Файл: 1 Исходные данные для проектирования здания.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Реферат

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.10.2023

Просмотров: 128

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.






Определить температуру в характерных сечениях



где – сумма термических сопротивлений (n-1) конструктивных слоёв, м 2 С/Вт.









Eв=2200 Па

E1-2=1380 Па

E2-3=38 Па

E3-4=25 Па

E4-5=34 Па



где eв, eн – парциальное давление водяного пара, соответственно, внутреннего и наружного воздуха, Па, определяемые из формулы



где φв и φн – относительная влажность, %;

ЕВ и Ен – парциальное давление насыщенного водяного пара, соответственно, внутреннего и наружного воздуха, Па.

Rn – сопротивление паропроницанию ограждения, м2 ·ч·Па/ мг




где Rпв – сопротивление влагообмену внутренней поверхности, м2 ·ч·Па/ мг



R  сопротивление влагообмену наружной поверхности, м2 ·ч·Па/ мг



δi – толщина конструктивного слоя, м;

μi  расчётный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции мг/м·ч·Па;

– сумма сопротивлений паропроницаемости (n-1) слоёв ограждения, м2 ·ч·Па/мг.





Е=1602 Па

















Определить требуемое сопротивление паропроницанию



где – среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха за годовой период, Па;

Е – парциальное давление насыщенного водяного пара в плоскости максимального увлажнения за годовой период эксплуатации, Па,



где Z1, Z2, Z3 – продолжительность, соответственно, зимнего, весеннеосеннего и летнего периодов, в месяцах,;

Е1, Е2, Е3 – парциальное давление насыщенного водяного пара в плоскости максимального увлажнения, Па, принимаемое в зависимости от температур в плоскости максимального увлажнения, τ1 , τ2 , τ3 , ºС.








где R – сумма термических сопротивлений слоёв конструкции наружной стены, расположенных между её внутренней поверхностью и плоскостью максимального увлажнения, м2 ·ºС/Вт;

– сопротивление паропроницанию слоёв конструкции наружной стены, расположенных между ее наружной поверхностью и плоскостью максимального увлажнения, м2 ·ºС/Вт.













E1=162 Па

E2=780 Па

E3=1815 Па





2.9 Определение теплоустойчивости помещения
Исходные данные:



Рисунок 2.6 - Определение показателей теплоусвоения и теплопоглощения помещения



Рисунок 2.6 - Схема помещений 2 этажа


где Bi – коэффициент теплопоглощения ограждающей конструкции, Вт/м2 ºС;

Fi – площадь конструкции, поверхность которой обращена внутрь помещения, м2 .

Определить коэффициент теплопоглощения



где  i – коэффициент, зависящий от соотношения складываемых в знаменателе величин, следует принимать равным 1,05;

JBi – коэффициент теплоусвоения внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/м2 ºС;

αki – коэффициент конвективного теплообмена на поверхностях, определяемый по формуле



где t – разность температур внутренней поверхности ограждения и воздуха в помещении;


в – температурный коэффициент, определяемый по [1, табл. 1.3.].



Таблица 2.9 – Показатель теплопоглощения ограждений помещения


Наименование величины

Наименование ограждающей конструкции

Наружная стена (НС)

Пол первого этажа (П.)

Покрытие бесчердачное

(Пт.)

Окна (ОД)




Сопротивление теплопередачи R0, м2 ∙ 0С/Вт

3,15

4,14

4,21

0,47




Коэффициент теплопередачи К, Вт/м2 ∙ 0С

0,317

0,24

0,23

2,12







где V – объём помещения, м3 ;

Т – период времени, равный 24 часам.



где Gоб – вес оборудования, кг, следует принять самостоятельно;

Cоб – удельная теплоемкость материала оборудования или мебели, Дж/кг·ºС.



где L – воздухообмен в помещении, м3 /ч, (для жилых зданий L = 3·А, где А  площадь пола данного помещения);

С – удельная теплоёмкость воздуха, Дж/ кг ºС, [п. 3.4.2 данных метод. указаний];

ρв – плотность воздуха, кг/м3.



Определить амплитуду колебания температуры



где α – поправочный коэффициент, принимаемый 0,7-0,9;

m – коэффициент неравномерности теплоотдачи приборов системы отопления, принимаемый равный 0,1;

QП – расчётные теплопотери через ограждающие конструкции в помещении, Вт, определяемые по формуле



где К – коэффициент теплопередачи наружной стены, пола первого этажа
, окна, определяемый из теплотехнического расчёта этих ограждений, Вт /м2 ºС;

А – площадь ограждений, м2 ;

n – коэффициент, учитывающий положение наружной стены, пола первого этажа, окна относительно наружного воздуха, принимается по приложению 4 методических указаний;

∑β – сумма коэффициентов, учитывающих добавочные теплопотери:

•β1 – добавка на ориентацию наружной стены, окна по сторонам света: для С, С-В, С-З, В величина β1 = 0,1; для Ю-В и З величина β1 = 0,05; для Ю, Ю-З величина β1 = 0;

• β2 – добавка для пола над неотапливаемым подвалом здания в местности с tн = 40ºС и ниже;

• β3 – добавка на угловое помещение учитывает, что в таком помещении радиационная температура, tR, ниже, чем в рядовом. Поэтому в угловом помещении жилого здания величина tв принимается на 2ºС выше.

Расчётные теплопотери через ограждающие конструкции индивидуального задания представлены в приложение А.

Вывод. В заключение расчёта сделать вывод о соответствии данного помещения нормам теплоустойчивости. Полученное значение амплитуды колебания температуры воздуха, Аt , не превышает допуск ± 1,5ºС (для центрального отопления).


Заключение
В данной работе согласно заданию на курсовую работу определены параметры наружные и внутренние параметры микроклимата, определены коэффициенты теплопередачи ограждающих конструкций, произведен расчет теплопотерь через ограждения, произведен расчет инфильтрационных теплопотерь, расчет поступлений теплоты и влаги.

Список использованных источников
1. Богословский, В. Н. Строительная теплофизика / В. Н. Богословский. – М. : Стройиздат, 2006. – 415 с.

2. Фокин, К. Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей здания / К. Ф. Фокин. – М. : ООО ИИП «АВОК–ПРЕСС», 2006. – 252 с.

3. Малявина, Е. Г. Теплопотери здания / Е. Г. Малявина. М. : ООО ИИП «АВОК–ПРЕСС» 2007. – 142 с.

4. СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция – М. : Стройиздат, 2020. – 86 с.

5. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. – М. : Стройиздат, 2013. – 80 с.

6. СП 23-102-2004 Проектирование тепловой защиты. – М. : Стройиздат, 2004. – 136 с.

7. ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях, М. : Стройиздат, 1999. – 29 с.

8. СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. – М. : Стройиздат, 2011. – 27 с.

9. СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. – М. : Стройиздат, 2011. – 19 с.