Принимаем расчетную температуру внутреннего воздуха для помещений с постоянным пребыванием людей tв = +21оС по табл. 12 работы [1].
По формуле (4.2) рассчитываем величину ГСОП:
СибАДИгде в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2·° ), принимаемый по табл. 4 работы [3]; н – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/(м2·°С), принимаемый по табл. 8 работы [8]; Rk – термическое сопротивление конструкции, м2·°С/Вт.
ГСОП= [21– (–8,1)] 216 = 6285,6 °С сут/год.
По табл. 3 работы [3] по интерполяции определяем величину тре-
буемого сопрот влен я теплопередаче Roтр:
наружных стен – 3,60 м2 оС/Вт;
чердачного перекрытия – 4,73 м2 оС/Вт;окон – 0,61 м2 оС/Вт.
4.2.2. Расчет пр веденного сопротивления теплопередаче
ограждающих конструкций
Расчет пр веденного сопротивления теплопередаче непрозрачных ограждающих конструкций
Расчет приведенного сопротивления теплопередаче непрозрачных ограждающих конструкций производится с учетом их теплотех-
нической однородности. |
|
Для теплотехнически однородных ограждающих |
конструкций |
(однослойные или многослойные конструкций с параллельными |
|
слоями) величина сопротивления теплопередаче Rо может быть рас- |
|
считана по формуле |
|
Rо = 1/ в + Rk + 1/ н , |
(4.3) |
Для конструкций с последовательно расположенными слоями
Rk = 1/ 1 + 2/ 2 + 3/ 3 + … + i/ i , |
(4.4) |
51
где i – толщина слоя, м; i – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м·°С), принимаемый согласно прил. Д работы [8].
Для теплотехнически неоднородных ограждающих конструкций (содержащих соединительные элементы между наружными облицо-
вочными слоями – ребра, шпонки, стержневые связи, сквозные и несквозные теплопроводные включения) рассчитывается приведенное сопрот влен е теплопередаче Rопр , м2·°С/Вт.
СибАДИгде r – коэффициент теплотехнической однородности конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включений.
В общем случае расчет величины приведенного сопротивления теплопередаче Rопр производится на основе расчета температурных полей по спец альным компьютерным программам (например, по программе расчета трехмерных температурных полей ограждающих
конструкц й здан й «TEMPER-3D»). |
|
Расчет вел ч ны приведенного сопротивления |
теплопередаче |
Rопр рекомендуется про зводить по формуле |
|
Rопр = 1/ в + Rk r + 1/ н , |
(4.5) |
Величина коэффициента теплотехнической однородности принимается по работе [8].
Расчет приведенного сопротивления теплопередачи неоднородных ограждающих конструкций – наружных стен – принимается по прил. 3. Наружные несущие и самонесущие стены выполним кладкой из обыкновенного глиняного кирпича на гибких связях. Общая толщина стены 570 мм. Толщина теплоизоляционного слоя, выполненного из пенополистирола ПСБ- , – 200 мм, т.к.
Rопр;ст =3,97 м2 оС/Вт > Rонорм;ст =3,60 м2 оС/Вт.
Условие выполнено.
Пример расчета №2
Определить сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия малоэтажного жилого дома (конструкцию чердачного перекрытия см. рис. 4.1). Район строительства – г. Омск.
52
СибАДИР с. 4.1. Конструкция чердачного перекрытия
По пр л. В ра оты [3] определяем зону влажности района строительства – «сухая».
В соответствии с та л. 1 ра оты [8] для аналогичных по назначению помещений принимаем расчетную влажность внутреннего воздуха помещений int = 55%.
В зависимости от расчетной температуры и относительной влажности воздуха помещений по табл. 1 работы [3] устанавливаем влажностный режим помещений – «нормальный».
По табл. 2 работы [3] с учетом влажностного режима помещений и зоны влажности района строительства определяем условия эксплуатации ограждающих конструкций – «А».
Термическое сопротивление железобетонной пустотной плиты для условий эксплуатации « » Rкпл = 0,148 м2·°С/Вт; для условий эксплуатации «Б» Rкпл = 0,152 м2·°С/Вт в соответствии со справочными данными,полученными порезультатам расчета температурныхполей.
В качестве утеплителя чердачного перекрытия рекомендуется использовать плиты минераловатные на синтетическом и битумном связующем либо гравий керамзитовый. Принимаем расчетные характеристики строительных материалов конструкции чердачного перекрытия по прил. Д работы [8]:
- плиты минераловатные на синтетическом и битумном связую-
щих (ГОСТ 10140): о = 200 кг/м3; А = 0,076 Вт/(м оС);
53
- гравий керамзитовый (ГОСТ 9757): о = 250 кг/м3;
А = 0,11 Вт/(м оС).
По табл. 4 работы [3] принимаем в = 8,7 Вт/(м2·°С), по табл. 8 работы [8] принимаем н = 23 Вт/(м2·°С).
В качестве утеплителя чердачного перекрытия принимаем плиты
минераловатные на синтетическом и битумном связующих и задаемся СибАДИих толщиной ут = 350 мм.
По формуле (4.4) рассчитываем величину термического сопротивлен я всей конструкции Rk:
Rk = 0,148 + 0,35/0,07617 = 4,75 м2оС/Вт.
По формуле (4.3) рассчитываем величину сопротивления теплопередаче конструкц чердачного перекрытия Rо:
Rо;пер = 1/8,7 + 4,75 + 1/23 = 4,91 м2 оС/Вт.
Согласно поэлементным тре ованиям
Rопр;пер = 4,91 м2 оС/Вт > Rонорм;пер = 4,73м2 оС/Вт.
Условие выполнено.
Расчет приведенного сопротивления теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций
Величина приведенного сопротивления теплопередаче светопрозрачных конструкций (оконных блоков) определяется при проведении сертификационных или технологических испытаний в климатической камере.
Выбор конструктивного решения оконного блока оценка возможности его применения в том или ином климатическом районе производится посредством сопоставления требуемого значения сопротивления теплопередаче Rонорм и приведенного значения Rопр , по-
лученного по результатам испытаний (см. прил. Л работы [8]).
54
Пример расчета №3
Определить приведенное сопротивление теплопередаче оконных блоков из ПВХ-профилей для малоэтажного жилого дома. Район строительства – г. Омск.
Требуемое сопротивление теплопередаче окон двухэтажного одноквартирного пятикомнатного жилого дома в климатических условиях г. Омска составляет Rонорм;ок = 0,61 м2 оС/Вт (см. пример расчета №1).
По пр л. Л работы [8] данным требованиям соответствует двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете из стекла с твердым
селект вным покрыт ем и заполнением аргоном Rопр;ок = 0,65 м2 оС/Вт. огласно поэлементным тре ованиям
Rопр;ок = 0,65 м2 оС/Вт > Rонорм;ок = 0,61м2 оС/Вт.
Условие выполнено.
Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики здания kобтр, Вт/(м3·°С), следует принимать в зависимости от отапливаемого объема здания и градусосуток отопительного периода района строительства по табл. 7 работы [3] с учетом примечаний.
Удельная теплозащитная характеристика здания kоб, Вт/(м3·°С), рассчитывается по прил. Ж работы [3].
|
1 |
|
|
фi |
|
||
kок = |
|
|
|
|
|
|
(4.6) |
|
|
|
|
||||
V |
|
nti |
R |
пр Ккомп Кобщ , |
|||
|
от |
|
оi |
|
|||
СибАДИ |
|||||||
где Rоiпр – приведенное сопротивление теплопередаче i-го фрагмента |
|||||||
теплозащитной оболочки здания, (м2·°С)/Вт; Афi – площадь соответ- |
|||||||
ствующего фрагмента теплозащитной оболочки здания, м2; Vот – ота- |
|||||||
пливаемый объем здания, м3; nti |
– коэффициент, учитывающий отли- |
||||||
чие внутренней или наружной температуры у конструкции от принятых в расчете ГСОП
55