- •Часть 1. Строительная теплофизика введение
- •Часть 1. Строительная теплофизика.
- •Часть 2. Микроклимат зданий.
- •Гава 1. Тепловлагопередача через наружное ограждение
- •1.1. Наружные и внутренние условия
- •1.1.1 Выбор расчетных наружных условий района строительства
- •1.1.2Выбор расчетных внутренних условий
- •Пример определения расчетных параметров наружного климата района строительства
- •Пример определения параметров внутренних тепловлажностных условий
- •1.2. Требуемые сопротивления теплопередаче
- •Пример определения требуемого сопротивления теплопередаче исходя из энергосбережения в течение отопительного периода
- •Глава 2. Защитные свойства наружных ограждений
- •2.1. Приведенное сопротивление теплопередаче наружного ограждения Приведенное сопротивление теплопередаче непрозрачнойнеоднородной ограждающей конструкции
- •2.1.1. Определение тепловлажностных условий эксплуатации ограждения
- •2.1.2. Выбор теплотехнических характеристик материалов слоев ограждения
- •2.1.3. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче стены с учетом линейных и точечных неоднородностей
- •2.1.4. Определение распределения температуры по сечению наружной стены и на ее поверхностях
- •Пример определения приведенного сопротивления теплопередаче непрозрачной неоднородной ограждающей конструкции
- •2.2. Влажностный режим наружного ограждения
- •2.2.1. Проверка возможности конденсации водяного пара на внутренней поверхности глади наружной стены и в наружном углу, а также в толще наружной стены
- •Сопротивление паропроницанию листовых материалов и тонких слоев пароизоляции [5]
- •Пример проверки возможности конденсации водяного пара на внутренней поверхности глади наружной стены и в наружном углу, а также в толще наружной стены
- •2.3. Воздухопроницаемость наружного ограждения
- •2.3.1 Выбор конструкции окна
- •Пример выбора заполнения светопроема.
- •Глава 3. Стационарная и нестационарная теплопередача
- •3.1. Инженерные методы расчета сопротивления теплопередачи через сложное наружное ограждение
- •3.1.1. Расчет сопротивления теплопередаче ограждения методом сложения проводимостей
- •Пример определения термического сопротивления пустотной панели
- •3.2Удельная теплозащитная характеристика здания(проверка выполнения комплексного требования к теплозащитной оболочке здания)
- •Нормируемые значения удельной теплозащитной характеристики здания [2]
- •Пример расчета удельной теплозащитной характеристики здания
- •Список литературы к части 1 курсовой проекта:
- •Часть 2. Микроклимат зданий
- •Глава 4. Параметры микроклимата помещения и наружного климата
- •4.1. Выбор расчетных параметров наружного и внутреннего климата
- •4.1.1. Правила выбора климатических параметров Характеристика климата местности
- •Расчетные характеристики микроклимата в помещениях
- •Классификация помещений:
- •Формулы для аналитического расчета остальных параметров воздуха:
- •Пример выбора расчетных параметров наружного климата
- •Пример выбора расчетных параметров внутреннего микроклимата
- •Глава 5. Тепловая нагрузка на системы отопления-охлаждения и определение воздухообмена в помещении
- •5.1. Определение мощности системы отопления здания
- •5.1.1. Методика расчета теплопотерь здания через ограждающие конструкции
- •Коэффициент n
- •Правила обмера поверхности ограждающей конструкции помещения
- •Наружные стены (нс)
- •Учет добавочных теплопотерь
- •Пример расчета теплопотерь подвального помещения
- •Расчет коэффициентов теплопередачизон пола по грунту:
- •Пример расчета теплопотерь помещения лестничной клетки
- •5.1.2. Методика расчета теплопотерь на нагрев инфильтрующегося наружного воздуха
- •Пример расчета инфильтрационных теплопотерь
- •5.2. Расчет поступлений теплоты, влаги и углекислого газа
- •5.2.1. Методика и пример расчета поступлений теплоты, влаги и со2 от людей
- •Пример расчета поступлений теплоты, влаги и углекислого газа в помещение общественного здания.
- •5.2.2. Правила и пример определения теплопоступлений от освещения и отопительных приборов, а также теплопотерь в режиме вентиляции и кондиционирования воздуха
- •Пример расчета теплопоступлений от освещения и отопительных приборов, а также теплопотерь в режиме вентиляции и кондиционирования воздуха для помещения в общественном здании.
- •Пример расчета теплопоступлений от солнечной радиации
- •Глава 6. Процессы формирования и обеспечения микроклимата помещения
- •6.1. Расчет воздухообмена в помещениях здания
- •6.1.1. Правила расчета воздухообмена по вредным выделениям и по нормам кратности
- •Пример расчета воздухообмена по избыткам явной и полной теплоты и влаги
- •6.2. Построение процессов изменения состояния воздуха на I-d-диаграмме и определение фактических параметров внутреннего воздуха при вентиляции
- •Пример определения воздухообмена по нормам кратности
- •Заключение
- •Список литературы к части 2 курсовой работы
Пример определения термического сопротивления пустотной панели
Размеры панели и пустот в ней представлены на рисунке 4.
Сторона эквивалентного кругу по площади квадрата равна:
При делении регулярного элемента плоскостями параллельными тепловому потоку (смотрите на схеме) получаем два параллельных участка: I и II. Сопротивления теплопередаче этих участков равны:
Термическое сопротивление воздушной прослойкиRВОЗД.ПР, определяем по таблице 13 с учетом того, что в панели чердачного перекрытия горизонтальная воздушная прослойка с потоком тепла снизу вверх отделена от холодного чердака слоем утеплителя, поэтому в ней воздух находится при положительной температуре. Для прослойки толщиной 0,14 м в этих условиях RВОЗД.ПР = 0,15м2°С/Вт; в панели перекрытия над неотапливаемым подвалом, если утеплитель лежит под железобетонной плитой горизонтальная воздушная прослойка с холодного техподполья сверху вниз отделена от теплого помещения слоем утеплителя, поэтому в ней воздух находится при положительной температуре. Для прослойки толщиной 0,14 м в этих условиях RВОЗД.ПР = 0,19м2°С/Вт.
Для
чердачного перекрытия
Для
перекрытия над подвалом
Сопротивление теплопередаче всего регулярного элемента при разбивке его плоскостями, параллельными тепловому потоку:
-для чердачного перекрытия:
-для перекрытия над подвалом:
При делении регулярного элемента плоскостями перпендикулярными тепловому потоку (смотрите на схеме справа) получаем три параллельных участка: а, б, в. Участки а и в однородные, участок б - неоднородный, состоящий из горизонтальной воздушной прослойки и слоя железобетона шириной I и толщиной б(RЖ/Б=0,14/1,92=0,073 м2°С/Вт). Сопротивления теплопередаче этих участков равны:
Сопротивление теплопередаче RБ определяем:
-для чердачного перекрытия:
-для перекрытия над подвалом:
Сопротивление теплопередаче всего регулярного элемента при разбивке его плоскостями, перпендикулярными тепловому потоку:
-для
чердачного перекрытия
-для
перекрытия над подвалом
Термическое сопротивление плиты:
-для чердачного перекрытия:
-для перекрытия над подвалом:
3.2Удельная теплозащитная характеристика здания(проверка выполнения комплексного требования к теплозащитной оболочке здания)
Комплексное требования к теплозащитной оболочке здания состоит в том, чтобы значение удельной теплозащитной характеристики здания, kоб, Вт/(м3 оС), было не более нормируемого , kтроб.
Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики здания, kтроб, Вт/(м3 оС), следует принимать в зависимости от отапливаемого объема здания и градусо-суток отопительного периода района строительства по таблице 7 [2] с учетом примечаний, представленной в таблице 18.
Таблица 18.
Нормируемые значения удельной теплозащитной характеристики здания [2]
Отапливаемый объем здания, Vот , м3 |
Значения kтроб, Вт/(м3 оС), при значениях ГСОП,оС.сут/год |
||||
1000 |
3000 |
5000 |
8000 |
12000 |
|
150 |
1,206 |
0,892 |
0,708 |
0,541 |
0,321 |
300 |
0,957 |
0,708 |
0,562 |
0,429 |
0,326 |
600 |
0,759 |
0,562 |
0,446 |
0,341 |
0,259 |
1200 |
0,606 |
0,449 |
0,356 |
0,272 |
0,207 |
2500 |
0,486 |
0,360 |
0,286 |
0,218 |
0,166 |
6000 |
0,391 |
0,289 |
0,229 |
0,175 |
0,133 |
15 000 |
0,327 |
0,242 |
0,192 |
0,146 |
0,111 |
50 000 |
0,277 |
0,205 |
0,162 |
0,124 |
0,094 |
200 000 |
0,269 |
0,182 |
0,145 |
0,111 |
0,084 |
Примечания:
1. Для промежуточных значений величин объема зданий и ГСОП, а также для зданий с отапливаемым объемом более 200000 м3 значение kтроб рассчитываются по формулам:
|
|
(32) |
|
|
(33) |
2. При достижении величинойkтроб, вычисленной по (32), значений меньших, чем определенных по формуле (33), следует принимать значенияkтроб определённые по формуле (33).
Удельная теплозащитная характеристика здания, kоб,Вт/(м3 оС), рассчитывается по формуле:
|
|
(34) |
где
- приведенное сопротивление теплопередаче
i-го
фрагмента теплозащитной оболочки
здания, м2оС/Вт;
Aф,i – площадь соответствующего фрагмента теплозащитной оболочки здания, м2;
Vот – отапливаемый объем здания, м3;
nt,i – коэффициент учитывающий отличие внутренней или наружной температуры у конструкции от принятых в расчете ГСОП, определяется по формуле (5.3);
Kобщ- общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м2°C), определяемый по формуле:
|
|
(35) |
-
сумма
площадей (по внутреннему обмеру) всех
наружных ограждений теплозащитной
оболочки здания, м2.
Коэффициент компактности здания, Kкомп,м-1, определяется по формуле:
|
|
(36) |
Если комплексное условие не выполняется, то надо увеличить теплозащиту здания, уменьшив общий коэффициент теплопередачи здания, или поменять форму здания, снизив коэффициент компактности. Но так как последнее находится в ведении архитекторов, то в проекте можно начать с подбора других окон с большим сопротивлением теплопередаче.
