Студопедия — Определение показателей тепловой защиты здания.
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

Определение показателей тепловой защиты здания.






Определение параметров наружных климатических условий соответствующего пункта строительного здания. (г. Чита)

1.1. Расчетная температура наружного воздуха text = - 38°С

1.2 Продолжительность относительного периода zht = 242 cуток

Средняя температура наружного воздуха tht = - 11,4°С

 

Определение параметров внутренней среды здания и характеристик строительных материалов.

2.1 Температура воздуха внутри жилого здания tint= 20 – 22 °С (принимаем для наших расчетов tint= 20°С).

Относительная влажность внутри здания φint ≤ 55% (Принимаем для наших расчетов φint =55%)

2.2 Обеспеченность условий эксплуатации ограждающих конструкций следует установить в зависимости от влажного режима помещений и зон влажности следующим образом:

-Чита в зоне влажности 3, это сухая зона влажности.

- При температуре tint= 20°С и влажности φint =45% влажностный режим определяем как нормальный.

- Для наших значений условие эксплуатации – А.

 

 

Технологические показатели стенового ограждения

 

3. Энергитическая эффективнось жилого дома установили в соответствии с табл. 3 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Для нашего случая класс энергитической эффективности здания С – нормальный.

Определение показателей тепловой защиты здания.

4.1 Определение сопротивления теплопередаче участка стены R0con, следует принимать не менее нормируемых значений Rreg, определяемых в зависимости от градусо-суток Dd района строительства.

Dd= (tint - tht) zht

 

Согласно пункта 1 и 2: zht = 229 cуток; tht = - 5,9°С; tint= 20°С

Dd = (20 + 5.9)*229 = 5931,1 °С сут.

Rreg = a Dd + b

Коэффициенты a = 0,00035; b= 1,4

Rreg = 0,00035*5931,1 + 1,4 = 3,4759 м2°С/Вт

Определяем сопротивление теплопередачи, его следует принять не менее Rreg, то есть теплопроводность R0con = Rreg

R0con =

αint – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции. αint= 8,7 Вт/м2°С

αext – коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода. αext= 23 Вт/м2°С

R1, R2, R3 – термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей конструкции. R = δ/λ, где δ – толщина слоя, м; λ – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/м2°С

R0con = = Rreg= 3,4759

δ2 = 0,152 ≈ 0,16

δω = 0,08 + 0,16 + 0,1 = 0,34 м.

R0con = 3,6271 м2°С/Вт

4.2 Определяем сопротивление панелей на гибких связях – R0r.

R0r = R0con*r; где r = 0,7

R0r = 3,6271*0,7 = 2,53897м2°С/Вт

 

 

4.3 Расчет температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции по теплопроводному включению для оценки вероятности образования конденсата.

Температуру внутренней поверхности τsi1 по металлическим теплопроводным включениям определяется по формуле:

τsi1 = tint -

Определяем коэффициент ξ, для этого нужно определить отношения

;

где a – диаметр металлической связи, равный 0,005 м.

λm – коэффициент теплопроводности металлической связи, равный 58 Вт/м2°С

λ – коэффициент теплопроводности керамзитобетона, равный 0,67 Вт/м2°С

По таблице определили ξ = 0,098

τsi1 =

Согласно приложению, температура точки росы td для сочетания температуры

tint= 20°С и относительной влажности φint =45% воздуха в помещении td = 7,72°С

 

τsi1 = 12,87°С ˃ td = 7,72°С, следовательно условие не выпадения конденсата на внутренней поверхности стеновой панели, в месте теплопроводного включения, соблюдается.







Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 459. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



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

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...

Ваготомия. Дренирующие операции Ваготомия – денервация зон желудка, секретирующих соляную кислоту, путем пересечения блуждающих нервов или их ветвей...

Билиодигестивные анастомозы Показания для наложения билиодигестивных анастомозов: 1. нарушения проходимости терминального отдела холедоха при доброкачественной патологии (стенозы и стриктуры холедоха) 2. опухоли большого дуоденального сосочка...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков В целях предупреждения разрастания групповых нарушений общественного порядка (далееГНОП) в массовые беспорядки подразделения (наряды) полиции осуществляют следующие мероприятия...

Механизм действия гормонов а) Цитозольный механизм действия гормонов. По цитозольному механизму действуют гормоны 1 группы...

Алгоритм выполнения манипуляции Приемы наружного акушерского исследования. Приемы Леопольда – Левицкого. Цель...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия