Файл: Дисциплины в соответствии с учебным планом.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.11.2023

Просмотров: 795

Скачиваний: 5

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


В качестве отопительных приборов приняты радиаторы чугунные секционные типа МС – 140 – 180.

Параметры воздуха внутри помещения определяются согласно ГОСТ 30494-2011, Таблица 3.

Таблица 3 - Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий

Период года

Наименование помещения

Температура воздуха, °С

Относительная влажность, %

оптимальная

оптимальная

Холодный

Жилая комната

20

55

Холодный

Кухня

19

60

Туалет

19

65

Ванная

24

65

Межквартирный коридор

18

55

Лестничная клетка

16

Не нормируется


Влажностный режим помещений [2, табл.1] - нормальный, условия эксплуатации ограждающих конструкций [2, табл.2] – А.


2. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
Цель расчета определить требуемое приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции (наружной стены) Rreq, м2·°С/Вт, в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «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 о R , м2·°С/Вт, следует принимать не менее требуемых значений, Rreq, по таблице 3 [2], в зависимости от градусо-суток района строительства Dd, °С·сут.

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

Rreq = а Dd+b, (1)

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

a, b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы 3.

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

Dd = (tint – tht)zht , (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 4.


tht, zht - средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемые по таблице 1, для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С.

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 R0 , м2·°С/Вт, входных дверей принимается равным 0,6 Rreq, где Rreq - приведенное сопротивление теплопередаче стен, определяемое по формуле:

Rreq = , (3)

где n - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху и приведенный в таблице 5 [2];

Δtn - нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха tint и температурой внутренней поверхности int ограждающей конструкции, °С, принимаемый по таблице 6 [2];

- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2·°С), принимаемый по таблице 7[2];

tint - расчетная температура внутреннего воздуха·°С;

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

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

R = , (4)

где δ - толщина слоя, м;

λ - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м·°С), принимаемый по таблице 11, в зависимости от условий эксплуатации (табл. 9) [2].

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



Rк = R1+ R2+...+Rn , (5)

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

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

R0 = Rint +Rк+ Rext, (6)

где Rint = 1/ – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2·°С), принимаемый по таблице 7;

Rext = 1/ - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода года, Вт/(м2·°С), принимаемый по таблице 10 [2];

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·°С)

К = . (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.
Стены:

Dd = (20-(+0,5))*177 = 3451,5 °С·сут

Rreq = 0,00035*3451,5+1,4 = 2,61 м2·°С/Вт

= = 0,12 м.

Принимаем = 0,2 м.

= = 3,8 м2·°С/Вт > Rreq =2,61 м2·°С/Вт – условие выполняется.

К = = 0,26 Вт/(м2·°С).


= 0,12+0,2+0,25+0,015 = 0,585 м
Дверь:

Rreq = = 1,12 м2·°С/Вт

0,6*1,12 = 0,672 м2·°С/Вт

К = = 1,49 Вт/(м2·°С).
Окна:

Rreq = 0,3 + *1451,5= 0,41 ;

Выбираем два стекла в раздельных переплетах.

Фактическое сопротивление теплопередаче:

= 0,44 > Rreq = 0,41

Коэффициент теплопередачи:

K= = = 2,27 .
Ограничение температуры и конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающей конструкции
Расчетный температурный перепад , °С, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин , °C, установленных в таблице 6, и определяется по формуле:

= , (9)

где n - то же , что в формуле (3);

tint - то же, что и в формуле (2);

text - то же , что в формуле (3);

R0 - приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, м2·0С/Вт, определяемое по формуле (6);

– то же, что в формуле (6).

= = 1,18 °C < 4 °C.
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 8).

При температуре внутреннего воздуха жилых помещений = 20 °C и относительной влажности внутреннего воздуха 55% температура точки росы составит 10,69 °C.

При температуре внутреннего воздуха кухонь = 19 °C и относительной влажности внутреннего воздуха 60% температура точки росы составит 11,06 °C.

При температуре внутреннего воздуха ванных комнат = 24 °C и относительной влажности внутреннего воздуха 65% температура точки росы составит 17,02 °C.

3. Расчет потерь теплоты через наружные ограждения
1.Трансмиссионные потери теплоты, то есть потери теплоты за счет теплопередачи, через отдельные ограждающие конструкции определяют для одной угловой и одной средней комнат каждого этажа в отдельности, а также для лестничной клетки (рассматривается как одно помещение высотой в три этажа), Qо , Вт, по формуле:

Qо = А*(