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) |
Ограждающих конструкций
Определение нормируемого (требуемого) сопротивления теплопередаче Нормируемое сопротивление теплопередаче () наружных стен, покрытий, чердачных и цокольных перекрытий и светопрозрачных конструкций определяется по табл.5 в зависимости от градусо-суток отопительного периода климатического района строительства (), °С∙сут. Градусо-сутки отопительного периода определяют по формуле , (1) где - расчетная температура внутреннего воздуха, °С; - соответственно средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, сут, отопительного периода. Значения для величин , отличающихся от табличных, следует определять по формуле , (2) где - градуcо-сутки отопительного периода, °C∙сут, для конкретного пункта.
Таблица 5 Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
Примечание.. Для группы зданий в поз. 1 нормируемые значения сопротивления теплопередаче перекрытий над лестничной клеткой и теплым чердаком, а также над проездами, если перекрытия являются полом технического этажа, следует принимать как для группы зданий в поз. 2.
Для группы зданий в поз.1 нормируемые значения сопротивления теплопередаче перекрытий над лестничной клеткой и теплым чердаком, а также над проездами, если перекрытия являются полом технического этажа, следует принимать как для группы зданий в поз.2 согласно табл.5. Для чердачного перекрытия теплого чердака () и цокольного перекрытия над техническим подвалом () нормативное сопротивление теплопередаче определяют по формуле , (3) где - нормируемое значение сопротивления теплопередаче покрытия, (цокольного перекрытия) здания, определяемое по табл.5 в зависимости от градусо-суток отопительного периода; - понижающий коэффициент, определяемый по формуле , (4) где - расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха, °С; - расчетные температуры воздуха соответственно в теплом чердаке и техническом подвале, °С; Для покрытия теплого чердака нормируемое значение сопротивления теплопередаче () определяют по формуле , (5) где - расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха и воздуха в теплом чердаке; - приведенный расход воздуха в системе вентиляции, (кг/м2 ч) определяемый по табл. 2.9. - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 (кДж/(кг∙ оС); - температура воздуха, выходящего из вентиляционных каналов, оС, принимаемая равной ; - нормируемое сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия теплого чердака, (м2∙ оС)/Вт; - линейная плотность теплового потока через поверхность теплоизоляции, приходящаяся на 1м длина трубопровода i-го диаметра с учетом теплопотерь через изолированные опоры, фланцевые соединения и арматуру, Вт/м; для чердаков и подвалов значения приведены в табл. 6. Таблица 6 Приведенный расход воздуха в системе вентиляции
Плотность теплового потока в табл. 6 определена при температуре окружающего воздуха 18°С. При меньшей температуре воздуха плотность теплового потока возрастает с учетом следующей зависимости , (6) где - линейная плотность теплового потока, принимаемая по табл.7; -температура теплоносителя, циркулирующего в трубопроводе при расчетных параметрах; t - температура воздуха в помещении, где расположен трубопровод. Таблица 7 Нормируемая плотность теплового потока через поверхность теплоизоляции трубопроводов на чердаке и подвалах
— длина трубопровода i -го диаметра, м, принимаемая по проекту; - площадь наружных стен чердака, м2; - площадь перекрытия теплого чердака, м2; - приведенная (отнесенная к 1 м2 пола чердака) площадь наружных стен теплого чердака, м2/м2, определяемая по формуле: (7) - требуемое сопротивление теплопередаче наружных стен теплого чердака, (м2·°С) /Вт, определяемое по табл.5. Для наружных стен теплого чердака и части цокольной стены, расположенной выше уровня грунта, нормируемые сопротивления теплопередаче (, ) определяют по табл. 5 в зависимости от градусо-суток отопительного периода при расчетных температурах воздуха в теплом чердаке и техническом подвале (). Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций заглубленной части техподполья, Rоr.s, расположенных ниже уровня земли, определяют по табл.6 в зависимости от суммарной длины L, м, включающей ширину техподполья и две высоты части наружных стен, заглубленных в грунт. Таблица 8 Приведенное сопротивление теплопередаче Rоr.s для ограждений подвала, заглубленных в грунт
Примечание. Для утепленных полов на грунте, в случае когда материалы пола и стены имеют расчетные коэффициенты теплопроводности λ< 1,2 Вт/ (м . °С), приведенное сопротивление теплопередаче Ror.s определяют по нормативной документации.
Для светопрозрачных конструкций (окон, балконных дверей, витрин и витражей) нормируемое сопротивление теплопередаче , (м2·°С)/Вт, определяют по формуле (3) в зависимости от градусо-суток отопительного периода для соответствующего климатического района строительства. Коэффициенты для светопрозрачных конструкций следует принимать: - для интервала до 6000 °С∙сут: =0,000075, = 0,15; - для интервала 6000-8000 °С∙сут: = 0,00005, =0,3; - для интервала 8000 °С∙сут и более: =0,000025, = 0,5. В отдельных случаях, связанных с конкретными конструктивными решениями заполнений оконных и других проемов допускается применять конструкции окон, балконных дверей и фонарей с приведенным сопротивлением теплопередаче на 5% ниже установленного в табл. 5. Для глухой части балконных дверей нормируемое значение сопротивления теплопередаче должно быть в 1.5 раза выше нормируемого значения сопротивления теплопередаче светопрозрачной части этих конструкций. Для производственных зданий с избытком явной теплоты более 23 Вт/м3 и зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации (осенью и весной), а также зданий с расчетной температурой внутреннего воздуха 12°С и ниже нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных) , определяется по формуле (8) где - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, принимаемый по табл. 9; - расчетные температуры соответственно внутреннего и наружного воздуха в холодный период года, °С; - нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха () и температурой внутренней поверхности, (), ограждающих конструкций, °С, принимаемый по табл. 10; - коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2 ∙°С). Для определения нормируемого сопротивления теплопередаче внутренних ограждающих конструкций () при разности расчетных температур воздуха между помещениями 6°С и выше в формуле (8) следует принимать =1, а вместо - расчетную температуру воздуха более холодного помещения. Таблица 9 Коэффициент, учитывающий зависимость положения ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху
Таблица 10 Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции
Дата добавления: 2015-07-13; Просмотров: 349; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |