где - температура внутренней поверхности ограждения в углу, °С;
- температура
внутренней поверхности на глади
ограждения в отдалении от угла,
определяемая по формуле:
,
°С
(1.7),
Получаем:
°С
°С
Температура τу должна быть выше температуры точки росы, в противном случае необходимо предусмотреть меры, предупреждающие конденсацию влаги на поверхности ограждения.
Температуру точки росы можно определить, зная парциальное давление ев водяного пара во внутреннем воздухе помещения.
Парциальное давление водяного пара еВ, Па, во внутреннем воздухе определим по формуле:
,(Па)
(1.8),
где ЕВ – парциальное давление водяного пара в воздухе при полном насыщении, Па, по [л-9, стр. 55, прил. 1];
ЕВ = 2640 (Па) при 22 °С;
- относительная
влажность внутреннего воздуха помещения
в долях единицы;
= 0,55.
Получаем:
(Па)
По [л-9, стр. 55, прил.
1] при
(Па)
находим температуру точки росы
12,52 °С.
Имеем
,
(17,59 > 12,52 °С), т. е. в углу выпадение
конденсата наблюдаться не будет.
2.6.Определение приведенного сопротивления теплопередаче наружной стены заданного помещения.
Для уточненного
расчета теплопотерь через ограждения
сложной конструкции используют
приведенное сопротивление теплопередаче
ограждения
.
Приведенным называют сопротивление
теплопередаче такого условного ограждения
с одномерным температурным полем, потери
теплоты через которое при одинаковой
площади равны теплопотерям сложного
ограждения с двухмерным температурным
полем.
=
R0
,
(1.9),
где F – площадь поверхности ограждения по наружному обмеру (за вычетом площади окон), м2;
ƒi – фактор формы элемента стены с двухмерным температурным полем;
li – протяженность элемента конструкции, формирующего двухмерное температурное поле, м;
dƒi – ширина участка поверхности наружной стены с двухмерным температурным полем, равная двум калибрам (толщинам) наружной стены, м, определяемая по формуле:
dƒi = 2 · λ · R0, (м) (1.10),
где R0 = = 3.51 ,
λ = λкк
= 0,76
;
По формуле (1.9) определяем:
dƒi = 2· 0,76 · 3.51 = 5.33 (м)
Размеры оконного
пролета: 1,8
1,6 (м)
Определим площадь поверхности ограждения по наружному обмеру (за вычетом площади окон):
F = 4,0 · 3,0 – 1,8 · 1,6 = 9,12 (м2)
Толщина ограждения δ1 = 0,76 (м)
К стене примыкают перегородки 2δ2 = 0,12 (м) и δ2 = 0,3 (м)
Протяженность участков панели li , сопряженных с наружным углом, перекрытиями, оконными откоса и фактор формы fi , определенный по [л-8, стр. 170] для этих элементов заносим в таблицу 1:
Таблица 1.
Наименование элемента |
li, м |
ƒi |
(ƒi-1) |
li(ƒi-1) |
Наружный угол |
3,0 |
0,68 |
-0,32 |
-0,96 |
Стык с перегородкой
|
3,0 |
1 |
0 |
0 |
Стык с перекрытием
=
|
9,5 |
1 |
0 |
0 |
Оконные откосы |
6,6 |
1,45 |
0,45 |
2.97 |
∑ li(ƒi-1) = 2,01
ƒi определяем по [л-8, стр. 170]
Определяем приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены:
= 3.51 ·
= 2,51
; 3.51 > 2,51
