
- •«Основы проектирования отопления и вентиляции гражданского здания»
- •Содержание
- •Исходные данные для проектирования.
- •2. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.
- •Наружные стены.
- •Наружная стена цокольного этажа
- •Перекрытия над неотапливаемым техподпольем, или пол первого отапливаемого этажа (тёплого подвала)
- •Наружная дверь
- •Внутренняя стена
- •3. Расчет тепловых потерь.
- •3.1 Основные теплопотери помещений
- •Правила обмера ограждений
- •Теплопотери через полы по зонам считаются по формуле
- •Результаты расчетов сведены в таблицу 3.
- •Определение удельной тепловой характеристики здания
- •Определение вредных выделений в расчётном помещении
- •5.1 Тепло - и влагопоступления от людей
- •5.2 Теплопоступления от искусственного освещения
- •5.3 Теплопоступления от солнечной радиации
- •5.4 Тепловой баланс расчетного помещения.
- •6 Воздухообмен в расчётном помещении.
- •6.1 Расчет воздухообмена по избыткам. Расчётный воздухообмен определяется на ассимиляцию избыточных тепло- и влаговыделений графоаналитическим способом по I-d диаграмме.
- •6.2 Расчёт воздухообменов по нормируемым удельным расходам и кратностям
- •Список литературы
2. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.
Целью расчета является определение коэффициентов теплопередачи наружных и внутренних стен, чердачного перекрытия над неотапливаемым техподпольем, заполнение оконных проёмов, а также толщины утеплителя наружной стены.
Коэффициент
теплопередачи
, Вт/м2К (1)
где R0-сопротивление теплопередаче элемента ограждающей конструкции, не менее нормируемого требуемого значения Rreq, определённого в зависимости от градусосуток района строительства Dd (таблица 1).
Градусосутки отопительного периода определяется по формуле:
, 0C·
сут (2)
где tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха основных помещений здания, tint=19°C.
Dd=(19-(-7,3))·142=3773.46
Значения Rreq определяем либо интерполяцией данных таб. 4 [2], либо по приведённой там же формуле:
(3)
в результате подстановки получим:
наружная стена
Rreqнс=0,0003·3774+1,2= 2,332 (м²·°C/Вт);
покрытия и перекрытия над проездами
Rreq=0,0004·3774+1,6= 3,109 (м²·°C/Вт);
чердачное перекрытие
Rreqчп=0,00035·3774+1,3= 2,6 (м²·°C/Вт);
окна
Rreqо=0,00005·3774+0,2= 0,388(м²·°C/Вт);
Определяем коэффициенты теплопередачи элементов ограждающих конструкций, учитывая влажностный режим эксплуатации ограждений [2].
Для г. Волгограда – условия эксплуатации ограждений по группе А.
Коэффициенты теплопроводности материалов находим в прил. Е [6]
Наружные стены.
Принимаем следующую конструкцию наружной стены.
ш
тукатурка (цементно-песчаным раствором)
λА=0,76
,
δ=10мм
кирпичная кладка из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе
λА=0,76 , δ=510мм
утеплитель (плиты жёсткие минераловатные, негорючие, марка ISOVER ВентФасад Моно)
λА=0,042 , λБ=0,045 , толщина 50-200 мм (по расчёту)
облицовка (фасадная панель ПРОФИСТ отечественного производства)
λ=0,30 , δ=8 мм, γ=1800 кг/м3.
Приведённое сопротивление теплопередачи однородной наружной стены определяется по формуле:
(4)
где αв- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности для холодного периода, 8,7 Вт/(м2·оС) – табл. 7 [2].
αн- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности для холодного периода, 23 Вт/(м2·оС) – табл. 8 [6].
Приравнивая правую часть уравнения к нормируемой величине Rreq, получим уравнение для определения предварительного значения толщины слоя утеплителя:
(5)
Вычисленное значение округляем в большую сторону до стандартной толщины плит утеплителя, кратной 5 мм. Принимаем толщину δиз=75 мм.
При этом общая толщина наружной стены составляет δнс=10+510+75+8=603 мм
Фактическое сопротивление наружной стены равно:
Коэффициент
теплопередачи наружной стены составит
Наружная стена цокольного этажа
Конструкция стены цоколя отличается от стен надземных этажей отсутствием утеплителя с наружной стороны и увеличенной толщиной несущего слоя. Для кирпичной кладки – не менее чем на 1/2 кирпича.
Термическое сопротивление надземной части стены.
Термическое сопротивление подземной части стены будет больше на величину термического сопротивления грунта. Термическое сопротивление грунта определяется согласно [6]. Однако, в таб. 13 приведены усреднённые, неудобные значения. Воспользуемся данными более древней литературы, согласно которой термические сопротивления грунта по зонам шириной 2 м, считая от поверхности равны 2,15; 4,3; 8,6; 14,2 м2°С/Вт [].
Приведённое термическое сопротивление найдём по формуле 10 [6].
(6)
где А
– общая площадь ограждения, м2;
Аi
– площадь характерной части ограждения,
м2;
– термическое сопротивление соответствующей
части ограждения.
Для единичной длины бесконечного ограждения площадь эквивалентна ширине.
Термическое сопротивление стены меньше требуемого. Необходим дополнительный утепляющий слой. В качестве утеплителя примем керамзитобетон марки 500 λА=0,17 .
м. (7)
Принимаем толщину слоя 0,12 м. Фактическое термическое сопротивление стены цокольного этажа.
(8)
Окна
По табл.
5 [6]
выбираем конструкцию окна из условия
Однокамерный стеклопакет в одинарном переплете с твердым селективным покрытием Rоок=0,51 (м²·°C/Вт).
Чердачное перекрытие Принимаем конструкцию чердачного перекрытия:
плита чердачного перекрытия – железобетон
λА=1,92 , δ=120 мм
пароизоляция – рубероид
λА=0,17 , δ=3 мм
утеплитель – щебень из доменного шлака 600кг/м3 (в методических целях)
λА=0,18 , толщина по расчёту
м
Толщина насыпной теплоизоляции кратна 20 мм, но не менее 100 мм . Принимаем толщину насыпки 52 см.
КЧП=0,3215
Вт/(м2·оС)