Cтраница 1
Коэффициент теплопередачи окон ( остекленных частей дверей) зависит от количества зазоров ( от количества стекол), от заполнения межстекольного пространства, от способа остекления, материала переплетов и рамы, полотен и от отношения периметра окон к их площади. [1]
В связи с рассмотрением тепловой инерции необходимо также рассмотреть коэффициент теплопередачи окон. Окна имеют малое значение тепловой инерции. Поэтому нужно бы было принимать значительно более низкую температуру наружного воздуха при определении теплопотерь, чем принимаемая для непрозрачных конструкций. Тепловая устойчивость также способствует уменьшению теплопотребности на отопление, особенно в переходное время: с одной стороны, в зданиях с большой тепловой устойчивостью может быть больший перерыв в отоплении, с другой - более медленно теряется теплота, полученная от переменного солнечного излучения, проникающего в здание. [2]
В графе 7 коэффициент теплопередачи для окон определен как разность коэффициентов теплопередачи окна и наружной стены, при этом площадь окна не вычитается из площади стены. Добавочные теплопотери 3 даны в долях единицы от основных. [3]
В графу 7 для окон коэффициент теплопередачи занесен как разность коэффициентов теплопередачи окна и наружной стены. В связи с этим при расчете теплопотерь стеной не требуется вычитать площади окон из площади стены. Общая сумма теплопотерь через наружные стены и окна при этом не изменяется. [4]
Дополнительные потери тепла через оконные откосы и влияние их на величину коэффициента теплопередачи окна определяются следующим образом. [5]
В графе 7 коэффициент теплопередачи К для окон записан как разность коэффициентов теплопередачи окна и наружной стены. В связи с этим при расчете теплопотерь через стену не требуется вычитать площадь окон из площади стены. Сумма теплопотерь через наружные стены и окна при этом не изменяется. [6]
При определении тепло-потерь через наружные стены площади окон не вычисляются, но вместо коэффициента теплопередачи окна принимают разность между коэффициентом теплопередачи окна и наружной стены. [7]
При определении тепло-потерь через наружные стены площади окон не вычисляются, но вместо коэффициента теплопередачи окна принимают разность между коэффициентом теплопередачи окна и наружной стены. [8]
В табл. 1 показано изменение отношения - О - здания при изменении коэффициента остекления от 0 15 до 0 4, для стен в 1 5 и 2 5 кирпича. Коэффициент теплопередачи окна принят 2 3 ккал / м ч С. [9]
![]() |
Термическое сопротивление воздушных прослоек. [10] |
При увеличении зазора увеличивается коэффициент теплопередачи окна ( см. табл. 32), так как увеличивается передача теплоты конвекцией и излучением. Предполагается, что аналогично увеличивается теплопередача и в зазорах, заполненных газами. [11]
![]() |
Подсчет теплопотерь комнаты 201 ( 15. [12] |
В графе 5 размер площадей округляется до одного знака после запятой. В графе 7 из коэффициентов теплопередачи окна и двери вычитается коэффициент теплопередачи стен ( 2 3 - 0 881 42), так как площади стен взяты без вычета оконного и дверного проема. [13]
При определении теплопотерь при вычислении площади стен площадь окон не вычитают, ее записывают в отдельную строчку. Чтобы результат общей тепло-потери не изменился, от коэффициента теплопередачи окон вычитают коэффициент теплопередачи стен. [14]
Основной строительной продукцией комплекса являются жилые дома и общественные здания по типовым и индивидуальным проектам. Исследование эксплуатационных характеристик массовых серий жилых домов, построенных по типовым проектам за 40 лет, показало, что средние приведенные значения удельного расхода тепла на отопление выросли с 66 - 85 Вт / м2 в 5-этажных домах до 80 - 100 Вт / м2 в зданиях повышенной этажности, что соответствует коэффициенту теплопередачи стен К ( от 0 8 до 1 3 Вт / м20К), ( сопротивление теплопередаче Rw 1 25 - 0 8 м20К / Вт), коэффициенту теплопередачи окон К - 2 9 Вт / м2 К. [15]