Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период определяется по формуле (3.14)

11-этажный жилой дом с мансардой
Генеральный план участка Определение экономического эффекта, возникающего в сфере эксплуатации здания за период службы выбираемых конструктивных элементов Варианта 4) Пенобетонный блок Продолжительность отопительного периода – 149 сут Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период определяется по формуле (3.14) Расчет индекса изоляции воздушного шума междуэтажного перекрытия Внутренняя отделка помещений и решения фасада Ветровая нагрузка Расчет здания на вынужденные колебания Анализ реакций свай Конструирование Выбор монтажного крана по техническим параметрам Каменная кладка Таблица работ сетевого графика Расчет складских помещений и складских площадей Организация временного водоснабжения строительной площадки Методы производства основных видов строительно-монтажных и специальных работ Совмещение строительных, монтажных и специальных строительных работ Безопасность жизнедеятельности на производстве Охрана окружающей среды
142872
знака
13
таблиц
49
изображений

28. Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период определяется по формуле (3.14).

Определим теплопоступления:

Qs=tF.kF.(AF1I1+ AF2I2+ AF3I3+AF4I4)=

=0.65.0.9(1193,65х974+1193,65х357)=929417,67 (МДж).


29. Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период, МДж, определяют по формуле (3.6а) при автоматическом регулировании теплопередачи нагревательных приборов в системе отопления:

Qhy=[Qh– (Qint+Qs).У].bh ,

Qhy=[3244071,51–(10445,34+929417,67).0.8].1.11=2766321,03 (МДж).

30. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания qhdes, кДж/(м2.0С.сут) определяется по формуле (3.5):

qhdes=103.Qhy/Ah.Dd ,

qhdes=2766321,03×103/(6674,4.2682)=59,32 (кДж/(м2.0С.сут)).

31. Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы отопления и централизованного теплоснабжения здания от источника теплоты принимаем h0des=0.5, так как здание подключено к существующей системе централизованного теплоснабжения.

32. Требуемый удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания принимается по таблице 3.7 – для здания более 10 этажей равен 70 кДж/(м2.0С.сут). Следовательно, полученный нами результат значительно (более 5%) меньше требуемого 59,32<70, поэтому мы имеем возможность уменьшать приведенные сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций, определенные по таблице 1«б» СНиП II-3-79*, исходя из условий энергосбережения. (Изменения вносим в пункт 19).

19. Для второго этапа расчета примем следующие сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций:

-     стен Rwreq=1,91 м2.0С/Вт

-     окон и балконных дверей Rfreq=0.367 м2.0С/Вт – (Без изменения)

-     глухой части балконных дверей RF1req=0.81 м2.0С/Вт – (Без измен.)

-     наружных входных дверей Redreq=0.688 м2.0С/Вт – т.е. 0.6 от R0тр по санитарно-гигиеническим условиям;

-     совмещенное покрытие Rcreq=1,63м2.0С/Вт

-     перекрытия первого этажа Rf=2 м2.0С/Вт

20. Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания:

Kmtr=1.13(2483,24/1,91+1387,3/0,367+74,24/0,81+67,5/0,688+

+0,6×1395,14/1,63+0,6×1395,14/2)/7802,56 = 1,29 (Вт/(м2.0С)).

21. (Без изменения). Воздухопроницаемость стен, покрытия, перекрытия первого этажа Gmw=Gmc=Gmf=0.5кг/(м2.ч), окон в деревянных переплетах и балконных дверей GmF=6кг/(м2.ч). (Таблица 12 СНиП II-3-79*).

22. (Без изменения). Требуемая краткость воздухообмена жилого дома na, 1/ч, согласно СНиП 2.08.01, устанавливается из расчета 3м3/ч удаляемого воздуха на 1м2 жилых помещений, определяется по формуле:

na=0,35 (1/ч).

23. (Без изменения). Приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент теплопередачи здания:

Kminf=0,6 (Вт/(м2.0С)).

24. Общий коэффициент теплопередачи, Вт/(м2.0С), определяемый по формуле:

Km=Kmtr+Kminf=1,29+0,6=1,89 (Вт/(м2.0С)).


Теплоэнергетические показатели

25. Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период Qh, МДж:

Qh=0.0864. 1,89.2682.7802,56=3422324,26 (МДж).

26. (Без изменения). Удельные бытовые тепловыделения qint=10Вт/м2.

27. (Без изменения). Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период, МДж:

Qint=10445,34 (МДж).

28. (Без изменения). Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период:

Qs=929300,87 (МДж).

29. Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный

период, МДж:

Qhy=[Qh– (Qint+Qs).У].bh ,

Qhy=[3422324,26 –(10445,34 +929300,87).0.8].1.11= 2964285,29 (МДж).

30. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания qhdes, кДж/(м2.0С.сут):

qhdes=103.Qhy/Ah.Dd ,

qhdes=2964285,29 ×103/(6674,4×2682)=66,28 (кДж/(м2.0С.сут)).


При требуемом qhreq=70кДж/(м2.0С.сут).

По принятым сопротивлениям теплопередаче определимся конструкциями ограждений и толщиной утеплителя стен, совмещенного покрытия и перекрытия 1-го этажа.

Стены: принимаем следующую конструкцию стены, теплотехнические характеристики материалов и толщину утеплителя:

1%20вариант%20в%20ПЗ

Рисунок 4.1. Конструкция наружной стены

1) Цементно-песчаный раствор

λ = 0,76 Вт/мС; ρ = 1600 кг/м3

2) Кирпичная кладка из кирпича

глиняного обыкновенного на

цементно-песчаном растворе

λ = 0,70 Вт/мС; ρ=1800 кг/м3

3) Эффективный утеплитель «Rockwool»

λ = 0,06 Вт/мС; ρ=125 кг/м3


4) Пенобетонный блок

λ = 0,41 Вт/мС; ρ = 1000 кг/м3

R0 = Rв + Rштук + Rкирп + Rутепл + Rблок + Rштук + Rн R

 

отсюда δут = 0,05 м.

Совмещенное покрытие. Теплотехнические показатели материалов компоновки покрытия:

1. Цементно-песчаная стяжка:

плотность g=1800кг/м3,

коэффициент теплопроводности

lА=0,76Вт/(м.0С).

2. Утеплитель - жесткие

минераловатные плиты:

плотность g=200кг/м3,

коэффициент теплопроводности

lА=0,076Вт/(м.0С)

3. Железобетонная монолитная плита: Рисунок 4.2. Компоновка покрытия

плотность g=2500кг/м3, коэффициент

теплопроводности lА=1,92Вт/(м.0С).

Сопротивление теплопередаче:

R0=Rв+Rж/б+Rутеп+Rст+Rн=R0треб;

1/8,7+0,2/1,92+dутеп/0,076+0,04/0,76+1/23=1,63,

откуда dутеп=0,1м = 100 мм.

Перекрытие первого этажа. Теплотехнические характеристики материалов:

1. Дубовый паркет:

плотность g=700кг/м3, Рисунок 4.3. Компоновка перекрытия

коэффициент теплопроводности первого этажа

lА=0,35Вт/(м.0С).

2. Цементно-песчаная стяжка:

плотность g=1800кг/м3,

коэффициент теплопроводности

lА=0.76Вт/(м.0С).

3. Утеплитель – пенополистирол:

плотность g=40кг/м3,

коэффициент теплопроводности lА=0,041Вт/(м.0С).

4. Железобетонная плита:

плотность g=2500кг/м3, коэффициент теплопроводности lА=1,92 Вт/(м.0С).

Сопротивление теплопередаче:

R0=Rв+Rпар.+Rст+Rутеп+Rж/б+Rн=R0треб;

1/8,7+0,04/0,76+0,015/0,35+dутеп/0,041+0,2/1,92+1/23=2,

откуда dутеп=0,067 м = 70 мм.


Информация о работе «11-этажный жилой дом с мансардой»
Раздел: Строительство
Количество знаков с пробелами: 142872
Количество таблиц: 13
Количество изображений: 49

Похожие работы

Скачать
150025
39
7

... 3714 221 56   7212   Всего сметной заработной платы 3770       Таблица №41 Локальная смета №3 на электромонтажные работы жилого дома Сметная себестоимость: 4,1 тыс.руб. Нормативная трудоемкость: 3,5 тыс, чел-ч. составлена в ценах 1984 г. Сметная ...

Скачать
60363
0
0

... решения просматриваются и утверждаются преподавателем. 2.5 Организация участка жилого дома На генеральном плане приусадебного участка располагают жилой дом, огород, плодовые деревья и кустарники, декоративное озеленение и др. элементы благоустройства, подъезды к зданию, дорожки. Площадь приусадебного участка, включая площадь застройки следует принимать: при одно-двухквартирных домах - не ...

Скачать
317684
6
0

... , необходимых для осуществления проектного решения. СНиП 11-01-95 “Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений”. Проект состоит из технологической и строительно-экономической частей. Экономическое обоснование технологической части выполняется инженерами-технологами и экономистами-технологами, а ...

Скачать
17559
2
2

... перекрытием над первым этажом. Также фасады здания будут окрашены в гармоничную гамму, что оживит окружающую территорию дома и не будет утомлять глаз. 3. Результат реконструкции Результатом реконструкции стал современный крупноблочный многоквартирный дом с выразительными фасадами, выполненными в зелено-бежевой гамме с темными деревянными оконными рамами. Кровля отделана рельефной метало ...

0 комментариев


Наверх