Студопедия — Порядок расчета
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

Порядок расчета






В ходе расчета определяют требуемое сопротивление теплопередаче конструкции наружного ограждения Rотр (минимально допустимое) и фактическое сопротивление теплопередаче Rоф. При сравнении полученных величин должно соблюдаться условие:

Rотр ≤ Rоф.

 

I. Определение требуемого сопротивления теплопередачеRотр

Требуемое сопротивление теплопередаче Rотр должно приниматься не менее значений, получаемых из условий энергосбережения и санитарно-гигиенических условий.

1. Rотр исходя из условий энергосбережения определяют с учетом ГСОП (градусо-сутки отопительного периода)

ГСОП=(tв – tот.пер.)∙ zот.пер, (4)

где tв – расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая по прил. 1;

tот.пер. – средняя температура периода со среднесуточной температурой

t ≤8°С, принимаемая по СНиП 23-01-99 или по прил. 2;

zот.пер – продолжительность, сут., периода со среднесуточной температурой t ≤8°С, принимаемая по СНиП 23-01-99 или по прил. 2.

Rотр для стен и покрытий определяют по табл. 2:

Здания и помещения Градусо-сутки отопительного периода Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Rотр, м2°С/Вт
стен покрытий и перекрытий над проездами перекрытий чердачных, над холодными подпольями и подвалами
Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты   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
Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые с сухим и нормальным режимом   1.6 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
Производственные с сухим и нормальным режимами   1.4 1.8 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

Примечание: Промежуточные значения Rотр следует определять интерполяцией.

Rотр для окон, балконных дверей и фонарей определяют по табл. 3:

Здания и помещения Разность температуры внутреннего воздуха и средней температуры наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 Требуемое сопротивление теплопередаче Rотр, м2°С/Вт
Окон и балконных дверей фонарей
П-образных зенитных
1. Здания жилые, больничных учреждений, детских домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов-яслей, школ До 25 26-44 45-49 Более 49 0.18 0.39 0.42 0.53 - - - - 0.15 0.31 0.31 0.48
2. Общественные здания, кроме указанных в п. 1, вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий, за исключением помещений с влажным режимом До 30 31-49 Более 49 0.15 0.31 0.48 - - - 0.15 0.31 0.48
3. Производственные здания с сухим или нормальным режимами До 35 36-49 Более 49 0.15 0.31 0.34 0.15 0.15 0.15 0.15 0.31 0.48
4. Производственные здания, а также помещения общественных зданий с влажным режимом До 30 Более 30 0.15 0.34 0.15 - - -
5. Производственные здания с относительной влажностью внутреннего воздуха не более 50% и с избытками явного тепла, Вт/м3: - 23-50   - более 50   До 49 Более 49 Любая   0.15 0.31 0.15   0.15 0.15 0.15   - - -

Например, для жилого здания, предназначенного для строительства в г. Череповце

ГСОП=(tв – tот.пер.)∙ zот.пер= (20+4.1) ∙ 231=5567.1

Тогда Rотр = 3.2 м2°С/Вт (табл. 2)

2. Rотр исходя из санитарно-гигиенических (комфортных) условий определяют по формуле:

, (5)

где n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, принимаемый по табл. 4;

tв – расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая по прил. 1;

tн – расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная температуре наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92 (СНиП 23-01-99 или прил. 2);

∆ tн – нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой на внутренней поверхности ограждающей конструкции, °С, принимаемый по табл. 5;

αв – коэффициент тепловосприятия, Вт/ м2°С, принимаемый по табл. 6.

Таблица 4

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 подвалами без световых проемов в стенах, расположенные выше уровня земли 0.6
5. Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенные ниже уровня земли 0.4

 

Таблица 5

Здания и помещения Нормируемый температурный перепад ∆tн, °С, для
наружных стен покрытий и чердачных перекрытий перекрытий над проездами, подвалами
1. Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты 4.0 3.0 2.0
2. Общественные, кроме указанных в п. 1, административные и бытовые, за исключением помещений с влажным режимом 4.5 4.0 2.5
3. Производственные с сухим и нормальным режимами tв – tр, но не более 7 0.8(tв – tр), но не более 6 2.5
4. Производственные и другие помещения с влажным режимом tв – tр 0.8(tв – tр) 2.5

Примечания: 1. tв – температура внутреннего воздуха,°С (прил. 1);

2. tр – температура точки росы, °С (прил. 3).

Таблица 6

Внутренняя поверхность ограждающей конструкции Коэффициент тепловосприятия αв, Вт/ м2°С
1. Стен, полов, гладких потолков, потолков с выступающими ребрами при отношении высоты h ребер к расстоянию а между гранями соседних ребер h/a ≤ 0.3 8.7
2. Потолков с выступающими ребрами при отношении h/a > 0.3 7.6
3. Зенитных фонарей 9.9

Таблица 7

Наружная поверхность ограждающей конструкции Коэффициент теплоотдачи αн, Вт/ м2°С
1. Наружных стен, покрытий, перекрытий над проездами и над холодными подпольями (без ограждающих стенок) в Северной строительно-климатической зоне  
2. Перекрытий над холодными подпольями, сообщающимися с наружным воздухом; перекрытий над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в Северной строительно-климатической зоне  
3. Перекрытий чердачных и над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах, а также наружных стен с воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом  
4. Перекрытий над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, расположенных выше уровня земли, и над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли  

 

Для стены жилого здания, предназначенного для строительства в г. Череповце

Rотр = 1(20+32)/4∙8.7= 1.49 м2°С/Вт

Из двух полученных значений Rотр выбираем большее и принимаем его за минимально допустимое, т.е.

Rотр = 3.2 м2°С/Вт

 

II. Определение фактического сопротивления теплопередачеRоф

1. Для однослойной конструкции стены:

 

Rоф =1/αв + δ/λ + 1/αв,

где αв – коэффициент тепловосприятия, Вт/ м2°С (табл. 5);

δ – толщина стены, м;

λ – коэффициент теплопроводности,Вт/м°С;

αн – коэффициент теплоотдачи, Вт/ м2°С (табл. 6).

Пример: Определить Rоф для стены жилого здания, выполненной из силикатного пустотного кирпича, толщиной 640 мм.

Решение:

Rоф =1/αв + δ/λ + 1/αн= 1/8.7+0.64/0.82+1/23=0.93 м2°С/Вт

Требуется выполнение условия Rотр ≤ Rоф. В данном случае оно не выполняется (Rотр = 3.2 м2°С/Вт). Из имеющихся данных можно вычислить δmin (минимальную толщину стены):

Rотр ≤ Rоф, т.е. Rотр ≤ 1/αв + δ/λ + 1/αн. Отсюда

δmin ≥(Rотр – 1/αв – 1/αн) λ, т.е. δmin ≥(3.2 – 1/8.7 – 1/23) 0.82=2.5 м

Т.о., толщина однослойной стены жилого дома, выполненной из силикатного пустотного кирпича, в г. Череповце должна быть не менее 2.5 м. Для уменьшения толщины стены можно применить теплоэффективный керамический кирпич «Knauf» (λ = 0.2 Вт/м°С) или использовать многослойную конструкцию с несущим слоем из силикатного кирпича и слоем эффективного утеплителя. Определим Rоф для однослойной стены из теплоэффективного кирпича «Knauf» толщиной 640 мм:

Rоф =1/αв + δ/λ + 1/αн= 1/8.7+0.64/0.2+1/23=3.35 м2°С/Вт

Условие Rотр ≤ Rоф выполняется, следовательно, толщина стены достаточна.

 

2. Для многослойной однородной конструкции стены

 

Rоф =1/αв + ∑δii + 1/αн,

где αв – коэффициент тепловосприятия (для наружных стен и покрытий αв = 8.7 Вт/ м2°С);

δi – толщина отдельных слоев ограждающей конструкции, м;

λi – коэффициент теплопроводности материалов отдельных слоев,Вт/м°С;

αн – коэффициент теплоотдачи (для наружных стен и для покрытий αн = 23 Вт/ м2°С).

Если в состав многослойной ограждающей конструкции входит теплоизоляционный слой, то в этом случае необходимо проверить, не будет ли конденсироваться влага в утеплителе (в результате чего нарушаются его защитные свойства). Для этого необходимо построить график распределения температур внутри конструкции стены, а затем проверить, где будет находиться температура точки росы, при которой возможна конденсация влаги.

Для построения графика распределения температур необходимо определить температуру на внутренней и наружной поверхностях стены, а также на границах конструктивных слоев по формулам:

τв = tв – (tв – tн)/ Rоф∙ Rв; (6)

τx = tв – (tв – tн)/ Rоф∙ (Rв+ Rx); (7)

τн = tв – (tв – tн)/ Rоф∙ (Rв+ ∑R), (8)

где τв – температура на внутренней поверхности стены, °С;

τx – температура на границах слоев, °С;

τн – температура на наружной поверхности стены, °С;

tв – температура внутреннего воздуха, °С, (прил. 1);

tн – температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92, °С, (СНиП 23-01-99 или прил.);

Rоф – общее сопротивление теплопередаче (фактическое), м2°С/Вт;

Rв – сопротивление тепловосприятию (Rв =1/αв), м2°С/Вт;

Rx – сопротивление теплопередаче слоев, расположенных между внутренней поверхностью стены и рассматриваемой границей, м2°С/Вт;

∑R – сумма сопротивлений всех слоев, м2°С/Вт.

Температуру точки росы, при которой возможна конденсация влаги, определяют по прил. 3

Пример: Определить Rоф для стены жилого здания, выполненной из силикатного пустотного кирпича, толщиной 510 мм, утепленной снаружи минерало-ватными плитами «Изовер» толщиной 100 мм, и оштукатуренной цементно-песчаным раствором снаружи и изнутри (толщина слоя 15 мм).

Решение:

Rоф =1/αв + δ11 + δ22 + δ33 + δ44 + 1/αн= =1/8.7+0.015/0.93+0.51/0.82+0.1/0.04+0.015/0.93+1/23=3.3 м2°С/Вт

Условие Rотр ≤ Rоф выполняется, значит такая конструкция стены достаточна. Общая толщина стены δ =640 мм.

Проверим, не будет ли конденсироваться влага внутри теплоизоляционного слоя. Для этого построим график распределения температур внутри конструкции стены, предварительно определив температуру на поверхностях стены и на границах конструктивных слоев:

τв = tв – (tв – tн)/ Rоф∙ Rв=20 – (20+32)/3.3∙1/8.7=18.2°С

τ1 = tв – (tв – tн)/ Rоф∙ (Rв+ δ11)= 20 – (20+32)/3.3∙(1/8.7+0.015/0.93)=18°С

τ2 = tв – (tв – tн)/ Rоф∙ (Rв+ δ1122) =20 – (20+32)/3.3∙(1/8.7+ 0.015/0.93+ 0.51/0.82)=8.2°С

τ3=tв–(tв–tн)/Rоф∙(Rв112233)=20 – (20+32)/3.3∙(1/8.7+0.015/0.93 + 0.51/0.82+0.1/0.04)= – 31.2°С

τн=tв–(tв– tн)/ Rоф∙ (Rв+ ∑R)= 20 – (20+32)/3.3∙(1/8.7+0.015/0.93+ 0.51/0.82+ 0.1/0.04+ 0.015/0.93)= – 31.5°С

Температура точки росы при внутренней температуре tв =20°С и φ=60% tр =12°С (прилож. 3), т.е. плоскость возможной конденсации находится внутри кирпичной части стены, и утеплитель в данном случае не увлажняется. В данной конструкции стены ее теплозащитная способность не нарушается. В случае попадания температуры точки росы в утеплитель, необходимо предусмотреть мероприятия, препятствующие попаданию влаги в теплоизоляционный слой (устройство пароизоляции на пути движения водяного пара перед теплоизоляционным слоем).

 

3. Для многослойной неоднородной конструкции стены

 

Приведенное термическое сопротивление Rкпр2°С/Вт, неоднородной ограждающей конструкции (многослойной каменной стены колодцевой кладки с теплоизоляционным слоем и т.п.) определяется следующим образом:

а) плоскостями, параллельными направлению теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее) условно разрезается на участки, из которых одни участки могут быть однородными (однослойными) – из одного материала, а другие неоднородными – из слоев различных материалов, и термическое сопротивление ограждающей конструкции R,(м2°С/Вт), определяется по формуле

, (9)

где F1, F2 … Fn – площади отдельных участков конструкции (ее части), м2;

где R1, R2 … Rn – термические сопротивления указанных отдельных участков конструкции, определяемые по формуле (1) для однородных участков и по формуле (2) для неоднородных участков;

б) плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее, принятая для определения R) условно разрезаются на слои, из которых одни слои могут быть однородными – из одного материала, а другие неоднородными – из однослойных участков разных материалов. Термическое сопротивление однородных слоев определяется по формуле (1), неоднородных слоев – по формуле (2) и термическое сопротивление ограждающей конструкции R - как сумма термических сопротивлений отдельных однородных и неоднородных слоев. Приведенное термическое сопротивление ограждающей конструкции следует определять по формуле

(10)

Пример: Определить сопротивление теплопередаче кирпичной стены колодцевой кладки толщиной 640 мм при заполнении пустот минераловатными плитами «Изовер» (толщина наружной и внутренней части кирпичной стены 120 мм).

 

 

Решение:







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 377. 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...

Общая и профессиональная культура педагога: сущность, специфика, взаимосвязь Педагогическая культура- часть общечеловеческих культуры, в которой запечатлил духовные и материальные ценности образования и воспитания, осуществляя образовательно-воспитательный процесс...

Устройство рабочих органов мясорубки Независимо от марки мясорубки и её технических характеристик, все они имеют принципиально одинаковые устройства...

Ведение учета результатов боевой подготовки в роте и во взводе Содержание журнала учета боевой подготовки во взводе. Учет результатов боевой подготовки - есть отражение количественных и качественных показателей выполнения планов подготовки соединений...

Условия, необходимые для появления жизни История жизни и история Земли неотделимы друг от друга, так как именно в процессах развития нашей планеты как космического тела закладывались определенные физические и химические условия, необходимые для появления и развития жизни...

Метод архитекторов Этот метод является наиболее часто используемым и может применяться в трех модификациях: способ с двумя точками схода, способ с одной точкой схода, способ вертикальной плоскости и опущенного плана...

Примеры задач для самостоятельного решения. 1.Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 – 100P; QS = 1000 + 250P   1.Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 – 100P; QS = 1000 + 250P...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия