Разделы презентаций


Реконструкция систем теплогазоснабжения и микроклимата жилого здания

Содержание

Состав курсовой работыПояснительная записка: Обследование реконструируемого здания Реконструкция наружных ограждений ОтоплениеГрафическая часть состоит из одного листа формата А1 (594 х 1189 мм) на котором размещаются технические решения по системе отопления

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Реконструкция систем теплогазоснабжения и микроклимата жилого здания

Реконструкция систем теплогазоснабжения и микроклимата жилого здания

Слайд 2Состав курсовой работы

Пояснительная записка:
Обследование реконструируемого здания
Реконструкция наружных ограждений

Отопление

Графическая часть состоит из одного листа формата А1 (594 х

1189 мм) на котором размещаются технические решения по системе отопления (+ планы этажей), и одного листа А2 (420 х 594 мм), на котором размещаются технические решения по реконструкции теплового узла.

Состав курсовой работыПояснительная записка:  Обследование реконструируемого здания Реконструкция наружных ограждений ОтоплениеГрафическая часть состоит из одного листа

Слайд 3Для существующего дома 1963 г. постройки
Нагрузка на существующую систему отопления
Годовое

потребление энергии на отопление здания
Утепление наружных ограждений
Замена окон

и входной двери

Перерасчет нагрузки на систему отопления

Реконструкция системы отопления

Реконструкция теплового пункта

Перерасчет годового потребления энергии на отопление здания

Для существующего дома 1963 г. постройкиНагрузка на существующую систему отопленияГодовое потребление энергии на отопление здания Утепление наружных

Слайд 4Обследование реконструируемого здания
Получение данных по объекту
По заданию
Определение климатических характеристик района

расположения объекта
Определение параметров внутреннего микроклимата

реконструированного здания

Расчет теплотехнических характеристик существующих наружных ограждений

Определение тепловых потерь здания

Обследование реконструируемого зданияПолучение данных по объектуПо заданиюОпределение климатических характеристик района расположения объектаОпределение параметров внутреннего микроклимата

Слайд 5Определение климатических характеристик района расположения объекта
СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная

редакция СНиП 23-01-99*

Определение климатических характеристик района расположения объектаСП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

Слайд 6Определение зоны влажности:
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП

23-02-2003, Приложение В

Определение зоны влажности:СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, Приложение В

Слайд 7Определение параметров внутреннего микроклимата

реконструированного здания
ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные.

Параметры микроклимата в помещениях, Таблица 1

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003

В холодный период года в обслуживаемой зоне жилых помещений температура воздуха принимается минимальная из оптимальных температур, в обслуживаемой зоне жилых зданий – минимальная из допустимых

СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003:

Определение параметров внутреннего микроклимата          реконструированного зданияГОСТ 30494-2011. Здания

Слайд 8СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, Таблица

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, Таблица 1

Слайд 9Расчет теплотехнических характеристик существующих наружных ограждений
Конструкция наружной стены

Расчет теплотехнических характеристик существующих наружных огражденийКонструкция наружной стены

Слайд 10Условия эксплуатации ограждающей конструкции
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция

СНиП 23-02-2003, Таблица 2

Условия эксплуатации ограждающей конструкцииСП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, Таблица 2

Слайд 11Теплотехнические показатели строительных материалов
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция

СНиП 23-02-2003, Приложение Т

Теплотехнические показатели строительных материаловСП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, Приложение Т

Слайд 12Расчетные коэффициенты для ограждающих конструкций
n – коэффициент, учитывающий зависимость положения

ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху;
αв, Вт/(м2·°С) – коэффициент

теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции;
αн, Вт/(м2·°С) – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, Таблица 4

Расчетные коэффициенты для ограждающих конструкцийn – коэффициент, учитывающий зависимость положения ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху;αв,

Слайд 13Определение коэффициентов сопротивления теплопередаче ДО реконструкции
Расчетное сопротивление теплопередаче многослойной

ограждающей конструкции (наружная стена):
Термическое сопротивление теплопередаче отдельного слоя конструкции,

(м2°С)/Вт:

где δ – толщина, м, слоя конструкции;
λ – коэффициент теплопроводности слоя конструкции, Вт/(м°С).

Определение коэффициентов сопротивления теплопередаче ДО реконструкции Расчетное сопротивление теплопередаче многослойной ограждающей конструкции (наружная стена): Термическое сопротивление теплопередаче

Слайд 14Расчетное сопротивление теплопередаче перекрытий чердачных, а также перекрытий над неотапливаемыми

подпольями и подвалами в учебных целях принимается равным нормируемому значению

приведенного сопротивления теплопередаче на момент возведения здания:

b – коэффициент качества изоляции: для утеплителя подверженного деформации или усадке (стиропор, минераловатные плиты, войлок и т.п.), b = 1,2; для утеплителя с плотностью менее 400 кг/м3, b = 1,1; для всех прочих наружных ограждения b = 1;

Δtн – нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, °С: для жилых помещений, для наружных стен Δtн = 6 °С; для жилых помещений, для бесчердачных покрытий и чердачных перекрытий Δtн = 4,5 °С; для поверхности пола Δtн = 2,5 °С

Средняя температура наиболее холодной пятидневки tн, °С, в данном случае должна быть определена согласно действующему нормативному документу на момент возведения здания

Расчетное сопротивление теплопередаче перекрытий чердачных, а также перекрытий над неотапливаемыми подпольями и подвалами в учебных целях принимается

Слайд 15СНиП II-А.6-62 Строительная геофизика и климатология. Основные положения для проектирования,

Таблица 1

СНиП II-А.6-62 Строительная геофизика и климатология. Основные положения для проектирования, Таблица 1

Слайд 16Приведенное сопротивление теплопередаче и сопротивление воздухопроницанию оконных проемов
СНиП II-В.6-62 Ограждающие

конструкции. Нормы проектирования, Табл. 3, 4
Тип оконных проемов принимается согласно

заданию, а сопротивления теплопередаче и воздухопроницанию принимаются с учетом коэффициента износа конструкции kизн (при отсутствии данных принять kизн = 1,1)
Приведенное сопротивление теплопередаче и сопротивление воздухопроницанию оконных проемовСНиП II-В.6-62 Ограждающие конструкции. Нормы проектирования, Табл. 3, 4Тип оконных

Слайд 17Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции k, Вт/(м2·°С), определяют по формуле:
Сопротивление теплопередаче

и коэффициент теплопередачи наружных ограждений здания до реконструкции

Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции k, Вт/(м2·°С), определяют по формуле:Сопротивление теплопередаче и коэффициент теплопередачи наружных ограждений здания до

Слайд 18Определение коэффициентов сопротивления теплопередаче ПОСЛЕ реконструкции
Теплозащитная оболочка здания должна

отвечать следующим требованиям:

приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно

быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования);

температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование).

удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого значения (комплексное требование)
Определение коэффициентов сопротивления теплопередаче ПОСЛЕ реконструкции Теплозащитная оболочка здания должна отвечать следующим требованиям: приведенное сопротивление теплопередаче отдельных

Слайд 19Градусо-сутки отопительного периода, °С·сут/год, определяют по формуле:

СП 50.13330.2012 Тепловая защита

зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, Таблица 3
Поэлементные требования

Градусо-сутки отопительного периода, °С·сут/год, определяют по формуле:СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, Таблица 3Поэлементные

Слайд 20Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции Rонорм, (м2°С)/Вт, следует

определять по формуле:

Rотр, (м2°С)/Вт – базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче

ограждающей конструкции, следует принимать в зависимости от градусо-суток отопительного периода, (ГСОП), °С·сут/год, региона строительства;

mр – коэффициент, учитывающий особенности региона строительства.
Значения коэффициента для стен принимается не менее 0,63, для светопрозрачных конструкций не менее 0,95 и не менее 0,8 для остальных ограждающих конструкций.
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции Rонорм, (м2°С)/Вт, следует определять по формуле:Rотр, (м2°С)/Вт – базовое значение

Слайд 21Расчетное сопротивление теплопередаче наружной стены, (м2°С)/Вт :
Термическое сопротивление теплопередаче

слоя утеплителя Rут, (м2°С)/Вт:
Толщина утеплителя, м:

Расчетное сопротивление теплопередаче наружной стены, (м2°С)/Вт : Термическое сопротивление теплопередаче слоя утеплителя Rут, (м2°С)/Вт:Толщина утеплителя, м:

Слайд 22Комплексное требование
Удельная теплозащитная характеристика здания, Вт/(м³·°С):
Vот – отапливаемый объем здания,

м3; Аi – площади основных наружных ограждений (наружных стен, окон,

пола над неотапливаемым подвалом и чердачного перекрытия); ni – коэффициент снижения расчетной разности температур за счет наличия соседних неотапливаемых помещений (для наружных стен и окон n = 1, для пола над неотапливаемым подвалом n = 0,6, для чердачного перекрытия n = 0,9)
Комплексное требованиеУдельная теплозащитная характеристика здания, Вт/(м³·°С):Vот – отапливаемый объем здания, м3; Аi – площади основных наружных ограждений

Слайд 23Требуемая удельная теплозащитная характеристика здания, Вт/(м³·°С):
Если kоб > kобтр ,

необходимо увеличить значения Rотр для некоторых или всех ограждений вплоть

до выполнения условия kоб ≤ kобтр .
Требуемая удельная теплозащитная характеристика здания, Вт/(м³·°С):Если kоб > kобтр , необходимо увеличить значения Rотр для некоторых или

Слайд 24Тип заполнения светового проема выбирается таким образом, чтобы выполнялось условие:

Тип заполнения светового проема выбирается таким образом, чтобы выполнялось условие:

Слайд 25Проверяется принятый тип заполнения оконных проемов на воздухопроницаемость и подбирается

тип уплотнения притворов по условию:
Rитр – требуемое сопротивление воздухопроницанию окна,

м2 ч/кг, по формуле:

Gн – нормативная воздухопроницаемость окна, кг/(ч.м2), принимаемая в зависимости от конструкции окна, витража, витрин. Для окон и балконных дверей жилых, общественных и бытовых зданий и помещений в пластмассовых или алюминиевых переплетах Gн = 5 кг/(ч.м2).

pо – разность давлений воздуха по обе стороны окна, при которой проводятся исследования воздухопроницаемости окон, pо =10 Па

Проверяется принятый тип заполнения оконных проемов на воздухопроницаемость и подбирается тип уплотнения притворов по условию:Rитр – требуемое

Слайд 26p – разность давлений на наружной и внутренней поверхности окон,

Па:
Н – высота здания (от нижней отметки входа в здание

до устья вентиляционной шахты), м;

v – расчетная скорость ветра для холодного периода, как максимальная из средних скоростей по румбам за январь, повторяемость которой не ниже 16%, м/с

н, в – удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, Н/м3

p – разность давлений на наружной и внутренней поверхности окон, Па:Н – высота здания (от нижней отметки

Слайд 27Определение тепловых потерь здания
Тепловые потери через ограждающие конструкции помещения QТП,

Вт, определяются следующим образом:
где k – коэффициент теплопередачи отдельной ограждающей

конструкции, Вт/(м2°С);
A – расчетная площадь поверхности ограждения, вычисленная по правилам его обмера, м2;
tв – внутренняя температура воздуха в помещении, °С;
tн – расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года, tн50,92 при расчете теплопотерь через наружные ограждения (или температура воздуха за внутренним ограждением, через которое рассчитываются тепловые потери), °С;
n – коэффициент учитывающий зависимость положения ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху;
β – коэффициент, учитывающий добавочные теплопотери в долях от основных.
Определение тепловых потерь зданияТепловые потери через ограждающие конструкции помещения QТП, Вт, определяются следующим образом:где k – коэффициент

Слайд 28Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции
Правила обмера ограждающих конструкций помещений

Расчет теплопотерь через ограждающие конструкцииПравила обмера ограждающих конструкций помещений

Слайд 29При определении тепловых потерь через стены, на которых расположены окна,

площади этих стен рассчитываются без вычета из них площадей окон.

Вместо этого из коэффициента теплопередачи окна вычитают коэффициент теплопередачи стены, на которой оно расположено:

k'ок = kок – kнс.

Добавки,  (учет добавочных тепловых потерь в долях от основных):
На ориентацию ограждения: С, СВ, В, СЗ –  = 0.1; З, ЮВ –  = 0.05; Ю, ЮЗ–  = 0.
Прочие:
добавка  = 0,27∙Н на врывание в здание холодного воздуха через двойные двери с тамбуром между ними (Н – высота здания, м);
добавка для вертикальных ограждений (НС, ОК) в угловых помещениях (кроме угловых жилых комнат) принимается в размере 0,05 от основных теплопотерь для каждой наружной стены и окна, если хотя бы одно ограждение ориентировано на север, восток, северо-восток или северо-запад. В противном случае добавку следует принимать в размере по 0,1.

При определении тепловых потерь через стены, на которых расположены окна, площади этих стен рассчитываются без вычета из

Слайд 30Теплопотери на нагрев инфильтрующегося воздуха
Аок – суммарная площадь окон в

помещении, м2;
qИНФiэ – удельный поток теплоты на нагрев инфильтрующегося воздуха

на каждом этаже, Вт/м2, определяется по формуле:

где св – массовая теплоемкость воздуха, равная 1,005 кДж/(кг°С); э – экономайзерный коэффициент, зависящий от констркции окна (для окон в раздельных переплетах э = 0,8, для окон в спаренных переплетах э = 1,0 (см. п.1.5)); tв – внутренняя температура воздуха в помещении, °С; tн – расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года (tн50,92), °С; Gо – удельный расход инфильтрующегося воздуха, кг/(м2 ч):

Rиф – фактическое сопротивление воздухопроницанию окна, (м2 ч)/кг

р – расчетная разность давлений, Па, с двух сторон окон:

v – расчетная скорость ветра для холодного периода; Н – высота от середины окна до устья вентшахты, м

Теплопотери на нагрев инфильтрующегося воздухаАок – суммарная площадь окон в помещении, м2;qИНФiэ – удельный поток теплоты на

Слайд 31Расчет величины энергосбережения по реконструкции ограждающих конструкций здания
Количество тепловой энергии

потребляемой за отопительный сезон Qо.с, ГДж, может быть определено по

формуле:

Qтп – теплопотери зданий до и после реконструкции, Вт

Годовая экономия тепловой энергии Qэк, ГДж, составит:

Расчет величины энергосбережения по реконструкции ограждающих конструкций зданияКоличество тепловой энергии потребляемой за отопительный сезон Qо.с, ГДж, может

Слайд 32Количество финансирования, которое можно выделить для реконструкции здания (капитальные затраты),

чтобы экономия от данных мероприятий за τ, лет составила (не

более 10 лет), K, руб., составит:

где Т – стоимость потребляемой зданием тепловой энергии (тариф), руб/ГДж, в рамках курсового проекта принимать в размере 430 руб/ ГДж (≈1800 руб/ Гкал)

Определение технико-экономических показателей:

Количество финансирования, которое можно выделить для реконструкции здания (капитальные затраты), чтобы экономия от данных мероприятий за τ,

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика