![]() |
Крупнейшая бесплатная
информационно-справочная система онлайн доступа к полному собранию технических нормативно-правовых актов
РФ. Огромная база технических нормативов (более 150 тысяч документов) и полное собрание национальных стандартов, аутентичное официальной базе Госстандарта.
|
||
|
ЛенЗНИИЭП Госгражданстроя
ПОСОБИЕ
Москва 1986
Ленинградский зональный научно-исследовательский (ЛенЗНИИЭП Госгражданстроя) Утверждено приказом по ЛенЗНИИЭП от 19 марта 1984 г. № 69 Содержит требования к микроклимату инвентарных зданий различного функционального назначения. Изложены методы теплотехнических расчетов, способствующие оптимизации микроклимата и экономии топлива при эксплуатации зданий в экстремальных климатических условиях северных районов страны. Для инженерно-технических работников проектных организаций. ПРЕДИСЛОВИЕИнтенсивное освоение северных регионов страны поставило перед строителями актуальную задачу проектирования и строительства зданий полной заводской готовности, пригодных для транспортировки в любые отдаленные районы и отвечающих современных требованиям, предъявляемым к среде обитания человека. Подобные здания - мобильные (инвентарные), - выпускаемые в настоящее время отечественной промышленностью, не всегда обладают необходимыми качествами, что в значительной мере связано с отсутствием специально разработанных для их проектирования документов. Действующие строительные нормы и правила создавались для проектирования традиционных многоэтажных зданий и поэтому не учитывают специфику мобильных (инвентарных домов): относительно большую площадь наружных ограждений, наличие продуваемого пространства под домом, повышенную герметичность и малую инерционность. Эти особенности необходимо учитывать при проектировании тепловой защиты зданий подобного типа. Настоящее Пособие, содержащее необходимые дополнения к СНиП II-3-79** в части теплотехнического расчета мобильных (инвентарных) зданий, будет способствовать повышению качества проектирования зданий этого типа. Пособие разработано ЛенЗНИИЭП (канд. техн. наук И.А. Казанцев, канд. биол. наук О.Е. Гаврилова, канд. техн. наук М.А. Еремеев, инженеры Л.Т. Бошнякович, Ж.А. Фершукова, А.Г. Рудинский, П.Н. Семенюк) при участии НИИСФ (кандидаты техн. наук А.П. Кротов, Л.К. Марков, М.А. Гуревич, Ю.А. Табунщиков), НИИСК (кандидаты техн. наук В.П. Хоменко, Г.Г. Варенюк), МНИИГ им. Ф.Ф. Эрисмана (кандидаты мед. наук И.С. Кирьянова и Т.К. Яньшина). 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1. Настоящее пособие распространяется на проектирование ограждающих конструкций контейнерных и сборно-разборных мобильных (инвентарных) зданий различного функционального назначения. 1.2. В целях сокращения потерь тепла в зимний период и поступлений тепла в летний период при проектировании мобильных (инвентарных) зданий и сооружений следует предусматривать: а) объемно-планировочные решения с учетом обеспечения наименьшей площади ограждающих конструкций; б) солнцезащиту световых проемов в соответствии с нормативной величиной коэффициента теплопропускания солнцезащитных устройств; в) площадь световых проемов в соответствии с нормативным значением коэффициента естественной освещенности; г) рациональное применение эффективных теплоизоляционных материалов; д) уплотнение притворов и фальцев в заполнениях проемов и сопряжений элементов (швов) в наружных стенах и покрытиях. 1.3. Значение теплотехнических показателей строительных материалов, приведенные в прил. 3 СНиП II-3-79** для мобильных (инвентарных зданий северного исполнения принимаются по условиям «А» (кроме душевых и бань), для зданий обычного и южного исполнения - по условиям «Б». 1.4. При проектировании мобильных (инвентарных) зданий и сооружений следует предусматривать защиту внутренней и наружной поверхностей стен от воздействия влаги (производственной и бытовой) и атмосферных осадков с учетом материала стен, условий их эксплуатации и требований нормативных документов по проектированию отдельных видов зданий, сооружений и строительных конструкций. 2. РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ2.1. При теплотехническом расчете наружных ограждающих конструкций отапливаемых мобильных (инвентарных) зданий температура наружного воздуха принимается для исполнения северного («С») - минус 20 °С. 2.2. Расчетные температуры внутреннего воздуха принимаются для жилых и общественных зданий - 22 °С, для производственных - 12 °С. 2.3. Суточные колебания
температуры внутреннего воздуха в жилых домах, детских и лечебно-профилактических учреждениях: в зимний период + 1,5 в летний период + 2 в общественных зданиях прочего функционального назначения: в зимний период + 2 в летний период + 3 2.4. Значение температурного
перепада Примечание. При обогреваемых полах перепады Температура необогреваемого пола должна быть не ниже: в жилых домах, детских и лечебно-профилактических учреждениях - 17 °С; в общественных зданиях прочего функционального назначения - 16 °С. Расчетная температура поверхностей обогреваемого пола принимается равной 21 °С. 3. СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ3.1. Сопротивление теплопередаче
3.2. Требуемое сопротивление
теплопередаче где n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной
поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху; при расчете где где где Температура
внутренних поверхностей ограждений, граничащих с отапливаемыми помещениям,
принимается равной температуре внутреннего воздуха см. п. 2.2,
с неотапливаемыми - на 2 °С ниже. Температура
внутренней поверхности окна где Примечание. При определении требуемого сопротивления теплопередаче конструкции пола принимается
а 3.3. Расчет Пример 1. Определить требуемое
сопротивление теплопередаче Рис. 1. Схема инвентарного дома-общежития из блок-контейнеров 1 - хозблок; 2 - жилые блоки Расчет
производится для жилого блока. Внутренние размеры помещения:
длина - 5,6
м;
ширина - 2,6
м;
высота - 1 м. Остекление тройное Принята следующая конструкция наружных ограждений. Стены и покрытия: внутренний слой ДВП: g = 800 кг/м3; l = 0,19 Вт/(м×°С); d = 0,006 м; S = 5,49 Вт/(м2×°С); ДВП: g = 200 кг/м3; l = 0,07 Вт/(м×°С); d = 0,01 м; S = 1,67 Вт/(м2×°С); утеплитель-пенополистирол: g = 40 кг/м3; l = 0,041 Вт/(м×°С); d - определяется из условия
обеспечения наружная обшивка - ДВП: g = 800 кг/м3; l = 0,19 Вт/(м×°С); d = 0,006 м; S = 5,49 Вт/(м2×°С); вагонка: g = 500 кг/м3; l = 0,14 Вт/(м×°С); d = 0,013 м; S = 3,87 Вт/(м2×°С). Наружная обшивка покрыта зеленой масляной краской (r = 0,6). Пол (необогреваемый): линолеум: g = 1400 кг/м3; l = 0,23 Вт/(м×°С); d = 0,004 м; S = 5,87 Вт/(м2×°С); ДСП: g = 600 кг/м3; l = 0,13 Вт/(м×°С); d = 0,02 м; S = 3,93 Вт/(м2×°С); ДВП: g = 200 кг/м3; l = 0,07 Вт/(м×°С); d = 0,01 м; S = 1,67 Вт/(м2×°С); утеплитель-пенополистирол: g = 40 кг/м3; l = 0,041 Вт/(м×°С); d - определяется из условия
обеспечения наружная обшивка - ДВП: g = 800 кг/м3; l = 0,19 Вт/(м×°С); d = 0,006 м; S = 5,49 Вт/(м2×°С). Расчет Затем по
формуле (5)
рассчитывается температура на внутренней поверхности наружных ограждений Температура поверхности окна tок, °С, определяется по формуле (6). Определение
радиационной температуры помещения
Далее по формуле (2) находится ав, Вт/(м2×°С) Тогда
Расчет
Тогда
Расчет
Тогда
3.4. Расчет приведенного
сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций мобильных
(инвентарных) зданий Тогда где Наиболее
существенным и постоянным для слоистых панельных ограждений является
коэффициент где где где Если в панели
теплопроводные включения представлены только ребрами каркаса, допустимо определять коэффициент Рис. 2. График для
определения коэффициента Для неоднородных ребер
каркаса где Коэффициент где где где G - расход воздуха через
ограждения,
кг/(м2·ч),
определяемый в соответствии с разд. 5 СНиП II-3-79** либо в соответствии с
другими нормативными документами; cp - средняя теплоемкость воздуха при постоянном давлении,
равная 1,005
кДж/(кг·°С); Коэффициент r3, учитывающий снижения уровня теплозащиты за счет внутренней конвекции воздуха в трехслойных ограждающих конструкциях с вентилируемыми воздушными прослойками и воздухопроницаемым утеплителем, определяется по формуле где где Н - высота панели, м; Rh - сопротивление
воздухопроницанию утеплителя, м2·ч·Па/кг,
(принимается по прил. СНиП
II-3-79** или определяется экспериментально); где где a - ширина удаленной от утеплителя полки профилированного листа, мм; b - ширина прилегающей к утеплителю полки профилированного листа, мм; l - шаг складки профилированного листа, мм. Пример 2. Определить приведенное
сопротивление теплопередаче Утеплитель -
минвата:
плотность Рассчитываем коэффициент r1, учитывающий влияние теплопроводных включений, по формулам (9) - (13). Для этого рассчитываем площади эпюр распределения температуры на внутренней поверхности участков (а, б, в, г) w, м×°С панели по сечениям (рис. 3). Рис. 3. Распределение температуры на внутренней поверхности панели по ее сечениям 1. По вертикальным сечениям ось х-х: площади базовых эпюр температурного поля отдельных участков
условные площади эпюр температурного поля отдельных участков (без учета теплопроводных включений)
фактические площади эпюр температурного поля отдельных участков
2. По горизонтальным сечениям ось y-y: площади базовых эпюр температурного поля отдельных участков
условные площади эпюр температурного поля отдельных участков (без учета теплопроводных включений)
фактические площади эпюр температурного поля отдельных участков
3. Рассчитываем по формулам (11) - (12) коэффициент приведения
4. Рассчитываем по формуле (13) коэффициент
5. Рассчитываем по формуле (10) коэффициент приведения
Аналогичным
образом рассчитывались
Рассчитаем по формуле (9) общий коэффициент приведения r1, учитывающий теплопроводные включения
Рассчитываем по формулам (15) - (17) коэффициент r2, учитывающий влияние воздухопроницаемости на общий уровень теплозащиты ограждения
Рассчитываем по формулам (18) - (22) коэффициент r3, учитывающий влияние на общий уровень теплозащиты внутренней конвекции воздуха в трехслойных ограждающих конструкциях с вентилируемыми воздушными прослойками и воздухопроницаемым утеплителем. Для этого по формулам (20) и (21) предварительно рассчитываем средние температуры воздуха во внутренней t1 и наружной t2 воздушных прослойках
Определяем
удельный вес воздуха
Рассчитываем коэффициент к по формуле (22) Рассчитываем количество
тепла,
переносимого за счет внутренней конвекции воздуха от одной поверхности панели к
другой,
Определяем общий коэффициент приведения сопротивления теплопередаче стеновой панели по глухой части r
Рассчитываем
по формуле (8)
приведенное сопротивление теплопередаче стеновой панели по глухой части Увеличим толщину утеплителя до 160 мм, тогда
Рассчитываем
Для
определения
Следовательно,
приведенное сопротивление теплопередаче стеновой панели по глухой части
соответствует 3.5. Толщину слоя утеплителя где В случае
неоднородной или воздухопроницаемой ограждающей конструкции 3.6. Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции по теплопроводному включению должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной зимней температуре наружного воздуха. Примечание. Относительную влажность внутреннего воздуха для определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений ограждающих конструкций жилых и общественных зданий следует принимать: для исполнения «С» - 40 %, для исполнения «О» и «Ю» - 50 %. 3.7. Температуру внутренней
поверхности где
3.8. Температуру внутренней поверхности ограждения в зоне угловых стыков где
где Значения Рис. 4. Схема установки болтов Рис. 5. График для определения параметра Для каждого i-го участка, состоящего из m слоев, вычисляется его термическое сопротивление где Fi - площадь сечения i-го участка, м2,
длина которого для удобства расчетов принимается равной 1 м;
Значение Для
определения Для каждого i-го участка, состоящего из l слоев, вычисляется его термическое сопротивление где Значение Пример 3. Требуется рассчитать
температуру в угловом соединении стены и пола. Поперечный разрез углового
соединения показан на рис. 6. Принимаем Рис. 6. Поперечный разрез углового соединения панелей стены и пола (а) и его расчетная схема (б)
Рассчитываем приведенный
коэффициент теплопроводности в зоне углового стыка длиной в 1 м (область ABCD). При этом площади сечения Fi, через которые проходит
тепловой поток,
численно равны Рассчитываем Rax. Для этого зону ABCD (см. рис. 6б) условно рассекаем на
параллельные оси Х участки I - VII и определяем их термические сопротивления Рассчитаем по
формуле (33)
Далее
определяем Рассчитываем Рассчитываем Приведенный коэффициент
теплопроводности в направлении оси Х аналогично в направлении оси У получим По формуле (28)
рассчитываем приведенное значение Определяем
отношение коэффициентов теплопроводности утеплителя Из графика
(см. рис. 5)
находим Расчет Далее по
формуле (27)
определяем значение температуры поверхности стены Температуру в
угловом соединении стены и пола Следовательно,
температура в угловом соединении стены и пола будет отвечать требованиям
невыпадения конденсата при относительной влажности воздуха помещения 3.9. Требуемое сопротивление
теплопередаче
3.10. Приведенное сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов (окон) следует принимать по прил. 6* СНиП II-3-79**. 4. ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ЗДАНИЙ 4.1. Проверка теплоустойчивости
помещений производится из условия обеспечения в нем нормативного уровня
амплитуды колебания температуры внутреннего воздуха 4.2. Амплитуду колебаний
температуры внутреннего воздуха где где если первый слой ограждения, обращенный в помещение, имеет величину характеристики тепловой инерции то если первый
слой имеет D1 < 1,
но где если первые n слоев конструкции ( для для
где Коэффициент
теплопоглощения поверхности пола Коэффициент
теплопоглощения окна где 4.3. Величина ожидаемой амплитуды колебаний температуры воздуха помещения в летний период эксплуатации определяется по формуле где 4.4. Если величина ожидаемой
амплитуды колебаний температуры внутреннего воздуха Пример 4. Требуется проверить
теплоустойчивость жилого помещения дома-общежития, описание которого приводится в примере 1. Для этого рассчитывается
по формулам (36) и (44) амплитуда колебания внутреннего воздуха Расчетные
параметры для зимнего для зимнего периода: Сопротивление
теплопередаче наружных ограждающих конструкций Для расчета Затем, чтобы определить коэффициенты
теплопоглощения Стены внутренние: ДВП твердая ДВП мягкая Пенополистирол Следовательно расчет У начинаем со 2-го слоя Тогда Поскольку для
внутренних ограждений
Стены наружные:
Потолок:
Окно:
Пол: линолеум
ДСП
ДВП
Пенополистирол
Следовательно, расчет У, Вт/(м2×°С), начинаем с 3-го слоя
Для летних условий
Таким образом расчет
показал,
что для зданий условий Следовательно принятая конструкция здания удовлетворяет требованиям теплоустойчивости, так как ожидаемая при расчетных условиях амплитуда колебаний температуры воздуха помещения в зимний и летний периоды не превышает нормативного уровня (см. п. 2.3). 5. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ ПОЛА5.1. Показатель теплоусвоения для жилых домов, детских и лечебно-профилактических учреждений 10 для общественных зданий прочего функционального назначения 12 для отапливаемых помещений производственных зданий с постоянным пребыванием людей на рабочих местах 14 5.2. Показатель теплоусвоения
поверхности пола, а) если
покрытие (первый слой конструкции пола) имеет тепловую инерцию б) если
покрытие пола имеет тепловую инерцию в) если первые
n слоев конструкции пола (n ³ 2) имеет суммарную тепловую инерцию 1) вычисляем показатель теплоусвоения наружной поверхности n-го слоя по формуле 2) вычисляем коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности i-тых слоев по формуле для 3) принимаем
Пример 5. Определить показатель
теплоусвоения пола Линолеум
ДСП
Тогда по формуле (46)
Следовательно, конструкция пола удовлетворяет предъявленным
к ней требованиям, так как 5.3. Для обеспечения оптимальной температуры поверхности пола в помещениях жилых домов, детских и лечебно-профилактических учреждениях необходимо предусматривать искусственный обогрев полов. 5.4. Расчетную температуру поверхности обогреваемого пола следует принимать 21 °С. 5.5. Для обогрева полов могут быть использованы горячая вода, теплый воздух или электроэнергия. Выбор теплоносителя в каждом отдельном случае должен производиться на основе технико-экономических обоснований и расчетов. При проектировании теплых полов необходимо исходить из того, что главной целью обогрева полов является поддержание оптимальной для человека температуры на их поверхности, а не компенсация общих теплопотерь помещением. При этом сопротивление теплопередаче конструкции обогреваемого пола во избежание больших теплопотерь через его конструкцию, а также на случай аварийного отключения, системы обогрева пола должно быть не менее: для исполнения «С» - 4,5 м2×°С/Вт; «О» - 3,5 м2×°С/Вт; «Ю» - 3,0 м2×°С/Вт. 6. ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ ЗДАНИЙ6.1. Нормативную
воздухопроницаемость 6.2. Суммарный расход воздуха через все ограждающие конструкции G, м2/ч, при расчетной разности давлений воздуха на наружных и внутренних поверхностях ограждающих конструкций (СНиП II-3-79**, п. 5.2) определяется по формуле где 6.3. В том случае, если Пример 6. Определить, удовлетворяет ли проектируемый блок-контейнер требованиям, предъявляемым к воздухопроницаемости зданий данного типа. Исполнение - северное: 1. Определяем допустимое значение воздухопроницаемости рассматриваемого здания (п. 6.1)
2. Далее по формуле (49) определим суммарный расход воздуха через ограждающие конструкции и их элементы G, м3/ч. Внутренняя
площадь наружных ограждений Длина стыков l, м: горизонтальных
вертикальных общая длина Нормативная
воздухопроницаемость для ограждений
для окна для двери для стыков
3. Здание удовлетворяет требованиям, предъявляемым к его воздухопроницаемости, так как 7. СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ7.1. Влажностный режим конструкции существенным образом влияет на ее теплозащитные качества и зависит от температуры внутреннего воздуха, паропроницаемости используемых в конструкции материалов, конструктивного решения ограждений и расположения в нем пароизоляционных и теплоизоляционных слоев. 7.2. Сопротивление паропроницанию внутреннего защитного слоя конструкции из условий недопустимости систематического накопления влаги в ограждении в течение годового периода эксплуатации здания и ограничения накопления влаги в ограждении за период с отрицательными температурами наружного воздуха должно быть не менее 4 м2×ч×Па/мг. 7.3. Необходимую парозащиту, ограничивающую поступление пара из помещения внутрь ограждения, создает внутренний защитный слой конструкции (внутренняя обшивка, пароизоляция), сопротивление паропроницанию которого рассчитывается как сумма сопротивлений паропроницанию составляющих его слоев Сопротивление
паропроницанию где d - толщина слоя материала, м; m - коэффициент паропроницаемости материала, мг/(м×ч×Па), принимаемый по прил. 3 СНиП II-3-79**. 7.4. Указанное сопротивление паропроницанию внутреннего слоя конструкции может быть получено покрытием внутренней обшивки ограждения (со стороны примыкания к утеплителю) различными лаками или установкой слоя пароизоляции из полиэтиленовой пленки на границе внутренней обшивки и утеплителя. 7.5. Перечень основных материалов, используемых в инвентарном домостроении в качестве обшивочных и пароизоляционных материалов приведен в табл. 4. 7.6. Для обеспечения качественной пароизоляции ограждения необходимо предусматривать тщательную герметизацию швов внутренней обшивки и непрерывность пароизоляционного слоя. Пример 7. В рассматриваемой ранее
конструкции стеновой панели (см. пример 1) в качестве внутренней
обшивки применена древесно-волокнистая плита толщиной 6 мм ( Сопротивление паропроницанию внутренней обшивки по формуле (51) составляет
что значительно меньше
СОДЕРЖАНИЕ
|