Теплотехнический расчет наружного ограждения стен

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ограждающих конструкций

 

Выполним теплотехнический расчет ограждающих конструкций трехэтажного жилого дома с чердачным перекрытием и полами над холодным подвалом.

 

Исходные данные:

1. Район строительства – город Астрахань. Расчетные параметры наружного воздуха, ориентация фасада с лестничной клеткой по сторонам света, зона эксплуатации принимаются из таблицы:

 

Район строительства Расчетные параметры наружного воздуха Ориен-тация фасада по сторонам света Зона эксплуатации
Средняя температура наиболее холодных суток (с обеспеченностью 0,92), tн, °С Средняя температура отопи-тельного периода, tот. пер, °С Продолжи-тельность отопительного периода, zот.пер, сут
Астрахань -23 -1,2 СВ А

 

2. Конструкции наружных стен, покрытия и пола над холодным подвалом выбираются из таблицы:

 

Строительный материал (по направлению снаружи вовнутрь здания) Плотность ρ, кг/м3 Толщина δ, мм
Конструкция стен
Бетон на зальном гравии
Маты минеральные прошивные на синтетическом связующем ?
Керамзитобетон
Сложный раствор
Конструкция покрытия
Рубероид
Цементно-перлитовый раствор
Пенополистерол ?
Пароизоляционный слой из толи
Керамзитобетон
Конструкция пола над холодным подвалом
Железобетонная плита
Пароизоляционный слой из рубероида
Маты минераловатные прошивные и на синтетическом связующем ?
Цементно-песчаный раствор
Линолеум поливинилхлоридный многослойный

1. Высоту помещения от пола до пола следующего этажа принять равной 3 м. Размер окон для всех вариантов принять 1,4 х 1,8 м (Н). Ширину дверей принять по масштабу в соответствии с чертежом типового этажа, высоту дверей принять равной 2,1 м.

2. Источником теплоснабжения жилого здания служит тепловая сеть. Теплоносителем является перегретая вода с параметрами 150 – 70°С.

3. Располагаемое давление на вводе равно 6000 Па.

4. В качестве отопительных приборов принять радиаторы чугунные секционные типа МС - 140 - 108.

Теплотехнический расчет наружного ограждения стен

 

Определяем требуемое сопротивление теплопередаче, исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий по формуле (1):

2·ºС)/Вт.

По формуле (2) находим градусо - сутки отопительного периода:

ºС·сут.

Значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций из условий энергосбережения, определенное интерполяцией из табл. 3 в зависимости от численного значения градусо-суток отопительного периода, равно 2,23 (м2·°С)/Вт.

Сравнивая полученное значение , определенное исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий по формуле (1) и условий энергосбережения – по табл. 3, для дальнейших расчетов принимаем большее из них, равное 2,23 (м2·°С)/Вт.

Предварительную толщину утепляющего слоя (пенополистирол) определяем по формуле (6):

 

Окончательная толщина пенополистирола составит 0,08 м.

Окончательная толщина стены равна

Общее фактическое сопротивление теплопередаче определим по формуле (8):

.

Так как условие не выполнено (1,92>2,23), то теплотехнические качества ограждающей конструкции не отвечают требованиям санитарно-гигиенических и комфортных условий, а также условиям энергосбережения. В этом случае необходимо или поменять толщину утепляющего слоя (пенополистирол), или материал утепляющего слоя.

Коэффициент теплопередачи данной ограждающей конструкции определим по формуле (10):

.