Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Февраля 2013 в 02:07, курсовая работа
Влажностный режим помещения – нормальный, зона влажности города Омск–сухая (по приложению В [1] ) следовательно, по таблице 2 [1] условия эксплуатации принимаем А.
Согласно [2] сопротивление теплопередаче наружной ограждающей конструкции должно быть не менее нормируемого сопротивления теплопередаче:
Требуемое сопротивление теплопередаче определяется в зависимости от градусо-суток отопительного периода:
где
tint – температура воздуха в здании, °С ;
tht – средняя температура наружного воздуха во время отопительного периода, °C ;
zht – продолжительность отопительного периода, сутки.
Исходные данные…………………………………………………..2
Расчет основных теплопотерь через ограждающие конструкции……………………………………………………3
Наружные стены…………………………………………3
Входная дверь……………………………………………5
Чердачное перекрытие…………………………………..5
Оконные проемы…………………………………………6
Полы……………………………………………………….7
Добавочные теплопотери………..……………………………..8
Добавка на ветер……………………………………....….8
Добавка на ориентацию по сторонам света………….…9
Добавка на ориентацию по сторонам света…………….9
Добавка на две наружние стены…………………………9
Добавка на инфильтрацию……………………………….9
Определение потерь тепла помещениями………………………....9
Отопление…………………………………………………..………10
Выбор типа системы отопления………………………………10
Расчет отопительных приборов……………………………….10
Приложение 1……………………………………………………………14
Приложение 2……………………………………………………………15
Приложение 3……………………………………………………………16
Список Литературы…………………………………
Содержание
Приложение 1……………………………………………………………14
Приложение 2……………………………………………………………15
Приложение 3……………………………………………………………16
Список Литературы…………………………………
Исходные данные
- основной слой наружней
стены - туфобетон, ρ = 1800 кг/м³;
- штукатурка наружная – гипсоперлит;
- слой теплоизоляции – пенополистирол,
ρ = 100 кг/м³;
- утеплитель – пенопласт ПХВ-1, ρ = 100 кг/м³;
- засыпка –щебень из доменного шлака.
- высота лаг 30 мм;
- доска дубовая, распил поперёк волокон, толщиной 4,0 см.
Расчет теплопотерь через наружные ограждения проводится в случае, если разность наружной и внутренней температур составляет более 5 °С.
Рисунок 1- Основные теплопотери
Влажностный режим помещения – нормальный, зона влажности города Омск–сухая (по приложению В [1] ) следовательно, по таблице 2 [1] условия эксплуатации принимаем А.
Согласно [2] сопротивление теплопередаче наружной ограждающей конструкции должно быть не менее нормируемого сопротивления теплопередаче:
Требуемое сопротивление теплопередаче определяется в зависимости от градусо-суток отопительного периода:
tint – температура воздуха
в здании, °С ;
tht – средняя температура наружного
воздуха во время отопительного периода,
°C ;
zht – продолжительность отопительного
периода, сутки.
tint определяется по табл.1 [4]
tht и zht определяются по табл. 1 [3]:
tint = 20 °С
tht = - 8,4 °С
zht =221 суток
Определение Rreq
Используем метод интерполяции, определяем по табл. 4 [1]:
6000 – 3,5
6276,4 – x
8000 – 4,2
Rreq ст = 3,597 м2*оС/Вт
Эскиз стены:
Определение толщины наружной стены:
Находим из условия:
int – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждений, табл. 7 [1];
ext – коэффициент теплопередачи от наружной поверхности ограждения к окружающему воздуху, табл.8 [4].
Для стен int = 8,7 , ext = 23 .
Принимаем толщину бетонной стены 0,3 м.
Фактическое сопротивление теплопередаче ограждения:
Условие выполняется: 3,655 > 3,597, следовательно, расчет произведен верно.
Определение коэффициента теплопередачи для стены:
1.1.2 Входная дверь
Определение
Определение коэффициента теплопередачи двери
Площадь наружной двери Sдн = 2,1*1,5 = 3,15 м².
1.1.3 Чердачное перекрытие
Определение Rreq
6000 -3.5
6276,4 – х
8000 – 4,2
Эскиз чердачного перекрытия:
Наименование слоя |
λ, |
Толщина δ, м |
1.Плита железобетонная |
1,92 |
0,22 |
ПХВ-1, ρ = 100 кг/м³; |
0,05 |
Х |
3.Слой засыпки |
0,21 |
0,07 |
Определение толщины утеплителя чердачного перекрытия
Находим из условия:
Для перекрытий int = 8,7 , ext = 12
Принимаем толщину теплоизоляционного слоя 0,15 м.
Фактическое сопротивление теплопередаче ограждения
Условие выполняется: 3,63 > 3,597 , следовательно, расчет произведен верно.
Определение коэффициента теплопередачи для чердачного перекрытия
1.1.4 Оконные проемы
Определение Rreq
6000 – 0,6
6276,4 – x
8000 – 0,7
По табл.Л.1 прил.Л [4] выбираем конструкцию окна – двухкамерный стеклопакет из стекла твердым селективным покрытием.
R0 =
Определение коэффициента теплопередачи окна
1.1.5 Полы
Состав полов: полы принимаем на лагах на грунте.
Высота лаг 30 мм; материал доски – дуб, распил поперек волокон, толщина 4 см.
Определение R
Рассчитывается по формуле:
- сопротивление теплопередаче неутеплённого пола ;
= 0,04 м – толщина доски;
= 0,18 - коэффициент теплопроводности, по табл.Д.1 прил.Д [4];
= 0,03 - сопротивление теплопередаче воздушной прослойки, прил. 4* [2].
Потери тепла определяются по формуле:
= 2,15
= 4,3
= 8,6 - термические сопротивления отдельных зон неутепленного пола;
- площади зон I, II, III;
– расчетная разность
n=1 - поправочный коэффициент к расчетной разности температур
Термические сопротивления отдельных зон пола:
Определение коэффициента теплопередачи полов:
,
,
.
Добавочные теплопотери помещения через ограждающие конструкции определяются в процентах от основных теплопотерь помещения.
Принимается равной 5 % при скорости ветра до 5 м/с, и 10 % - при скорости ветра более 5 м/с. Принимаем добавку – 10 %.
При ориентации комнаты на север принимается добавка 10 %, на юг – 0%, восток 10 %, запад 5% .
Для учета двух наружных стен в одном помещении следует увеличить температуру воздуха в помещении до 20°С, либо увеличить теплопотери каждой стены на 5%.
Принимаем согласно табл.11 приложения [2] двойные двери с тамбуром. Добавка 100% на один этаж.
1.2.5. Добавка инфильтрацию
Зависит от этажности здания.
Здание |
I этаж |
II этаж |
III этаж |
3-хэтажное |
5 % |
– |
– |
4-хэтажное |
10 % |
5 % |
– |
5-этажное |
10 % |
10 % |
– |