
- •3. Архитектурно-строительный раздел
- •3.1. Генеральный план
- •3.2. Объемно-планировочное решение
- •3.2. Конструктивное решение
- •Виды конструктивных элементов существующего здания:
- •Описание конструктивных элементов надстраиваемого этажа:
- •3.3. Наружная и внутренняя отделка
- •3.4. Теплотехнический расчёт покрытия
- •3.5. Теплотехнический расчет стены
- •Теплотехнические характеристики слоев
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, М2С/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 8С: tот.п.= -9,7С [2];
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха 8С: 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/(мС ) – 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, м2С/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
м2С/Вт.
R0 =3,17 м2С/Вт > Rтро =3,08 м2*С/Вт следовательно условие сопротивления теплопередаче выполняется.