Пример теплотехнического расчета ограждений и определения мощности системы отопления жилого здания



Краткая характеристика объекта проектирования и района строительства.

Объектом проектирования является коттедж , план первого , мансардного этажа и подвала представлены рис.3. Район строительства N-ая область.

 

2. Климатологические данные района строительства (параметры Б и коэффициент обеспеченности 0,92):

- средняя температура наиболее холодной пятидневки tн=-26 оС;

- средняя температура отопительного периода tср.от.=-2,4 0С;

- продолжительность отопительного периода Z=198 суток;

- расчетная скорость ветра V=5,3 м/с;

зона влажности по климатической карте -нормальная.

 

Расчетные параметры внутреннего воздуха

Расчетные параметры внутреннего воздуха

Таблица 1

Наименование отапливаемого помещения Расчетная температура tв, 0С
Жилая комната Кухня Санузел Ванная комната 20 19 19 24

Рис. 3.План первого , мансардного этажа и подвала


Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций

Наружная стена(рис.4).

Рис.4. Схема конструкции наружной стены

Рассчитываем требуемое сопротивление теплопередаче R0тр, (м2°С/Вт), исходя из санитарно-гигиенических условий для наружных стен

,                                                   

где n =1 – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху;

tв=22 – расчетная температура внутреннего воздуха, °С;

tн = tн592=-26 – расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С;

Dtн =4 – нормативный температурный перепад между температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции;

aв=8,7 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций;

.

Рассчитываем требуемое сопротивление теплопередаче стен R*тр., (м2°С/Вт), в зависимости от величины градусосуток отопительного периода (ГСОП):

                                      

где tср.от.=-2,4 – средняя температура отопительного периода, °С;

Z=198 – продолжительность отопительного периода, сут.

R*тр(4000)=2,8 (м2°С/Вт),

R*тр(6000)=3,5 (м2°С/Вт),

Определяем необходимую толщину изоляционного слоя:                

где aн – коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции,м2°С/Вт;

r - коэффициент теплотехнической неоднородности ограждающих конструкций;

di, dиз – толщина соответственно конструктивных слоев ограждения и т/и слоя, м;

li, lиз – коэффициенты теплопроводности соответственно конструктивных слоев ограждения и т/и слоя, Вт/м2°С ;

Rв.п. – сопротивление замкнутой воздушной прослойки, м2°С/Вт .

В качестве утеплителя принимаем стекловату URSA с плотностью ρ=85 кг/м3. Коэффициенты теплопроводности конструктивных слоев по условиям эксплуатации Б (исходя из зоны влажности и нормального влажностного режима помещения):

l4=0,93 Вт/моС;

λиз=0,046 Вт/моС;

λ2=0,87 Вт/моС.

λ1=0,3 Вт/моС.

Определим необходимую толщину изоляции, учитывая, что коэффициент теплотехнической неоднородности для стен r=0,7

                                                  (1.4)

1
2
3
4
5
33
15
dиз
220
1- Паркет на мастике (сосна ель поперек волокон) 2- Деревянные брусья(сосна ель поперек волокон) 3- Стяжка цементно-песчаным раствором 4- Утеплитель (Стекловата URSA) 5- Плита перекрытия из железобетона

Перекрытие над не отапливаем подвалом без световых проёмов (рис.5).

Рис.5. Схема перекрытия над подвалом

Определим приведенное термическое сопротивление пустотной плиты (рис.6).

 

Рис.6. Расчетная схема пустотной железобетонной плиты

 

а)диметр пустот 159мм

                                              сторона приведённого квадрата

Определим приведенное термическое сопротивление Rа

                                           

                                  

                                             

Определим Rб

Rа>Rб на 3,5%, что допустимо

                              

l1,2 = 0,18 Вт/м °С;

l3 = 0,93 Вт/ м °С;

lиз = 0,046 Вт/м °С;

l5 = 2,04 Вт/м °С;

 

(Dtн = 2°С; n = 0,6; aв = 8,7 Вт/м2°С; aн = 6 Вт/м2°С).

принимаем 0,15м

 

Полы на грунте (рис.7).

R*тр(4000)=4,2 (м2°С/Вт),

R*тр(6000)=5,2 (м2°С/Вт),

Сопротивление теплопередаче полов, расположенных на грунте, считаем по зонам.

Сопротивление теплопередаче утепленного пола на лагах для каждой зоны определяем по формуле:

 

 

Рис.7. Расчетная схема конструкции полов на грунте

где Rн.п. – сопротивление теплопередаче неутепленного пола на грунте (λ≥1,2 Вт/моС), для зон:

RIн.п.=2,1 мС/Вт;

RIIн.п.=4,3 мС/Вт;

RIIIн.п.=8,6 мС/Вт;

RIVн.п.=14,1 мС/Вт;

 

 - толщина и теплопроводность материала каждого утепляющего слоя.

I-я зона, изоляцию не принимаем

 мС/Вт.

II-я зона, изоляцию не принимаем

 мС/Вт.

 

Определим термическое сопротивление стен и пола подвала(рис.8).

Рис.8. Расчетная схема конструкции полов подвала

Стены изготовлены из бетонных блоков типа ФБС размеры 400*400*600lст=1,86 Вт/м °С

Сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций подвала определяем по зонам.

,

где Rн.п. – сопротивление теплопередаче неутепленного пола на грунте (λ≥1,2 Вт/моС), для зон:

RIн.п.=2,1 мС/Вт;

RIIн.п.=4,3 мС/Вт;

RIIIн.п.=8,6 мС/Вт;

 - толщина и теплопроводность материала каждого утепляющего слоя.

I-я зона

 мС/Вт.

 

II-я зона,

 мС/Вт.

 мС/Вт

III-я зона,

 мС/Вт

Температуру воздуха в подвале (в неотапливаемом помещении) определим по формуле:

,                                            (4.1)

где (КА)вн, (КА)нар – произведение коэффициента теплопередачи на площадь соответственно внутреннего и наружного ограждения.

Определим коэффициенты теплопередачи и площади по зонам:

I-я зона:

 Вт/м2·оС

А1ст=77,12 м2

II-я зона:

 Вт/м2·оС

А2ст=26,96 м2

 Вт/м2·оС

А2пол=50,124 м2

III-я зона:

 Вт/м2·оС

А3пол=40,56 м2

Определим коэффициенты теплопередачи внутренней ограждающей конструкции( перекрытие над подвалом)

 Вт/м2·оС

Температура в подвале:

Наружная дверь.

Термическое сопротивление наружной двери определяется по формуле:

,                                                                  

где  - требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены, исходя из санитарно-гигиенических условий

Следовательно:

 мС/Вт.

Окна.

R*тр(4000)=0,45 (м2°С/Вт),

R*тр(6000)=0,6 (м2°С/Вт),

К установке принимаем однокамерный стеклопакет из стекла с твердым селективным покрытием, Rок=0,51 мС/Вт.

 

Кровля

Перекрытие над мансардой (рис.9):

(n=1, λв=8,7 Вт/мС; λн=12 Вт/моС).

ГСОП=4435,2

R*тр(4000)=3,7 (м2°С/Вт),

R*тр(6000)=4,6 (м2°С/Вт),

Рис.9. Расчетная схема перекрытия над мансардой

l1=0,18 Вт/м °С

l2=0,18 Вт/м °С

l3 = 0,218 Вт/м

lиз.=0,046 Вт/м °С

,

 м.

Принимаем δиз=0,15 м, следовательно:

 мС/Вт.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 608; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!