4.2 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия
Исходные данные:
Место строительства - г. Псков;
Климатический район: II В
Зона влажности - нормальная;
Продолжительность отопительного периода: zht=212 суток;
Средняя расчетная температура отопительного периода: tht=-1,6С;
Температура холодной пятидневки: text= -26С;
Температура внутреннего воздуха tint=+20 С;
Влажность внутреннего воздуха: ц=55%;
Влажностный режим помещения: нормальный;
Условия эксплуатации ограждающих конструкций - Б;
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения
= 8,7 Вт/м2 С;
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения
= 12 Вт/м2·°С;
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности покрытия теплого чердака = 9,9 Вт/м2 ·°С
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности покрытия тёплого чердака = 23 Вт/м2·°С .
Тип здания - 9-этажный жилой дом. Кухни в квартирах оборудованы газовыми плитами. Высота чердачного пространства - 2,0 м. Площади покрытия (кровли) Аg.c = 448,5 м2, перекрытия теплого чердака Аg.f = 448,5 м2, наружных стен чердака Аg.w = 230 м2.
В теплом чердаке размещена верхняя разводка труб систем отопления и водоснабжения. Расчетные температуры системы отопления - 95 °С, горячего водоснабжения - 60 °С.
Диаметр труб отопления 50 мм при длине 55 м, труб горячего водоснабжения 25 мм при длине 30 м.
Чердачное перекрытие:
Рис. №2 Расчётная схема
Чердачное перекрытие состоит из конструктивных слоев, приведенных в таблице №2.
Таблица №2.
№ |
Наименование материала (конструкции) |
, кг/м3 |
д, м |
,Вт/(м·°С) |
R, м2·°С/Вт |
|
1 |
МВП повыш. жесткие |
200 |
Х |
0,08 |
Х |
|
2 |
Пароизоляция - рубитекс 1 слой (ГОСТ 30547) |
600 |
0,005 |
0,17 |
0,0294 |
|
3 |
Железобетонные пустотные плиты ПК ( ГОСТ 9561 - 91) |
0,22 |
0,142 |
Совмещённое покрытие:
Рис. №3 Расчётная схема
Совмещенное покрытие над теплым чердаком состоит из конструктивных слоев, приведенных в таблице №3.
Таблица №3
№ |
Наименование материала (конструкции) |
, кг/м3 |
д, м |
,Вт/(м·°С) |
R, м2·°С/Вт |
|
1 |
Изопласт |
600 |
0,006 |
0,17 |
0,035 |
|
2 |
Цементно-песчаный раствор |
1800 |
0,02 |
0,93 |
0,022 |
|
3 |
МВП повыш. жесткие |
200 |
Х |
0,08 |
Х |
|
4 |
Рубероид |
600 |
0,005 |
0,17 |
0,029 |
|
5 |
Железобетонные пустотные плиты ПК ( ГОСТ 9561 - 91) |
0,22 |
0,142 |
Расчет:
Определение градусо-суток отопительного периода по формуле (2) СНиП 23-02-2003:
= ( 20-(-1,6 ) )·212 = 4579,2 єС.сут.
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче покрытия жилого дома по формуле (1) СНиП 23-02-2003:
Rreq = a·Dd + b =0,0005·4579,2 + 2,2 = 4,49 м2·С/Вт;
По формуле (29) СП 23-101-2004 определяем требуемое сопротивление теплопередаче перекрытия теплого чердака , м2·°С /Вт:
,
где - нормируемое сопротивление теплопередаче покрытия;
n - коэффициент определяемый по формуле (30) СП 230101-2004,
(20 - 15)/(20 + 26) = 0,109.
По найденным значениям и n определяем :
= 4,49?0,109 = 0,489 м2·С /Вт.
Требуемое сопротивление покрытия над теплым чердаком R0g.c устанавливаем по формуле (32) СП 23-101-2004:
R0g.c = (- text)/(0,28 Gvenс(tven - ) + (tint - )/R0g.f + ()/Аg.f - (- text) аg.w / R0g.w,
где Gven - приведенный (отнесенный к 1 м2 чердака) расход воздуха в системе вентиляции, определяемый по табл. 11 СП 23-101-2004 и равный 19,5 кг/(м2?ч); c - удельная теплоемкость воздуха, равная 1кДж/(кг·°С);
tven - температура воздуха, выходящего из вентиляционных каналов, °С, принимаемая равной tint + 1,5;
qpi - линейная плотность теплового потока через поверхность теплоизоляции, приходящаяся на 1 м длины трубопровода, принимаемая для труб отопления равной 25, а для труб горячего водоснабжения - 12 Вт/м. Приведенные теплопоступления от трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения составляют:
()/Аg.f = (25·55 + 12·30)/448,5 = 3,87 Вт/м2;
ag.w - приведенная площадь наружных стен чердака м2/м2, определяемая по формуле (33) СП 23-101-2004,
= 230/448,5 = 0,51;
- нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен теплого чердака, определяемое через градусо-сутки отопительного периода при температуре внутреннего воздуха в помещении чердака = +15 єС.
- tht)·zht = (15 + 1,6)212 = 3519,2°C·сут,
м2 ·°С/Вт
Подставляем найденные значения в формулу и определяем требуемое сопротивление теплопередаче покрытия над теплым чердаком:
(15 + 26)/(0,28·19,2(21,5 - 15) + (20 - 15)/0,489 + 3,87 - (15 + 26)·0,51/2,63 = 0,99 м2 ·°С/Вт Определяем толщину утеплителя в чердачном перекрытии при R0g.f = 0,489 м2 ·°С/Вт:
= (R0g.f - 1/- Rж.б - Rруб-1/)ут = (0,489 - 1/8,7 - 0,142 -0,029- 1/12)0,08 = 0,01 м,
принимаем толщину утеплителя = 40 мм, так как минимальная толщина минераловатных плит 40 мм (ГОСТ 10140), тогда фактическое сопротивление теплопередаче составит:
R0g.f факт.= 1/8,7 + 0,04/0,08 + 0,029 + 0,142 + 1/12 = 0,869 м2·°С/Вт.
Определяем величину утеплителя в покрытии при R0g.c = 0,99 м2·°С/Вт:
= (R0g.c - 1/ - Rж.б - Rруб - Rц.п.р - Rт - 1/)ут = (0,99 - 1/9,9 - 0,142 - 0,029 - 0,022 - 0,035 - 1/23 ) 0,08 = 0,049 м ,
принимаем толщину утеплителя (МВП повыш. жесткие) 50 мм, тогда фактическое значение сопротивления теплопередаче чердачного покрытия будет практически равно расчётному.
Проверка выполнения санитарно-гигиенических требований тепловой защиты здания.
I. Проверяем выполнение условия для чердачного перекрытия:
= (20 - 15)/(0,869?8,7) = 0,661 °С,
Согласно табл. 5 СНиП 23-02-2003 ?tn = 3 °С, следовательно, условие ?tg = 0,66 °С < ?tn =3 °С выполняется.
Проверяем наружные ограждающие конструкции чердака на условия невыпадения конденсата на их внутренних поверхностях, т.е. на выполнение условия :
- для покрытия над теплым чердаком, приняв Вт /м2·°С,
15 - [(15 + 26)/(0,99?9,9] = 10,82 °С;
- для наружных стен теплого чердака, приняв Вт /м2 ·°С,
15 - [(15 + 26)]/(2,63?8,7) = 13,21 °С.
II. Вычисляем температуру точки росы td, °С, на чердаке:
- рассчитываем влагосодержание наружного воздуха, г/м3, при расчетной температуре text:
г/м3;
- то же, воздуха теплого чердака, приняв приращение влагосодержания ?f для домов с газовыми плитами, равным 4,0 г/м3:
г/м3;
- определяем парциальное давление водяного пара воздуха в теплом чердаке:
По приложению С по значению Е = еg находим температуру точки росы td = 5,85 °С.
Полученные значения температуры точки росы сопоставляем с соответствующими значениями и :
=10,82 > td = 5,85 °С;
= 13,21 > td = 5,85 °С.
Температура точки росы значительно меньше соответствующих температур на внутренних поверхностях наружных ограждений, следовательно, конденсат на внутренних поверхностях покрытия и на стенах чердака выпадать не будет.
Горизонтальные и вертикальные ограждения теплого чердака удовлетворяют нормативным требованиям тепловой защиты здания.
- 1. Исходные данные для проектирования
- 3. Конструктивное решение здания
- 4. Расчетная часть
- 4.1 Теплотехнический расчет наружных стен
- 4.2 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия
- 4.3 Расчет остекления
- 4.4 Расчет на звукоизоляцию
- 5. Инженерное санитарно-техническое оборудование
- 6. Технико-экономические показатели по блок-секции
- Библиографический список
- 3. Расчет объемов жилого фонда, и выбор типов секций жилых зданий
- Список вариантов для выполнения курсового проекта
- Глава II реконструкция 9-этажных жилых зданий
- 18.19. Многоэтажные жилые дома. Типы. Объемо-планировочные решения секционных домов.
- 1.Многоэтажные жилые дома.Типы.Объемно-планировочные решения секционных домов.
- Общие сведения о секционных жилых домах средней этажности
- 9. Основные типы блок-секций жилых зданий. Квартира и её элементы (типы квартир, состав, ориентация и зонирование помещений).
- 8.3. Секционные жилые дома