КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Общая часть 6 страница. Нумерация слоев в формуле (55) принята в направлении от внутренней к наружной поверхности ограждения
Нумерация слоев в формуле (55) принята в направлении от внутренней к наружной поверхности ограждения.
При расчете по формуле (54) для окон и остекленных наружных дверей следует принимать величину
, (56)
где - сопротивление теплопередаче окна или двери, м ·°С/Вт.
11.2.2.2 Для определения коэффициентов теплоусвоения поверхности отдельных слоев ограждающей конструкции следует предварительно вычислить тепловую инерцию каждого слоя по формуле (53).
11.2.2.3 Коэффициент теплоусвоения внутренней поверхности ограждающей конструкции , Вт/(м ·°С), определяется следующим образом:
а) если первый (внутренний) слой ограждающей конструкции имеет тепловую инерцию >1, то
; (57)
б) если , но , то коэффициент следует определять последовательно расчетом коэффициентов теплоусвоения внутренней поверхности слоев конструкции, начиная с слоя до первого следующим образом:
для слоя - по формуле
; (58)
для -го слоя ( = -2, -3,..., 1) - по формуле
. (59)
Коэффициент принимается равным коэффициенту теплоусвоения поверхности -го слоя ;
в) если для ограждающей конструкции, состоящей из слоев,
, то коэффициент следует определять последовательно расчетом коэффициентов , ,..., :
для -го слоя - по формуле
; (60)
для -го слоя ( = -2, -3,..., 1) - по формуле (59);
г) для внутренних ограждающих конструкций величина определяется как для наружных ограждений, но принимается, что в середине ограждений =0. Для несимметричных ограждений их середину следует назначать по половине величины всего ограждения;
д) при наличии в ограждающей конструкции воздушной прослойки коэффициент теплоусвоения воздуха в ней принимается равным нулю.
В формулах (57)-(60) и неравенствах:
, ,..., - тепловая инерция соответственно 1-го, 2-го,..., -го слоев конструкции, определяемая по формуле (53);
,..., , - термические сопротивления, м ·°С/Вт, соответственно -го,..., -го и -го слоев конструкции, определяемые по формуле (8);
,..., ,..., , - расчетные коэффициенты теплоусвоения материала 1-го,..., -го,...., -гo и -го слоев конструкции, Вт/(м ·°С), принимаемые по приложению Д;
- коэффициент теплоусвоения внутренней поверхности -го слоя конструкции, Вт/(м ·°С);
- то же, что и в формуле (8).
11.2.2.4 Полученная по формуле (54) расчетная амплитуда колебаний результирующей температуры помещения должна быть меньше или равна нормируемому значению .
11.2.2.5 Выбор типа теплоаккумулирующего прибора по показателю затухания тепловой волны в нем производится по графикам рисунков 2-4 для различных режимов его зарядки в зависимости от сочетания и , обеспечивая в левом секторе от кривых условие .
Рисунок 2 - График для подбора теплоаккумулируюших приборов (продолжительность зарядки 8 ч)
Рисунок 3 - График для подбора теплоаккумулирующих приборов (продолжительность зарядки 8+2 ч дневной подразрядки)
Рисунок 4 - График для подбора теплоаккумулирующих приборов (продолжительность зарядки 6+2 ч дневной подразрядки)
Показатель теплоусвоения внутренних поверхностей помещения и теплоаккумуляционных слоев прибора и показатель интенсивности конвективного теплообмена в помещении определяются соответственно по формулам:
; (61)
, (62)
где - коэффициент теплоусвоения -й поверхности помещения, определяемый согласно 12.2.3, и теплоаккумулирующего прибора, Вт/(м ·°С), определяемый по формуле
, (63)
, - термические сопротивления соответственно теплоизоляционного и теплоаккумулирующего слоев прибора, м ·°С/Вт;
, - коэффициенты теплоусвоения материалов соответственно теплоизоляционного и теплоаккумулирующего слоев прибора, Вт/(м ·°С), принимаемые по приложению Д или по результатам теплотехнических испытаний;
- коэффициент конвективного теплообмена -й поверхности помещения и теплоаккумулирующего прибора с воздухом помещения, Вт/(м ·°С), принимаемый равным для: наружного ограждения - 3,1; внутреннего ограждения - 1,2; окна - 4,1; пола - 1,5; потолка - 3,5; теплоаккумулирующего прибора - 5,6 при температуре его поверхности 95 °С и 3,3 - при 40 °С;
- площадь -й поверхности помещения и теплоаккумулирующего прибора, м .
11.2.2.6 Мощность нагревательных элементов теплоаккумулирующего прибора внепикового электроотопления определяется по формуле
, (64)
где - расчетные теплопотери помещения, Вт, определяемые по СНиП 41-01;
- продолжительность зарядки теплоаккумулирующего прибора, ч.
11.2.2.7 В случае когда электротеплоаккумуляционная система отопления частично покрывает теплопотери здания и является базовой частью комбинированной системы отопления, установочную мощность дополнительных постоянно работающих приборов системы отопления следует определять по формуле
, (65)
где - то же, что и в 11.2.2.6;
- расчетные теплопотери помещения, Вт, при температуре наиболее холодной пятидневки на 5 °С выше указанной в СНиП 23-01.
11.2.2.8 Расчетную разность температур следует определять по формуле
, (66)
где , - расчетные температуры соответственно внутреннего и наружного воздуха, те же, что и в формуле (9).
11.3 Пример определения мощности теплоаккумуляционного прибора приведен в приложении X.
12 ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ
12.1 Воздухоизоляционные свойства строительных материалов и конструкций характеризуются сопротивлением их воздухопроницанию , м ·ч·Па/кг, которое должно быть не менее нормируемого сопротивления воздухопроницанию , определяемого согласно разделу 8 СНиП 23-02.
Сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции , м ·ч·Па/кг, следует определять по формуле
, (67)
где , , +, - сопротивления воздухопроницанию отдельных слоев ограждающей конструкции, м ·ч·Па/кг, принимаемые по таблице 17.
Таблица 17 - Сопротивление воздухопроницанию материалов и конструкций
Сопротивление воздухопроницанию заполнений светопроемов следует определять согласно 12.3, 12.4 и сравнивать со значениями, полученными в результате сертификационных испытаний.
12.2 Проверка ограждающих конструкций на соответствие требованиям СНиП 23-02 по сопротивлению воздухопроницанию осуществляется следующим образом.
Определяют разность давлений воздуха , Па, на наружной и внутренней поверхностях заполнения оконного проема на уровне пола первого надземного этажа проектируемого здания согласно СНиП 23-02 по формуле
, (68)
где - высота здания (от уровня пола первого этажа до верха вытяжной шахты), м;
, - удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, Н/м , определяемый по формулам:
; (69)
, (70)
- расчетная температура наружного воздуха, °С, принимаемая согласно 5.1;
- расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно 5.2;
- максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16% и более (установленная при стандартной высоте 10 м), принимаемая по таблице 1* СНиП 23-01; для зданий высотой свыше 60 м следует умножать на коэффициент изменения скорости ветра по высоте, принимаемый по таблице 18.
Таблица 18 - Изменение скорости ветра по высоте по отношению к стандартной высоте 10 м
Определяют нормируемое сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций , м ·ч·Па/кг, за исключением заполнений световых проемов, по формуле (12) СНиП 23-02
, (71)
где - то же, что и в формуле (68);
- нормируемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций, кг/(м ·ч), принимаемая по таблице 11 СНиП 23-02.
12.3 Нормируемое сопротивление воздухопроницанию светопрозрачных конструкций , м ·ч/кг, определяют по формуле
, (72)
где - нормируемая воздухопроницаемость светопрозрачной конструкции, кг/(м ·ч), принимаемая по таблице 11 СНиП 23-02 при =10 Па;
Дата добавления: 2015-05-08; Просмотров: 543; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |