ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
3.1 Теплоустойчивость ограждающей конструкции — Свойство ограждающей конструкции, определяемое отношением амплитуды колебаний температуры внутренней поверхности и амплитуды теплового потока при его гармонических колебаниях — 3.2 Теплоустойчивость помещений — Свойство результирующей температуры внутреннего воздуха и внутренних поверхностей ограждающих конструкций сохранять относительное постоянство при колебаниях теплопотерь и теплопоступлений снаружи и теплопоступлений внутри, обеспечиваемых системами поддержания микроклимата — 3.3 Воздухопроницаемость ограждающей конструкции G Свойство ограждающей конструкции пропускать воздух под действием разности давлений на наружной и внутренней поверхностях, численно выраженное массовым потоком воздуха через единицу площади поверхности ограждающей конструкции в единицу времени при постоянной разности давлений воздуха на ее поверхностях кг/(м2·ч) 3.4 Воздухопроницаемость помещений — Свойство ограждающих конструкций пропускать воздух под действием разности давлений на наружной и внутренней поверхностях, численно выраженное в объемном (м3) или массовом (кг) расходе воздуха в единицу времени м3/ч, кг/ч 3.5 Коэффициент воздухопроницаемости ограждающей конструкции i Воздухопроницаемость ограждающей конструкции, приходящаяся на один Паскаль разности давлений на ее поверхностях кг/(м2·ч·Па) 3.6 Сопротивление воздухопроницанию ограждающей конструкции Rinf Величина, обратная коэффициенту воздухопроницаемости ограждающей конструкции м2·ч·Па/кг 3.7 Паропроницаемость ограждающей конструкции — Свойство материалов ограждающей конструкции пропускать влагу под действием разности парциальных давлений водяного пара на ее наружной и внутренней поверхностях — 3.8 Сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции Rvp Величина, обратная потоку водяного пара, проходящего через единицу площади ограждающей конструкции в изотермических условиях в единицу времени при разности парциальных давлений внутреннего и наружного воздуха в один Паскаль м2·ч·Па/мг 3.9 Коэффициент теплообмена (тепловосприятия или теплоотдачи) aint aext Величина, численно равная поверхностной плотности теплового потока при перепаде температур между поверхностью и окружающей средой в один градус Цельсия соответственно для внутренней и наружной поверхностей Вт/(м2·°С) 3.10 Сопротивление теплообмену (теплоотдаче или тепловосприятию) Rsi Rse Величина, обратная коэффициенту теплообмена м2·°С/Вт 3.11 Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции (трансмиссионный) ktr Величина, численно равная поверхностной плотности теплового потока, проходящего через ограждающую конструкцию при разности внутренней и наружной температур воздуха в один градус Цельсия Вт/(м2·°С) 3.12 Термическое сопротивление слоя ограждающей конструкции R Величина, обратная поверхностной плотности теплового потока, проходящего через слой материала ограждающей конструкции при разности температур на его поверхностях в один градус Цельсия м2·°С/Вт 3.13 Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk Сумма термических сопротивлений всех слоев материалов ограждающей конструкции м2·°С/Вт 3.14 Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Ro Величина, обратная коэффициенту теплопередачи ограждающей конструкции м2·°С/Вт 3.15 Приведенный коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции kr Средневзвешенный коэффициент теплопередачи теплотехнически неоднородной ограждающей конструкции Вт/(м2·°С) 3.16 Приведенный коэффициент теплопередачи через наружные ограждающие конструкции здания Величина, численно равная среднему кондуктивному тепловому потоку, приходящемуся на единицу площади совокупности наружных ограждающих конструкций здания при разности внутренней и наружной температур воздуха в один градус Цельсия Вт/(м2·°С) 3.17 Условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции Условный коэффициент теплопередачи (воздух — воздух) за счет переноса теплоты воздухом, фильтрующимся через оболочку здания Вт/(м2·°С) 3.18 Общий коэффициент теплопередачи здания Km Величина, равная сумме приведенного и условного коэффициентов теплопередачи здания Вт/(м2·°С) 3.19 Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Величина, обратная приведенному коэффициенту теплопередачи ограждающей конструкции м2·°С/Вт 3.20 Коэффициент теплоусвоения поверхности конструкции Y Отношение величины амплитуды гармонических колебаний плотности теплового потока, вызванного неравномерностью отдачи теплоты системой отопления, к величине амплитуды колебаний температуры внутренней поверхности наружного ограждения Вт/(м2·°С) 3.21 Тепловая инерция ограждающей конструкции D Величина, численно равная сумме произведений термических сопротивлений отдельных слоев ограждающей конструкции на коэффициенты теплоусвоения материала этих слоев —

ПОМЕЩЕНИЯ, ПЛОЩАДИ И ОБЪЕМЫ

4.1 Теплый чердак — Пространство между утепленными конструкциями кровли, наружными стенами и перекрытием верхнего этажа, обогрев которого осуществляется теплом воздуха, удаляемого из помещений здания посредством вытяжной вентиляции — 4.2 Холодный чердак — Пространство между неутепленными конструкциями кровли и утепленным перекрытием верхнего этажа, внутренний воздух которого сообщается с наружным воздухом — 4.3 Техподполье (технический подвал) — Пространство под перекрытием первого этажа, в котором размещаются трубопроводы отопления и горячего водоснабжения — 4.4 Холодный подвал — Подвал, в котором отсутствуют источники тепловыделения и пространство которого сообщается с наружным воздухом — 4.5 Отапливаемый подвал — Подвал, в котором предусматриваются отопительные приборы для поддержания заданной температуры — 4.6 Отапливаемая площадь здания Ah По СНиП 23-02 м2 4.7 Полезная площадь (для общественных зданий) Ah То же м2 4.8 Площадь жилых помещений Al » м2 4.9 Отапливаемый объем Vh » м3

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

5.1 Удельный расход тепловой энергии на отопление здания По СНиП 23-02 кДж/(м2·°С·сут), кДж/(м3·°С·сут) 5.2 Коэффициент энергетической эффективности систем отопления и теплоснабжения Эффективность процесса преобразования первичного топлива (газ, нефть, уголь, древесина и т.д.) в теплоту и перемещение ее в здание. Этот коэффициент учитывает потери во всей системе теплоснабжения (централизованной и децентрализованной) здания —

 

Таблица Б.2 — Указатель обозначений основных индексов

 

Обозначение Расшифровка обозначения Обозначение Расшифровка обозначения
а — воздушная среда ins — теплоизоляция
а. l — воздушная прослойка inf — инфильтрационная составляющая
av — средняя величина k — конструкция
b — подвал, подполье l — площадь жилая
b. c — перекрытие подвала т — элемент ограждающей конструкции, предельное целочисленное значение
b. w — стены подвала max — максимальное значение
bal — баланс, балкон min — минимальное значение
с — покрытие, потолок n — нормативное значение, предельное целочисленное значение
cal — рассчитанное значение o — нормативное значение, обозначение градуса, показатель в сухом состоянии
con — условная расчетная величина, энергопотребление p — водяной пар, агрессивная среда
d — сутки, точка росы r — приведенное значение
des — проектное значение req — требуемое значение
e, ext — компактность, наружная среда или ограждение s — солнечная радиация, грунт
ed — двери и ворота se, si — наружная, внутренняя поверхности соответственно
eq — эквивалентное значение scy — зенитный фонарь
f — пол sum — суммарное значение
F — окно t — температура
g — чердак tr — трансмиссионная составляющая
g. c — покрытие, крыша чердака V — объем
g. f — чердачное перекрытие ven — вентиляционная составляющая
g. w — стены чердака vp — паропроницание
h — теплота w — стена, показатель во влажном состоянии
h. l — теплопотери помещения y — год
hor — горизонт t — температура поверхности
ht — отопление 1, 2, 3,... — порядковая нумерация символа
i, int — внутренняя среда

А, Б

— наименование условий эксплуатации

i — целочисленное перечисление

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММАРНОЙ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ ПРИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ОБЛАЧНОСТИ ЗА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

 

B.1 Суммарная (прямая плюс рассеянная) солнечная радиация на горизонтальную поверхность (покрытие, зенитные фонари) Qhor, МДж/м2, при действительных условиях облачности за отопительный период для климатического района строительства определяется по формуле

,                                                      (B.1)

где  — суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности для i-го месяца отопительного периода, МДж/м2, принимается по данным таблицы 1.10 «Научно-прикладного справочника по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные». Части 1—6, вып. 1—34. — Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 1989—1998;

m — число месяцев отопительного периода со среднесуточной температурой наружного воздуха, равной и ниже 8 °С, определяемое по методу, изложенному в Справочном пособии к СНиП «Строительная климатология» (М.: Стройиздат, 1990).

B.2 Суммарная (прямая, рассеянная и отраженная) солнечная радиация на вертикальную поверхность (стены и окна) , МДж/м2, при действительных условиях облачности за отопительный период определяется по формуле

,     (B.2)

где  — прямая солнечная радиация на вертикальную поверхность при действительных условиях облачности в i-м месяце отопительного периода для j-й ориентации, МДж/м2;

,  — рассеянная и отраженная солнечная радиация на вертикальную поверхность при действительных условиях облачности в i-м месяце отопительного периода, МДж/м2;

,  — прямая и рассеянная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности в i-м месяце отопительного периода, МДж/м2, принимаются по данным таблиц 1.8, 1.9 справочника, поименованного в В.1;

m,  — то же, что и в формуле (В.1);

 — альбедо деятельной поверхности в i-м месяце отопительного периода, %, принимается по данным таблицы 1.10 справочника, поименованного в В.1;

kij — коэффициент пересчета прямой солнечной радиации с горизонтальной поверхности на вертикальную i-го месяца отопительного периода для j-й ориентации, принимается по данным таблицы В.2.

 

Пример расчета

 

Определить количество суммарной солнечной радиации при действительных условиях облачности, поступающей на фасады северо-восточной и юго-западной ориентации жилого здания в г. Твери за отопительный период (zht = 218 сут).

Определим, какие месяцы в году включает отопительный период в г. Твери. По данным таблицы 3 СНиП 23-01 устанавливаем месяцы со средней месячной температурой наружного воздуха, равной и ниже 8 °С. Это — январь, февраль, март, апрель, одни сутки мая, пять суток сентября, октябрь, ноябрь, декабрь. Количество поступающей на фасады солнечной радиации определим по формуле (В.2). Результаты расчета сведены в таблицу В.1. Колонки 2, 7, 9, 10 заполняются по данным справочника, поименованного в B.1 (  — по таблице 1.8,  — по таблице 1.9,  и  — по таблице 1.10). Колонки 3, 4 (kij) — по таблице В.2. В остальных колонках выполняются арифметические действия по формуле (В.2).

Примечание — Так как данные по солнечной радиации для г. Твери отсутствуют, то были приняты данные по ближайшему климатическому пункту — г. Торжка, 57° с.ш.

 

Таблица B.1

 

Месяцы отопительного периода

Расчетные характеристики солнечной радиации для определения количества суммарной солнечной радиации на вертикальную поверхность по формуле (В.2)

,

МДж/м2

kij

,

МДж/м2

,

МДж/м2

, МДж/м2

СВ ЮЗ СВ ЮЗ

МДж/м2

% СВ ЮЗ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Январь 15 4,15 62,2 47 23,5 61 76 23,2 47 109
Февраль 46 0,05 2,32 2,3 106,7 88 44 135 77 52 98 203
Март 108 0,14 1,35 15,1 145,8 184 92 292 71 104 211 342
Апрель 170 0,22 0,84 37,4 142,8 224 112 394 31 61 210 316
Май, 1 сут                     9 12
Сентябрь, 5 сут                     22 40
Октябрь 32 0,09 1,72 2,9 55 85 42,5 117 27 15,8 61 113
Ноябрь 8 0,02 3,18 0,2 25,4 40 20 49 47 11,5 32 57
Декабрь 2 4,9 9,8 30 15 32 69 11 26 36

За отопительный период

716 1228

 

Таблица В.2 - Коэффициент kij пересчета прямой солнечной радиации с горизонтальной поверхности на вертикальную

 

Градусы с.ш.

Месяцы

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Южная ориентация

37 1,97 1,37 0,85 0,46 0,24 0,16 0,19 0,34 0,65 1,14 1,71 2,13 38 2,00 1,40 0,88 0,47 0,26 0,17 0,20 0,35 0,67 1,16 1,73 2,23 40 2,15 1,50 0,92 0,51 0,28 0,19 0,23 0,39 0,71 1,20 1,85 2,40 42 2,25 1,60 1,00 0,54 0,30 0,22 0,26 0,43 0,75 1,30 2,05 2,60 44 2,50 1,70 1,03 0,60 0,33 0,24 0,28 0,47 0,80 1,45 2,20 2,80 46 2,85 1,85 1,08 0,63 0,36 0,28 0,32 0,51 0,86 1,50 2,40 3,10 48 3,20 2,00 1,20 0,68 0,40 0,30 0,35 0,54 0,93 1,60 2,60 3,60 50 3,50 2,20 1,30 0,73 0,44 0,34 0,38 0,60 1,00 1,75 2,90 4,10 52 4,0 2,35 1,40 0,78 0,48 0,37 0,41 0,64 1,08 1,85 3,20 4,70 54 4,50 2,55 1,50 0,84 0,52 0,40 0,44 0,68 1,17 2,00 3,70 5,40 56 5,15 2,80 1,55 0,90 0,55 0,44 0,48 0,74 1,26 2,20 4,20 6,10 58 6,00 3,10 1,75 0,97 0,60 0,48 0,52 0,78 1,33 2,40 4,80 7,20 60 7,20 3,50 1,85 1,03 0,64 0,50 0,56 0,83 1,44 2,60 5,50   62   4,00 2,00 1,10 0,67 0,54 0,59 0,88 1,56 3,00 6,65   64   4,90 2,30 1,19 0,71 0,57 0,61 0,94 1,68 3,40     66   6,00 2,50 1,26 0,76 0,60 0,66 1,00 1,84 4,00     68   7,30 2,85 1,35 0,82 0,62 0,69 1,04 2,02 4,50     70     3,20 1,44 0,86 0,64 0,72 1,10 2,20 5,35     72     3,55 1,55 0,92 0,66 0,73 1,16 2,40       74     4,00 1,65 0,98 0,70 0,77 1,22 2,60       76     4,65 1,74 1,04 0,71 0,79 1,33 2,74       78     5,25 1,81 1,08 0,72 0,82 1,44 2,86      

Юго-восточная ориентация

37 1,35 1,00 0,70 0,55 0,40 0,34 0,30 0,42 0,66 0,90 1,35 1,70 38 1,35 1,00 0,70 0,55 0,40 0,34 0,31 0,43 0,66 0,92 1,35 1,70 40 1,40 1,05 0,75 0,56 0,41 0,35 0,34 0,45 0,70 0,97 1,40 1,70 42 1,50 1,15 0,80 0,58 0,44 0,36 0,37 0,49 0,72 1,01 1,45 1,75 44 1,70 1,20 0,85 0,62 0,45 0,37 0,40 0,52 0,75 1,08 1,55 1,90 46 1,85 1,30 0,90 0,65 0,49 0,39 0,42 0,55 0,79 1,17 1,65 2,15 48 2,05 1,40 0,95 0,70 0,50 0,41 0,46 0,59 0,81 1,25 1,80 2,50 50 2,30 1,55 1,00 0,75 0,53 0,45 0,49 0,62 0,86 1,35 2,00 2,90 52 2,65 1,70 1,10 0,79 0,55 0,49 0,51 0,65 0,93 1,47 2,25 3,30 54 3,10 1,80 1,20 0,84 0,60 0,52 0,54 0,69 1,01 1,59 2,55 3,75 56 3,60 2,00 1,25 0,88 0,61 0,56 0,57 0,72 1,10 1,72 2,90 4,30 58 4,20 2,20 1,35 0,93 0,65 0,58 0,59 0,77 1,19 1,87 3,40 5,00 60 5,10 2,45 1,45 0,97 0,69 0,60 0,60 0,80 1,26 2,08 3,95   62   2,80 1,60 1,02 0,71 0,62 0,62 0,84 1,35 2,34 4,75   64   3,30 1,70 1,06 0,75 0,63 0,65 0,87 1,44 2,64     66   4,00 1,85 1,12 0,78 0,64 0,67 0,91 1,55 3,00     68   4,95 2,10 1,18 0,80 0,65 0,69 0,95 1,65 3,39     70     2,30 1,26 0,84 0,66 0,71 1,00 1,77 3,85     72     2,60 1,35 0,87 0,69 0,72 1,04 1,90       74     2,95 1,45 0,90 0,70 0,75 1,10 2,00       76     3,45 1,58 0,94 0,70 0,77 1,15 2,12       78     4,20 1,75 0,96 0,71 0,78 1,24 2,25      

Юго-западная ориентация

37 1,50 1,05 0,75 0,47 0,30 0,30 0,35 0,45 0,60 0,79 1,10 1,45 38 1,50 1,05 0,80 0,50 0,35 0,31 0,35 0,46 0,64 0,81 1,15 1,50 40 1,60 1,10 0,80 0,53 0,40 0,33 0,36 0,49 0,65 0,90 1,30 1,63 42 1,70 1,20 0,81 0,55 0,40 0,36 0,39 0,50 0,70 0,99 1,50 1,75 44 1,80 1,30 0,90 0,59 0,45 0,38 0,40 0,52 0,75 1,07 1,60 1,90 46 2,05 1,40 0,92 0,62 0,47 0,40 0,41 0,55 0,78 1,15 1,75 2,15 48 2,35 1,60 1,03 0,65 0,47 0,41 0,43 0,59 0,83 1,23 1,90 2,55 50 2,50 1,70 1,10 0,69 0,50 0,42 0,45 0,61 0,84 1,30 2,10 2,95 52 2,85 1,85 1,20 0,72 0,50 0,46 0,49 0,63 0,95 1,40 2,30 3,40 54 3,30 2,00 1,25 0,77 0,55 0,48 0,50 0,68 1,00 1,52 2,65 3,95 56 3,80 2,20 1,30 0,81 0,58 0,50 0,53 0,72 1,05 1,65 3,00 4,45 58 4,50 2,45 1,40 0,86 0,60 0,52 0,56 0,77 1,13 1,79 3,35 5,35 60 5,20 2,80 1,50 0,90 0,63 0,54 0,58 0,81 1,20 1,95 3,80   62   3,25 1,70 0,97 0,65 0,56 0,61 0,86 1,25 2,15 4,55   64   3,90 1,90 1,04 0,68 0,60 0,65 0,90 1,39 2,45     66   4,75 2,10 1,11 0,76 0,64 0,70 0,97 1,50 2,85     68   5,60 2,30 1,21 0,82 0,67 0,73 1,02 1,65 3,33     70     2,55 1,30 0,88 0,71 0,75 1,09 1,80 3,85     72     2,80 1,42 0,90 0,73 0,78 1,16 1,95       74     3,10 1,52 0,95 0,75 0,79 1,26 2,12       76     3,40 1,62 0,97 0,76 0,80 1,37 2,30       78     4,00 1,73 1,00 0,77 0,82 1,50 2,45      

Восточная ориентация1

37 0,52 0,46 0,40 0,42 0,42 0,39 0,44 0,40 0,45 0,50 0,42 0,54 38 0,52 0,48 0,42 0,43 0,42 0,39 0,44 0,40 0,45 0,50 0,44 0,54 40 0,55 0,50 0,46 0,44 0,42 0,40 0,44 0,41 0,46 0,50 0,48 0,54 42 0,58 0,52 0,50 0,45 0,42 0,40 0,44 0,42 0,46 0,50 0,54 0,55 44 0,60 0,54 0,53 0,47 0,42 0,42 0,44 0,43 0,48 0,52 0,59 0,62 46 0,63 0,57 0,58 0,48 0,44 0,43 0,44 0,45 0,50 0,56 0,61 0,72 48 0,65 0,62 0,60 0,50 0,46 0,44 0,46 0,48 0,54 0,58 0,64 0,80 50 0,68 0,65 0,61 0,53 0,48 0,46 0,47 0,49 0,56 0,62 0,66 0,86 52 0,70 0,67 0,62 0,55 0,50 0,47 0,48 0,51 0,60 0,64 0,69 0,90 54 0,71 0,70 0,63 0,56 0,52 0,50 0,50 0,53 0,62 0,67 0,72 0,92 56 0,72 0,73 0,64 0,58 0,54 0,52 0,53 0,56 0,64 0,68 0,76 0,94 58 0,74 0,78 0,64 0,61 0,57 0,54 0,54 0,57 0,66 0,70 0,80 0,96 60 0,76 0,87 0,66 0,64 0,59 0,56 0,56 0,58 0,68 0,72 0,86   62   0,96 0,70 0,66 0,60 0,58 0,57 0,60 0,72 0,78 0,91   64   1,04 0,76 0,69 0,62 0,59 0,58 0,62 0,76 0,88     66   1,14 0,84 0,72 0,64 0,60 0,59 0,64 0,80 1,00     68   1,20 0,92 0,74 0,65 0,61 0,60 0,66 0,84 1,15     70     1,00 0,78 0,66 0,62 0,60 0,70 0,88 1,32     72     1,10 0,84 0,69 0,63 0,62 0,74 0,92 1,52     74     1,25 0,91 0,72 0,64 0,64 0,78 0,94 1,76     76     1,44 1,02 0,76 0,65 0,66 0,82 0,96       78     1,66 1,15 0,78 0,66 0,68 0,86 1,00      

Дата: 2018-12-21, просмотров: 219.