Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Отопление и вентиляция Ч. 1 Отопление

.pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
12.11.2023
Размер:
13.74 Mб
Скачать

средней температуре наиболее холодной пятидневки независимо от степени массивности перекрытия.

Степень массивности наружных ограждающих конструкций устанавливают по величине характеристики их тепловой инерции D, вычисляемой по формуле

D = sx + R2S2+ • • • + Rnsn,

(11.30)

где jRlf R2, .... R„— термические сопротивления отдельных слоев

 

ограждения в м2-ч- град/ккал,

вычисляемые по

si» sz,

формуле (11.15);

 

 

sn— коэффициенты теплоусвоения материалов слоев

 

при периоде 24 ч в ккал/м2 - ч град, принимаемые

 

по табл. 1 главы СНиП II-A.7-62

«Строительная

 

теплотехника. Нормы проектирования».

Для материалов, не приведенных в СНиП, величины, коэффи­

циентов теплоусвоения вычисляют по формуле

 

 

s = 0,51 KXcÿ,

 

(11.31)

где X — коэффициент теплопроводности

материала в ккал/мХ

 

Хч-град-,

в ккал/кг град)

с— удельная теплоемкость материала

Y— объемный вес материала в кг/мг.

 

 

Наружные ограждения считаются легкими при D < 4; сред­ ней массивности при 4 <D < 7; массивными при D > 7.

Метеорологические условия в помещениях (температура, от­ носительная влажность и скорость движения воздуха) нормиру­ ются указаниями соответствующих глав СНиП.

Для холодного периода года температуру воздуха в помеще­ ниях производственных зданий принимают обычно в пределах 12—24° С, а для помещений жилых и большинства обществен­ ных зданий — в пределах 15—25° С.

Расчетная температура внутреннего воздуха tDдолжна быть

обеспечена в рабочей зоне производственных помещений и в об­ служиваемой зоне жилых, общественных и вспомогательных зданий.

Рабочей или обслуживаемой зоной называют пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на котором на­

ходятся люди или имеются рабочие места.

Постоянным рабочим местом считается место, на котором работающий находится большую часть своего рабочего времени.

В помещениях с выделениями вредных газов, паров, пыли и других аэрозолей рабочими местами считаются места постоян­ ного и периодического пребывания работающих для наблюдения и ведения производственных процессов.

Если обслуживание процессов осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, то рабочим местом считается вся рабо­ чая зона.

За расчетные температуры воздуха производственных поме­ щений принимают:

для строительных ограждений на высоту 2 м от пола и для

полов— температуру воздуха в рабочей зоне помещений; для покрытий и фонарей — температуру воздуха под покры­

тием; для стен и остекленных поверхностей ограждений, рас­

положенных выше 2 м от пола, — среднюю температуру меж­

ду температурами воздуха в верхней и в рабочей зонах поме­ щения.

Внеотапливаемых производственных и складских помещени­ ях необходимо предусматривать на рабочих местах устройства или помещения для обогревания работающих. Температуру воз­ духа в помещениях для обогревания работающих надлежит при­ нимать равной 2 2 ° С.

Внерабочее время в отапливаемых помещениях зданий и со­ оружений различного назначения в холодный и переходный пе­ риоды года должна поддерживаться температура воздуха +5° С, если это необходимо и допустимо по условиям технологии про­ изводства.

При наличии особых требований к внутреннему режиму по­ мещений температуру воздуха в них в нерабочее время допуска­ ется, при соответствующем обосновании, принимать другой, но не ниже 5° С.

При определении теплопотерь ограждениями на разность температур tB1„ вводят коэффициент п, принимаемый по табл.

II.4.

Расчетную разность температур t 0—/„ для перекрытий над

неотапливаемыми подвалами, у которых часть наружных стен расположена над поверхностью земли, определяют с учетом тем­ ператур воздуха в подвале. Эти температуры подсчитывают по балансу тепла, поступающего в подвал и теряемого через ограж­ дения. Таким же образом в необходимых случаях определяют температуру воздуха в неотапливаемых помещениях, прилегаю­ щих к отапливаемым помещениям.

Расчетную разность температур для бесчердачного покрытия

свентилируемой воздушной прослойкой принимают как для чер­ дачных перекрытий, причем воздушная прослойка рассматрива­ ется как чердачное пространство, а находящаяся над ней кон­ струкция— как кровля.

Теплообмен через строительные ограждения между смежны­ ми отапливаемыми помещениями следует учитывать при разно­ сти расчетных температур воздуха этих помещений более 5°.

Измерение ограждений. Поверхность (F в м2) и линейные

размеры ограждений при подсчете теплопотерь помещений дол­

жны определяться следующим образом (рис. II.6 ):

1 ) поверхность окон, дверей и фонарей — по наименьшим

размерам проемов в свету;

2 ) поверхность потолков и полов — по размерам между ося­

ми внутренних стен и от внутренней поверхности наружных стен

до осей

внутренних

стен;

 

3)

высота

стен перво­

 

го этажа:

 

расположен

 

если

пол

 

непосредственно

на

грун­

 

те— по

размеру от уров­

 

ня чистого

пола

первого

 

этажа до уровня

чистого

 

пола второго этажа;

 

 

 

если

пол

на

лагах —

 

по размеру

 

от

 

нижнего

 

уровня

подготовки

для

 

пола

первого

этажа

до

 

уровня

чистого

пола

вто­

 

рого этажа;

 

 

 

 

 

 

 

при

наличии

неотап­

 

ливаемого

подвала

или

 

подполья — по

 

размеру

 

от уровня нижней поверх­

 

ности

конструкции

пола

 

первого этажа

до уровня

 

чистого

пола

 

второго

 

этажа;

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

высота стен проме­

 

жуточного

 

этажа — по

 

размеру между уровнями

 

чистых

полов

данного

и

 

вышележащего

 

этажей;

 

5)

высота стен верхне­

 

го этажа — по размеру от

 

уровня

чистого

 

пола

до

 

верха

утепляющего

слоя

 

чердачного

 

перекрытия;

 

6 ) высота стен верхне­

 

го этажа или

одноэтаж­

 

ного здания с бесчердач-

 

ным покрытием — по раз­

Рис. II.6. Расчетные размеры огражде­

меру

от уровня

чистого

ний

пола до пересечения внут­

/i и h\ — ширина и высота окна; /2 н Л2 — ши­

рина н высота двзрн; /з, /ц, 1$ — длина наруж­

ренней

грани

стены

с

ных стен; Лз, Ль Л5 — высота наружных стен;

верхней

плоскостью

бес-

h, h. /в. h — размеры потолков и полов

чердачного покрытия;

 

 

7)

длина наружных стен неугловых помещений— по разме­

рам между

осями внутренних стен, а угловых помещений — от

внешних поверхностей наружных стен до осей внутренних стен; 8 ) длина внутренних стен— по размерам от внутренних по­

верхностей наружных стен до осей внутренних стен или между осями внутренних стен;

9) поверхность участков полов, расположенных возле угла наружных стен на грунте или на лагах (в первой двухметровой зоне) вводится в расчет дважды, т. е. по направлению обеих на­ ружных стен, составляющих угол.

Зоной называется полоса пола шириной 2 м, параллельная

линии наружной стены. Нумерацию зон принимают начиная от наружной стены.

Линейные размеры при обмере строительных ограждений сле­ дует принимать с точностью до 0 ,1 м. Поверхности наружных ограждений подсчитывают с точностью до 0 , 1 м2.

Добавочные потери тепла через ограждающие конструкции

Потери тепла, подсчитанные по формуле (11.13), называют основными в отличие от добавочных теплопотерь, которые эта формула не учитывает.

Добавочные потери тепла объясняются ориентацией здания по отношению к странам света, воздействием ветра, открывани­ ем наружных дверей и поступлением в помещения холодного воздуха через щели в притворах окон, дверей и ворот. В обще­ ственных зданиях температура воздуха в верхней зоне высоких помещений значительно выше, чем в нижней, в связи с чем при расчете теплопотерь ограждениями таких помещений также вво­ дят добавку.

Величины добавочных теплопотерь, предусмотренные СНиП, приведены в табл. II.7 и II.8 .

 

 

Т а б л и ц а II.7

 

Величины добавочных теплопотерь

 

 

 

 

Величина

Наименование помещений,

Вид ограждений, через которые

добавоч-

ных тепло­

происходят добавочные теплопотери

п/п

зданий и сооружений

потерь

в % к ос­ новным

1 Помещения в зданиях лю­ бого назначения

2 Жилые, общественные, вспо­ могательные и складские поме­ щения в зданиях любого наз­ начения при наличии в поме­ щении двух и более наружных стен

Вертикальные и

наклонные

 

(вертикальная проекция)

на­

 

ружные

ограждения

(стены,

 

двери и

светопроемы),

обра­

 

щенные:

на север,

восток,

се­

10

а)

 

веро-восток и северо-

 

б)

запад

 

 

 

5

на юго-восток и запад

Наружные стены

н окна

 

5

 

 

 

Величина

Наименование помещений,

Вид ограждений, через которые

добавоч­

ных тепло­

п/п

зданий и сооружений

происходят добавочные теплопотери

потерь

 

 

 

в % к ос­

 

 

 

новный

3

Помещения в зданиях любо-

Вертикальные

 

и

наклонные

го

назначения

(вертикальная

проекция)

на­

 

 

ружные

ограждения

 

зданий,

 

 

возводимых

в

местностях

с

 

 

расчетной

зимней

 

скоростью

 

 

ветра до 5 м/сек включительно:

 

 

а)

ограждения,

 

защи­

 

 

б)

щенные

 

от ветра

 

 

 

ограждения, не защи­

 

 

 

щенные

 

от

ветра

 

 

 

зданиях,

расположен­

 

 

 

ных

на

 

возвышеннос­

 

 

 

тях, у рек, озер, на

 

 

 

берегу

моря

или

на

4

Здания и сооружения любо­

 

открытой

местности)

Наружные

двери

при

от­

го назначения

крывании

их

на

 

короткие

пе­

 

 

риоды времени (для учета пот­

 

 

ребности

 

тепла

 

на

подогрев

 

 

врывающегося через

двери

хо­

 

 

лодного

воздуха)

 

при

п эта­

 

 

жах в зданиях и сооружениях:

 

 

а)

двойные

 

двери

без

 

 

б)

тамбура

 

между ними

 

 

то же, но с тамбуром,

 

 

в)

снабженным

 

дверью

 

 

одинарная

дверь

без

5

Общественные здания, об­

 

тамбура

 

 

 

главных

Наружные

двери

щежития и гостиницы

входов

вне

зависимости

от

 

 

этажности

здания

при

прохо­

 

 

де через

них

до

 

500—600

че*

 

 

ловек в час (для учета потреб­

 

 

ности тепла на подогрев вры­

 

 

вающегося

через

 

двери

холод­

 

 

ного воздуха)

 

 

 

 

 

 

 

5

10

100/г

80/1

65/»

400—500

П р и м е ч а н и я :

1.

В

общественных зданиях для

помещений высотой

более 4

м расчетное

значение

теплопотерь всех ограждений с включением

добавок

надлежит увеличивать

на 2% на каждый метр

высоты

сверх 4

м%

но не более 15%. Эта

добавка

не распространяется на

лестничные

клетки.

2. Добавочные теплопотери, указанные в п. 3 табл. II.7, следует прини­

мать с

коэффициентом

2

при

расчетной зимней скорости ветра

от

5

до

10 м/сек и с коэффициентом 3 при скорости ветра более 10 м/сек.

 

 

 

3.Ограждение помещения считается защищенным от ветра, если расстоя­ ние между ним и ближайшим ограждением защищающего строения превыша­ ет разность между уровнем кровли защищающего его строения и уровнем перекрытия помещения не более чем в 5 раз.

4.Добавочные теплопотери в результате инфильтрации наружного воз­ духа через окна и фонари производственных помещений и любых помещений

во всех зданиях высотой более 25 м, а также добавочные теплопотери в ре­ зультате повышенного ветрового воздействия для зданий с облегченными конструкциями стен (например, каркасно-засыпные, щитовые и др.) следует вводить по расчету.

5.Добавочные теплопотери, указанные в пп. 4 и 5 табл. II.7, следует при­ нимать для входов, не оборудованных воздушно-тепловыми завесами.

6.При разработке типовых проектов добавочные теплопотери, предусмот­ ренные пп. 1 и 3 табл. 11.7, следует принимать в размере 16%.

7.Расчетную зимнюю скорость ветра (v в м/сек), равную средней скоро­

сти ветра

из 8 румбов за январь месяц, следует принимать в соответствии

с главой СНиП II-A.6-62 «Строительная климатология и геофизика. Основные

положения

проектирования».

Для жилых, общественных и вспомогательных зданий высо­ той 3—8 этажей с двойными окнами и при отсутствии приточной вентиляции расход тепла на нагрев инфильтрующегося воздуха можно принимать в процентах от основных теплопотерь по табл. II.8.

Т а б л и ц а II.8

Добавочные потери тепла на подогрев воздуха, поступающего в помещения путем инфильтрации

Число

 

 

 

Значения надбавок в %

 

 

 

 

 

рассчитываемый

этаж

 

 

этажей

 

 

 

 

 

в здании

I

11

ill

IV

V

VI

VII

VIII

 

3

5

5

 

 

4

10

 

 

 

5

10

10

5

5

 

 

 

 

6

15

10

5

 

 

 

 

 

7

20

15

10

5

—5

8

20

15

10

10

5

—5

П р и м е ч а н

и е. В необходимых

случаях

(например, развитое остекле­

ние поверхностей

ограждений, число

этажей

в здании более 8) количество

инфильтрующегося воздуха следует определять в зависимости от конструкции и длины притворов и разности давлений воздуха по обе стороны окон, вычис­ ляемой при положении нейтральной зоны на один этаж выше середины зда­ ний по высоте.

Для отдельных населенных пунктов допускается принимать величины по­ терь тепла на инфильтрацию, отличающиеся от указанных в табл. II.8 при наличии уточненных данных о фактических скоростях ветра и температурах воздуха в зимнее время.

Добавочные теплопотери в результате инфильтрации воздуха

Добавочные теплопотери на инфильтрацию воздуха в произ­ водственных помещениях и в любых помещениях зданий высо­ той более 25 м определяют расчетом. Следует иметь в виду, что

в производственных помещениях с большим количеством окон и фонарей такие потери тепла могут достигать 40—50% основных теплопотерь.

Количество тепла, необходимого для нагревания наружного воздуха, инфильтрующегося в помещения через притворы окон, фонарей, дверей и ворот, а также врывающегося при открыва­ нии ворот, определяют по формуле

Q = Q,24q(tB— f„),

(11.32)

где Q— количество тепла в ккал/ч\

притво­

q — количество воздуха, инфильтрующегося через

ры или врывающегося через ворота, в /сг/ч;

tB— расчетная температура внутреннего воздуха в °С;

t„ — расчетная температура наружного воздуха для проек­

тирования отопления в °С.

Следует иметь в виду, что инфильтрацию воздуха не учиты­ вают, если притворы окон и фонарей имеют специальные уплот­ нения (плотная замазка, резиновые прокладки и т. п.).

Количество воздуха G, инфильтрующегося через щели при­ творов, находят по форйуле.

 

 

 

 

 

 

 

0 =

2 (о 0 1/)жг/«,

 

(II.33)

где

а — коэффициент, принимаемый по табл. 11.9 в зависимос­

 

 

 

ти от характера притвора;

поступающего

через 1

м

 

G1— количество

воздуха в кг/ч,

 

 

 

длины щели в зимний период в зависимости от ско­

 

 

 

рости ветра

(G[ принимают по табл. 11.10);

 

 

 

 

I — длина щелей притворов в м.

 

Т а б л и ц а

П.9

 

Для

определения

зна­

 

 

 

чения

G1 скорость

ветра

для

 

Коэффициент а

воздуха

 

принимают как

среднюю

расчета

инфильтрации

 

за

три

наиболее

холод­

в зависимости от характера притвора

 

ных месяца

по

табл. 5

 

 

 

 

Коэффи­

главы СНиП П-А.6-62

 

Характер притвора

 

циент

 

«Строительная

 

климато­

 

 

 

 

а

 

логия

и

геофизика.

Ос­

Фрамуги окон

и фонарей:

 

 

новные положения проек­

1

 

тирования».

 

 

 

 

с

одинарными деревян­

 

 

 

 

 

 

ными

переплетами

0,5

 

 

При определении дли­

с двойными деревянными

 

ны притворов

для

расче­

 

переплетами

 

 

та инфильтрации воздуха

с

одинарными металли­

0,65

 

рекомендуется:

 

 

 

с

ческими

переплетами

0,33

 

 

 

 

двойными металличе­

 

притворы

открываю­

скими

переплетами

 

 

щихся

створок

фонарей,

Деревянные

притворы две­

2

 

не

защищенных

от

заду­

рей

и ворот

 

 

 

вания

ветром,

учитывать

 

 

 

 

 

 

только с одной стороны фонаря;

 

 

 

 

 

инфильтрацию воздуха через притворы открывающихся ство­ рок окон, дверей и ворот учитывать в зависимости от направле­ ния ветра для частей зданий, обведенных на рис. II.7 жирными линиями; если размер ô больше пяти высот здания, то следует

Количество воздуха G1 в кг/ч, инфильтрующегося через 1 м длины притвора

 

Переплеты

 

Значение скорости

ветра в м{сек

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

М еталлические

одинарные

(ширина

 

 

 

 

 

щели притвора

1

м м )....................................

3,8

в

7,4

8.4

11,8

Деревянные

 

одинарные

(ширина

5,6

9.1

11.2

12,6

17,5

щели притвора

1,5 мм) .

 

учитывать притворы также и для частей здания, обведенных на рис. 11.7 пунктиром.

Если здание не разделено перегородками на отдельные по­ мещения, то для расчета инфильтрации принимают наибольшее значение из тех количеств

 

 

воздуха, которые опреде­

 

 

лены при

различных

на­

 

____L

правлениях

ветра;

если

—* 7^0,65^—

здание

разбито

на

ряд

\0ЦБ5(г^\

помещений,

то

для каж­

 

 

дого

из

них

инфильтра­

 

 

цию

воздуха

через

при­

 

 

творы

учитывают

от­

 

 

дельно.

 

 

 

 

 

 

 

Инфильтрацию возду­

 

 

ха не учитывают:

 

 

 

если

щели

притворов

Рис. II.7. Части зданий,

где должна учи­

незадуваемых

фонарей

защищены

панелями,

па­

тываться инфильтрация

воздуха. Стрел­

ки указывают направление ветра

рапетами

или

соседними

 

 

фонарями

многопро­

 

 

летных

цехах);

 

 

через щели дверей и ворот при наличии тамбуров; когда притворы окон и фонарей имеют специальные уплот­

нения (плотная замазка, резиновые прокладки и т. п.).

Пример 11.8. Определить расход тепла на нагревание холодного воздуха, поступающего в механический цех через притворы наружной двери. Дверь

двухстворчатая

шириной 1,5 м, высотой 2,2 м. Цех

расположен

в г. Рязани.

Температура воздуха в цехе 16° С.

 

(11.33)

количество воздуха

G, поступаю­

Решение.

Находим по формуле

щего через притворы.

 

 

 

 

 

 

По табл. II.9 коэффициент а= 2.

 

за

три

самых холодных месяца)

Для

Рязани скорость ветра

(средняя

4 м/сек.

указанной скорости ветра

по табл.

II.10

количество

воздуха Gj=

При

= 12,6 кг/ч.

 

 

 

 

 

 

 

Длина щелей притворов двери

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2* 3 +

1,5-2= *9,6ж .

 

 

По формуле (11.33) имеем

G = 2-12,6-9,6 « 242кг/я.

Расчетная наружная температура для Рязани —27е С.

Расход тепла на нагрев воздуха определяем по формуле (11.32): Q = 0,24-242 (16 + 27) а 2500 ккал/ч.

Подсчет теплопотерь. Для подсчета теплопотерь необходимо иметь строительные чертежи с планами этажей и разрезами здания, на которых должны быть указаны размеры и назначе­ ние всех помещений, а также конструкции ограждений. Кроме того, для определения расчетной наружной температуры необ­ ходимо знать район строительства, а для подсчета добавочных теплопотерь — выяснить ориентацию здания по странам света и господствующее направление ветра.

Иногда в виде исключения приходится подсчитывать теплопотери по чертежам, на которых не проставлены строительные размеры; в таких случаях размеры ограждений следует опреде­ лять по масштабу.

Для расчета теплопотерь применяют специальные расчетные бланки. Такой бланк с примером расчета приведен в табл. 11.11.

Т а б л и ц а II.II

Расчет теплопотерь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я

Т еп лоп о-

 

0)

 

П оверхн ости охлаж дения

 

 

Д обавки

н

тери

в

 

а

 

си

я

 

а

 

 

 

 

 

о

в

%

 

У

к к а л /ч

 

з

 

 

 

 

 

>*

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

к

 

 

 

я

 

 

о

О

 

 

я

я

 

 

 

 

 

о

2

 

 

 

1

о.

 

 

ч

 

 

 

к

О

 

 

 

 

3?

с

я

 

 

 

 

 

W

а

с О

 

 

я 2

 

 

 

 

н

 

 

 

 

S

о

 

2

а

 

 

 

 

 

s

я®

S К

 

 

 

я

а

 

 

я

<3

«

я

Ü

f t -

О о

а

«<.

 

н

3

 

 

s

5

 

л

с.

 

Я

S

я

S3

о

я

о

X

а

3 a

А

§

я

 

я

X

01

к

9

"

 

Ч

и

я

я

S Ü

я

S

о.

Я **

g 2

 

«

 

О.

 

3

3

Я

Я

•g s

о и

Я

 

o '?

н

Я

s §

 

о

2

а

S 5

2

 

н

я

я

я

С

а «

3

о с.

2 о

 

 

и

со

о

Ф (О

я

2

 

2 о*

3 -

о

- L °

 

 

 

О о

а

 

 

 

 

о о

Q.H

с

а, о

 

 

 

îsS Ч 1 ^

 

g

Х з

ь

О О

0 . 5

 

Я

г

С

Е

 

 

 

 

 

 

 

5-й этаж

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилая

18

н . с .

3

4,9X 3

14,7

0,9-

44

5

10

5

1,2

700

 

 

комната

 

н . с .

с

4,16X3

12,5

0,9

44

10

10

5

1,25 617

 

 

 

 

д . о .

с

1 ,7 x 1 ,6

2,72

1,4

44

10

10

5

1,25

210

 

 

То же

18

Пт.

3,5x4.24

14,85

0,61

44х 0,9

358

 

 

н .с .

с

4X3

12

0,9

44

10

10

1,2

570

 

 

 

 

д . о . с

1,7 x 1 ,6

2,72

1,4

44

10

10

1,2

200

 

 

Кухня

15

Пт.

4X4,24

17

0,61

44X0,9

410

 

 

н . с .

с

2 ,5 x 3

7,5

0,9

41

10

10

1,2

332

 

 

 

 

д . о .

с

1,4X 1,6

2,24

1.4

41

10

10

1,2

154

 

 

 

 

Пт.

2,5X4,24

10,6

0,61

41X0,9

 

— —

238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие теплопотерн

3789

В расчетных бланках ограждения обозначают: наружные сте­ ны— H. С., внутренние стены — В. С.; окна с двойными рама-

мн— Д. О.; окна с одинарным остеклением — О. О.; двойную

.дверь— Д. Д.; пол— Пл.; потолок — Пт. й т. п.

Теплопотери подсчитывают в следующем порядке: выясняют расчетную наружную температуру и температуру воздуха в по­ мещениях; определяют по справочникам, а при необходимости расчетами термические сопротивления или коэффициенты тепло­ передачи ограждающих конструкций; в бланк последовательно записывают для каждого помещения его наименование, внутрен­ нюю температуру, обозначение ограждения, его ориентировку по

V

5,16

у

-2.5-

 

■1,7

м

Г

I

 

1

 

3,5

 

 

 

1

^

9

 

=t— F

 

Ï

 

Рис. II.8. План

и разрез жилых помещений

 

/

и 2 — жилые комнаты; 3 — кухня

странам света и размеры; одновременно в бланке проставляют

коэффициент теплопередачи ограждения разность темпе­

ратур tatH и величины добавок в %. После этого подсчитыва­

ют теплопотери.

Перед заполнением расчетных бланков все помещения на планах здания нумеруют: на каждом этаже должна быть своя порядковая нумерация. Теплопотери лестничной клетки опре­ деляют не по отдельным этажам, а сразу по всей ее высоте. Поэтому лестничные клетки нумеруют отдельно (римскими цифрами или буквами).

Пример 11.9. Необходимо определить потери тепла двумя жилыми ком­ натами и кухней (рис. II.8). Комнаты и кухня расположены в верхнем эта­ же пятиэтажного жилого дома в Москве. Расчетная наружная температура

минус

26° С. Расчетные

температуры воздуха в помещениях: в жилых ком­

натах

+ 18° С и в кухне

+15° С. Наружные стены здания кирпичные толщи­

ной 640 мм с внутренней

штукатуркой. Здание не защищено от ветра. Ориен­

тация здания по

странам

света показана на чертеже. Коэффициент теплопере­

дачи чердачного

перекрытия

=0,61 ккал/м2 • ч град.

 

 

 

АО