|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА3.1. В теплотехнические расчеты наружных ограждений отапливаемого дома входит определение сопротивления теплопередаче ограждений. Общее сопротивление теплоперед а че (м2∙°С / Вт) многослойного ограждения R 0 определяют по формуле R 0 = R в + R 1 + R 2 + R вп + R 3 +...+ R н, (1) где R в, R н - сопротивление тепловосприятию и теплоотдаче соответственно у внутренней и наружной поверхностей, м2∙°С/Вт (табл. 12); R 1, R 2, R 3 - термическое сопротивление отдельных слоев ограждения м 2 ∙°С / Вт; R вп - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, м 2 ∙°С / Вт (та б л. 13). Таблица 12. Коэффициенты тепловоспри я тия α в, теплоотдачи α н и сопротивления тепловосприятию R в, R н у внутренней и наружной поверхностей ограждения
Таблица 13. Термическое сопротивление замкнутых воздушных прослоек R вп
При определении сопротивления теплопередаче ограждения R 0 воздушной прослойкой, сообщающейся с наружным воздухом, в расчет вводят только ту часть конструкции, которая расположена между прослойкой и помещением. Значение R вп учитывается в расчетах при ее толщине от 10 до 300 мм. 3.2. Термическое сопротивление отдельных однородных слоев ограждения м 2 ∙°С / Вт определяют по формуле R N = δ / в λ, (2) где δ - толщина слоя материала, мм; в - коэффициент качества теплоизоляции наружного ограждения (для наружных ограждений, утепленных материалов, подверженных уплотнению, деформации или усадке, например, стиропор, минераловатные плиты, войлок и другое независимо от объемной массы принимают в = 1,2; для ограждений, утепленных теплоизоляционными материалами с объемной массой менее 400 кг / м 3, за исключением материалов, указанных выше, в = 1,1, а для всех прочих наружных ограждений в = 1); λ - коэффициент теплопроводности Вт /(м∙°С); γ - объемная масса материала с учетом пустот, кг / м 3. Обозначения приняты по СНиП II -3-79 **. 3.3. Найденное общее сопротивление теплопередаче (м 2 ∙°С / Вт) наружного ограждения R 0 должно быть не менее требуемых по теплотехническим нормам, вычисленных по формуле (3) где t в, t н - температура воздуха соответственно в помещении и наружного, °С; ∆ t н - нормируемый температурный перепад между температурой воздуха в помещении и температурой внутренней поверхности ограждения (в жилом помещении для наружных стен он равен 6 °С, для бесчердачных покрытий и чердачных перекрытий 4 °С); n - коэффициент, зависящий от положения наружной поверхности ограждения по отношению к наружному воздуху, дан ниже. Наружные стены, бесчердачные покрытия и перекрытия над проездами - 1 Чердачные перекрытия и бесчердачные покрытия с вентилируемыми продувками - 0,9 Перекрытия над холодными подпольями, расположенными выше уровня земли - 0,75 Перекрытия над неотапливаемыми подвалами при наличии окон в наружных стенах подвала - 0,6 То же, при отсутствии окон - 0,4 3.4. Принятые строительные конструкции наружных ограждений всегда должны иметь небольшой запас сопротивления теплопередаче. Наиболее экономичное решение получается при R 0 = R тр 0. При массовом строительстве с применением крупнопанельных элементов с дешевыми и эффективными теплоизоляционными материалами иногда экономичнее проектировать наружные ограждения с сопротивлением теплопередаче R 0 > R тр 0. При этом сопротивление теплопередаче конструкции повышается благодаря увеличению толщины более дешевого теплоизоляционного слоя. При расчете сопротивления теплопередаче многослойных стеновых панелей учитывается возможное ухудшение теплотехнических качеств утеплителей, а также повышенное воздухопроницание через стыковые соединения панелей. Для слоистых панелей наружных стен и бесчердачных покрытий жилых домов сопротивление теплопередаче R 0 ≥ 1,1 R тр 0. Если строительные конструкции наружных ограждений выбраны при R 0 > R тр 0, конденсация водяных паров не проверяется. 3.5. Основные потери теплоты (Вт) через ограждающие конструкции здания Q = F ∙ k ∙ h t ∙ ∆ t, (4) где F - площадь ограждения, м2; k - коэффициент теплопередачи ограждающих конструкций, Вт/(м2∙°С), k = 1/ R 0, ∆ t - разность температур (t в - t н), °С; h t - поправочный коэффициент на разность температур приведен ниже. Характеристика ограждений Полы на грунте и на лагах - 1 Чердачные перекрытия при стальной, черепичной или асбоцементной кровлях по разреженной обрешетке и б есчердачные покрытия с вентилируемыми продувами - 0,9 То же, по сплошному настилу - 0,8 Чердачные перекрытия при кровлях из рулонных материалов - 0,75 Ограждения, отделяющие отапливаемые помещения от неотапливаемых, сообщающихся с наружным воздухом, за исключением неотапливаемых подвалов - 0,7 То же, для отделяющих отапливаемые помещения от неотапливаемых, не сообщающихся с наружным воздухом - 0,4 Перекрытия над подпольями, расположенными ниже уровня земли, при непрерывной конструкции цоколя с R 0 > 0,86 м 2 ∙ч∙°С / Вт - 0,4 То же, с R 0 £ 0,86 м 2 ∙ч∙°С /Вт и для перекрытий над холодными подпольями, расположенными выше уровня земли - 0,75 Перекрытия над неотапливаемыми подвалами, расположенными ниже уровня земли или имеющими наружные стены, выступающие над уровнем земли на высоту до 1 м, при наличии окон в этих стенах - 0,6 То же, при отсутствии окон - 0,4 3.6. Для сельских жилых домов площадь измеряют следующим образом: 1). площадь наружных стен измеряют в плане по внешнему периметру между углами стен; измерения высоты зависят от конструкции пола и производят их от внешней поверхности пола по грунту, от поверхности подготовки под конструкцию пола на лагах, от нижней поверхности перекрытия над подпольями или неотапливаемыми подвалами до верха конструкции чердачного перекрытия; 2). площадь окон, остекленных дверей и фонарей, измеряют по наименьшему строительному проему. Для удобства выбора наружных ограждений с последующим расчетом теплопотерь по (4) в табл. 14-15 приведены необходимые теплотехнические и конструктивные данные для наружных ограждений. Таблица 14. Значение R 0 и 1/ R 0 для оконных и дверных проемов в деревянных переплетах
Таблица 15. Добавочные теплопотери
3.7. Теплопотери (Вт) через отдельные зоны пола (5) где F n - площадь данной зоны, м 2; R n - сопротивление теплопередаче конструкции пола данной зоны, м 2 ∙°С / Вт. Сопротивление теплопередаче конструкции пола: а) для неутепленных полов (табл. 16). Таблица 16. Сопротивление теплопередаче конструкции пола для неутепленных полов
б) для утепленных полов (м 2 ∙°С / Вт) (6) где σ у.с - толщина утепляющего слоя, м; λ у.с - коэффициент теплопроводности утепляющего слоя, Вт/(м2∙°С) в) для полов на лагах (м2∙°С/Вт) (7) Неутепленными полами считаются поли, конструкция которых независимо от толщины состоит из слоев материалов, имеющих коэффициент теплопроводности λ 0 ³ 1 Вт/(м2∙°С), утепленными полами - полы с утепляющими слоями из материалов, имеющих коэффициент теплопроводности λ 0 < 1 Вт/(м2∙°С). 3.8. Полученные результаты расчета теплопотерь сводят в бланк по форме, приведенной в табл. 17. Таблица 17
Окончание табл. 17 Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.) |