
- •Реферат
- •Введение.
- •1.Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций здания.
- •Наружная стена.
- •Покрытие (перекрытие).
- •П роверка внутренней поверхности наружных ограждений на конденсацию влаги.
- •2.Определение тепловых потерь здания, определение удельной тепловой характеристики дома.
- •Проверка ограждающих конструкций на воздухопроницаемость.
- •Лестничная клетка
- •3.Определение тепловых потерь здания по укрупнённым измерителям.
- •4.Выбор типа нагревательных приборов и определение их поверхности нагрева.
- •5. Расчет и подбор циркуляционного насоса.
- •6. Конструирование системы водяного отопления и гидравлический расчёт трубопроводов системы водяного отопления. Конструирование системы отопления.
- •7.Определение воздухообменов вентилируемого помещения (кухни, ванной, санузла).
- •8. Аэродинамический расчёт одной вытяжной канальной системы вентиляции.
- •Лист Литература
Наружная стена.
1
-ый
слой: цементно-песчаный раствор ρ1
= 1800 кг/м3;
1
= 0,01 м; 1=
0,93 Вт/(м·оС);
S1
= 11,09 Вт/(м2·оС);
2-ой слой: железобетонная панель ρ2 = 2500 кг/м3; 2 =0,1 м; 2= 2,04 Вт/(м·оС); S2 =19,7 Вт/(м2·оС);
3-ий слой: полистиролбетон
ρ3 = 230 кг/м3; 3 = ? м; 3= 0,085 Вт/(м·оС); S3 = 1,26 Вт/(м2·оС);
4-ый слой: кирпич лицевой силикатный ρ4 = 1700 кг/м3; 3 = 0,13 м; 4= 1,07 Вт/(м·оС); S4 = 10,29 Вт/(м2·оС);
Принимаем
4≤Д<7,
tн=
°С
Определяем требуемое сопротивление теплопередачи по ф-ле (1.1):
R
=
м2 °С
/Вт
где: Δ
=6
°С
2) Определяем экономически целесообразное сопротивление для наружной стены по ф-ле (1.2):
Rэк=0,5∙0,80+
м2
°С
/Вт
3) Определяем по (1, табл. 5.1) для наружной стены величину нормативного сопротивления теплопередаче:
Rнорм=2 м2 °С/Вт
4) Определяем сопротивление для четырехслойной наружной стены по ф-ле (2.3):
R0=
,
м2
°С/Вт
Толщину слоя утеплителя определяем R0Rэк
=
м
Принимаем =0,15 м, тогда R3=0,15/0,085=1,76 м2 °С/Вт
5) Проверяем значение D по формуле (2.6):
D=
Условие 4≤4,42<7 выполняется.
6)
Корректируем R0
для наружной стены при
=0,141
м.
R0=
м2
°С/Вт
Толщина
наружной стены
390
мм =0,39м
Покрытие (перекрытие).
1-ый слой: фактурный слой из цементно-песчаного раствора
ρ1 = 1800 кг/м3; 1 = 0,005 м; 1= 0,93 Вт/(м·оС); S1 = 11,09 Вт/(м2·оС);
2-ой слой: железобетонные плиты
ρ2 = 2500 кг/м3; 2 = 0,22 м; 2= 2,04 Вт/(м·оС); S2 = 19,7 Вт/(м2·оС);
3 -ий слой: фибролитовые плиты
ρ3 = 300 кг/м3; 3 = ? м; 3= 0,14 Вт/(м·оС); S3 = 2,99 Вт/(м2·оС);
4-ый слой: цементно-шлаковый раствор
ρ4 = 1400 кг/м3; 4 = 0,02 м; 4= 0,64 Вт/(м·оС); S4 = 8,11 Вт/(м2·оС);
1) Определяем требуемое сопротивление теплопередачи по формуле (1.1):
Принимаем Д>7, tн= tхс= -24 °С
R
=
м2оС/Вт
где: Δ
=4
оС
2) Определяем экономически целесообразное сопротивление для покрытия по ф-ле (1.2):
Rэк=0,5∙1,21+
м2
°С/Вт
3) Определяем по (1, табл. 5.1) для покрытия величину нормативного сопротивления теплопередаче
Rнорм=3 м2 °С/Вт
4) Т.к. многопустотная ж/б плита имеет воздушные прослойки (отверстия-пустоты), т.е. имеет неоднородную структуру, то необходимо найти полное термическое сопротивление ж/б плиты.
Заменим воздушные прослойки (отверстия-пустоты) диаметром 159 мм равновеликими по площади квадратами со стороной 14мм
м
Термическое сопротивление плиты в направлении параллельном движению теплового потока вычисляем для двух характерных сечений:
Рис.1.1 Схема для определения полного термического сопротивления ж/б плиты.
а). Плоскостями, параллельными направлению теплового потока, условно разрезаем ж/б плиту на 2 характерных участка и определяем термическое сопротивление по формуле:
(1.7)
где:
RI
– термическое сопротивление участка
I-I
(два слоя железобетона толщиной
δ2=0,0395м
и воздушная прослойка толщиной δ=0,141м)
м2
°С/Вт
где:
м2
°С/Вт
– термическое сопротивление замкнутой
горизонтальной воздушной прослойки
( 1,табл Б1);
Вт
/м2оС
RII – термическое сопротивление участка II-II (толщина глухой части железобетонной плиты равна 0,22м):
м2оС/Вт
(1.8)
FI и FII - площади отдельных участков конструкции.
FI= 0,14∙1=0,141 м2
FII=0,049∙1=0,048 м2
По
формуле (1.7) найдем
м2
°С/Вт
б). Плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока, условно разрезаем ж/б плиту на три слоя. Термические сопротивления для 1-го и 3-го слоев определяем по формуле:
м2оС/Вт (1.9)
Термическое сопротивление 2-го слоя (воздушные прослойки и железобетонные перемычки), как неоднородного в теплотехническом отношении, определяем по формуле (1.4), условно разрезая его на 2 участка
Для участка - (воздушная прослойка толщиной 0,159м) R1=RВ.П.=0,15 м2оС/Вт (1,табл. Б1)
Для участка - (ж/б перемычка толщиной 0,141м)
м2оС/Вт
Определяем по формуле (1.9)
м2
оС/Вт
Сумма термических сопротивлений для всех трех слоев формуле:
м2
оС/Вт (1.10)
Среднее термическое сопротивление плиты определяем по формуле:
м2
оС/Вт (1.11)
Определяем сопротивление теплопередаче покрытия (перекрытия)
4 ) Определяем сопротивление для перекрытия по ф-ле (1.3):
R0=
,
м2
°С/Вт
Толщину слоя утеплителя R0=Rнорм
=
м2
°С/Вт
Принимаем
м,
тогда
м2оС/Вт
5) Проверяем значение D по формуле (1.6):
D=
Условие 11,41>7 выполняется
6) Корректируем R0 для покрытия при =0,38 м
R0=
=3,06
м2
°С/Вт
Толщина
покрытия (перекрытия)
Пол 1-го этажа.
1-ый слой: Линолеум
ρ1 = 1400 кг/м3; 1 = 0,005 м; 1= 0,23 Вт/(м·оС); S1 = 5,87 Вт/(м2·оС);
2-ой слой: битумная мастика ρ2 = 1200 кг/м3; 2 = 0,01 м; 2= 0,22 Вт/(м·оС); S2 = 5,69 Вт/(м2·оС);
3-ий слой: цементно-печасный раствор ρ3 = 1800 кг/м3; 3 = ? м; 3= 0,93 Вт/(м·оС); S3 = 11,09 Вт/(м2·оС);
4-ый слой: керамзитобетон ρ4 = 500 кг/м3; 4 = ? м; 4= 0,23 Вт/(м·оС); S4 = 3,25 Вт/(м2·оС);
5-ый слой: Ж/б плита ρ5 = 2500 кг/м3; 5 = 0,220 м; 5= 2,04 Вт/(м·оС); S5 = 19,70 Вт/(м2·оС);
1) Определяем требуемое сопротивление теплопередаче по формуле (1.1)
При D >7, tн = t5= -24 ОС, tн = 2 ОС , n=0,75
R
м2оС/Вт
2) Определяем экономически целесообразное сопротивление для пола 1-го этажа по формуле (1.2)
Rэк
= 0,5
· 1,81 +
м2
оС/Вт
3) Определяем по (1, табл.5.1) для пола 1-го этажа величину нормативного сопротивления теплопередаче
R норм = 2,5 м2оС/Вт
4) Определяем сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции по формуле (1.3)
Для упрощения круглые отверстия-пустоты плиты диаметром 159 мм заменяем равновеликими по площади квадратными со стороной а, равной:
а). Плоскостями, параллельными направлению теплового потока, условно разрезаем ж/б плиту на 2 характерных участка и определяем термическое сопротивление по формуле:
(1.7) где: RI – термическое сопротивление участка I-I (два слоя железобетона толщиной δ2=0,04м и воздушная прослойка толщиной δ=0,14м)
м2
°С/Вт
где:
м2
°С/Вт
– термическое сопротивление замкнутой
горизонтальной воздушной прослойки
( 1,табл Б1);
Вт /м2оС
RII – термическое сопротивление участка II-II (толщина глухой части железобетонной плиты равна 0,22м):
м2оС/Вт
(1.8)
FI и FII - площади отдельных участков конструкции.
FI= 0,14∙1=0,141 м2
FII=0,049∙1=0,048 м2
По формуле (1.7) найдем
м2
°С/Вт
б). Плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока, условно разрезаем ж/б плиту на три слоя. Термические сопротивления для 1-го и 3-го слоев определяем по формуле:
м2оС/Вт (1.9)
Термическое сопротивление 2-го слоя (воздушные прослойки и железобетонные перемычки), как неоднородного в теплотехническом отношении, определяем по формуле (1.4), условно разрезая его на 2 участка
Для участка - (воздушная прослойка толщиной 0,159м) R1=RВ.П.=0,19 м2оС/Вт (1,табл. Б1)
Для участка - (ж/б перемычка толщиной 0,141м)
м2оС/Вт
Определяем по формуле (1.9)
м2
оС/Вт
Сумма термических сопротивлений для всех трех слоев формуле:
м2
оС/Вт (1.10)
Среднее термическое сопротивление плиты определяем по формуле:
м2
оС/Вт (1.11)
Определяем сопротивление для пола 1-го этажа по ф-ле (2.3):
R0=
,
м2
°С/Вт
Толщину слоя утеплителя R0Rэкон
>
м2
°С/Вт
Принимаем
м,
тогда
м2оС/Вт
5) Проверяем значение D по формуле (1.6):
D=
Условие 13,076>7 выполняется
6)
Корректируем R0
для
перекрытия при
=0,47м
R0=
=2,54
м2
°С/Вт
Толщена
пола 1-го этажа