Методика расчета теплотехнических и энергетических параметров здания и заполнение формы энергетического паспорта — КиберПедия 

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Методика расчета теплотехнических и энергетических параметров здания и заполнение формы энергетического паспорта

2018-01-29 291
Методика расчета теплотехнических и энергетических параметров здания и заполнение формы энергетического паспорта 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

I. Перед заполнением формы энергетического паспорта следует привести краткое описание проекта здания. При этом указывается этажность здания, количество и типы секций, количество квартир и место строительства. Приводится характеристика наружных ограждающих конструкций: стен, окон, покрытия или чердака, подвала, подполья, а при отсутствии пространства под первым этажом - полов по грунту. Указывается источник теплоснабжения здания и характер разводки трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

II. В разделе «Общая информация о про екте» приводится следующая информация:

Адрес здания - Регион РФ, город или населенный пункт, название улицы и номер здания;

Тип здания - в соответствии с разделом 8 [12, с. 11-17];

Разработчик проекта - название головной проектной организации;

Адрес и телефон разработчика - почтовый адрес, номер телефона и факса дирекции;

Шифр проекта - номер проекта повторного применения или индивидуального проекта, присвоенный проектной организацией.

III. В разделе «Расчетные условия» приводятся климатические данные для города или пункта строительства здания и принятые температуры помещений:

1. Расчетная температура внутреннего воздуха tint принимается по таблице 1 и 2 [5, с. 3-7].

2. Расчетная температура наружного воздуха text. Принимается значение температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 согласно табл 1* [6, с. 2-21]. Для г. Тверь text = -29 oC.

3. Расчетная температура теплого чердака tcint. Принимается равной 14 oC, исходя из расчета теплового баланса системы, включающей теплый чердак и ниже расположенные жилые помещения. В данном проекте теплый чердак отсутствует.

4. Расчетная температура “теплого” подвала tfint. При наличии в подвале труб систем отопления и горячего водоснабжения эта температура принимается равной не менее плюс 2 oC, исходя из расчета теплового баланса системы, включающей подвал и вышерасположенные жилые помещения. В данном проекте подвал неотапливаемый.

5. Продолжительность отопительного периода zht. Принимается согласно табл. 1* [6, с. 2-21]. Для г. Тверь zht = 218 сут.

6. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период textav. Принимается согласно табл. 1* [6, с. 2-21]. Для г. Тверь textav = - 3,0 oC.

7. Градусо-сутки отопительного периода Dd вычисляются по формуле (2) [7, с. 4]. Для г. Тверь Dd = 5014 oC×сут.

IV. В разделе «Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания» приводятся данные, характеризующие здания.

8 - 11. Все характеристики по этим пунктам принимаются по проекту здания.

V. В разделе « Объемно-планировочные параметры здания » вычисляют в соответствии с требованиями подраздела 3.4 площадные и объемные характеристики и объемно-планировочные показатели:

12. Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания Aesum, устанавливается по внутренним размерам “в свету” (расстояния между внутренними поверхностями наружных ограждающих конструкций, противостоящих друг другу).

Площадь стен, включающих окна, балконные и входные двери в здание, витражи, Aw+F+ed, м2, определяется по формуле

Aw+F+ed = pst × Hh + As, м2 (8.1)

где рst - длина периметра внутренней поверхности наружных стен этажа, м;

Hh - высота отапливаемого объема здания, м.

As – дополнительная площадь наружных стен (лестничных клеток, лифтных шахт), выходящих за пределы основного фасада (выше уровня потолка последнего этажа и ниже уровня пола первого этажа), м2. В данном примере As = 0.

Aw+F+ed = 160,6 × 24 = 3855 м2

Площадь наружных стен Aw, м2, определяется по формуле

Aw = Aw+F+ed - AF, (8.2)

где AF - площадь окон, определяется как сумма площадей всех оконных проемов.

Для рассматриваемого здания AF = 694 м2.

Тогда Aw = 3855 - 694 = 3161 м2 (в том числе продольных стен - 2581 м2, торцевых стен - 580 м2).

Площадь покрытия Ac, м2, и площадь перекрытия над подвалом Af, м2, равны площади этажа Ast

Ac = Af = Ast = 770 м2

Общая площадь наружных ограждающих конструкций Aesum определяется по формуле

Aesum = Aw+F+ed + Ac + Af = 3855 + 770 + 770 = 5395 м2, (8.3)

13-15. Площадь отапливаемых помещений (полезная площадь) Ah и площадь жилых помещений и кухонь Al определяются по проекту

Ah = 5256 м2; Al = 3416 м2

16. Отапливаемый объем здания Vh, м3, вычисляется как произведение площади этажа, Ast, м2, (площади, ограниченной внутренними поверхностями наружных стен) на высоту Hh, м, этого объема, представляющую собой расстояние от пола первого этажа до потолка последнего этажа.

Vh = Ast × Hh = 770 × 24 = 18480 м3, (8.4)

17-18. Показатели объемно-планировочного решения здания определяются по формулам:

- коэффициент остекленности фасадов здания р

р = AF / Aw+F+ed = 694 / 3855 = 0,18 £ preq = 0,18, (8.5)

- показатель компактности здания kedes

kedes = Aesum / Vh = 5395 / 18480 = 0,29 < kereg = 0,32 м-1, (8.6)

VI. Раздел «Энергетические показатели» включает теплотехнические и теплоэнергетические показатели.

Теплотехнические показатели

19. Согласно [7] приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений Ror, м2×oC/Вт, должно приниматься не ниже требуемых значений Roreq, которые устанавливаются по нормам таблицы 4 [7, с. 3-4] в зависимости от градусо-суток отопительного периода. Для Dd = 5014 oC×сут нормируемое сопротивление теплопередаче равно для:

- стен Rwreq = 3,16 м2×oC/Вт;

- окон и балконных дверей RFreq = 0,526 м2×oC/Вт;

- покрытия Rcreq = 4,71 м2×oC/Вт;

- перекрытия первого этажа Rfreq = 4,16 м2×oC/Вт.

Согласно п.5.12 [7, с.7] в случае удовлетворения требованию qhdes £ qhreq по удельному расходу тепловой энергии на отопление здания требуемое (приведенное) сопротивление теплопередаче Ro req для отдельных элементов наружных ограждений могут приниматься ниже нормируемых значений. В рассматриваемом случае для стен здания приняли Rwreq = 2,65 м2×oC/Вт, что ниже нормируемого значения, для покрытия - Rcreq = 4,71 м2×oC/Вт, для перекрытия первого этажа - Rfreq = 4,16 м2×oC/Вт. Для заполнения оконных и балконных проемов приняли окна и балконные двери с тройным остеклением в деревянных раздельно-спаренных переплетах RFr = 0,55 м2×oC/Вт, что выше нормируемого значения.

20. Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания Kmtr, Вт/(м2×oC), определяется согласно формулы (Г.5) приложения «Г» [7, с. 20]

Kmtr = 1,13 × (3161 / 2,65 + 694 / 0,55 + 770 / 4,71 + 770 / 4,16) /

/ 5395 = 0,587Вт/(м2×oC)

21. Требуемая кратность воздухообмена жилого здания na, 1/ч, согласно СНиП 2.08.01 устанавливается из расчета 3 м3/ч удаляемого воздуха на 1 м2 жилых помещений и кухонь по формуле

na = 3 × Al × / (bv Vh), (8.7)

где Al – площадь жилых помещений и кухонь, м2;

bv - коэффициент, учитывающий долю внутренних ограждающих конструкций в отапливаемом объеме здания, принимаемый равным 0,85;

Vh - отапливаемый объем здания, м3.

na = 3 × 3416 / (0,85 · 18480) = 0,652 ч-1.

22. Приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент теплопередачи здания Kinf, Вт/(м2×oC), определяется по формуле (Г.6) приложения «Г» [7, с. 20].

Kinf = 0,28 × 1 × 0,652 × 0,85 × 18480 × 1,307 × 0,8/5395 = 0,556 Вт/(м2×oC).

23. Общий коэффициент теплопередачи здания Km, Вт/(м2×oC), определяется по формуле (Г.4) приложения «Г» [7, с.20]

Km = 0,587 + 0,556 = 1,143 Вт/(м2×oC).


Поделиться с друзьями:

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

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...



© 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!

0.024 с.