2.6 Внутренняя стена
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции R0, (м2·0С)/Вт, определяется по формуле:
(9)
м2·°С/Вт
Примечание: Внутренние стены примем изготовляемыми из железобетонных перегородочных панелей, ρ0 = 2500 кг/м3 , толщиной δ, равной 0,25 м.
Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции k, Вт/(м2 · °С), по формуле (7):
k = 1/0,35 = 2,857 Вт/(м2 · °С)
2.7 Неутепленный пол лестничной клетки
Неутепленными полами считают полы, расположенные на грунте, и такие, конструкция которых независимо от толщины состоит из слоев материалов λ ≥ 1,2 Вт/(м °С).
Потери теплоты через не утепленные полы с точностью, достаточной для практических целей, производят способом В.Д. Мачинского.
Поверхность пола делят на зоны, полосы шириной 2 м, параллельные линиям наружных стен. Нумерацию зон ведут, начиная от внутренней поверхности наружных стен. Всю поверхность пола делят на 4 зоны. К четвертой зоне относят всю площадь не занятую 1,2 и 3-й зонами; площадь первой зоны в наружном углу учитывают дважды. Значения, R, для каждой из зон принимают согласно [7].
Rнд1=2,1 Вт/(м2/с); Rнд2=4,3 Вт/(м2/с); Rнд3 =8,6 Вт/(м2/с); Rнд4= 14,2 Вт/(м2/с).
Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции k, Вт/(м2 · °С), по формуле (7):
Вт/(м2 · °С)
Вт/(м2 · °С)
Вт/(м2 · °С)
Вт/(м2 · °С)
2.8 Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций
Таблица 2.3
№ | Наименование | R0 (м2 ·°С)/Вт | k Вт/(м2·°С) |
1 | Наружная стена | 3,31 | 0,302 |
2 | Бесчердачное покрытие | 4,04 | 0,247 |
3 | Перекрытие над неотапливаемым подвалом | 4,04 | 0,247 |
4 | Наружная дверь | 0,81 | 1,235 |
5 | Оконный блок | 0,51 | 1,961 |
6 | Внутренняя стена | 0,35 | 2,857 |
7 | Неутепленный пол лестничной клетки: 1 зона – 2 зона – 3 зона – 4 зона – | 2,1 4,3 8,6 14,2 | 0,476 0,233 0,116 0,071 |
3. Теплоэнергетический баланс здания
Составление теплоэнергетического баланса здания заключается в определении суммарного расхода тепловой энергии всех помещений и суммарных тепловых поступлений в помещения, т. е. с помощью теплового баланса помещений определяется дефицит или избыток теплоты. Тепловой баланс составляется для стационарных условий. Дефицит теплоты (ΔQ) указывает на необходимость устройства в помещении отопления, избыток теплоты обычно ассимилируется вентиляцией. Для определения мощности системы отопления составляется баланс часовых расходов теплоты для расчетного зимнего периода в виде:
,
где - потери теплоты через наружные ограждения;
- расход теплоты на прогрев инфильтрирующегося воздуха, поступающего в помещение;
- технологические и бытовые тепловыделения или расходы теплоты.
Этот раздел курсового проекта выполняется в соответствии со СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
Расчет теплового баланса сводится в таблицу 3.1 и ведется в следующей последовательности:
1) Для определения потерь теплоты отдельными помещениями и зданием в целом необходимо иметь следующие данные:
- планы этажей и характерные разрезы по зданию со всеми строительными размерами;
- выкопировку с генерального плана с ориентацией по сторонам горизонта и розой ветров;
- назначение каждого помещения;
- место постройки здания;
- конструкции всех наружных ограждений, обоснованные теплотехническим расчетом.
Теплообмен через ограждения между смежными отапливаемыми помещениями при расчете теплопотерь учитывается, если разность температур этих помещений более 3ºС.
2) В графической части курсового проекта на листе, где размещены планы здания (вверху) наносится роза ветров с указанием сторон горизонта (приложения А и Б).
Все отапливаемые помещения здания на планах обозначены порядковыми номерами (начиная с № 01 и далее – помещения подвала, с № 101 и далее помещения первого этажа, с № 201 и далее – помещения второго этажа). Помещения нумеруются слева направо. Лестничные клетки обозначают отдельно буквами А, Б и т.д. или римскими цифрами и независимо от этажности здания рассматривают как одно помещение.
Внутренние санузлы сняты с расчета по заданию преподавателя.
Теплопотери квартирных коридоров, в которых не предусматривается установка отопительных приборов, рассчитываются вместе с теплопотерями смежных с ними помещений, где предусматривается установка отопительных приборов, прибавлением теплопотерь через пол (или перекрытие) в этих коридорах к теплопотерям этих смежных помещений.
3) В графе 2 приводится наименование помещения и указывается расчетная температура воздуха, которая принимается в соответствии со СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания». (Для курсового проекта по прил.18 [7]).
4) Названия ограждений в графе 3 таблицы 3.1 обозначены: наружная стена – Н. с.;
внутренняя стена – В. с.;
окно – О. о., Д. о., Т. о. (соответственно одинарное, двойное, тройное остекление);
балконные двери – Б. д.;
входные двери лестничной клетки – В. д.;
бесчердачные покрытия – Пт.;
перекрытия над подвалом – Пл.;
неутепленный пол (по зонам) – Пл.1, Пл.2 и т. д.
5) Название сторон горизонта в графе 4 таблицы 3.1 обозначены:
юг – Ю;
север – С;
запад – З;
восток – В;
юго-запад – ЮЗ;
юго-восток – ЮВ;
северо-запад – СЗ;
северо-восток – СВ.
6) Расчетная площадь ограждений и линейные размеры записываются в графы 5 и 6 таблицы 3.1, а определяются по следующим правилам:
а) Высота стен первого этажа, если пол находится непосредственно на грунте, - между уровнями полов первого и второго этажей, если пол на лагах – от наружного уровня подготовки пола на лагах до уровня пола второго этажа, при неотапливаемом подвале или подполье – от уровня нижней поверхности конструкции пола первого этажа до уровня чистого пола второго этажа, а в одноэтажных зданиях с чердачным перекрытием высота измеряется от пола до верха утепляющего слоя перекрытия.
б) Высота стен промежуточного этажа – между уровнями чистых полов данного и вышележащего этажей, а верхнего этажа – от уровня его чистого пола до верха утепляющего слоя чердачного перекрытия или бесчердачного покрытия.
в) Длина наружных стен в угловых помещениях – от кромки наружного угла до осей внутренних стен, а в неугловых – между осями внутренних стен.
г) Длина внутренних стен – по размерам от внутренних поверхностей наружных стен до осей внутренних стен или между осями внутренних стен.
д) Площади окон, дверей и фонарей – по наименьшим размерам строительных проемов в свету.
е) Площади потолков и полов над подвалами и подпольями в угловых помещениях по размерам от внутренней поверхности наружных стен до осей противоположных стен, а в неугловых – между осями внутренних стен и от внутренней поверхности наружной стены до оси противоположной стены.
ж) Для подсчета площадей ограждающих конструкций линейные размеры их принимаются с погрешностью до + 0,1 м, а величины площадей округляются с погрешностью + 0,1 м2. Потери теплоты через полы, расположенные на грунте или на лагах, из-за сложности точного решения задачи определяют на практике упрощенным методом – по зонам-полосам шириной 2 м, параллельным наружным стенам.
7) В графу 8 записывается расчетная разность температур ,ºС.
8) Потери теплоты помещениями через ограждающие конструкции складываются условно из основных и добавочных. Добавочные теплопотери учитывают влияние некоторых факторов, как, например, ориентацию. Для их учета заполняются графы 9…11 в таблице 3.1.
Добавочные потери теплоты β через ограждающие конструкции следует принимать в долях от основных потерь:
а) в помещениях любого назначения через наружные вертикальные и наклонные (вертикальная проекция) стены, двери и окна, обращенные на север, восток, северо-восток и северо-запад в размере 0,1; на юго-восток и запад – в размере 0,05; в угловых помещениях дополнительно – по 0,1 на каждую стену, дверь и окно, если одно из ограждений обращено на север, восток, северо-восток и северо-запад и 0,05 – в других случаях;
б) через наружные двери, не оборудованные воздушными или воздушно-тепловыми завесами, при высоте зданий H, м, от средней планировочной отметки земли до верха карниза, центра вытяжных отверстий фонаря или устья шахты в размере: 0,27 H – для двойных дверей с тамбурами между ними.
В графу 10 вносятся добавочные теплопотери на угловые помещения и добавочные теплопотери из п. а).
9) В графе 12 вводится коэффициент n, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху [2, табл. 6].
10) Значения коэффициентов теплопередачи ограждающих конструкций k, Вт/(м2 · °С), принимаются из табл. 2.3 теплотехнического расчета и заносится в графу 7 табл. 3.1.
Примечание: При определении теплопотерь через оконный или дверной проем из величины коэффициента теплопередачи окна (двери) необходимо вычесть величину коэффициента теплопередачи стены, т. е. в графе 7 для окна записать значение , а для двери - . Иначе теплопотери через окно (дверь) будут посчитаны дважды, т. е. завышены.
11) Затем по формуле (10) рассчитываются суммарные теплопотери через ограждающие конструкции. Результаты расчета занесены в графу 13.
Основные и добавочные потери теплоты следует определять суммируя потери теплоты через отдельные ограждающие конструкции Q, Вт, с округлением до 10 Вт для помещения по формуле:
, (10)
где А – расчетная площадь ограждающей конструкции, м2;
k - коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, Вт/(м2 · °С);
- расчетная температура воздуха, °С, в помещении с учетом повышения ее в зависимости от высоты для помещений высотой более 4 м;
- расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года при расчете потерь теплоты через наружные ограждения или температура воздуха более холодного помещения – при расчете потерь теплоты через внутренние ограждения;
β – добавочные потери теплоты в долях от основных потерь;
n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху [2, табл. 6].
12) Расход теплоты Qв, Вт, на нагревание инфильтрирующегося воздуха в помещениях жилых и общественных зданий при естественной вытяжной вентиляции в нашем случае будет больше расхода теплоты Qi, Вт, на нагревание инфильтрирующегося воздуха, и поэтому рассчитываем только Qв по формуле (11) и полученное значение заносим в графу 14.
, (11)
где Ln – расход удаляемого воздуха, м3/ч, не компенсируемый подогретым приточным воздухом; для жилых зданий – удельный нормативный расход 3 м3/ч на 1 м2 жилых помещений (включая кухни и санузлы), но для кухонь с газовыми плитами (4 комф) – не менее 90 м3/ч, а для совмещенных санузлов - не менее 50 м3/ч;
ρ – плотность воздуха в помещении, кг/ м3, определяемая по формуле (12);
с – удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг∙°С);
- то же, что и в формуле (10);
- расчетная температура наружного воздуха в холодный период года (параметры Б), °С;
k – коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях, равный 0,7 для стыков панелей стен и окон с тройными переплетами.
Примечание: Примем, что в кухнях в нашем здании установлены газовые плиты (4 комфорки).
Плотность воздуха при температуре t можно определить:
(12)
13) Для жилых зданий учет теплового потока, поступающего в комнаты и кухни в виде бытовых тепловыделений, производится в количестве 10 Вт на 1 м2 площади пола, т. е.:
, (13)
где Аn – площадь пола рассматриваемого отапливаемого помещения, м2.
Полученное значение записано в графе 15.
14) Результат теплового баланса помещения записывается в графу 16 и определяется по формуле:
, (14)
где Qи – расход теплоты на нагревание инфильтрирующегося воздуха.
15) Таблица 3.1 заканчивается определением потерь теплоты зданием в целом Qзд, Вт, суммируя потери теплоты всеми помещениями, включая лестничные клетки.
Таблица 3.1 – Тепловой баланс здания
№ помещения | Наименование помещения и расчетная температура о воздуха в помещении, tint, ºС | Характеристика ограждения | Коэффициент теплопередачи ограждающей к конструкции, k, Вт/(м2∙ºС) | Расчетная разность температур (tint – text), ºС | Добавочные потери теплоты | Коэффициент n | Потери теплоты | Бытовые теплопоступления Qб, Вт | Потери теплоты помещением Qп, Вт | ||||||||||||
наименование | ориентация по сторонам горизонта | размеры, м | площадь А, м2 | на ориентацию по сторонам горизонта | прочие | коэффициент (1 + Σβ) | через ограждения Q, Вт | на инфильтрацию с вентиляцией Qв, Вт | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
Теплопотери первого этажа | |||||||||||||||||||||
101 | Ж.К. +22ºС | Н. с. Н. с. Т. о. Пл. Пл.кр | ЮВ ЮЗ ЮЗ - - | 3,5´3,9 3,5´3,4 1,5´2,0 3,0´3,5 - | 13,65 11,9 3,0 10,5 3,9 | 0,3 0,3 1,66 0,25 0,25 | 49 49 49 49 49 | 0,05 - - - - | 0,05 0,05 0,05 - - | 1,1 1,05 1,05 1 1 | 1 1 1 0,6 0,6 | 220,72 183,68 256,22 77,18 28,67 Σ 766,47 | 362,01 | 144 | 980 | ||||||
102 | Ж.К. +20ºС | Н. с. Т. о. Пл. Пл.кр | ЮЗ ЮЗ - - | 3,5´3,7 1,5´2,0 3,7´3,5 | 12,95 3,0 12,95 3,9 | 0,3 1,66 0,25 0,25 | 47 47 47 47 | - - - - | - - - - | 1 1 1 1 | 1 1 0,6 0,6 | 182,6 234,06 91,3 27,5 Σ 535,46 | 431,17 | 168,5 | 800 | ||||||
103 | Кухня +20ºС | Н. с. Т. о. Пл. | ЮЗ ЮЗ - | 3,5´3,7 1,5´2,0 3,6´2,6 | 12,95 3,0 9,36 | 0,3 1,66 0,25 | 47 47 47 | - - - | - - - | 1 1 1 | 1 1 0,6 | 182,6 234,06 65,99 Σ 482,65 | 998,86 | 93,6 | 1390 | ||||||
104 | Ж.К. +22ºС | Н. с. Т. о. Н. с. Пл. Пл.кр | ЮЗ ЮЗ СЗ - - | 3,5´4,4 1,5´2,0 3,5´6,5 4,0´6,1 - | 15,4 3,0 22,8 24,4 3,5 | 0,3 1,66 0,3 0,25 0,25 | 49 49 49 49 49 | - - 0,1 - - | 0,1 0,1 0,1 - - | 1,1 1,1 1,2 1 1 | 1 1 1 0,6 0,6 | 249,02 268,42 402,19 179,34 25,73 Σ1124,7 | 841,23 | 279 | 1690 | ||||||
105 | Ж.К. +22ºС | Н. с. Н. с. Т. о. Пл. Пл.кр | СЗ СВ СВ - - | 3,5´6,5 3,5´4,4 1,5´2,0 4,0´6,1 - | 22,8 15,4 3,0 24,4 4,1 | 0,3 0,3 1,66 0,25 0,25 | 49 49 49 49 49 | 0,1 0,1 0,1 - - | 0,1 0,1 0,1 - - | 1,2 1,2 1,2 1 1 | 1 1 1 0,6 0,6 | 402,19 271,66 292,82 179,34 30,14 Σ1176,15 | 841,23 | 285 | 1730 | ||||||
106 | Ж.К. +20ºС | Н. с. Т. о. Пл. Пл.кр | СВ СВ - - | 3,5´3,6 1,5´2,0 3,6´4,3 - | 12,6 3,0 15,5 4,1 | 0,3 1,66 0,25 0,25 | 47 47 47 47 | 0,1 0,1 - - | - - - - | 1,1 1,1 1 1 | 1 1 0,6 0,6 | 195,43 257,47 109,28 28,91 Σ 591,09 | 516,08 | 196 | 910 | ||||||
107 | Кухня +22ºС | Н. с. Т. о. Н. с. Пл. | СВ СВ ЮВ - | 3,5´3,1 1,5´2,0 3,5´1,9 3,1´3,7 | 10,85 3,0 6,65 11,5 | 0,3 1,66 0,3 0,25 | 49 49 49 49 | 0,1 0,1 0,05 - | 0,1 0,1 0,1 - | 1,2 1,2 1,15 1 | 1 1 1 0,6 | 191,39 292,82 112,42 84,53 Σ 681,16 | 1034,30 | 115 | 1600 | ||||||
108 | Кухня +20ºС | Н. с. Т. о. Пл. | СВ СВ - | 3,5´3,7 1,5 ´2,0 3,7´4,7 | 12,95 3,0 17,4 | 0,3 1,66 0,25 | 47 47 47 | 0,1 0,1 - | - - - | 1,1 1,1 1 | 1 1 0,6 | 200,85 257,47 122,7 Σ 581,02 | 998,86 | 174 | 1410 | ||||||
109 | Ж.К. +22ºС | Н. с. Т. о. Н. с. Пл. Пл.кр | СВ СВ ЮВ - - | 3,5´3,4 1,5´2,0 3,5´5,1 3,0 ´4,7 - | 11,9 3,0 17,85 14,1 3,9 | 0,3 1,66 0,3 0,25 0,25 | 49 49 49 49 49 | 0,1 0,1 0,05 - - | 0,1 0,1 0,1 - - | 1,2 1,2 1,15 1 1 | 1 1 1 0,6 0,6 | 209,92 292,82 301,75 103,64 28,67 Σ 936,8 | 486,12 | 180 | 1240 | ||||||
110 | С-У +25ºС | Н. с. В. с. Пл. | ЮВ - - | 3,5´2,5 3,5´2,5 2,1´2,5 | 8,75 8,75 5,25 | 0,3 2,86 0,25 | 52 5 52 | 0,05 - - | - - - | 1,05 1 1 | 1 1 0,6 | 143,33 125,13 40,95 Σ 309,41 | 603,65 | 52,5 | 860 | ||||||
201 | Ж.К. +22ºС | Н. с. Н. с. Т. о. | ЮВ ЮЗ ЮЗ | 3,0´3,9 3,0´3,4 1,5´2,0 | 11,7 10,2 3,0 | 0,3 0,3 1,66 | 49 49 49 | 0,05 - - | 0,05 0,05 0,05 | 1,1 1,05 1,05 | 1 1 1 | 189,19 157,44 256,22 Σ 602,85 | 362,01 | 144 | 820 | ||||||
202 | Ж.К. +20ºС | Н. с. Т. о. | ЮЗ ЮЗ | 3,0´3,7 1,5´2,0 | 11,1 3,0 | 0,3 1,66 | 47 47 | - - | - - | 1 1 | 1 1 | 156,51 234,06 Σ 390,57 | 431,17 | 168,5 | 650 | ||||||
203 | Кухня +20ºС | Н. с. Т. о. | ЮЗ ЮЗ | 3,0´3,7 1,5´2,0 | 11,1 3,0 | 0,3 1,66 | 47 47 | - - | - - | 1 1 | 1 1 | 156,51 234,06 Σ 390,57 | 998,86 | 93,6 | 1300 | ||||||
204 | Ж.К. +22ºС | Н. с. Т. о. Н. с. | ЮЗ ЮЗ СЗ | 3,0´4,4 1,5´2,0 3,0´6,5 | 13,2 3,0 19,5 | 0,3 1,66 0,3 | 49 49 49 | - - 0,1 | 0,1 0,1 0,1 | 1,1 1,1 1,2 | 1 1 1 | 213,44 268,42 343,98 Σ 825,84 | 841,23 | 279 | 1390 | ||||||
205 | Ж.К. +22ºС | Н. с. Н. с. Т. о. | СЗ СВ СВ | 3,0´6,5 3,0´4,4 1,5´2,0 | 19,5 13,2 3,0 | 0,3 0,3 1,66 | 49 49 49 | 0,1 0,1 0,1 | 0,1 0,1 0,1 | 1,2 1,2 1,2 | 1 1 1 | 343,98 232,85 292,82 Σ 869,65 | 841,23 | 285 | 1430 | ||||||
206 | Ж.К. +20ºС | Н. с. Т. о. | СВ СВ | 3,0´3,6 1,5´2,0 | 10,8 3,0 | 0,3 1,66 | 47 47 | 0,1 0,1 | - - | 1,1 1,1 | 1 1 | 167,51 257,47 Σ 424,98 | 516,08 | 196 | 750 | ||||||
207 | Кухня +22ºС | Н. с. Т. о. Н. с. | СВ СВ ЮВ | 3,0´3,1 1,5´2,0 3,0´1,9 | 9,3 3,0 5,7 | 0,3 1,66 0,3 | 49 49 49 | 0,1 0,1 0,05 | 0,1 0,1 0,1 | 1,2 1,2 1,15 | 1 1 1 | 164,05 292,82 96,36 Σ 553,23 | 1034,30 | 115 | 1470 | ||||||
208 | Кухня +20ºС | Н. с. Т. о. | СВ СВ | 3,0´3,7 1,5´2,0 | 11,1 3,0 | 0,3 1,66 | 47 47 | 0,1 0,1 | - - | 1,1 1,1 | 1 1 | 172,16 248,16 Σ 420,32 | 998,86 | 174 | 1250 | ||||||
209 | Ж.К. +22ºС | Н. с. Т. о. Н. с. | СВ СВ ЮВ | 3,0´3,4 1,5´2,0 3,0´5,1 | 10,2 3,0 15,3 | 0,3 1,66 0,3 | 49 49 49 | 0,1 0,1 0,05 | 0,1 0,1 0,1 | 1,2 1,2 1,15 | 1 1 1 | 179,93 292,82 258,65 Σ 731,4 | 486,12 | 180 | 1040 | ||||||
210 | С-У +25ºС | Н. с. В. с. | ЮВ - | 3,0´2,5 3,0´2,5 | 7,5 7,5 | 0,3 2,86 | 52 5 | 0,05 - | - - | 1,05 1 | 1 1 | 122,85 107,25 Σ 230,1 | 603,65 | 52,5 | 780 | ||||||
301 | Ж.К. +22ºС | Н. с. Н. с. Т. о. Пт. Пт.кр. | ЮВ ЮЗ ЮЗ - - | 3,2´3,9 3,2´3,4 1,5´2,0 3,0´3,5 - | 12,5 10,9 3,0 10,5 3,9 | 0,3 0,3 1,66 0,25 0,25 | 49 49 49 49 49 | 0,05 - - - - | 0,05 0,05 0,05 - - | 1,1 1,05 1,05 1 1 | 1 1 1 1 1 | 202,13 168,24 256,22 128,63 47,48 Σ 802,7 | 362,01 | 144 | 1020 |
| |||||
302 | Ж.К. +20ºС | Н. с. Т. о. Пт. Пт.кр | ЮЗ ЮЗ - - | 3,2´3,7 1,5´2,0 3,7´3,5 - | 11,8 3,0 12,95 3,9 | 0,3 1,66 0,25 0,25 | 47 47 47 47 | - - - - | - - - - | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 166,38 234,06 152,16 45,83 Σ 598,43 | 431,17 | 168,5 | 860 |
| |||||
303 | Кухня +20ºС | Н. с. Т. о. Пт. | ЮЗ ЮЗ - | 3,2´3,7 1,5´2,0 3,6´2,6 | 11,8 3,0 9,36 | 0,3 1,66 0,25 | 47 47 47 | - - - | - - - | 1 1 1 | 1 1 1 | 166,38 234,06 109,98 Σ 510,42 | 998,86 | 93,6 | 1420 |
| |||||
304 | Ж.К. +22ºС | Н. с. Т. о. Н. с. Пт. Пт.кр | ЮЗ ЮЗ СЗ - - | 3,2´4,4 1,5´2,0 3,2´6,5 4,0´6,1 - | 14,1 3,0 20,8 24,4 3,5 | 0,3 1,66 0,3 0,25 0,25 | 49 49 49 49 49 | - - 0,1 - - | 0,1 0,1 0,1 - - | 1,1 1,1 1,2 1 1 | 1 1 1 1 1 | 228 268,42 366,91 298,9 42,88 Σ1205,11 | 841,23 | 279 | 1770 |
| |||||
305 | Ж.К. +22ºС | Н. с. Н. с. Т. о. Пт. Пт.кр | СЗ СВ СВ - - | 3,2´6,5 3,2´4,4 1,5´2,0 4,0´6,1 - | 20,8 14,1 3,0 24,4 4,1 | 0,3 0,3 1,66 0,25 0,25 | 49 49 49 49 49 | 0,1 0,1 0,1 - - | 0,1 0,1 0,1 - - | 1,2 1,2 1,2 1 1 | 1 1 1 1 1 | 366,91 248,72 292,82 298,9 50,23 Σ1257,58 | 841,23 | 285 | 1810 |
| |||||
306 | Ж.К. +20ºС | Н. с. Т. о. Пт. Пт.кр | СВ СВ - - | 3,2´3,6 1,5´2,0 3,6´4,3 - | 11,5 3,0 15,5 4,1 | 0,3 1,66 0,25 0,25 | 47 47 47 47 | 0,1 0,1 - - | - - - - | 1,1 1,1 1 1 | 1 1 1 1 | 178,37 257,47 182,13 48,18 Σ 666,15 | 516,08 | 196 | 990 |
| |||||
307 | Кухня +22ºС | Н. с. Т. о. Н. с. Пт. | СВ СВ ЮВ - | 3,2´3,1 1,5´2,0 3,2´1,9 3,1´3,7 | 9,9 3,0 6,1 11,5 | 0,3 1,66 0,3 0,25 | 49 49 49 49 | 0,1 0,1 0,05 - | 0,1 0,1 0,1 - | 1,2 1,2 1,15 1 | 1 1 1 1 | 174,64 292,82 103,12 140,88 Σ 711,46 | 1034,30 | 115 | 1630 |
| |||||
308 | Кухня +20ºС | Н. с. Т. о. Пт. | СВ СВ - | 3,2´3,7 1,5´2,0 3,7´4,7 | 11,8 3,0 17,4 | 0,3 1,66 0,25 | 47 47 47 | 0,1 0,1 - | - - - | 1,1 1,1 1 | 1 1 1 | 183,02 257,47 204,45 Σ 644,94 | 998,86 | 174 | 1470 |
| |||||
309 | Ж.К. +22ºС | Н. с. Т. о. Н. с. Пт. Пт.кр | СВ СВ ЮВ - - | 3,2´3,4 1,5´2,0 3,2´5,1 3,0´4,7 - | 10,9 3,0 16,3 14,1 3,9 | 0,3 1,66 0,3 0,25 0,25 | 49 49 49 49 49 | 0,1 0,1 0,05 - - | 0,1 0,1 0,1 - - | 1,2 1,2 1,15 1 1 | 1 1 1 1 1 | 192,28 292,82 275,55 172,73 47,78 Σ 981,16 | 486,12 | 180 | 1290 |
| |||||
310 | С-У +25ºС | Н. с. В. с. Пт. | ЮВ - - | 3,2´2,5 3,2´2,5 2,1´2,5 | 8 8 5,25 | 0,3 2,86 0,25 | 52 5 52 | 0,05 - - | - - - | 1,05 1 1 | 1 1 1 | 131,04 114,4 68,25 Σ 313,69 | 603,65 | 52,5 | 860 |
| |||||
А | Л. К. +18ºС | Н. с. Т. о. Т. о. В. д. Пт. Пт.кр Пл.1 Пл.2 Пл.3 Пл.4 | ЮЗ ЮЗ ЮЗ ЮЗ - - - - - - | 10,2´3,2 1,5´1,0 1,5´1,0 2,2´1,5 3,2´5,8 1,9´0,9 3,2´2,0 3,2´2,0 3,2´2,0 3,2´0,8 | 32,6 1,5 1,5 3,3 18,6 1,7 6,4 6,4 6,4 2,6 | 0,3 1,66 1,66 0,94 0,25 0,25 0,48 0,23 0,12 0,07 | 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 | - - - - - - - - - - | - - - 2,75 - - - - - - | 1 1 1 3,75 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 440,1 112,05 112,05 523,46 209,25 19,13 138,24 66,24 34,56 8,19 Σ 1663,27 | - | - | 1660 |
| |||||
Всего по зданию: | 21979,3 | 21340,5 | 5063 | 38270 |
| ||||||||||||||||
16) Для теплотехнической оценки объемно-планировочных и конструктивных решений и для ориентировочного расчета теплопотерь здания пользуются показателем – удельная тепловая характеристика здания q, которая при известных теплопотерях здания равна:
, (15)
где Qзд – расчетные теплопотери через ограждающие конструкции всех помещений здания, Вт;
V – объем отапливаемого здания по внешнему обмеру, м3;
(tint – text) – расчетная разность температур для основных помещений здания, °С.
V = (13,05×18,4 – 1,5×7) ×10,2 = 2342,12 м3
q = 38270/[2342,12×(20+27)] = 0,35 Вт/(м3 · °С)
Контрольная удельная тепловая характеристика жилых и общественных зданий (для населенных пунктов с расчетной наружной температурой – 30 °С) объемом до 3 тыс. м3: qк = 0,49 Вт/(м3 · °С).
17) Удельный расход теплоты на отопление 1 м2 общей площади является показателем тепловой эффективности зданий, который обеспечивается соблюдением требований к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций, проектными решениями архитектурно – строительной части зданий, систем отопления и вентиляции, способом регулирования подачи теплоты, качеством выполнения строительно – монтажных работ и техническим уровнем эксплуатации зданий и систем теплоснабжения.
Удельный расход теплоты на отопление 1 м2 общей площади определяется по формуле:
, (16)
где Sобщ – площадь здания, м2, которая равна произведению площади этажа на количество этажей.
q1 = 38270 / 229,62×3 = 55,56 Вт/м2
Контрольный удельный расход теплоты на отопление 1 м2 общей площади четырехэтажного жилого здания при расчетной температуре наружного воздуха - 30°С: q1к = 109 Вт/м2.
18) По пунктам 16, 17 можно сделать вывод, что здание имеет тепловую эффективность выше нормируемой. Следовательно, при теплотехническом расчете выбраны эффективные решения ограждающих конструкций.
... Тепловая защита зданий. СНиП 3.05.01-85* Внутренние санитарно-технические системы. ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата помещения. ГОСТ 21.205-93 СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем. 2. Определение тепловой мощности системы отопления Ограждающие конструкции здания представлены наружными стенами, перекрытием над верхним этажом ...
... систем отопления. Технологическая схема теплового пункта разработанная инженерами фирмы “Danfoss” приведена на рисунке 2.4. Настоящая схема теплового пункта обеспечивает потребителей тепловой энергией и снабжает горячей водой. Выбор технологического оборудования и средств автоматизации по данной схеме производится, из каталога оборудовании фирмы “Danfoss”. Узлы ввода тепловой сети, учета ...
... ; м3 ; Вт/м3 ∙ °С. Должно выполнятся условие. Нормативное значение берётся по таблице 4 [3] в зависимости от . Значение нормируемой удельной тепловой характеристики для гражданского здания (туристическая база) . Так как 0,16 < 0,35, следовательно, условие выполняется. 3 РАСЧЕТ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ Для поддержания в помещении требуемой температуры необходимо, ...
... 6,08 Определим невязку в большом и малом циркуляционном кольцах. %. Невязка допустима. Для водяного отопления с искусственной циркуляцией в котельной устанавливаются два одинаковых попеременно работающих центробежных насос – рабочий и резервный. 8. Расчет системы вентиляции В канальных системах естественной вытяжной вентиляции воздух перемещается в каналах и воздуховодах под действием ...
0 комментариев