Теплопередача через грунт характеризуется:
- тепловым потоком, связанным с площадью перекрытия в зависимости от конструкции перекрытия;
- тепловым потоком, связанным с периметром перекрытия в зависимости от теплопроводных включений на стыке соединения перекрытия со стеной;
- годовым периодическим тепловым потоком, также связанным с периметром перекрытия, который является следствием тепловой инерции грунта.
Стационарная или средняя за год часть теплопередачи может быть рассчитана с использованием одного из методов, изложенных ниже.
a) Трехмерный численный расчет, дающий результат непосредственно для рассматриваемого перекрытия: расчет рекомендуется выполнять в соответствии с нормативными документами, принимаемыми на национальном уровне. Этот результат применяется только для перекрытий заданного размера.
b) Двухмерный численный расчет, в котором используется перекрытие, имеющее условно бесконечную длину и ширину, равную размерной характеристике перекрытия (площади перекрытия, отнесенной к половине его периметра, см. 8.1): расчет рекомендуется выполнять в соответствии с нормативными документами, принимаемыми на национальном уровне. Этот результат применяется к перекрытиям, имеющим определенную размерную характеристику.
Примечание - Максимальные величины тепловых потоков возникают вблизи края перекрытий.
c) Расчет теплопередачи через плоскость перекрытия (см. раздел 9) вместе с долей теплового потока через характерные линейные теплопроводные включения, который может быть определен из двухмерного численного расчета в соответствии с документами, принимаемыми на национальном уровне.
d) Теплопередача через плоскость перекрытия, которая рассчитывается в настоящем стандарте (см. раздел 9) вместе с поправочными коэффициентами, которые характеризуют линейные теплопроводные включения на краях перекрытия. Такие поправочные коэффициенты принимают по специальным таблицам, подготовленным в соответствии с ИСО 14863.
Для пунктов b) и d) стационарная часть теплопередачи задается уравнением (1):
где
В обоих случаях метод применяется к перекрытию любого размера или формы. Величина U зависит от размера перекрытия, величина
Для определения годового периодического теплового потока см. 7.3 и приложение A.
Термические свойства грунта могут быть заданы следующим образом:
a) если термические свойства грунта известны, используют значения для конкретного местоположения, усредненные по глубине, равной ширине здания, и учитывающие нормальное содержание влаги;
b) если тип грунта известен или задается, принимают значения по таблице 1;
c) в противном случае используются следующие значения:
![]() Примечание - Приложение G содержит информацию о диапазоне значений свойств грунта.
Таблица 1
Для определения сопротивления теплопередаче любого строительного объекта применяются значения теплопроводности согласно нормативным документам, действующим на национальном уровне. При определении сопротивления теплопередаче материалов, используемых ниже уровня земли, рекомендуется учитывать влажностные и температурные условия эксплуатации.
Если есть ссылка на величину теплопроводности, то термическое сопротивление принимают как толщину, отнесенную к теплопроводности.
Примечание - Теплоемкость строительных материалов, используемых в конструкциях перекрытий, является небольшой по сравнению с теплоемкостью грунта и поэтому не принимается во внимание.
Значения сопротивления теплоотдаче на поверхностях конструкций должны соответствовать нормативным документам, действующим на национальном уровне.
Величина сопротивления теплоотдаче на внутренней поверхности Rsi применяется как для части перекрытия, обращенной в помещение, так и для части перекрытия, обращенной в пространство под перекрытием.
Если помещения и части помещений непосредственно над перекрытием, соприкасающиеся с грунтом, имеют разные температуры, то в расчетах следует использовать среднее значение для этих/этого помещения. Получить среднее значение можно путем определения температуры каждого пространства на площади пространства, которое находится в контакте с грунтом.
Чтобы вычислить расходы теплоты по настоящему методу, необходимо определить:
a) среднюю годовую внутреннюю температуру;
b) если требуется включить изменения внутренней температуры в расчет, необходимо вычислить амплитуду колебания внутренней температуры для годового среднего значения. Амплитуда определяется как половина разности между значениями максимума и минимума усредненных температур для каждого месяца.
Чтобы вычислить расходы теплоты по настоящему методу, необходимо определить:
a) годовую среднюю наружную температуру;
b) если требуется включить изменения наружной температуры, необходимо вычислить амплитуду колебания температуры наружного воздуха для годового среднего значения. Амплитуда определяется как половина разности между значениями максимума и минимума усредненных температур для каждого месяца;
c) среднюю скорость ветра, измеренную на высоте 10 м над поверхностью земли (для перекрытий без промежуточных опор с естественной вентиляцией).
Если температура поверхности земли известна или может быть рассчитана, то эти данные можно использовать вместо температуры наружного воздуха для учета влияния снежного покрова, увеличения температуры на поверхности земли за счет солнца и/или длинноволновой радиации чистого неба. В таких случаях величину Rse следует исключить из всех формул настоящего стандарта.
Коэффициенты теплопередачи для перекрытий (в т.ч. подвалов) относятся к теплопередаче по законам стационарного режима. Методы расчета приведены в разделе 8 для разных типов перекрытий и подвалов. В формулах используются размерная характеристика перекрытия и эквивалентная толщина изоляции перекрытия (см. раздел 8).
Если для грунта требуется коэффициент трансмиссионной теплопередачи, то его значение принимают равным коэффициенту стационарной теплопередачи через грунт Hg, вычисленному по формуле (1).
Формулы в настоящем стандарте выведены на основе изолированного перекрытия независимо от характера сопряжения узла между перекрытием и стеной. Эти формулы также подразумевают однородные термические свойства верхнего слоя почвы (кроме влияний, обусловленных исключительно изоляцией края).
На практике узлы сопряжения стена/пол для перекрытий из плит на грунтовом основании цокольных этажей не соответствуют идеальным случаям ввиду усиленного влияния теплопроводных включений на теплопередачу. Влияние теплопроводных включений должно быть учтено в расчете суммарных потерь теплоты здания путем использования коэффициента удельных потерь теплоты через линейные теплопроводные включения
Примечание - Величина удельного потока теплоты через линейный элемент зависит от системы, используемой для определения размеров здания.
Таким образом, суммарные потери теплоты здания вычисляются на основе разделяющей плоскости:
- на уровне внутренней поверхности пола для плит на грунтовом основании цокольных этажей, перекрытий без промежуточных опор и неотапливаемых подвалов или
- на уровне наружной поверхности земли для отапливаемых подвалов.
Примечание - В некоторых случаях система внешних размеров определяется границей на нижней поверхности плиты перекрытия.
Коэффициент теплопередачи элементов над разделяющей поверхностью следует оценивать в соответствии с нормативными документами, действующими на национальном уровне.
Теплопередача через грунт может быть рассчитана на основе годовых данных с использованием исключительно коэффициента стационарной теплопередачи через грунт либо на сезонной или месячной основе с использованием дополнительных периодических коэффициентов, которые учитывают тепловую инерцию грунта. Соответствующие коэффициенты приведены в приложении A настоящего стандарта.
Грунтовые воды оказывают незначительное влияние на теплопередачу, если эти воды не находятся на мелкой глубине и имеют невысокую скорость потока. Однако такие условия встречаются редко, и в большинстве случаев не следует учитывать влияние грунтовых вод.
Если уровень подземных вод ниже уровня земли и скорость потока грунтовой воды неизвестны, то коэффициент стационарной теплопередачи через землю Hg следует умножать на коэффициент Gw.
Примечание - Табличные значения Gw приведены в приложении H.
Методы настоящего стандарта применимы также к следующим ситуациям:
- определение расходов теплоты для отдельных помещений (см. приложение C);
- применение программ динамического моделирования (см. приложение D).
Примечание - Настоящий стандарт может быть также использован для расчета плиты на грунтовом основании цокольных этажей со встроенной отопительной системой (см. приложение I) и для холодных складских помещений.
Чтобы учесть трехмерную природу теплообмена в пределах грунта, формулы в настоящем стандарте выражены на основе размерной характеристики перекрытия B', определенной как площадь перекрытия, отнесенная к половине периметра:
Примечание - Для бесконечно длинного перекрытия размерная характеристика перекрытия B' является шириной перекрытия.
Специальные граничные условия, например изоляция края перекрытия, формируются через задание теплового потока по периметру перекрытия.
При наличии подвалов величина B' вычисляется из площади и периметра пола подвала без учета стен подвала. При этом в тепловой поток, направленный из подвала, включается дополнительный член, относимый к периметру и глубине пола подвала ниже уровня земли.
В настоящем стандарте величина P является открытым периметром перекрытия: общей длиной наружной стены, отделяющей отапливаемое здание от внешней окружающей среды или от неотапливаемого пространства снаружи изоляционного материала.
Следовательно:
- для существующего здания значение P - общий периметр здания, A - общая площадь цокольного этажа;
- чтобы вычислить потерю теплоты из части здания (например, для каждого отдельного жилья, расположенного в ряду типовых зданий), величина P включает в себя значения длины наружных стен, отделяющих отапливаемое пространство от внешней окружающей среды, и исключает значения длины стен, отделяющих рассматриваемую часть от других отапливаемых частей здания. При этом величиной A является рассматриваемая площадь цокольного этажа;
- неотапливаемые пространства снаружи изоляционного слоя материала здания (например, крыльцо, пристроенные гаражи и складские площади) исключаются из определения значений параметров P и A (но длина стены между отапливаемым зданием и неотапливаемым пространством включается в периметр; потери теплоты в грунт оцениваются таким образом, как если бы отапливаемые пространства отсутствовали).
Понятие "эквивалентная толщина" введено для упрощения выражения коэффициентов теплопередачи.
Сопротивление теплопередаче представляется его эквивалентной толщиной, которая соответствует толщине грунта с таким же сопротивлением теплопередаче.
В настоящем стандарте:
- dt - эквивалентная толщина для перекрытий;
- dw - эквивалентная толщина для стен подвалов ниже уровня земли.
Коэффициенты стационарной теплопередачи через грунт связаны с отношением эквивалентной толщины к размерной характеристике перекрытия. Коэффициенты нестационарной теплопередачи связаны с отношением эквивалентной толщины к изменяющейся глубине теплообмена.
Плиты цокольных этажей на грунтовом основании включают в себя любое перекрытие, состоящее из бетонной плиты, лежащей на земле всей ее площадью, независимо от того, поддерживается ли эта плита землей по всей площади или не поддерживается, расположена ли она на уровне или вблизи уровня внешней поверхности земли (см. рисунок 1). Эта плита перекрытия может быть:
- неизолированной;
- однородно изолированной (сверху, снизу или внутри плиты) по всей ее площади.
![]() 1 - монолитная бетонная плита перекрытия; 2 - земля
(грунтовое основание); w - толщина наружных стен
Рисунок 1 - Схематическое изображение плиты
цокольного этажа на грунтовом основании
Если перекрытие имеет горизонтальную и/или вертикальную изоляцию края, то коэффициент теплопередачи может быть скорректирован с помощью методики, изложенной в приложении B.
Коэффициент теплопередачи зависит от размерной характеристики перекрытия B' [см. 8.1 и уравнение (2)] и общей эквивалентной толщины dt (см. 8.2), определенной уравнением (3):
где w - полная толщина стен, включая все нанесенные слои;
Rf - сопротивление теплопередаче плиты перекрытия, включая термическое сопротивление любых слоев изоляции по всей площади сверху, снизу или внутри плиты перекрытия и термическое сопротивление любого настила (покрытия) пола.
Другие члены уравнения (3) определяются согласно пункту 3.2 настоящего стандарта.
Сопротивление теплопередаче плотных бетонных плит и тонких напольных покрытий по данному методу допускается не брать в расчет. Также принимается, что забутовка ниже плиты перекрытия имеет такую же теплопроводность, как земля, и ее термическое сопротивление не следует включать в расчет.
При вычислении коэффициента теплопередачи используется уравнение (4) или (5) в зависимости от теплоизоляции перекрытия.
Если dt < B' (неизолированные и умеренно изолированные перекрытия), то
Если dt < B' (обильно изолированные перекрытия), то
Примечание - Для обильно изолированных перекрытий уравнение (5) можно записать в виде:
![]() где Rg - эффективное сопротивление теплопередаче грунта, заданное следующим выражением:
![]() Коэффициент теплопередачи должен округляться до сотых, если представлен в качестве окончательного результата. Промежуточные вычисления следует принимать с округлением до тысячных долей.
Значение коэффициента теплопередачи может быть очень мало для крупных перекрытий, так что потребуется большее число десятичных разрядов.
Коэффициент стационарной теплопередачи через грунт между внутренней и наружной окружающей средой получают с использованием уравнения (1).
Перекрытием без промежуточных опор является любое перекрытие, удерживаемое над грунтовым основанием здания, например деревянное или из балок с заполнением межблочного пространства (см. рисунок 2). В настоящем пункте рассматривается типовой проект перекрытия без промежуточных опор, в котором пространство под перекрытием естественно вентилируется наружным воздухом. При наличии механической вентиляции пространства под перекрытием или при заданной интенсивности вентиляции пользуются приложением E.
Коэффициент теплопередачи задается уравнением (6):
(6)где Uf - коэффициент теплопередачи части перекрытия без промежуточных опор по плоскости, Вт/(м2·°C) (между внутренней окружающей средой и пространством под перекрытием);
- коэффициент теплопередачи для потока теплоты через грунт, Вт/(м2·°C);Ux - эквивалентный коэффициент теплопередачи между пространством под перекрытием и наружной частью, учитывающий тепловой поток через стены пространства под перекрытием и за счет вентиляции этого пространства, Вт/(м2·°C).
Расчет величины Uf должен учитывать влияние любых образующихся теплопроводных включений. Данная величина может быть вычислена в соответствии с нормативными документами, действующими на национальном уровне или путем расчета температурных полей. Сопротивление теплопередаче на поверхности конструкции для теплового потока, направленного вниз, применяется в случае отапливаемого здания, сопротивление теплопередаче на поверхности конструкций для теплового потока, направленного вверх, применяется в случае неотапливаемого здания.
![]() 1 - земля (грунтовое основание);
h - высота поверхности перекрытия над уровнем
земли; Rf - сопротивление теплопередаче перекрытия
без промежуточных опор; Rg - эффективное сопротивление
теплопередаче грунта
без промежуточных опор
Расчет Ug выполняется с помощью уравнений (2), (7) и (8):
(7) (8)
где Rg - термическое сопротивление изоляции на подстилающем слое пространства под перекрытием, Вт/(м2·°C).
Если пространство под перекрытием имеет глубину более чем 0,5 м ниже уровня земли, то Ug следует вычислять в соответствии с уравнением (B.2).
Если изоляция края применяется вокруг подстилающего слоя пространства под перекрытием, то Ug следует определять в соответствии с уравнением (E.3).
Ux определяется по выражению (9):
где h - высота верхней поверхности перекрытия над уровнем земли, м;
Uw - коэффициент теплопередачи стен пространства под перекрытием выше уровня земли, Вт/(м2·°C), определенный в соответствии с нормативными документами, действующими на национальном уровне;
v - средняя скорость ветра на высоте 10 м, м/с;
fw - фактор защиты от ветра.
Если значение h изменяется по периметру перекрытия, то в уравнении (9) следует использовать среднее значение высоты.
В приложении E приведены уравнения для вычисления средней температуры в пространстве под перекрытием.
Фактор защиты от ветра соотносит скорость ветра на высоте 10 м (допуская отсутствие препятствий на пути ветра) к скорости ветра вблизи земли, учитывая ветрозащиту смежными зданиями и т.д. Характерные значения приведены в таблице 2.
Таблица 2
Значения фактора ветрозащиты
Стационарный коэффициент теплопередачи через грунт между внутренней и внешней окружающей средой получают с использованием уравнения (1).
9.3.1 Общие положения
Методики, приведенные для подвалов, применяются к зданиям, в которых часть пространства находится ниже уровня земли (см. рисунок 3). Данная методика использует принцип, применимый для монолитной плиты, лежащей на грунтовом основании цокольного этаже, но с учетом следующего:
- глубина z пола подвала ниже уровня земли;
- возможно применение изоляции разной толщины, покрывающей стены и пол подвала.
![]() 1 - монолитная бетонная плита пола; 2 - земля (грунтовое
основание); Rf - сопротивление теплопередаче конструкции
пола; Rw - сопротивление теплопередаче стен подвала,
включая все слои изоляции; w - толщина наружных стен;
z - глубина пола подвала ниже уровня земли
с обогреваемым подвалом
Если значения z изменяются по периметру здания, то в расчетах следует использовать среднее значение.
Примечание - Если z = 0, то формулы сокращаются до уравнений по 9.1 для плиты на грунтовом основании.
Настоящий стандарт не охватывает случай, когда подвал частично находится над уровнем земли. Однако осреднение полных потерь теплоты через грунт из такого здания может быть получено путем рассмотрения здания таким образом, как если бы оно имело подвал по всей площади здания с глубиной, равной половине действительной глубины цокольной части.
Подвалы с частичным отоплением рассмотрены в 9.5.
Изложенные методики позволяют определить величину полного теплового потока из подвала через грунт.
Части стен выше уровня земли можно оценивать по их коэффициенту теплопередачи, вычисленному в соответствии с нормативными документами, действующими на национальном уровне.
9.3.2 Пол подвала
Для определения Ubf вычисляют размерную характеристику для пола подвала, используя уравнение (3). В расчет включается некоторая изоляция пола подвала путем введения соответствующего фактора в общую эквивалентную толщину dt, заданную уравнением (10):
(10)где w - полная толщина стен здания на уровне земли, включая все конструктивные слои;
Rf - сопротивление теплопередаче плиты пола, включая термическое сопротивление всех слоев изоляции по всей площади плиты, которые находятся сверху, снизу, внутри плиты пола, а также термическое сопротивление любого настила пола.
Другие члены уравнения определены в 3.2.
Сопротивление теплопередаче плотных бетонных плит и тонких настилов пола можно не брать в расчет. Предполагается, что забутовка под плитой имеет такую же теплопроводность, как и грунтовое основание, поэтому термическое сопротивление забутовки не следует брать в расчет.
Уравнение (11) или (12) используется в зависимости от теплоизоляции пола подвала.
Если (dt + 0,5z) < B' (пол подвала без изоляции и с умеренной изоляцией), то
(11)Если (dt + 0,5z) >= B' (обильно изолированные полы подвалов), то
9.3.3 Стены подвала
Ubw зависит от общей эквивалентной толщины для стен подвала, dw, заданной уравнением (13):
(13)где Rw - сопротивление теплопередаче стен подвала, включая все слои, другие обозначения определены в 3.2.
Ubw определяется выражением (14):
(14)Формула для Ubw использует величины dw и dt. Эта формула действительна для случая dw >= dt (распространенный случай). Если, однако, dw < dt, то dt следует заменить на dw в уравнении (14).
Эффективный коэффициент теплопередачи, характеризующий все ограждающие конструкции, соприкасающиеся с грунтом, определяется уравнением (15):
(15)Стационарный коэффициент теплопередачи через грунт между внутренней и наружной окружающей средой описывается уравнением (16) (см. также раздел 4).
(16)Примечание - Уравнение (16) позволяет рассчитать поток теплоты из всего подвала. Передача теплоты через пол и передача теплоты через стены подвала взаимосвязаны, и поэтому первые два члена в уравнении (16) для теплового потока через пол и стены соответственно являются аппроксимациями.
Формула, приведенная в настоящем пункте, применяется к неотапливаемым подвалам, которые вентилируются с наружной стороны.
Коэффициент теплопередачи между внутренней и внешней окружающей средой (по плоскости), U, задается уравнением (17):
(17)где Uf - коэффициент теплопередачи через пол (между внутренней средой помещения и подвалом);
Uw - коэффициент теплопередачи через стены подвала над уровнем земли;
n - интенсивность вентиляции подвала (кратность воздухообмена);
V - объем воздуха в подвале, м3.
В отсутствие специальной информации можно использовать значение n = 0,3 ч-1.
Uf и Uw вычисляются в соответствии с нормативными документами, действующими на национальном уровне.
Ubf и Ubw вычисляются в соответствии с 9.3.
Примечание - Средняя температура в подвале может быть вычислена методом, изложенным в приложении E.
Коэффициент стационарной теплопередачи через грунт между внутренней и внешней окружающей средой получают с использованием уравнения (1).
Расходы теплоты для частично отапливаемых подвалов можно вычислить по следующей методике:
a) необходимо рассчитать расход теплоты для полностью отапливаемого подвала;
b) необходимо рассчитать расход теплоты для неотапливаемого подвала;
c) следует объединить расходы теплоты по a) и b) в пропорции к площадям отапливаемых и неотапливаемых частей подвала в контакте с грунтом.
(обязательное)
A.1 Методы расчета
Три метода расчета расхода теплоты Ф представлены ниже. Метод следует выбирать исходя из цели и точности расчета, для которых выполняются вычисления, чтобы оценить расход теплоты:
а) расчет расхода теплоты через грунт отдельно для каждого месяца (см. A.2);
б) расчет среднего расхода теплоты через грунт в течение отопительного сезона (см. A.4);
в) расчет годового среднего расхода теплоты через грунт (см. A.5).
Чтобы учесть влияние большой тепловой инерции грунта, теплопередача представлена стационарной или усредненной составляющей и годовой периодической. Установившаяся часть относится к разности между средней годовой внутренней температурой и средней годовой наружной температурой. Периодическая часть относится к амплитуде колебания значений внутренней и наружной температур относительно их соответственных средних значений.
Предполагается, что внутренние и наружные температуры изменяются синусоидально вблизи их годовых средних значений по следующим формулам:
(A.1) (A.2)где
m - номер месяца (от m = 1 для января до m = 12 для декабря);
Значение
Примечание -
Для расчета требуются только годовая средняя температура и годовая амплитуда. Эти величины могут быть получены из месячных значений.
При указанных выше условиях средний расход теплоты в месяц m задается выражением:
где Hg - коэффициент стационарной теплопередачи через грунт, Вт/К;
Hpi - коэффициент внутренней периодической теплопередачи, Вт/К;
Hpe - коэффициент внешней периодической теплопередачи, Вт/К;
![]() X - номер месяца, m (от m = 1 для января до m = 12
для декабря); Y - температура,
наружная температура;
средней наружной температуре;
средняя наружная температура за месяц m
за год (в северном полушарии)
Hpi и Hpe - включают влияние линейных теплопроводных включений на краю перекрытия. Если Hpi и Hpe вычисляются без учета теплопроводных включений на краях, то член
Примечание - Нестационарный цикл теплообмена опережает изменение внутренней температуры и задерживает изменение наружной температуры. В настоящем стандарте
Приложение F дает ориентировочные методы расчета коэффициентов Hpi и Hpe и разностей фаз
Уравнение (A.3) предполагает, что годовое изменение внутренней температуры осуществляется таким образом, что величина
Для расчетов на основании допущения постоянной внутренней температуры,
A.3 Месячный расход теплоты с использованием средних температур
В случае, когда месячные внутренние и наружные температуры неизвестны, расход теплоты за месяц вычисляется по формуле:
Для расчетов сезонной теплопередачи допускается не брать в расчет влияние разности фаз между тепловым потоком и колебаниями температуры. Тогда средняя интенсивность теплопередачи через грунт за холодный период устанавливается из средних косинусных значений в уравнении A.3 за отопительный сезон:
где значение
где n - число месяцев в отопительном сезоне.
Уравнение (A.5) предполагает, что годовое изменение внутренней температуры осуществляется таким образом, что величина
Примечание - Для вычислений на основании допущения постоянной внутренней температуры
Применение уравнения (A.5) ограничивается расчетом тепловых потерь, выполненных на сезонных (не на месячных) показателях.
Уравнение (A.5) может быть также использовано для расчета тепловых потерь, выполненных на месячной основе в случае, когда не требуется месячное изменение в потерях через грунт. Это оказывает влияние на определение теплопотерь через грунт в качестве постоянного члена, приводя, таким образом, к переоценке этих потерь на границах отопительного сезона и их недооценке в середине отопительного сезона.
Средняя скорость теплового потока за теплый период рассчитывается подобным образом:
где
Если
(A.8)Зачастую данная величина является аппроксимацией с хорошей точностью, особенно в случае продолжительного отопительного сезона или если
A.6 Максимальный месячный расход теплоты
Максимальный месячный расход теплоты описывается формулой:
(A.9)Примечание - Это выражение соответствует постоянной внутренней температуре и максимальному вкладу от изменения наружной температуры.
A.7 Коэффициент теплопередачи через грунт за месяц
Коэффициент теплопередачи через грунт Hg,m в месяц m определяется по формуле:
(A.10)A.8 Общая теплопередача через грунт в течение отопительного сезона или сезона охлаждения
Общей теплопередачей через грунт является интеграл по расходу теплоты, который может быть приблизительно аппроксимирован суммой месячных значений:
(A.11)Qm = 86400·NmФm, (A.12)
где Q - суммарная теплопередача, Дж;
Qm - теплопередача в месяце m, Дж;
Nm - число дней в месяце m;
Фm - расход тепла в месяце m, Дж;
m1 - первый месяц холодного или теплого периода;
m2 - последний месяц холодного или теплого периода;
86400 - число секунд в 1 сут.
В случае определения среднего расхода теплоты по уравнению (A.4) или уравнению (A.7):
(A.13)где N - общее число дней в отопительном сезоне.
(обязательное)
B.1 Общее положение
Монолитная плита на грунтовом основании здания может иметь изоляцию края, расположенную либо горизонтально, либо вертикально по периметру пола. Формулы настоящего приложения допускается применять при небольшой ширине или глубине изоляции края D по сравнению с шириной здания.
В случае, когда численные методы для расчета коэффициента удельных потерь теплоты через линейную теплотехническую неоднородность включают в себя влияние изоляции края, то рассчитанные в соответствии с настоящим приложением величины не должны быть дополнительно включены в расчет.
Влияние изоляции края определяется как удельный поток теплоты через линейную теплотехническую неоднородность (краевой узел плиты перекрытия)
Если элемент фундамента имеет больше, чем один компонент изоляции края (вертикально или горизонтально, внутри или снаружи), то расчет величины
Примечание - Формулы настоящего приложения обеспечивают хорошую точность оценки влияния дополнительных потоков теплоты через узлы изоляции края с неизолированным перекрытием. Данные формулы недооценивают влияние добавочного потока теплоты изоляции края к уже изолированному перекрытию.
Уравнения (B.5) и (B.6) включают дополнительную эквивалентную толщину, которая является следствием изоляции края d', определенной как:
где R' - дополнительное сопротивление теплопередаче, внесенное изоляцией края (или фундаментом), т.е. разность между сопротивлением теплопередаче изоляции края и сопротивлением теплопередаче грунта (или плиты), которое она заменяет:
где Rn - сопротивление теплопередаче горизонтальной или вертикальной изоляции края (или грунтового основания), м2·°C/Вт;
dn - толщина изоляции края (или фундамента), м.
Когда величина
(B.3)
Для вычислений установившегося процесса влияние изоляции края может быть включено в теплопередачу перекрытия (пола) с использованием уравнения (Б.4).
(B.4)где U0 - коэффициент теплопередачи перекрытия (пола) без изоляции края по плоскости. В этом случае для вычисления коэффициента установившейся теплопередачи через грунт применяют уравнение (1).
Примечание - Любая изоляция по всей плите на грунтовом основании учитывается в расчете U0.
Уравнение (B.5) применяется к изоляции, расположенной горизонтально вдоль периметра плиты пола (см. рисунок B.1):
где D - ширина горизонтальной изоляции, м;
d' - согласно определению по уравнению (Б.1).
![]() 1 - плита перекрытия; 2 - горизонтальная изоляция;
3 - стена фундамента; dn - толщина изоляции основания;
D - ширина горизонтальной изоляции
горизонтальной изоляции плиты
На рисунке B.1 показано расположение изоляции под монолитной плитой. Уравнение (B.5) также применяется к горизонтальной изоляции над плитой или снаружи относительно здания.
Уравнение (B.6) применяется к изоляции, расположенной вертикально ниже уровня земли (грунтового основания) вдоль периметра пола (перекрытия) (см. рисунок B.2) и к устройствам фундамента из материала меньшей теплопроводности, чем грунтовое основание (см. рисунок B.3).
где D - глубина вертикальной изоляции фундамента ниже уровня земли, м;
d' - как определено в уравнении (B.1).
На рисунке B.2 показана изоляция внутренней стороны стены фундамента. Уравнение (B.6) также применимо к случаю, когда реализована вертикальная изоляция наружной стороны или внутри стены фундамента.
![]() 1 - стена фундамента; 2 - плита перекрытия на грунте;
3 - вертикальная изоляция; dn - толщина изоляции
фундамента; D - глубина вертикальной изоляции
фундамента ниже уровня земли (грунтового основания)
вертикальной изоляции плиты
![]() 1 - стена фундамента низкой плотности
2 - плита перекрытия на грунте; dn - толщина изоляции
фундамента; D - глубина вертикальной изоляции фундамента
ниже уровня земли (грунтового основания)
изоляции плиты (фундамент низкой плотности)
(обязательное)
Формулы настоящего стандарта позволяют определить общий расход тепла через целое перекрытие. Если требуется определить расход тепла для отдельных помещений здания, причем в некоторых из них имеются наружные стены, а в других наружных стен нет, тепловой поток через пол (перекрытие) может быть разделен на две части. Эти части тепла потока применяются соответственно для помещений с наружными стенами (краевая область) и помещений, не имеющих наружных стен (центральная область). Чтобы получить общий тепловой поток для отдельных помещений, требуется учесть влияние стен и других элементов.
Сначала вычисляют установившийся расход тепла для целого перекрытия Фt. Затем этот расход тепла подразделяют на части: для краевой области Фe и для центральной области Фm следующим образом:
(C.1) (C.2) (C.3) (C.4)где qe - плотность теплового потока для комнат на краю здания;
qm - плотность теплового потока для комнат в середине здания;
Ae - общая площадь пола (перекрытия) комнат на краю здания;
Am - общая площадь пола (перекрытия) комнат в середине здания;
B - средняя ширина комнат на краю здания;
B' - размерная характеристика целого перекрытия (согласно 8.1).
Периодическую теплопередачу вследствие годового изменения в наружной температуре следует применять только для помещений в краевой области здания.
(обязательное)
Настоящее приложение рассматривает метод расчета теплопередачи через грунт с учетом переходных процессов для вычисления тепловых потоков или температур в зданиях при временном интервале 1 ч или менее.
Конструкция перекрытия вместе с грунтовым основанием моделируется как один компонент, состоящий из каждого слоя перекрытия с учетом 0,5 м глубины грунта и виртуального слоя.
Виртуальный слой включается так, что годовой средний тепловой поток является корректным. Он имеет сопротивление теплопередаче Rv и не принимаемую в расчет теплоемкость. Величину Rv вычисляют по формуле (D.1):
(D.1)где U - стационарный коэффициент теплопередачи через перекрытие (включая влияние грунтового основания, вычисленный методами этого стандарта или численными методами с использованием граничных условий и допущений, приемлемых для вычисления U с помощью настоящего стандарта);
Rsi - внутреннее сопротивление теплопередаче на внутренней поверхности перекрытия;
Rf - общее сопротивление теплопередаче всех слоев в сооружении перекрытия;
Rg - сопротивление теплопередаче слоя земли толщиной 0,5 м.
В этой тепловой модели виртуальный слой может быть установлен толщиной 0,1 м так, чтобы его теплопроводность составляла 0,1/RV, его плотность и удельную теплоемкость следует принять равными нулевым или очень малым значениям [1 кг/м3 и 1 Дж/(кг·°C) соответственно].
Граничным значением нижней части виртуального слоя принимают виртуальную температуру
Величина
где
Примечание - Данная формула учитывает любую теплопередачу, связанную с дополнительным потоком тепла через край перекрытия. Уравнение (D.2) является приближенным. Альтернативно, величина
(D.3)где Ubf и Ubw - определяются в соответствии с 9.3.
(обязательное)
E.1 Общие выражения для средней температуры и теплопередачи
Тепловые потери через перекрытие без промежуточных опор в пространство под перекрытием передаются из этого пространства в наружную окружающую среду тремя путями:
а) через грунтовое основание;
б) через стены (выше уровня земли) в пространства под перекрытием;
в) за счет вентиляции пространства под перекрытием.
Установившееся тепловое равновесие вышеупомянутых тепловых потоков дает среднюю температуру в пространстве под перекрытием в виде:
(E.1)где
Uf - коэффициент теплопередачи части перекрытия без промежуточных опор по плоскости, Вт/(м2·°C);
Ug - коэффициент теплопередачи грунтового основания, Вт/(м2·°C);
Uw - коэффициент теплопередачи стены пространства под перекрытием без промежуточных опор (над уровнем земли), Вт/(м2·°C);
h - высота перекрытия без промежуточных опор над уровнем земли, м;
cp - удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении, Дж/(кг·°C);
Ug следует получать методом, изложенным в 9.2, если глубина основания пространства под перекрытием без промежуточных опор ниже уровня земли z не превышает 0,5 м. Если z > 0,5 м, то можно использовать методы, аналогичные методам пункта 9.3, так что:
где Ubf и Ubw получают в соответствии с 9.3.
Коэффициент теплопередачи перекрытия (между внутренней и наружной окружающей средой) определяется уравнением (E.3):
Уравнения (E.2) и (E.3) могут быть также применены для неотапливаемых подвалов.
E.2 Расчетный расход воздуха
Для механически вентилируемых перекрытий
Для перекрытий с естественной вентиляцией:
где
v - проектная скорость ветра на высоте 10 м, м/с;
fw - фактор защиты от ветра, определенный в 9.2.
Для вычислений с использованием настоящего стандарта, cp = 1000 Дж/(кг·К) (при 10 °C);
(при 10 °C и давлении 100 кПа).E.3 Естественная вентиляция
В этом случае
E.4 Механическая вентиляция с внутренней стороны ограждения
В этом случае
(E.5)E.5 Механическая вентиляция с наружной стороны ограждения
В этом случае
E.6 Невентилируемое пространство под перекрытием
В этом случае
(E.7)E.7 Неотапливаемые подвалы
Применяется уравнение (E.6)
.(справочное)
F.1 Общие положения
В настоящем приложении приведены формулы для определения коэффициентов нестационарной теплопередачи Hpi и Hpe, введенных в приложении A. Формулы для величины Hpi могут быть использованы для перекрытий, конструкции которых являются однородными по всей площади перекрытия. Формулы для величины Hpe являются приблизительными для идеализированных соединений узлов стена/перекрытие. Они подходят для неизолированных перекрытий и изолированных перекрытий с незначительным образованием линейных теплопроводных включений на краях перекрытия. Для других случаев значения могут быть получены численными методами согласно нормативным документам, действующим на национальном уровне.
F.2 Глубина нестационарной теплопередачи
Коэффициенты нестационарной теплопередачи связаны с глубиной периодической теплопередачи,
(F.1)Примечание - 3,15·107 есть число секунд в году.
Таблица E.1 дает приблизительные значения величин,
Таблица E.1
F.3 Разности фаз
Уравнения (E.2) и (E.3) характеризуют приблизительные значения разностей фаз для плиты на земле цокольного этажа:
Изоляция края плиты перекрытия на грунтовом основании цокольного этажа может значительно увеличивать задержку по времени по сравнению с изменением наружной температуры, особенно в случае, когда изоляция располагается вертикально или с наружной стороны здания.
Для перекрытий без промежуточных опор это влияние меньше, так как тепловой поток за счет вентиляции не имеет запаздывания по времени.
Для подвалов глубиной, сопоставимой с величиной
Точное значение времени опережения или задержки между тепловым потоком и колебаниями температуры не сильно влияет на результат расчета энергопотребления. Значения разности фаз с точностью до 1 мес указаны в таблице F.2. Они подходят для большинства вычислений и на практике дают в результате небольшие ошибки, если не принимать во внимание время задержки или время опережения, т.к. принятые температуры и тепловой поток будут в фазе.
Таблица F.2
Разности фаз (в месяцах)
F.4 Плита перекрытия на грунте: без изоляции или полностью изолированная
F.4.1 Изменение внутренней температуры
Коэффициент нестационарной теплопередачи, связанный с изменениями внутренней температуры по годовому циклу, определяется выражением:
(F.4)F.4.2 Изменение наружной температуры
Коэффициент нестационарной теплопередачи, связанный с изменениями наружной температуры по годовому циклу, определяется выражением:
(F.5)F.5 Плита перекрытия на грунте с изоляцией
F.5.1 Изменение внутренней температуры
В этом случае не принимается во внимание изоляция и вычисляется Hpi согласно уравнению (E.4).
F.5.2 Изменение наружной температуры
Hpe состоит из двух членов: один связан с краем перекрытия, а другой относится к середине перекрытия.
Для перекрытий, включающих горизонтальную изоляцию,
(F.6)где D - ширина горизонтальной изоляции, м;
dt - см. 9.1;
d' - см. приложение B.
Для перекрытий, включающих вертикальную изоляцию,
(F.7)где D - глубина вертикальной изоляции фундамента ниже уровня земли, м.
Если элемент фундамента имеет более чем одну сторону изоляции (вертикальной или горизонтальной, внутри или снаружи), то расчет величины Hpe ведут вышеупомянутыми методами для каждой части изоляции отдельно. В качестве расчетного принимают наименьшее значение сопротивления теплопередаче.
F.6 Перекрытие без промежуточных опор
F.6.1 Общие положения
Для вычисления нестационарных коэффициентов используют Uf, Ux и dg, которые определяются согласно 9.2.
F.6.2 Изменение внутренней температуры
(F.8)F.6.3 Изменение наружной температуры
(F.9)F.7 Отапливаемый подвал
F.7.1 Изменение внутренней температуры
Коэффициент нестационарной теплопередачи вследствие изменений внутренней температуры по годовому циклу состоит из двух членов: один связан с полом подвала, а другой - со стенами подвала:
(F.10)F.7.2 Изменение наружной температуры
Коэффициент нестационарной теплопередачи вследствие изменений наружной температуры по годовому циклу состоит из двух членов: один связан с полом подвала, а другой - со стенами подвала:
(F.11)F.8 Неотапливаемый подвал
F.8.1 Изменение внутренней температуры
(F.12)F.8.2 Изменение наружной температуры
(F.13)(справочное)
Термические свойства грунта зависят от нескольких факторов, включая плотность, степень водонасыщения, гранулометрический состав, тип минералов, составляющих частицы этого грунта, и состояние (мерзлый или немерзлый). В результате термические свойства грунта изменяются в значительной степени от глубины, а также могут изменяться со временем благодаря изменениям в содержании влаги или вследствие замерзания и оттаивания.
Значения свойств грунта, используемые для вычислений теплопередачи, включая измеренные значения, представляют грунт, который находится вблизи здания, и за период времени, к которому относятся вычисления (например, отопительный сезон).
Таблица G.1 указывает диапазон теплопроводности разных типов немерзлого грунта и показывает представительные значения, заданные в 5.1.
Таблица G.1
Теплопроводность грунта
Объемная теплоемкость
где c - удельная теплоемкость грунта, Дж/(кг·°C);
cs - удельная теплоемкость минералов, Дж/(кг·°C);
cw - удельная теплоемкость воды, Дж/(кг·°C);
u - массовое содержание влаги по массе, отнесенной к сухому состоянию, кг/кг.
Для большинства минералов cs = 1000 Дж/(кг·К) и cw = 4180 Дж/(кг·°C) при 10 °C.
Характерные значения
- глина/ил -
;- песок -
;- скала -
.(справочное)
Влияние проточных грунтовых вод можно оценить путем умножения установившегося расхода теплоты на фактор Gw. Чтобы установить данный фактор, необходимо знать глубину уровня подземных вод и скорость потока подпочвенной воды. Для плиты перекрытия на грунтовом основании цокольного этажа и подвалов величину Gw умножают на коэффициент стационарной теплопередачи через грунт Hg. Для перекрытий без промежуточных опор величину Gw умножают на коэффициент теплопередачи грунта Ug. Данный фактор не применяется для коэффициентов нестационарной теплопередачи Hpi и Hpe.
где zw - глубина грунтовых вод ниже уровня грунтового основания, м;
lc - длина, которая относит тепловой поток за счет теплопроводности к тепловому потоку вследствие влияния грунтовой воды, м.
Эта длина lc описывается выражением:
(H.1)где qw - средняя скорость дрейфа грунтовой воды, м/с;
cw - удельная теплоемкость воды, Дж/(кг·°C).
Примечание -
на 10 °C.Если lc >> B', то преобладает тепловой поток за счет теплопроводности. Если lc << B', то преобладает тепловой поток вследствие влияния грунтовой воды.
Таблица H.1
(справочное)
(ПАНЕЛЬНОЙ) СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ ИЛИ ОХЛАЖДЕНИЯ
Расход тепла через перекрытие, включающее в свою конструкцию встроенную систему (панельного) отопления или охлаждения при равномерном распределении тепла, может быть рассчитан в соответствии с методами настоящего стандарта со следующими изменениями:
- необходимо заменить внутреннюю температуру Ti на среднюю температуру в плоскости нагревательных элементов Th;
- следует включить в расчет величины dt только некоторое сопротивление теплопередаче, рассчитываемое ниже элемента нагрева/охлаждения, толщину стены и сопротивление теплопередаче на наружной поверхности конструкции перекрытия.
Средняя температура в плоскости элементов нагрева/охлаждения, как правило, неизвестна, так как температура помещения контролируется, а система может приводиться в действие прерывисто (ночная задержка или ночное отключение). В таких случаях температуру на поверхности пола можно оценивать одним из следующих путей, изложенных ниже:
а) Если средняя скорость подачи тепла (или отвода тепла) в системе напольного отопления Фh известна, то сначала вычисляется расход теплоты через пол с использованием температуры помещения в качестве внутренней температуры Ф1. Затем вычисляется средняя температура в плоскости нагревательного элемента
(I.1)где
Rt - сопротивление теплопередаче между внутренней окружающей средой и плоскостью нагревательного элемента, м2·°C/Вт;
A - площадь перекрытия (пола), м2.
б) Если средняя скорость подачи тепла (или отвода тепла) в системе напольного отопления неизвестна, то вычисляется тепловой баланс в комнате (потери тепла через грунт не берутся в расчет), представляющий требование сообщения полезного тепла Ф2. Среднюю температуру в плоскости нагревательного элемента определяют по формуле:
(I.2)(справочное)
ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
J.1 Холодильные камеры являются рефрижераторными сооружениями, в которых внутренняя среда сохраняется при температуре ниже 0 °C.
Необходимо предохранять грунтовое основание ниже холодильной камеры от пучения грунта при замерзании. В связи с этим пол холодильной камеры изолируется и нагрев обеспечивается ниже изоляции для обеспечения незамерзания грунта [грунтовое основание поддерживается на температуре выше 0 °C (5 °C есть общепринятая проектная температура)]. Предложенная в этом приложении методика может быть также использована для других аналогичных ситуаций, например, для катков.
J.2 В настоящем стандарте вычисления выполняются с допущением, что температура на поверхности земли (грунтовом основании) является постоянной. (Летом температура грунта может подниматься выше расчетной температуры, но влияние этого подъема является минимальным).
Могут потребоваться расчеты для определения следующих параметров:
- размер нагревательных элементов для предохранения от образования инея;
- размер рефрижераторной установки;
- годовое потребление энергии.
J.3 Соответствующие типы теплопередачи:
a) от нагревательных элементов в наружную окружающую среду (через грунт);
b) от нагревательных элементов в охлажденное пространство.
J.4 Расход тепла через грунт может быть рассчитан в соответствии с методиками настоящего стандарта со следующими изменениями:
a) необходимо заменить внутреннюю температуру
b) следует включить в расчет величины dt только некоторое сопротивление теплопередаче, рассчитываемое ниже нагревательного элемента, толщину стены и сопротивление теплопередаче на наружной поверхности конструкции.
J.5 Расход тепла от нагревательных элементов в охлаждаемое пространство задается выражением:
(J.1)где Фf - расход тепла, Вт;
Ri - сопротивление теплопередаче слоев перекрытия между плоскостью нагревательных элементов и внутренней поверхностью пола, м2·°C/Вт.
(справочное)
K.1.1 Обмеры
Рисунок K.1 показывает террасу (или ряд) из пяти зданий, пронумерованных от 1 до 5 с плитой на грунте типа глина в основании цокольного этажа; размеры пола указаны; перекрытие не изолировано; толщина стены 0,3 м.
![]() 1, 2, 3, 4, 5 - номера зданий
Вычисляется коэффициент стационарной теплопередачи через грунт, Hg:
а) для завершенного строительства (все пять зданий вместе);
б) для каждого из пяти зданий отдельно;
в) складываются вместе результаты из б), затем сравниваются с а).
K.1.2 Здания 1, 2, 3, 4 и 5
P = 30 + 7 + 30 + 7 = 74 м и A = 7·30 = 210 м2, поэтому
![]() Для глинистой почвы
, поэтомуdt = 0,3 + 1,5(0,17 + 0 + 0,04) = 0,615 м
dt < B', поэтому
![]() Hg = 0,533·210 = 116,1 Вт/°C.
K.1.3 Здания 1 и 5
Величина P не включает в себя значения длины стен, отделяющих рассматриваемую часть от других отапливаемых частей сооружения согласно описанию в 8.1.
P = 6 + 7 + 6 = 19 м и A = 42 м2, таким образом, B' = 4,421 м.
dt = 0,615 м (как в предыдущем случае).
U = 0,654 Вт/(м2·°C) и Hg = 27,4 Вт/°C.
K.1.4 Здания 2, 3 и 4
P = 6 + 6 = 12 м и A = 42 м2, таким образом, B' = 7,0 м.
dt = 0,615 м как ранее.
U = 0,478 Вт/(м2·°C) и Hg = 20,1 Вт/°C.
K.1.5 Сравнение всех зданий и суммы для отдельных домов
Сложение величин Hg для каждого дома дает:
Hg = 2·27,4 + 3·20,1 = 115,1 Вт/°C.
Это значение немного отличается от значения 116,1 Вт/°C, полученного при оценке всего здания. Это различие (меньше 1%) является стандартной погрешностью в результате применения методики к частям дома, а не к целому зданию.
K.2 Пример 2. Плита на грунтовом основании: L-образное здание при различных вариантах изоляции
K.2.1 Обмеры
На рисунке K.2 показано жилое здание L-образной формы с w = 0,3 м. Категория грунта - 2, поэтому
.P = 10 + 6 + 6 + 3 + 4 + 9 = 38 м и A = 42 м2, таким образом, B' = 4,421 м.
Данная площадь получена как сумма площадей двух прямоугольников.
A = (10·6) + (3·4) = 72 м2;
B' = 72/19 = 3,789 м.
![]() K.2.2 Без изоляции перекрытия (сопротивление теплопередаче плиты не учитывается)
dt = 0,3 + 2,0(0,17 + 0 + 0,04) = 0,72 м;
.K.2.3 Фундамент/основание низкой плотности
Фундамент/основание имеет толщину 300 мм и глубину 600 мм с теплопроводностью 0,25 Вт/(м·°C). В данной ситуации расчет проводят с использованием методики для вертикальной изоляции.
Для данных оснований:
; ;D = 0,6 м;
![]() U = 0,91 - 2·0,400/3,789 = 0,70 Вт/(м2·°C).
K.2.4 Всесторонняя изоляция
Сооружение перекрытия включает в себя 25 мм изоляции теплопроводностью 0,04 Вт/(м·°C).
Rf = 0,25/0,04 = 0,625 м2·°C/Вт;
dt = 0,3 + 2,0(0,17 + 0,625 + 0,04) = 1,97 м;
.Сооружение перекрытия включает в себя 100 мм изоляции теплопроводностью 0,04 Вт/(м·°C).
Rf = 0,01/0,04 = 2,5 м2·°C/Вт;
dt = 0,3 + 2,0(0,17 + 2,5 + 0,04) = 5,72 м;
.K.2.6 Предыдущий пример с изоляцией (для предохранения от инея)
В дополнение к всесторонней изоляции, как в K.2.5, фундамент/основание отделяется вертикальной изоляцией от внутренней поверхности фундамента на глубину 500 мм и продолжающейся под основанием, чтобы образовать изоляцию грунта, выступающую на 600 мм от здания (см. рисунок K.1). Оба слоя изоляции (и вертикальная, и на грунте) имеют толщину 75 мм с расчетной теплопроводностью 0,05 Вт/(м·°C), что дает сопротивление теплопередаче 1,5 м2·°C/Вт. Дополнительная изоляция предоставляется на углах для предотвращения образования инея, но это не принимается во внимание для расчета тепловых потерь.
![]() Рисунок K.3 - Изоляция для предохранения от инея
Согласно приложению B величину
Дополнительное сопротивление теплопередаче для изоляции находят следующим образом:
R' = 1,5 - 0,075/2,0 = 1,46 м2·°C/Вт,
дополнительная эквивалентная толщина определяется как:
d' = 1,46·2,0 = 2,93 м.
Для вертикальной изоляции:
.Для изоляции грунта:
.U = 0,27 - 2·0,033/3,789 = 0,25 Вт/(м2·°C).
K.2.7 Теплопроводные включения на краю перекрытия
Данный пример описывает случай изоляции перекрытия, как в K.2.5, но ниже плиты, так что присутствует линейное теплопроводное включение (через край этой плиты, см. рисунок M.4). Численный расчет двухмерного температурного поля используется для определения удельного потока тепла через линейный элемент.
Как в K.2.5, U0 = 0,27 Вт/(м2·°C).
В рассматриваемом случае в качестве результата численного расчета применяется следующее значение:
.Исходя из допустимой скорости потерь тепла для линейного теплопроводного включения:
Hg = 0,27·72 + 0,07·38 = 22,1 Вт/°C.
![]() K.3 Пример 3. Перекрытие без промежуточных опор
K.3.1 Обмеры
Рисунок M.5 показывает прямоугольное перекрытие без промежуточных опор размерами 10,5 м x 7,2 м. Местоположение относится к средней незащищенности от внешнего влияния. Проектная скорость ветра 4,0 м/с; вентиляционное отверстие в стене пространства под перекрытием составляет 0,002 м2/м. Высота перекрытия над уровнем земли равна 0,3 м; толщина стены - 0,3 м; категория грунта - 1.
![]() P = 35,4 м; A = 75,6 м2; B' = 4,271 м.
Перекрытие без промежуточных опор является неизолированным [Uf = 2,0 Вт/(м2·°C)] и стены пространства под перекрытием не имеют изоляции [UW = 1,7 Вт/(м2·°C)].
Ug вычисляют с использованием общей эквивалентной толщины для грунтового основания пространства под перекрытием (которое является неизолированным: Rg = 0);
dg = 0,3 + 1,5(0,17 + 0 + 0,04) = 0,615 м;
; .Таким образом,
.K.3.3 Изоляция стен пространства под перекрытием
Стены пространства под перекрытием изолированы, т.е.
Uw = 0,5 Вт/(м2·°C);
; .K.3.4 Изоляция перекрытия без промежуточных опор
Перекрытие без промежуточных опор изолировано, т.е.:
Uf = 0,5 Вт/(м2·°C);
Ux = 0,375 Вт/(м2·°C), как в M.3.2;
.K.4 Пример 4. Отапливаемый подвал
Подвал имеет площадь пола 10 м на 7,5 м и глубину 2,5 м ниже уровня земли. Категория грунта - 2. Толщина стены на уровне земли 0,3 м. Пол подвала не изолирован; стены подвала состоят из 300 мм кирпичной кладки [теплопроводность 1,7 Вт/(м·°C)] и 50 мм изоляции теплопроводностью 0,035 Вт/(м·°C).
P = 35 м; A = 75 м2; B' = 4,286 м; z = 2,5 м;
Rf = 0; Rw = 0,05/0,035 + 0,3/1,7 = 1,605 м2·°C/Вт;
dt = 0,3 + 2,0(0,17 + 0 + 0,04) = 0,72 м;
dw = 2,0(0,13 + 1,605+ 0,04) = 3,350 м;
dt + 0,5z = 0,66 + 1,25 = 1,91.
Это меньше, чем B', поэтому
; ;Hg = AUbf + zPUbw = 75·0,533 + 2,5·35·0,302 = 66,4 Вт/°C;
U' = 66,4/(75 + 2,5·35) = 0,41 Вт/(м2·°C).
K.5 Пример 5. Расход тепла за месяц
Для здания 1 в примере 1 принимают изоляцию, сопротивление теплопередаче 1,25 м2·°C/Вт по всему перекрытию. Средняя месячная наружная температура такая, как задано в таблице M.1.
Таблица K.1
Средняя месячная наружная температура
Существуют менее точные данные о внутренней температуре: расчетные оценки составляют 15 °C в январе и 19 °C в июле.
Годовые средние температуры:
- внутренняя -
;- наружная (сумма упомянутых выше месячных значений, деленная на 12) -
.Амплитуды температуры:
- внутренняя -
;- наружная -
.P = 19 м; A = 42 м2; B' = 4,421 м;
; dt = 2,49 м;U0 = 0,345 Вт/(м2·°C); Hg = 14,49 Вт/°C.
По таблице E.1 принимают
. ; .
![]() Таблица K.2
Если отопительный сезон длится с начала сентября и до конца мая (девять месяцев), то средний расход тепла в течение этого периода по данным таблицы K.2 составляет 133 Вт.
Альтернативно, используя уравнения (A.4) и (A.5), т.е. игнорируя разность фаз, средний расход тепла за отопительный сезон определяют по уравнению (см. таблицу M.3):
.Если внутренняя температура является постоянной и равна 20 °C:
.Таблица K.3
Средний тепловой поток по таблице K.3 (сентябрь - май) равен 187 Вт.
По уравнению (A.4) средний тепловой поток (сентябрь - май) равен 188 Вт.
Разность фаз оказывает слабое влияние на средний расход тепла за отопительный сезон.
(справочное)
НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Таблица ДА.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/7/gost_22820.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||