围护结构热工计算

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建筑围护结构热工性能的权衡计算

建筑围护结构热工性能的权衡计算

建筑围护结构热工性能的权衡计算一、计算参数信息1.1 热工参数和计算结果1.2 室内计算参数表二、能耗计算结果2.1建筑累计负荷计算结果根据《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4章的要求,并参照本标准附录B的规定进行计算,本建筑的建筑累计负荷如下:表 7 累计负荷计算结果2.2 建筑全年空调和采暖耗电量计算根据《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第 3.4章的要求,应按照附录B.0.6所给的公式计算建筑物全年耗电量:夏热冬冷、夏热冬暖和温和地区:式中:E——建筑物供暖和供冷总耗电量,(kWh/m2);E C——建筑物供冷耗电量,(kWh/m2);E H——建筑物供热耗电量,(kWh/m2);Q H——全年累计耗热量(通过动态模拟软件计算得到),(kWh);η1——热源为燃煤锅炉的供暖系统综合效率,取0.60;q1——标准煤热值,8.14kWh/ kgce;q2——上年度国家统计局发布的发电煤耗,2008年数据为0.360 kgce/kWh;Q C——全年累计耗冷量(通过动态模拟软件计算得到),(kWh);A——建筑总面积,(m2);SCOPT——供冷系统综合性能系数,取2.50;η2——热源为燃气锅炉的供暖系统综合效率,取0.75;q3——标准天然气热值,取9.87 kWh/m3;Φ——天然气的折标系数,取1.21 kgce/m3。

依据以上建筑全年累计负荷计算结果与附录 B.0.6条所给参数,计算得到该建筑物的全年空调和采暖耗电量如下:表 8 全年空调和采暖耗电量本建筑的单位面积空调和采暖耗电量结果如下:表 9 全年空调和采暖耗电量指标能耗分析图表如下:表 1 能耗分析图表三、结论该设计建筑的全年能耗小于参照建筑的全年能耗,因此该项目已达到《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)的节能要求。

围护结构有关热工指标的计算

围护结构有关热工指标的计算

图3-4 与热流方向垂直的总传染面积
2
/
1或 2
2
3
/
1
0.09~0.10
0.86
0.20~0.39
0.93
0.40~0.69
0.96
0.70~0.99
0.98
注:① 表中 为材料的导热系数。当围护结构由两种材料组成时, 2 应取较小值,1 应取较大值,
然后求两者的比值。

当围护结构由三种材料组成,或有两种厚度不同的空气间层时,
建筑节能设计
5 10 20 30 40 50
以上
以上
一般空气间层
热流向下(水平、倾
斜)
0.10 0.14 0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 0.09 0.12 0.15 0.15 0.16 0.16 0.15
热流向上(水平、倾
斜)
0.10 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17 0.17 0.09 0.11 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
值应按比值
2
2
3
1 确
定。空气间层的 值,应按表 3-12 所示空气间层的厚度及热阻求得。
③ 当围护结构中存在圆孔时,应先将圆孔折算成同面积的方孔,然后按上述规定计算。
表3-11 修正系数 φ值
冬季状况
夏季状况
位置、热流状况及 材料特性
间层厚度(mm)
间层厚度(mm)
60
60
5 10 20 30 40 50
建筑节能设计
围护结构有关热工指标的计算
1
热阻的计算
围护结构传热阻的计算
2
3
围护结构传热系数
围护结构热情性指标D值的计算 4

围护结构热工计算资料课件

围护结构热工计算资料课件
射等计算。
用户友好
界面设计简洁直观,方 便用户快速上手。
高效计算
采用先进的算法,确保 计算结果的准确性和高
效性。
数据可视化
提供丰富的图表和图形 ,帮助用户更好地理解
计算结果。
软件操作流程与技巧
参数设置
根据实际情况,合理设置各项 参数,如材料属性、边界条件 等。
结果分析
对计算结果进行深入分析,确 保其符合预期。
围护结构热工性能优化
优化目标
提高围护结构的保温性能和隔热性能 ,降低建筑能耗。
优化措施
选择合适的保温材料和构造做法,如 增加空气层、采用真空玻璃等;同时 加强建筑的遮阳和通风设计,减少不 必要的热量传递。
03
围护结构热工性能评价
评价标准与指标
评价标准
围护结构的热工性能应符合国家相关标准和规范,如《民用 建筑热工设计规范》等。
节能设计原则与方法
原则
提高建筑的保温和隔热性能,降低建筑能耗,保护环境。
方法
采用合理的建筑布局,选择高效保温材料,加强门窗、屋顶、墙体等部位的保温措施。
节能材料的选择与应用
材料
选用高效保温材料,如聚苯乙烯、聚氨酯等。
应用
将高效保温材料应用于门窗、屋顶、墙体等部位,提高建筑的保温性能。
节能设计案例分析
03
参数选择
选择准确的材料参数,如 导热系数、比热容等。
模型简化
根据实际情况对复杂结构 进行合理简化。
误差分析
对计算结果进行误差分析 ,确保结果的准确性和可 靠性。
02
围护结构传热计算
传热原理与计算方法
传热原理
传热是能量从高温向低温转移的过程。在建筑中,传热主要通过导热、对流和 辐射三种方式进行。

围护结构传热计算中采用的冷负荷系数法与

围护结构传热计算中采用的冷负荷系数法与

1. 背景介绍:围护结构传热计算的概念和重要性在建筑工程中,围护结构传热计算是一个重要的计算环节,它能够帮助我们评估建筑围护结构的隔热和保温性能,为建筑节能和保温设计提供依据。

围护结构传热计算的准确性对建筑的能耗和舒适度有着重要的影响,因此采用合适的计算方法和系数至关重要。

2. 冷负荷系数法的基本原理及计算步骤冷负荷系数法是一种常用的围护结构传热计算方法,其基本原理是根据建筑的围护结构材料、厚度和空气膜厚度等参数,通过系数计算得出围护结构的传热系数和传热阻抗,进而得出建筑的冷负荷。

具体的计算步骤包括:确定围护结构的构造和参数;计算传热系数和传热阻抗;计算建筑的冷负荷。

3. 冷负荷系数法的优缺点分析优点:计算简单快捷,适用范围广泛;对常规建筑设计有较好的适用性;具有一定的工程实用性。

缺点:无法考虑建筑围护结构内部的复杂热传递过程;对于非常规建筑结构和特殊材料的适用性较差;在一些特殊情况下,计算结果的准确性较低。

4. 冷负荷系数法在实际工程中的应用在建筑工程中,冷负荷系数法常常被用于对于传统建筑围护结构的热工性能进行评估和设计,比如对于混凝土结构、砖墙结构等常见的建筑材料和构造。

通过对围护结构的传热计算,可以为建筑节能设计提供依据,指导建筑材料的选择和建筑结构的设计。

5. 冷负荷系数法在工程实践中的局限性及解决途径在实际工程中,冷负荷系数法也存在一定的局限性,比如对于复杂建筑结构和非常规建筑材料的适用性不足,以及对于室内外温差等参数的考虑不足。

针对这些局限性,可以通过结合其他传热计算方法,比如数值模拟、实测等方法,来提高热传递计算的准确性和全面性。

6. 结论:围护结构传热计算在建筑节能设计中的重要性围护结构传热计算是建筑节能设计中的重要环节,选择合适的计算方法和系数对于评估建筑的隔热和保温性能至关重要。

冷负荷系数法作为一种常用的计算方法,具有其特定的优点和局限性,在实际工程中需要充分考虑其适用范围和局限性,以及结合其他计算方法,综合评估建筑的热工性能。

围护结构热工性能的权衡计算 -- 软件说明

围护结构热工性能的权衡计算 -- 软件说明

围护结构热工性能的权衡计算―――软件说明当进行围护结构热工性能权衡计算时,需要应用动态计算软件。

由中国建筑科学研究院建筑物理研究所开发的建筑能耗动态模拟分析计算软件,适用于办公建筑及其它各类公共建筑的建筑节能设计达标评审。

其计算内核为美国劳伦斯伯克力国家实验室(Lawrence Berkeley National Laboratory)开发的DOE-2程序,可以对建筑物的采暖空调负荷、采暖空调设备的能耗等进行全年8760小时的逐时能耗模拟。

在标准宣贯和使用过程中,大量采取能耗分析软件的主要原因在于:标准对性能化设计方法的要求以及权衡判断(Trade-off)节能指标法的引入。

首先,在标准中设置了两种指标来控制节能设计,第一种指标称为规定性指标,第二种指标称为性能性指标。

规定性指标规定建筑的围护结构传热系数、窗墙比、体形系数等参数限值,当所设计的建筑能够符合这些规定时,该建筑就可判定为符合《标准》要求的节能建筑。

规定性指标的优点是使用简单,无需复杂的计算。

但是规定性指标也在一定程度上限制了建筑设计人员的创造性。

性能性指标的优点在于突破建筑设计的刚性限制,节能目标可以通过调整围护结构的热工性能等措施来达到。

也就是说性能性指标不规定建筑围护结构的各种参数,但是必须对所设计的整栋建筑在标准规定的一系列条件下进行动态模拟,单位面积采暖空调和照明的年能耗量不得超过参照建筑的限值。

因此使用性能性指标来审核时需要经过复杂的计算,这种计算只能用专门的计算软件来实现。

同时,从实际使用情况来看,近年来公共建筑的窗墙面积比有越来越大的趋势,建筑立面更加通透美观,建筑形态也更为丰富。

因此,传统建筑设计中对窗墙面积比的规定很可能不能满足本条文规定的要求。

须采用标准第4.3节的权衡判断(Trade-off)来判定其是否满足节能要求。

图B-1 公建标准权衡判断(Trade-off )评价流程一、能耗分析计算原理建筑物的传热过程是一个动态过程,建筑物的得热或失热是随时随地随着室内外气候条件变化的。

第二章 建筑围护结构的传热原理及计算

第二章 建筑围护结构的传热原理及计算

注意: 注意: 不使用书中的单位,全部采用国际单位。 不使用书中的单位,全部采用国际单位。
2、求各层热阻 、
(1)钢筋混凝土空心板热阻 空: 钢筋混凝土空心板热阻R 钢筋混凝土空心板热阻 取计算单元,沿垂直热流方向分三层计算。 取计算单元,沿垂直热流方向分三层计算。 R1=R3=0.035/1.74=0.02 (m2K/W) 空气间层由空气层、钢筋混凝土、填缝组成。 空气间层由空气层、钢筋混凝土、填缝组成。 空气间层热阻0.16 (m2K/W), 空气间层热阻 钢筋混凝土热阻0.13/1.74=0.075 (m2K/W) 钢筋混凝土热阻 砂浆部分热阻 0.13/0.93=0.140 (m2K/W)
221112223ddqdq??221111jjjdddq??j1j?如图81设由三层平壁组成的围护结构平壁厚度分别为如图81设由三层平壁组成的围护结构平壁厚度分别为d1dd22d33导热系数分别为11223围护结构两侧空气及其它物体表面温度分别为t围护结构两侧空气及其它物体表面温度分别为tiittee设tiitee室内通过围二平壁的稳定传热过程护结构向室外传热的整个过程要经过三个阶段
d1 d2 d 3 + + λ1 λ2 λ3
=
θi −θe
R1 + R2 + R3
(7-4)
n层多层壁的导热计算公式: q = 层多层壁的导热计算公式:
θ1 −θn+1
∑R
j=1
n
j
各层接触面的温度: 各层接触面的温度:
θ2 = θ1 − q θ3 = θ2 − q
d1
λ1
d2
λ2
= θ1 − q(
减少辐射换热量, 减少辐射换热量,最有效的是在间层壁面吐贴辐射 系数小的反射材料,目前采用的主要是铝箔。 系数小的反射材料,目前采用的主要是铝箔。 在实际设计计算中,空气间层的热阻一般采用表8 在实际设计计算中,空气间层的热阻一般采用表8-2和表 所示计算数据。 8-3所示计算数据。

5.2.3 1#围护结构热工性能提高率计算书

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1#楼围护结构热工性能提高率计算书(居住建筑)提供者:XXXX建筑设计有限公司绿色建筑咨询中心电话:0635-XXXXXX传真:0635-XXXXXX地址:山东省XXX市XX区XX路X号日期:2017-05目录一、项目概况3二、建筑信息3三、设计依据3四、体形系数3五、参考标准3六、围护结构热工性能提高率汇总表5七、结论5一、项目概况二、建筑信息三、设计依据1.《山东省居住建筑节能设计标准》(DB37_5026_2014)2.《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ26-2010)3.《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)4.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008)5.《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)四、体形系数五、参考标准围护结构热工性能指标依据为《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2014)中有关围护结构热工性能的条目要求。

具体要求如下:5.2.3 围护结构热工性能指标优于国家现行相关建筑节能设计标准的规定,评价总分值为10分,并按下列规则评分:1 围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到5%,得5分;达到10%,得10分。

注:外墙、屋面的传热系数,外窗/幕墙的传热系数、遮阳系数,比《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010中表4.2.2-5规定的现行值高出5%或10%,即可判定满足该条款。

六、围护结构热工性能提高率汇总表注:1.东西向窗墙比小于0.2,外窗遮阳系数不做要求。

2.该汇总表传热系数设计值来源于 5.1.1 1#楼节能计算书、节能登记表。

七、结论根据计算,该工程维护结构热工性能指标优于国家现行标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010的相关标准规定,提高幅度达到10%。

根据《绿色建筑评价标准》第5.2.3条“围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到10%,”本项目得10分。

建筑围护结构热工性能的权衡计算

建筑围护结构热工性能的权衡计算

建筑围护结构热工性能的权衡计算参照建筑和设计建筑的热工参数和计算结果 (*)为外墙加权平均传热系数1.设计建筑能耗计算计算方法:建筑物的节能综合指标采用《重庆市工程建设标准-居住建筑节能50%设计围护结构部位 参照建筑K W/(m 2.k)设计建筑K W/(m 2.k)体形系数 0.32 0.32 屋面 1.00 0.83(d=3.07) 外墙 1.50 1.61(d=3.29) 外窗(包括透明幕墙) 朝向窗墙比 传热K W/(m 2.k) 遮阳系数SW 窗墙比 传热K W/(m 2.k) 遮阳系数SW单一朝向幕墙东 0.22普通窗4.00;凸窗-- 夏季--;冬季-- 0.22普通窗2.80;凸窗-- 夏季0.65;冬季0.65南 0.07 普通窗4.00;凸窗-- 夏季--;冬季-- 0.07 普通窗2.80;凸窗-- 夏季0.65;冬季0.65西 0.11 普通窗4.00;凸窗-- 夏季--;冬季-- 0.11 普通窗2.80;凸窗-- 夏季0.65;冬季0.65北0.10 普通窗4.00;凸窗--夏季--;冬季--0.10 普通窗2.80;凸窗--夏季0.65;冬季0.65天窗 传热系数K=--W/(m 2*k )、遮阳系数SW=-- 传热系数K=--W/(m 2*k )、遮阳系数SW=--底面接触室外空前的架空或外挑楼板 1.50 0.89 分户墙 2.00 0.93 户门 2.50 2.47 楼板 2.503.03围护结构部位 参照建筑R (m 2*k )/W设计建筑R (m 2*k )/W采暖空调房间与土壤直接接触的地面 1.201.12采暖空调房间与土壤直接接触的地下室(半地下室)外墙 1.20 --标准》(DBJ50-102-2010)所提供建筑节能综合指标计算方法进行计算。

计算条件如下:(1)居室室内计算温度,冬季全天为18°C;夏季全天为26°C。

(2)采暖和空调时,换气次数为1.0次/h。

围护结构热工计算共享

围护结构热工计算共享
2.1 墙体热工计算 2.1.1 传热阻、传热系数、热阻的计算
现以490mm厚粘土实心砖墙为例,计算它的传热阻、传热系数:(图4) 已知 Ri = 0.11 Re = 0.04 δ1 = 0.02 λ1= 0.87 δ2 = 0.49 λ2 δ3 = 0.02 λ3 = 0.93 S1 = 10.75 S2 = 10.63 S3 Ro= Ri + R1 + R2 + R3 + Re R=δ λ 0.87 0.81 0.93 Ro
4.65
18
-26
10.63
页岩陶粒砼 空心砌块
390
0.288
1.357
1.552
0.807
5.87
18
-26
14.88
290
0.288
1.009
1.204
0.807
4.49
18
-26Βιβλιοθήκη 13.981900.288
0.661
0.856
1.012
3.12
18
-28
12.09
加气砼砌块 (B06)
2.1 墙体热工计算 2.1.2 围护结构热惰性指标D值的计算
现以长春地区490mm厚粘土实心砖墙为例,计算它的传热阻和热隋性指标D值: 已知 Ri = 0.11 Re = 0.04 δ1 = 0.02 λ1= 0.87 δ2 = 0.49 λ2 δ3 = 0.02 λ3 = 0.93 S1 = 10.75 S2 = 10.63 S3 Ro= Ri + R1 + R2 + R3 + Re R=δ λ 0.87 0.81 0.93 D= R1 S1 + R2 S2 + R3 S3

围护结构热工性能计算-防结露

围护结构热工性能计算-防结露

防结露计算 二层观众 休息平台 维护结构 部位 外墙 屋面 屋顶天窗 外窗 室外采暖 计算温度 tw ℃ -12.0 -12.0 -12.0 -12.0 室内设计 温度 tn ℃ 16 16 16 16 室内相对 湿度 Ф % 50% 50% 50% 50% 室内露点 温度 td ℃ 5.6 5.6 5.6 5.6 围护结构 传热系数 K W/(m2)℃ 0.35 0.42 2.20 2.20 内表面换 热系数 α W/m2K 8.7 8.7 8.7 8.7 内表面温 内表面温 度 度-室内露 点温度 tnd ℃ 14.9 14.6 8.9 8.9 ℃ 9.3 9.0 3.3 3.3
防结露计算 游泳池维 护结构部 位 外墙 屋面 屋顶天窗 外窗 室外采暖 计算温度 tw ℃ -12.0 -12.0 -12.0 -12.0 室内设计 温度 tn ℃ 28 28 28 28 室内相对 湿度 Ф % 70% 70% 70% 70% 室内露点 温度 td ℃ 22 22 22 22 围护结构 传热系数 K W/(m2)℃ 0.35 0.42 2.20 2.20 内表面换 热系数 α W/m2K 8.7 8.7 8.7 8.7 内表面温 内表面温 度 度-室内露 点温度 tnd ℃ 26.4 26.1 17.9 17.9 ℃ 4.4 4.1 -4.1 -4.1
防结露计算 游泳池维 护结构部 位 外墙 屋面 屋顶天窗 外窗 室外采暖 计算温度 tw ℃ -12.0 0.0 -12.0 -12.0 室内设计 温度 tn ℃ 28 28 28 28 室内相对 湿度 Ф % 70% 70% 70% 70% 室内露点 温度 td ℃ 22 22 22 22 围护结构 传热系数 K W/(m2)℃ 0.35 0.81 2.20 2.20 内表面换 热系数 α W/m2K 8.7 8.7 8.7 8.7 内表面温 内表面温 度 度-室内露 点温度 tnd ℃ 26.4 25.4 17.9 17.9 ℃ 4.4 3.4 -4.1 -4.1

夏热冬冷地区住宅围护结构节能设计

夏热冬冷地区住宅围护结构节能设计

夏热冬冷地区住宅围护结构节能设计本篇以一个夏热冬冷地区居住建筑热工节能计算的实例介绍围护结构各部位节能设计的计算过程。

例:某商品住宅,点式建筑,体型系数0.38,底部架空,钢筋砼剪力墙结构。

第一节热工计算公式一、建筑节能设计计算当中有几个指标及计算部位必须掌握:(一)、指标:1、体型系数,规范规定条式建筑物不应超过0. 35, 点式建筑物不应超过0.40,体型系数越大,对建筑节能越不利;2、传热系数K值(w/m2.k);3、热惰性指标D值;4、窗墙比。

(二)、部位:1、屋面;2、外墙;3、外窗(含阳台门透明部分);4、分户墙和楼板;5、户门;6、底部自然通风的架空楼板。

(三)、规范要求的围护结构各部分的传热系数(K[w/m2.k])和热惰性指标(D):*注:当屋顶和外墙的K值满足要求,但D值不满足要求时,应按照《民用建筑热工设计规范》GB50176-93第5.1.1条来验算隔热设计要求.二、热工计算公式(一)热阻R (m2.k/ w)1、单一材料热阻R=d/λ2、组合热阻R=∑R i=∑(d/λ) i3、围护结构传热阻R0=R i+R+R e=0.11+R+0.04(二)、围护结构传热系数K(w/m2.k)1、K=1/ R02、外墙平均传热系数(考虑结构性冷桥的影响和保温材料的修正系数)K m=( K p* F p+ K B1* F B1+ K B2* F B2+ K B3* F B3)/(F p+ F B1+F B2+F B3)=修正系数a*K p式中 Km----外墙的平均传热系数[w/m2.k]Kp----外墙主体部位的传热系数[w/m2.k]KB1、KB2、KB3----外墙周边热桥部位的传热系数[w/m2.k]Fp----外墙主体部位的面积(m2)FB1、FB2、FB3----外墙周边热桥部位的面积(m2)(三)、热惰性指标D(无量纲)1、单一材料D i=R*S2、组合热惰性指标D=∑D i第二节建筑热工节能计算一、屋面热工计算二、外墙热工计算注:由于外墙采用200mm混凝土剪力墙进行热工分析,与梁、柱为同样钢筋混凝土材料,不存在围护结构不同材料所形成的冷热桥问题。

围护结构热工性能简化权衡判断计算实例

围护结构热工性能简化权衡判断计算实例

1工程概况:某办公楼,一层,建筑面积 498.97 m2,层高3.4m。

外墙:采用240mm蒸压粉煤灰砖,外贴80mmEPS外保温板,内墙20mm 混合砂浆抹面,构造柱 GZ 240X240,圈梁QL 400X240。

窗户:采用塑钢中空玻璃窗,传热系数K为2.6 W/ (m2 K),具体规格为:C1 2700X2100, C2 2400X2100, C3 1500X2100屋面:①防水屋4mm (入=0.17②水泥砂浆找平20mm@ =0.93);③70mm挤塑板(入=03,a=1.3);④1:6水泥珍珠岩找坡层55厚(入=18,a=1.5)。

地面:①20mm水泥砂浆;②40mm细石砼垫层;③20mm挤塑板;④ 素土夯实1200; ⑤ 100mm 基础垫层。

一、基本参数1 、建筑物体形系数S=F0/V0=[ (3 5 . 04+ 1 4 .)24X2 X3 . 4+3 5 . 041 4 X. 24 (]/ 3 5 . 04X1 4 . 243 X. 4) =834.07/1696.50=0.492、建筑面积: A0=35.04 X14.24 = 498.97m23、窗墙面积比:南向: (2.7X2.1 X8+3.6X3.0) /(35.04 3X.4) = 56.16/119.14 = 0.47北向: 2.4X2.1 X10/(35.04 3X.4) = 50.4/119.14 = 0.42东、西向: 1.5X2.1/(14.24 3X.4) = 3.15/48.42 = 0.065二、静态指标计算1 、传热系数计算①主墙体:K=1/[0.11+0.02/0.87+0.24/0.56+0.08/(0.014.21)+0.04]=X1/2.228=0.449②GZ(240X240):K=1/[0.11+0.02/0.56+0.24/1.74+0.08/(0.014.21)+0.04]=1X/1.9497=0.513③QL(400X240)K=1/[0.11+0.02/0.87+0.24/1.74+0.08/(0.014.21)+0.04]=1X/1.937=0.5163、传热面积计算①南向:墙面传热面积 35.04 X.4-2.7 X1 X-3.6 &0=62.98*其中 F柱=0.24 3.4 X6 个柱子二 4.896m2F梁=0.4 (6.96 4+5.76) = 13.44m2F 主墙体= 62.98-4.896-13.44 = 44.64m2②北向:墙面传热面积 35.04 X3.4-2.4 2.1 X0个二68.74m2其中: F 柱= 0.24 3.4 6个+0.32 3.4 = 5.984m2F梁二0.4 (6.96 4+5.44) = 13.31m2F 主墙体= 67.92-5.168-13.31= 49.44m2③东、西向:墙面传热面积:14.24 X3.4-1.5 2d = 45.27*其中:F 柱二 0.24 &4 M 个=3.264m 1 2F 梁二 0.4 (14.0-0.24 3)=5.312m 2F 主墙体=45.27-3.264-5.312=36.69 m3、计算每个朝向的平均传热系数 0.449 44.64+0.513 4896+0.516 13.4444.64+4.896+13.44 =0.449X 36.69+0.513 X 3.264+0.516 X 5.312K m = 45.27①防水屋4mm (入=0.17:②水泥砂浆找平 20mm@=0.93);③70mm 挤塑板(入=.03,a=1.3);④1:6水泥珍珠岩找坡层55厚(入=.18,a=1.5)。

围护结构内表面温度计算书

围护结构内表面温度计算书

1.热桥部位内表面温度的验算1.1.计算依据根据《民用建筑热工设计规范》GB50175-93中第4.3.3条,因为5.15.82001700≻==δa 所以,热桥部位内表面温度应按下式计算。

()ie i i R Rt t t ×−−=,,θ(公式(公式--1)其中:,θ-热桥部位内表面温度[℃]i t -室内计算温度[℃]e t -室外计算温度[℃]0R -非热桥部位的传热阻[m²xK/w],R -热桥部位的传热阻[m²xK/w]i R -内表面换热阻[m²xK/w]1.2.验证计算根据公式1分别对卧室、厨房和卫生间的热桥部位内表面温度进行计算。

卧室()ie i i R R t t t ×−−=,0,θ其中:i t =18℃e t =-9℃钢劲混凝土聚苯板R R R +=,0WK m Km W K m W ×=×+×=22282.176.1m 2.0041.0m 07.0i R =0.11m²xK/w()WKm WKm C C C ×××°−−°−°=2211.082.1)9(1818C°=37.16因为卧室的露点温度为10.2℃,所以CC °°=2.1037.16,≻θ满足规范要求。

卫生间()ie i i R Rt t t ×−−=,0,θ其中:i t =23℃e t =-9℃钢劲混凝土聚苯板R R R +=,0WKm Km W K m W ×=×+×=22282.176.1m 2.0041.0m 07.0i R =0.11m²xK/w()WKm WKm C C C ×××°−−°−°=2211.082.1)9(2323C°=07.21因为卫生间的露点温度为14.8℃,所以CC °°=8.1407.21,≻θ满足规范要求。

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围护结构热工计算
表4.1
部位名称
工 程 做 法
分层厚度δ(mm)
导热系数λ
[W/(m2·K)]
修正
系数α
热阻R
(m2·K/W)
传热阻R0(m2·K/W)
传热系数K
[W/(m2·K)]
屋面
外 墙
(包括非透明幕墙)

建筑做法:

建筑做法:
西
建筑做法:

建筑做法:
底面接触室外空气的架空和外挑楼板
非采暖空调房间与采暖空调房间的隔墙=来自东向传热系数主体墙
KP=
砼柱
KB1=
砼梁
KB2=
传热面积
砼柱
FP=
砼梁
FB1=
主体墙
FB2=
平均传热系数
Km
Km=(KP·FP+KB1·FB1+KB2·FB2)/(FP+FB1+FB2)
=
西向
传热系数
主体墙
KP=
砼柱
KB1=
砼梁
KB2=
传热面积
砼柱
FP=
砼梁
FB1=
主体墙
FB2=
平均传热系数
Km
Km=(KP·FP+KB1·FB1+KB2·FB2)/(FP+FB1+FB2)
=
0.30<窗墙面积比≤0.40
0.40<窗墙面积比≤0.50
--
0.50<窗墙面积比≤0.70
--
屋顶透明部分
--
备注:外墙传热系数系为包括结构性热桥在内的平均传热系数,后附外墙平均传热系数计算过程。
外墙平均传热系数计算过程
表4.1-1
类 别
计 算 式
结果
南向
传热系数
主体墙
KP=
砼柱
KB1=
砼梁
KB2=
传热面积
砼柱
FP=
砼梁
FB1=
主体墙
FB2=
平均传热系数
Km
Km=(KP·FP+KB1·FB1+KB2·FB2)/(FP+FB1+FB2)
=
北向
传热系数
主体墙
KP=
砼柱
KB1=
砼梁
KB2=
传热面积
砼柱
FP=
砼梁
FB1=
主体墙
FB2=
平均传热系数
Km
Km=(KP·FP+KB1·FB1+KB2·FB2)/(FP+FB1+FB2)
非采暖空调房间与采暖空调房间的楼板
变形缝处两侧墙体
采暖空调房间地面
采暖空调地下室外墙
(与土壤接触的墙)
外窗(包括透明幕墙)
选用窗的传热系数K
选用遮阳系数SC
玻璃的可见光透射比比
屋顶透明部分面积与屋顶总面积之比
中庭屋顶透明部分面积与中庭屋顶面积之比
单一朝向外窗(包括透明幕墙)
窗墙面积比≤0.20
0.20<窗墙面积比≤0.30
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