Для многослойной конструкции
определяется по формуле:
м2·˚C/Вт
где δi – толщина i-го слоя ограждающей конструкции;
λi –коэффициент теплопроводности материала i-го слоя ограждения.
Приравнивая правую часть (1.3) к выбранной величине max
, получим выражение R3 для определения предварительной толщины слоя утеплителя δут:
,
м2·˚C/Вт.
м
Вычисленное значение δ3 корректируем в соответствии с требованиями унификации конструкции ограждений: примем 2 слоя толщиной 100 мм и 70 мм. Тогда Rут = 0.17 / 0. 056 = 3,036 м2·˚C/Вт.
е) По формуле (1.3) уточняем общее фактическое сопротивление теплопередаче для всех слоев ограждения
:
(1.5)
м2·˚C/Вт.
и проверяем условие
(i = 1,2), 4,093 м2·˚C/Вт ≥ 3,192 м2·˚C/Вт, следовательно условие выполняется.
ж) Приведенное сопротивление теплопередаче определяется выражением
(1.6)
м2·˚C/Вт
где r – коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции; принимается по [СНиП 11-3-79*, таблица 6а*],для кирпичной кладки r = 0,8.
Условие:
, т.е. 3,27≥3,192 выполняется.
з) Коэффициент теплопередачи определяют по уравнению:
; (м2 °С)/Вт (1.7)
Расчет системы теплоснабжения с помощью теплового насоса. Расчета теплого пола
Средняя температура пола нормируется СП 60.13330.2012 "Отопление, Вентиляция и Кондиционирование"[20] пункт 6.4.8: « Среднюю температуру поверхности строительных констру ...
Расчет показателей тепловой экономичности ПГУ сбросного типа.
Общие принципы построения ПГУ сбросного типа
Технологический процесс энергетической ГТУ характеризуется достаточно высокой температурой выходных газов и значительным содержанием в них окислителя. Оба эти параметра являются о ...