- •Теплотехнический расчёт наружных ограждений.
- •Определение требуемого сопротивления теплопередаче.
- •Определение оптимального сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции (стены).
- •Определение фактического сопротивления теплопередаче.
- •Определение значений температур в характерных сечениях наружной стены с построением графика.
- •Определение температуры внутренней поверхности наружного угла ограждения.
- •Определение приведенного сопротивления теплопередаче наружной стены заданного помещения.
- •Определение общего сопротивления паропроницанию с построением графика..
- •Построение кривых изменения температуры по сечению наружной стены во времени после включения системы отопления помещений в расчетных зимних условиях.
- •Теплотехнический расчет других ограждений здания.
- •2.1 Определение термического сопротивления теплопередаче бесчердачного покрытия.
- •Определение сопротивления воздухопроницанию.
- •Осреднённый коэффициент теплопроводности подсчитывается как:
- •2.3 Определение требуемого сопротивления теплопередаче заполнения светового проема.
- •2.4. Теплотехнический расчет наружной двери.
- •3 Расчет теплового режима помещения.
- •3.1 Определение основных теплопотерь помещения.
- •3.2 Определение температуры нагретой поверхности и проверка условий комфортности.
Определение значений температур в характерных сечениях наружной стены с построением графика.
Определение
значений температур в характерных
сечениях ограждения по формуле:
(9)
R0Ф – фактическое термическое сопротивление, RоФ = 3,26
tint – расчётная температура внутреннего воздуха, 0С, принимаемая по [2] tint = 200С;
text – расчётная зимняя температура наружного воздуха, 0С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 [1]; text = - 270С
RВ-Х - сопротивление теплопередаче от воздуха помещения до характерного сечения "Х" в ограждении.
Сечение I-I
Сечение II-II
Сечение III-III
Сечение IV-IV
Сечение
V-V
Результаты
расчета оформим графически в виде кривой
распределения температуры по сечению
ограждения. Строим график tX(δ).
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 приблизительно может быть определена по формуле:
(10)
τУ - температура внутренней поверхности ограждения в углу, 0С;
tint – расчётная температура внутреннего воздуха, 0С, принимаемая по [2]; tint = 200С;
text – расчётная зимняя температура наружного воздуха, 0С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 [1]; tн = - 270С
τВ - температура внутренней поверхности на глади ограждения в отдалении от угла, определяемая по формуле (9), 0С.
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. Величину парциального давления, Па, определяют по формуле:
(11)
где: EB - парциальное давление водяного пара в воздухе при полном насыщении, Па ,берем из приложения 1, [9] при tint = 200С, EB = 2330 Па
- относительная
влажность внутреннего воздуха помещения
в долях единицы,
Получаем:
По
приложению 1, [9] при еB
= 1281,5 Па находим
Так как
,
то выполняется условие теплозащитных
свойств угла, т. е. отсутствия выпадения
конденсата на его поверхности.
Определение приведенного сопротивления теплопередаче наружной стены заданного помещения.
1 – наружный угол;
2 – стык с перегородкой.
3 – стык с конструкцией заполнения оконного проема
Для уточнённого
расчёта теплопотерь через ограждения
сложной конструкции используют
приведённое сопротивление теплопередаче
ограждения
.
Приведённым 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.
(12)
где: F – площадь поверхности ограждения по наружному обмеру (за вычетом окон):
R0Ф – фактическое термическое сопротивление, R0Ф = 3,26
fi – фактор формы элемента стены с двухмерным температурным полем. Определяется по [8];
- протяжённость
элемента конструкции, формирующего
двумерное температурное поле, м;
- ширина участка
поверхности наружной стены с двухмерным
температурным полем, равная двум калибрам
(толщинам) наружной стены, м, определяемая
по формуле:
где: δ – толщина
наружной стены, м
При определении
фактора формы стыка перегородки и
междуэтажного перекрытия с наружной
стеной следует иметь в виду, что в
качестве определяющего размера
перегородки
(перекрытия) принимаем половина ее
толщины:
Фактор формы стыка пола над неотапливаемым подвалом с наружной стеной можно принять равным фактору формы наружного угла.
К панели примыкают
перегородка
,
и перекрытие
,
.
=
0,2 м толщина конструкции заполнения
оконного проема
Протяжённость
участков панели
,
сопряжённых с наружным углом, перекрытиями,
оконным откосом и фактор формы
заносим в таблицу.
Наименование элемента |
|
|
|
|
Наружный угол |
2,9 |
0,68 |
- 0,32 |
- 0,928 |
Стык с перегородкой
|
2,9 |
1 |
0 |
0 |
Стык с перекрытием
|
7,9 |
0,97 |
-0,03 |
-0,237 |
Оконные откосы |
6 |
1,41 |
0,41 |
2,46 |
