Студопедия — Теплопередаче ограждающих конструкций
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

Теплопередаче ограждающих конструкций






4.1. Нормируемое сопротивление передаче (R req) наружных стен, покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий, окон и фонарей определяется по табл. 3 в зависимости от градусо-суток отопительного периода климатического района строительства (D d), °С·сут.

 

Таблица 3

 

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче

ограждающих конструкций

Здания и помещения, коэффициенты a и b Градусо-сутки отопительного периода D d, °С·сут Нормируемые значения сопротивления теплопередаче R req, м2·°С/Вт, ограждающих конструкций
стен покрытий и перекрытий над проездами перекрытий чердачных, над не отапливаемыми подпольями и подвалами окон и балконных дверей, витрин и витражей фонарей с вертикальным остеклением
             
1. Жилые, лечебно-профилакти-ческие и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития а b   2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 3,2 4,2 5,2 6,2 7,2 8,2 2,8 3,7 4,6 5,5 6,4 7,3 0,3 0,45 0,6 0,7 0,75 0,8 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55  
0,00035 0,0005 0,00045 0,000025
1,4 2,2 1,9 0,25

 

 

Окончание табл. 3

 

             
2. Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, производственные и другие здания и помещения с влажным или мокрым режимом а b   1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 2,0 2,7 3,4 4,1 4,8 5,5 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,3 0,35 0.4 0,45 0,5 0,55  
0,0003 0,0004 0,00035 0,00005 0,000025
1,2 1,6 1,3 0,2 0,25
3.Производственные с сухим и нормальным режимами   а b   1,4 ,8 2,2 2,6 3,0 3,4 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45
0,0002 0,00025 0,0002 0,000025 0,000025
1,0 1,5 1,0 2,0 0,15

 

Примечания:

1. Для окон и балконных дверей, витрин и витражей коэффициенты a и b для группы зданий в поз. 1 следует принимать при значениях D d до 6000 °С×сут: a = 0,000075, b = 0,15; для значений D d = 6000…8000 °С×сут: a = 0,00005, b = 0,3; для значений D d = 8000 °С×сут и более: a = 0,000025, b = 0,5.

2. Допускается в отдельных случаях, связанных с конкретными конструктивными решениями заполнений оконных и других проемов, применять конструкции окон, балконных дверей и фонарей с приведенным сопротивлением теплопере­даче на 5 % ниже установленного в таблице.

3. Для группы зданий в поз. 1 нормируемые значения сопротивления теплопередаче перекрытий над лестничной клеткой и теплым чердаком, а также над проездами, если перекрытия являются полом технического этажа, следует принимать как для группы зданий в поз. 2.

 

Градусо-сутки отопительного периода определяют по формуле

 

D d = (t intt ht) · z ht, (1)

 

где t int – расчетная температура внутреннего воздуха, °С;

t ht, z ht – соответственно средняя температура наружного воздуха (°С) и продолжительность (сут) отопительного периода, принимаемые по табл. 1 СНиП 23-01–99:

– по графам 13 и 14 для зданий лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых;

– по графам 11 и 12 для жилых, общественных (кроме указанных выше), производственных, административных, бытовых и других зданий и помещений с влажным или мокрым режимом.

Для величин D d, отличающихся от табличных, R req следует принимать по формуле

(2)

 

где а, b – коэффициенты, значения которых приведены в табл. 3.

4.2. Для чердачного перекрытия теплого чердака (R 0g.f) и цокольного перекрытия над техническим подвалом (R 0b) нормативное сопротивление теплопередачи определяется по формуле

 

R 0g.f (R 0b.с ) = R 0req · n, (3)

 

где R 0req – нормируемое сопротивление теплопередаче покрытия (цокольного перекрытия) здания, определяемое по табл. 3 в зависимости от градусо-суток отопительного сезона;

n – понижающий коэффициент, определяемый по формуле

, (4)

 

где t int, t ext – расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха, °C;

t intg, t intb – расчетные температуры воздуха соответственно в теплом чердаке и техническом подвале, °С, принимаемые согласно п. 3.2.3.

4.3. Для покрытия теплого чердака нормируемое значение сопротивление теплопередаче (R 0g.c) определяется по формуле

 

(5)

где t int, t ext, t intg – расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха и воздуха в теплом чердаке;

G ven – приведенный расход воздуха в системе вентиляции (кг/м2 × ч), определяемый по табл. 4;

 

Таблица 4

 

Приведенный (отнесенный к 1 м2 пола чердака) расход воздуха

в системе вентиляции

Этажность здания Приведенный расход воздуха G ven, кг/(м2×ч), при наличии в квартирах
газовых плит электроплит
  19,2 25,2 32,4 ¾ ¾ 9,6 15,6 20,4 26,4 35,2 39,5

 

c – удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг×°С);

t ven – температура воздуха, выходящего из вентиляционных каналов, °С, принимаемая равной t int+1,5;

R 0g.f – нормируемое сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия теплого чердака, устанавливаемое согласно п. 4.2;

q pi – линейная плотность теплового потока через поверхность теплоизоляции, приходящаяся на 1 м длины трубопровода i -го диаметра с учетом теплопотерь через изолированные опоры, фланцевые соединения и арматуру (Вт/м); для чердаков и подвалов значения q pi приведены в табл. 5.

 

Таблица 5

Линейная плотность теплового потока через поверхность

теплоизоляции трубопровода

 

Условный диаметр трубопровода, мм Линейная плотность теплового потока q pi, Вт/м, при средней температуре теплоносителя (°С)
         
  7,7 9,4 13,6 15,1  
  9,1   15,8 17,8 21,6
  10,6 12,7 18,1 20.4 25,2
    14,4 20,4 22,8 27,6
  13,3 15,8 22,2 24,7  
  14,6 17,3 23,9 26,6 32,4
  14,9 17,7     34,2
    20,3 28,3 31,7 38,4

Окончание табл. 5

 

Условный диаметр трубопровода, мм Линейная плотность теплового потока q pi, Вт/м, при средней температуре теплоносителя (°С)
         
  19,2 22,8 31,8 35,4 42,6
  20,9   35,2 39,2 47,4
  24,7   39,8 44,2 52,8
  27,6 32,4 44,4 49,1 58,2

 

Плотность теплового потока в табл. 5 определена при температуре окружающего воздуха 18 °С. При меньшей температуре воздуха плотность теплового потока возрастает с учетом следующей зависимости:

 

(6)

 

где q 18– линейная плотность теплового потока, принимается по табл. 4;

t T – температура теплоносителя в трубопроводе;

t – температура воздуха в помещении, где расположен трубопровод.

Для курсового проектирования q pi принимается равной 25 Вт/м при условном диаметре трубопровода 50 мм и средней температуре теплоносителя 95 °С, а в дипломном проектировании – по проектным параметрам трубопровода и теплоносителя.

l pi – длина трубопровода i -го диаметра, м, принимается по проекту;

a g.w – приведенная (отнесенная к 1 м2 пола чердака) площадь наружных стен теплого чердака, м22, определяемая по формуле

 

a g×w = × (7)

 

A g×w – площадь наружных стен чердака, м2;

A g×f – площадь перекрытия теплого чердака, м2;

R оg.w – требуемое сопротивление теплопередаче наружных стен теплого чердака, м2×°С/Вт.

4.4. Для наружных стен теплого чердака и части цокольной стены, расположенной выше уровня грунта, нормируемые сопротивления теплопередаче (R оg.w, R оb.w) определяют по табл. 3 в зависимости от градусо-суток отопительного периода при расчетных температурах воздуха в теплом чердаке и техническом подвале, принимаемых согласно п. 3.2.3 настоящих указаний.

4.5. Для глухой части балконных дверей нормируемое значение сопротивления теплопередаче должно быть в 1,5 раза выше нормируемого значения сопротивления теплопередаче светопрозрачной части этих конструкций.

4.6. Для производственных зданий с избытком явной теплоты более 23 Вт/м3 и зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации (осенью и весной), а также зданий с расчетной температурой внутреннего воздуха 12 °С и ниже нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных) R req определяется по формуле

R req = , (8)

 

где n – коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху (табл. 6);

t int, t ext – расчетные температуры соответственно внутреннего и наружного воздуха в холодный период года, °С;

D t n – нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха (t int) и температурой внутренней поверхности (tint) ограждающих конструкций, °С (табл. 7);

a int – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2 · °С) (табл. 8).

 

Таблица 6

 

Коэффициент, учитывающий зависимость положения ограждающей

конструкций по отношению к наружному воздуху

№ п/п Ограждающие конструкции Коэффициент n
  Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые наружным воздухом), зенитные фонари, перекрытия чердачные (с кровлей из штучных материалов) и над проездами; перекрытия над холодными (без ограждающих стен) подпольями в северной строительно-климатической зоне  
  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

 

Окончание табл. 6

 

№ п/п Ограждающие конструкции Коэффи­циент n
  Перекрытия над не отапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах 0,75
  Перекрытия над не отапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, расположенных выше уровня земли 0,6
  Перекрытия над не отапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли 0,4

 

Таблица 7

 

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

№ п/п Здания и помещения Нормируемый температурный перепад D t n, °C
для наружных стен для покрытий и чердачных перекрытий для перекрытия над проездами, подвалами и подпольями для зенитных фонарей
  Жилые, лечебно-профилак-тические и детские учреждения, школы, интернаты 4,0 3,0 2,0 t intt d
  Общественные, кроме указанных в поз. 1, административные и бытовые, за исключением помещений с влажным или мокрым режимом 4,5 4,0 2,5 t intt d
  Производственные помещения с сухим и нормальным режимом t intt d, но не более 7 0,8 (t intt d), но не более 6 2,5 t intt d
  Производственные и другие помещения с влажным или мокрым режимом t intt d 0,8 (t intt d) 2,5
  Производственные здания со значительными избытками явной теплоты (более 23 Вт/м2) и расчетной относительной влажностью внутреннего воздуха более 50 %     2,5 t intt d

 

 

Таблица 8

 

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности

ограждающей конструкции

№ п/п Внутренняя поверхность ограждения Коэффициент теплоотдачи a int, Вт/(м2×°С)
  Стен, полов, гладких потолков, потолков с выступающими ребрами при отношении высоты h ребер к расстоянию a между гранями соседних ребер h / a £ 0,3 8,7
  Потолков с выступающими ребрами при отношении h / a > 0,3 7,6
  Окон 8,0
  Зенитных фонарей 9,9

4.7. Для определения нормируемого сопротивления теплопередаче внутренних ограждающих конструкций (R req) при разности расчетных температур воздуха между помещениями 6 °С и выше в формуле (8) следует принимать n = 1 и вместо t ext – расчетную температуру воздуха более холодного помещения.







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 741. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОВОСПИТАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА Воспитывать сегодня подрастающее поколение на со­временном уровне требований общества нельзя без по­стоянного обновления и обогащения своего профессио­нального педагогического потенциала...

Эффективность управления. Общие понятия о сущности и критериях эффективности. Эффективность управления – это экономическая категория, отражающая вклад управленческой деятельности в конечный результат работы организации...

Мотивационная сфера личности, ее структура. Потребности и мотивы. Потребности и мотивы, их роль в организации деятельности...

Различия в философии античности, средневековья и Возрождения ♦Венцом античной философии было: Единое Благо, Мировой Ум, Мировая Душа, Космос...

Характерные черты немецкой классической философии 1. Особое понимание роли философии в истории человечества, в развитии мировой культуры. Классические немецкие философы полагали, что философия призвана быть критической совестью культуры, «душой» культуры. 2. Исследовались не только человеческая...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия