+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Теремок теплотехнический расчет


Теплотехнический расчет (пример, программа, калькулятор онлайн).

В современных условиях человек все чаще задумывается о рациональном использовании ресурсов. Электричество, вода, материалы. К экономии всего этого в мире пришли уже достаточно давно и всем понятно как это сделать. Но основную сумму в счетах на оплату составляет отопление, и не каждому понятно, как снизить расход по этому пункту.

Что такое теплотехнический расчет?

Теплотехнический расчет выполняют для того, чтобы подобрать толщину и материал ограждающих конструкций и привести здание в соответствие нормам тепловой защиты. Основным нормативным документом, регламентирующим способность конструкции сопротивляться теплопередаче, является СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Основным показателем ограждающей поверхности с точки зрения теплозащиты стало приведенное сопротивление теплопередаче. Это величина, учитывающая теплозащитные характеристики всех слоев конструкции, учитывая мостики холода.

Подробный и грамотный теплотехнический расчет — достаточно трудоемок. При возведении частных домов, собственники стараются учесть прочностные характеристики материалов, часто забывая о сохранении тепла. Это может привести к довольно плачевным последствиям.

Зачем выполняется расчет?

Перед началом строительства заказчик может выбрать, будет он учитывать теплотехнические характеристики или обеспечит только прочность и устойчивость конструкций.

Расходы на утепление совершенно точно увеличат смету на возведение здания, но снизят затраты на дальнейшую эксплуатацию. Индивидуальные дома строят на десятки лет, возможно, они будут служить и следующим поколениям. За это время затраты на эффективный утеплитель окупятся несколько раз.

Что получает владелец при правильном выполнении расчетов:

  • Экономия на отоплении помещений. Тепловые потери здания снижаются, соответственно, уменьшится количество секций радиатора при классической системе отопления и мощность системы теплых полов. В зависимости от способа нагрева, затраты владельца на электричество, газ или горячую воду становятся меньше;
  • Экономия на ремонте. При правильном утеплении в помещении создается комфортный микроклимат, на стенах не образуется конденсат, и не появляются опасные для человека микроорганизмы. Наличие на поверхности грибка или плесени требует проведения ремонта, причем простой косметический не принесет никаких результатов и проблема возникнет вновь;
  • Безопасность для жильцов. Здесь, также как и в предыдущем пункте, речь идет о сырости, плесени и грибке, которые могут вызывать различные болезни у постоянно пребывающих в помещении людей;
  • Бережное отношение к окружающей среде. На планете дефицит ресурсов, поэтому уменьшение потребления электроэнергии или голубого топлива благоприятно влияет на экологическую обстановку.

Нормативные документы для выполнения расчета

Приведенное сопротивление и его соответствие нормируемому значению – главная цель расчета. Но для его выполнения потребуется узнать теплопроводности материалов стены, кровли или перекрытия. Теплопроводность – величина, характеризующая способность изделия проводить через себя тепло. Чем она ниже, тем лучше.

Во время проведения расчета теплотехники опираются на следующие документы:

  • СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Документ переиздан на основе СНиП 23-02-2003. Основной норматив для расчета [1];
  • СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Новое издание СНиП 23-01-99*. Данный документ позволяет определить климатические условия населенного пункта, в котором расположен объект [2];
  • СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» более подробно, чем первый документ в списке, раскрывает тему [3];
  • ГОСТ 30494-96 (заменен на ГОСТ 30494-2011 с 2011 года) «Здания жилые и общественные» [4];
  • Пособие для студентов строительных ВУЗов Е.Г. Малявина «Теплопотери здания. Справочное пособие» [5].

* — дальше в тексте я буду ссылаться на нормативные документы и чтобы полностью не прописывать их название я укажу только номер, например [1].

Теплотехнический расчет не сложен. Его может выполнить человек без специального образования по шаблону. Главное очень внимательно подойти к вопросу.

Пример расчета трехслойной стены без воздушной прослойки

Давайте подробно рассмотрим пример теплотехнического расчета. Для начала необходимо определиться с исходными данными. Материалы для строительства стен Вы, как правило, выбираете сами. Мы же будем рассчитывать толщину утепляющего слоя исходя из материалов стены.

Исходные данные

Данные индивидуальные для каждого объекта строительства и зависят от места расположения объекта.

1. Климат и микроклимат
  1. Район строительства: г. Вологда.
  2. Назначение объекта: жилое.
  3. Относительная влажность воздуха для помещения с нормальным влажностным режимом составляет 55% ([1] п.4.3. табл.1).
  4. Температура внутри жилых помещений tint задается нормативными документами ([4] табл.1) и равна 20 градусов Цельсия».

text — расчетная температура воздуха снаружи. Она устанавливается по температуре самых холодных пяти дней в году. Значение можно найти в [2], таблице 1, столбец 5. Для заданной местности значение составляет -32ᵒС.

zht = 231 сутки – количество дней периода, когда необходимо дополнительное отопление помещения, то есть среднесуточная температура снаружи составляет меньше 8ᵒС. Значение ищут в той же таблице, что и предыдущее, но в столбце 11.

tht = -4,1ᵒС – средняя температура воздуха снаружи во время периода отопления. Значение указано в столбце 12.

2. Материалы стены

В расчет следует принимать все слои (даже слой штукатурки, если он есть). Это позволит наиболее точно рассчитать конструкцию.

В данном варианте рассмотрим стену, состоящую из следующих материалов:

  1. слой штукатурки, 2 сантиметра;
  2. внутренняя верста из кирпича керамического рядового полнотелого толщиной 38 сантиметров;
  3. слой минераловатного утеплителя Roсkwool, толщина которого подбирается расчетом;
  4. наружная верста из лицевого керамического кирпича, толщиной 12 сантиметров.
3. Теплопроводность принятых материалов

Все свойства материалов должны быть представлены в паспорте от производителя. Многие компании представляют полную информацию о продукции на своих сайтах. Характеристики выбранных материалов для удобства сводятся в таблицу.

№ п/пМатериалТолщина слоя, δ, ммТеплопроводность, λ, Вт/(м*ᵒС)Плотность, ρ, кг/м3
1Сложный штукатурный раствор200,871700
2Кладка из кирпича рядового керамического полнотелого3800,481600
3Минераловатные плиты 

 

Roсkwool

Неизвестно0,03890
4Кладка из кирпича лицевого керамического полнотелого1200,481600

Расчет толщины утеплителя для стены

1. Условие энергосбережения

Расчет значения градусо-суток отопительного периода (ГСОП) производится по формуле:

Dd = (tint — tht) zht.

Все буквенные обозначения, представленные в формуле, расшифрованы в исходных данных.

Dd = (20-(-4,1)) *231=5567,1 ᵒС*сут.

Нормативное сопротивление теплопередаче находим по формуле:

Rreq=a*Dd+b.

Коэффициенты а и b принимаются по таблице 4, столбец 3 [4].

Для исходных данных а=0,00045, b=1,9.

Rreq = 0,00045*5567,1+1,9=3,348 м2*ᵒС/Вт.

2. Расчет нормы тепловой защиты исходя из условий санитарии

Данный показатель не рассчитывается для жилых зданий и приводится в качестве примера. Расчет проводят при избытке явного тепла, превышающем 23 Вт/м3, или эксплуатации здания весной и осенью. Также вычисления необходимы при расчетной температуре менее 12ᵒС внутри помещения. Используют формулу 3 [1]:

Коэффициент n принимается по таблице 6 СП «Тепловая защита зданий», αint по таблице 7, Δtn по пятой таблице.

Rreq = 1*(20+31)4*8,7 = 1,47 м2*ᵒС/Вт.

Из двух полученных в первом и втором пункте значений выбирается наибольшее, и дальнейший расчет ведется по нему. ут= 0,038*2,127 = 0,081 м.

Найденная величина является минимальной. Слой утеплителя принимают не меньше этого значения. В данном расчете принимаем окончательно толщину минераловатного утеплителя 10 сантиметров, для того, чтобы не пришлось резать купленный материал.

Для расчетов тепловых потерь здания, которые выполняются для проектирования отопительных систем, необходимо найти фактическое значение сопротивления теплопередаче с найденной толщиной утеплителя.

Rо = Rint+Rext+∑Ri = 1/8,7 + 1/23 + 0,023 + 0,79 + 0,1/0,038 + 0,25 = 3,85 м2*ᵒС/Вт > 3,348 м2*ᵒС/Вт.

Условие выполнено.

Влияние воздушного зазора на теплозащитные характеристики

При устройстве стены, защищенной плитным утеплителем возможно устройство вентилируемой прослойки. Она позволяет отводить конденсат от материала и предотвращать его намокание. Минимальная толщина зазора 1 сантиметр. Это пространство не замкнуто и имеет непосредственное сообщение с наружным воздухом.

При наличии воздушно-вентилируемой прослойки в расчете учитываются только те слои, которые находятся до нее со стороны теплого воздуха. Например, пирог стены состоит из штукатурки, внутренней кладки, утеплителя, воздушной прослойки и наружной кладки. В расчет принимаются только штукатурка, внутренняя кладка и утеплитель. Наружный слой кладки идет после вентзазора, поэтому не учитывается. В данном случае наружная кладка выполняет лишь эстетическую функцию и защищает утеплитель от внешних воздействий.

Важно: при рассмотрении конструкций, где воздушное пространство замкнуто, оно учитывается в расчете. Например, в случае оконных заполнений. Воздух между стеклами играет роль эффективного утеплителя.

Программа «Теремок»

Для выполнения расчета с помощью персонального компьютера специалисты часто используют программу для теплотехнического расчета «Теремок». Она существует в онлайн-варианте и как приложение для оперативных систем.

Программа производит вычисления на основе всех необходимых нормативных документов. Работа с приложением предельно проста. Оно позволяет выполнять работу в двух режимах:

  • расчет необходимого слоя утеплителя;
  • проверка уже продуманной конструкции.

В базе данных имеются все необходимые характеристики для населенных пунктов нашей страны, достаточно лишь выбрать нужный. Также необходимо выбрать тип конструкции: наружная стена, мансардная кровля, перекрытие над холодным подвалом или чердачное.

При нажатии кнопки продолжения работы появляется новое окно, позволяющее «собрать» конструкцию. Многие материалы имеются в памяти программы. Они подразделены на три группы для удобства поиска: конструкционные, теплоизоляционные и теплоизоляционно-конструкционные. Нужно задать лишь толщину слоя, теплопроводность программа укажет сама.

При отсутствии необходимых материалов их можно добавить самостоятельно, зная теплопроводность.

Перед тем как производить вычисления, необходимо выбрать тип расчета над табличкой с конструкцией стены. В зависимости от этого программа выдаст либо толщину утеплителя, либо сообщит о соответствии ограждающей конструкции нормам. После завершения вычислений, можно сформировать отчет в текстовом формате.

«Теремок» очень удобен для пользования и с ним способен разобраться даже человек без технического образования. Специалистам же он значительно сокращает время на вычисления и оформление отчета в электронном виде.

Главным достоинством программы является тот факт, что она способна вычислить толщину утепления не только наружной стены, но и любой конструкции. Каждый из расчетов имеет свои особенности, и непрофессионалу довольно сложно разобраться во всех. Для строительства частного дома достаточно освоить данное приложение, и не придется вникать во все сложности. Расчет и проверка всех ограждающих поверхностей займет не более 10 минут.

Теплотехнический расчет онлайн (обзор калькулятора)

Теплотехнический расчет можно сделать в Интернете онлайн. Неплохим, как на мое усмотрение являться сервис: rascheta.net. Давайте вкратце рассмотрим, как с ним работать.

Перейдя на сайт онлайн калькулятора, первым делом нужно выбрать нормативы по которым будет производится расчет. Я выбираю свод правил от 2012 года, так как это более новый документ.

Дальше нужно указать регион в котором будет строятся объект. Если нет Вашего города выбирайте ближайший большой город. После этого указываем тип зданий и помещений. Скорей всего Вы будете рассчитывать жилое здание, но можно выбрать общественные, административные, производственные и другие. И последнее, что нужно выбрать — вид ограждающей конструкции (стены, перекрытия, покрытия).

Расчетную среднюю температуру, относительную влажность и коэффициент теплотехнической однородности оставляем такими же, если не знаете как их изменять.

В опциях расчета устанавливаем все две галочки, кроме первой.

В таблице указываем пирог стены начиная снаружи — выбираем материал и его толщину. На этом собственно весь расчет и закончен. Под таблицей будет результат расчета. Если какое-то из условий не выполняется меняем толщину материала или же сам материал, пока данные не будут соответствовать нормативным документам.

Если Вы желаете посмотреть алгоритм расчета, то нажимаем на кнопку «Отчет» внизу страницы сайта.

Теплотехнический расчет онлайн — расчет энергоэффективности дома

Теплотехнический расчет онлайн — расчет энергоэффективности дома | ISOVER Перейти к основному содержанию

СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий"

Материал:

Установить алюминиевую фольгу

λA = Вт/(м °С)
λB = Вт/(м °С)
Плотность кг/м3
Кратность мм
Паропроницание мг / (м·ч·Па)
Δw %

Модель расчёта:Однородный слойНеоднородный слойКаркасПерекрёстный каркасКладкаПустотная плитаПрофилированный лист

Коэффициент однородности r:

Выберите материал

Шаг каркаса, s мм
Ширина элемента каркаса, a мм
λkА каркаса Вт/(м °С)
λkБ каркаса Вт/(м °С)

Выберите материал

Шаг каркаса, s мм
Ширина элемента каркаса, a мм
λkА каркаса Вт/(м °С)
λkБ каркаса Вт/(м °С)

Выберите материал

Длина блока, a мм
Высота блока, b мм
Толщина швов, c мм
λkА шва Вт/(м °С)
λkБ шва Вт/(м °С)

Армирование шва кладки

Сетка кладочная Вр I
λсвА арматуры Вт/(м °С)
λсвБ арматуры Вт/(м °С)
Площадь сечения, Sсвср мм2
Площадь сечений связей (арматуры), приходящихся на 1 погонный метр сечения шва. Включает только те связи, которые перпендикулярны плоскости стены.

Диаметр выреза, d мм
Расстояние между вырезами, s мм
Толщина плиты, δ мм

Размер, a мм
Размер, h мм
Толщина листа, δ мм

Быстрый поиск:

Пожалуйста, выберите материал.

Ваш файл успешно загружен.

Что нужно вычислить?

δ = ?

Расчёт требуемой толщины теплоизоляции
(требуемое сопротивление теплопередаче определяется по СП 131.13330)

R = ввести
δ = ?

Расчёт требуемой толщины теплоизоляции
по заданному сопротивлению теплопередаче
(например, согласно территориальным строительным нормам - ТСН)

проверка
δ

Проверка толщины теплоизоляции
на соответствие нормативным требованиям
(производится согласно СП 131.13330 и СП 50.13330)

Для какой части здания производится расчёт?

Покрытие

Стена

Перекрытие

Плоская кровля (железобетон)

Плоская кровля (профлист)

Скатная кровля

Каркасная

Штукатурный фасад

Многослойная

Навесной вентилируемый фасад

Над проездом

Чердачное

Над холодным подвалом, сообщающимся с наружным воздухом

Над неотапливаемым подвалом со световыми проёмами в стенах

Над неотапливаемым подвалом без световых проёмах в стенах, расположенное выше уровня земли

Над неотапливаемым подвалом без световых проёмах в стенах, расположенное ниже уровня земли

Над холодными подпольями без ограждающих стенок

Над холодными подпольями c ограждающими стенками

Где находится здание?

Расчётная температура наружного воздуха (text):

(обеспеченностью 0,92, СП 131. 13330.2020 т.3.1)

Расчётная средняя температура отопительного периода (tht):

(со среднесуточной t ≤ 8 °C, СП 131.13330.2020 т.3.1)

Продолжительность отопительного периода (zht):

(со среднесуточной t ≤ 8 °C, СП 131.13330.2020 т.3.1)

Зона влажности:

нормальная

Каково функциональное назначение здания и помещения?

 

Температура пребывания (tint):

(по ГОСТ 30494-2011)

Относительная влажность воздуха, не более (ф):

(по ГОСТ 30494-2011, СП 131.13330.2020 т.3.1)

Коэффициент однородности конструкции (r):

(по ГОСТ Р 54851-2011)

Коэффициент зависимости положения ограждающей конструкции (n):

(по СП 50. 13330.2012 ф.5.3)

Наличие в конструкции рёбер с соотношением высоты
ребра к шагу h/a ≥ 0.3

ДаНет

Коэффициент a:

(СП 50.13330.2012, т.3)

Коэффициент b:

(СП 50.13330.2012, т.3)

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности (αint):

(по СП 50.13330.2012, т.4)

Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции:

(по СП 50.13330.2012, т.5)

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности (αext):

(по СП 50.13330.2012, т.6)

Влажностный режим помещения:

(СП 50. 13330.2012 т.1)

Условия эксплуатации ограждающих конструкций:

(СП 50.13330.2012 т.2)

Структура теплоизолирующей конструкции

Недавно вы изменили тип конструкции. Хотите ли вы загрузить типовой пример для него?

Добавить слой

  Чтобы поменять местами слои, просто потяните слой вверх или вниз.
 Чтобы редактировать слой, нажмите на кнопку с изображением карандаша.

{{if funcLabel}} ${funcLabel.toUpperCase()} {{/if}}

Результаты расчёта


 

${name}

${post}

 

 

ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус"
Моб. : ${phone}
E-mail: ${email}
www.saint-gobain.ru

 

    

{{/each}}

{{each $data.distributor}} {{/each}}

${name}

  Адрес: ${$data.name}, ${address}

  Телефон: ${phone}

{{if website}}   Вебсайт: {{if website.startsWith('http')}} {{else}} {{/if}}${website} {{/if}}

{{if $data.calc.SigmaUT По результатам расчёта, необходимости в утеплителе нет.

{{else}} {{each $data. isoverProds}}

${layer.label}    δут = ${sigma} мм


{{/each}} {{/if}}

Конструкция удовлетворяет требованию по тепловой защите.

{{else}}

Конструкция не удовлетворяет требованию по тепловой защите.

{{/if}} {{if $data.calc["Tint_calc"] >= $data.calc["Tint_est"] && $data.calc["DTnorm"] >= $data.calc["DeltaT"]}}

Конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническому требованию.

{{else}}

Конструкция не удовлетворяет санитарно-гигиеническому требованию.

{{/if}}

${calc.hydro.verdict}.

{{else}}

Расчёт не удалось произвести.

{{/if}}

${calc["Text"]} °С

{{if $data.showTht_Zht}}

tht Расчетная средняя температура отопительного периода:

(со среднесуточной t ≤ 8 °C, СП 131.13330.2020 т.3.1)

${calc["Tht"]} °С zht Продолжительность отопительного периода:

(со среднесуточной t ≤ 8 °C, СП 131.13330.2020 т.3.1)

${calc["Zht"]} сут

{{/if}}

Зона влажности: ${HumZone}

Назначение здания и помещения

Здание: ${buildingType},
{{if $data. extraBuildingName}} Название объекта: ${extraBuildingName}
{{/if}} {{if $data.buildingSubType}} Помещение: ${buildingSubType} {{if $data.buildingSubTypeInfo}}
${buildingSubTypeInfo} {{/if}} {{/if}}

{{if $data.displayAB}} {{/if}}
Коэффициент a:

(СП 50.13330.2012, т.3)

${calc["a"]}
Коэффициент b:

(СП 50.13330.2012, т.3)

${calc["b"]}
αint - Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности:

(по СП 50. 13330.2012, т.4)

${calc["AlphaInt"]}
Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции:

(по СП 50.13330.2012, т.5)

${calc["DTnorm"]} °C
αext - Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности:

(по СП 50.13330.2012, т.6)

${calc["AlphaExt"]}
tint - Температура пребывания:

(по ГОСТ 30494-2011)

${calc["Tint"]} °C
ф - Относительная влажность воздуха:

(по ГОСТ 30494-2011, СП 131. 13330.2020 т.3.1)

не более ${calc["Hum"]} %
Влажностный режим помещения:

(СП 50.13330.2012 т.1)

${HumMode}
Условия эксплуатации ограждающих конструкций:

(СП 50.13330.2012 т.2)

${calc["HumCondition"]}
Коэффициент однородности конструкции r:
${calc["r"]}
Коэффициент зависимости положения ограждающей конструкции n:

СП 50. 13330.2012 ф.5.3)

${calc["n"]}

Структура конструкции

{{each $data.structure}} {{/each}} {{if $data.hasVentAir}}
Слой Толщина, мм Примечание
${layerIndex} {{if layer.funcLabel}}

${layer.funcLabel.toUpperCase()}


{{/if}} ${layer.label}
{{if layer.isolator}} ${calc.SigmaUT} {{else}} {{if layer. type !== 5}} ${layer.sigma} {{/if}} {{/if}}
{{if layer.disabled}} cлой не участвует в расчёте {{else}} {{if layer.lambda}} λ = ${layer.lambda} Вт/(м °С) {{/if}} {{if layer.vapor}}
μ = ${layer.vapor} мг / м·ч·Па
{{/if}}
{{/if}}
Примечание: слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции, не учитываются в теплотехническом расчёте. 2*°C}/{"Вт"}`

Расчёт ориентировочного термического сопротивления утеплителя

Расчёт ориентировочной толщины слоя утеплителя из условия:

Санитарно-гигиеническое требование

Расчётный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции:

Температуру внутренней поверхности - Tв, °С, ограждающей конструкции (без теплопроводного включения), следует определять по формуле:

График распределения температур в сечении конструкции

Температуру tx, °С, ограждающей конструкции в плоскости, соответствующей границе слоя x, следует определять по формуле:

`t_x(x) = t_(i nt) - {(t_(i nt) - t_(ext))*R_x(x)}/R_(пр)`

`R_x(x) = 1/α_(i nt) + sum_{i=1}^{x} (R_i)`

где: x - номер слоя, x=0 - это внутреннее пространство, Ri - сопротивление теплопередачи слоя с номером i, в направлении от внутреннего пространства.

Определение плоскости максимального увлажнения (конденсации)

Тепловые расчеты для проектирования, строительства, эксплуатации и оценки испытаний на отработавшем топливе - Climax, испытательный полигон в Неваде (технический отчет)

Тепловые расчеты для проектирования, строительства, эксплуатации и оценки испытаний на отработанном топливе - Climax, Невада Испытательный полигон (Технический отчет) | ОСТИ.GOV

перейти к основному содержанию

  • Полная запись
  • Другое связанное исследование

Испытание отработавшего топлива-Кульминация (SFT-C) представляет собой испытание извлекаемого глубокого геологического хранилища отработавшего топлива ядерных реакторов коммерческого производства в гранитной породе. Одиннадцать отработавших тепловыделяющих сборок вместе с шестью электрическими имитаторами и 20 защитными нагревателями заложены на глубине 420 м в гранит Climax на испытательном полигоне Министерства энергетики США в Неваде. 2 июня 1978 г. LLNL обеспечила финансирование SFT-C и завершила размещение отработавшего топлива 28 мая 1978 г.80. В этом отчете задокументирована серия тепловых расчетов, выполненных в поддержку SFT-C. В ранних расчетах использовались аналитические решения для решения таких вопросов проектирования и строительства, как расположение штреков и расстояние между шпурами. Эксплуатационные аспекты испытаний требовали более подробных численных решений, касающихся уровней мощности вентиляции и обогревателя консьержа. Окончательный набор расчетов, представленный здесь, обеспечивает историю изменения температуры на всем испытательном стенде для оценки отклика SFT-C и для сравнения расчетов с полученными данными. Этот окончательный набор расчетов использует исходную тестовую геометрию и наилучшие доступные свойства материалов.

Авторов:
Монтан, Д.Н.; Патрик, WC
Дата публикации:
Исследовательская организация:
Ливерморская национальная лаборатория Лоуренса. (LLNL), Ливермор, Калифорния (США)
Идентификатор ОСТИ:
59229
Номер(а) отчета:
UCRL-53238
НА: DE82009019
Номер контракта с Министерством энергетики:  
W-7405-ENG-48
Тип ресурса:
Технический отчет
Отношение ресурсов:
Прочая информация: DN: Части в микрофишах неразборчивы. Оригинальная копия доступна до исчерпания запасов; ПБД: 30 сентября 19 г.81
Страна публикации:
США
Язык:
Английский
Тема:
05 ТОПЛИВО ЯДЕРНОЕ; 58 НАУКИ О ГЕО; ХРАНЕНИЕ ОТРАБОТАННОГО ТОПЛИВА; ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ; ОЦЕНКА; ГРАНИТЫ; ТЕМПЕРАТУРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ; ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПЛОЩАДЬ В НЕВАДЕ; ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ; отработавшие топливные элементы; ТВС; ОБОГРЕВАТЕЛИ; ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ; ВЕНТИЛЯЦИЯ; КОНТЕЙНЕРЫ; МЕТОДЫ РАСЧЕТА; ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ; Юкка Маунтин Проект

Форматы цитирования

  • MLA
  • АПА
  • Чикаго
  • БибТекс

Монтан, Д. Н., и Патрик, В. С. Тепловые расчеты для проектирования, строительства, эксплуатации и оценки испытаний на отработанном топливе — кульминация, испытательный полигон в Неваде . США: Н. П., 1981. Веб. Дои: 10.2172/59229.

Копировать в буфер обмена

Монтан, Д. Н., и Патрик, В. К. Тепловые расчеты для проектирования, строительства, эксплуатации и оценки испытания отработавшего топлива - кульминация, испытательный полигон в Неваде . Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/59229

Копировать в буфер обмена

Монтан, Д. Н., и Патрик, В. К., 1981. «Тепловые расчеты для проектирования, строительства, эксплуатации и оценки испытаний отработавшего топлива - Climax, испытательный полигон в Неваде». Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/59229. https://www.osti.gov/servlets/purl/59229.

Копировать в буфер обмена

@статья{osti_59229,
title = {Тепловые расчеты для проектирования, строительства, эксплуатации и оценки испытаний отработавшего топлива - Climax, испытательный полигон в Неваде},
автор = {Монтан, Д.Н. и Патрик, В.К.},
abstractNote = {Испытание отработавшего топлива-Кульминация (SFT-C) представляет собой испытание извлекаемого глубокого геологического хранилища промышленно произведенного отработавшего топлива ядерного реактора в гранитной породе. Одиннадцать отработавших тепловыделяющих сборок вместе с шестью электрическими имитаторами и 20 защитными нагревателями заложены на глубине 420 м в гранит Climax на испытательном полигоне Министерства энергетики США в Неваде. 2 июня 1978 LLNL обеспечила финансирование SFT-C и завершила размещение отработавшего топлива 28 мая 1980 г. В этом отчете задокументирована серия тепловых расчетов, выполненных в поддержку SFT-C. В ранних расчетах использовались аналитические решения для решения таких вопросов проектирования и строительства, как расположение штреков и расстояние между шпурами. Эксплуатационные аспекты испытаний требовали более подробных численных решений, касающихся уровней мощности вентиляции и обогревателя консьержа. Окончательный набор расчетов, представленный здесь, обеспечивает историю изменения температуры на всем испытательном стенде для оценки отклика SFT-C и для сравнения расчетов с полученными данными. Этот окончательный набор расчетов использует исходную тестовую геометрию и наилучшие доступные свойства материалов.},
дои = {10.2172/59229},
URL-адрес = {https://www.osti.gov/biblio/59229}, журнал = {},
номер =,
объем = ,
место = {США},
год = {1981},
месяц = ​​{9}
}

Копировать в буфер обмена


Посмотреть технический отчет (0,78 МБ)

https://doi. org/10.2172/59229


Экспорт метаданных

Сохранить в моей библиотеке

Вы должны войти в систему или создать учетную запись, чтобы сохранять документы в своей библиотеке.

Аналогичных записей в сборниках OSTI.GOV:

  • Аналогичные записи

Строительство профильного дачного туалета. Дачный туалет-избушка

На дачном участке можно своими руками построить туалет, который по внешнему виду напоминает домик из русских народных сказок. Крыша этой башни сделана очень крутой, что придает ей необычный вид. Визуально кажется, что основным элементом этого яруса является крыша, так как она занимает значительное место в конструкции.

Как построить туалет Теремок

Изготовление такого дачного туалета Размеры его можно установить любого размера. Обычно туалет делают с выгребной ямой или устанавливают емкость с торфом или химическими элементами. Иногда эти кемпинги утепляют, чтобы посещение их в зимний период было в более комфортных условиях. Из-за крутого ската крыши этой башни зимой на ней не скапливается снег. Строительство туалета начинается непосредственно на выгребной яме или на ровной площадке, с которой он затем переносится и устанавливается на яму.

  Построить туалет на даче фото

Выгребную яму на даче можно сделать из старых автомобильных покрышек, вкопав их в землю. Боковая стенка в туалете не вертикальная, а с небольшим наклоном, чтобы расширить пространство в туалете. Крыша сделана очень остроконечной и поэтому половину высоты занимает крыша. Внутри можно поставить в туалет унитаз или сделать широкую скамейку с отверстием.

  Как построить туалет на даче своими руками фото

В первую очередь делается выгребная яма или строится накопительная емкость, в которой будут скапливаться отходы вашей жизнедеятельности. Затем делают небольшой фундамент, ленточный шириной 0,25 м или столбчатый по углам 0,25 х 0,25 м вглубь фундамента заглубляют не глубоко около 30 см. На фундамент укладывают рубероид, сложенный в два слоя, чтобы подъемная вода по фундаменту не проходила на деревянные конструкции. Из фундамента в нескольких местах следует торчать металлические штыри, с помощью которых будет крепиться башня к фундаменту. К столбчатому фундаменту сначала крепятся лаги, на которых будут строиться дома или крепятся к ним.

Схема конструкции дачного туалета теремок

Туалет собирается по чертежу туалета домов. По схеме туалета шинка сначала собирает из брусьев каркас всего туалета. Затем сделать пол из досок и обшить боковые и заднюю стенки.

  Схема санузла дачи

После этого приступают к изготовлению сиденья для унитаза, а если унитаз будет установлен, то необходимо будет установить под полом дополнительные бруски, к которым будет крепиться унитаз. Переднюю часть башни не нужно закрывать всю, но нужно оставить отверстие вверху, которое будет работать как вентиляция в уличном туалете, а в дневное время как подсветка туалета.

Чертежи теремка дачного туалета вид спереди

Крышу обычно кладут профнастилом, но предварительно к стропилам нужно будет прибить обрешетку, на которую будет крепиться профнастил. Поверх профилистов устанавливают подкову, чтобы вода не попадала под профилированные листы во время дождя. Стоящие профлисты с торца обрезают снизу наличниками, чтобы закрыть зазор между профлистом и стропилами. В последнюю очередь на унитаз из профнастила установите дверцу, закрепив ее на петлях. Затем с внутренней и внешней стороны к двери крепится защелка и ручка.

Прежде всего выкопайте выгребную яму. Вместе с ней строится и фундамент для дачного туалета. Для этого по бокам ямы нужно вырыть ямы и засыпать в них слой песка толщиной 10 см. После этого туда нужно установить бетонные блоки, если их нет, то в качестве аналога можно использовать тротуарный бордюр. Колодцы должны отстоять друг от друга не менее чем на 1 метр и находиться на равном расстоянии, образуя четкий квадрат. На каждый из блоков укладывается по два слоя рубероида. На этом фундамент под туалет на даче своими руками можно считать готовым.

Каркас пола из обрезной доски, а сам пол из половиц, уложенных на каркас. Когда конструкция будет готова, ее следует покрасить антисептиком. Настил укладывается на кровельный материал.

Задняя и передняя стенки собираются отдельно.

Многие монтажные операции выполняются на месте, поэтому следует запастись ровной площадкой или расчистить участок на земле.

После того, как стены созданы, их необходимо обшить вагонкой с изнанки. После этого их нужно установить ровно на пол и закрепить с помощью технологических досок. После этого доской обшивается обрешетка, которую после этого также нужно зашить с помощью пергамина.


Крыша из широких досок, длиной около 1 метра, длиной 1,7-1,8 метра. Изготовленное изделие монтируется непосредственно на переднюю и заднюю стенки конструкции. После монтажа крышу необходимо покрыть оцинкованным профнастилом, который крепится к нему с помощью саморезов. После этих операций устанавливается конек, который также крепится при помощи саморезов. К дверному блоку крепится петля, крючок или шпингалет, ручка, поворотная площадка и другие важные элементы. Само отверстие делается с помощью наличника. В полу нужно сделать отверстие, расположенное над выгребной ямой.

Мало кто решается построить на даче полноценный санузел, зачастую ограничиваясь удобствами во дворе. Главное, чтобы с головы не капало. Но и из обычного деревенского туалета можно сделать удобную уборную, если не построенную «на глазок», а по заранее разработанному проекту.

На самом деле вам не обязательно делать чертеж дачного туалета самостоятельно, вы можете воспользоваться готовыми решениями. Определитесь с ключевыми характеристиками унитаза, такими как используемые материалы и наличие выгреба, а затем выберите понравившуюся модель унитаза.

Дачный туалет - не такая простая конструкция, как склонны думать многие начинающие строители. Есть ряд особенностей, которые важно учитывать при разработке проекта и составлении чертежей.

По новым санитарным нормам дачный туалет с запаяной ямой не должен располагаться ближе 5 м от жилого дома и 15 м от колодца или колодца

Правила устройства туалета:

  1. Учитывать размер интерьера туалета. Минимально допустимая площадь 1 х 1 м. Если сэкономить и сделать кабину меньше, пользоваться ею будет неудобно.
  2. Также есть ограничение по высоте. Нежелательно строить туалет высотой менее 2 м. Войдите в него, согнувшись, очень скоро надоест.
  3. При односкатной кровле задняя стенка выступает немного ниже передней. Делается это для формирования уклона крыши и стока дождевой воды для сооружения.
  4. Если вы не планируете проводить электрическое освещение, убедитесь, что дневной свет попадает в ваш туалет даже при закрытой двери. Если нет желания возиться с окнами, вырежьте хотя бы небольшое отверстие в верхней части двери.
  5. Дача - здание плохо проветривается. Чтобы это исправить, вдоль задней стены прокладывают вентиляционную трубу.
  6. Чтобы летом в дачном туалете не было душно, поместите его в тенистое место.
  7. Еще один совет по выбору места строительства: избегайте соседства септика или выгребной ямы с водозаборными источниками, колодцами, колодцами. Это делается из санитарно-гигиенических соображений.

С ямой или без - выберите тип проекта

Для разработки чертежа необходимо определиться с типом туалета. Это может быть туалет с ямой или без нее. Кроме того, выгребную яму можно с пользой использовать для хозяйства и производить в ней компост. Строительство с герметичной емкостью вместо навеса будет уместно на участке, где грунтовые воды залегают слишком близко к земле.

Классический дачный туалет с выгребной ямой

Самая распространенная и привычная конструкция простого туалета для дачи – модель с выгребной ямой. Принцип такой конструкции элементарный: все отходы попадают в глубокую яму, которая находится прямо под унитазом. Если выгребная яма переполнена, вызывают канализацию, которая откачивает все нечистоты, и туалетом можно пользоваться дальше.


Данная схема дачного туалета проверена временем. Основное его преимущество в том, что яму не нужно обслуживать довольно длительное время. Если туалет используется только в летний сезон, можно даже не удовлетворять потребность в вызове канализации

Поскольку душ на даче так же необходим, как и туалет, некоторые пытаются совместить эти два проекта в один. Если в одной части участка построить летний душ, а в другой туалетный домик, то придется изрядно потрудиться лопатой, ведь канализационная яма нужна в обоих случаях.

Сочетая удобство, можно значительно сократить трудозатраты на земляные работы и количество необходимых материалов.

Уборная или дача без ямы

Простой способ нарисовать чертеж туалета для дачного участка  - Оформите его по принципу пудр-клозет. Такой вид туалета не предполагает наличия выгребной ямы, все отходы попадают в бачок прямо под стульчаком. Это может быть пластиковая или металлическая емкость или ведро.

Так как основная беда этих туалетов - неприятный запах, примеси опудриваются (припудриваются) адсорбирующими веществами, предохраняющими уборную от появления специфического "амбра".


В туалетах этого типа всегда есть две емкости: для сбора отходов и для хранения порошка. Контейнеры необходимо регулярно чистить.

В качестве адсорбента используются древесная зола, торф, опилки, песок. По большому счету, пудра-клузет с торфом – это самодельная вариация готовых биотуалетов промышленного производства, в которых в качестве наполнителя используется тот же торф.

Сортировка для хозяйственного использования - производим удобрения

Еще один вариант, идеально подходящий для дачного участка, - компостирование туалета. Как известно, компост – отличное органическое удобрение для растений. Натуральное удобрение никогда не будет лишним, а особая технология позволяет производить его ускоренными темпами практически из ничего.


Для насыщения компоста кислородом его необходимо регулярно рыхлить. Для этого используется специальный рычаг для ручного перемешивания

Туалет оборудован компостной ямой. Лучше, если их будет два, чтобы можно было поочередно использовать каждый из них, пока компост созревает. Ямы спроектированы таким образом, чтобы можно было легко извлечь готовое удобрение. Такой дополнительный функционал понравится тем, кто беспокоится об экологии.

С чем будем работать - выбор строительных материалов

Когда принято решение о типе конструкции туалета, необходимо выбрать материал, который будет использован при строительстве. Выбор строительного материала важен еще на этапе разработки чертежа. Чаще всего используются:

  • дерево;
  • кирпич
  • ;
  • металл.

Это обычные для дачника материалы, с которыми справится практически каждый.

Простой деревянный туалет – быстро и надежно

При дачном строительстве на первом месте стоят всевозможные постройки из дерева. Доски и брус из недорогих, но достаточно прочных и долговечных хвойных пород дерева достать легко, а для работы не требуется сложного оборудования. В крайнем случае с деревом можно работать даже без применения электроинструмента.


В зависимости от того, как вы сделаете туалет, по одному чертежу можно построить совершенно разные туалеты. Один из вариантов - декор стен блок-хаусом или вагонкой

Если есть желание сделать туалет не только практичным и функциональным, но и полноценным декоративным элементом на даче, попробуйте построить его из сруба. Ехать придется гораздо дольше, но результат того стоит.

В туалете не самая благоприятная среда. Дерево может гнить и гнить, если его не обработать специальными средствами. Пропитка антисептиком – обязательное условие при возведении санузла из пиломатериалов.

Капитальный вариант туалет из кирпича

Преимущества кирпичных построек перед деревянными известны всем из сказки про трех поросят. Помимо прочности, кирпичный туалет обладает низкой теплопроводностью, что немаловажно, если вы выезжаете на дачу в холодное время года. Кирпичный загородный коттедж имеет вид дома с односкатной или двускатной крышей. Окна можно настроить.


Обычный кирпич использовать не обязательно. Отличной альтернативой станут более современные блочные материалы, такие как пенобетон, шлакоблок, газобетон

В проект такого туалета входит не только чертеж надземной части туалета, но и фундамент. В этом случае без фундамента не получится, так как собственный вес кирпичного здания достаточно велик. Без поддержки почва вскоре будет утрамбована и проколота, что приведет к появлению трещин в стенах туалета.

Вариант на любителя - унитаз из металла

Металл - материал с высоким коэффициентом теплопроводности. В туалете из металлических листов летом будет невыносимо жарко, а зимой очень холодно. Без применения теплоизоляционных материалов железный туалет на даче может быть лишь временным проектом – до строительства основной уборной.

Чаще всего используют листы профнастила, нашитые на каркас из металла. В этом варианте используется профилированный лист металла. Кровля из поликарбоната на металлическом каркасе

Добиться герметичности стыков такого тонкого и гибкого материала сложно. В углах будут щели, через которые в дом будет дуть ветер, что тоже не добавляет уюта.

Если применить современные технологии и использовать в качестве стеновых материалов сэндвич-панели, то можно получить вполне комфортную уборную. В качестве утеплителя устанавливается пенопласт или минеральная вата.

Готовые чертежи дачного туалета из дерева

Когда вы определились с материалом надземной части туалетного домика, необходимо разработать чертежи, чтобы узнать, сколько материала потребуется. Важно детализировать весь элемент, чтобы не упустить ничего важного. Чтобы не изобретать велосипед, можно найти готовый чертеж. Чаще всего используются такие модели туалетных домиков:

  • шалаш;
  • теремок;
  • скворечник.

Схема строительства деревянного туалета на даче выбирается исходя из практических соображений.

Лачуга: схема с размерами и описанием

Дачный туалет-шалаш - компактный и экономичный проект. Все элементы конструкции имеют простую геометрическую форму, что ускоряет процесс построения и упрощает построение чертежа.


Здания могут отличаться размерами, используемыми материалами, сложностью конструкции и конструктивного решения, но общий принцип проектирования остается неизменным

Начните с фасада и задней стены туалета. Сделайте каркас в виде треугольника с несколькими ребрами жесткости по высоте. Длина перекладины 150 см, ширина вертикальных столбов 15 см, расстояние между промежуточными столбами 30-40 см. Высота угловых столбов 177 см, промежуточных столбов 287 см. Наклонные элементы на этом чертеже имеют длину 312 см.


Слева задняя стенка, справа передняя, ​​с дверным проемом. В углах эти же элементы изображены в пространственной форме

Чертеж передней стенки отличается тем, что вертикальные стойки расположены на большем расстоянии друг от друга. Это связано с необходимостью установки входной двери. Расстояние между колоннами будет зависеть от конструкции двери. Обычно подходит проем шириной 70 см. В верхней части проема устанавливается потолок на высоте 2 м 15 см. Остальные геометрические размеры самой рамы совпадают с размерами на чертеже задней стенки.


Чертеж каркаса дачного домика типа "шалаш". Из бруса прямоугольного сечения или из обрезной доски достаточной толщины можно сконструировать достаточно прочную цельную конструкцию

Стены соединяются продольными балками длиной по 122 см каждая. Посередине еще одна поперечина длиной 150 см. Проект основной опорной конструкции готов.

Приступайте к строительству пьедестала. Его высота выбирается в соответствии с пожеланиями дачника. Средний размер, подходящий в большинстве случаев – 50 см. Установите 2 полуметровые вертикальные стойки на уровне вертикальных промежуточных стоек задней стены. Соедините вертикальные элементы поперечинами. Их размер также составляет 50 см.

Вот аккуратный домик-туалет, если придерживаться этого проекта. Над дверью есть форточка для вентиляции

Такие размеры подходят для туалета средних размеров. Стоит отметить, что полезная высота внутреннего пространства составляет 2,15 м. Общая высота здания составит 3,5 м. Это связано с тем, что скаты крыши соединяются под очень острым углом. На высоте 2,15 м зашит потолок, поэтому в уборной будет теплее и уютнее.

Скворечник-туалет: готовый чертеж с вырезанным столом

Более сложная архитектурная форма - дачный скворечник. Этот вариант встречается чаще всего. На чертежах видно, что боковые стенки имеют форму прямоугольных трапеций, а задняя и фасадная части прямоугольные.


В отличие от «шалаша», этот санузел намного удобнее и просторнее. Материала потребуется больше, чем для предыдущего варианта

Чтобы дерево не увлажнялось и не портилось от постоянного контакта с землей, туалет рекомендуется делать немного приподнятым.

Установите специальные полозья для основания высотой около 12-15 см. На чертеже видно, что задняя стенка короче передней. Сзади высота уборной 2,08 м, а спереди - 2,78 м. Таким образом, при длине здания 1,72 м уклон крыши будет около 22 градусов. Ширина «скворечника», построенного по этому чертежу, составит 1,45 м.


Проектное решение с утеплением:


Чертеж также учитывает возможность дополнительного утепления кровли пенопластом. В этом случае спроектируйте еще один ярус стропил на 20 см ниже основного

Каждая стена проектируется и изготавливается отдельно, после чего они соединяются друг с другом в пространственную модель уборной. Каждая из стен детализируется на отдельных листах чертежа. Очень важный нюанс - автор предоставил план распиловки досок. Это дополнение значительно упрощает конструкцию.


В оформлении фасада предусмотрен проект входной двери в двух вариантах: при отделке туалета сайдингом или блок-хаусом

Особое внимание к размерам отдельных элементов:


Часть досок распиливают с припуском 50 мм, остальные с припуском 100 мм. Скос 15 градусов, крайняя доска уже подогнана по месту

Противоположная стена без окна:


Левая стена проецируется так же, как и правая, но окна для нее нет, поэтому рисунок становится еще проще и понятнее

Помимо стен нужно позаботиться о перекрытии. В этом случае используется только одно перекрытие – на дне унитаза. На рисунке показан каркас этого элемента и таблица для раскроя досок. Кроме того, есть план раскроя стандартного листа OSB, которым можно зашить пол.


Брус, обработанный антисептиком, собирают с помощью гвоздей или штифтов. В последнем случае необходимо предварительно просверлить отверстия для крепления

Необходимо продумать утепление:


Нижнее покрытие также утеплено листами пенопласта. Автор проекта предлагает уложить 2 слоя пенополистирола толщиной 50 см, затем зашить слой утеплителя листом ОСП


Строительство туалета из дерева предполагает определенный процент погрешности в размерах. Чтобы добиться точного соединения стропил с опорными балками, вырезы в них делают уже по месту

Таблица материалов помогает составить смету.


В таблице материалов указаны даже такие мелочи, как дверные петли или заглушки. Из нее видно, что для остекления необходимо купить оконный блок 600 х 600 мм

Из таблицы материалов видно, что дачный туалет будет отделываться сайдингом снаружи. Кровельное покрытие остается на усмотрение заказчика. Часто используется шифер или профнастил, а также рубероид или черепица.

Проект туалета из кирпича с чертежами

Фундаментом для туалета из кирпича может быть железобетонный бордюр, углубленный в землю, или бетонные блоки, расположенные по углам конструкции. Стандартная небольшая бытовка с площадью стен в пределах 8 квадратов потребует для возведения около 300 кирпичей. Расчет приблизительный и сильно утрированный, но для общего понимания процесса этой информации достаточно.


Последовательность действий при кладке пучковых и ложковых рядов кирпичной кладки. Стены туалета должны быть прочными, ведь здание будет эксплуатироваться не один год

На этот объем кладки необходимо запроектировать около 60 кг цемента для приготовления раствора. Размеры дачного туалета из кирпича можно взять с чертежа туалета-скворечника. Если деревянные стены делаются отдельно, то дачный туалет из кирпича выкладывается грубо по всему периметру.

Цементному раствору требуется время для набора прочности. Если выкладывать все ряды кладки за один раз, на нижние будет приходиться большая нагрузка, под действием которой схватившийся раствор просто выдавится из всех швов. Чтобы этого не произошло, кладку ведут в несколько этапов. Оптимально - 4-5 рядов в день.


Learn more