Определение сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций здания — КиберПедия 

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Определение сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций здания

2017-12-22 225
Определение сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций здания 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

Ограждающие конструкции: наружные стены (нс), чердачное перекрытие (чп), окна (ок), двери (дв), ворота (вт), полы (пл).

2.1.1 Для наружных стен

Керамзитобетон (ρ=1800 кг/м3; δ=300мм и δ=200мм λ = 0,8 Вт/м*0С), пенополиуретан (ρ=50 кг/м3; δ=?; λ = 0,051 Вт/м*0С).

Теплозащитные свойства наружных ограждений в зимних условиях определяется величиной сопротивления теплопередачи R0. Необходимым условием является, чтобы R0 было равно или больше минимально допустимого (требуемого) сопротивления Rтр0. Однако, это условие необходимое, но не достаточное, так как при определении R0 должны учитываться также технико-экономические соображения. Последнее определяется оптимальным сопротивлением Rопт0.

Требуемое термическое сопротивление, удовлетворяющее санитарно-гигиеническим требованиям (СНиП II-3-79**), м2*0С/Вт:

 

, (2.1)

 

Где, tв =15,3 0С - расчетная температура внутри помещения, °С;

tн5 = - 35 0С расчетная температура снаружи помещения, °С;

n - коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху: для стен n = 1, для потолка n = 0,9, для пола n = 0,6.

.

 

Приведенное сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций следует определять по таблице 4 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» в зависимости от градусо-суток отопительного периода (ГСОП), °С⋅сут:

 

ГСОП=(tв–tср)⋅n0, (2.2)

 

Где, tв – минимальная температура, 0С;

tср – средняя температура, из климатических характеристик, 0С;

n0 – продолжительность отопительного периода, сут.

ГСОП=(15,3–(-10,3))⋅230=5888 °С⋅сут.

Сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций определяется по формуле, (м2 . °С)/Вт:

 

R=a . ГСОП + b, (2.3)

 

где a, b – приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций.

Дальнейшие расчеты сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций сводим в таблицу 1.

Таблица 1 – Термическое сопротивлениие ограждающих конструкций

  Rнс, (м2⋅°С)/Вт Rчп, (м2⋅°С)/Вт Rок, (м2⋅°С)/Вт
A 0,0002 0,00045 0,000025
B 1,0 1,9 0,2
R, (м2°С)/Вт 2,1776 4,5496 0,3472

 

, (2.4)

 

Путем линейной интерпретации определяют нормируемое значение по (СНиП) ;

Если , то определение толщины теплоизоляционного слоя в конструкции и расчетного сопротивления теплопередачи ограждения нужно выполнить, исходя из условия .

Если , то следует принимать .

Допустим , тогда

 

, (2.5)

 

где - сопротивление теплообмену на внутренней поверхности, м2* оС/Вт;

 

, (2.6)

;

;

;

м (принимаем по стандарту).

 

2.1.2 Чердачные перекрытия

1 - железобетонная плита перекрытия ( кВт/м2*0С);

2 - выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора ( кВт/м2*0С);

3 – утеплитель керамзитовый гравий ( кВт/м2*0С).

 

, (2.6)

 

Где tн=30С – для перекрытий.

;

;

2.1.3 Оконные проёмы

Требуемое сопротивление теплопередачи заполнения светового проема определяется по СНиП ӀӀ-3-79**(табл. 9**) по разности температур внутреннего воздуха и средней температуры наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. Конструкцию окон выбирают по СНиП ӀӀ-3-79**(приложения 6**), исходя из условия .

Однокамерный стеклопакет из обычного стекла =0,38м2*0С/Вт;

Двухкамерный стеклопакет из обычного стекла (с межстекольным расстоянием 6 мм) =0,51м2*0С/Вт;

Обычное стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах =0,68м2*0С/Вт.

 

 

2.1.4 Пол

Сопротивление теплоотдачи пола определяется по зонам, в таблице 2 приведены значения термического сопротивления пола Rплх по зонам.

 

Таблица 2 – Термическое сопротивление пола по зонам

Зона Rплх, (м2⋅°С)/Вт
I зона     2,1
II зона 4,3
III зона 8,6
IV зона 14,2

 


Поделиться с друзьями:

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.01 с.