bahay - Electrician
Floor sa ground coefficients ayon sa mga zone. Pagkalkula ng heat engineering ng mga sahig na matatagpuan sa lupa. Pagkalkula sa Excel ng pagkawala ng init sa sahig at mga dingding na katabi ng lupa ayon sa karaniwang tinatanggap na zonal technique ng V.D. Machinsky

Ang kakanyahan ng mga thermal kalkulasyon ng mga lugar, sa iba't ibang antas, na matatagpuan sa lupa, ay nabawasan sa pagtukoy ng impluwensya ng atmospheric "lamig" sa kanilang thermal rehimen, o sa halip, kung gaano kalawak ang isang tiyak na lupa insulates ang isang naibigay na silid mula sa atmospheric temperatura epekto . kasi mga katangian ng thermal insulation lupa din nakasalalay isang malaking bilang mga kadahilanan, ang tinatawag na 4-zone technique ay pinagtibay. Ito ay batay sa simpleng palagay na ang mas makapal na layer ng lupa, mas mataas ang mga katangian ng thermal insulation nito (sa mas malaking lawak, ang epekto ng atmospera ay nabawasan). Ang pinakamaikling distansya (patayo o pahalang) sa atmospera ay nahahati sa 4 na mga zone, 3 sa mga ito ay may lapad (kung ito ay isang sahig sa kahabaan ng lupa) o isang lalim (kung ito ay mga pader sa kahabaan ng lupa) na 2 metro, at ang ikaapat ay may mga katangiang ito na katumbas ng infinity. Ang bawat isa sa 4 na mga zone ay itinalaga ng sarili nitong permanenteng mga katangian ng init-insulating ayon sa prinsipyo - mas malayo ang zone (mas malaki ang serial number nito), mas mababa ang impluwensya ng kapaligiran. Ang pag-alis sa pormal na diskarte, maaari tayong gumawa ng isang simpleng konklusyon na mas malayo ang isang punto sa silid mula sa atmospera (na may multiplicity na 2 m), mas marami. kanais-nais na mga kondisyon(mula sa pananaw ng impluwensya ng atmospera) ito ay matatagpuan.

Kaya, ang pagbibilang ng mga conditional zone ay nagsisimula sa kahabaan ng pader mula sa antas ng lupa, sa kondisyon na mayroong mga pader sa kahabaan ng lupa. Kung walang mga pader sa lupa, ang unang zone ay ang floor strip na pinakamalapit sa pader sa labas... Dagdag pa, ang mga zone 2 at 3 ay binibilang na 2 metro ang lapad. Ang natitirang zone ay zone 4.

Mahalagang isaalang-alang na ang zone ay maaaring magsimula sa dingding at magtatapos sa sahig. Sa kasong ito, dapat kang maging maingat lalo na kapag gumagawa ng mga kalkulasyon.

Kung ang sahig ay hindi insulated, kung gayon ang mga halaga ng mga resistensya ng paglipat ng init ng hindi naka-insulated na sahig ayon sa mga zone ay:

zone 1 - R n.p. = 2.1 m2 * C / W

zone 2 - R n.p. = 4.3 m2 * C / W

zone 3 - R n.p. = 8.6 m2 * C / W

zone 4 - R n.p. = 14.2 m2 * C / W

Upang makalkula ang paglaban sa paglipat ng init para sa mga insulated na sahig, maaari mong gamitin ang sumusunod na formula:

- paglaban sa paglipat ng init ng bawat zone ng non-insulated floor, m2 * C / W;

- kapal ng pagkakabukod, m;

- koepisyent ng thermal conductivity ng pagkakabukod, W / (m * C);

Noong nakaraan, kinakalkula namin ang pagkawala ng init ng sahig sa ibabaw ng lupa para sa isang 6m na lapad na bahay na may antas ng tubig sa lupa na 6m at +3 degrees ang lalim.
Mga resulta at pahayag ng problema dito -
Ang pagkawala ng init ay isinasaalang-alang din hangin sa kalye at malalim sa lupa. Ngayon ay ihihiwalay ko ang mga langaw mula sa mga cutlet, ibig sabihin, isasagawa ko ang pagkalkula nang puro sa lupa, hindi kasama ang paglipat ng init sa hangin sa labas.

Magsasagawa ako ng mga kalkulasyon para sa opsyon 1 mula sa nakaraang pagkalkula (nang walang pagkakabukod). at ang mga sumusunod na kumbinasyon ng data
1.GLV 6m, +3 sa GWL
2.GLV 6m, +6 sa GWL
3. GWL 4m, +3 sa GWL
4. GWL 10m, +3 sa GWL.
5. GWL 20m, +3 sa GWL.
Kaya, isasara namin ang mga isyu na may kaugnayan sa impluwensya ng lalim ng antas ng tubig sa lupa at ang epekto ng temperatura sa antas ng tubig sa lupa.
Ang pagkalkula, tulad ng dati, ay nakatigil, hindi isinasaalang-alang ang mga pana-panahong pagbabagu-bago at hindi isinasaalang-alang ang panlabas na hangin sa lahat.
Ang mga kondisyon ay pareho. Ang lupa ay may Lambda = 1, pader 310mm Lambda = 0.15, sahig 250mm Lambda = 1.2.

Ang mga resulta, tulad ng dati, ay dalawang larawan bawat isa (isotherms at "IK"), at numerical - ang paglaban sa paglipat ng init sa lupa.

Mga resulta ng numero:
1.R = 4.01
2.R = 4.01 (Lahat ay na-normalize para sa pagkakaiba, kung hindi, hindi ito dapat)
3.R = 3.12
4.R = 5.68
5.R = 6.14

Tungkol sa mga halaga. Kung iuugnay natin ang mga ito sa lalim ng GWL, makukuha natin ang sumusunod
4m. R / L = 0.78
6m. R / L = 0.67
10m. R / L = 0.57
20m. R / L = 0.31
Ang R / L ay magiging katumbas ng isa (o sa halip, ang kabaligtaran na koepisyent ng thermal conductivity ng lupa) nang walang hanggan malaking bahay, sa aming kaso, ang mga sukat ng bahay ay maihahambing sa lalim kung saan isinasagawa ang mga pagkawala ng init at kung ano mas maliit na bahay kumpara sa lalim, mas mababa dapat ang ratio na ito.

Ang nagreresultang R / L dependence ay dapat depende sa ratio ng lapad ng bahay sa GWL (B / L), plus, tulad ng nabanggit na, para sa B / L-> infinity R / L-> 1 / Lambda.
Sa kabuuan, mayroong mga sumusunod na puntos para sa isang walang katapusang mahabang bahay:
L / B | R * Lambda / L
0 | 1
0,67 | 0,78
1 | 0,67
1,67 | 0,57
3,33 | 0,31
Ang pag-asa na ito ay mahusay na tinantya ng exponential (tingnan ang graph sa komentaryo).
Bukod dito, ang exponent ay maaaring isulat sa isang mas simpleng paraan nang walang labis na pagkawala ng katumpakan, ibig sabihin
R * Lambda / L = EXP (-L / (3B))
Ang formula na ito sa parehong mga punto ay nagbibigay ng mga sumusunod na resulta:
0 | 1
0,67 | 0,80
1 | 0,72
1,67 | 0,58
3,33 | 0,33
Yung. error sa loob ng 10%, i.e. lubhang kasiya-siya.

Samakatuwid, para sa isang walang katapusang bahay na may anumang lapad at para sa anumang GWL sa isinasaalang-alang na hanay, mayroon kaming formula para sa pagkalkula ng paglaban sa paglipat ng init sa GWL:
R = (L / Lambda) * EXP (-L / (3B))
dito ang L ay ang lalim ng antas ng tubig sa lupa, ang Lambda ay ang thermal conductivity ng lupa, ang B ay ang lapad ng bahay.
Naaangkop ang formula sa hanay ng L / 3B mula 1.5 hanggang halos infinity (mataas na GWL).

Kung gagamitin natin ang formula para sa mas malalim na antas ng tubig sa lupa, kung gayon ang formula ay nagbibigay ng isang malaking error, halimbawa, para sa 50m depth at 6m na lapad ng bahay, mayroon tayong: R = (50/1) * exp (-50/18) = 3.1, na malinaw na napakaliit.

Isang magandang araw sa lahat!

Mga konklusyon:
1. Ang pagtaas sa lalim ng GWW ay hindi humahantong sa katumbas na pagbaba sa pagkawala ng init sa tubig sa lupa dahil lahat ay kasangkot malaking dami lupa.
2. Kasabay nito, ang mga system na may GWL ng uri na 20m at higit pa ay maaaring hindi na pumunta sa ospital na natanggap sa kalkulasyon sa panahon ng "buhay" ng bahay.
3. Ang R ​​sa lupa ay hindi napakahusay, ito ay nasa antas ng 3-6, kaya ang pagkawala ng init sa sahig sa kahabaan ng lupa ay napakahalaga. Ito ay pare-pareho sa naunang nakuha na resulta tungkol sa kawalan ng malaking pagbawas sa pagkawala ng init kapag insulating ang isang tape o blind area.
4. Ang isang pormula ay nakuha mula sa mga resulta, gamitin ito para sa kalusugan (sa iyong sariling peligro at panganib, natural, hinihiling ko sa iyo na malaman nang maaga na hindi ako mananagot para sa pagiging maaasahan ng formula at iba pang mga resulta at ang kanilang pagiging angkop sa pagsasanay).
5. Sumusunod mula sa isang maliit na pananaliksik na isinagawa sa ibaba sa komentaryo. Ang pagkawala ng init sa labas ay binabawasan ang pagkawala ng init sa lupa. Yung. Hindi tama na isaalang-alang ang dalawang proseso ng paglipat ng init nang hiwalay. At sa pamamagitan ng pagtaas ng proteksyon sa init mula sa kalye, pinapataas namin ang pagkawala ng init sa lupa at sa gayon ay nagiging malinaw kung bakit ang epekto ng pag-init ng tabas ng bahay na dati nang nakuha ay hindi gaanong makabuluhan.

Upang kalkulahin ang pagkawala ng init sa sahig at kisame, kailangan mo ang sumusunod na data:

  • ang mga sukat ng bahay ay 6 x 6 metro.
  • Ang mga sahig ay may talim na board, na may ukit na may kapal na 32 mm, pinahiran ng chipboard na 0.01 m ang kapal, insulated na may mineral na lana pagkakabukod na 0.05 m ang kapal. Sa ilalim ng bahay ay may isang ilalim ng lupa para sa pag-iimbak ng mga gulay at pagpepreserba. Sa taglamig, ang temperatura sa ilalim ng lupa ay + 8 ° C sa karaniwan.
  • Ceiling - ang mga kisame ay gawa sa mga panel na gawa sa kahoy, ang mga kisame ay insulated mula sa gilid ng attic na may mineral wool insulation layer kapal 0.15 metro, na may isang singaw-waterproofing layer. Puwang sa attic hindi insulated.

Pagkalkula ng pagkawala ng init sa sahig

R boards = B / K = 0.032 m / 0.15 W / mK = 0.21 m²x ° C / W, kung saan ang B ay ang kapal ng materyal, ang K ay ang koepisyent ng thermal conductivity.

R dsp = B / K = 0.01m / 0.15W / mK = 0.07m²x ° C / W

R heat insulation = B / K = 0.05 m / 0.039 W / mK = 1.28 m2x ° C / W

Ang kabuuang halaga ng R floor = 0.21 + 0.07 + 1.28 = 1.56 m2x ° C / W

Isinasaalang-alang na sa ilalim ng lupa ang temperatura sa taglamig ay patuloy na pinananatili sa halos + 8 ° C, ang dT na kinakailangan para sa pagkalkula ng pagkawala ng init ay katumbas ng 22-8 = 14 degrees. Ngayon ay mayroon na kaming lahat ng data para sa pagkalkula ng pagkawala ng init sa sahig:

Floor Q = SхdT / R = 36 m2х14 degrees / 1.56 m2х ° С / W = 323.07 Wh (0.32 kWh)

Pagkalkula ng pagkawala ng init sa pamamagitan ng kisame

Ang lugar ng kisame ay kapareho ng kisame sa sahig S = 36 m 2

Kapag kinakalkula ang thermal resistance ng kisame, hindi namin isinasaalang-alang kahoy na tabla mula noon Wala silang mahigpit na koneksyon sa kanilang mga sarili at hindi gumaganap ng papel ng isang heat insulator. kaya lang thermal resistance kisame:

R ceiling = R insulation = kapal ng insulation 0.15 m / thermal conductivity ng insulation 0.039 W / mK = 3.84 m2x ° C / W

Kinakalkula namin ang pagkawala ng init sa pamamagitan ng kisame:

Q ng kisame = SхdT / R = 36 m2х52 degrees / 3.84 m2х ° С / W = 487.5 Wh (0.49 kWh)

Ang pamamaraan para sa pagkalkula ng pagkawala ng init ng mga lugar at ang pamamaraan para sa pagpapatupad nito (tingnan ang SP 50.13330.2012 Thermal na proteksyon mga gusali, talata 5).

Nawawalan ng init ang bahay sa pamamagitan ng mga nakapaloob na istruktura (mga dingding, kisame, bintana, bubong, pundasyon), bentilasyon at alkantarilya. Ang pangunahing pagkawala ng init ay dumaan sa mga nakapaloob na istruktura - 60-90% ng lahat ng pagkawala ng init.

Sa anumang kaso, ang accounting para sa pagkawala ng init ay dapat gawin para sa lahat ng mga istruktura ng nakapaloob na uri na naroroon sa pinainit na silid.

Sa kasong ito, hindi kinakailangang isaalang-alang ang mga pagkawala ng init na isinasagawa sa pamamagitan ng mga panloob na istruktura, kung ang pagkakaiba sa kanilang temperatura sa temperatura sa mga kalapit na silid ay hindi lalampas sa 3 degrees Celsius.

Pagkawala ng init sa pamamagitan ng nakapaloob na mga istraktura

Ang pagkawala ng init ng mga lugar ay pangunahing nakasalalay sa:
1 Mga pagkakaiba sa temperatura sa bahay at sa labas (mas malaki ang pagkakaiba, mas mataas ang pagkalugi),
2 Mga katangian ng heat-shielding ng mga dingding, bintana, pinto, coatings, sahig (ang tinatawag na nakapaloob na mga istruktura ng silid).

Ang mga istruktura ng fencing ay karaniwang hindi homogenous sa istraktura. At kadalasan sila ay binubuo ng ilang mga layer. Halimbawa: shell wall = plaster + shell shell + panlabas na dekorasyon... Ang istrakturang ito ay maaari ding isama ang sarado mga espasyo ng hangin(halimbawa: mga cavity sa loob ng mga brick o bloke). Ang mga materyales sa itaas ay may iba't ibang mga katangian ng thermal mula sa bawat isa. Ang pangunahing katangian para sa isang layer ng istraktura ay ang paglaban sa paglipat ng init nito R.

Kung saan ang q ay ang dami ng init na nawala metro kwadrado nakapaloob na ibabaw (karaniwang sinusukat sa W / m2)

Ang ΔT ay ang pagkakaiba sa pagitan ng temperatura sa loob ng kinakalkulang silid at temperatura sa labas hangin (temperatura ng pinakamalamig na limang araw na panahon ° C para sa klimatiko na rehiyon kung saan matatagpuan ang kinakalkula na gusali).

Karaniwan, ang panloob na temperatura sa mga silid ay kinuha. Mga lugar ng tirahan 22 ° C. Non-residential 18 оС. Mga zone ng paggamot sa tubig 33 ° C.

Kapag tungkol sa multilayer construction, pagkatapos ay ang mga resistensya ng mga layer ng istraktura ay nagdaragdag.

δ - kapal ng layer, m;

Ang λ ay ang kinakalkula na koepisyent ng thermal conductivity ng materyal ng layer ng istraktura, na isinasaalang-alang ang mga kondisyon ng operating ng mga nakapaloob na istruktura, W / (m2 оС).

Well, inayos namin ang pangunahing data na kinakailangan para sa pagkalkula.

Kaya, upang makalkula ang mga pagkawala ng init sa pamamagitan ng nakapaloob na mga istraktura, kailangan namin:

1. Heat transfer resistance ng mga istruktura (kung ang istraktura ay multilayer pagkatapos ay Σ R layers)

2. Ang pagkakaiba sa pagitan ng temperatura sa silid ng pagkalkula at sa labas (temperatura ng pinakamalamig na limang araw na panahon ° C.). ΔT

3. Fencing area F (Paghiwalayin ang mga dingding, bintana, pinto, kisame, sahig)

4. Ang oryentasyon ng gusali na may kaugnayan sa mga kardinal na punto ay kapaki-pakinabang din.

Ang formula para sa pagkalkula ng pagkawala ng init sa pamamagitan ng isang bakod ay ganito ang hitsura:

Qlim = (ΔT / Rlim) * Flim * n * (1 + ∑b)

Qlim - pagkawala ng init sa pamamagitan ng nakapaloob na mga istraktura, W

Rlim - paglaban sa paglipat ng init, sq.m. ° C / W; (Kung mayroong ilang mga layer pagkatapos ay ∑ Rlim layers)

Fogr - lugar ng nakapaloob na istraktura, m;

n ay ang koepisyent ng pakikipag-ugnay ng nakapaloob na istraktura sa labas ng hangin.

Walling Coefficient n
1. Mga panlabas na dingding at saplot (kabilang ang maaliwalas na hangin sa labas), attic ceilings (na may bubong na gawa sa mga pirasong materyales) at sa ibabaw ng mga daanan; mga kisame sa malamig (nang walang nakapaloob na mga pader) sa ilalim ng lupa sa Northern construction at climatic zone
2. Mga kisame sa malamig na basement na nakikipag-ugnayan sa hangin sa labas; attic floors (na may bubong mula sa mga materyales sa roll); mga kisame sa lamig (na may nakapaloob na mga pader) sa ilalim ng lupa at malamig na sahig sa Northern construction at climatic zone 0,9
3. Nagpapatong sa mga hindi naiinitang basement na may mga skylight sa mga dingding 0,75
4. Mga kisame sa mga hindi pinainit na basement na walang mga skylight sa mga dingding, na matatagpuan sa itaas ng antas ng lupa 0,6
5. Nagpapatong sa mga hindi nainitang teknikal na underground na matatagpuan sa ibaba ng antas ng lupa 0,4

Ang mga pagkawala ng init ng bawat nakapaloob na istraktura ay binibilang nang hiwalay. Ang halaga ng pagkawala ng init sa pamamagitan ng nakapaloob na mga istraktura ng buong silid ay ang kabuuan ng mga pagkawala ng init sa bawat nakapaloob na istraktura ng silid


Pagkalkula ng pagkawala ng init sa pamamagitan ng mga sahig

Walang insulated na sahig sa lupa

Karaniwan, ang pagkawala ng init ng sahig kung ihahambing sa mga katulad na tagapagpahiwatig ng iba pang mga sobre ng gusali (mga panlabas na dingding, mga pagbubukas ng bintana at pinto) ay isang priori na ipinapalagay na hindi gaanong mahalaga at isinasaalang-alang sa mga kalkulasyon ng mga sistema ng pag-init sa isang pinasimple na anyo. Ang ganitong mga kalkulasyon ay batay sa isang pinasimple na sistema ng accounting at correction coefficients ng heat transfer resistance ng iba't ibang mga materyales sa gusali.

Isinasaalang-alang na ang teoretikal na pagbibigay-katwiran at pamamaraan para sa pagkalkula ng pagkawala ng init ng isang ground floor ay binuo nang matagal na ang nakalipas (i.e., na may malaking margin ng disenyo), maaari nating ligtas na magsalita tungkol sa praktikal na kakayahang magamit ng mga empirical na diskarte na ito sa mga modernong kondisyon. Coefficients ng thermal conductivity at heat transfer ng iba't ibang materyales sa gusali, pagkakabukod at Pantakip sa sahig kilala at iba pa katangiang pisikal para sa pagkalkula ng pagkawala ng init sa pamamagitan ng sahig ay hindi kinakailangan. Ayon sa kanilang mga katangian ng heat engineering ang mga sahig ay karaniwang nahahati sa insulated at non-insulated, structurally - mga sahig sa lupa at mga log.



Ang pagkalkula ng pagkawala ng init sa pamamagitan ng uninsulated floor sa lupa ay batay sa pangkalahatang formula para sa pagtatasa ng pagkawala ng init sa pamamagitan ng envelope ng gusali:

saan Q- pangunahing at karagdagang pagkawala ng init, W;

A- kabuuang lugar ng nakapaloob na istraktura, m2;

tv , - temperatura sa loob ng silid at hangin sa labas, оС;

β - ang bahagi ng karagdagang pagkawala ng init sa kabuuan;

n- kadahilanan ng pagwawasto, ang halaga nito ay tinutukoy ng lokasyon ng nakapaloob na istraktura;

Ro- paglaban sa paglipat ng init, m2 ° С / W.

Tandaan na sa kaso ng isang homogenous na single-layer floor overlap, ang heat transfer resistance Rо ay inversely proportional sa heat transfer coefficient ng non-insulated floor material sa lupa.

Kapag kinakalkula ang pagkawala ng init sa pamamagitan ng isang di-insulated na sahig, isang pinasimple na diskarte ang ginagamit, kung saan ang halaga (1+ β) n = 1. Nakaugalian na gumawa ng pagkawala ng init sa pamamagitan ng sahig sa pamamagitan ng pag-zoning sa lugar ng paglipat ng init. Ito ay dahil sa natural na heterogeneity ng mga patlang ng temperatura ng lupa sa ilalim ng sahig.

Ang pagkawala ng init ng di-insulated na sahig ay tinutukoy nang hiwalay para sa bawat dalawang metrong zone, ang pagnunumero nito ay nagsisimula mula sa panlabas na dingding ng gusali. Sa kabuuan, kaugalian na isaalang-alang ang apat na naturang mga piraso na may lapad na 2 m, na isinasaalang-alang ang temperatura ng lupa sa bawat zone na pare-pareho. Kasama sa ikaapat na zone ang buong ibabaw ng hindi naka-insulated na sahig sa loob ng mga hangganan ng unang tatlong piraso. Ang paglaban sa paglipat ng init ay kinuha: para sa 1st zone R1 = 2.1; para sa 2nd R2 = 4.3; ayon sa pagkakabanggit para sa ikatlo at ikaapat na R3 = 8.6, R4 = 14.2 m2 * оС / W.

Larawan 1. Pag-zoning ng ibabaw ng sahig sa lupa at katabing recessed wall kapag kinakalkula ang pagkawala ng init

Sa kaso ng mga recessed room na may hindi sementadong base ng sahig: ang lugar ng unang zone na katabi ng ibabaw ng dingding, ay binibilang ng dalawang beses sa mga kalkulasyon. Ito ay lubos na nauunawaan, dahil ang pagkawala ng init ng sahig ay summed up sa mga pagkawala ng init sa katabing patayong nakapaloob na mga istruktura ng gusali.

Ang pagkalkula ng pagkawala ng init sa sahig ay isinasagawa para sa bawat zone nang hiwalay, at ang mga resulta na nakuha ay summed up at ginagamit para sa heat engineering substantiation ng proyekto ng gusali. Ang pagkalkula para sa mga zone ng temperatura ng mga panlabas na dingding ng mga recessed room ay ginawa ayon sa mga formula na katulad ng ibinigay sa itaas.

Sa mga kalkulasyon ng pagkawala ng init sa pamamagitan ng isang insulated na sahig (at ito ay itinuturing na tulad kung ang istraktura nito ay naglalaman ng mga layer ng materyal na may thermal conductivity na mas mababa sa 1.2 W / (m ° C)), ang halaga ng heat transfer resistance ng isang Ang hindi insulated na sahig sa lupa ay tumataas sa bawat kaso sa pamamagitan ng paglaban sa paglipat ng init ng insulating layer:

Ru.s = δs / λs,

saan δу.с- kapal ng insulating layer, m; λw.s- thermal conductivity ng insulating layer material, W / (m ° C).

Ang pagkawala ng init sa sahig na matatagpuan sa lupa ay kinakalkula ng mga zone ayon sa. Para dito, ang ibabaw ng sahig ay nahahati sa 2 m malawak na mga piraso na kahanay sa mga panlabas na dingding. Ang strip na pinakamalapit sa panlabas na dingding ay itinalaga ng unang zone, ang susunod na dalawang guhit ng pangalawa at pangatlong zone, at ang natitirang bahagi ng sahig sa ibabaw ng ikaapat na zone.

Kapag kinakalkula ang pagkawala ng init mga silong pagkasira sa mga stripes-zone sa sa kasong ito ginawa mula sa antas ng lupa sa kahabaan ng ibabaw ng underground na bahagi ng mga pader at higit pa sa kahabaan ng sahig. Sa kasong ito, ang mga kondisyon na paglaban sa paglipat ng init para sa mga zone ay kinuha at kinakalkula sa parehong paraan tulad ng para sa isang insulated na sahig sa pagkakaroon ng mga insulating layer, na sa kasong ito ay ang mga layer ng istraktura ng dingding.

Ang koepisyent ng paglipat ng init K, W / (m 2 ∙ ° С) para sa bawat zone ng insulated floor sa lupa ay tinutukoy ng formula:

kung saan ang paglaban ng paglipat ng init ng insulated floor sa lupa, m 2 ∙ ° С / W, na kinakalkula ng formula:

= + Σ, (2.2)

kung saan ang paglaban sa paglipat ng init ng non-insulated floor ng i-th zone;

Ang δ j ay ang kapal ng j-th layer ng insulating structure;

λ j - koepisyent ng thermal conductivity ng materyal na kung saan ang layer ay binubuo.

Para sa lahat ng mga zone ng non-insulated floor, mayroong data sa paglaban sa paglipat ng init, na kinukuha ng:

2.15 m 2 ∙ ° С / W - para sa unang zone;

4.3 m 2 ∙ ° С / W - para sa pangalawang zone;

8.6 m 2 ∙ ° С / W - para sa ikatlong zone;

14.2 m 2 ∙ ° С / W - para sa ikaapat na zone.

Sa proyektong ito, ang mga sahig sa lupa ay may 4 na layer. Ang istraktura ng sahig ay ipinapakita sa Figure 1.2, ang istraktura ng dingding ay ipinapakita sa Figure 1.1.

Halimbawa pagkalkula ng heat engineering mga sahig na matatagpuan sa lupa para sa silid 002 ventilation chamber:

1. Ang paghahati sa mga zone sa silid ng bentilasyon ay karaniwang ipinapakita sa Figure 2.3.

Larawan 2.3. Dibisyon sa mga zone ng silid ng bentilasyon

Ipinapakita ng figure na ang pangalawang zone ay may kasamang bahagi ng dingding at bahagi ng sahig. Samakatuwid, ang koepisyent ng paglaban sa paglipat ng init ng zone na ito ay kinakalkula nang dalawang beses.

2. Tukuyin ang paglaban sa paglipat ng init ng insulated floor sa lupa, m 2 ∙ ° С / W:

2,15 + = 4.04 m 2 ∙ ° С / W,

4,3 + = 7.1 m 2 ∙ ° С / W,

4,3 + = 7.49 m 2 ∙ ° С / W,

8,6 + = 11.79 m 2 ∙ ° С / W,

14,2 + = 17.39 m 2 ∙ ° С / W.



 


Basahin:



Pangkalahatang sikolohiya stolyarenko a m

Pangkalahatang sikolohiya stolyarenko a m

Ang kakanyahan ng psyche at mental. Ang agham ay isang panlipunang kababalaghan, isang mahalagang bahagi ng kamalayan sa lipunan, isang anyo ng kaalaman ng tao sa kalikasan, ...

All-Russian test work para sa kursong primaryang paaralan

All-Russian test work para sa kursong primaryang paaralan

VLOOKUP. wikang Ruso. 25 mga pagpipilian para sa mga karaniwang gawain. Volkova E.V. et al. M .: 2017 - 176 p. Ang manwal na ito ay ganap na sumusunod sa ...

Pangkalahatang edad ng sports sa pisyolohiya ng tao

Pangkalahatang edad ng sports sa pisyolohiya ng tao

Kasalukuyang pahina: 1 (ang aklat ay may kabuuang 54 na pahina) [magagamit na sipi para sa pagbabasa: 36 na pahina] Font: 100% + Alexey Solodkov, Elena ...

Mga lektura sa pamamaraan ng pagtuturo ng wikang Ruso at panitikan sa pag-unlad ng pamamaraan ng elementarya sa paksa

Mga lektura sa pamamaraan ng pagtuturo ng wikang Ruso at panitikan sa pag-unlad ng pamamaraan ng elementarya sa paksa

Ang manwal ay naglalaman ng isang sistematikong kurso sa pagtuturo ng gramatika, pagbasa, panitikan, pagbabaybay at pag-unlad ng pagsasalita para sa mga batang mag-aaral. Natagpuan sa loob nito ...

feed-image Rss