Реконструкция двухэтажного здания пожарного депо, расположенного в пригороде г. Мозырь, в промышленной зоне (Пояснительная записка к дипломному проекту), страница 3

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций определяется по формуле

 Rт. тр =                                                            (1.5)

где  tВ - расчетная температура, 0С, внутреннего воздуха, принимаемая по таблице 4,1 [1].

tН - расчетная зимняя температура, 0С, наружного воздуха, принимаемая по таблице 4,3 [1].

 n - коэффициент , учитывающий положение наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху, принимаемый по таблице 5,3 [1] ;

- то же что и в формуле (1.2);

 tВ - расчетный перепад ,0С, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по таблице 5,5 [1]; .

Для определения расчетной зимней температуры наружного воздуха, tн оС, необходимо задаться тепловой инерцией по таблице 5,2 [1] и определяемой по формуле

D=R1*s1+R2*s2+…+Rn*sn                                             (1.6)

где   R1,R2…Rn - R1 ,R2 …Rn - термическое сопротивление отдельных слоев

ограждающей конструкции, м2 0С/Вт, определяемое по формуле (1.4).      

s1,s2…sn - расчетные коэффициенты теплоусвоения , Вт/(м2 0С ), отдельных слоев материала, принимаемый по приложению А [1];        

Известково-песчаный раствор с характеристиками 2=1600 кг/м3 , 2=0,02 м, 2=0,93 Вт/(м2 0С ), s1=9,76 Вт/(м2 0С );

Материал стен: силикатный камень  с характеристиками 1=1600 кг/м3 , 1=0,51 м, 1=0,93 Вт/(м2 0С ), s1=10.12 Вт/(м2 0С );

Утеплитель- газосиликатные блоки с характеристиками 3=200 кг/м3, 1=0,2 м,3=0,16 кг/м 3Вт/(м2 0С ) , s3=1,10 Вт/(м2 0С );

Конструкция утепления стен приведена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 Утепление существующих стен;

1-газосиликатные блоки; 2-известково-песчаный раствор; 3-существующая стена;

Задаемся тепловой инерцией D=4…7 и в расчетах используем среднюю температуру наиболее холодных трех суток  tН = -26 оС.

Rт. тр =  =  = 0,84 м2 0С/Вт

Т.к. Rт. норм. =2 м2 0С/Вт > Rт. тр=0.84 м2 0С/Вт то в дальнейших расчетах принимаем Rт. = Rт. норм = 2 м2 0С/Вт .

R кладки = 0,51/0,93=0,548 м2 0С/Вт ;

R газ.бл = 0,2/0,16=1,25м2 0С/Вт ;

R раствора = 0,2/0,93=0,215 м2 0С/Вт ;

R возд. прослойки = 0.13 м2 0С/Вт.

Принимаем толщину утеплителя 3 = 200 мм.

Фактическое значение термического сопротивления.

Rт.ф. =+Rк+=1/8,7 +0,548+1,25+0,215+0,13+1/23=2,05 м2 0С/Вт > Rт. норм = 2,0 м2 0С/Вт    

Тепловая..инерция:

D=(0,51/0,93)*9,79+(0,2/1,25)*9,76+(0,2/0,93)*1,1+0,13*10,42=6,78

что соответствует принятому D=4…7; Т.е конструкция удовлетворяет теплотехническим требованиям.

1.6.2. Теплотехнический расчет чердачного покрытия

Состав покрытия:

плита железобетонная пустотная с характеристиками R=0.151 м2 0С/Вт  кг/м3 ,  м, 1=1.16 Вт/(м2 0С ), D=0,997 Вт/(м2 0С );

утеплитель плиты минераловатные ГОСТ 9573-96 с характеристиками 2=75 кг/м3, 2=0,064 Вт/(м2 0С ), s2=0.605 Вт/(м2 0С );

известково-песчаная стяжка с характеристиками  кг/м3,  мм, 3=0,81 Вт/(м2 0С ) , s3=9,76 Вт/(м2 0С );

1 слой пергамина с характеристиками 4=0,17 Вт/(м2 0С ), 4=0,03 м s4=3,53 Вт/(м2 0С );

Конструкция утепления чердачного покрытия приведена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2. Утепление чердачного покрытия.

1- ж/б плита покрытия; 2- утеплитель плиты минераловатные; 4- известково–песчаная стяжка.

Задаемся тепловой инерцией D=7 и в расчетах используем среднюю температуру наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 tН=-24 оС.

Rт. тр = 1*(18-(-24))/8,7*4 = 1,2 м2 0С/Вт

Т.к. Rт. норм. =3 м2 0С/Вт > Rт. тр=1,2 м2 0С/Вт то в дальнейших расчетах принимаем Rт. = Rт. норм = 3 м2 0С/Вт .

(3 – 1/8,7 – 0,003/0,17 – 0,151 – 0,02/0,81 – 1/23)*0,11 = 0,167 м.

Принимаем толщину утеплителя 180 мм (3 слоя минераловатных плит, толщиной 60мм каждый слой).

Фактическое значение термического сопротивления.

Rт.ф.=+Rк+=1/8,7+0,003/0,17+0,151+0,18/0,064+0,02/0,81+1/23=3,16 м2 0С/Вт > Rт. норм = 3 м2 0С/Вт .