Здавалка
Главная | Обратная связь

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций



Ограждающие конструкции любого здания должны удовлетворять определенным теплотехническим требованиям. Согласно п.5.1 [3], сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций Rт, за исключением наружных дверей, ворот и ограждающих конструкций помещений с избытком явной теплоты, следует принимать не менее нормативного сопротивления теплопередаче Rт.норм, принимаемого по таблице 5.1 [3].

Требуемое сопротивление теплопередаче, R м2·°С/Вт, следует определять по формуле:

, (4.1)

где tв – расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая в соответствии с нормами технологического проектирования;

tн – расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, принимаемая по таблице 4.3 [3] с учетом тепловой инерции ограждающих конструкций D (за исключением заполнений проемов) по таблице 5.2;

n – коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху, принимаемый по таблице 5.3[3];

αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/( м2·°С), принимаемый по таблице 5.4 [3];

∆tв – расчетный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, °С, принимаемый по табл. 5.5 [3].

Тепловую инерцию ограждающей конструкции D, определяем по формуле

, (4.2)

где Rі – термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей конструкции, м2·°С/Вт, определяемое по формуле

, (4.3)

δ – толщина слоя, м;

λ – коэффициент теплопроводности материала однослойной или теплоизоляционного слоя многослойной ограждающей конструкции в условиях эксплуатации согласно таблице 4.2 [3], Вт/(м2·°С), принимаемый по приложению А [3];

sі – расчетный коэффициент теплоусвоения материала отдельных слоев ограждающей конструкции в условиях эксплуатации согласно таблице 4.2 [3], Вт/(м2·°С), принимаемый по приложению А [3].

При значении D до 1,5 (безинерционное ограждение) tн в формуле (4.1) принимаем равной средней температуре наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 (tхс0,98); при значении 1,5<D<4 (ограждение малой тепловой инерционности) – средней температуре наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 (tхс0,92); при значении 4<D<7 (ограждение средней тепловой инерционности) – средней температуре 3-х наиболее холодных суток (tхс); при D>7 (ограждение большой тепловой инерционности) – tн=tх50,92 средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

Нормативное значение сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции Rт.норм, м2·°С/Вт принимаем по таблице 5.1 [3]. Сравнивая полученные значения Rттр, м2·°С/Вт и Rт.норм, м2·°С/Вт выбираем большее и определяем толщину теплоизоляционного слоя ограждающей конструкции, используя формулу

, (4.4)

где aн – коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающей конструкции (для наружных стен, покрытий и перекрытий над проездами aн=23 Вт/(мС), таблица 5.7 [3];

aв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2×°С), принимаемый по таблице 5.4 [3], αв=8,7 Вт/(м2×°С).

1.Определяем величину термического сопротивления и толщину утеплителя наружной стены крупнопанельного здания для строительства в городе Слуцк. Первый и третий слои, конструктивные – железобетон толщиной d=60 мм и 80 мм, l=2,04 Вт/ м·°С, S=19,7 Вт/ м2·°С; второй слой – пенополистирол l=0,052 Вт/м·°С; Sут=0,55 Вт/м2·°С, таблице А-1 [3]. Условия эксплуатации ограждения «Б» tв=15оС, jв=50%.

По формуле (4.1) находим Rттр при этом tв=15оС, n=1; tн принимаем при значении 1,5<D<4 (ограждение малой тепловой инерционности), то есть для наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92.

По [3] tн= -28 оС, Dtв= tвtр=15-5=10 оС, aв=8,7 Вт/(м2 оС).

Rттр = =0,5 м2 оС/Вт.

Нормативное значение Rтнорм =2 м2 оС/Вт [3].

Принимаем большее значение, то есть Rтогр = Rтнорм=2 м2 оС/Вт.

Тогда толщина теплоизоляционного слоя, dут, м

dут=(Rтогр-1/aв-1/aн-2dжб/lжб)lут,

d = (2-1/8,7-1/23-0,06/2,04-0,08/2,04)·0,052 = 0,092 м.

Принимаем толщину минерал ватного слоя d=100 мм.

Определяем тепловую инерцию ограждения, D

D=2·RжбSжб+RутSут;

D =

2. Определим величину термического сопротивления и толщину утеплителя перекрытия здания.


Конструкция покрытия представлена на рисунке.

1 – ж/б плиты: d=0,1 м, l=2,04 Вт/(м·оС), S=19,7 Вт/(м2·ºC);

2 – рубероид: d=0,01 м, l=0,17 Вт/(м·оС), S=3,53 Вт/(м2·ºC);

3 – пенополистирол: l=0,052 Вт/(м·оС), S=0,55 Вт/(м2·ºC);

4 – цементно-песчаная стяжка: d=0,02м, l=0,93Вт/(м·оС), S=11,9Вт/(м2·ºC);

5 – изопласт: d=0,02 м, l=0,17 Вт/(м·оС), S=3,53 Вт/(м2·ºC).

tп принимаем при значении 1,5<D< 4 (ограждение малой тепловой инерционности) tн в формуле (4.1) принимаем равной температуре наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92. tн=tх50,92= -28°С.

Rттр =1·(15+28)/(8,7·10)=0,5 м2·ºC/Вт;

По таблице 10 [3] для покрытий и перекрытий Rтнорм.=3 м2 оС/Вт - выбираем эту величину и определяем толщину утеплителя.

d=(3-1/8,7-0,1/2,04-0,01/0,17-0,02/0,93-0,02/0,17-1/23)·0,052=0,135 м.

Принимаем толщину утеплителя d=0,15м.

Определяем тепловую инерцию ограждения, D

D =

Значит tн выбрана правильно.

Сопротивление теплопередаче заполнений наружных световых проемов (окон) следует в соответствии с таблицей 10 [2] принимать – 0,6 мС/Вт; для наружных ворот R=0,6·Rстены=0,6·0,5 =0,26м2 оС/Вт.

Теплопотери через полы определяются по зонам. Для 1-й полосы шириной 2 м, примыкающей к наружной стене R1=2,1 м2 оС/Вт, для 2-й полосы шириной 2 м, примыкающей к 1-й зоне R2=4,3 м2 оС/Вт, для 3-й полосы шириной 2 м, примыкающей ко 2-й зоне R3=8,6 м2 оС/Вт, для 4-й внутренней части помещения, ограниченной 3-ей зоной R4=14,2 м2 оС/Вт.

 


 







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.