
- •Т.И. Королёва, к.О. Чичиров средства обеспечения теплового режима здания
- •Предисловие
- •Введение
- •1. Рекомендации к выполнению самостоятельной работы по курсовому проектированию
- •1.1. Выбор варианта задания
- •1.2. Объем и содержание задания
- •1.3. Исходные данные для выполнения самостоятельной работы
- •2. Теплотехнический расчет наружных ограждений
- •2.1. Методика расчета толщины утепляющего слоя стены
- •Порядок расчета
- •2.2. Методика расчета толщины утепляющего слоя покрытия
- •Порядок расчета
- •2.3. Методика расчета толщины утепляющего слоя конструкции полов над подвалом и подпольем
- •Порядок расчета
- •2.4. Методика теплотехнического расчета световых проемов
- •2.5. Методика теплотехнического расчета наружных дверей
- •Исходные данные
- •3. Расчет теплоустойчивости наружных ограждений в теплый период
- •3.1. Методика расчета теплоустойчивости наружных ограждений в теплый период
- •Исходные данные
- •4. Расчет теплоусвоения поверхности ограждающих конструкций
- •4.1. Методика расчета теплоусвоения наружного ограждения (полов) в теплый период
- •Исходные данные
- •5. Расчет влажностного режима наружных ограждений
- •5.1. Методика проверки внутренней поверхности ограждения (стены) на возможность конденсации влаги
- •Исходные данные
- •5.2. Методика проверки на возможность конденсации влаги в толще наружного ограждения (стены)
- •6. Воздушный режим здания
- •6.1. Методика расчета сопротивления воздухопроницаемости ограждающей конструкции стены
- •Исходные данные
- •6.2. Методика расчета сопротивления воздухопроницанию наружных ограждений (окон и балконных дверей)
- •Исходные данные
- •Порядок расчета
- •6.3. Методика расчета влияния инфильтрации на температуру внутренней поверхности и коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции
- •7.1 Методика расчета удельной характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания
- •Приложения Приложение 1 Выбор города (места привязки)
- •Выбор объекта проектирования
- •Приложение 2 гостиница
- •Ресторанный комплекс
- •Школьный бассейн
- •Деловой центр
- •Магазин универсальных товаров
- •Музейный комплекс
- •Спортивно-оздоровительный комплекс
- •Центр реабилитации инвалидов
- •Дворец спорта
- •Приложение 6 Расчетные данные
- •Приложение 7 Графики изменения х, Eх, ех в толще ограждения
- •Приложение 8 Средняя за отопительный период величина суммарной солнечной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных условиях облачности мДж/м2
- •440028, Г. Пенза, ул. Г. Титова, 28.
- •440047, Г. Пенза, ул. Ульяновская, 1.
Порядок расчета
1. Первоначально определяют требуемое сопротивление теплопередаче по формуле (2.1)
мС/Вт.
2. По формуле (2.2) рассчитывают градусо-сутки отопительного периода
D = (20 + 4,1)200 = 4820 Ссут.
3.
Величина сопротивления теплопередаче
ограждения с учетом энергосбережения
,
м2С/Вт, по
[7, табл.3(см. табл. 2.6) равна:
мС/Вт.
4.
Сравнивают
= 1,35
и
= 3,087 м2С/Вт
и принимают для дальнейших расчетов
большее –
.
5. Определяют предварительную толщину утеплителя из пенополистирола утпо уравнению (2.3)
dут
== 0,14 м.
Складывают общую толщину панели
общ = 0,16 + 0,14 + 0,1 = 0,4 м.
В соответствии с требованиями унификации принимают общую толщину слоя утеплителя ут= 0,15 м, тогда общая толщина стеныобщ= 0,41 м.
6. Уточняют
общее фактическое сопротивление
теплопередаче
для всех слоев ограждения по выражению
(2.4)
=
м2С/Вт.
Таким
образом, условие теплотехнического
расчета выполнено, так как
(3,283,087).
7. Коэффициент теплопередачи для данной ограждающей конструкции определяют по уравнению (2.6)
Вт/(м2С)
.
2.2. Методика расчета толщины утепляющего слоя покрытия
Вначале
расчета задаются конструкцией покрытия
и определяют величину
,
м2С/Вт, по
уравнению (2.1).
Определяют
Dи выбирают
7, табл.3,
(см. табл. 2.6).
Затем определяют полное термическое сопротивление железобетонной конструкции плиты.
По формуле (2.3) определяют предварительную толщину слоя утеплителя и корректируют её в соответствии с требованиями унификации конструкции ограждения (см. п. 2.1).
Определяют
фактическое общее термическое
сопротивление теплопередаче
,
м2С/Вт, по
уравнению (2.4)
.
После
выбора значения утм, проверяют условие (2.5). Если условие
(2.5)
не выполняется, корректируют значениеут и осуществляют
перерасчет по формулам (2.1–2.3).
Коэффициент теплопередачи многослойной конструкции полов над подвалом kп, Вт/(м2С), определяют по уравнению (2.6)
.
Пример 2
Теплотехнический расчет наружного ограждения (покрытия)
Исходные данные
Ограждающая конструкция, совмещенное многослойное покрытие (рис. 2) – четыре слоя рубероида, 1 = 0,02 м, γ1 = 600 кг/м3, цементно-песчаная стяжка,2= 0,03 м,γ2= 1800 кг/м3, утепли- тель – маты минераловатные сγут= 125 кг/м3, пароизоляция – (2 слоя толи),4= 0,012 м,γ4= 600 кг/м3, ж/б плита покрытия, (1= 160 мм, 2= 20 мм),6= 0,24 м,γ6= 2500 кг/м3 .
Рисунок 2 – Ограждающая конструкция: а – покрытие; б – элемент плиты покрытия
Район строительства – г. Пенза.
Влажностный режим помещения – нормальный.
Расчетная температура внутреннего воздуха tв= 20С.
Зона влажности района – сухая.
6. Условие эксплуатации – А 4, прил. 2, (см. прил.3, 4)
7.
Значение теплотехнических характеристик
и коэффициентов в формулах:
tхп(0,92) = –27 С(см.
прил. 6);tоп = –4,1 С
(см.
прил. 6);Zоп= 200 (см.
прил. 6);λ1= 0,17 Вт/(м2С)4, прил. 3,
(см. прил. 5);λ2 = 0,76 Вт/(м2С)
4, прил. 3,
(см. прил. 5); ут = 0,06 Вт/(м2С)4, прил. 3,
(см. прил. 5);λ4 = 0,17 Вт/(м2С)4, прил. 3,
(см. прил. 5); λ5 = 1,92 Вт/(м2С)
4, прил. 3,
(см. прил. 5);в= 8,7 Вт/(м2С)
(см. табл. 2.4);tн= 3С
(см. табл. 2.3);n = 1
(см. табл. 2.2);
н = 23 Вт/(м2С)
(см. табл. 2); r = 0,7
(см. табл. 2.7).