Перекрытие над подпольями и подвалами:



Министерство науки и образования РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

"Воронежский Государственный Архитектурно-Строительный Университет"

Кафедра отопления и вентиляции.

Курсовая работа:

"Отопление и вентиляция общественного здания"

Выполнила: студентка 044б гр. Седоченко Н.

 

Проверил преподаватель: Сушко Е. А.  

 

Воронеж – 2012

                                                     

                                                         Содержание:

                                                      Расчетная часть работы:

Теплотехнический расчет ограждающей конструкции

Расчет теплопотерь помещений

Выбор вида системы отопления и типа нагревательных приборов

Проектирование систем вентиляции

Список используемой литературы

6. Графическая часть:

Лист 1 – План на отм. 0.000

Лист 2 – Разрез 1-1

Лист 3 - Эскиз декоративного укрытия нагревательных приборов и решетки вентиляционного отверстия

                                     Исходные данные для выполнения расчетов:

Место строительства – г. Липецк

tв = 16 ⁰C(зрит. зал); 18⁰C(фойе);

       tн = -27 ⁰C;

t о.п. = -3,9 ⁰C;

z о.п. = 199 сут.

Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций.

Задачей теплотехнического расчета является выбор конструкций наружных ограждений и определение их теплотехнических характеристик. Основной теплотехнической характеристикой наружного ограждения считается коэффициент теплопередачи K, показывающий количество тепла, передаваемого единицей площади ограждения в час при единичной разности температур внутреннего и наружного воздуха.

R0 - общее термическое сопротивление; R0, м2°С/Вт должно быть не менее требуемого значения R0тр, определяемого:

1) исходя из санитарно - гигиенических условий по формуле:

R0 тр = n(tB – tH)/(∆ tHB)

tB  - расчетная температура внутреннего воздуха,  °С

 

tн - расчетная температура наружного воздуха (средняя температура наиболее холодной пятидневки в году), °С

n - коэффициент, зависящий от положения наружной поверхности ограждающей    конструкции по отношению к наружному воздуху. n ст = 1 (для стен),

n пт = 0,9(для перекрытий), n пл = 0,6(для покрытий).

 

tH -нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции; °С.

Для общественных и административных зданий принимают равным:

 

для наружных стен ∆ tHст = 4,5 ⁰ C

для покрытий и чердачных перекрытий ∆ tHпт = 4 ⁰ C

для перекрытий под подвалами и подпольями ∆ tHпл = 2,5 ⁰ C

αB - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения, Вт/м2 ⁰ C (СНиП II-3-79)

αB = 8,7 Вт/м2 ⁰ C

tв = 18 ⁰C, tн = -27 ⁰C (г.Липецк).

  для стен: n = 1; αB = 8,7 Вт/м2 ⁰ C

 

Величина фактического  термического сопротивления R 0 , м2 ⁰ C /Вт определяется в    соответствии с принятой конструкцией ограждения по формуле:

R0 тр = n(tB – tH)/( tHB)

Для наружных стен:

 

R 0 тр c т = 1(16 – (-27))/(4,5*8,7) = 1,09 = 1 ,1 м2 ⁰ C /Вт (зрит. зал);

 R 0 тр c т = 1(18 – (-27))/(4,5*8,7) = 1,149 = 1, 1 м2 ⁰ C /Вт(фойе)

 

Для покрытий и черд. перекрытий :

 

R 0 тр пт = 0,9(16 – (-27))/(4*8,7) = 1,2 м2 ⁰ C /Вт (зрит. зал);

R 0 тр пт = 0,9(18 – (-27))/(4*8,7) = 1,3 м2 ⁰ C /Вт (фойе);

 

Для перекрытий под подвалами и подпольями :

R 0 тр пл = 0,6(16 – (-27))/(2,5*8,7) = 0,8 м2 ⁰ C /Вт

R 0 тр пл = 0,6(18 – (-27))/(2,5*8,7) = 0,8 м2 ⁰ C /Вт

 

2) Определение общего термического сопротивления исходя из условий энергосбережения:

R 0 тр = А + Б *(ГСОП/1000),

ГСОП = ( t в – t о.п. )* z о.п.

ГСОП = (16 –(-3,9))199 =  3960,1 ⁰ C сут. (зрит. зал);            ГСОП = (18 –(-3,9))199=  4358,1 ⁰ C сут. (фойе)

где ГСОП - градусо-сутки отопительного периода,

t о.п. ; z о.п.   - средняя температура (-3,9 ⁰C для Липецка) и продолжительность (199 сут. для Липецка) отопительного периода.

А и Б – эмпирические коэффициенты, равные:

 

  стены пт пл
А 1.2 1.6 1.3
Б 0.3 0.4 0.35

                                                                                            Для стен:

R0 тр = 0,3 * (3960,1/1000) + 1,2 = 2,4 м2 ⁰ C /Вт (зрит. зал);   R0 тр = 0,3 * (4358,1/1000) + 1,2 = 2,5 м2 ⁰ C /Вт (фойе)

                                                                                   Для перекрытий                                                                          

R0 тр = 0,4 * (3960,1/1000) + 1,6 = 3,2 м2 ⁰ C /Вт(зал); R0 тр = 0,4 * (4358,1/1000) + 1,6 = 3,34 м2 ⁰ C /Вт(фойе)

                                                                         Для пола:

R0 тр = 0,35 * (3960,1/1000) + 1,3 = 2, 7 м2 ⁰ C /Вт(зал); R0 тр = 0,35 * (4358,1/1000) + 1,3 = 2, 8 м2 ⁰ C /Вт(фойе)

                                                              Выбор конструкции ограждения:

Наружные стены:

        1.Известково-песчаный раствор:

     λ1 = 0,7 Вт/м2 ⁰C

     δ1 = 0,02 м

        2.Керамзитобетон:

      λ2 = 0,52 Вт/м2 ⁰C

      δ2 = 0,4 м

        3.Теплоизоляция из пенополиуретана:

     λ3 = 0,05 Вт/м2 ⁰C

        4.Дерево:

    λ4 = 0,18 Вт/м2 ⁰C

    δ4 = 0,01 м

Перекрытие чердачное или бесчердачное:

       1.Рулонный ковер "Рубироид":

    λ1 = 0,17 Вт/м2 ⁰C

   δ1 = 0,01 м

       2. Стяжка из цементно-песчаного раствора:

   λ2 = 0,76 Вт/м2 ⁰C

   δ1 = 0,03 м

       3. Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем:

   λ3 = 0,09 Вт/м2 ⁰C

4.Гравий керамзитовый:

   λ4 = 0,21 Вт/м2 ⁰C

 δ4 = 0,1 м

5.Прокладочный рубероид:

λ5 = 0,21 Вт/м2 ⁰C

δ5 = 0,1 м

6.Железобетон:

λ6= 1,92 Вт/м2 ⁰C

δ6 = 0,22 м

Перекрытие над подпольями и подвалами:

1.Линолеум многослойный поливинил - хлоридный:

λ1 = 0,38 Вт/м2 ⁰C

δ1 = 0,006 м

2. Сложный раствор (песок, известь, цемент)

λ2 = 0,76 Вт/м2 ⁰C

δ2 = 0,03 м

3. Гравий керамзитовый:

λ3 = 0,11 Вт/м2 ⁰C

4. Железобетон

λ4 = 1,92 Вт/м2 ⁰C

δ4 = 0,22 м

Величина фактического сопротивления R 0 , м2 ⁰ C /Вт определяется в соответствии с принятой конституцией ограждения по формуле:

 

R 0 = RB + ∑ Ri +∑ R в. n + RH

Где ∑ Ri - суммарное термическое сопротивление отдельных слоев ограждения;м2 ⁰ C /Вт

R в. n - суммарное термическое сопротивление замкнутых воздушных прослоек

( принимаем R в. n = 0)

RB = 1/ αB - сопротивление теплоотдачи наружной поверхности

RB = 1/8,7=0,11 м2 ⁰ C /Вт

RH = 1/ αH - сопротивление теплоотдачи внутренней поверхности

RH = 1/23=0,043 м2 ⁰ C /Вт

αB = 8,7 Вт/м2 ⁰ C – коэффициент теплоотдачи

Ri = δ /λ – термическое сопротивление отдельных слоев ограждения

Где δ – толщина слоя, м

λ – коэффициент тепловыделения материала;

R 0 = 0,115 + ∑ δ /λ + 0,043

K = l / R 0 – коэффициент теплопередачи

                     Из условия R 0 R 0 тр определяем значение толщины утеплителя

                                                  1.Наружные стены:

 

R 0 = 0,11 + (0,028 + 0,77 + х/0,05 + 0,06) + 0,043

х = 0,0 6 м – толщина утеплителя (Теплоизоляция из пено- полиуретана)

Коэффициент теплопередачи: к = 1/ R 0 = 0,4 5 Вт/м2 ⁰ C

                                                        2.Потолок:

R 0 =  0,11 + (0,006/0,38 + 0,03/0,76 + х/0,11 + 0,22/1,92)  + 0,043

х = 0, 27 м – толщина утеплителя (Плиты полужесткие минерал-ватные на крахмальном связующем)

Коэффициент теплопередачи: к = 1/ R 0 = 0,32 Вт/м2 ⁰ C

                                                            3.Пол:

2,5  0,11 + (0,01/0,17 + х/0,09 + 0,03/0,76+0,1/0,21+0,005/0,17+0,22/1,92)  + 0,043

х = 0, 12 м – толщина утеплителя (Гравий керамзитовый)

Коэффициент теплопередачи: к = 1 / R 0 = 0,3 7 Вт/м2 ⁰ C

                                                             Окна:

Двойное остекление в раздельных переплетах к = 2,7 Вт/м2 ⁰ C

                                                    Наружные двери:

Двойные к = 2,3  Вт/м2 ⁰ C

     

Основной теплотехнической характеристикой наружного ограждения является коэффициент теплопередачи k , показывающий количество тепла передаваемого единицей площади ограждения в час при единичной разности температур внутреннего и наружного воздуха. Таким образом, коэффициент теплопередачи (Вт/м2 ⁰ C) характеризует способность ограждения передавать тепловой поток от внутреннего воздуха к наружному, является величиной, обратной общему термическому сопротивлению ограждения.


Дата добавления: 2020-12-12; просмотров: 48; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!