Hőtechnikai számítás végrehajtása szekvenciát

Hőtechnikai számítás végrehajtása szekvenciát

Home | Rólunk | visszacsatolás

Thermal kiszámítása körülzáró szerkezetek az épületek

Hőtechnikai számítás végrehajtása szekvenciát

1. Válogatás a nyers adatok:

- célja az épület (egy feladat);

- Tekintettel a határoló szerkezet (külső falak, a tetőtér bevonat vagy ablak);

- éghajlati régió, város (egy feladat)

- a becsült külső levegő hőmérséklete [3];

- számított páratartalom beltéri levegő.

2. meghatározása a névleges termikus ellenállás Rreg. m 2 × ° C / W,

Határoztuk meg 4. táblázat [1], mértékétől függően napos fűtési időszakban területen Dd építőipari. ° C × d.

Degree napos fűtési időszakban dd, ° C × d, határozza meg a (2) képletű [1]

ahol árnyalat - a számított átlagos belső hőmérséklete az épület, ° C; tht. ZHT - átlagos környezeti levegő hőmérséklet, ° C, és időtartama, nap, a fűtési időszakban vett SNP 23-01-99 * [3] az időszakra az átlagos napi hőmérséklet a külső levegő nem több, mint 8 ° C (meghatározva a megfelelő terület az építési) ;

3. Válogatás konstruktív megoldások külső befoglaló szerkezet

Példaként konstruktív megoldást a befoglaló szerkezet van kialakítva a tervezési feladat. Tokozott szerkezetek állhat több rétegből áll: egy hordozót, hogy szigetelje, fedőrétegek. Meg kell, hogy meghatározza a helyét a szigetelés képest a többi réteg, amelynek vastagsága ismert (kívánatos, hogy megtervezzük a partíció rendszerben).

4. meghatározása szigetelési vastagság

ahol Rsi = 1 / aint. aint - hőátadási tényező a belső felületei burkolatok, W / (m 2 × ° C), táblázatból vett 7 [1]; RSE = 1 / aext. aext - a külső felülete a válaszfal tervezési hőátadási tényező a hideg évszakban feltételeket, W / (m 2 × ° C), táblázatból vett 8 [2]; Rk - termikus ellenállás a befoglaló szerkezet, az összegével egyenlő a termikus ellenállása az egyes rétegek (p.9.1.1 [2]):

ahol R1. R2. Rn - termikus ellenállás az egyes rétegek a szétválasztó szerkezet 2 m × ° C / W

A termikus ellenállását mindegyik réteg határozza meg a 6 képletű p.9.1.1 [2]:

ahol d - rétegvastagság m; l - számítva hővezető anyag réteg (W / m × ° C), egy alkalmazás által kapott [2].

A becsült együtthatók hővezető, l, meghatározása függ a működési feltételektől Fali: A vagy B

Meghatározása az üzemeltetési feltételek függ a páratartalom mellett Improvement (táblázat. 1 [1]) és a nedvességtartalom zóna (mn. [1])

Így a fenti képlet egy, kapjuk:

ebben az esetben a dut és LUT - vastagsága a szigetelés és a hővezető.

Mivel a hőátadás ellenállás R0 nagyobbnak kell lennie, vagy egyenlő, mint a szükséges ellenállást Rreg. hogy meghatározzák a minimális vastagsága a szigetelés, hogy kiegyenlítse R0 Rreg.

Elkülönítés vastagsága az 5 általános képletű, és figyelembe dut egy fűtőelem helyett R0 = Rreg. megkapjuk

Ha a használt többrétegű szerkezet körülzáró rugalmas vagy merev kapcsolatok szerkezeti rétegek, amelyek „cut” a szigetelő réteg, termikus ellenállást kell korrigálni segítségével hőtechnikai r kerítések egységességi koefficiens. alkalmazásával meghatározott N [2].

Ezután a képlet meghatározására a végső vastagsága a többrétegű hőszigetelő burkolószerkezetet formáját ölti:

7 határozza meg a képlet szigetelés vastagsága a külső falak, burkolatok, lemezek (vegye figyelembe, hogy a minimális vastagsága a szigetelés).

5. A hőmérséklet korlátozása és páralecsapódás a belső felületén a szétválasztó szerkezet

A számított hőmérséklet-különbség # 916; a. ° C közötti hőmérsékleten a belső levegő és a belső felületi hőmérséklete burkolószerkezetet nem haladhatja meg a standardizált értékek # 916; tn. ° C 5. táblázatban megadott, az [1] képlet határozza meg

ahol n - együttható figyelembevételével függését a helyzet a külső felülete a vázszerkezetek képest a külső levegő és a motoros tablitse 6 [1]; árnyalat és szöveg - a számított hőmérséklet rendre belső levegő az épület, ° C;

Kapcsolódó cikkek