Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_STF.doc
Скачиваний:
242
Добавлен:
12.04.2015
Размер:
902 Кб
Скачать
☆

2.3. Расчет коэффициента теплопередачи пола первого этажа

(над подвалом)

Цель расчета. Определить толщину конструкции пола на лагах пл и коэффициент теплопередачи этого ограждения kпл.

Исходные данные. Конструкция с размерами элементов пола, включающая сосновые доски на лагах, которые опираются через кирпичные столбики на железобетонную панель перекрытия (показывается на рисунке, аналогично рис. 3). Теплофизические свойства материалов, используемых в перекрытии, устанавливаются аналогично п.2.1, п.2.2 и сводятся в таблицу. Для рассматриваемого примера данные сведены в табл. 5.

Таблица 5

Теплофизические свойства материалов пола первого этажа

Материал,

(плотность, кг/м3)

Расчетные коэффициенты

Толщина

слоя

, м

Сопротивление воздухо-проницанию

Rи, м2чПа/кг (толщина слоя , мм)

теплопровод-

ности ,

Вт/(мК)

паропро-

ницае-

мости ,

мг/мчПа

А

Б

Сосна поперек волокон

( = 500 кг/м3)

0,14

–

0,06

0,029

1,5

(20)

Железобетон

1,92

–

0,03

0,220

19 620

(100)

Плиты минераловатные жесткие на синтетическом связующем (200 кг/м3)

0,07

–

0,45

х

2

(150)

14

Рис. 2. Конструкция пола первого этажа:

1 – доска сосновая ( = 500 кг/м3); 2 – воздушная прослойка (вп = 0,04 м);

3 – плиты минераловатные жесткие на синтетическом связующем ( = 200 кг/м3);

4 – панель перекрытия железобетонная ( = 2500 кг/м3)

Методика и пример расчета. Требуемое сопротивление теплопередаче, отвечающее санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, определяем аналогично п.2.2. Для рассматриваемого примера tв, tн и в - те же, что в п. 2.2;

tн = 2 C (табл. П.5.2); n = 0,4 [2].

= 0,4  (20 + 39)/(2∙08,7) = 1,356 (м2∙К)/Вт.

Требуемое сопротивление теплопередачи, отвечающее условию энергосбережения, определяется аналогично п.2.2 между 4,6 и 5,5 (м2∙К)/Вт по табл. П.5.1

∙392 = 4,776 (м2∙К)/Вт.

Расчетное принимаем большее из полученных значений= 4,890 (м2∙К)/Вт.

Толщина утепляющего слоя определится из выражения

.

Для рассматриваемого примера: д = 0,029 м; Rвп = 0,165 (м2∙К)/Вт; ж/б = 0,16 м; н = 6 Вт/(м2∙К). Тогда

= 0,242 м.

15

Округляем полученное значение хут = 0,25 м с последующим уточнением расчетного значения сопротивления теплопередачи и толщины конструкции пола:

= 4,903 (м2∙К)/Вт;

пл = 0,029 + 0,040 + 0,250 + 0,160 = 0,479 м.

Коэффициент теплопередачи пола первого этажа определится по формуле (1)

kпл = 1/4,903 = 0,204 Вт/(м2∙К).

Результаты расчета. Толщина утепляющего слоя хут = 0,25 м;

Толщина конструкции пола пл = 0,48 м;

Коэффициент теплопередачи kпл = 0,204 Вт/(м2∙К).

2.4. Расчет коэффициента теплопередачи через заполнения

световых проемов

Цель расчета. Выбрать конструкцию заполнения световых проемов, определить коэффициент теплопередачи ko.

Исходные данные. Расчетная температура внутреннего воздуха tв= 20 C; средняя температура наиболее холодной пятидневки (обеспеченность 0,92) tх5 = tн= минус 40 C.

Методика и пример расчета. Приведенное сопротивление теплопередачи Roтр заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей) принимается по табл. П.5.1 в зависимости от значения ГСОП. Для примера расчета эта величина равна 6392 Ссут. Для ГСОП = 6000 Ссут. (из табл. П.5.1) имеем Roтр = 0,50 (м2К)/Вт, а для ГСОП = 8000 Ссут. эта величина равна Roтр = 0,60 (м2К)/Вт. Интерполяция между этими значениями для

ГСОП = 6392 Ссут. дает значение

Roтр = 0,50 + = 0,519 (м2К)/Вт.

С учетом того, что Ro должно быть больше Roтр, из табл. П.5.3 находим, что требуемому сопротивлению теплопередаче, определенному выше, соответствует для жилых помещений: тройное остекление в деревянных раздельно-спаренных переплетах Ro = 0,55 (м2К)/Вт.

Принимаем для жилых помещений тройное остекление в деревянных раздельно-спаренных переплетах. Коэффициент теплопередачи через окна составит ko = 1/Ro = 1/0,55 = 1,818 Вт/(м2К).

Результаты расчета. ko = 1,818 Вт/(м2К).

16

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]