Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мой диплом / Архитектура / РАЗДЕЛ АРХИТЕКТУРА моя на диплом.DOC
Скачиваний:
190
Добавлен:
26.04.2015
Размер:
3.04 Mб
Скачать

1.6. Теплотехническое обоснование наружных ограждающих конструкций

Исходные данные:

  1. Назначение здания – детский сад.

  2. Район строительства – г. Омск.

  3. Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с коэффициентом обеспеченности 0,92 text = -37ºC (таблица 1, [4]).

  4. Расчетная средняя температура внутреннего воздуха tint = 230C (таблица 1, [8]).

  5. Средняя температура наружного воздуха tht = -8,4ºС (таблица 1, [4]).

  6. Зона влажности района строительства – сухая (приложение В, [5]).

  7. Влажностный режим помещения – нормальный (таблица 1, [5]).

  8. Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А (таблица 2, [5]).

  9. Продолжительность суток отопительного периода Zht = 221сут. (таблица 1, [4]).

1.6.1. Теплотехнический расчет стен

Цель: проверка проектных решений ограждающих конструкций из условия обеспечения требуемых теплозащитных качеств.

    1. Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций в соответствии с п.5.3[5] следует принимать не менее нормируемых значений Rreq, определяемых в зависимости от градусо-суток района строительства Dd табл. 4 [5].

    1. Выпадение конденсата на внутренних поверхностях ограждающих конструкций не допускается.

Температура внутренней поверхности конструктивных элементов окон здания должно быть не менее 30С при расчетной температуре наружного воздуха.

1.6.2. Определение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

Требуемое сопротивление теплопередаче из условия энергосбережения в соответствии с п. 5.3 [5] определяется интерполяцией по табл. 4 [5] в зависимости от градусо-суток района строительства Dd, (°С×сут).

Величина градусо-суток отопительного периода:

, (1.1)

где tht = -8,4ºС – средняя температура наружного воздуха отопительного периода со среднесуточной температурой воздуха <8 0С,

Zht = 221сут – продолжительность в сутках отопительного периода со среднесуточной температурой воздуха <8 0С,

tint = 23ºC – расчетная средняя температура внутреннего воздуха.

Согласно табл. 4. [5] нормируемое сопротивление теплопередаче Rreg :

1. Для наружных стен:

2. Чердачного перекрытия:

3. Оконного проема:

1.6.3. Определение приведенного сопротивления теплопередаче

Цель: проверка проектных решений наружных стен, оконных блоков, покрытия из условия обеспечения требуемых теплозащитных качеств.

Расчет приведенного сопротивления теплопередаче непрозрачных ограждающих конструкций производится с учетом их теплотехнической однородности.

Величина сопротивления теплопередаче может быть рассчитана по формуле:

, (1.2)

где – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м²·0С);

– коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м²·0С);

Rк – термическое сопротивление конструкции, м²·0С /Вт;

Для конструкций с последовательно расположенными слоями:

, (1.3)

где – толщина слоя, м;

–расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м²·0С).

  1. наружных стен:

Рис. 1.3 Конструкция наружной стены

– наружная декоративная штукатурка, плотностью равной 1600кг/м3, δ=2см;

– наружный защитный слой - лицевой кирпич марки КОРПу 1НФ/100/1,4/25/ГОСТ 530-2007, плотностью равной 1100кг/м3, δ=12см;

– внутренний защитный слой - газобетонные блоки, плотностью равной 400кг/м3, δ=45см.

Вывод: R0 =4,41м²·°С/Вт > Rreq =3,83м²·°С/Вт, т.к. условие выполнилось, то сопротивление теплопередаче наружных стен соответствует условиям обеспечения требуемых теплозащитных качеств.

  1. светопрозрачных ограждающих конструкций:

Конструктивное решение оконных блоков из ПВХ: двухкамерные стеклопакеты в раздельных переплетах из обычного стекла с R0 =0,68м²·°С/Вт.

Вывод: R0 =0,68м²·°С/Вт > Rreq =0,647м²·°С/Вт, т.к. условия выполнились, то сопротивление теплопередачи оконных блоков соответствует условиям обеспечения требуемых теплозащитных качеств.

  1. покрытия:

Рис. 1.4 Конструктивное решение чердачного перекрытия

– пескобетон В15, плотностью равной 1680 кг/м³, δ=30мм;

– пенополистирол ПСБ-С-40, плотностью равной 40кг/м³, δ=200мм;

– пароизоляция Унифлекс ТКП, δ=3мм;

– железобетонная плита перекрытия, δ=220мм.

Вывод: R0 =5,66м²·°С/Вт > Rreq =5,02м²·°С/Вт, т.к. условия выполнились, то сопротивление теплопередаче покрытия соответствует условиям обеспечения требуемых теплозащитных качеств.

Соседние файлы в папке Архитектура