Теплотехнический расчет ограждений

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Июля 2013 в 09:47, практическая работа

Краткое описание

1. Градусо–сутки отопительного периода
Dd = (tint – tht) zht = (20 + 4,3) 196 = 4763°С∙сут
2. Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, Rreq,
Rreq = a∙Dd+ b = 0,00035∙4763 + 1,4 = 3,06 м2∙0С/Вт
3. Минимально допустимая толщина утеплителя определяется из условия R₀ = Rreq
R0= Rsi+ ΣRк+ Rse=1/αint+ Σδ/λ+1/αext = Rreq
где: αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/ (м2 оС), 8,7, (табл. 7);
αext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода, 23, (табл. 8).

Вложенные файлы: 1 файл

Teplo_raschet_2011.doc

— 92.00 Кб (Скачать файл)

Федеральное государственное образовательное  учреждение 
среднего профессионального образования

Московский колледж градостроительства и предпринимательства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теплотехнический расчет ограждений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва

2011

 

 теплотехнический расчет ограждений

1. Теплотехнический расчет наружной стены

Определить  требуемую толщину утеплителя из условия энергосбережения.

Исходные данные. Вариант  № 18.

Здание – жилой  дом.

Район строительства: г. Саратов.

Зона влажности – 3 (сухая).

Расчетные условия

N п.п.

Наименование расчетных  параметров

Обозначение параметра

Единица измерения

Расчетное значение

1

Расчетная температура  внутреннего воздуха

°С

20

2

Расчетная температура  наружного воздуха

°С

- 27

3

Расчетная температура  теплого чердака

°С

+ 5

4

Расчетная температура  техподполья

°С

+ 2

5

Продолжительность отопительного  периода

сут

196

6

Средняя температура  наружного воздуха за отопительный период

°С

- 4,3

7

Градусо-сутки отопительного  периода

°С·сут

5717


Конструкция ограждения

Слой штукатурки армированной сеткой – 30мм. δ1 = 0,03м; λ1 = 0,7 Вт/м∙0С

Минераловатные плиты  – р=20 кг/м3. δ2 =0,08м; λ2 = 0,042Вт/м∙0С

Кладка из керамзитнобетонных блоков - р=1200кг/м3 δ3 = 0,4м; λ3 = 0,044 Вт/м∙0С 400мм

 

1. Градусо–сутки отопительного периода

Dd = (tint – tht) zht = (20 + 4,3) 196 = 4763°С∙сут

2. Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, Rreq,

Rreq = a∙Dd+ b = 0,00035∙4763 + 1,4 = 3,06 м20С/Вт

3. Минимально допустимая толщина утеплителя определяется из условия R₀ = Rreq

R0= Rsi+ ΣRк+ Rse=1/αint+ Σδ/λ+1/αext = Rreq

где: αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/ (м2 оС), 8,7, (табл. 7);

αext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода, 23, (табл. 8).

 

δут = [Rreq – (1/αint+ Σδ/λ+1/αext )]λут = [3,06 – (1/8,7 + 0,03/0,7 + 0.4/0,44 + 1/0,08)]∙0,042 = [3,06-1,145]*0,042 = 0,08м

Принимаем толщину утеплителя 0,1м.

4. Приведенное сопротивление теплопередаче, R₀, с учетом принятой толщины утеплителя

R0 = 1/αint+ Σδ/λ+1/αext = 1/8,7 + 0,03/0,7 + 0.08/0,42 + 0,4/0,044 + 1/12 = 3,035 м20С/Вт

 

 

5. Проверка конструкции на невыпадение конденсата на внутренней поверхности ограждения.

Температура внутренней поверхности, τsi, стен:

τsi = tint - [n(tint – text)] / (Rо αint) = 20 - 0С

где : n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, 1, (табл. 6).

Температура точки росы td =10,7 0С (табл. 2).

Вывод: Так как τsi > t, то конструкция отвечает условиям энергосбережения.

 

2. Теплотехнический расчет чердачного перекрытия

Проверить конструктивно принятую толщину  утеплителя для холодного чердака из условия энергосбережения.

Конструкция ограждения

Утепление чердачного перекрытия

1 – чердачное перекрытие, ж/б  плита, 220мм;

2 – пароизоляция;

3 – утеплитель (пенополистирол

 ρ =25 кг/м3); δ=?

4 – доски ходовые, 20мм

1. Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, Rreq

Rreq = a∙Dd+ b = 0,000075 4762 + 0,15 = 5,50 м20С/Вт

2. Минимальная толщина утеплителя определяется из условия R₀ = Rreq

R0= Rsi+ ΣRк+ Rse=1/αint+ Σδ/λ+1/αext = Rreq

δут = [Rreq – (1/αint+ Σδ/λ+1/αext )]λут =

 

Принимаем толщину утеплителя 0,12м.

3. Приведенное сопротивление теплопередаче, R₀, с учетом принятой толщины утеплителя

R0 = 1/αint+ Σδ/λ+1/αext =

 

4. Проверка конструкции на невыпадение конденсата на внутренней поверхности ограждения.

Температура внутренней поверхности τsi ограждения

τsi = tint - [n(tint – text)] / (Rо αint) = 22 -  

Вывод:

 

 

3. Теплотехнический расчет перекрытия над подвалом

Определить толщину утеплителя для перекрытия над теплым подвалом из условия энергосбережения.

Конструкция ограждения

Перекрытие над подвалом железобетонная плита δ1 = 0,15м; λ1 = 1,92 Вт/м∙0С

Пароизоляция (поливинилхлоридная пленка)

Пенополистирол р=35кг/м3; λ3 = 0,031 Вт/м∙0С

Лаги из досок – 40мм: δ4 = 0,04м;

Доски пола – 40 мм. δ5 = 0,04м; λ5 = 0,18 Вт/м∙0С

 

1. Нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытия над техподпольем , м ·°С/Вт:

где: - нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытий над техподпольем, определяемое согласно СНиП 23-02-2003 в зависимости от градусо-суток отопительного периода климатического района строительства;

- коэффициент, определяемый по  формуле:

,

, - то же, что и в формуле (1);

  - расчетная температура воздуха в техподполье, равная не менее плюс 2 °C.

n =

2. Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, Rreq, табл. 4.

Rreq = a∙Dd+ b =

R = n∙Rreq =

3. Минимальная толщина утеплителя определяется из условия R = R

R0= Rsi+ ΣRк+ Rse=1/αint+ Σδ/λ+1/αext = R

δут = [R – (1/αint+ Σδ/λ+1/αext )]λут =

Принимаем толщину утеплителя 0,06м.

4. Приведенное сопротивление теплопередаче, R , с учетом принятой толщины утеплителя

R = 1/αint+ Σδ/λ+1/αext =

6. Проверка конструкции на невыпадение конденсата на внутренней поверхности ограждения.

Температура внутренней поверхности τsi перекрытия:

τsi = tint - [n∙(tint – tbint)] / (R αint) =

Вывод:

4. Теплотехнический расчет светопрозрачных конструкций

Определить  конструкцию заполнения оконного проема.

 

1. Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, Rreq,

Rreq = a∙Dd+ b = 0,000075 4762 + 0,15 = 0,50 м20С/Вт

2. Заполнение светового проема – двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете из стекла с твердым селективным покрытием R =0,50 м20С/Вт

Rreq, =

Так как приведенное сопротивление теплопередаче выбранной светопрозрачной конструкции равно , то эта конструкция удовлетворяет требованиям норм.

3. Проверка требования по обеспечению минимальной температуры на внутренней поверхности светопрозрачных ограждений.

τint = tint - [n(tint – text)] / ( αint) = 20 - 0С

Вывод: > 3°С, т.е. конструкция светового заполнения обеспечивает минимальную температуру на внутренней поверхности.

 

 

Список литературы

  1. СНиП 23-01-99* Строительная климатология. - М.: ОАО ЦПП, 2004. – 139 с.
  2. СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий. - М.: ОАО ЦПП, 2004. – 139 с.
  3. СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий. - М.: ОАО ЦПП, 2004. – 139 с.
  4. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. - М.: ОАО ЦПП, 2004. – 139 с.
  5. СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные. - М.: ОАО ЦПП, 2004. – 139 с.
  6. СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные. - М.: ОАО ЦПП, 2004. – 139 с.
  7. ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. - М.: ОАО ЦПП, 2004. – 139 с.



Информация о работе Теплотехнический расчет ограждений