АННОТАЦИЯ 2
2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА
КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ 72
2.1. Обзор состояния вопроса 72
2.1.1 Обзор норм по энергосбережению 72
2.1.2 Развитие представлений о тепловой защите зданий 74
2.1.3 Учет теплотехнических неоднородностей в практике европейских стран
при проектировании тепловой защиты зданий 84
2.1.4 Приведенное сопротивление теплопередаче и учет теплотехнических неоднородностей в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий.
Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» 88
2.1.5 Учет теплотехнических неоднородностей в практике европейских стран
при проектировании тепловой защиты зданий 92
2.2 РАСЧЕТ УДЕЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ ЧЕРЕЗ УЗЛЫ КРОВЕЛЬНОЙ
КОНСТРУКЦИИ 97
2.2.1 Направление исследования 97
2.2.2 Методика исследования 100
2.2.3 Исходные данные для исследования 102
2.2.4 Расчет удельных тепловых потерь через неоднородности в типовых узлах
кровельного покрытия ...117
2.2.4.1 Удельные потери теплоты через линейные неоднородности 117
2.2.4.2 Удельные потери теплоты через точечные неоднородности 134
2.3 Практическое применение, достоверность и эффективность полученных удельных потерь теплоты через неоднородности 165
2.3.1 Описание объекта для проектирования тепловой защиты 165
2.3.2 Пример расчета приведенного сопротивления теплопередаче по
различным методикам 168
2.3.3 Сравнение результатов расчета, оценка их достоверности и
эффективности 179
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 186
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 188
В данной работе, для реализации целей были решены следующие задачи:
- Изучение методики расчета наружных ограждающих конструкций и нормативной документации.
- Освоение методики расчетов в программе ELCUT 6.0
- Выполнение модели фрагмента здания и его теплотехнический расчет
- Сравнение данных нормативных документов с данными полученными в расчетном комплексе.
- Выполнение анализа полученных результатов.
- Определена методика и этапы расчета температурных полей.
- Проведен анализ узлов кровельной конструкции, определены граничные условия и варьируемые параметры. В результате компьютерного моделирования температурных полей и варьирования параметров получено 144 модели узлов кровельного покрытия. По полученным моделям определены потери теплоты через неоднородности в ограждающей конструкции. Проведена систематизация данных и составлены 7 таблиц со значениями удельных потерь теплоты через точечные и линейные неоднородности в узлах кровельного покрытия для Челябинской области.
-Показано практическое применение полученных таблиц при расчете приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции.
-Проведено сравнение значений приведенного сопротивления теплопередаче, полученных тремя способами. В результате сравнения выявлено, что учет потерь через линейные и точечные неоднородности позволяет получить более точное, приближенное к фактическому, значение приведенного сопротивления теплопередаче. Установлено, что фактические потери теплоты в зданиях, запроектированных согласно требованиям СНиП 23-02-2012, оказываются больше проектных. Использование при расчетах приведенного сопротивления теплопередаче составленных таблиц удельных потерь теплоты для
Челябинской области позволит снизить затраты на отопление более чем на 20%.
Решение указанных задач позволяет осуществлять оптимизированное
использование строительных материалов, а также экономию энергоресурсов.