Студопедия

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)

Климатические и теплоэнергетические параметры




 

Согласно СНиП 23-02 и ГОСТ 30494 расчетная средняя температура внутреннего воздуха принимается . Согласно СНиП 23-01 расчетная температура наружного воздуха в холодный период года для условий Москвы , продолжительность =231 сут и средняя температура наружного воздуха за отопительный период. Градусо-сутки отопительного периода определяются по формуле (1) .

 

Согласно СНиП 23-02 для этих градусо-суток нормируемое сопротивление теплопередаче для наружных стен , покрытия , ограждений под отапливаемыми подвалами , окон и других светопрозрачных конструкций .

 

Согласно таблице 9 СНиП 23-02 нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление лечебного учреждения

 

Я.2 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

 

Я.2.1 Площади наружных ограждающих конструкций, отапливаемые площадь и объем здания, необходимые для расчета энергетического паспорта, и теплотехнические характеристики ограждающих конструкций здания определялись согласно проекту в соответствии с СНиП 23-02.

 

Сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций определялись в зависимости от количества и материалов слоев по формулам (6-8) СНиП 23-02. При этом коэффициенты теплопроводности , используемых материалов для условий эксплуатации Б: железобетон (плотностью ), ; кирпичная кладка из сплошного кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе (), ; цементно-песчаный раствор (), ; ячеисто-бетонные блоки (), ; гравий керамзитовый (), ; минераловатные плиты производства ЗАО "Минеральная вата" марки Венти Баттс (), , марки Руф Баттс В (), , марки Руф Баттс Н (), .

 

Наружные стены в корпусе применены трех типов.

 

Первый тип на первом этаже - кирпичная кладка толщиной 380 мм, утепленная минераловатными плитами Венти Баттс толщиной 120 мм, облицовочным слоем из гранитных плит на относе, образующим с наружной поверхностью утеплителя вентилируемую воздушную прослойку толщиной 60 мм. Поскольку прослойка вентилируемая, то она и гранитная плита не участвуют в определении теплозащитных свойств стены. Сопротивление теплопередаче этой стены равно

 

 

Второй тип стены применен в ограждениях основных лестничных клеток и стенового ограждения купола и выполнен из железобетона толщиной 250 мм, утепленного минераловатными плитами толщиной 135 мм с облицовочным слоем из гранитных плит на относе. Сопротивление теплопередаче этой стены равно

 

 

Третий тип стены применен на 2-5-ом и техническом этажах здания и выполнен из мелких ячеистобетонных блоков толщиной 250 мм, утепленных минераловатными плитами Венти Баттс толщиной 100 мм, с облицовочным слоем из гранитных плит на относе. Сопротивление теплопередаче этой стены равно

 

 

Стены первого типа имеют площадь при общей площади всех фасадов 7081 м .

 

Среднее сопротивление теплопередаче стен здания определяют по формуле (10) равным

 

 

Поскольку стены здания имеют однородную многослойную структуру, то при наличии оконных проемов, образующих в стенах оконные откосы, коэффициент теплотехнической однородности наружных стен принят =0,9.

 

Тогда приведенное сопротивление теплопередаче стен здания, определяемое по формуле (11), равно

 

 

Покрытие () здания, выполненное в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 220 мм, утеплено двумя слоями минераловатных плит: верхний защитный слой - плиты Руф Баттс В толщиной 40 мм и нижний слой - плиты Руф Баттс Н толщиной 150 мм. Сверху покрытие имеет керамзитовую засыпку средней толщиной 120 мм и цементно-песчаную стяжку толщиной 30 мм.

 

Сопротивление теплопередаче покрытия составило

 

 

Окна и витражи здания () выполнены из блоков с переплетами из алюминиевых сплавов с заполнением из двухкамерных стеклопакетов с толщиной воздушных прослоек 12 мм. Приведенное сопротивление теплопередаче

 

Светопрозрачное покрытие купола () выполнено из блоков с переплетами из алюминиевых сплавов с заполнением из однокамерных стеклопакетов с наружным стеклом триплекс и внутренним стеклом с селективным покрытием. Приведенное сопротивление теплопередаче

 

Ограждения отапливаемого подвала (пол и стены) контактируют с грунтом. Определение приведенного сопротивления теплопередаче ограждений, контактирующих с грунтом, осуществляется по следующей методике.

 

Для этого ограждения, контактирующие с грунтом (), разбиваются на зоны шириной 2 м, начиная от верха наружных стен подвала, контактирующих с грунтом.

 

Площади зон и их сопротивления теплопередаче

 

     
Зона I     2,1  
Зона II     4,3  
Зона III     8,6  
Зона IV     14,2  

 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждений по грунту, определяемое по формуле (10), равно

 

 

Я.2.2 Приведенный коэффициент теплопередачи через наружные ограждающие конструкции здания определяется по формуле (Г.5) приложения Г СНиП 23-02 по приведенным сопротивлениям теплопередаче отдельных ограждающих конструкций оболочки здания и их площадям

 

 

Я.2.3 Условный коэффициент теплопередачи здания , учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции, определяется по формуле (Г.6) приложения Г СНиП 23-02. При этом

 

удельная теплоемкость воздуха ;

 

=0,85;

 

отапливаемый объем здания ;

 

общая площадь внутренних поверхностей наружных ограждающих конструкций ;

 

средняя плотность приточного воздуха за отопительный период определяется по формуле (Г.7) приложения Г СНиП 23-02

 

;

 

средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период рассчитывается по суммарному воздухообмену за счет вентиляции и инфильтрации по формуле (Г.8) СНиП 23-02

 

, (Я.2.1)

 

где - количество приточного воздуха при механической вентиляции.

 

По проекту количество приточного воздуха, поступающего по этажам, составляет: цокольный этаж - 69298 , 1-й этаж - 34760 , - 2-й этаж - 19240 , - 3-й этаж - 30890 , - 4-й этаж - 14690 , - 5-й этаж - 37460 , - технический этаж - 3610 .

 

- число часов работы механической вентиляции в течение недели; согласно технологическому режиму работы здания 4-й и 5-й этажи вентилируются с помощью механической вентиляции круглосуточно в течение недели 168 ч (), одна треть притока цокольного, 1-го и 2-го этажей, а также приток 3-го этажа и подкупольного пространства - в течение 40 ч в неделю (), две трети цокольного, 1-го и 2-го этажей - в течение 8 ч в неделю ();

 

- количество инфильтрующегося воздуха в здание через ограждающие конструкции в нерабочее время - для общественных зданий определяется по формуле

 

, (Я.2.2)

 

- отапливаемый объем помещений здания, работающих 40 ч в неделю, ;

 

- коэффициент учета влияния встречного теплового потока в светопрозрачных конструкциях, равный для конструкции с одинарными переплетами =1;

 

- число часов учета инфильтрации в течение недели, равное для рассматриваемого здания =168-40=128 ч.

 

Тогда

 

={[(14690+37460)168+(41099+30890+3610)40+82199,8]/168+(0,5·0,85·53154·128)/168}/0,85·72395=1,48 1/ч.

 

Подставляя приведенные выше значения в формулу (Г.6) СНиП 23-02, получим

 

 

Я.2.4 Общий коэффициент теплопередачи здания , определяется по формуле (Г.4) приложения Г СНиП 23-02

 

.

 

Я.2.5 Нормируемые значения сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций согласно СНиП 23-02 устанавливаются в зависимости от градусо-суток отопительного периода района строительства для каждого вида ограждения. В таблице Я.1 приведены значения нормируемых и приведенных сопротивлений теплопередаче видов ограждений рассматриваемого здания.

 

Таблица Я.1 - Величины нормируемых и приведенных сопротивлений теплопередаче видов ограждений здания

 

N п.п   Вид ограждения    
  Стены   3,28   2,97  
  Покрытие   4,88   4,99  
  Окна   0,552   0,45  
  Стены и пол по грунту   -   6,06  
  Остекление купола   -   0,6  

 

Как следует из таблицы, значения приведенных сопротивлений теплопередаче для стен и окон ниже нормируемых величин по СНиП 23-02. Однако это допустимо согласно 5.1 в СНиП 23-02, так как эти величины будут далее проверены на соответствие по показателю удельного расхода тепловой энергии на отопление здания.

 

Я.2.6 Температура внутренней поверхности светопрозрачных конструкций должна быть для горизонтального остекления не ниже температуры точки росы : при , для окон не ниже 3 °С при расчетных условиях.

 

Температуру внутренней поверхности наружных ограждений при расчетных условиях следует определять по формуле

 

(Я.2.3)

 

Для светопрозрачного купола

 

;

 

для окон

 

 

Следовательно, температура внутренней поверхности светопрозрачных конструкций при расчетных условиях удовлетворяет требованиям СНиП 23-02.

 

Я.2.7 Объемно-планировочные характеристики здания установлены по СНиП 23-02.

 

Отношение площади наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания к полезной площади :

 

=14285/15241=0,94.

 

Коэффициент остекленности фасадов здания

 

=1424/7081=0,2<0,25

 

(по нормам СНиП 23-02).

 

Показатель компактности здания , 1/м:

 

=14285/72395=0,197.

 

Я.2.8 В здании применены следующие энергосберегающие мероприятия:

 

- в качестве утеплителя ограждающих конструкций здания используются эффективные теплоизоляционные материалы с коэффициентом теплопроводности 0,045 Вт/(м·°С);

 

- в здании устанавливаются эффективные двухкамерные стеклопакеты с высоким сопротивлением теплопередаче;

 

- в здании предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с автоматизацией;

 

- применено автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов с помощью термостатов при центральном регулировании тепловой энергии.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-08; Просмотров: 550; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.