- •1.1 Расчет сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
- •Расчет сопротивления теплопередаче наружных ограждающих
- •1.1.2. Расчет удельной тепловой характеристики здания
- •Методика расчета теплоэнергетических показателей здания
- •1.3. Расчет теплоэнергетических показателей здания
- •1.4 Энергетический паспорт здания
Учреждение образования «Полоцкий государственный университет»
Кафедра строительного производства
Контрольная работа
«Разработка энергетического паспорта здания»
Многоквартирный жилой дом
по дисциплине «Основы энергосбережения»
Специальность 1-70 02 71 «Промышленное и гражданское строительство»
Разработал
слушатель
группы ____________ Черноок
Е.Н.
Подпись, дата фамилия, И.О.
Проверил Парфенова Л.М.
Подпись, дата фамилия, И.О.
Новополоцк, 2017
Исходные данные для контрольной работы
по дисциплине «Основы энергосбережения»
Место строительства |
Квартал жилой застройки пр.Дзержинского-ул.Алибегова-пр.Газеты «Правда» г.Минск |
Назначение |
Жилой дом |
Этажность |
9 |
Размеры в осях |
92,25мх39,60м |
Конструктивная схема |
Каркасный |
План и разрез здания прилагаются.
1.1 Расчет сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
Ограждающие конструкции совместно с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать нормируемые параметры микроклимата помещений при оптимальном энергопотреблении.
Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Rт, м2×°С/Вт, определяют по ТКП 45-2.04-43-2006 «Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования» [1] по формуле:
(1.1)
где aв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2×°С);
Rк - термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2×°С/Вт, определяемое по формуле (1.2), - для однородной однослойной конструкции, по формуле (1.3) - для многослойной конструкции с последовательно расположенными однородными слоями;
aн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для зимних условий, Вт/(м2×°С).
Термическое сопротивление однородной ограждающей конструкции, а также слоя многослойной конструкции R, м2×°С/Вт, определяют по формуле
(1.2)
где d - толщина слоя, м;
l - коэффициент теплопроводности материала однослойной или теплоизоляционного слоя многослойной ограждающей конструкции в соответствующих условиях эксплуатации, Вт/(м×°С).
Термическое сопротивление многослойной ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями Rк, м2×°С/Вт, определяют по формуле
(1.3)
где R1, R2, ..., Rn - термическое сопротивление отдельных слоев конструкции, м2×°С/Вт.
Расчет сопротивления теплопередаче наружных ограждающих
конструкций
Теплотехнический расчет выполняем с целью определения толщины теплоизоляционного слоя наружной стены.
Расчетные параметры воздуха в помещениях для расчета наружных ограждающих конструкций проектируемого здания принимаем по таблице 4.1 [1].
Расчетная температура воздуха tв = 18°C.
Относительная влажность воздуха jв =55%.
Влажностный режим помещений и условия эксплуатации ограждающих конструкций здания в зимний период принимаем по таблице 4.2 [1] в зависимости от температуры и относительной влажности внутреннего воздуха - условия эксплуатации ограждающих конструкций - Б.
Определяем коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, по таблице 5.4 [1] aв = 8,7 Вт/(м2×°С).
Определяем коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для зимних условий, по таблице 5.7 [1] aн = 23 Вт/(м2×°С).
Определяем по приложению А ТКП 45-2.04-43-2006 [1] коэффициент теплопроводности и коэффициент теплоусвоения для каждого слоя наружной стены, рассчитываем термическое сопротивление. Результаты представляем в форме таблицы 1.1.
Таблица 1.1 – Теплотехнические характеристики наружной стены
Номер слоя |
Материал |
Толщина слоя , м |
Плотность материала в сухом состоянии 0, кг/м3 |
|
Термическое
сопротивление |
Коэффициент теплопроводности , Вт/(м°С) |
|||||
1 |
Газосиликатный блок |
0,5 |
500 |
0,16 |
3,12
|
Определяем сопротивление теплопередаче наружной стены Rт по формуле 1.1:
м2×°С/Вт
Нормативное сопротивление теплопередаче наружных стен:
Rт норм.=3,2 м2×°С/Вт.
Сопротивление теплопередаче наружной стены Rт, больше нормативного значения Rт.норм, конструкция стены из газосиликатных блоков толщиной 0.5м соответствует нормативным требованиям по сопротивлению теплопередаче.
Таблица 1.2 – Теплотехнические характеристики плиты покрытия
Номер слоя |
Материал |
Толщина слоя , м |
Плотность материала в сухом состоянии 0, кг/м3 |
|
Термическое сопротивление м2°С/Вт |
Коэффициент теплопроводности , Вт/(м°С) |
|||||
1 |
Железобетонная плита |
0,2 |
2500 |
1,69 |
0,118 |
2 |
Разуклонка из керамзитного гравия |
0,02 |
200 |
0,099 |
0,202 |
3 |
Цементно-песчаная стяжка |
0,02 |
1800 |
0,58 |
0,34 |
4 |
Пароизоляция |
|
|
|
|
5 |
Плиты пенополистирольные |
0,25 |
25 |
0,041 |
6,09 |
6 |
Стяжка цементно-песчаная армированая |
0,04 |
1800 |
0,58 |
0,069 |
7 |
Огрунтовка битумной мастикой |
0,004 |
1000 |
0,17 |
0,024 |
8 |
Гидроизоляционный ковер в два слоя |
0,009 |
1400 |
0,27 |
0,033 |
Определяем термическое сопротивление плиты покрытия по формуле 1.3:
Rк =6,876 м2×°С/Вт
Определяем сопротивление теплопередаче плиты покрытия Rт по формуле 1.1:
м2×°С/Вт
Нормативное сопротивление теплопередаче плиты покрытия
Rт норм.=6,0 м2×°С/Вт.
Сопротивление теплопередаче плиты покрытия Rт, больше нормативного значения Rт.норм, конструкция плиты покрытия соответствует требованиям ТКП 45-2.04-43-2006.
Таблица 1.3 – Теплотехнические характеристики пола первого этажа
Номер слоя |
Материал |
Толщина слоя , м |
Плотность материала в сухом состоянии 0, кг/м3 |
|
Термическое сопротивление м2°С/Вт |
Коэффициент теплопроводности , Вт/(м°С) |
|||||
1 |
Железобетонная плита |
0,2 |
2500 |
1,69 |
0,118 |
2 |
Плиты пенополистирольные |
0,08 |
50 |
0,041 |
1,95 |
3 |
Легкий керамзитовый раствор |
0,03 |
200 |
0,099 |
0,30 |
4 |
Стяжка цементно-песчаная |
0,03 |
1800 |
0,58 |
0,05 |
Определяем сопротивление теплопередаче пола 1-го этажа Rт по формуле 1.1:
м2×°С/Вт
Нормативное сопротивление теплопередаче пола первого этажа
Rт норм.=2,5 м2×°С/Вт.
Сопротивление теплопередаче пола первого этажа Rт, больше нормативного значения Rт.норм, конструкция пола соответствует требованиям ТКП 45-2.04-43-2006.
Таблица 1.3 – Теплотехнические характеристики пола над проездом
Номер слоя |
Материал |
Толщина слоя , м |
Плотность материала в сухом состоянии 0, кг/м3 |
|
Термическое сопротивление м2°С/Вт |
Коэффициент теплопроводности , Вт/(м°С) |
|||||
1 |
Маты минераловатные |
0,15 |
75 |
0,042 |
3,57 |
2 |
Железобетонная плита |
0,20 |
2500 |
1,69 |
0,118 |
3 |
Плиты пенополистирольные |
0,08 |
50 |
0,041 |
1,95 |
4 |
Легкий керамзитовый раствор |
0,03 |
200 |
0,099 |
0,30 |
5 |
Стяжка цементно-песчаная |
0,03 |
1800 |
0,58 |
0,05 |
Определяем термическое сопротивление пола над проездом по формуле 1.3:
Rк =5,99 м2×°С/Вт
Определяем сопротивление теплопередаче пола над проездом Rт по формуле 1.1:
м2×°С/Вт
Нормативное сопротивление теплопередаче пола над проездом
Rт норм.=6,0 м2×°С/Вт.
Сопротивление теплопередаче пола над проездом Rт, больше нормативного значения Rт.норм, конструкция пола соответствует требованиям ТКП 45-2.04-43-2006.

м2°С/Вт