- •2.2.1.1 Наружная стена.
- •2.2.1.2 Чердачное перекрытие.
- •2.2.1.3 Перекрытие над подвалом.
- •2.2.1.4 Заполнение световых проемов.
- •2.2.2 Определение тепловых нагрузок на систему отопления и расчет системы.
- •2.2.3 Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции.
- •2.3. Расчет теплопотерь на нагрев инфильтрующегося воздуха.
- •2.4. Определение удельной тепловой характеристики.
- •2.5 Теплофизические свойства теплоносителей.
- •2.11.Расчет теплового ввода и воздушный расчет системы отопления.
- •2.11.1. Расчет поверхности отопительного прибора.
- •2.7. Расчет теплопоступлений
- •2.8. Расчет выделения углекислого газа от людей
- •2.9. Расчет воздухообменов
- •2.9.1 Воздухообмен по нормативной кратности
- •2.9.2 Воздухообмен по людям
- •2.9.3 Воздухообмен по углекислому газу.
- •2.9.4. Воздухообмен по избыткам тепла и влаги в зимний период года.
- •2.10.Расчет воздухораспределения.
- •2.12.Аэродинамический расчет воздуховодов
- •2.12. Расчет осевого вентилятора
- •2.12.1 Расчет основных характеристик вентилятора
- •2.12.2 Определение конструктивных размеров вентилятора
- •2.13 Провести расчет пластинчатого насоса двукратного действия.
- •2.13.1. Профилирование статорного кольца.
- •2.13.2. Расчет геометрии пластин.
- •2.13.2.1 Расчет длины пластин.
- •2.13.2.2 Расчет угла наклона пластин.
- •2.13.2.3. Расчет угла скоса верхней кромки пластины.
- •2.13.2.4 Расчет проходных сечений распределителя. Расчет размеров основных всасывающих окон.
- •2.13.2.5 Расчет проходного сечения вспомогательных всасывающих окон.
- •2.13.2.5 Расчет геометрии перегородок распределителя.
- •2.13.2.6 Расчет дросселирующих отверстий основных окон. Размеры дросселирующей прорези нагнетающих окон.
- •4.Проектировочный расчет вала.
- •4.1.Определение диаметров участков вала.
- •4.2. Проверка прочности шлицевого соединения.
- •4.3. Проверка прочности шпоночного соединения.
- •5. Расчет сил прижима распределительного диска к статору.
- •6. Проверочный расчет вала.
- •6.1. Расчет вала на статическую прочность.
- •6.2. Расчет на усталостную прочность.
- •6.3. Расчет опор вала.
- •7.Расчет болтового соединения крышки и корпуса.
- •2.14 Выбор электродвигателя.
2.2.1.3 Перекрытие над подвалом.
Требуемое сопротивление теплопередаче:
=n(tB-tH)/( ∆tH · aB)
n = 0,6; tB = 18°C ( для рядовой комнаты); tн = -6 °С ;
∆tн = 2 °С; aв= 8,7 [м2 ·°С/Вт]
= 0,6 (18 - (-6))/(2 · 8, 7) = 0,83 [м2 · °С/Вт]
Требуемое в зависимости от количества градусо-суток отопительного периода:
ГСОП= (tB- tо.п.) · Zо.п.
tB = 18 °С ; tо.п.= 5,1 °С ; Zо.п.= 119 сут.
ГСОП= (18 – 5,1) · 119 = 1535 [°С·сут]
По табл. 4 СНиП 23-02-2003, интерполируя, находим:
=2,7 [м2 · °С/Вт]
Окончательно принимаем требуемое сопротивление теплопередаче:
= 2,7 [м2 · °С/Вт]
Теплотехнические показатели строительных материалов таблице 1.6
Таблица 1.6
Наименование материала |
Толщина δ, м |
Плотность кг/м |
Коэф. теплопроводности λ, [Вт /м ·°С] |
1. Паркет из дуба, поперек волокон |
0,02 |
700 |
0,23 |
2. Картон строительный многослойный или фанера |
0,006 |
650 |
0,18 |
|
0,03 |
40 |
0,038 |
4. Цементно – песчаная стяжка |
0,02 |
1800 |
0,93 |
5. Теплоизоляционный материал – керамзитовый гравий |
|
400 |
0,14 |
6. Ж/б плита |
0,22 |
2500 |
2,04 |
С
хема
конструкции чердачного перекрытия:
+
1 20
6
2 30
3 20
4
5 220
-
Определение величины приведённого сопротивления теплопередаче:
R0 = (l/aB) + RK + (l/aH)
Термическое сопротивление ограждающей конструкции (RK):
RK = R1 + R2 + R3 + R4 + R5, где R = δi / λi;
Термическое сопротивление слоя утеплителя (R3):
R5 = - (l/aB + δ1 / λ1 + δ2 / λ2 + δ3 / λ3 + δ4 / λ4 + δ6 / λ6 + l/aH)
R5 = 2,7 - (1/8,7 + 0,02/ 0,23 + 0,006/0,18 + 0,03/ 0,038 + 0,02/ 0,93 + 0,22/2,04 + 1/6 ) = 2,7- 1,32 = 1,38 [м2 · °С/Вт]
Определение толщины слоя утеплителя:
δут = Rут · λут = 1,38 · 0,14 = 0,19 м
принимаем δут = 0,19 м
R5 ф = δ5/λ5; R5 ф = 0, 19/ 0,14=1,38 [м2 · °С/Вт]
Теплотехнические показатели наружной стены:
R= R5 ф – R5 = 1,38 – 1,38 = 0,0 [м2 ·°С/Вт]
=
+
∆R
=
2,7+0,0 = 2,7 [м2
· °С/Вт]
Проверка условия расчёта:
Ro ≥ ; 2,7 = 2,7
Определение коэффициента теплопередачи:
Kпп = l/
К пп = 1/ 2,7 = 0,37 [Вт /м 2·°С]
Толщина конструкции:
δнс = δ1+δ2+δ3+δ4+δ5 = 0,02+0,006+0,03+0,02+0,19+0,22 = 0,49 м
2.2.1.4 Заполнение световых проемов.
Требуемое в зависимости от количества градусо-суток отопительного периода:
ГСОП= (tB- tо.п.) · Zо.п.
tB = 18 °С ; tо.п.= 5,1 °С ; Zо.п.= 119 сут.
ГСОП= (18 – 5,1) · 119 = 1535 [°С·сут]
По табл. 4 СНиП 23-02-2003, интерполируя, находим:
=0,03 [м2 · °С/Вт]
Требуемое сопротивление теплопередаче принимаем, в соответствии с СНиП II-3-79 (1998) приложение 6, (двойное остекление в спаренных переплетах):
=0,4 [м2 ·°С/Вт]
Окончательно принимаем требуемое сопротивление теплопередаче:
=0,4 [м2 · °С/Вт]
Определение коэффициента теплопередачи:
K
=
l/
К = 1/ 0,4 = 2,5 [Вт /м2·°С]
Определяем расчетный коэффициент:
Кокна – Кн.с. = 2,5-0,63 = 1,87 [Вт /м2·°С]
Сопротивление теплопередаче входных дверей:
(дд)
0,6·1,6 = 0,96 [м2·°С/Вт]
Определение коэффициента теплопередачи:
K = l/
К = 1/ 0,96 = 1,042 [Вт /м2·°С]
Коэффициент теплопередачи для двойных наружных дверей:
К = 2,3 [Вт /м2·°С]
