Студопедия — Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. В этом разделе необходимо представить:
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. В этом разделе необходимо представить:






Содержание и оформление курсового проекта

 

Цель курсовой работы – закрепить и развить знания, полученные при изучении теоретического курса.

Курсовая работа выполняется на основании индивидуального задания, содержащего чертежи здания, варианты ограждающих конструкций с характеристикой строительных материалов и места строительства.

Работа состоит из расчетно-пояснительной записки и графической части.

Пояснительная записка должна быть выполнена на стандартных листах писчей бумаги формата 210×297 (формат А 4) с полями: слева – 20 мм, справа – 10мм, сверху и снизу 20 мм. Записка должна начинаться с титульного листа.

Расчетно-пояснительная записка содержит:

· титульный лист;

· задание на выполнение курсового проекта;

· содержание;

· введение;

· исходные данные для проектирования (согласно заданию);

· проверочный расчет соответствия сопротивления теплопередачи наружной стены требованиям СНиП;

· расчет тепловых потерь наружными ограждениями;

· определение расхода тепла на нагревание инфильтрующегося вентиляционного воздуха;

· определение тепловой мощности отопительных приборов;

· описание и характеристика системы отопления;

· гидравлический расчет трубопроводов системы отопления;

· определение воздухообменов и расчет элементов гравитационной вентиляции.

· заключение

· список использованных источников

 

Графическая часть состоит из:

· рисунков и графиков, иллюстрирующих результаты расчетов;

· чертежей и планов этажей зданий и его характерного разреза в масштабе 1:100;

· аксонометрическая схема.

 

 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций

Цель расчета определить требуемое приведенное сопротивлениетеплопередаче ограждающей конструкции (наружной стены) Rreq, м2·0С/Вт, в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»[2], рассчитать толщину слоя утеплителя, данные округляют до 10 мм в сторону увеличения, найти фактическое значение сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции.

Приведенное сопротивление теплопередаче , м2·0С/Вт, следует принимать не менее требуемых значений, Rreq, по таблице 1 [2], в зависимости от градусо-суток района строительства Dd, 0С·сут.

Таблица 1 - Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

Здания и помещения, коэффициенты а и b Градусо-сутки отопитель-ного периода Dd, 0С·сут Нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq, м2·0С/Вт, ограждающих конструкций
Стен Покрытий и перекрытий над проездами Перекры-тий чердачных, над неотапли-ваемыми подпольями и подвалами Окон и балкон-ных дверей, витрин и витражей Фонарей с вертикаль-ным остеклением
             
Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития   2,1 3,2 2,8 0,3 0,3
  2,8 4,2 3,7 0,45 0,35
  3,5 5,2 4,6 0,6 0,4
  4,2 6,2 5,5 0,7 0,45
  4,9 7,2 6,4 0,75 0,5
  5,6 8,2 7,3 0,8 0,55
а 0,00035 0,0005 0,00045 0,000025
b 1,4 2,2 1,9 0,25
 

Значения Rreq для величин Dd, отличающихся от табличных, следует определять по формуле

, (1)

где Dd - градусо-сутки отопительного периода, 0С·сут, для конкретного пункта;

a, b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным

таблицы 1.

Градусо-сутки отопительного периода Dd, 0С·сут, определяют по формуле

, (2)

где tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по минимальным значениям оптимальной температуры по ГОСТ 30494-96 или в соответствии с таблицей 2.
tht, zht - средняя температура наружного воздуха, 0С, и продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемые по таблице 1 СНиП 23-01-99 [1], для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 0С.
Таблица 2 - Оптимальная температура и допустимая относительная влажность воздуха внутри здания для холодного периода года

Тип здания Температура воздуха внутри здания, 0С Допустимая относительная влажность воздуха, %
1. Жилые, школьные и другие общественные здания (кроме приведенных в 2 и 3) 20*+2 55+5
2. Поликлиники и лечебные учреждения 21+1 55+5
3. Детские дошкольные учреждения 22+1 55+5
*21 0С в районах с расчетной температурой наиболее холодной пятидневки минус 31 0С и ниже
Нормируемое приведенное сопротивление глухой части балконных дверей должно быть не менее чем в 1,5 раза выше нормируемого сопротивления теплопередаче светопрозрачной части этих конструкций.

Сопротивление теплопередаче , м2·0С/Вт, входных дверей принимается равным 0,6 Rreq, где Rreq - приведенное сопротивление теплопередаче стен, определяемое по формуле

, (3)

где п - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху и приведенный в таблице 3 [2];

D tn - нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха tint и температурой внутренней поверхности t int ограждающей конструкции, 0С, принимаемый по таблице 4 [2];

a int - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2·0С), принимаемый по таблице 3[2];

tint - расчетная температура внутреннего воздуха·0С;

text - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, 0С, для всех зданий, кроме производственных зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по таблице 1СНиП 23-01-99 [1].

Таблица 3 - Коэффициент, учитывающий зависимость положения ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху

Ограждающие конструкции Коэффициент n
   
1. Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые наружным воздухом), перекрытия чердачные (с кровлей из штучных материалов) и над проездами; перекрытия над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной строительно-климатической зоне  
2. Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом; перекрытия чердачные (с кровлей из рулонных материалов); перекрытия над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в Северной строительно-климатической зоне 0,9
3. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах 0,75
4. Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли 0,4
 

Таблица 4 - Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции

Здания и помещения Нормируемый температурный перепад, D tn, 0С, для
наружных стен покрытий и чердачных перекрытий перекрытий над проездами, подвалами и подпольями
Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты 4,0 3,0 2,0
 

Таблица 5 - Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции

Внутренняя поверхность ограждающих конструкций Коэффициент теплоотдачи a int, Вт/(м2 · 0С)
Стен, полов, гладких потолков, потолков с выступающими ребрами при отношении высоты h ребер к расстоянию, а между гранями соседних ребер 0,3 8,7
Окон 8,0
 

Термическое сопротивление, R, м2·0С/Вт, однородного слоя многослойной ограждающей конструкции, а также однослойной ограждающей конструкции следует определять по формуле

, (4)

где δ; - толщина слоя, м;

λ; - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м·0С), принимаемый по таблице 11, в зависимости от условий эксплуатации (табл. 6) [2].

Таблица 6 - Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от

влажностного режима помещений и зон влажности

Влажностный режим помещения Условия эксплуатации А и Б в зонах влажности
сухая нормальная влажная
Сухой А А Б
Нормальный А Б Б
Влажный, мокрый Б Б Б
 

Термическое сопротивление ограждающей конструкции, Rк, м2·0С/Вт, с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев

, (5)

где R1, R2, …, Rn - термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, м2·0С/Вт, определяемые по формуле (5).

Приведенное сопротивление теплопередаче Rо, м2·0С/Вт, однородной однослойной или многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями следует определять по формуле

, (6)

где , a int – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2·0С), принимаемый по таблице 5;

, a ext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода года, Вт/(м2·0С), принимаемый по таблице 7 [2];

Таблица 7 - Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции

Наружная поверхность ограждающих конструкций Коэффициент теплоотдачи для зимних условий a ext, Вт/(м2 · 0С)
   
1. Наружных стен, покрытий, перекрытий над проездами и над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной строительно-климатической зоне  
2. Перекрытий чердачных и над холодными подвалами со световыми проемами в стенах, а также наружных стен с воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом  
 

Таблица 8- Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций

Материал Плотность кг/м3 Расчетные коэффициенты теплопроводности, λ;, Вт/(м · 0С), при условиях эксплуатации  
    3 (А) 4 (Б)  
Цементно-песчаный раствор   0,76 0,93
Цементно-шлаковый раствор   0,52 0,64
Кирпичная кладка из сплошного кирпича
Глиняного обыкновенного   0,70 0,81
Силикатного   0,76 0,87
Кирпичная кладка из кирпича пустотного  
Керамического   0,58 0,64  
- // -   0,52 0,58  
- // -   0,47 0,52  
Силикатного   0,70 0,81  
- // -   0,64 0,76  
Маты минераловатные прошивные   0,064 0,07  
- // -   0,06 0,064  
- // -   0,052 0,06  
Плиты минераловатные полужесткие   0,09 0,11  
- // -   0,087 0,09  
- // -   0,076 0,08
- // -   0,06 0,07
- // -   0,052 0,06
Плиты минераловатные повышенной жесткости     0,07   0,076
Пенополистирол   0,052 0,06
- // -   0,041 0,052
- // -   0,041 0,05
Пенопласт   0,06 0,064
- // -   0,05 0,052
Гравий керамзитовый   0,20 0,23
- // -   0,16 0,20
 

При наличии в ограждающей конструкции прослойки, вентилируемой наружным воздухом, Rо, определяется с учетом того, что слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции, не учитываются, а значение коэффициента теплоотдачи a еxt равно 10,8 Вт/(м2 · 0С).

Толщина слоя утеплителя, м, определяется по формуле

, (7)

где δ1, …, δn - толщины слоев, м.

Найденное значение толщины слоя утеплителя округляют в большую сторону до 10 мм. После этого определяют фактическое сопротивление теплопередаче по формуле 6.

Для расчета трансмиссионных потерь теплоты удобно пользоваться величиной, обратной фактическому сопротивлению теплопередачи , называемой коэффициентом теплопередачи, Вт/(м2 · 0С)

. (8)

Требуемое сопротивление теплопередаче окон и балконных дверей определяют по таблице 3, исходя из Dd, затем по таблице 12 выбирают конструкцию световых проемов. В расчете трансмиссионных потерь теплоты через окна и балконные двери используют приведенное сопротивление теплопередаче в соответствии с таблицей 12.

Таблица 9 - Уровни теплозащиты рекомендуемых окон в деревянных и пластмассовых переплетах

Заполнения светопроемов Нормативные требования по типам окон (, м2·0С/Вт и 0С·сут)
из обычного стекла с твердым селективным покрытием с мягким селективным покрытием
Однокамерный стеклопакет в одинарном переплете 0,38/3067 0,51/4800 0,56/5467
Два стекла в спаренных переплетах 0,4/3333
Два стекла в раздельных переплетах 0,44/3867
Двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете с межстекольным расстоянием, мм:      
  0,51/4800    
  0,54/5200 0,58/5733 0,68/7600
Три стекла в раздельно-спаренных переплетах 0,55/5333
Стекло и однокамерный стеклопакет в раздельных переплетах 0,56/5467 0,65/7000 0,72/8800
Стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах 0,68/7600 0,74/9600 0,81/12400
Два однокамерных стеклопакета в спаренных переплетах 0,7/8000
Два однокамерных стеклопакета в раздельных переплетах 0,74/9600
Четыре стекла в двух спаренных переплетах 0,8/12000
Примечание — Перед чертой — значение приведенного сопротивления теплопередаче , за чертой — предельное количество градусо-суток , при котором применимо заполнение светопроема.
 

Ограничение температуры и конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающей конструкции

Расчетный температурный перепад Dt0, 0С, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин D tn, 0C, установленных в таблице 4, и определяется по формуле

, (9)

где п - то же, что в формуле (3);

tint - то же, что и в формуле (2);

text - то же, что в формуле (3);

- приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, м2·0С/Вт, определяемое по формуле 6;

a int – то же, что в формуле 6.

Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозразных конструкций) в зоне теплопроводных включений (диафрагм, сквозных швов из раствора, стыков панелей, ребер, и др.), в углах и оконных откосах должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года (таблица 10).

Таблица 10 - Температура точки росы, 0С, для различных значений температуры и относительной влажности, %, воздуха в помещении

, 0С 0С, при %
       
  6,97 8,24 9,43
  7,9 9,18 10,37
  8,83 10,12 11,32
  9,76 11,06 12,27
  10,69 12,0 13,22
  11,62 12,94 14,17
  12,56 13,88 15,12
  13,48 14,82 16,07
  14,41 15,76 17,02
  15,34 16,7 17,97
         
 

Относительную влажность внутреннего воздуха для определения точки росы в местах теплопроводных включений ограждающих конструкций, в углах и оконных откосах следует принимать: для жилых помещений - 55%, для помещений кухонь - 60%, для ванных комнат - 65%.

 







Дата добавления: 2015-10-18; просмотров: 2415. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

ТЕОРИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЛИЧНОСТИ В современной психологической литературе встречаются различные термины, касающиеся феноменов защиты...

Этические проблемы проведения экспериментов на человеке и животных В настоящее время четко определены новые подходы и требования к биомедицинским исследованиям...

Классификация потерь населения в очагах поражения в военное время Ядерное, химическое и бактериологическое (биологическое) оружие является оружием массового поражения...

Деятельность сестер милосердия общин Красного Креста ярко проявилась в период Тритоны – интервалы, в которых содержится три тона. К тритонам относятся увеличенная кварта (ув.4) и уменьшенная квинта (ум.5). Их можно построить на ступенях натурального и гармонического мажора и минора.  ...

Понятие о синдроме нарушения бронхиальной проходимости и его клинические проявления Синдром нарушения бронхиальной проходимости (бронхообструктивный синдром) – это патологическое состояние...

Опухоли яичников в детском и подростковом возрасте Опухоли яичников занимают первое место в структуре опухолей половой системы у девочек и встречаются в возрасте 10 – 16 лет и в период полового созревания...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия