Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
Светопрозрачные ограждающие конструкции подбирают по следующей методике. 1). Нормируемое сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций следует определять по таблице 4 СНиП 23-02-2003. При этом сначала вычисляют для соответствующего климатического района количество градусо-суток отопительного периода . В зависимости от величины и типа проектируемого здания по колонкам 6 и 7 таблицы 4 определяется значение . Для промежуточных значений величина определяется по формулам примечания 1 к этой таблице. 2). Выбор светопрозрачной конструкции осуществляется по значениям приведенного сопротивления теплопередаче , приведенным в приложении Г. Если приведенное сопротивление теплопередаче выбранной светопрозрачной конструкции , больше или равно , то эта конструкция удовлетворяет требованиям норм. 3). При проверке требования по обеспечению минимальной температуры на внутренней поверхности светопрозрачных ограждений температуру этих ограждений следует определять как для остекления, так и для непрозрачных элементов по формуле: τ int = tint - [n(tint – text)] / ( α int) (14) Если в результате расчета окажется, что < 3°С, то следует выбрать другое конструктивное решение заполнения светопроема с целью обеспечения этого требования либо предусмотреть установку под окнами приборов отопления.
Примеры теплотехнического расчета ограждений Пример 1. Теплотехнический расчет наружной стены Определить требуемую толщину утеплителя из условия энергосбережения. Исходные данные. Вариант № 40. Здание – жилой дом. Район строительства: г. Оренбург. Зона влажности – 3 (сухая). Расчетные условия
Конструкция ограждения Штукатурка известково-песчаная – 10мм. δ 1 = 0, 01м; λ 1 = 0, 7 Вт/м∙ 0С Кирпич обыкновенный глиняный – 510 мм. δ 2 = 0, 51м; λ 2 = 0, 7 Вт/м∙ 0С Утеплитель URSA: δ 3 =? м; λ 3 = 0, 042 Вт/м∙ 0С Воздушная прослойка – 60 мм. δ 3 = 0, 06м; Ra.l = 0, 17 м2∙ 0С/Вт Фасадное покрытие (сайдинг) – 5 мм. Примечание: сайдинговое покрытие в расчете не принимается, т.к. слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой и наружной поверхностью, в теплотехническом расчете не учитываются.
1. Градусо–сутки отопительного периода Dd = (tint – tht) zht = (22 + 6, 3) 202 = 5717°С∙ сут 2. Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, Rreq, (a, b – табл. 4) Rreq = a∙ Dd+ b = 0, 00035∙ 5717 + 1, 4 = 3, 4 м2∙ 0С/Вт 3. Минимально допустимая толщина утеплителя определяется из условия R₀ = Rreq R0= Rsi+ Σ Rк+ Rse=1/α int+ Σ δ /λ +1/α ext = Rreq где: α int – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/ (м2 оС), 8, 7, (табл. 7); α ext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода, 23, (табл. 8).
δ ут = [Rreq – (1/α int+ Σ δ /λ +1/α ext )]λ ут = [3, 4 – (1/8, 7 + 0, 01/0, 7 + 0.51/0, 7 + 0, 17 + 1/10, 8)]∙ 0, 042 = [3, 4 – (0, 11 + 0, 01 + 0, 73 + 0, 17 + 0, 09)]∙ 0, 042 = (3, 4 – 1, 28)∙ 0, 042 = 0, 089м Принимаем толщину утеплителя 0, 1м. 4. Приведенное сопротивление теплопередаче, R₀, с учетом принятой толщины утеплителя R0 = 1/α int+ Σ δ /λ +1/α ext = 1/8, 7 + 0, 01/0, 7 + 0.51/0, 7 + 0, 1/0, 042 + 0, 17 + 1/10, 8 = 3, 7 м2∙ 0С/Вт Вывод: 5. Проверка конструкции на невыпадение конденсата на внутренней поверхности ограждения. Температура внутренней поверхности, τ si, стен: τ si = tint - [n(tint – text)] / (Rо α int) = 22 - 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:
Пример 2. Теплотехнический расчет чердачного перекрытия Проверить конструктивно принятую толщину утеплителя для холодного чердака из условия энергосбережения. Конструкция ограждения Плита железобетонная – 150мм: δ 1 = 0, 15м; λ 1 = 1, 92 Вт/м∙ 0С Пароизоляция (поливинилхлоридная пленка) Утеплитель Styrodur – 2500 – 250мм: δ 3 = 0, 25м; λ 3 = 0, 031 Вт/м∙ 0С Слой цементно-песчаного раствора – 20мм: δ 4 = 0, 02м; λ 4 = 0, 7 Вт/м∙ 0С Ходовые доски – 30 мм. δ 5 = 0, 03м; λ 5 = 0, 14 Вт/м∙ 0С
1. Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, Rreq Rreq = a∙ Dd+ b = 0, 00045∙ 5717 + 1, 9 = 4, 47 м2∙ 0С/Вт 2. Минимальная толщина утеплителя определяется из условия R₀ = Rreq R0= Rsi+ Σ Rк+ Rse=1/α int+ Σ δ /λ +1/α ext = Rreq δ ут = [Rreq – (1/α int+ Σ δ /λ +1/α ext )]λ ут = [4, 47 – (1/8, 7 + 0, 15/1, 92 + 0, 02/0, 07 + 0, 03/0, 14 + 1/12)]∙ 0, 031 = [4, 47 – (0, 11 + 0, 08 + 0, 28 + 0, 21 + 0, 08)]∙ 0, 031 = (4, 47 – 0, 76)∙ 0, 031 = 0, 115м Принимаем толщину утеплителя 0, 12м. 3. Приведенное сопротивление теплопередаче, R₀, с учетом принятой толщины утеплителя R0 = 1/α int+ Σ δ /λ +1/α ext = 1/8, 7 + 0, 15/1, 92 + 0, 12/0, 031 + 0, 02/0, 07 + 0, 03/0, 14 + 1/12 = 4, 63 м2∙ 0С/Вт Вывод: 4. Проверка конструкции на невыпадение конденсата на внутренней поверхности ограждения. Температура внутренней поверхности τ si ограждения τ si = tint - [n(tint – text)] / (Rо α int) = 22 - 0С Вывод: Пример 3. Теплотехнический расчет чердачного перекрытия Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-09; Просмотров: 484; Нарушение авторского права страницы