ПЗ (1227285), страница 3
Текст из файла (страница 3)
№ подл.Подп. и датаВзам. инв. №- Покрытия: Rсreq = 4,99 м2 ·°С/Вт;- Светопрозрачных конструкций: R Freq = 0,56 м2 ·°С/Вт;Сопротивление теплопередачи каждой конкретной конструкции: = ∙ (1⁄в + ∑ ⁄лб + 1⁄н ),(1.5)где r – коэффициент теплотехнической однородности конструкции; н , в –коэффициент теплообмена, соответственно тепловосприятия или теплоотдачи,Вт/(м2℃); – толщина слоя конструкции, м; лб – коэффициент теплопроводностиматериала ограждающей конструкции Вт/(м2℃).Приведенное сопротивление теплопередаче стен Rw:ЛистДП 270102.65.к407.ПЗ-10-ПГС-097Изм. Кол.уч. Лист № док.Подп.ДатаR w = 1/8,7 + 0,19/0,7 + 0,15/0,044 + 0,001/58 + 1/23 = 3,84 м2 ∙ °С/Вт2)Приведенноесопротивлениетеплопередачечердачныхперекрытий(холодных чердаков) Rc:R c = 1/8,7 + 0,15/2,04 + 0,2/0.043 + 1/23 = 4,88 м2 ∙ °С/Вт3) Приведенное сопротивление теплопередаче покрытия Rc:R c = 1/8,7 + 0,225/0,046 + 0,03/0,93 + 1/23 = 5,08 м2 ∙ °С/Вт4) Приведенное сопротивление теплопередаче пола по грунту R f:Блок 1 и 3:Сопротивление теплопередаче стен, контактирующих с грунтом R1:R1 = 1/8,7 + 0,3/2,04 + 0,15/0,041 + 0,01/3,49 + 1/23 = 3,96 м2 ∙ °С/ВтСопротивление теплопередаче пола по грунту R2:R2 = 1/8,7 + 0,2/2,04 + 0,05/0,041 + 0,04/0,93 + 0.006/0,3 + 1/23 = 1,47 м2 ∙ °С/ВтЗначения сопротивлений по зонам показаны в таблице Г.9 приложения Г.Блок 2:Сопротивление теплопередаче пола по грунту R:R = 1/8,7 + 0,2/2,04 + 0,05/0,041 + 0,04/0,93 + 0,006/0,3 + 1/23 = 1,47 м2 ∙ °С/ВтЗначения сопротивлений по зонам показаны в таблице Г.10 приложения Г.Rf = (1631,8 + 425,3) / (315/6,06 + 110,3/8,26 + (192,2 + 101,1) / 5,77 ++ (268,8 + 91,2) / 10,07 + (541,8 + 312,1) / 15,67) = 9,97 м2 ∙°С/Вт5) Приведенное сопротивление теплопередаче окон, запроектированных кустановкенаобъектепозаявленнымпроизводителемтехническимВзам.
инв. №характеристикам составляет RF = 0.58 м2 ∙ °С/Вт.6)Подп. и датасопротивлениетеплопередачевходныхдверей,запроектированных к установке на объекте, по заявленным техническимхарактеристикам составляет Red = 0.8 м2 ∙ °С/Вт.7)Инв. № подл.ПриведенноеПриведенныйтрансмиссионныйкоэффициенттеплопередачичерезнаружные ограждающие конструкции здания:Kmtr = (nti ∙ Aw ст. /Rw ст. + nti ∙ AF ок + AF в/ RF + nti ∙∙ Aed/Red + nti ∙ As/Rs+ nti ∙ Af/Rf),(1.6)ЛистДП 270102.65.к407.ПЗ-10-ПГС-097Изм. Кол.уч. Лист № док.Подп.Датагде nti – коэффициент, учитывающий зависимость положения ограждающейконструкции по отношению к наружному воздуху, уменьшающий разностьтемпературы для наружных ограждающих конструкций здания, не сообщающихсяс наружным воздухом; для наружных стен, покрытий = 1, для чердачныхперекрытий холодных чердаков = 0,9.Kmtr = (2 972.6/3,84 + (156,3 + 601,9)/0,58 + 37,4/0,8 + 629,1/5,08 + 987,3/4,88 ++ 1 631,8/9,97) /7 056,1 = 0,37 Вт/ (м2 ∙ °С)8) Условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотериза счет инфильтрации и вентиляции:htsunK infin = 0,28 ∙ с ∙ na ∙ Vh ∙ pa ∙ k⁄Ae ,(1.7)Где с = 2 485– расход наружного приточного воздуха для вентиляции, м 3/ч, na– средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, phta – средняяплотность приточного воздуха за отопительный период, k = 1 - коэффициентучета влияния встречного теплового потока в светопрозрачных конструкциях.Средняя плотность наружного воздуха:ρaht = 353/ (273 + 0,5 (20 – 24) = 1.3 кг/м3Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период:na = [(Lν ∙ nν) / 168 + (Ginf ∙ k ∙ ninf) / (168 ∙ ρaht)] / (βν ∙ Vh),(1.8)ny = 40 ч – количество рабочих часов в неделю, ninf = 168 ч – число часов учетаинфильтрации в течении недели для сбалансированного приточно-вытяжнойвентиляции.Взам.
инв. №Количество инфильтрующегося воздуха в здание через ограждающиеконструкции:Ginf = 0.5 ∙ βν ∙ Vh,(1.9)Ginf = 0.5 ∙ 0.85 ∙ 22532.6 = 9576.4 кг/ч;Инв. № подл.Подп. и датаβν = 0,85 – коэффициент снижения объема воздуха в здании из-за наличиявнутренних ограждающих конструкций.Средняя плотность приточного воздуха за отопительный период:phta =353,273 + 0,5 ∙ (t int + t ext )(1.10)ЛистДП 270102.65.к407.ПЗ-10-ПГС-097Изм. Кол.уч. Лист № док.Подп.ДатаСледовательноna = [2485 ∙ 40/168 + (9576,4 ∙ 1 ∙ 168) / (168 ∙ 1,3)] / (0.85 ∙ 22532.6) = 0.42 ч-1K infin =0,28 ∙ 1 ∙ 0,42 ∙ 0,85 ∙ 22 532,6 ∙ 1,3 ∙ 17 056,1= 0,41 Вт/(м2 ∙ °С)9) Общий коэффициент теплопередачи здания:infK m = k trm + km ,(1.11)K m - приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи черезнаружные ограждающие конструкции здания, k infm -условный коэффициенттеплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации ивентиляции.Km = 0,37 + 0,41 = 0,78 Вт/ (м2 ∙ °С)12) Энергосберегающие мероприятия:- в качестве утеплителя ограждающих конструкций здания используютсяэффективные теплоизоляционные материалы с коэффициентом теплопроводности0.044 Вт/(м·°С);- в здании устанавливаются эффективные двухкамерные стеклопакеты свысоким сопротивлением теплопередаче;-взданиипредусматриваетсяприточно-вытяжнаявентиляциясавтоматизацией;- применено автоматическое регулирование теплоотдачиотопительныхприборовВзам.
инв. №с помощью термостатов при автоматическом пофасадном регулированиитепловой энергии.Расчеты энергетических показателей здания1) Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительныйИнв. № подл.Подп. и датапериод Qh:Q h = 0,0864 ∙ k m ∙ Dd ∙ Asunв ,(1.12)Qh = 0,0864 ∙ 0.78 ∙ 5589 ∙ 7056,1 = 2657707 МДж2) Бытовые теплопоступления в течение отопительного периода Qint:Qint = 0.0864 ∙ qint ∙ zht ∙ Al,(1.13)ЛистДП 270102.65.к407.ПЗ-10-ПГС-097Изм. Кол.уч. Лист № док.Подп.ДатаQint = 0,0864 ∙ 17 ∙ 227 ∙ 2660,63 = 898825 МДж3) Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный периодQs, МДж:Qs = τF ∙ kF ∙ (AF1 ∙ I1 + AF2 ∙ I2 + AF3 ∙ I3 + AF4 ∙ I4),(1.14)гдеQs = 0,8 ∙ 0,74 ∙ (137,5 ∙ 315 + 156,6 ∙ 450 + 251,7 ∙ 655 + 1380 ∙ 352) = 1937154) Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительныйпериод Qhy:Qhy = [2657707 – (898825 + 193715) ∙ 0,8 ∙ 1] ∙ 1,13 = 2015553 МДжν = 0,8 – коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерцииограждающих конструкций; ζ = 1 – в системе без термостатов и безавторегулированиянавводе;βh=1,13коэффициент,учитывающийдополнительное теплопотребление системы отопления.5) Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания qhdes :hqdesh = 1000 ∙ Q y ⁄A1 ∙ Dd ,(1.15)qhdes = 103 ∙ 2015553 / (22532.6 ∙ 5589) = 16 кДж/ (м3 ·°С·сут)qhdes ≤ qhreq = 32 кДж/ (м3 ·°С·сут)Класс энергетической эффективности анализируемого здания соответствует«А».
Показатель «в» пункта 5.1 СП 50.13330.2012 выполняется.Взам. инв. №1.3 Акустический проект зала1.3.1 Расчет реверберации концертного залаРасчёт времени реверберации начинается с расчёта общей эквивалентнойИнв. № подл.Подп. и датаплощади звукопоглощения (ЭПЗ).Общая ЭПЗ на частоте, для которой ведётся расчёт, определяется по формулеAобщ(125,500,2000) = ∑ α1 S1 + ∑ Aкрес.слуш. + αдоб Sобщ ,(1.16)ЛистДП 270102.65.к407.ПЗ-10-ПГС-097Изм. Кол.уч. Лист № док.Подп.Датагде ∑ 1 1 – сумма произведений площадей отдельных поверхностей на ихкоэффициент звукопоглощения для данной частоты, ∑ Aкрес.слуш. – сумма ЭПЗслушателей и кресел, которая определяется по формуле:∑ Aкрес.слуш. = (0.7 ∙ N ∙ Aслуш.в кр. + 0.3 ∙ N ∙ Aкр.без слуш ),(1.17)где 0.7 ∙ N ∙ Aслуш.в кр.
– 70% кресел зала заполнены слушателя;0.3 ∙ N ∙ Aкр.без слуш – 30% кресел в зале пусты, т.к. в расчёте времениреверберации зала, как правило, принимается заполнение слушателями 70%общего количества мест; – общее количество кресел в зале; Aкрес.слуш. –коэффициенты звукопоглощения разных материалов и конструкций; αдоб –коэффициентдобавочногозвукопоглощения,учитывающийдобавочноезвукопоглощение, вызываемое прониканием звуковых волн в различные щели иотверстия, колебаниями разнообразных гибких элементов и т.п.Коэффициент добавочного звукопоглощения залов в среднем может бытьпринят равным 0.09 на частоте 125 Гц и 0.05 на частотах 500 – 2000 Гц.После нахождения общей ЭПЗ подсчитывается средний коэффициентзвукопоглощения внутренней поверхности зала на данной частоте по формуле̅=αAобщSобщ,(1.18)где Aобщ – эквивалентная площадь звукопоглощения (ЭПЗ);Sобщ – площадь всех внутренних поверхностей помещения (стены, потолок,пол, сцена и т.д.)Инв.
№ подл.Подп. и датаВзам. инв. №Для определения времени реверберации, достаточно произвести расчёт натрёх частотах: 125, 500 и 2000 Гц.Подсчёт времени реверберации ведётся по формуле ЭйрингаT=0.163∙V̅ )∙Sобщ+n∙Vφ(α,(1.19)где – объём зала; общ – суммарная площадь всех ограждающихповерхностей зала; (̅) = − ln(1 − ) – функция среднего коэффициентазвукопоглощения; – коэффициент, учитывающий затухание звука в воздухе (воктавных полосах 125 – 1000 Гц = 0, в октаве 2000 Гц = 0.9).ЛистДП 270102.65.к407.ПЗ-10-ПГС-097Изм.
Кол.уч. Лист № док.Подп.ДатаОптимальные величины времени реверберации в диапазоне 500 – 1000 Гц длязалов различного назначения в зависимости от объёма зала приведены на рис Д.1приложения Д.Расчет разборчивости речи концертного зала начинаем с деления его на триравные зоны (передняя, средняя и задняя), после чего назначаем в каждой из нихточки (точка № 1, 2, 3) и источник звука (оратор).Намечаем в плане три точки и источник звука, точно переносится на разреззала. При этом на высота сидящего человека от пола принимается равной 1,2 м, авысота стоящего на сцене – 1,6 м.Далее для каждой из точек определяется коэффициент разборчивости речи.Для этого сначала стояться первые отражения звука, поступившие в данную точкуот различных поверхностей концертного зала.Коэффициент разборчивости речи определяется по формулеKр =А1( +1−116π(1−а̅)2 0212+⋯+1−а2),(1.20)где А – эквивалентная площадь поглощения в зале в диапазоне 500-2000 Гц,м2 (берется из таблицы времени реверберации); а̅ – средний коэффициентзвукопоглощения; 0 – расстояние между источником звука и рассматриваемойточкой, м; а1, а2 … а – коэффициенты звукопоглощения поверхностей от которыхпришли первые полезные отражения.Минимальная величина Кр считается 0,2, что соответствует 80% артикуляции,т.е.
зрители правильно слышат 80% произнесенных звуков.Взам. инв. №отраженного поверхностью звукового луча, r0 – длина пути прямого звука, с = 340Инв. № подл.первых звуковых отражений по формуле:Подп. и датаЗатем для каждой из выбранных точек определяется время запаздыванияt=(l1 +l2 )−r0c,(1.21)где l1 – длина падающего на поверхность звукового луча, l2 – длинам/сек – скорость распространения звука.ЛистДП 270102.65.к407.ПЗ-10-ПГС-097Изм.