Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Октября 2011 в 12:12, реферат
1. Место строительства г.Соликамск(Б)
2. Температура наружного воздуха средняя наиболее хол суток tсс=-38˚С
3. Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки tсн=-34˚С
4. Температура наружного воздуха среднего наиболее холодного периода tн.в = -14˚С
5. Продолжительность отопительного периода n=226сут.
6. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период tн.ср.= - 6,4˚С
7. Скорость ветра в районе строительства в наиболее холодный период υ=3,5 м/c
8. Номер плана здания 3
9. Место ввода теплосети по оси (3) и ряду(В)
10. Разводка подающих магистралей – верхняя
11. Тип отопительных приборов МС-140
12. Расчётное располагаемое давление в системе отопления ∆Рр=4000Па
13. Система отопления двухэтажного жилого здания-центральная, водяная, с расчётными температурами воды tг=95˚С tг=70˚С
14. Сист. Отопления присоед-ся ч/з узел ввода с гидроэлеватором к тепл сети котельной t1=150˚С, t0=70˚C
1. Исходные данные на проектирование системы отопление
2. Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций
3. Определение теплопотерь помещений
4. Конструктивные системы отопления
5. Расчёт трубопровода двухтрубной системы отопления
6. Система вентиляции и расчёт воздухообмена
7. Список литературы
1.Иходные данные
для проектирования
системы отопления
№ п/п | Наименование | σ,
м |
ρ
кг/м3 |
λ
Вт/м˚С |
S
Вт/м˚С |
1 2 3 4 |
Штукатурка
известково-песчаная
Кладка из силикатного кирпича Минераловатная плита Кладка из силикатного кирпича |
0,02 0,12 - 0,25 |
1600 1800 200 1800 |
0,81 0,87 0,076 0,87 |
9,76 10,9 1,01 10,9 |
Определяем требуемое
сопротивление теплопередачи
(1)
где: n- коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности огр. конструкций по отношению к наружному воздуху по табл3*[2], n=1;
tв-расчётная температура внутреннего воздуха, принимаемая согласно ГОСТ 12.1.005-88, tв=20˚С;
tн-расчётная зимняя температура наружного воздуха, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 по СНиП 2.01.01-82, tн=-34˚С;
αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности огр.конструкций, принимаемый по таблице 4[2], αв=8.7;
∆tn-нормативный
температурный перепад между температурой
внутреннего воздуха и температурой внутренней
поверхности ограждающей конструкции,
принимаемый потаблице 2[2], ∆tn =4˚С.
=
;
Cопротивление теплопередачи многослойной ограждающей конструкции следует определять по ф-ле:
(2)
где: αв–коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по [2], αв=8.7 Вт/м˚С;
Rк–термич.сопр.огр конструкции, м²˚С/Вт;
αн-коэффициент
теплоотдачи наружной поверхности ограждающей
конструкции, принимаемый по [2], αв=12
Вт/м˚С;
Rк=R1+R2+R3+R4; (3)
где R1,R2,R3,R4-термическое сопротивление слоёв ограждающей конструкции, м²˚С/Вт
(4)
где: δ-толщина слоя, м;
λ-расчётный
коэффициент теплопроводности материала
принимаемый по [2], Вт/м˚С,
Rк=
;
Определяем градусо-сутки
отопительного периода:
ГСОП=(tв-tот.пер)·Zот.
где tв-расчётная температура внутреннего воздуха,˚С,tв=20˚С;
tн.ср-средняя температура наружного воздуха отопительного периода, ˚С, tн.ср=-4,8˚С
Zот.пер -продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой воздуха равной или ниже 8˚С, Zот.пер =201 сут.
По найденному значению ГСОП определяем приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции по таблице 1 «б»(изм)[2].
Откуда находим для ГСОП=5966,4˚С*сут Rпр=3,488 м²˚С/Вт
Т.к. Rпр>R0тр,
то расчет ведем по Rпр
Определяем толщину
утеплителя, R0=Rпр:
Откуда X=0.226=>толщина
утеплителя 0,25м
Толщина стены:
0,02+0,12+0,25+0,25=0,64 м.
Определяем тепловую инерцию D ограждающей конструкции: (6)
где R1,R2,R3,R4-термическое сопротивление слоёв ограждающей конструкции м²˚С/Вт;
S1,S2,S3,S4-расчётные коэф-ты теплоусвоения материала определённых слоёв огр. конструкции Вт/м˚С;
Т.к. 7<D, то ограждение массивное.
Определяем коэффициент теплопередачи стены:
(7)
где R0тр-приведенное сопротивление теплопередаче конструкции, м²˚С/Вт.
№ п/п | Наименование | σ,
м |
ρ
кг/м3 |
λ
Вт/м˚С |
S
Вт/м˚С |
1
2 3 4 |
Цементно-шлаковая
корка
Плита минераловатная Рубероид Железобетонная многопустотная панель |
0,03
- 0,015 0,22 |
1400
200 600 2500 |
0,64
0,076 0,17 2,04 |
8,11
1,01 3,53 18,95 |
Находим термическое сопротивление ж/б плиты.
Для упрощения круглые отверстия диаметром d=0.159 м заменяем равновеликими по площади квадратами со стороной:
Термическое сопротивление панели в направлении, параллельном движению теплового потока, выполняем для двух характерных сечений:
1 слой-ж/б δ1=0,04, λ1=2,04 Вт/м˚С,
2 слой-воздушная прослойка δ2=0,14м, R2=0,18 Вт/м˚С
3 слой-ж/б δ1=0,04, λ1=2,04 Вт/м˚С,
1слой-ж/б δ1=0.22м, λ1=2,04 Вт/м˚С,
R2-2= δ1/ λ1=0.22/2,04=0.108
м²˚С/Вт
Термическое сопротивление неоднородной ограждающей конструкции определяем по формуле:
(8)
где F1,F2,Fn-площади отдельных участков конструкции, м²;
R1,R2,Rn-термическое сопротивление слоёв участков ограждающей конструкции, м²˚С/Вт.
Т.к. структура
панели не меняется в продольном направлении,
то расчетную длину каждого участка принимаем
1м, следовательно расчетная площадь 1-го
участка F1=0.14м², 2-го-F2=0,045м².
Термическое сопротивление панели в направлении, перпендикулярном к движению теплового потока, вычисляем для трех характерных сечений.
1слой-ж/б δ1=0.04м, λ1=2,04
Вт/м˚С,
R3-3= R5-5= δ1/ λ1=0.04/2,04=0,02 м²˚С/Вт
1 слой-ж/б δ=0,064, λ=2,04 Вт/м˚С,
2 слой-воздушная
прослойка δ=0,14м, R=0,18 Вт/м˚С
Для воздушной прослойки необходимо найти эквивалентный коэффициет теплопроводности.
Тогда средний коэффициент теплопроводности панели
Среднее термическое сопротивление по сечению 4-4
Суммарное термическое сопротивление всех трех слоев панели находим по формуле (3):
R┴=0,02+0,119+0,02=0,159
Разница между величинами R┴ и R║ составляет :
(допустимо 25%)
Отсюда полное
термическое сопротивление
Определяем требуемое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции, отвечающее санитарно-гигиеническим и комфортным условиям:
=1,862
;
Определяем
сопротивление теплопередаче
Информация о работе Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций