2.3 Расчет пола 1-го этажа
Рис. 4.Пол 1-го этажа.
1 – паркет на мостике – 111 - дуб вдоль волокон (r = 700 кг/м3; l= 0,35Вт/(м°С), S = 6,90 Вт/м2 °С);
2 – стяжка – 72 – сложный материал (песок, известь, цемент) (r = 1700 кг/м3; l= 0,70Вт/(м°С), S = 8,95 Вт/м2 °С);
3 - пароизоляционный слой – 186 - рубероид (ГОСТ 10923 - 82), пергамин (ГОСТ 2697-83), толь (ГОСТ10999-76*) (r = 600 кг/м3; l= 0,17 Вт/(м°С), S = 3,53 Вт/м2 °С);
4 – теплоизоляционный слой – 143 – пенополистирол (ТУ 6-05-11-78-78) (r = 150 кг/м3; λ = 0,052 Вт/(м×°С), S = 0,89 Вт/м2 °С )
5 – плита перекрытия - 1- из железобетона ( кг/м3 ;А = 1.92 Вт/(м×°С), S = 17,98 Вт/м2 °С ).
Градусо - сутки отопительного периода определяется по формуле:
Dd =(tint-tht) zht
В нашем случае:
tint = 20°С;
tht = -2.7 °С;
zht = 210 сут.
Dd = (20-(-2.7)). 210 = 4767°С×сут
Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2×°С/Вт ограждающих конструкций (для чердачных перекрытий) находим интерполяцией:
R0= ( м2×°С/Вт),
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Rreq, м2×°С/Вт, определяем по формуле:
Rreq=
Так, в нашем случае для пола первого этажа:
п =0.6;
Dtn= 2.0°С;
aint= 8.7 Вт/(м2×°С);
tint= 20°С;
text= -26°С.
R req= (м2×°С/Вт).
Принимаем требуемое приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
R0 = 4.045 м2×°С/Вт, т.к. R0 > Rreq.
К = (Вт/ м2×°С).
Рассчитываем толщину утеплителя пола первого этажа.
Формула сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций:
R0= ,
где aint= 8.7 Вт/(м2×°С);
RK=,
где - толщина слоя материала конструкции, м;
- коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м×°С);
=12 Вт/(м2×°С).
Определяем действие теплового потока: сверху вниз (рис. 5).
а = == 0,08 (м);
с = ½ а = 0,04 (м);
в1 = в2 = (0,14-0,08) / 2 = 0,03 (м).
а) Определяем термическое сопротивление слоя 5 относительно параллельных сечений действию теплового потока.
RаII= ,
Рис. 5.Плита перекрытия.
где RI = = = 0,250 (м2 × °С/Вт)
Rвп - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, по [4, прил.4], (= 0,224м2 × °С/Вт).
RII= 0,13 /1,92 = 0,068 (м2 × °С/Вт)
RаII = = 0,132(м2 × °С/Вт)
б) Определяем термическое сопротивление для перпендикулярных сечений.
Rв^= RIII+RIV+RV,
где RIII= RV = = 0,025/1,92 = 0,013(м2 °С/Вт);
RIV = ===0,091(м2 °С/Вт);
Rв^= 0,013+0,091+0,013 = 0,117(м2 °С/Вт).
R5прив === 0,122(м2 °С/Вт).
R0 = +
(мм).
Толщина пола 1-го этажа: 388мм.
... исполнители высокой квалификации; это вполне может быть осуществлено в короткие сроки силами службы эксплуатации. Использование вторичных энергоресурсов для нагрева теплоносителей в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Использование вторичных энергоресурсов (ВЭР) для теплоснабжения промышленных зданий приобретает все большие масштабы. Экономически это вполне оправдано – ...
... менее 10 м вод. ст. Для ЦТП принимается располагаемый напор 25 м, при непосредственном присоединении систем отопления ≥ 5 м. Строится линия потерь давления в подающей магистрали. В закрытых системах теплоснабжения она является зеркальным отображением пьезометрической линии обратной магистрали. В открытых системах потери давления в подающей линии больше потерь давления в обратной линии из-за ...
... . где - соответственно коэффициенты облучения для горизонтальной и вертикальной солнцезащитной конструкции, принимаемые в зависимости от углов и по рисунку 2.2 [стр. 111 Главы 2. Теплоснабжение и вентиляция. Б. М. Хрусталева Изд-во АСВ, 2008]. 2.2 Расчетная часть. Теплопоступление от людей На площадке в каждом подъезде находятся 3-х; 2-ух; 1-ая квартиры. Вид квартиры ...
... экономики, организации труда и организации производства; - основы трудового законодательства; - правила и нормы охраны труда. Инженер по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция» должен знать: - социологические основы регионального и городского проектирования, учет требований населения по теплоснабжению, газоснабжению и вентиляции; - основные научно-технические проблемы и перспективы ...
0 комментариев