Главная страница
Навигация по странице:

  • Параметры климата местности и микроклимата помещения

  • Решение 1. Определение требуемого сопротивления теплопередачи по условию энергосбережения.

  • Примечание

  • 3. Норма тепловой защиты.

  • 4. Определение термического сопротивления для каждого слоя.

  • 5. Найдем сумму термических сопротивлений слоев без слоя утеплителя.

  • 6. Определим толщину утеплителя.

  • 7. Для проверки полученного результата определим термическое сопротивление из условия, что толщина утеплителя будет 50 мм

  • задачи по строительной физике. полянская. 1. Климатический район строительства


    Скачать 2.99 Mb.
    Название1. Климатический район строительства
    Анкорзадачи по строительной физике
    Дата12.03.2023
    Размер2.99 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаполянская.docx
    ТипРеферат
    #982063
    страница4 из 8
    1   2   3   4   5   6   7   8

    2.2. Определение толщины утеплителя ограждающей конструкции.


    Исходные данные

    Район строительства: г. Оренбург.

    Назначение здания: жилое.

    Параметры климата местности и микроклимата помещения

    1. Расчетная температура наружного воздуха text, определяемая по температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 = -32°С (табл.2).

    2. Продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой наружного воздуха 8°С равна zht = 195 сут (табл.2).

    3. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период

    tht = -6,3°С (табл.2).

    4. Оптимальная температура воздуха в жилой комнате в холодный период года tint = 20°С

    5. Относительная влажность внутреннего воздуха из условия не выпадения конденсата на внутренних поверхностях наружных ограждений равна - 55% для нормального влажностного режима.

    6. Влажностный режим помещения – нормальный.

    7. Зона влажности района строительства – сухая.

    8. Условия эксплуатации ограждающей конструкции – параметр «А».

    Схема ограждающей конструкции

    О граждающая конструкция состоит из слоя кладки керамоблока пустотелого 2, слоя утеплителя – теплоизоляционная плита PAROC WAS 3, воздушная прослойка 4. Внутренняя поверхность стены – слой штукатурки цементно-песчаной1, наружная поверхность стены кладка из сплошного отделочного силикатного кирпича 5. Характеристики материалов слоев приведены в табл. 5.



    Рис. 6. Схема ограждающей конструкции

    Таблица 5 – Характеристики материалов слоев ограждающей конструкции

    слоя

    Материал

    Плотность ρ0, кг/м3

    Толщина δ, м

    Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м×°С

    1

    Штукатурка ЦПС

    1800

    0,01

    0,93

    2

    Керамоблок пустотелый NF 14,3

    800

    0,25

    0,21

    3

    Утеплитель – плита теплоизоляционная PAROC WAS

    90

    0,15

    0,036

    4

    Воздушная прослойка




    0,04

    0,19

    5

    Кладка из сплошного отделочного силикатного кирпича

    1440

    0,12

    0,87




    Решение

    1. Определение требуемого сопротивления теплопередачи по условию энергосбережения.

    1.1 Определяем градусо-сутки отопительного периода по формуле:

    Dd = (tint - tht)zht = (20 + 6,3)195 = 5128 °С·сут.

    Примечание

    Градусо-сутки также имеют обозначение - ГСОП.

    1.2 Определяем требуемое сопротивление теплопередаче по формуле: Rreq= a·Dd + b = 0,00035 × 5128 + 1,4 = 3,195 м2·°С/Вт,

    где Dd- градусо-сутки отопительного периода в г. Оренбурге,

    a=0,00035 и b-1,4 - коэффициенты.

    1.3 Определяем требуемое условное сопротивление теплопередачи с учетом теплопроводных включений (связей):

    м2·°С/Вт,

    где r – коэффициент технической однородности, «глади», «глухой» части стены. В рассматриваемом варианте примем r=1.

    2. Определение требуемого сопротивления теплопередачи с учетом

    санитарно-гигиенических норм.

    Rreg= . м2·°С/Вт,

    где n = 1 – коэффициент для наружной стены;

    Δtn = 4°С - нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции;

    αint = 8,7 м2·°С/Вт - коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции.

    3. Норма тепловой защиты.

    Из приведенных выше вычислений за требуемое сопротивление теплопередачи выбираем большее из двух вычисленных, т.е.

    м2·°С/Вт из условия энергосбережения.

    4. Определение термического сопротивления для каждого слоя.

    Для расчетов используем формулу:

    ,

    где δ – толщина слоя, м;

    λ – коэффициент теплопроводности, Вт/м·°С.

    1. слой (штукатурка ЦПС):

    R1 = 0,01/0,93 = 0,011 м2·°С/Вт.

    1. слой (керамоблок NF 14,3):

    R2 = 0,51/0,21 = 1,19 м2·°С/Вт.

    1. слой (воздушная прослойка):

    R4 = 0,04/0,19 = 0,21 м2·°С/Вт.

    1. слой (облицовка – сплошной силикатный кирпич):

    R5 = 0,12/0,87 = 0,138 м2·°С/Вт.

    5. Найдем сумму термических сопротивлений слоев без слоя утеплителя.

    Rсум=R1+R2+R4+R5 = 0,0107+1,19+0,21+0,138 = 1,55 м2·°С/Вт.

    6. Определим толщину утеплителя.

    Термическое сопротивление утеплителя

    м2·°С/Вт.

    Толщина слоя утеплителя равна:

    δ3 ут = λ3 ут · Rут = 0,036·1,487 = 0,053

    Примем δ3 ут = 50 мм.

    Найдем термическое сопротивление утеплителя.

    3 слой (утеплитель – плита теплоизоляционная):

    R3 = 0,050/0,036= 1,527 м2·°С/Вт

    7. Для проверки полученного результата определим термическое сопротивление из условия, что толщина утеплителя будет 50 мм.R0 = м2·°С/Вт.

    ВЫВОД

    Фактическое сопротивление теплопередачи больше требуемого

    R0 = 3,235 м2·°С/Вт > = 3,195 м ·°С/Вт.

    Следовательно, толщина утеплителя подобрана правильно.

    Применение данной конструкции обеспечивает достаточное сопротивление теплопередаче для жилого здания в г. Оренбург.



    Рис. 7. Схема ограждающей конструкции
      1. 1   2   3   4   5   6   7   8


    написать администратору сайта