Расчет тепловой защиты помещения. Определение нормы тепловой защиты. Расчет толщины утеплителя

Страницы работы

Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.

Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.

Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.

Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.

Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.

Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.

Фрагмент текста работы

Приведенное сопротивление теплопередачи всей ограждающей конструкции:

Утеплитель подходит.

8. Коэффициент теплопередачи К=1/ =1/2,526=0,396 Вт / м2 

3.Теплотехнический расчет кровли.

а,h


1-плита ребристая ж/б(h=220мм,a=1500мм,  δ=30мм)

2-цементно-песчаная стяжка(δ=5мм)

3-полиэтиленовая пленка

4-плита минераловатные(δут=?)

5-цементно-песчаная стяжка(δ=5мм)

6-изопласт(δ=8мм)

3.1Теплофизические характеристики материалов

Коэффициент однородности: r=0,95.

Значения характеристик материалов, составляющих данную конструкцию.

№ слоя

Материал слоя

№  по СП23-101-2004

Плотность ρ0, кг/м3

Коэффициент

Толщина δ,м

теплопроводности λ, Вт/(м·К)

1.

Железобетон

225

2500

2,04

0,03

2.

Цементно-песчаная стяжка

227

1800

0,93

     0,005

4.

Плита минераловатная

51

175

0,046

       δут

5.

Цементно-песчаная стяжка

227

1800

0,93

     0,005

6.

Изопласт

244

1400

0,27

0,008

Ввиду малой толщины полиэтиленовой пленки(слой №3) в расчете этот слой не учитывается, так как никаких теплотехнических функций не выполняет.

3.2Определение нормы тепловой защиты

А)Определение санитарно-гигиенического показателя теплозащиты

1.Нормативный перепад между температурой воздуха в помещении и температурой на внутренней поверхности ограждающей конструкции(по СНиП 23-02-2003 табл.5):

∆tн=4,0ºС

2.Корректирующий множитель n, учитывающий степень контактности ограждения с наружным воздухом(СНиП 23-02-2003 табл.6):

n=1

3.Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхностью ограждающей конструкции, Вт/(м2К) (СНиП 23-02-2003 табл.7):

αв=8,7 Вт/(м2 ºС)

4.Вычисление нормативного сопротивления теплопередаче по условию санитарии, м2К/Вт:

   ,

Б)Определение нормированного приведенного сопротивления теплопередачи

1.Определение градусо-суток отопительного периода:

 ºСсут, где tв – расчетная температура внутреннего воздуха, ºС;

tот – средняя температура отопительного периода, ºС;

zот – продолжительность отопительного периода, сут;

2.Определение нормативного значения приведенного сопротивления теплопередаче м2К/Вт :

, где a и b зависят от назначения ограждающей конструкции и  условий эксплуатации. Для общественных зданий(по СНиП 23-02-2003 табл.4): b=1,6м2/Вт; a=0,0004 м2/Вт·сут.

Норма тепловой защиты

Требуемое значение сопротивления теплопередачи: 

3.4Расчет толщины утеплителя

1.Коэффициент теплоотдачи наружной поверхностью ограждения внешней среде(по СП23-101-2004 табл.8):αн=23Вт/(м2)

2.Сопротивление теплообмену:                                                                              а)на внутренней поверхности      Rв=1/αв=1/8,7=0,115м2/Вт                                      б)на наружной поверхности        Rн=1/αн=1/23=0,043 м2 /Вт

3.Приведенное теплопередачи всей стены приравниваем к нормируемому значению:

  

4.Определение толщины слоя утеплителя 3:

 

5.Общая толщина покрытия, м:

6.Приведенное сопротивление теплопередачи всей ограждающей конструкции:

Утеплитель подходит.

7. Коэффициент теплопередачи К=1/ =1/3,094=0,323 Вт / м2 

4.Теплотехнический расчет окон

1.Определение градусо-суток отопительного периода:

 ºСсут, где tв – расчетная температура внутреннего воздуха, ºС;

tот – средняя температура отопительного периода, ºС;

zот – продолжительность отопительного периода, сут;

2.Определение нормативного значения приведенного сопротивления теплопередаче м2К/Вт :

, где a и b зависят от назначения ограждающей конструкции и  условий эксплуатации. Для общественных зданий(по СНиП 23-02-2003 табл.4): b=0,2м2/Вт; a=0,00005 м2/Вт*сут.

3. По прил. Л СП23-101-2004 определяем фактическое сопротивление теплопередачи светового проема: Ro=0,40,  это соответствует двойному остеклению из обычного стекла в спаренных деревянных переплетах.

4. Коэффициент теплопередачи К=1/ =1/0,40=2,5 Вт / м2 

5.Теплотехнический расчет дверей

1.Нормативный перепад между температурой воздуха в помещении и температурой на внутренней поверхности ограждающей конструкции(по СНиП 23-02-2003 табл.5):

∆tн=4,5ºС

2.Корректирующий множитель n, учитывающий степень контактности ограждения с наружным воздухом(СНиП 23-02-2003 табл.6):

n=1

3.Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхностью ограждающей конструкции, Вт/(м2К) (СНиП 23-02-2003 табл.7):

αв=8,7 Вт/(м2 ºС)

4.Вычисление нормативного сопротивления теплопередаче по условию санитарии, м2К/Вт:

5.Приведенное сопротивление теплопередачи входных дверей должно быть не менее  Ro≥Rтр·0,6, следовательно, Ro= Rтр·0,6=1,073·0,6=0,644

6. Коэффициент теплопередачи К=1/ =1/0,644=1,553 Вт / м2 

7.Теплотехнический расчет внутренних стен.

7.1Между буфетом и кассовым вестибюлем.

№ слоя

Материал слоя

№  по СП23-101-2004

Плотность ρ0, кг/м3

Коэффициент

Толщина δ,м

теплопроводности λ, Вт/(м·К)

1.

Кирпичная кладка

206

1800

0,81

     0,38

Стена между буфетом(t=20˚C) и кассовым вестибюлем(t=16˚C).Т.к. разница температур 4  ˚C, считаем по формуле:

 

Коэффициент теплопередачи К=1/ =1/0,699=1,43 Вт / м2 

7.2Между помещениями в подвале.

№ слоя

Материал слоя

№  по СП23-101-2004

Плотность ρ0, кг/м3

Коэффициент

Толщина δ,м

теплопроводности λ, Вт/(м·К)

1.

Кирпичная кладка

206

1800

0,81

     0,38

Стена между ИТП(t=15˚C) и остальными помещениями подвала(t=2˚C).Т.к. разница температур 13˚C, считаем по формуле:

, где tх –расчетная температура воздуха более холодного помещения, ˚C.

Нормативный перепад между температурой воздуха в помещении и температурой на внутренней поверхности ограждающей конструкции(по СНиП 23-02-2003 табл.5):

∆tн=4ºС

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхностью ограждающей конструкции, Вт/(м2К) (СНиП 23-02-2003 табл.7):

αв=8,7 Вт/(м2 ºС)

Сопротивление теплопередачи однородного однослойного или многослойного внутреннего ограждения:

Коэффициент теплопередачи К=1/ =1/0,374=2,67 Вт / м2 


Расчет теплопотерь помещения.

№ помещения, его наим-ие

Температура воздуха в помещении

tв,C˚

Ограждения помещения

Разно

сть

темпе

ратур

tв-tн,

Коэф

фици

ент

n

Коэф

фици

ент

тепло

пере

дачи

К,

Вт/(м2 C˚)

Коэф

фици

ент

тепло

ты

Qосн,

Вт

Добавочные потери

теплоты βi,

учитывающие

Множитель 1+Σβ

Тепловые потери через ограждения,

Qогр,

Вт

Тепловой поток на нагревание инфильтрующегося воздуха,

Qu,

Вт

Тепловые потери помещения,

Qmn,Вт

наименование

ориентация

размер, м

Площадь,м2

ориентация

ограждения

наличие 2-х и более наружных стен

наличие входных наружных дверей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

001

+15

Н.с.

ЮЗ

61

6

41

1

0,396

97,4

-

-

-

1

97,4

-

97

Пл.I

-

6

12

41

1

0,476

234,2

-

-

-

1

234,2

-

234

Пл.II

-

6

12

41

1

0,232

114,1

-

-

-

1

114,1

-

114

Пл.III

-

(6

+

(1,5

 13,5)

32,2

41

1

0,116

153,1

-

-

-

1

153,1

-

153

Пл.IV

-

13,5

4,5

60,8

41

1

0,070

174,5

-

-

-

1

174,5

-

174

2В.с

-

2(17,8

2,7)

2

48,1

13

1

2,67

-

-

-

1

В.с.

-

3

8,1

13

1

2,67

-

-

-

1


Вентиляция

1.Выбор параметров наружного и внутреннего воздуха.

tн=21,4C˚( по СНиП 23.01.00 табл.2*)-в теплый период;

tн=-26C˚( по СНиП 23.01.00 табл.1*)-в холодный период;

1.1Внутренний воздух

Период года

Температура, С˚

Относительная влажность φ, %

Подвижность ω,м/с

Теплый

24,4

0,5

Холодный

16

0,2

Переходный

18

0,2

1.2Наружный воздух

Период года

Температура, С˚

Энтальпия I, кДж/кг

Подвижность ω,м/с

Теплый

21,4

48,1

3,5

Холодный

-26

-25,5

1

Переходный

8

22,5

1

Значение энтальпии принимаем по СНиП 2.04.06-91.

2.Определение количества теплоты, влаги, углекислого газа, поступающего в зал от людей в теплый период года.

2.1Явная теплота

По прил. 3(учебное пособие «Вентиляция в гражданских зданиях»  В.Р.Таурит, В.Ф. Васильев) выбираем qя для tв=24,4ºС: qя = 61,48Вт/чел.

Qя= qя ·n=61,48·600=36888Вт

2.2Полное тепло

По прил. 3 выбираем q для tв=24,4ºС: q = 100,64Вт/чел.

Qп= q ·n=100,64·600=60384Вт

2.3Избытки влаги

По прил. 3 выбираем gвл. для tв=24,4ºС: gвл. = 48,8Вт/чел.

Wвл.= gвл.  ·n=48,8·600=29280г/ч

2.4Углекислый газ, поступающий в зал от людей

По прил. 3 для кинотеатра: gСО2 =45г/ч

G СО2= gСО2·n=45·600=27000г/ч

2.5 Расчет воздухообмена, необходимого для обеспечения нормируемой

Похожие материалы

Информация о работе

Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.

Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.

Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.

Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.

Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.

Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.