Разработка энергетического паспорта жилого дома

Конструктивные решения наружных ограждающих конструкций. Определение толщины наружной стены по показателям тепловой защиты здания. Выбор конструкции оконного заполнения по теплотехническим показателям. Расчет ограждающих конструкций теплого чердака.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 11.12.2018
Размер файла 2,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Российский университет транспорта (МИИТ)

Кафедра «Строительные конструкции, здания и сооружения»

Курсовой проект

По дисциплине: «Энергоэффективность зданий»

На тему: «Разработка энергетического паспорта жилого дома»

Выполнил: студент группы СГС-251

Лучкин Алексей Леонидович

Проверил: доц. Пинская Н.П.

Москва, 2017

Содержание

Задание на выполнение практического задания

Введение

1. Дополнительные исходные данные.

1.1 Конструктивные решения наружных ограждающих конструкций

1.2 Расчетные показатели

2. Определение толщины наружной стены по показателям тепловой защиты здания

3. Определение расчетно-температурного перепада Dt0 (разница между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности стены)

4. Выбор конструкции оконного заполнения по теплотехническим показателям

5. Расчет ограждающих конструкций теплого чердака

6. Расчет показателей энергетического паспорта жилого 25-ти этажного жилого дома

Список литературы

Приложение

Задание на выполнение практического задания

Тема: «Разработка энергетического паспорта жилого дома».

Вариант 10.

Пункт строительства - г. Кемерово

Проект 25-этажного жилого дома на изделиях КОПЭ

Ориентация: меридиональная.

Количество этажей: 25

Высота типового этажа: 2,8м.

Конструкции: кладочные.

Тип фундаментов: свайные и монолитная железобетонная плита.

Вид кровельного покрытия: рулонное.

Степень огнестойкости: 1.

Введение

Все возрастающее потребление энергии человеком не проходит бесследно ни для окружающей среды, ни для нас самих. Согласно энергетической стратегии России до 2030 года, степень выработанности освоенных месторождений нефти приблизилась к 60%, запасы газа Западной Сибири, являющейся основным газодобывающем регионом страны, выработаны на 65 -75%. Наметилась тенденция уменьшения извлечения из недр ископаемых топлив в основных регионах их текущей добычи. Поэтому в России начата активная реализация организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, т.е. проведение целенаправленной энергосберегающей политики. Одним из путей реализации государственной политики в области энергосбережения является разработка раздела «Энергоэффективность» в проектах жилых, общественных и производственных зданий, важнейшей частью которого является энергетический паспорт. Основное назначение энергетического паспорта здания - это подтверждение соответствия показателей энергосбережения и энергетической эффективности зданий установленным государственным нормам.

1. Дополнительные исходные данные.

1.1 Конструктивные решения наружных ограждающих конструкций

Наружные стены:

· Внутренний слой - кирпич силикатный толщиной 510мм с облицовкой цементно-песчаной штукатуркой толщиной 20мм.

· Утеплитель - пенополистирол, толщина согласно расчету.

· Наружный слой - кирпич керамический облицовочный толщиной 120мм.

Окна: стеклопакеты, принимаемы по расчету.

Теплый чердак.

1.2 Расчетные показатели

Температурно-влажностного режима:

· Расчетная температура внутреннего воздуха жилых комнат - tint=20°C;

· Расчетная температура внутреннего воздуха техподполья - tint=16°C;

· относительная влажность внутреннего воздуха цint= 55 %

· влажностный режим помещения - нормальный

· условия эксплуатации ограждающих конструкций - А

Расчетные показатели наружного воздуха (район строительства - г. Кемерово):

· средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха меньше 8С, определяется по таблице 1 СП131.13330.2011: ;

· продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха меньше 8С, определяется по табл. 1 СП131.13330.2011: 227 сут.;

· средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92, определяется по таблице 1 СП131.13330.2011: t ext = -39C.

· Зона влажности: III - сухая.

· градусо-сутки отопительного периода района строительства Dd, °СЧсут

2. Определение толщины наружной стены по показателям тепловой защиты здания

Табл.1. Расчетные данные

Материал

г кг/м3

д(м)

л (Вт/моС)

R=д/л

1

Кирпич глиняный на цементно-песчаном растворе

1800

0,12

0,70

0,171

2

Пенополистирол

100

дут

0,041

дут/0,041

3

Кирпич силикатный на цементно-песчаном растворе

1800

0,51

0,76

0,697

4

Цементно-песчаная штукатурка

1800

0,02

0,76

Рис. 1. Разрез по наружной стене.

Определяем градусы-сутки отопительного периода по формуле:

= (20 - (-8)) * 227 = 6356°СЧсут

Определяем нормированное сопротивление теплопередаче:

, a=0,00035, b=1,4 согласно «Примечания» к табл. 3 СП 50.13330.2012

=0,00035*6356 + 1,4 = 3,625 м2Ч 0С/Вт

Согласно СП [2] для кирпичных стен толщиной 780мм и гибкими связями коэффициент однородности r=0,64.

Определяем требуемое условное сопротивление теплопередаче:

= /r = 3,625 / 0,64 = 5,664 м2Ч 0С/Вт

Определяем требуемую толщину слоя утеплителя стены:

дут = ( - 1/бint - Удi/лi - 1/бext) лут , где бext =23 Вт/м2*оС, бint =8,7 Вт/м2*оС

дут = (5,664 - 1/8,7 - (0,171 +0,697) - 1/23)0,041 = 0,19м

дутф = 0,20м

Для проверки полученного результата находим приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены:

= (1/бint + Удi/лi + 1/бext)*r = (1/8,7 + 0,171 + 0,697 + 0,20/0,041 + 1/23)*0,64 = 3,778 м2Ч 0С/Вт

Проверка выполнения условия расчета:

> 3,778 м2Ч 0С/Вт > 3,625 м2Ч 0С/Вт

Вывод: фактическое приведенное сопротивление теплопередаче не меньше требуемого

3. Определение расчетно-температурного перепада t0 (разница между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности стены)

Определяем расчетный температурный перепад t0, °С, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции в соответствии с п. 5.8 СП 106.13330.2012:

где: показывает расчетную разницу между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности стены;

n - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждения по отношению к наружному воздуху. Принимаем по таблице 6 СП 106.13330.2012: n = 1.

= = 2,12°С

Проверяем условие: ?, где - нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по таблице 5 СП 106.13330.2012: = 4С

2,12°С < 4°С

Вывод: принятая конструкция стены отвечает санитарно-гигиеническим и строительным требованиям к теплопередаче ограждающих конструкций по температурному перепаду

стена тепловой наружный чердак

4. Выбор конструкции оконного заполнения по теплотехническим показателям

Определяем нормированное сопротивление теплопередаче:

, a=0,000075, b=0,15 согласно «Примечания» к табл. СП 50.13330.2012:

= 0,000075*6356 + 0,15 = 0,627 м2Ч 0С/Вт

По СП [2] табл.5 принимаем стекло и однокамерный стеклопакет в раздельных переплетах с твердым селективным покрытием

= 0,65 м2Ч 0С/Вт >= 0,627 м2Ч 0С/Вт

5. Расчет ограждающих конструкций теплого чердака

Расчет ведется согласно СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»

Исходные данные

Место строительства - г. Кемерово, text = -39 °С; Dd = 6356 °С?сут.

Тип здания - 25-этажный жилой дом.

Кухни в квартирах с электроплитами.

Площади покрытия (кровли) над теплым чердаком Аg.c = 876,96 м2, перекрытия теплого чердака Ag.f = 876,96 м2, наружных стен теплого чердака Ag.w = 379,68 м2. Приведенную площадь определяем по формуле (33)

ag.w = Ag.w / Аg.c = 379,68 / 876,96 = 0,43

Сопротивление теплопередаче стен

Rog.w = 3,778 м2Ч°С/Вт.

В теплом чердаке размещена верхняя разводка труб систем отопления и горячего водоснабжения. Расчетные температуры системы отопления с верхней разводкой 95°С, горячего водоснабжения 60°С.

Длина трубопроводов верхней разводки системы отопления составила:

dpi, мм

80

50

32

25

20

lpi, м

45

32

27,6

33

10,5

Длина трубопроводов горячего водоснабжения составила:

dpi, мм

80

50

32

25

lpi, м

6,8

22

15,7

9

Температура воздуха в помещениях верхнего этажа tint = 20 °С.

Температура воздуха, поступающего в теплый чердак из вентиляционных каналов, tven = 21,5 °С.

Порядок расчета

1. Согласно таблице 4 СП 23-101-2004 нормируемое сопротивление теплопередаче покрытия жилого здания Rreq для Dd = 6356 °СЧсут должно быть не менее 4,76 м2Ч°С/Вт.

Определим согласно 9.2.1 величину требуемого сопротивления теплопередаче перекрытия теплого чердака Rog.f по формуле (29), предварительно вычислив коэффициент п по формуле (30), приняв температуру воздуха в теплом чердаке tintg = 18 °С.

n = (tint - tintg)/(tint - text) = (20 - 16)/(20 + 39) = 0,0678.

Тогда Rog.f = 0,0678Ч4,48 = 0,323 м2Ч°С/Вт.

Проверим согласно 9.2.2 выполнение условия Dt Ј--Dtn для потолков помещений последнего этажа при Dtn = 3 °С

Dt = (tint - tintg)/(Rog.f) = (20 - 16)/(0,323Ч8,7) = 1,423 °С < Dtп= 3 °С

Так как перекрытие верхнего этажа состоит из железобетонной плиты толщиной 160 мм с затиркой поверхности цементно-песчаным раствором толщиной 20 мм, то сопротивление теплопередаче Rog.f этого перекрытия равно 0,3 м2Ч°С/Вт, что выше минимального значения 0,199 м2Ч°С/Вт, определенного по формуле (29).

2. Вычислим согласно 9.2.3 величину сопротивления теплопередаче перекрытия чердака Rog.c, предварительно определив следующие величины:

сопротивление теплопередаче наружных стен чердака из условия невыпадения конденсата равно 2,99 м2Ч°С/Вт;

приведенный расход воздуха в системе вентиляции определяют по таблице 11 - Gven = 39,5 кг/(м2Чч) для 25-этажного дома с электроплитами.

Приведенные теплопоступления от трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения определяют на основе исходных данных для труб и соответствующих значений qpi по таблице 12 (при температуре окружающего воздуха 18 °С):

= (31,8Ч45 + 25Ч32 + 22,2Ч27,6 + 20,4Ч33 + 18,1Ч--1_,5 + 19,2Ч--6,8 + 14,9Ч22 + 13,3Ч15,7 + 12Ч9)/ 876,96 = 5,11 Вт/м2.

Тогда сопротивление теплопередаче покрытия чердака Rog.c равно:

Rog.c = (16 + 39)/[0,28Ч39,5 (21,5 - 16) + (20 - 16)/0,3 + 5,11 - (16 + 39)*0,43/2,99] = 0,77 м2Ч°С/Вт

3. Проверим наружные ограждающие конструкции чердака на условие невыпадения конденсата на их внутренней поверхности. С этой целью рассчитывают согласно 9.2.5 температуру на внутренней поверхности покрытия tsig.c и стен tsig.w чердака по формуле:

tsi = tintg - [(tintg - text)/(Roaintg)]

tsig.c = 16 - [(16 + 39)/(15Ч0,77)] = 11,23 °С;

tsig.w = 16 - [(16 + 39)/(8,7Ч2,99)] = 13,89 °С.

Определим температуру точки росы td воздуха в чердаке.

Среднее парциальное давление водяного пара за январь для г. Кемерово равно еp = 1,4 гПа. Влагосодержание наружного воздуха fext определяют по формуле (37)

fext = 0,794eext/(1 + text/273)

fext = 0,794Ч1,4/(1 - 39/273) = 1,29 г/м3.

Влагосодержание воздуха теплого чердака fg определяют по формуле (36) для домов с электроплитами

fg = fext + Df

fg = 1,29 + 3,6 = 4,89 г/м3.

Парциальное давление водяного пара воздуха в чердаке еg определяют по формуле (38)

eg = fg(1 + tintg/273) / 0,794

еg = 4,89 (1 + 18/273)/0,794 = 6,57 гПа.

По приложению С находим температуру точки росы td = 1,0 °С, что значительно меньше минимальной температуры поверхности (в данном случае покрытия) 11,23 °С. Следовательно, конденсат на покрытии и стенах чердака выпадать не будет.

Суммарное сопротивление теплопередаче горизонтальных ограждений теплого чердака составляет

Rog.c + Rog.f = 0,77 + 0,3 = 1,07 м2Ч°С/Вт

при нормируемом согласно СП 23-101-2004 сопротивлении теплопередаче обычного покрытия здания Rreq = 4,76 м2Ч°С/Вт

6. Расчет показателей энергетического паспорта жилого 25-ти этажного жилого дома

П. 18: Определим коэффициент остекленности фасадов здания f:

f = AF/Aw+F+ed = 1827,27/10748,64 = 0,17 ? freq = 0,18;

П. 19: Опредедим показатель компактности здания kedes

kedes = Aesum/Vh

где общая площадь наружных ограждающих конструкций Aesum определяется по формуле:

Aesum = Aw+F+ed + Ac + Af = 7414,68 + 876,96 + 1827,27 = 10118,91 м2

kedes = 10118,91/55392,31 = 0,18 < kereq = 0,32 м-1

П. 21: Приведенный коэффициент теплопередачи здания Кmtr, Вт/(м2Ч°С), определяется согласно формуле (Г.5) приложения Г СП 23-101-2004

Kmtr =(Aw/Rwr + AF/RFr + Aed/Redr + Ac/Rcr + nAc1/Rc1r + пАf/Rfr + Af1/Rf1r)/Aesum

Aw, Rwr - площадь, м2, и приведенное сопротивление теплопередаче, м2Ч°С/Вт, наружных стен (за исключением проемов);

AF, RFr - то же, заполнений светопроемов (окон, витражей, фонарей);

Aed, Redr- то же, наружных дверей и ворот;

Ас, Rcr - то же, совмещенных покрытий (в том числе над эркерами);

Ac1, Rc1r - то же, чердачных перекрытий;

Af, Rfr - то же, цокольных перекрытий;

Af1, Rf1r - то же, перекрытий над проездами и под эркерами.

Kmtr = (7414,68/3,778 + 1827,27/ 0,65 + 60/ 1,2 + 876,96/1,07)/10748,64 = 0,525 Вт/(м2Ч°С)

П. 22: Кратность воздухообмена жилого здания за отопительный период па, 1/ч, рассчитывается по формуле (Г.8) СП 23-101-2004.

= 0,14 ч-1

где - количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке либо нормируемое значение при механической вентиляции, м3 / ч, равное 3 = 3•6205,54= 18616,62 м2;

Количество инфильтрующегося воздуха в лестичную клетку жилого здания через неплотности заполнений проемов следует определять по формуле:

= 31,21 кг/ч

= 60ч - число часов работы механической вентиляции в течение недели;

- число часов учета инфильтрации в течение недели, ч, равное 168 (число часов в неделе) для зданий с сбалансированной приточно-вытяжной вентиляцией;

где и - соответственно для лестничной клетки суммарная площадь окон и балконных дверей и входных наружных дверей, м2;

и - соответственно для лестничной клетки требуемое сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей и входных наружных дверей;

и - соответственно для лестничной клетки расчетная разность давлений наружного и внутреннего воздуха для окон и балконных дверей и входных наружных дверей:

= 48,46 Па

- высота здания (от уровня пола первого этажа до верха вытяжной шахты) - 72,8 м;

- максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16% и более, (3,4 м/с);

, - удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, Н/м3, определяемый по формуле:

= 13,96 Н/м3

= 11,82 Н/м3

где bv - коэффициент, учитывающий долю внутренних ограждающих конструкций в отапливаемом объеме здания, принимаемый равным 0,85;

Vh - отапливаемый объем здания, м3.

rаht = 353/[273 + 0,5(20 - 39)] = 1,34 кг/м3.

П. 23: Условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции:

Kminf = 0,28ЧсЧ па--ЧbvЧVhЧrahtЧk/Aеsum = 0,28*1*0,14*0,85*55392,31*1,34*1/ 10748,64 = 0,23 Вт/(м2Ч°С)

где с - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кгЧ°С);

П. 24: Общий коэффициент теплопередачи здания:

Km = Kmtr + Kminf = 0,525+0,23 = 0,482 Вт/(м2Ч°С)

П. 25: Общие теплопотери здания Qh, МДж, за отопительный период:

Qh = 0,0864 KmDdAesum = 0,0864*0,482*6356 *10748,64 = 2845104,27 МДж

П. 27: Бытовые теплопоступления в течение отопительного периода Qint, МДж:

Qint = 0,0864 qintzhtAl

где qint - величина бытовых тепловыделений на 1 м2 площади жилых помещений или расчетной площади общественного здания, Вт/м2, принимаемая для жилых зданий, предназначенных гражданам с учетом социальной нормы (с расчетной заселенностью квартиры 20 м2 общей площади и менее на человека) qint = 17 Вт/м2

Qint = 0,0864*17*227*6205,54 = 2069036,25 МДж

П. 28: Теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение отопительного периода Qs, МДж, для четырех фасадов зданий, ориентированных по четырем направлениям:

Qs = tFЧkF (AF1I1 + AF2I2 + AF3I3 + AF4I4)

где tF - коэффициенты, учитывающие затенение светового проема окон непрозрачными элементами заполнения, принимаемые по проектным данным;

kF, - коэффициенты относительного проникания солнечной радиации для светопропускающих заполнений окон, принимаемые по паспортным данным соответствующих светопропускающих изделий;

При заполнении светового проема двухкамерным стеклопакетом в одинарном переплете с межстекольным расстоянием 12мм и мягким селективным покрытием tF=0,60, kF=0,58.

AF1, AF2, AF3, AF4 - площадь светопроемов фасадов здания, соответственно ориентированных по четырем направлениям, м2;

I1, I2, I3, I4 - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности, соответственно ориентированная по четырем фасадам здания, МДж/м2.

Qs = 0,60*0,58 (842,09*1322 + 985,18*1322) = 840646,53 МДж/м2

П. 29: Qhy = qhy * Аl = 453,6 * 6205,54 = 2814832,94 МДж/м2

П. 35: Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление зданий за отопительный период , кДж/(м2·°С·сут) или кДж/(м3·°С·сут), следует определять по формуле:

или ,

где - расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода, МДж;

- сумма площадей пола квартир или полезной площади помещений здания, за исключением технических этажей и гаражей, м2;

/ 13340,56 * 6356 = 33,2 кДж/(м2·°С·сут)

Список литературы

1. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

2. СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».

3. СП 54.13330.2011 “ Здания жилые многоквартирные”, ОАО "Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве" 2011;

4. СП 131.13330.2012 “ Строительная климатология ”, НИИСФ РААСН, 2012;

5. ГОСТ Р 54851-2011. “ Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче”, "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук", 2011;

6. СНиП 23-02-2003 “ Тепловая защита зданий”, НИИСФ РААСН, 2003.

Приложение

Энергетический паспорт

25 - этажное жилое здание на изделиях КОПЭ в г. Кемерово. Общее число квартир - 298. Стены здания состоят из несущей кирпичной кладки из силикатного кирпича, утеплителя из пенополистирола и облицовки из керамического кирпича, окна - стекло и однокамерный стеклопакет в раздельных переплетах с твердым селективным покрытием. Покрытие (совмещенное) - трехслойные железобетонные плиты с утеплителем из пенополистирола. Техподполье с разводкой трубопроводов. Здание подключено к централизованной системе теплоснабжения и имеет однотрубную систему отопления с термостатами без авторегулирования на вводе.

Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)

Адрес здания

г. Кемерово

Разработчик проекта

ЦНИИЭПжилища

Адрес и телефон разработчика

Москва, Дмитровское шоссе, 96; Тел. (095)9762819

Шифр проекта

БС 06-17М

Расчетные условия

№ п.п.

Наименование расчетных параметров

Обозначение символа

Единицы измерения параметра

Расчетное значение

1

Расчетная температура внутреннего воздуха

tint

°С

20

2

Расчетная температура наружного воздуха

text

°С

-39

3

Расчетная температура теплого чердака

tc

°С

18

4

Продолжительность отопительного периода

zht

сут

227

5

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период

tht

°С

-8

6

Градусо-сутки отопительного периода

Dd

°С?сут

6356

7

Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания

8

Назначение

Жилое

9

Размещение в застройке

Отдельно стоящее

10

Тип

Многоэтажное, 25 этажей

11

Конструктивное решение

Кладочное

Геометрические и теплоэнергетические показатели

№ п.п.

Показатель

Обозначение показателя и единицы измерения

Нормативное значение показателя

Расчетное значение показателя

Фактическое значение показателя

Геометрические показатели

12

Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, в том числе:

Aesum, м2

-

10748,64

стен

Aw, м2

-

7414,68

окон и балконных дверей

АF, м2

-

1827,27

витражей

АF, м2

-

-

фонарей

АF, м2

-

-

входных дверей и ворот

Аеd, м2

-

60

покрытий (совмещенных)

Аc, м2

-

876,96

чердачных перекрытий (холодного чердака)

Аc, м2

-

-

перекрытий теплых чердаков

Аc, м2

-

876,96

перекрытий над техподпольями

Аf, м2

-

-

перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями

Аf, м2

-

-

перекрытий над проездами и под эркерами

Аf, м2

-

-

пола по грунту

Аf, м2

-

-

13

Площадь квартир

Аh, м2

-

13340,56

14

Полезная площадь (общественных зданий)

Аh, м2

-

-

15

Площадь жилых помещений

Аl, м2

-

6205,54

16

Расчетная площадь (общественных зданий)

Аl, м2

-

-

17

Отапливаемый объем

Vh, м3

-

55392,31

18

Коэффициент остекленности фасада здания

f

0,18

0,17

19

Показатель компактности здания

kedes

0,32

0,18

Теплоэнергетические показатели

Теплотехнические показатели

20

Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений:

R0r2Ч°C/Вт

стен

Rw

3,625

3,778

окон и балконных дверей

RF

0,627

0,65

витражей

RF

-

-

фонарей

RF

-

-

входных дверей и ворот

Red

1,2

-

покрытий (совмещенных)

Rc

-

4,76

чердачных перекрытий (холодных чердаков)

Rc

-

-

перекрытий теплых чердаков (включая покрытие)

Rc

4,76

1,07

перекрытий над техподпольями

Rf

-

-

перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями

Rf

-

-

перекрытий над проездами и под эркерами

Rf

-

-

пола по грунту

Rf

-

-

21

Приведенный коэффициент теплопередачи здания

Kmtr, Вт/(м2Ч°С)

-

0,525

22

Кратность воздухообмена здания за отопительный период

na, ч-1

0,415

0,14

Кратность воздухообмена при испытаниях (при 50 Па)

n50, ч-1

4,0

-

23

Условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции

Kminf, Вт/(м2Ч°С)

-

0,23

24

Общий коэффициент теплопередачи здания

Km, Вт/(м2Ч°С)

-

0,482

Энергетические показатели

25

Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период

Qh, МДж

-

2845104,27

26

Удельные бытовые тепловыдения в здании

qint, Вт/м2

17

27

Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период

Qint, МДж

-

2069036,25

28

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период

Qs, МДж

-

840646,53

29

Расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период

Qhy, МДж

-

2814832,94

Коэффициенты

30

Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения здания от источника теплоты

e0des

0,5

31

Расчетный коэффициент энергетической эффективности поквартирных и автономных систем теплоснабжения здания от источника теплоты

edec

-

32

Коэффициент эффективности авторегулирования

z

0,85

33

Коэффициент учета встречного теплового потока

k

0,8

34

Коэффициент учета дополнительного теплопотребления

bh

1,13

Комплексные показатели

35

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания

qhdes, кДж/(м2Ч°СЧсут)

70

33,2

36

Класс энергетической эффективности

«Высокий»

В

37

Соответствует ли проект здания нормативному требованию

Да

38

Дорабатывать ли проект здания

Нет

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Тепловой режим здания. Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха. Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций. Определение градусо-суток отопительного периода и условий эксплуатации ограждающих конструкций. Расчет системы отопления.

    курсовая работа [205,4 K], добавлен 15.10.2013

  • Проведение теплотехнического расчета стены, пола, потолка, наружных дверей и световых проемов жилого дома. Определение влажностного режима наружных ограждений. Выполнение проверки на отсутствие периодической конденсации на внутренних поверхностях здания.

    курсовая работа [246,9 K], добавлен 23.08.2014

  • Объемно-планировочное и конструктивное решение здания. Теплотехнический расчет наружной стены, ограждающих конструкций и чердачного перекрытия. Инженерно-геологические условия строительной площадки. Выбор типа фундамента и определение глубины заложения.

    дипломная работа [837,1 K], добавлен 07.10.2016

  • Этапы теплотехнического расчёта конструкции наружной стены, чердачного перекрытия, конструкции пола первого этажа над не отапливаемым подвалом. Выбор видов конструкции световых проёмов и наружных дверей. Теплотехнический расчет внутренних конструкций.

    курсовая работа [629,5 K], добавлен 03.12.2010

  • Основа проектирования жилого дома, функциональные и эстетические требования. Сущность разработки объемно-планировочного решения. Основы теплотехнического расчета ограждающих конструкций. Принцип выбора конструктивного решения наружных ограждающих стен.

    курсовая работа [39,6 K], добавлен 02.12.2008

  • Объемно-планировочное решение малоэтажного жилого дома. Конструктивная система и схема здания. Конструирование ограждающих конструкций и расчет тепловой защиты дома. Зонирование территории, планирование дорожек, благоустройство и озеленение участка.

    курсовая работа [72,8 K], добавлен 24.07.2011

  • Определение состава помещений. Теплотехнический расчет утеплителя в покрытии и наружной стены, светопрозрачных ограждающих конструкций, приведенного сопротивления теплопередаче непрозрачных ограждающих конструкций. Температурный режим конструкций.

    курсовая работа [183,9 K], добавлен 30.11.2014

  • Расчет сопротивления теплопередаче, тепловой инерции и толщины теплоизоляционного слоя наружной стены и покрытия производственного здания. Проверка на возможность конденсации влаги. Анализ теплоустойчивости наружного ограждения. Определение потерь тепла.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 13.02.2014

  • Определение сопротивлений теплопередачи наружных ограждающих конструкций. Расчет тепловых потерь ограждающих конструкций здания. Гидравлический расчет системы отопления. Расчет нагреватальных приборов. Автоматизация индивидуального теплового пункта.

    дипломная работа [504,6 K], добавлен 20.03.2017

  • Общая характеристика проектируемого здания, теплотехнический расчет и звукоизоляция ограждающих конструкций. Основные объемно-планировочные и конструктивные решения здания: фундамент, стены, пол, лестница. Технико-экономическая оценка данного проекта.

    курсовая работа [387,8 K], добавлен 24.07.2011

  • Характеристика здания и ограждающих конструкций. Распределение температур по толщине наружной стены. Определение общего сопротивления паропроницанию конструкции. Расчет интенсивности потока водяного пара. Расчет амплитуды колебаний температуры помещения.

    курсовая работа [129,9 K], добавлен 10.01.2012

  • Определение коэффициента термического сопротивления для различных строительных конструкций. Теплотехнический расчет стены, пола, потолка, дверей, световых проемов. Проверка внутренних поверхностей наружных ограждений на возможность конденсации и влаги.

    курсовая работа [675,9 K], добавлен 19.06.2014

  • Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Сопротивление теплопередаче по условиям энергосбережения. Определение толщины утепляющего слоя. Расчет теплоустойчивости помещения. Вычисление затрат и проверка ограждающих конструкций на инфильтрацию.

    курсовая работа [623,8 K], добавлен 16.09.2012

  • Исследование состояния теплофизических свойств ограждающих конструкций зданий. Лабораторные исследования теплозащитных свойств ограждающих конструкций. Математическое моделирование 3-слойной ограждающей конструкции. Расчет коэффициента теплосопротивления.

    дипломная работа [4,2 M], добавлен 20.03.2017

  • Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций, теплопотерь здания, нагревательных приборов. Гидравлический расчет системы отопления здания. Выполнение расчета тепловых нагрузок жилого дома. Требования к системам отопления и их эксплуатация.

    отчет по практике [608,3 K], добавлен 26.04.2014

  • Подбор конструкции окон и наружных дверей. Расчет теплопотерь помещениями и зданием. Определение теплоизоляционных материалов, необходимых для обеспечения благоприятных условий, при климатических изменениях с помощью расчета ограждающих конструкций.

    курсовая работа [29,0 K], добавлен 22.01.2010

  • Отопление жилого пятиэтажного здания с плоской кровлей и с не отапливаемом подвалом в городе Иркутске. Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха. Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций. Тепловой расчет нагревательных приборов.

    курсовая работа [40,4 K], добавлен 06.02.2009

  • Проектные решения, направленные на повышение эффективности использования тепловой энергии. Температурный режим узлов отдельных ограждающих конструкций. Расчет влажностного режима наружных стен. Анализ структуры теплопотерь проектируемого здания.

    дипломная работа [2,3 M], добавлен 19.06.2011

  • Основы строительной теплотехники, необходимые для обоснованного рационального проектирования ограждающих конструкций. Определение утепляющих слоев наружной стены, чердачного (надподвального) перекрытия для зимних условий. Расчеты толщины утепляющего слоя.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 03.02.2010

  • Технико-экономические показатели по генеральному плану проектируемого здания. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций: толщины наружных стен, утеплителя на кровлю, глубины заложения фундамента. Конструктивное решение строительных элементов.

    контрольная работа [105,9 K], добавлен 07.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.