Проблема морального и физического износа "пятиэтажек". Снос под строительство жилых домов современных серий. Модернизация внутри существующего здания, страница 6

2.4. Теплотехника здания.

Расчет наружной стены здания.

Расчет ведется в соответствии со СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», с учетом  требований предъявляемых к зданиям  с 1 января 2000 г.

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкцией определяется по формуле

R0тр =  n(tв – tп)/ Dtп

Где  n – коэффициент принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждения по отношению к наружному воздуху (табл.3), n=1.

tв – расчетная температура внутреннего воздуха принимаемая согласно ГОСТ 12.1.005 – 76 и норм проектирования соответствующих зданий и сооружений, tв = 18 0С

tн   - расчетная зимняя температура наружного воздуха, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 г для г. Владивостока ( СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»), tн = -240С

D tн  - нормативный температурный период между температурой внутреннего воздуха и внутренней ограждающей конструкции (внутренней поверхностью) (табл.2), D tн= 4

aв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции (табл. 4), aв= 8,7.

R0тр = 1(18+24)/(4*8,7) = 1,2 м2 0С/Вт.

Находим ГСОП (градусосутки отопительного периода)

ГСОП = (tв – tот.пер.)*Zоп

Где tот.пер, Zоп – средняя температура и продолжительность суточного периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 0С по СНиП 2.01.01- 82.

По таблице 16 СНиПа согласно ГСОП определяем R0тр = 3,15 м20С/ Вт.

Сопротивление теплопередаче R0 ограждающей конструкции определяется по формуле

R0 = 1/aв + Rk + 1/ak

Где Rк – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2∙°C/Вт,  определяемое как сумму термических сопротивлений слоев.

Rк = R1+R2+R3+…..+Rn ,

Rn=δ/λ, где δ – толщина слоя, λ – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя.

ап  - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции Вт/м2 (табл.6), ап =23

R0 = 1/8,7 + 2·δ22 + δ11 + 1/23 = 1/8,7 + 2·0,05/0,05 + 0,2/0,175 +1/23 = 3,3

R0 > R0тр => конструкция стены удовлетворяет требованиям теплотехники.

Расчет утепления существующих кирпичных стен

Принимаем толщину утеплителя 12 см .

2.5. Обоснование архитектурного решения фасада.

Фасад представляет собой «лицо» здания. Я считаю, что каждое здание должно иметь свое «лицо». Утепление стен пенополистиролом позволяет сделать практически любой фасад, но устройство дополнительных элементов увеличивает стоимость строительства, поэтому я постарался найти компромисс.

Для большей выразительности фасада со стороны дороги вместо балконов в надстраиваемых этажах делаем эркеры, которые продолжаются до самой кровли. Со стороны двора пристраиваются лифтовые шахты, которые также улучшают внешний вид здания. На мансарде выделена середина здания устройством балкона. Красится фасад в светло-коричневый цвет (цвет чая).

Для отвода воды с кровли предусмотрены сточные трубы.

2.6. Обоснование инженерного оборудование здания.

Существующие в доме сети водоснабжения канализации подлежат замене, так как они уже не отвечают современным требованиям. Также в связи с перепланировкой заменяются и другие инженерные сети – электроснабжения, телефона, радио и телевидения. Система вентиляции остается той же самой – вытяжной с естественным побуждением

Внутреннюю электропроводку проектируем скрытой.

Трубы горячего и холодного водоснабжения, канализации, а так же отопления делаем из металлопластиковых труб «Стройполимер», которые обладают теми же характеристиками по давлению что и металлические, но отличаются меньшей массой, существенно большим сроком службы, не корродируют (следовательно повышается качество воды), при их устройстве не требуется сварочный аппарат, трудоемкость устройства 1 м/п в 6 раз меньше. Также данные трубы имеют прекрасный внешний вид и не нуждаются в последующей покраске. Внутренние стенки более гладкие, чем у металлических труб, поэтому меньше образуется налет на трубы следовательно меньше будут забиваться.