Расчет тепловой защиты помещения

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Строительство (фундаменты, конструкции)
  • 20 20 страниц
  • 2 + 2 источника
  • Добавлена 25.02.2014
1 496 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Кафедра физики
Курсовая работа
“Расчет тепловой защиты помещения”
Содержание:
I. Выборка исходных данных
II.Определение точки росы
III.Определение нормы тепловой защиты
IV. Расчет толщины утеплителя
V.Проверка внутренней поверхности ограждения на выпадение росы
VI. Проверка выпадения росы в толще ограждения
VII.Проверка влажностного режима ограждения
VII.Проверка ограждения на воздухопроницание
Использованная литература

Фрагмент для ознакомления

VII.Проверка влажностного режима ограждения 1. См. график. 2. См. п. VII-7. 3. См. график. 4. Средние температуры: зимнего периода, охватывающего месяцы со средними температурами ниже 5˚С, tзим=-17,08˚С; весенне-осеннего периода, охватывающего месяцы со средними температурами от -5 до +5С t=2,35C летнего периода, охватывающего месяцы со средними температурами более 5 ˚С, tл=16,28˚С; периода влагонакопления, к которому относятся месяцы со средними температурами 0˚С и ниже,tвл=-17,08˚С. Графическим способом находим значение температур в плоскости возможной конденсации, а по ним определяем, пользуясь прилож. 3 и 4, значение E.  Период и его индексыМесяцыЧисло месяцев,zНаружная температура,t, ˚СВ плоскости конденсации  ￿￿￿￿t, ˚СE, Па  1-зимний1,2,3,11,125-17,08-12,81478  2-весенне-осенний4,1022,354,9866  3-летний5,6,7,8,9516,28171937  0-влагонакопления1,2,3,11,125-17,08-12,8 1478  6.Среднегодовая упругость водяных насыщающих паров в плоскости возможной конденсации 4.Среднегодовая упругость водяных паров в наружном воздухе 7.Требуемое сопротивление паропроницаемости внутренних слоев, которое исключает накопление влаги из года в год 8. Средняя упругость водяных паров в наружном воздухе для периода влагонакопления , где zо- число месяцев в периоде, имеющих˚С 9. Увлажняемый слой - минераловатные на синтетической связующей толщиной δ=0,17м плотностью 50 кг/м3, которые допускают приращение массовой влажности на 10. Требуемое сопротивление паропроницания внутренних слоев, которое ограничивает прирост влажности материала значением м2*ч*Па/мг м2*ч*Па/мг > Rпв=3,564 м2*ч*Па/мг VII.Проверка ограждения на воздухопроницание 1.Плотность воздуха в помещении: на улице: 2.Температурный перепад давления 3.Расчетная скорость ветра в январе месяце и более 4.Ветровой перепад давления 5. 6.Допустимая воздухопроницаемость стен Gн=0,5 кг/(м2 ×ч), 7.Требуемое (минимально допустимое) сопротивление инфильтрации м2*ч*Па/мг 8. Сопротивление воздухопроницания, которым обладают слои  Номер слояМатериалТолщина слоя,ммПункт прил.9Сопротивление Rиi, м2*ч*Па/мг  1Раствор Цементно- песчаный571373  2Кирпич силикатный одиннадцатипустотный на цементно-песчаном растворе250941  3Маты из стеклянного волокна1801412  4Кирпич глиняный на цементно-песчаном растворе120842 Rн=∑ Rнi: Rн=2+1+2+0+373=378 Воздухопроницаемость стены удовлетворяет допустимым нормам. Заключение: Конструкция отвечает нормативным требованиям при следующих условиях: по тепловой защите по влажностному режиму поверхности и толщи по инфильтрации Выходные данные для смежных расчетов сооружения: общая толщина стены: δобщ=605 мм масса 1 м2 ограждения, кг/м2 σ = m/F=∑ρi·δi= 0,005·1800+0,25·1500+0,180·150+0,12·1800=627 сопротивление теплопередаче Rо=3,36 м2 К / Вт коэффициент теплопередачи К=1/ Rо=0,29 Вт/ м2 К действующий перепад давления ΔР=41,671 Па. Использованная литература 1. СНиП II – 3 – 79*. Строительная теплотехника/ Минстрой России. М., 1995. 28 с. 2. Фокин К.Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий. М.: Стройиздат, 1973. 240 с. Размещено на Allbest.ru

1. СНиП II – 3 – 79*. Строительная теплотехника/ Минстрой России. М., 1995. 28 с.
2. Фокин К.Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий. М.: Стройиздат, 1973. 240 с.

Вопрос-ответ:

Какие данные нужны для расчета тепловой защиты помещения?

Для расчета тепловой защиты помещения необходимо иметь исходные данные, такие как размеры помещения, материалы стен и пола, климатические данные (температура наружного воздуха, влажность и т. д.), а также данные о внешних факторах воздействия (солнечная радиация, ветер и т. д.).

Как определить точку росы?

Для определения точки росы необходимо знать температуру и относительную влажность воздуха. Точка росы - это температура, при которой содержащаяся в воздухе влага начинает конденсироваться в виде росы или инея. Ее можно рассчитать с помощью специальных формул или использовать таблицы влажностных параметров.

Как определить норму тепловой защиты для помещения?

Норма тепловой защиты для помещения определяется на основе климатических условий региона, типа здания и его назначения. Существуют различные нормативы и рекомендации, которые устанавливают требования к минимальной теплопрочности конструкций и уровню теплопотерь.

Как рассчитать толщину утеплителя для помещения?

Расчет толщины утеплителя для помещения осуществляется на основе требований нормы тепловой защиты и свойств утеплителя. Расчет может быть выполнен с использованием специальных формул или программных средств, принимая во внимание факторы, такие как коэффициент теплопроводности материала и уровень теплопотерь.

Как проверить ограждение на воздухопроницание?

Проверка ограждения на воздухопроницание осуществляется с помощью испытаний или рассчетов. Испытания могут включать применение дымовых и тепловых аппаратов для обнаружения утечек воздуха. Рассчеты могут включать использование формул и методов, основанных на известных свойствах материалов и конструкций.

Какие данные необходимо учесть при расчете тепловой защиты помещения?

При расчете тепловой защиты помещения необходимо учесть следующие данные: площадь ограждения, температуру внутри помещения, температуру наружного воздуха, коэффициент теплопроводности материала ограждения, коэффициент теплоотдачи, толщину утеплителя, параметры воздушного слоя и другие.

Как определить точку росы в помещении?

Для определения точки росы в помещении необходимо знать температуру наружного воздуха и относительную влажность внутри помещения. С помощью специальных формул и таблиц можно вычислить точку росы - температуру, при которой воздух начнет конденсироваться на поверхностях.

Как проверить ограждение на воздухопроницаемость?

Для проверки ограждения на воздухопроницаемость необходимо провести испытания с помощью специального оборудования, такого как дымовая труба или вентилационная камера. В процессе испытаний определяется количество воздуха, проникающего через ограждение, и сравнивается с допустимыми нормами.