Значение среднемесячной температуры наружного воздуха

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Июля 2013 в 17:51, реферат

Описание работы

Значение среднемесячной температуры наружного воздуха
Значение влажности воздуха
Скорость и направление ветра
Солнечная радиация
Теплотехнический расчет стены
Расчет ограждающей конструкции на воздухопроницание

Файлы: 1 файл

реферат(физика среды).doc

— 791.50 Кб (Скачать файл)

 

 

Содержание

 

                              Значение среднемесячной температуры наружного воздуха

                              Значение влажности воздуха

                              Скорость и направление ветра

                              Солнечная радиация

                              Теплотехнический расчет стены

                               Расчет ограждающей конструкции на воздухопроницание

                          

 

   

  Значение среднемесячной температуры наружного воздуха

 

Город – Казань

Показатели

месяца

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Т, 0С

-13,5

-13,1

-6,5

3,7

12,4

17,0

19,1

17,5

11,2

3,4

-3,8

-10,4

е, гПа

2,1

2,2

3,4

6,1

8,8

12,3

15,0

13,7

9,9

6,4

4,4

2,8

Е, Па

189,5

197

353,5

796

1440

1937

2210

2000

1331

780

445

251

φ, %

100

100

96

77

61

64

68

69

74

82

99

100

Тип погоды

х

х

х

х

п

т

т

т

п

х

х

х


 

Где Т – средняя  месячная температура воздуха 0С, принимается по СНиП 23-01-99* (табл. 3*);

е – упругость водяного пара, характеризует влагосодержание  воздуха, гПа, принимается по СНиП 23-01-99* (табл. 5а*);

Е – парциальное давление насыщения при данной температуре, Па, принимается по СП 23-101-2004 (приложение С);

Относительная влажность φ определяется по формуле:

 

   Значение влажности воздуха за год

 

 

Наиболее влажные месяца – декабрь, январь, февраль, относительная влажность составляет > 100%.

 

 

                                               Скорость и направление ветра

 

Данные принимаются  по СНиП 2.01.01-82 (приложение 4)

 

Месяц

Показатели

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

штиль

Январь

V, м/с

3,8

4,2

4,2

5

5,7

4,8

4,8

3,8

7

Повторяемость, %

11

4

6

20

28

12

13

6

Июль

V, м/с

3,8

3,6

3,9

3,3

3,3

3,2

4

4,2

10

Повторяемость, %

16

13

11

10

10

8

14

18


 

 

 

Январь

 

 

Январь: наибольшая скорость ветра составляет 5,7 м/с на юге. Наименьшая скорость ветра 3,8 м/с, на севере и на северо-западе.

 

Июль

 

 

Июль: наибольшая скорость ветра составляет 4,2 м/с, на северо-западе. Наименьшая скорость ветра 3,3 м/с, на юге  и на юго-востоке.

 

 

 

  Солнечная радиация

 

Используем данные таблицы 4-5 СНиП 23-01-99*. Географическая широта г.Казань 55052’с.ш.

 

Показатель

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Горизонт. Плоскость

113

220

467

650

840

873

875

695

186

267

127

84

Ю

425

528

673

638

541

469

501

552

608

598

486

400

З

93

139

239

366

466

541

541

528

480

327

187

104

В

104

187

327

480

528

541

541

466

366

239

139

93

С

     

106

183

223

215

127

       

 

 

 

Наибольшее поступление  солнечной радиации наблюдается  на горизонтально ориентируемую  плоскость в июле месяце и составляет 875 МДж/м2, наименьшая радиация на горизонтально ориентируемую плоскость наблюдается в декабре и составляет 84 МДж/м2.

Наибольшее поступление  солнечной радиации наблюдается  на юге вертикальной плоскости в  марте и составляет 673 МДж/м2, а наименьшее на востоке в декабре 93 МДж/м2.

Dd=(tint – tht)*Zht

где tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания;

tht - средняя температура наружного воздуха;

Zht – продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой воздуха не более 8 0С.

 

Dd = (21 + 5,2)*215 = 5633 сут.

 

tint = 21 0С, т.к. text = - 32 0C

tht = - 5,2 0С

Zht = 215 сут.

 

Приведенное сопротивление  теплопередаче R0, м2 0С/Вт, ограждающих конструкций стен следует принимать не менее нормируемых значений Rreg, м2 0С/Вт, опреденияемых по СНиП 23-02-2003 табл. 4 в зависимости от градусо-суток района строительства Dd, 0С сут. С помощью метода интерполяции определяем R0:

 

Dd, 0С сут

4000

5633

6000

Rreg, м2 0С/Вт

2,8

R0

3,5


 

Находим D=0,57, следовательно Rreg = 2,8 + 0,57 = 3,37 м2 0С/Вт

Находим сопротивление  каждого слоя:

R1 = δ11 = 0,02/0,81 = 0,025 м2 0С/Вт

R2 = δ22 = 0,12/0,7 = 0,17 м2 0С/Вт

R4 = δ44 = 0,25/0,7 = 0,357 м2 0С/Вт

R5 = δ55 = 0,015/0,3 = 0,05 м2 0С/Вт

 

Общее фактическое сопротивление  теплопередаче стены определяется по формуле:

 

Где, aint и aext – коэффициенты теплопередачи внутренней и наружной поверхности ограждающих конструкций, Вт/м2 0С;

 

aint = 8,7 Вт/м2 0С

aext = 23 Вт/ м2 0С

 

Определяем толщину  утеплителя δ3

3,37 = 1/8,7 + 0,025 + 0,17 + х/0,044 + 0,357 + 0,05 + 1/23

3,37 = 0,76 + х/0,044

2,61 = х/0,044

Х = 2,61*0,044 = 0,115

Принимаем толщину утеплителя δ3 = 120 мм;

Находим общую толщину  стены:

δ1 + δ2 + δ3 + δ4 + δ5 = 20 + 120 + 120 + 250 + 15 = 525 мм.

 

Толщина стены составит – 525 мм.

 

 

Санитарно-гигиенические  требования, предъявляемые к ограждающей конструкции

 

    1. Расчетный температурный перепад Dt0, 0С, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин Dtn, 0С,

Dtn ≥Dt0

 

 

где n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций к наружному воздуху, СНиП 23-02-2003 (таблица 6).

D tn определяется по табл. 5 СНиП 23-02-2003 (для наружных стен в жилых помещениях):

D tn = 4,0 0С

4,0 > 1,81 – условие  выполняется

    1. Температура на внутренней поверхности стены τst , 0С не должна быть ниже температуры точки росы td, 0С

τst > td

Определяем температуру  на внутренней поверхности стены  по формуле:

  

 

td, 0С - температура точки росы, определяется по СП 23-101-2004, приложение Р (tint = 21 0С, j = 55%)

td = 11,62 0С

 

19,2 > 11,62 – условие выполняется

 

Вывод: данная ограждающая  конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим  требованиям.

 

 

 Расчет ограждающей конструкции на воздухопроницание

 

Сопротивление воздухопроницанию отдельных слоев ограждающих конструкций, Rinf2 ч Па/кг) принимаются по таблице 17 СНиП 23-101

 

1. Известково-песчанный  раствор

Rinf =15/20=373/x=497,3 м2 ч Па/кг

2. Кирпич глиняный  обыкновенный

Rinf = 2 м2 ч Па/кг

3. Мин. плита «КАВИТИ  БАТТС»

Rinf = 2 м2 ч Па/кг

4. Кирпич глиняный  обыкновенный

Rinf = 9 м2 ч Па/кг

5. Цементно-перлитовый  раствор

Rinf = 373 м2 ч Па/кг


 

Сопротивление воздухопроницанию  ограждающих конструкций зданий и сооружений должно быть не менее нормируемого сопротивления воздухопроницанию м2 ч Па/кг, определяемого по формуле:

 = Dp/ Gn

где Gn – нормируемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций, кг/(м2ч), принимаемая по СНиП 23-02-2003 (табл. 11).

Gn = 0,5 кг/(м2ч)

Dp  - разность давления воздуха на наружной и внутренней поверхности ограждающих конструкций, [Па], определяется по формуле:

Dp = 0,55H(gext - gint) + 0,03gextn2,

Где H – высота здания (от уровня пола первого этажа до верха вытяжной шахты), [м]:     Н = 10 м

Информация о работе Значение среднемесячной температуры наружного воздуха