Строительные элементы инженерно-технологического оборудования

В жилом части дома запроектированы 2 грузопассажирских лифта на 630 кгс. Лифты разработаны согласно альбома строительных заданий АЗ 31-00.00-03. ОАО “Щербинский лифтостроительный завод” г. Москва.

В целях звукоизоляции стенки и фундамент шахты отделяют от примыкающих конструкций воздушным зазором 20-40мм. Вход в лестнично-лифтовый узел снабжен огнеупорной дверью.

Мусоропровод состоит из ствола с приёмными клапанами, размещёнными на каждом этаже, выходящего на крышу вентиляционного ствола с дефлектором и камеры мусороудаления. Мусоропровод устанавливается изолированно от жилых помещений, и должен быть строго вертикальным. Ствол мусоропровода выполняют из асбестоцементных труб с внутренним диаметром 400 мм. Ствол мусоропровода находится в блоке лифта. Ствол завершается бункером, пол которого находится на уровне земли вокруг здания. Из камеры мусороудаления производится захват мусора спецтранспортом.

Вентиляционный стояк жилого многоэтажного здания включает в себя транзитные каналы-сборники увеличенного сечения и подводящие к ним удаляемый из квартиры воздух каналы-спутники . В каждой квартире запроектированы два вентиляционных отвода – из санитарной кабины и из кухни. Стояк собирается из вентиляционных блоков на этаж, изготовленных из конструктивного бетона марки 200. Может размещаться как в стене, так и быть наружными. Все вентиляционные стволы отводятся в уровень чердака, а затем через общий стояк выводятся на улицу, такая конструкция очень удобна и позволяет избежать лишних отверстий в крыше, следовательно, не будет лишних проблем с ее протеканием.

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций

Расчетная температура внутреннего воздуха 21 °C

Категория помещения - Б (режим влажности - нормальный, зона влажности – нормальная).

Конструкция наружной стены

Строительные элементы инженерно-технологического оборудования - student2.ru

Рис.2.6 – Конструкция наружной стены

1 – Наружный облицовочный слой толщ.120мм из цветного керамического кирпича КП – У100/25/ГОСТ 530-95, Строительные элементы инженерно-технологического оборудования - student2.ru l=0,64Вт/(м2 ×°С);

2– Утеплитель “ИЗОЛАЙТ" ТУ 5762-001-50077278-02 , Строительные элементы инженерно-технологического оборудования - student2.ru l=0,045Вт/(м2 ×°С);

3 –Газосиликатные блоки марки I B2,5D600F25-2 ГОСТ 21520-89 толщ.200мм, Строительные элементы инженерно-технологического оборудования - student2.ru , λ=0,15 Вт/(м2оС);

4 – цементно-песчаная штукатурка, l=0,93 Вт/(м ×°С).

Конструкция покрытия

Строительные элементы инженерно-технологического оборудования - student2.ru

Рис.2.7 – Конструкция покрытия.

1 – железобетонная плита коэффициент теплопроводности l=2,04 Вт/(м ×°С), плотность γ=2500 кг/м3; толщина δ=220 мм;

2 – керамзитобетон коэффициент теплопроводности l=0,58 Вт/(м ×°С), плотность γ=1200 кг/м3; толщина δ=30 мм;

3 – плитный утеплитель «Пеноплекс» тип 35 ТУ 5767-002-46261013-99 коэффициент теплопроводности l=0,03 Вт/(м ×°С), плотность γ=35 кг/м3 (толщина по расчёту);

4 – основной водоизоляционный ковёр «Бикрост» (ТУ 5774-005-05766480-95) (в расчёте не учитывается).

Расчетная часть

1) Сопротивление теплопередачи исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий.

Rотр - требуемое сопротивление теплопередачи стены, перекрытия, (см. [3]).

Данные для стены торгового зала:

n=1- коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху из таблицы 3 [3];

tв=21 °C – расчетная температура внутреннего воздуха, из таблицы 24 [5];

tн= - 33°C - расчетная зимняя температура наружного воздуха, из [4];

Dtн=4,5°C - нормативный температурный перепад, по таблице 2 [3];

aв=8,7 коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, из таблицы 4 [3].

Данные для стены офисного помещения: n=1 из таблицы 3 [3]; tв=18 °C из таблицы 23 [5]; tн= - 33°C из [4];Dtн=4,5°C по таблице 2 [3];aв=8.7 из таблицы 4 [3].

Данные для чердачного покрытия: n=1, tв=13°C, Dtн=4,0°C.

 
  Строительные элементы инженерно-технологического оборудования - student2.ru

Для стены:

Строительные элементы инженерно-технологического оборудования - student2.ru

Для чердачного покрытия:

Строительные элементы инженерно-технологического оборудования - student2.ru

2) Сопротивление теплопередачи исходя из условий энергосбережения.

Определяем градусо-сутки отопительного периода

Данные: tот. пер.= - 5,4°C из таблицы 1[4]; Zот. пер. = 231 сут из таблицы 1[4].

Для стен:

Строительные элементы инженерно-технологического оборудования - student2.ru

Для чердачного покрытия

Строительные элементы инженерно-технологического оборудования - student2.ru Путем интерполяции по таблице 1б [3] находим

R0тр= Строительные элементы инженерно-технологического оборудования - student2.ru (для стены);

R0тр= Строительные элементы инженерно-технологического оборудования - student2.ru (для чердачного покрытия);

3) Согласно п.2.1 [3] приведенное сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции следует принимать не менее большего из 2-ух найденных требуемых:

¨ для стены R0тр ≥3,534 м2 °С/Вт

¨ для чердачного покрытия R0тр≥3,813м2 °С/Вт.

4) С учетом формулы 3 и 4 [1] определяем необходимую толщину утеплителя для стены:

Строительные элементы инженерно-технологического оборудования - student2.ru

Для стены

Строительные элементы инженерно-технологического оборудования - student2.ru

Принимаем в качестве утеплителя “ИЗОЛАЙТ" ТУ 5762-001-50077278-02, Строительные элементы инженерно-технологического оборудования - student2.ru толщиной 100мм.

Общая толщина стены 440 мм.

Для чердачного покрытия

Строительные элементы инженерно-технологического оборудования - student2.ru

Принимаем в качестве утеплителя пеноплекс: 2 плиты по 50мм.

Общая толщина покрытия 400 мм.

Для окна по таблице 1б [3] путём интерполяции находим:

R0тр= Строительные элементы инженерно-технологического оборудования - student2.ru

По приложению 6 [3] принимаем: двойное остекление в переплетах R0=0,44 Строительные элементы инженерно-технологического оборудования - student2.ru .


Наши рекомендации