Курсовая работа: Расчет тепловой защиты помещения

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Министерство образования и науки Российской Федерации

Санкт-Петербургский государственный

архитектурно-строительный университет

Кафедра общей и строительной физики

Строительный факультет

Курсовая работа

РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ПОМЕЩЕНИЯ

Санкт-Петербург

2022

  • Оглавление
  • 1. Выборка исходных данных
  • 1.1 Параметры микроклимата помещения
  • 1.2 Определение фактической упругости пара в помещении и точки росы
  • 1.3 Данные о климате
  • 1.4 Конструкция ограждения
  • 1.5 Теплофизические характеристики материалов
  • 2. Определение нормы тепловой защиты и необходимой толщины утеплителя
  • 2.1 Нормативное значение сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции по условию энергосбережения
  • 2.2 Расчет толщины утеплителя
  • 2.3 Требуемое значение теплопередаче ограждающей конструкции
  • 2.4 Расчет толщины утеплителя
  • 3. Определения распределения температур в толщине ограждения
  • 3.1 Проверка внутренней поверхности ограждения на выпадение росы
  • 3.2 Определение распределения температур в ограждении
  • 3.3 Определение глубины промерзания по линии измерения температуры по толщине ограждения
  • 4. Определение положения плоскости возможной конденсации графическим способом и по методике СП
  • 4.1 Построение графика упругостей
  • 4.2 Определение положения плоскости максимального увлажнения в соответствии с СП 50.13330.2012
  • 5. Проверка влажностного режима ограждений
  • 5.1 Определение Требуемого сопротивления паропроницанию из условия недопустимости накопления влаги за годовой период эксплуатации
  • 5.2 Определение Rпвтр2 из условия ограничения приращения влажности увлажняемых слоев в течение периода влагонакопления
  • 5.3 Решение вопроса о необходимости пароизоляционного слоя
  • 6. Проверка ограждения на воздухопроницание
  • 6.1 Определение требуемого значения сопротивления воздухопроницанию
  • 6.2 Определение располагаемого сопротивления воздухопроницанию ограждения
  • Заключение
  • Графики
  • Список литературы
  • микроклимат помещение тепловая защита утеплитель

1. Выборка исходных данных

Исходные данные - Серия 4, Номер 3.

1.1 Параметры микроклимата помещения

Помещение - Административное;

Температура внутреннего воздуха tв = 19 °C;

Относительная влажность внутреннего воздуха цв = 43 %.

1.2 Определение фактической упругости пара в помещении и точки росы

Упругость насыщающих воздух водяных паров (максимальная упругость):

Е = 1,84*10^11*EXP(-5330/(273+19)) = 2175 Па.

Фактическая упругость (парциальное давление):

ев = 935,3 Па.

Точка росы (обратным ходом из Прил.1):

tр = 6,1 С

1.3 Данные о климате

Пункт строительства - Охотск.

Средние месячные температуры tн, °C, упругости водяных паров воздуха eн, Па.

Месяц

Величина

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

tн, °C

-7,5

-6,9

-1,8

-5,9

12,4

15,8

17,4

16,0

10,7

5,0

-0,8

-5,2

eн, гПа

3,0

3,1

4,1

6,5

9,7

12,9

14,9

14,2

10,7

7,5

5,5

4,0

Температура воздуха, °C:

Наиболее холодной пятидневки tx5 =-25,0 °C;

Отопительного периода (<8°C) tот = -2,0 °C.

Продолжительность периодов, сут.:

Влагонакопления z0 = 136 сут.

Отопительного (<8°C) zот = 209 сут.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь [v] - 3,9 м/с.

1.4 Конструкция ограждения

Разрез рассчитываемого ограждения

1- Раствор цементно-песчаный (1800)

д1= 30 мм;

2- Керамический пустотный кирпич(брутто 1000 кг/м3) на ЦПР (1200)

д2= 380 мм;

3- Плиты из стеклянного штапельного волокна (75)

д3= ? мм;

4- Керамический пустотный кирпич(брутто 1000 кг/м3) на ЦПР (1200)

д5= 120 мм.

1.5 Теплофизические характеристики материалов

По табл.1 определим влажностный режим помещения:

tв = 19 °C, цв = 43 %, следовательно,

Режим - сухой.

По карте определим зону влажности, в которой расположен заданный населенный пункт:

Смоленск - зона 2 - нормальная.

По табл.2. определим влажностные условия эксплуатации ограждающей конструкции - А.

Из прил.Т СП выпишем значения характеристик материалов, составляющих данную конструкцию.

Таблица характеристик материалов.

№ слоя

Материал слоя

(толщина, мм)

№ поз. по прил.Т

СП

Плотность

с, кг/м3

Коэффициенты

Толщина слоя

д, м

Теплопроводности

л, Вт/(м•К)

Паропроницания

м, мг/(м•ч•Па)

1

Раствор цементно-песчаный

0,03

 201

1800

 0,76

 0,09

2

Керамический пустотный кирпич(брутто 1000 кг/м3) на ЦПР

0,38

 189

1200

 0,47

 0,17

3

Плиты из стеклянного штапельного волокна

?

 31

75

 0,042

 0,5

4

Керамический пустотный кирпич(брутто 1000 кг/м3) на ЦПР

0,12

 189

1200

 0,47

 0,17

2. Определение нормы тепловой защиты и необходимой толщины утеплителя

2.1 Нормативное значение сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции по условию энергосбережения

Градусо-сутки отопительный период:

Х =

ГСОП = (19 - (-2,0))*227 = 4767 *сут.

Согласно табл.6 для стен административных помещений при ГОСП менее 6000

R = 1,200 м^2*К/Вт

в = 0,0003 м^2/(Вт*сут.)

Определим нормативное значение сопротивления теплопередаче по условию энергосбережения:

Rоэ = 1,4 + 0,0003 * 4767= 2,63 м^2*/Вт

2.2 Требуемое значение теплопередачи ограждающей конструкции по санитарно-гигиеническим условиям

По табл.3 определяем коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции:

бв = 8,7 Вт / (м^2 * )

Нормальный перепад между температурой воздуха в помещении и температурой на внутренний поверхности ОК: Дtн = 4,5 - для административного здания

Определим нормативное сопротивление теплопередаче по санитарно-гигиеническим условиям:

Rос= (19-(-25))/(8,7*4,5) = 1,124 м^2/Вт

2.3 Требуемое значение теплопередаче ограждающей конструкции

Rос= 1,124 м^2*/Вт

Rоэ = 2,63 м^2*/Вт

Определяем наибольшее:

R0тр = 2,63 м^2*/Вт

2.4 Расчет толщины утеплителя

По табл.4 определяем коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающей конструкции:

бн= 23 Вт/(м^2 *)

Вычисление сопротивлений теплообмену наружной и внутренней поверхности ограждения и термических слоев с известными толщинами:

Rв = 1/8,7 = 0,115 м^2*/Вт

Rн = 1/23 = 0,043 м^2*/Вт

Вычисление сопротивлений теплообмену слоев стены (нумерация идет из дома на улицу):

R1 = 0,03/0,76 = 0,039 м^2*/Вт

R2 = 0,38/0,47= 0,809 м^2*/Вт

R5 = 0,12/0,47= 0,255 м^2*/Вт

Вычисление требуемой толщины утеплителя:

Rуттр = 2,63 - (0,115+0,043+0,039+0,809+0,255) = 1,369 м^2*/Вт

Вычисление требуемой(максимальной) толщины утепляющего слоя (пенополиуретан):

дуттр= 1,369 * 0,042 = 0,0574 м

округляем в большую сторону до кратного строительному модулю значения: дуттр= 0,06 м

Термическое сопротивление утеплителя после унификации толщины:

Rуттр = 0,06 / 0,042 = 1,429 м^2*/Вт

Полученное термическое сопротивление всего пирога с учетом унифицированной толщины:

R0 = 0,115+0,043+0,039+0,809+1,429+0,255 = 2,69 м^2*/Вт

Получившееся сопротивление БОЛЬШЕ требуемого:

R0тр = 2,69 м^2*/Вт - ВЕРНО.

3. Определения распределения температур в толщине ограждения

3.1 Проверка внутренней поверхности ограждения на выпадение росы

Вычисление температуры на внутренней поверхности ограждения при наружной температуре самой холодной пятидневки (-32 °C):

19 - ((19 - (-25))/ 2,69) *0,115 = 17,1 °C

Проверка на возможность выпадения росы:

17,1 °C

tр = 6,1 °C

По стене помещения роса выпадать НЕ будет.

Термическое сопротивление слоёв:

R = R1 + R2 + R3 + R4

R = 0,039 + 0,809 + 1,429 + 0,255 = 2,532

Определим по эмпирической формуле температуру по внутренней поверхности стены в углу стыковки наружных стен:

19 - (19 - (-25))/ (2,532 +1/8,7)*(3/8,7)= 13,3 °C

13,3 °C

tр = 6,1 °C

По стене помещения в углу стыковки наружных стен роса выпадать НЕ будет.

При 13,3 °C максимальная допустимая упругость пара eв* = 1502 Па.

Максимально допустимая упругость пара при tв = 19°C равна E = 2175 Па, тогда максимально допустимая относительная влажность равна:

ц * = 69%

3.2 Определение распределения температур в ограждении

Расчет плотности теплового потока q, постоянного во всех сечениях ограждения:

Принимаем наружную температуру равную средней температуре за самый холодный месяц (январь):

tн = -7,5 °C

q = (19 - (-7,5)) / 2,69 = 9,851 Вт/м^2

Расчет температур на внутренних и внешних поверхностях ограждения (распределение температур):

и остальные аналогично

19 - 9,851 * 0,115 = 17,9 °C

t12 = 19 - 9,851 * (0,115+0,039) = 17,5 °C

t23 = 19 - 9,851 * (0,115+0,039+0,809) = 9,5 °C

t34 = 19 - 9,851 * (0,115+0,039+0,809+1,429) = -4,6 °C

t н = 19 - 9,851 * (0,115+0,039+0,809+1,429+0,255) = -7,1 °C

3.3 Определение глубины промерзания по линии измерения температуры по толщине ограждения

Определим глубину промерзания стены (при температуре самой холодной пятидневки):

= - 25 °C

Расчет плотности теплового потока q, постоянного во всех сечениях ограждения:

q = (19 - (-25)) / 2,69 = 16,357 Вт/м^2

Расчет температур на внутренних и внешних поверхностях ограждения (распределение температур):

и остальные аналогично

19 - 16,357 * 0,115 = 16,6 °C

t12 = 19 - 16,357* (0,115+0,039) = 16,5 °C

t23 = 19 - 16,357* (0,115+0,039+0,809) = 3,2 °C

t34 = 19 - 16,357* (0,115+0,039+0,809+1,429) = -20,0 °C

t н = 19 - 16,357* (0,115+0,039+0,809+1,429+0,255) = -24,3 °C

Максимальные упругости водяных паров при соответствующих температурах ограждения:

Eв = 1,84 *10^11 * EXP(-5330/(273+16,6)) = 1863,2 Па

E12 = 1,84 *10^11 * EXP(-5330/(273+16,5)) = 1855,6 Па

E23 = 1,84 *10^11 * EXP(-5330/(273+3,2)) = 765,5 Па

E34 = 1,84 *10^11 * EXP(-5330/(273-20,0)) = 130,5 Па

Eн = 1,84 *10^11 * EXP(-5330/(273-24,3)) = 90,6 Па

Температура промерзания будет установлена при 0 °C (то есть в 3 слое стены), определим глубину промерзания с помощью графика 2:

L = 172 мм

4. Определение положения плоскости возможной конденсации по методике СП 50.13330.2012

4.1 Определение сопротивления паропроницанию

Определим сопротивление паропроницанию ограждающего слоя каждого слоя и конструкции в целом:

= 0,03/0,09= 0,333 м^2*ч*Па/мг

= 0,38/0,17= 2,235 м^2*ч*Па/мг

= 0,06/0,5 = 0,12 м^2*ч*Па/мг

= 0,12/0,17= 0,706 м^2*ч*Па/м

Rп = 0,333 + 2,235 + 0,12 + 0,706 = 3,394 м^2*ч*Па/мг

Максимальные упругости водяных паров при соответствующих температурах ограждения (за месяц с минимальным средним показателем температур):

Eв = 1,84 *10^11 * EXP(-5330/(273+17,9)) = 2030 Па

E12 = 1,84 *10^11 * EXP(-5330/(273+17,5)) = 1979,4 Па

E23 = 1,84 *10^11 * EXP(-5330/(273+9,6)) = 1177,3 Па

E34 = 1,84 *10^11 * EXP(-5330/(273-4,6)) = 436,9 Па

Eн = 1,84 *10^11 * EXP(-5330/(273-7,1)) = 362,5 Па

Значение фактической упругости водяных паров на улице:

eн = 0,9 * 362,5 = 326,3 Па

eв = 935,3 Па (см пункт 1.2)

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/1389921/