Главная страница
Навигация по странице:

  • 3.4. Теплотехнический расчет покрытия бесчердачного.

  • 3.5. Теплотехнический расчет покрытия внутренней стены.

  • 4.Расчет тепловой мощности системы отопления

  • курсовая по тгс. Записка по ТГС и В - Марина. 2. Исходные данные по району проектирования


    Скачать 1.03 Mb.
    Название2. Исходные данные по району проектирования
    Анкоркурсовая по тгс
    Дата19.06.2020
    Размер1.03 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаЗаписка по ТГС и В - Марина.doc
    ТипРеферат
    #131505
    страница2 из 4
    1   2   3   4

    4.3. Теплотехнический расчет перекрытия пола I этажа.

    1. Найдем приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций по формуле:

    ,

    где , - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, -коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху и приведенный в таблице 6 СНиП 23-02-2003, - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, принимаемый по таблице 7 СНиП 23-02-2003,

    - нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха tintи температурой внутренней поверхности tint ограждающей конструкции, принимаемый по таблице 5 СНиП 23-02-2003.
    .
    2. Определим по формуле:

    ,

    где , а, b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы 4 СНиП 23-02-2003 для стен: , ,

    то есть .

    Причем .

    Сопротивление теплопередаче ,

    где - термическое сопротивление,

    - термическое сопротивление отдельных слоев ограждающих конструкций,

    , - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, ;

    , - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, .

    То есть .

    Найдем .

    ,

    ,

    ,



    1) Определяем термическое сопротивление -го слоя относительно параллельного сечения действию теплового потока.

    ,

    .

    Значение берем из приложения 4 СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника»:

    .

    Отсюда .

    .

    .

    2) Определяем термическое сопротивление -го слоя относительно перпендикулярного сечения действию теплового потока.

    ,

    ,

    ,

    ,

    .
    Отсюда рассчитаем толщину утеплителя перекрытия I этажа.

    ,

    .

    .


    3.4. Теплотехнический расчет покрытия бесчердачного.
    1.Определим приведенное сопротивление теплопередаче , где , , , , .

    .
    2. Определим по формуле:

    ,

    где , а, b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы 4 СНиП 23-02-2003 для стен: , ,

    то есть .

    Причем .

    Сопротивление теплопередаче ,

    где - термическое сопротивление,

    - термическое сопротивление отдельных слоев ограждающих конструкций,

    , - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, ;

    , - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, .

    То есть .

    Найдем .

    ,

    ,

    .

    1) Определяем термическое сопротивление -го слоя относительно параллельного сечения действию теплового потока.

    ,

    .

    Значение берем из приложения 4 СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника»:

    .

    Отсюда .

    .

    .

    2) Определяем термическое сопротивление -го слоя относительно перпендикулярного сечения действию теплового потока.

    ,

    ,

    ,

    ,

    .
    Отсюда рассчитаем толщину утеплителя чердачного перекрытия.

    ,

    .

    .

    .
    3.5. Теплотехнический расчет покрытия внутренней стены.



    , - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, ;





    Результаты теплотехнического расчета ограждающих конструкций представлены в табл.2.


    Наименование величины

    Наименование ограждающей конструкции

    Наружная стена (НС)

    Пол первого этажа
    (ППЭ)

    Покрытие бесчердачное

    Окна
    (ОД)

    Входные
    наружные двери
    (ВНД)

    Внутренняя стена
    (ВС)

    Сопротивление теплопередачи R0, м2 0С/Вт

    4,49


    5,89



    5,92


    0,72

    0,948

    0,36

    Коэффициент теплопередачи К, Вт/м2 0С

    0.22

    0.17

    0.17

    1,39

    1,05

    2,78

    4.Расчет тепловой мощности системы отопления

    Система отопления предназначена для создания в помещениях здания температурной обстановки, соответствующей комфортной для человека или отвечающей требованиям технологического процесса.

    Для компенсации теплопотерь и обеспечения необходимой температурной обстановки в помещении устраивают системы отопления. Наличие дефицита теплоты ΔQ указывает на необходимость устройства в помещении отопления. Дефицит теплоты и определяет тепловую мощность системы отопления Qco. Для определения тепловой мощности системы отопления помещений жилого здания составляют тепловой баланс расходов теплоты Qпотери и поступлений теплоты Qпоступления .

    В курсовом проекте производим расчет теплового баланса всех помещений здания (жилые комнаты, кухни, лестничные клетки, ванные комнаты и санузлы с наружными ограждающими конструкциями). Подсобные помещения квартир (коридоры квартир) условно относим к смежным помещениям. Отопление ванных комнат, санузлов, распложенных внутри здания, предполагается от полотенцесушителей системы горячего водоснабжения.

    1). Потери теплоты через ограждающие конструкции помещения определяют, суммируя потери теплоты через отдельные ограждающие конструкции Q, Вт по формуле:

    ,

    где А – расчетная площадь ограждающей конструкции, м2, определяемая по правилам обмера;

    К – коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, Вт/м2 0С (табл.2).

    tp- расчетная температура воздуха в помещении, 0С;

    text расчетная температура наружного воздуха, 0С;

    Σβ – добавочные теплопотери в долях от основных потерь;

    n- коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху.

    2). Расход теплоты Qi, Вт на нагревание инфильтрирующегося воздуха следует определять по формуле:

    Qi = 0,28 ∑Gic(tрti)

    где с – удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/кг0С;

    tр, ti - расчетные температуры воздуха в помещении и наружного воздуха в холодный период года (параметр Б), 0С;

    Gi – расход инфильтрирующегося воздуха, кг/ч, определяемый по формуле



    где А1, А2 – площади наружных ограждающих конструкций, м2;

    Ru –сопротивление воздухопроницанию световых проемов, м2чПа/кг: Ru= 0,56;

    к – коэффициент учета влияниявстречног теплового потока в конструкциях

    к= 0,7 – для окон с тройным переплетом;

    к = 0,5 – для массива наружных стен;

    ΔPi, ΔP1 – расчетная разность между давлениями на наружные и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, Па, соответственно на расчетном этаже при ΔP1=10Па, определяемая по формуле:

    ,

    где Н – высота здания, м, от уровня отметки земли до верха вытяжной шахты, до верха карниза, м, определяемая по разрезу здания;

    hi – расчетная высота, м, от уровня земли до верха окон, дверей, ворот, проемов или до оси горизонтальных и середины вертикальных стыков стеновых панелей;

    γi , γp – удельный вес, Н/м3, соответственно наружного воздуха и воздуха в помещении, определяемый по формуле:

    ,

    ρi – плотность наружного воздуха, кг/м3,определяемая как

    ,

    V – скорость ветра, м/с;

    С1,n; С1,p – аэродинамические коэффициенты соответственно для наветренной и подветренной поверхностей ограждений здания, принимаемые С1,n= +0,8; С1,p= - 0,6;

    КV – коэффициент учета изменения скоростного давления ветра в зависимости от высоты здания;

    Рint– условно-постоянное давление воздуха в здании, Па, принимают в расчет, если величина известна и задана.

    3). Расход теплоты Qi/, Вт, на нагревание инфильтрирующегося воздуха в помещениях жилых и общественных зданий при естественной вытяжной вентиляции, не компенсируемого подогретым приточным воздухом, принимается равным большей из величин, полученных по формулам для Qi и Qi/.

    Qi/ = 0, 28Ln ρC(tp – ti) ,

    где Ln – расход удаляемого воздуха, м3/ч, не компенсируемый подогретым приточным воздухом. Для жилых зданий удельный нормативный расход 3 м3/ч на 1 м2 жилых помещений, т.е.

    Ln = 3Аn,

    где Аn – площадь пола помещения, м2.

    ρ – плотность воздуха в помещении, кг/м3.

    4). Бытовые теплопоступления в помещениях жилых зданий определяют по формуле:

    Qбыт = 10 Аn ,

    где Аn – площадь пола комнаты или кухни, м2.

    Дефицит теплоты в помещении определяют на основании составления теплового баланса ΔQ, Вт, определяемого по формуле:

    ΔQ = Qпотери – Qпоступл ,

    где Qпотерисуммарные теплопотери помещения, Вт;

    Qпоступл – суммарные теплопоступления в помещение, Вт.

    а) жилые комнаты, кухни:

    ΔQ = Qогр + Qинф(Qвент ) – Qбыт

    б) лестничная клетка:

    ΔQ = Qогр + Qинф

    Расчет теплового баланса (теплопотерь) помещения здания выполнен в табличной форме – таблица 3.

    Расчет помещения №101:

    Данное помещение является угловая комната с температурой внутреннего воздуха 22 0С. Ограждающие конструкции помещения №101, их ориентация, площадь:

    • наружная стена; восточная ориентация; 16,5м2;

    • наружная стена; северная ориентация; 26,5 м2;

    • двойное остекление ; западная ориентация; 2,4 м2;

    • пол первого этажа; 15,00 м2.

    Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции К принимаем по таблице №2 данного курсового проекта.

    (0С)

    Коэффициент β1 принимаем в зависимости от ориентации ограждающих конструкций помещения.

    Теплопотери через ограждающие конструкции расчетного помещения:



    Qнс1= 16,5 *0,22*55*1*1,1=219,6 (Вт)

    Qнс1= 26,5*0,22*55*1*1,1=352,7 (Вт)

    Qок= 2,4 *1,39*55*1*1,1=201,8 (Вт)

    Qпл I= 15*0,17*55*0,6*1=84,2 (Вт)

    Суммарные теплопотери через ограждающие конструкции:

    Qок=219,6+352,7+201,8+84,2=858,3 (Вт)

    Расход теплоты на подогрев инфильтрирующегося воздуха:

    Qi = 0,3 ∑Qок

    Qi = 0,3 *858,3=257,5 (Вт)

    Расход теплоты на естественную вентиляцию:

    Qест.вент. = 0, 28 .nρC(tpti)



    Qест.вент. = (Вт)

    Бытовые теплопоступления:

    Qбыт = 10 . Аn; (Вт)

    Qбыт = 10 . 15=150,0 (Вт)

    Тепловой баланс помещения:

    ΔQ = QпотериQпоступл

    ΔQ =858,3+832,6 -150 =1539,9(Вт)

    1   2   3   4


    написать администратору сайта