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)

Расчетные параметры наружного воздуха и микроклимат помещений 2 страница




По принципу централизации систем тепло— и холодоснабжения системы кондиционирования воздуха подразделяются на автономные и неавтономные: в автономных системах каждый кондиционер имеет свою систему тепло- и холодоснабжения, в неавтономных - тепло и холод приготовляются централизованно и по трубопроводам подводятся к кондиционерам.

В зависимости от использования наружного воздуха системы кондиционирования бывают прямоточные и с рециркуляцией воздуха. В прямоточных системах используется только наружный воздух, который обрабатывается в кондиционере, подается в помещения и после отработки в них выводится наружу. В системах с рециркуляцией в кондиционер подается наружный воздух и воздух из помещений. После обработки смесь подается в кондиционируемые помещения, откуда часть воздуха удаляется в атмосферу, а частично подается в кондиционер на рециркуляцию.

В каждом конкретном проекте определяется, какой тип вентиляции и СКВ является наилучшим по санитарно—гигиеническим условиям, экономически и технически более совершенным и эффективным.

 

2.2 Критерии выбора системы вентиляции при реконструкции

При выборе методов расчета и проектирования при реконструкции вентиляционных систем необходимо учитывать несколько основных положений:

− циркуляция воздуха должна охватывать максимальный объем реконструируемого помещения;

− в случае проектирования вытяжной вентиляции следует обеспечить приток воздуха в помещение.

Для осуществления организованного притока наружного воздуха в помещениях реконструируемых жилых зданий рекомендуется применять регулируемые приточно-вытяжные устройства. Они должны отвечать следующим требованиям:

− отсутствие дискомфорта по температуре, влажности и подвижности воздуха в помещениях;

− обеспечение плавного регулирования в диапазоне - от полностью открытого до полностью закрытого положения.

В жилищном строительстве при реконструкции зданий или квартир принимается следующая схема воздухообмена: отработанный воздух удаляется непосредственно из зоны его наибольшего загрязнения, т.е. из кухни, ванной (душевой), туалета и сушильных шкафов за счет естественной вытяжной канальной вентиляции, при этом, по возможности, исключается проектирование и монтаж горизонтальных воздуховодов в пределах квартиры для создания наиболее эффективных условий удаления воздуха в единый сборный вертикальный вентканал [15,16,18]. Замещение удаленного воздуха осуществляется наружным воздухом, поступающим через неплотности и прозоры в ограждающих конструкциях, таким образом обеспечивается воздухообмен по всему объему помещений.

Местоположение и оформление выпусков системы общеобменной вентиляции должно соответствовать господствующему направлению ветра и предотвращать выпадение вредных веществ вблизи воздухозаборных устройств или в населенных пунктах.

При установке в кухнях газовых водонагревателей дымоход от них рассматривается и проектируется как дополнительный вытяжной канал [15].

Выпуск воздуха в атмосферу осуществляется [15-17]:

а) при холодном чердаке через вытяжные шахты, завершающие каждую вертикаль вентканалов и проходящие транзитом через чердачное помещение. Применение сборных горизонтальных коробов на холодном чердаке нежелательно, так как увеличивается общее сопротивление вентиляционной сети, что может привести к нарушению циркуляции воздуха в системе.

б) при теплом чердаке через общую вытяжную шахту, одну на секцию дома, размещаемую в центральной части соответствующей секции чердака. При этом воздух из вентканалов всех квартир поступает в объем чердака через оголовки в виде диффузора.

Проектирование кухонь—ниш с механической вытяжной вентиляцией допускается в жилых зданиях, все квартиры которых оборудованы механической вытяжкой.

Приемные отверстия для удаления воздуха системами общеобменной вытяжной вентиляции из верхней зоны помещения следует размещать:

а) под потолком или покрытием, но не ниже 2 м от пола до низа отверстий - для удаления избытков теплоты, влаги и вредных газов, вентиляционные решетки рекомендуется располагать на расстоянии 0,3…0,5 м от уровня потолка;

б) не ниже 0,4 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий - для удаления взрывоопасных смесей газов, паров и аэрозолей (кроме смеси водорода с воздухом);

в) не ниже 0,1 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий в помещениях высотой 4 м и менее или не ниже 0,025 высоты помещения (но не более 0,4 м) в помещениях высотой более 4 м - для удаления смеси водорода с воздухом.

Если наружный воздух имеет температуру ниже температуры воздуха в помещении, то возможно проектирование эффективной распределительной системы вентиляции или вентиляции вытеснением—метода принудительного воздухообмена[1]. Этот метод широко применяется на различных промышленных объектах с повышенными тепловыделениями и большим количеством вредностей. Подобные системы также используются для вентиляции театров, магазинов, предприятий общественного питания, учебных аудиторий, спортивных залов и помещений, требующих улучшенного комфорта -офисов, кабинетов VIP-персон и т.д.

Сущность метода вентиляции вытеснением заключается в использовании естественных конвективных потоков, восходящих от источников тепла в помещении. Чистый воздух подается в нижнюю зону помещения с малой скоростью и затапливая рабочую зону, вытесняет нагретый загрязненный воздух в верхнюю зону, в результате чего взвешенные в воздухе вредности покидают вентилируемые помещения через вытяжные устройства (рис. 2.2).

Это позволяет существенно повысить энергетическую эффективность вентиляции по сравнению с традиционными способами организации воздухообмена, когда приточный воздух подается в помещения одним или несколькими потоками и перемешивается с загрязненным воздухом, после чего "смесь" постепенно покидает помещения через вытяжные устройства, установленные в верхней части помещения.

 

       
   
 
 

 

 


Рисунок 2.2 - Схема естественных конвективных потоков

 

Основное конструктивное отличие вентиляции вытеснением от традиционной схемы вентиляции заключается в наличии у первой специальных малоскоростных распределителей воздуха, которые представляют собой отдельно стоящую или встроенную в стену конструкцию (диффузор) из перфорированного листа различной конфигурации.

Диффузоры оборудуются круглой муфтой, через которую они соединяются с воздуховодами. Воздух распределяется с малой скоростью (до 0,25 м/с) через перфорации диффузора в горизонтальном направлении с раскрытием струи на 900, 1800 или 3600. Воздушный поток движется вначале по типу каскада, затем переходит на движение по плоскости и, образуя однородный слой по всей обслуживаемой площади, обеспечивает эффективную воздушную промывку помещения. Поступивший из диффузора воздух, нагреваясь от соприкосновения с нагретыми поверхностями оборудования, компьютеров и пр., устремляется вверх, унося с собой загрязняющие вещества. Данный процесс приводит к образованию на определенной высоте пограничного разделительного слоя: снизу поддерживается требуемая чистота и температура воздуха, сверху накапливается воздушная масса, имеющая повышенную температуру.

Для промышленных и специальных вентсистем расчетная температура подаваемого воздуха должна быть на 1...5 0С ниже температуры воздуха в помещении, а для комфортных систем эта разница составляет 1...3 0С.

В промышленных помещениях температура подаваемого свежего воздуха должна поддерживаться на уровне 16 0С и не должна быть ниже 15 0С, в торговых помещениях температура должна быть не менее 18 0С. Градиент температуры составляет 6...8 0С для промышленности и 2...5 0С для помещений торговли. Вертикальный температурный градиент не более 1,5 0С/м.

При размещении воздухораспределителей в пределах обслуживаемой или рабочей зоны помещения скорость движения и температура воздуха не нормируются на расстоянии 1 метр от воздухораспределителя.

Для эффективной вентиляции отбор наружного воздуха является определяющим. Наружный воздух следует забирать из такой точки (или точек), где воздух не содержит загрязняющих веществ: выхлопных газов от автотранспорта, тумана, бытовых и промышленных дымов и пр.

Высота установки воздухозаборных решеток не ниже 3 метров от поверхности земли во дворах и 6 метров на неограждаемых территориях.

Очистку воздуха от пыли в системах с искусственным побуждением следует проектировать так, чтобы содержание пыли в подаваемом воздухе не превышало [17]:

а) 30% ПДК в воздухе рабочей зоны — при подаче его в помещения производственных и административно—бытовых зданий;

б) 30% ПДК в воздухе рабочей зоны с частицами пыли размером не более 10 мкм — при подаче его на пульты управления, зону дыхания работающих, а также при воздушном душировании;

в) допустимых концентраций по техническим условиям на вентиляционное оборудование.

Для подачи воздуха в помещения применяются воздуховоды различной конструкции и из разных материалов, совсем недавно на рынке вентоборудования появились воздуховоды -диффузоры из ткани или ПВХ. Они гигиеничны, функциональны и пригодны к использованию для разных помещений.

Тканевые воздуховоды изготавливаются из тканей типа: полиэстер, номекс, тревира или моноволоконный нейлон. Такие воздуховоды обеспечивают равномерное распределение воздуха по всей площади и длине помещения. Кроме того, материал, из которого выполнены воздуховоды, обеспечивает выраженный эффект фильтрации, что способствует очистке воздуха. Некоторые модели диффузоров изготавливаются из ткани со специальной пропиткой с калиброванными отверстиями, выполняющими функции форсунок.

Воздуховоды из ПВХ оснащены отверстиями, которые выполняют роль форсунок для подачи воздуха и расположены в соответствии с проектными требованиями. Все эти воздуховоды позволяют осуществлять установку систем низкого давления (значения статического давления PS от 40 до 350 Па). Номинальные диаметры воздуховодов - от 100 до 1600 мм.

Воздуховоды - диффузоры имеют цилиндрическую или полуцилиндрическую форму и монтируются непосредственно к потолку специальными крепежными профилями. Воздуховоды из ПВХ могут быть использованы на животноводческих фермах, в системах отопления и пр.

Алгоритм расчета системы вентиляции вытеснением и тканевых или ПВХ – воздуховодов аналогичен описаному в разделе 3.2.

 

 

 

К расчетным параметрам внутреннего и наружного воздуха следует отнести температуру, относительную влажность, скорость движения воздуха и энтальпию, значения которых принимаются по рекомендациям СНиП [17].

Расчетные параметры наружного воздуха, а также географическая широта и барометрическое давление принимаются по [13, прил. 7] в зависимости от положения объекта строительства для теплого и холодного периодов года. Выбор расчетных параметров наружного воздуха выполняется в соответствии с [13, п.2.14]: для холодного периода – по параметрам Б обеспеченностью 0,98; для теплого – по параметрам А обеспеченностью 0,92.

Внутренние расчетные условия параметров воздуха, т.е. микроклимат помещений, различают также для двух периодов года: теплого — А и холодного — Б. Переходный период относится к холодному.

Для теплого периода года при общеобменной вентиляции в любых вентсистемах (исключая систему кондиционирования) внутренние расчетные условия принимают по параметру А, параметры Б — при той же вентиляции, но совмещенной с отоплением, а также при наличии местных отсосов в помещении или системы воздушного душирования.

При расчете и проектировании систем вентиляции температуру воздуха в помещениях tвн следует принимать:

а) для теплого периода года в помещениях с избытками явной теплоты — максимальную из нормируемых значений температур, а при отсутствии избытков теплоты — экономически целесообразную в пределах допустимых значений температуры;

б) для холодного периода года и в переходный период для удаления избыточной теплоты - экономически целесообразную в пределах допустимых температур, а при отсутствии избытков теплоты - минимальную из допустимых температур по [13, п.1 и п.2].

Для холодного периода года в помещениях жилых и обществен­ных зданий на высоте до 3 метров от пола значение температура приточного воздуха tп должна быть на 2...3 0С ниже tвн; при высоте помещений более 3 метров (зрительные залы, аудито­рии, классы и т.п.) — на 4...6 0С ниже tвн.

При реконструкции систем вентиляции общественных зданий используют допустимые значения параметров внутреннего воздуха. Они принимаются в зависимости от назначения помещения и расчетного периода года в соответствии с положениями СниП [16, п.1; 19, п.2.1].

В теплый период года температура приточного воздуха находится по соотношениям,0С:

tпт = tнт (л) и tрз = tпт +3, (2.1)

 

В холодный и переходный периоды,0С:

 

tпх = tрз - Dt, (2.2)

 

где tрз принимается по приложению 1 [13].

 

Температура воздуха, удаляемого из верхней зоны помещения, определяется по формуле, 0С:

tуд = tрз +grad t (H - hрз), (2.3)

 

где: tрз - температура воздуха рабочей зоны, 0С.

grad t – превышение температуры на 1 метр высоты выше рабочей зоны, 0С/м;

H - высота помещения, м;

hрз - высота рабочей зоны, м.

Значение grad t выбираются из [13,табл.7.2] в зависимости от района строительства.

Расчетные параметры наружного воздуха для различных городов РФ продублированы в табл. А.1 и А.2 Приложения А.

Температуру воздуха в рабочей зоне производственных помещений с полностью автоматизированным технологическим оборудованием, т.е. при отсутствии людей (кроме дежурного персонала, находящегося в специальном помещении и выходящего в производственное помещение для осмотра и наладки оборудования периодически, не более 2 часов непрерывно) при отсутствии технологических требований к температурному режиму помещений следует принимать:

а) для теплого периода года без теплоизбытков — равную температуре наружного воздуха, а избытками теплоты — на 4 0С выше температуры наружного воздуха при параметрах А, но не ниже 29 0С, если при этом не требуется подогрева воздуха;

б) для холодного периода года и переходных условий без теплоизбытков и расчетных параметрах наружного воздуха Б — 10 0C, а при наличии избытков теплоты — экономически целесообразную температуру.

Относительная влажность и скорость движения воздуха в производственных помещениях с полностью автоматизированным технологическим оборудованием не нормируется.

При производстве ремонтных работ продолжительностью более 2 часов в производственных цехах обеспечивается снижение температуры воздуха до 250С в I — III и до 28 0С в IV строительно—климатической зоне в теплый период года (параметр А) и повышение температуры воздуха до 160С в холодный период года (параметр Б) передвижными воздухонагревателями.

В районах с температурой наружного воздуха в теплый период года более 300С (параметр Б) температуру воздуха в помещениях следует повышать на 0,40С сверх указанной в обязательных приложениях 2 и 5 [13] на каждый градус повышения температуры свыше 300С, принимая скорость движения воздуха на 0,1 м/с на каждый градус превышения температуры в рабочей или обслуживаемой зоне цехов.

В переходный период года расчетные параметры наружного возду­ха для систем вентиляции следует принимать в соответствии с [13, п.2.17] такими же, как для систем отопления, т.е. температура +80С и удельная энтальпия 22,5 кДж/кг, но при этом можно принимать и параметры, значения которых определяются нижним пределом использования приточного неподогретого наружного воз­духа.

В общественных зданиях к вредным выдениям относятся: избыточное тепло, влага и углекислый газ, выделяемый людьми, а так же тепло от освещения и солнечной радиации.

Метеорологические условия в обслуживаемой зоне общественных и административно—бытовых помещений при кондиционировании обеспечиваются в пределах оптимальных норм, кроме помещений, для которых метеорологические условия установлены другими нормативными документами [13, п. 2 и п. 5].

В жилых зданиях коттеджного типа следует предусматривать естественную вентиляцию, проектируя ее согласно СНиП [18]. Расчетные параметры воздуха и кратность воздухообмена в таких помещениях следует принимать в соответствии с обязательным приложением [15, п.4].

В помещениях с постоянным пребыванием людей минимальная производительность вентсистемы жилого здания в режиме обслуживания должна определяться из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение одного часа [15,18].

Определение пропускной способности вентканалов выполняется при расчетных условиях: для естественной вытяжной вентиляции такими условиями являются- температура наружного воздуха +5 0С, безветрие, температура внутреннего воздуха помещений +18 …+20 0С, окна открыты [17, п. 4.22].

2.4 Расчет теплоизбытков при инсоляции зданий

Инсоляция является важным фактором, оказывающим благоприятное влияние на среду обитания человека и должна быть использована в жилых, общественных зданиях и на территории жилой застройки. Гигиеническая оценка инсоляции жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки выполняется для установления на соответствие нормам [10].

Требования к облучению поверхностей и пространств прямыми солнечными лучами (инсоляции) предъявляются в проектах планировки и застройки микрорайонов и кварталов, проектов строительства и реконструкции отдельных зданий и сооружений и при осуществлении надзора за строящимися и действующими объектами.

Разрабатываемая проектная документация должна обеспечивать нормативную продолжительность инсоляции помещений и территорий. Результаты расчета инсоляции являются обязательным разделом в составе предпроектной и проектной документациии и излагаются в подразделе ПЗ в разделе: «Охрана окружающей среды» с приложением графического материала.

Нормируемая продолжительность инсоляции для жилых и общественных зданий регламентируется в соответствующих документах [10, 12, 15].

Нормативная продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных зданий устанавливается дифференцированно в зависимости от типа и функционального назначения помещений, планировочных зон населенного пункта и географической широты:

− не менее 2,5 часов в день с 22 апреля по 22 августа для северной зоны (севернее 58 град. с.ш.);

− не менее 2 часов в день с 22 марта по 22 сентября для центральной зоны (58 град. с.ш. - 48 град. с.ш.);

− не менее 1,5 часов в день с 22 февраля по 22 октября для южной зоны (южнее 48 град. с.ш.).

Продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть обеспечена не менее чем в одной комнате для 1...3-х комнатных квартир и не менее чем в двух комнатах для 4-х и более комнатных квартир. В общежитиях должно инсолироваться не менее 60% жилых комнат.

В то же время инсоляция, а также искусственное освещение, становится источником дополнительных теплопоступлений в помещения.

Теплопоступление за счет солнечной радиации находится в виде суммы поступлений теплоты через световые проемы и покрытия в теплый период года при температуре наружного воздуха более +100С, Вт:

 

, (2.4)

 

здесь Qост - теплопоступления через остекления, определяемые по формуле, Вт:

 

, (2.5)

 

где: qвп и qвр – удельные теплопоступления через вертикальное остекление соответственно от прямой и рассеянной радиации. Выбирается по прилож. 7 [13] для заданного периода работы помещения для каждого часа;

Fост – площадь остекления одинаковой направленности, определяется по плану и разрезу основного помещения здания, м2;

bсз – коэффициент, учитывающий затемнение окон и определяемый по прилож 8 [13];

Как – коэффициент, учитывающий аккумуляцию тепла внутренними ограждающими конструкциями помещения. При наличии солнцезащитных устройств Как = 1;

К1 – коэффициент, учитывающий тип остекления при освещении окон солнцем и при нахождении окон в расчетный час в тени. Принимается по табл. 2.17 [14];

К0 – коэффициент, учитывающий географическую широту и попадание в данную часть прямой солнечной радиации;

К2 – коэффициент, учитывающий загрязненность остекления.

Расчет выполняется отдельно для остекления на каждой из сторон здания.

Теплопоступления через покрытия определяются по формуле, Вт:

 

, (2.6)

 

здесь R0 – сопротивление теплопередачи покрытия, м2 К/Вт;

tн – среднемесячная температура наружного воздуха за июль, 0С [13, табл.1.5];

F – площадь покрытия, м2.

v – средняя скорость ветра в теплый период, м/с;

r – коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности покрытия, принимается согласно [13, табл. 1.18];

Iср – среднесуточная (прямая и рассеянная) суммарная солнечная радиация, попадающая на горизонтальную поверхность, Вт/м2;

tв – температура воздуха, удаляемого из помещения, 0С;

К – коэффициент, зависящий от конструкции покрытия;

I max и I ср – максимальное и среднее значение суммарной (прямой и рассеянной) солнечной радиации, принимается по [13,табл. 1.19] для наружных стен как для вертикальных поверхностей, а для покрытия – как для горизонтальной поверхности;

Rн – термическое сопротивление при теплообмене между наружным воздухом и внешней поверхностью покрытия определяется по формуле, м2 К/Вт:

 

RН =0,172/(1+2 Ö v) (2.7)

 

b – коэффициент для определения гармонически изменяющихся величин теплового потока. Стандартное значение коэффициента b зависит от часа максимальных теплопоступлений и принимается по [13, табл. 2.20], а фактическое значение по часам суток получается с учетом значения Zmax:

 

Zmax = 13 + 2,7 D (2.8)

 

А tв – амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций, рассчитывается по формуле, 0С:

 

A tв = [0,5 A tн + rR В(I maxI ср)]/ u, (2.9)

 

где u – величина затухания амплитуды колебаний температуры наружного воздуха в ограждающей конструкции, 0С;

А – максимальная амплитуда суточных колебаний температуры наружного воздуха, 0С, принимается по [13, п.7];

R В = 1/aВ – термическое сопротивление при теплообмене между внутренней поверхностью покрытия и воздухом помещения, м2 К/Вт.

В формулах (2.5) и (2.6) все величины постоянны, кроме коэффициента b - определяющего гармонически изменяющуюся величину теплового потока в различные часы суток.

На основании отдельных составляющих расчета заполняется сводная таблица теплопоступлений и принимаются к вычислениям максимально возможные значения теплопоступлений за счет солнечной радиации.

Далее рассчитывается общее теплопоступление, определяемое по формуле, Вт:

, (2.10)

 

где Q л = Qпт + Qпп + Qпх – суммарные теплопоступления за период: Qпт - летний; Qпп - переходный и Qпх - зимний.

Снижение избыточного теплового воздействия инсоляции помещений в жаркое время года можно обеспечить соответствующей планировкой и ориентацией зданий, озеленением территорий; конструктивными и техническими средствами солнцезащиты (кондиционирование, внутренние системы охлаждения, жалюзи и т.д.).

Теплопоступления за счет инсоляции в производственные помещения в теплый период года можно определить по следующим формулам, Вт:

 

- через остекленные поверхности

 

Q р.ос = КосqосFос, (2.11)

 

- через покрытие

Q р.п = К1 К2 Fп (Dt1 + Dt2), (2.12)

 

где Кос — коэффициент, зависящий от типа остекления (для одинарного остекления Кос = 1,45; двойного — 1,15; при забелке стекла — 0,6; остекления матовым стеклом — 0,4; при внешнем зашторивании — 0,25);

qос — количество теплоты, поступающей от солнечной радиации через остекления [17] или по табл. 2.1, (Вт/м2);

К1— коэффициент теплопередачи покрытия по табл. 2.4, Вт/(м2 К);

К2 = 1,0 — коэффициент теплопередачи для бесчердачных покрытий, Вт/(м2 К); К2 = 0,75— коэффициент теплопередачи для чердачных покрытии с вентилируемой кровлей, Вт/(м2 К);

Fос и Fп — площадь остекления и покрытия, м2;

Dt1— эквивалентная разность температур для данной местности: Dt1= 00С — для легких конст­рукций массой до 35 кг/м2; Dt1= 20С — для конструкций массой от 0 до 270 кг/м2; Dt1 = 0,750С — для тяжелых конструкций массой свыше 270 кг/м2 в прибрежных районах; Dt1 = 30С — для этих же конструкций в средней полосе и в районах с сухим, степным и пустынным климатом;

Dt2 — эквивалентная разность температур для любых покрытий [17] или по табл. 2.2.

 

Таблица 2.1 - Количество теплоты qос, поступающей от солнечной радиации через остекление

 

Северная широта, 0 Юг Юго—восток Восток Запад Северо—запад Северо-восток Юго—запад
               

 

Таблица 2.2 - Эквивалентная разность температур Dt1 для покрытий

 

Север­ная широ­та, 0   Для темной кровли Для серой, голубой, крас­ной кровли Для белоалюминиевой кровли
Тип конструкции
Легкая Средняя Тяжелая Легкая Средняя Тяжелая Легкая Средняя Тяжелая
  35,4 33,2 31,0 28,3 30,8 28,9 27,0 24,6 25,1 28,5 22,0 20,1 29,8 28,1 26,4 24,2 26,0 24,5 22,9 21,1 21.0 19,9 18,7 17,2 22,9 21,7 20,5 19,1 20,0 18,9 17,9 16,6 16,5 15,5 14,6 13,6
                       

 


 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-01-13; Просмотров: 1317; 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: 0.008 сек.