Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
номинанты / Новая папка / 6 Диплом Кости / ПЗ / 3 Архитектурно-строительный.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
22.02.2023
Размер:
543.23 Кб
Скачать

3.4. Теплотехнический расчёт покрытия

 

Рис. 3.2 Разрез по плите покрытия

1- стальной профнастил.

2 - пароизоляция (1 слой рубероида).

3 - утеплитель

Определяем необходимые теплотехнические характеристики конструктивных слоёв и сводим их в таблицу:

Таблица 3.1.

Наименование

о,

кг/м3

,

м

,

Вт/(м*С)

R,

М2С/Вт

Профилированный настил Н57-750-0,8

7850

8*10-4

58

1,37*

10-5

Пароизоляция (1 слой рубероида).

600

0,01

0,17

0,059

Утеплитель (плиты минераловатные повышенной жесткости (ТУ- РСФСР-3-72-76)).

200

X

0,07


Требуемое термическое сопротивление ограждающей конструкции определяем из условия энергосбережения.

Климатические данные для условий города Абакана :

Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха  8С: tот.п.= -9,7С [2];

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха  8С: zот.п.=225 суток. [2];

Средняя температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 : t0,92= -40С [2].

Зона влажности : сухая [2].

Расчёт ведём для общественного здания, следовательно, относительная влажность внутри помещения – нормальная, φ=50%, температура внутреннего воздуха: tв=18С.

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) определяем по формуле:

ГСОП=(tв - tот.п)zот.п.=(18-(-9,7))225=6232,5

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций определяем по формуле :

где n=1- коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху ( табл. 3*[11] );

tн = 5,5 С – нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции (табл. 2*[11] );

в=8,7Вт/(мС ) – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающих конструкций ( табл.4*[11] ).

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций определяем путём интерполяции по табл.1а*[11] :

Roтр=3,08 м2 С/Вт

т.к. Roтр=1,67 м2 С/Вт<Roтр=3,08 м2 С/Вт

в дальнейшем расчете принимаем Roтр=3,08 м2 С/Вт

Определим необходимую толщину утепляющего слоя (ф.4 /11/):

, где

Rк — термическое сопротивление многослойной ограждающей конструкции, м2С/Вт, определяемое в соответствии с пп. 2.7 /11/;

н =23 Вт/(м • С) - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции принимаемый по табл. 6* /11/;

Rк = R1 + R2 + ... + Rn + Rв.п. , где

R1, R2, ..., Rn — термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, (ф.3 /1/);

Rв.п=0 - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, принимаемое по прил. 4 с учетом примеч. 2 к п. 2.4* /1/.

, где

 — толщина слоя, м;

 — расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м • С);

R0 = +1,37*10-5+0,059+ + ;

3,08=0,22+

х=0,2

Принимаем толщину теплоизоляционного слоя 200 мм.

Общее сопротивление теплопередаче покрытия:

R0 = +1,37*10-5+0.059+ + =4.181 м2С/Вт.

R0 =3,17 м2С/Вт > Rтро =3,08 м2*С/Вт следовательно условие сопротивления теплопередаче выполняется.