АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Расчет приведенного сопротивления теплопередаче

Читайте также:
  1. C. порядок расчета коэффициента чувствительности «b»
  2. Cводный расчет сметной стоимости работ по бурению разведочной скважины 300-С
  3. I. Расчет термодинамических процессов, составляющих цикл
  4. II. РАСЧЕТ НОРМ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ
  5. II. Расчет прямого цикла 1-2-3-4-5-1
  6. II. Тематический расчет часов
  7. III Расчет количеств исходных веществ, необходимых для синтеза
  8. А) Расчет на неподвижную нагрузку
  9. А. Расчетная глубина распространения облака на открытой местности
  10. Аккредитивная форма расчетов. Учет операций по открытию аккредитива.
  11. Акцептная форма расчетов с покупателями и заказчиками
  12. Алгоритм геометрического расчета передачи

1. Из Приложения 1 СНиП 23-02-2003 определяем зону влажности (влажная, нормальная, сухая), к которой относится район строительства, где расположен строительный объект.

Для города Пенза зона влажности –сухая.

2. Параметры воздуха внутри жилых зданий из условия

комфортности определяют по таблице 1 – для холодного периода года

СП 23-101-2004:

для жилых и общественных зданий

tint = 20 º С; φint = 55%;

В связи с этим режим помещений принимается нормальный (по

таблице 1 СНиП 23-02-2003).

3. Из СНиП 23-02-2003 по таблице 2 определяем условия эксплуатации ограждающей конструкции в зависимости от зоны влажности и режима помещений. Для нормальной зоны, где находится Рязанская область и нормального режима помещений, определенного в пункте 2, условия эксплуатации ограждающей конструкции – А.

4. Выбираем конструкцию стены и толщины в м всех слоев многослойной системы наружного утепления (см. рис. 1):

 

штукатурка из цементно-известкового

раствора ρ = 1700 кг/м³,

δ = 0,02 м, λ = 0,7 Вт/(м · º С)

 

силикатный кирпич на

цементно-песчаном растворе ρ = 1800 кг/м³,

δ = 0,51 м, λ = 0,76 Вт/(м · º С)

клей ceresit CT 190 δ = 0,02 м

пенопласт ПСБС 25 Ф ρ = 25 кг/м³,

δ = Х м, λ=0,041 Вт/(м · ºС)

клей ceresit CT 190 δ = 0,02 м.

λ = 0,80 Вт/(м · º С)

миниральная штукатурка Ceresit CT 137 ((зерн 1,5 мм) δ = 0,005м, λ = 0,8 Вт/(м · º С)

 

силикатная краска клей Ceresit CT 54

δ = 0,0001 м, λ = 1,00 Вт/(м · º С)

 

Рис. 1

 

 

5. По приложению Д СП 23-101-2004 находим значения коэффициентов

теплопроводности каждого слоя.

6. Для заданного района по СНиП 23-01-99 устанавливаем температуру наиболее холодной пятидневки t ext, º С, среднюю температуру t h t, º С и продолжительность z ht, сут, отопительного периода со средней суточной температурой ниже и равной 8 º при проектировании жилых не более 10 º при проектировании детских учреждений.

Для города Пенза t ext = - 29 º C,

для жилых и общественных зданий

t ht = + 2,5 º C, z ht = 207 сут.,

Градусо – сутки отопительного периода Dd, º C · сут, определяют по

формуле

Dd = (tint - t h t) z ht, (1)

 

где tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, º С,

принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы

зданий по поз. 1 таблицы 4 по минимальным значениям

оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ

30494 (в интервале 20 – 22 º С), для группы зданий по поз. 2

таблицы 4 – согласно классификации помещений и

минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ

30494 (в интервале 16 – 21 º С);

t h t, z ht - средняя температура наружного воздуха, º С, и

продолжительность отопительного периода, принимаемые по

СНиП 23 – 01 для периода со средней суточной температурой

наружного воздуха не более 10 º С – при проектировании

лечебно – профилактических, детских учреждений и домов –

интернатов для престарелых, и не более 8º С – в остальных

случаях.

 

Определяем градусо – сутки отопительного периода

для жилых и общественных зданий

 

Dd = (20 –(-2,5) · 207 = 4657,5º C · сут.

 

7. По таблице 4 СНиП 23-02-2003 находим нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq, м²·ºC/Вт в зависимости от градусо – суток района строительства, используя формулу Rreq = a Dd + b

для стен жилых и общественных зданий

 

Rreq = 0,00035 · 4657,5+ 1,4 = 3,03м²·ºC/Вт

 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м² · ºС/Вт,

ограждающих конструкций следует принимать не менее нормируемых

значений Rreq, м² · ºС/Вт.

Сопротивление теплопередаче R0, м² · ºС/Вт ограждающей

конструкции с однородными слоями определяют по формуле

R0 = Rsi + Rk + Rse, (3)

где Rsi = 1/αint коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности

ограждающей конструкции, Вт/(м²·ºС), принимаемый по таблице 7

СНиП 23-02-2003; для стен αint = 8,7 Вт/(м²·ºС);

Rse = 1/ αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности

ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/(м²·ºС),

принимаемый по таблице 8 СП 23-101-2004; для стен αext = 23

Вт/(м²·ºС);

Rk - термическое сопротивление ограждающей конструкции с

последовательно расположенными однородными слоями, м² · ºС/Вт.

Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk, м² · ºС/Вт, с

последовательно расположенными однородными слоями следует

определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев

Rk = R1 + R 2 + … + Rn + Ral (4)

где R1, R 2, Rn - термическое сопротивление отдельных слоев

ограждающей конструкции,м² · º С/Вт;

Ral - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки,

м² · º С/Вт, определяемое по таблице 7 СП 23-101-2004.

Термическое сопротивление R, м²·ºС/Вт, однородного слоя

многослойной ограждающей конструкции, а также однослойной

ограждающей конструкции следует определять по формуле

R = δ / λ, (5)

 

где δ - толщина слоя, м;

λ - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м

· º С), принимаемый по приложению Д СП 23 - 101.

8. Из условия R0 = Rreq определяем толщину утеплителя с учетом коэффициента теплотехнической однородности r = 0,96

1 0,02 0,51 Х 0,0091 1

R0 = ---- + -------- + ----- + ------ + ------ + ----- *0,96= 3,03

8,7 0,7 0,76 0,041 0,8 23

 

0,115 + 0,029 + (X / 0,041) * 0,96 + 0,671+0,011+0,043 = 3,03

(X / 0,041) * 0,96 =3,03– 0,869

(X / 0,041) * 0,96 = 2,161

X = 2,161 * 0,041 / 0,96

X = 0,092

Округляем до целых сантиметров и принимаем толщину утеплителя δ ут = 60 мм

 

9. Проводим проверочный расчет на выполнение условия R0 > Rreq для выбранной конструкции стены

1 0,02 0,51 0,0091 0,09 1

R0 = ---- + -------- + ----- + ------ + ------*0,96 + ----- =

8,7 0, 7 0,76 0,8 0,041 23

 

= 0,115 + 0,028 + 0,671 + 0,011+0,043+2,107 = 3,209 м² · ºС/Вт

 

R0 = 2,14 м² · ºС/Вт > Rreq = 2,06 м² · ºС/Вт, условие выполняется.

.


Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)