Энергетический паспорт здания презентация

Содержание

Цель лабораторной работы: Изучение состава и способов заполнения энергетического паспорта жилого дома; Проверка соответствия показателей энергетической эффективности и теплотехнических показателей установленным нормам.

Слайд 1Лабораторная работа №1
Энергетический паспорт здания


Слайд 2Цель лабораторной работы:
Изучение состава и способов заполнения энергетического паспорта жилого дома;
Проверка

соответствия показателей энергетической эффективности и теплотехнических показателей установленным нормам.


Слайд 3Энергетический паспорт жилых и общественных зданий предназначен для подтверждения соответствия показателей

энергетической эффективности и теплотехнических показателей здания показателям, установленным в настоящих нормах

Слайд 4Виды передачи тепла:
Теплопроводность;
Конвекция;
Тепловое излучение.


Слайд 5Процессы происходящие внутри ограждающей конструкции и на её поверхности



Слайд 6Суммарное сопротивление теплопередаче стены





Слайд 71. Соблюдение нормируемого сопротивления теплопередаче












Слайд 8Климатические данные


Слайд 10


В случае реконструкции зданий, для которых по архитектурным или историческим причинам

невозможно утепление стен








Δtн – нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции





Слайд 11Виды утеплителей
1. Стекловата





2. Плиты из каменной (базальтовой) ваты


Слайд 123. Пенополистирол
или «по простому» пенопласт






4. Экструдированный
пенополистирол


Слайд 13Утеплитель
Экструдированный пенополистирол XPS ТЕХНОНИКОЛЬ



Слайд 145. Эковата






6. Пенополиэтилен


Слайд 15Сравнения толщин различных материалов при одинаковом сопротивлении теплопередаче


Слайд 167 Пеностекло


Слайд 19Таблица характеристик пеностекла


Слайд 221. Общая информация


Слайд 232. Расчетные условия  





Слайд 243. Показатели геометрические























Слайд 254. Показатели теплотехнические  






Слайд 265. Показатели вспомогательные  




Слайд 276. Удельные характеристики  









Слайд 287. Коэффициенты  





Слайд 298. Комплексные показатели расхода тепловой энергии


Слайд 309. Энергетические нагрузки здания   






Слайд 31Исходные данные:
План здания;
Район строительства;
Климатические данные.


Слайд 321. Общая информация


Слайд 332. Расчетные условия  





Слайд 34Климатические данные


Слайд 353. Показатели геометрические























Слайд 36Вычисление геометрических параметров
Площадь вертикальных ограждений, м2, составляет
(2.1)
где P

- периметр здания, м,
- высота здания, м.

Площадь окон, м2 , равно
(2.2)
где - ширина оконного проёма, м;
- высота оконного проёма, м;
- количество окон данного размера.








Слайд 37Площадь входных дверей, м2 , определяется
(2.3)
где - ширина дверного

проёма, м;
- высота дверного проёма, м;
- количество дверей данного размера.
Площадь стен, м2 , равно
(2.4)
Площадь покрытий верхнего этажа и перекрытий, м2 , определяется
(2.5)
где - площадь этажа, м2 .










Слайд 38Площадь отапливаемых помещений, м2 , составляет
(2.6)
где - число

этажей, шт. (2 этажа, высота этажа 3 м),
- площадь квартир на этаже, м2:
, (2.7)
Лифт устраивается в зданиях с этажностью более 5.
Площадь жилых помещений и кухонь, м2 , равно
(2.8)
где - площадь жилой комнаты или кухни, м2 .








Слайд 39Отапливаемый объём, м3 ,определяется
(2.9)
где - высота

здания, м.
Коэффициент остекления равен
, (2.10)
Показатель компактности, ,составляет

, (2.11)
где – общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, м2 ( ).
.








Слайд 404. Показатели теплотехнические  






Слайд 412.2. Вычисление теплотехнических показателей
Приведенное сопротивление теплопередаче после утепления стен, покрытий верхнего

этажа, перекрытия подвала, окон и балконного заполнения определяется по СП 50.13330.2012
= __;
= __ ; = __ ; = __ [ ]
Принимаем конструкцию окна с больше расчётного
Конструкция удовлетворяет теплотехническим требованиям, если










Слайд 42Расчёт приведённого сопротивления теплопередаче ограждений




Требуемое сопротивление теплопередаче после утепления

, м2·°С/Вт, определяется по таблице 5
СП 50.13330.2012 в зависимости от ГСОП – градусо-суток района строительства, °С·сут и




где , , – см. исходные данные.










Слайд 43

СП 50.13330.2012



Слайд 45Сопротивление теплопередаче входных дверей равно =0,6

.





Слайд 465. Показатели вспомогательные  




Слайд 476. Удельные характеристики  









Слайд 48


Удельная теплозащитная характеристика здания
kоб=kкомп kобщ,

(2.12)
где приведённый трансмиссионный коэффициент







Слайд 49Средняя кратность воздухообмена здания за весь отопительный период, ,

равна

(2.13)
где - коэффициент снижения объёма воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций (коэффициент, учитывающий долю внутренних ограждающих конструкций в общем объёме здания.) =0,85 [СП 50.13330.2012].






Слайд 50Удельная вентиляционная характеристика здания , составляет

(2.14)
где

- удельная теплоёмкость воздуха, = 1
- средняя плотность приточного воздуха, =1,2 kэф - коэффициент эффективности рекуператора, kэф =0.






Слайд 519. Энергетические нагрузки здания   






Слайд 522.3. Вычисление энергетических показателей
Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный

период, МДж, определяется
(2.15)

Расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период


Удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период, кВт∙ч/(м2год)
(2.16)








Слайд 538. Комплексные показатели расхода тепловой энергии


Слайд 55Нормируемая удельная характеристика расход тепловой энергии на отопления и вентиляцию зданий


Слайд 56Расчетную удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания,

, Вт/(м·°С)
(2.17)
k быт - удельная характеристика бытовых тепловыделений здания, Вт/(м3·°С)
(2.18)
qбыт=18 Вт/м2

kрад   - удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации, Вт/(м·°С); kрад= 0,1 Вт/(м3·°С)

ζ- коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в системах отопления; ζ=0,85


Слайд 577. Коэффициенты  





Слайд 58v - коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции ограждающих конструкций;

v =0,7+0,000025(ГСОП-1000);      
ξ  - коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых зданий при наличии поквартирного учета тепловой энергии на отопление, принимается до получения статистических данных фактического снижения ξ=0,1;

βh- коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления. βh =1,07 (многосекционные и другие протяженные здания);


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика