1. Исходные данные
Географическим пунктом строительства данного проекта является город Иркутск.
Таблица 1 -Значения теплотехнических характеристик
№ п/п | Наименование | Единицы измерения | Показатель | Примечания |
1 | Температура внутреннего воздуха, tint | ºС | +16 | ГОСТ 12.1.005-76 |
2 | Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, text | С | -40-36 | (таблица 1 приложение 4) |
3 | Температура отопительного периода, tht | С | -9 | (таблица 1 приложение 4) |
4 | Продолжительность отопительного периода, zht | сутки | 247 | (таблица 1 приложение 4) |
5 | Влажностный режим помещения | сухой φ=49% | (таблица 1, 1.2) | |
6 | Зона влажности | 3-сухая | (таблица 1 приложение 4) | |
7 | Условия эксплуатации | А | (таблица 1, 1.3) | |
8 | Максимальная скорость ветра за январь, υ | м/с | 4,4 | (таблица 1 приложение 4) |
Толщина слоя δ, мм | Материал | Плотность γ, кг/м3 | Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м2˙ºС |
δ 1=50 | Наружный несущий слой- керамзитобетон | 2500 | 1,92 |
δ 2=130 | Утеплитель – пенополистирол | 25 | 0,031 |
δ 3=70 | Внутренний несущий слой- керамзитобетон | 2500 | 1,92 |
Градусосутки отопительного периода определяются по формуле
Дd= (tint – tht) ˙ zht, (1.1)
где tht – средняя температура отопительного периода, ºС
tht= - 9ºС
zht – продолжительность отопительного периода, сутки
zht= 247 сутки
Дd= (16+9)*247= 6175 ºС*сутки
Приведенное сопротивление теплопередачи огражденных конструкций Roreg определяется в зависимости от полученного значения Дd и типа здания или помещения
Roreg= a*Дd+в,
где a и в – коэффициенты, принимаемые для стен, равными, а=0,00035, в=1,4
Roreg=0,0002*6175 +1,4= 2,64 м2*ºС/Вт
Сравниваем значения Rreg и Roreg, так как Rreg < Roreg, то для дальнейших расчетов принимаем значение Roreg.
Расчетные значения сопротивлений теплопередачи определяют из уравнения
где δ – толщины конструктивных слоев, м
λ – коэффициент теплопроводности конструктивных слоев, Вт/м2 *ºС
αext – коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждения, Вт/м2 ºС
αext= 23 Вт/м2ºС
Из данного уравнения (1.4) определяется толщина утепляющего слоя
Толщину стен принимаем 250мм, толщину неизвестного слоя 130мм.
а) Конструкцию разделяют плоскостями параллельными потоку тепла Q на участки I и II, определяют термические сопротивления участков RI, RII и площади их поверхности FI, FIIс размером стены по высоте 1 м
FI= 0,012м2
FII= 1,1м2
Среднее значение термического сопротивления в направлении параллельному потоку тепла определяется по формуле:
б) Для определения RT конструкцию разделяют на 3слоя перпендикулярно направлению теплового потока Q┴ и определяют термические сопротивления слоев по формуле:
Для установления второго слоя предварительно вычисляют среднюю величину коэффициента теплопроводности с учетом площадей конструкций, выполняемых из керамзитобетона и арматуры класса А – 1 12мм
RT=ΣR= 0,26
Заданное СП 23-101-2004 условие не выполнимо, т.е. величина RaTпревышает величину RT более чем на 25 %, то приведенное сопротивление теплопередаче панельных стен определяют по формуле:
А=F1+F2=1,112м2
А=4*0.252=0.25м2
Коэффициент теплотехнической однородности определяют по формуле:
, стена удовлетворяет требованиям сопротивления теплопередаче.
Определяется требуемое общее сопротивление воздухопроницанию стены в целом по формуле:
Где для наружных стен, перекрытия и покрытия жилых, общественных, административных и бытовых зданий;
разность давлений на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, Па
ΔP=0,55*Н*(γext– γint) + 0,03*γext *υ2 ,
Где м – высота здания от поверхности земли до верха карниза, м;
– удельный вес наружного и внутреннего воздуха,
Сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции
Так как , конструкции удовлетворяют требованиям сопротивления воздухопроницанию.
– для жилых и общественных зданий
0.43
Фактическое сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей , , .
Так как , то окна и балконные двери удовлетворяют требованиям сопротивления воздухопроницанию.
Согласно СниП 23-02-2003 проверим конструкцию на возможность выпадения конденсата.
Действительная упругость водяного пара определяется по формуле, где .
Температуру точки росы определяется по приложению Д, составляет .
Расчетная температура внутренней поверхности ограждения определяется:
1) на участке без теплопроводного включения.
– конденсат на участке без теплопроводного включения не выпадает.
2) на участке с неметаллическими теплопроводными включениями.
Где – сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции вне мест теплопроводных включений, .
сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции в месте теплопроводных включений, .
– конденсат на участке с теплопроводными включениями не выпадает.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
Данные для расчета:
Место строительства г. ИркутскПролет цеха – 6 м
Шаг колонн - 6 м
Коэффициент r: потолка – 0,7; пола - 0,45; стен - 0,7;
Степень точности работы - высокая.
При расчете требуется определить значение к.е.о. в расчетных точках помещения при указанных размерах световых проемов и сравнить их с нормативными требованиями.
1. Определяем нормированное значение к.е.о. по табл. с применением формулы
2. Определяем коэффициент естественной освещенности (КЕО) по формуле:
где L-количество участков небосвода, видимых через световой проем из расчетной точки;
εбi-геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий прямой свет от i-го участка неба, определяемый по графикам 1 и 2;
qi- коэффициент, учитывающий неравномерную яркость i-го участка облачного неба МКО, qi=0,6;
где - общий коэффициент светопропускания, определяемый по формуле:
,
где - коэффициент светопропускания материала, ;
- коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема, ;
- коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях, ;
Кз-коэффициент запаса, определяемый по табл. СНиП 23-05-95, Кз=1,3;
Значения коэффициента q определяем по таблице прилож.15 с учетом угловой высоты середины проема над рабочей поверхностью =11о;
Т-количество световых проемов в покрытии, Т=5;
Геометрический коэффициент естественной освещенности, учитывающий прямой свет неба в какой-либо точке помещения при боковом освещении, определяется по формуле:
,
где n1-количество лучей по графику 1, проходящих от неба через световые проемы в расчетную точку на поперечном разрезе помещения, n1=12;
n2- количество лучей по графику 1, проходящих от неба через световые проемы в расчетную точку на плане помещения, n2=(1+8)×2+57=75
Номер дуги Nдуги=5
=0,01(12×75)=9
Таким образом, значения к.е.о. составят:
%<5%
По СНиП 23.05-95* допускается в производственных помещениях со зрительными работами
3 разряда принимать нормируемое значение К.Е.О. 5%
... , необходимых для осуществления проектного решения. СНиП 11-01-95 “Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений”. Проект состоит из технологической и строительно-экономической частей. Экономическое обоснование технологической части выполняется инженерами-технологами и экономистами-технологами, а ...
... города России. Интересным примером долговечности национальных архитектурных традиций в провинции является Петропавловский собор в Казани (1726 г). II.) Архитектура барокко середины XVIII века. В описываемый период В.Н.Татищев и М.B.Ломоносов закладывали основы отечественной исторической науки. Русская наука и культура высокого, не уступающего европейскому, уровня. Благодаря этому в 1755 году в ...
... и сильная пластика его центра обеспечили общественному зданию репрезентативный характер и способствовали эффектному восприятию его с далеких невских просторов. 2. Изобразительное искусство России XVIII век — значительнейший период в русской истории. Планомерное изучение XVIII века началось лишь в XX столетии. Конечно, многое погибло в огне революционных событий и Гражданской войны, многое ...
... 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 ...
0 комментариев