• RU
  • icon На проверке: 13
Меню

Перепланировка квартиры с утеплением лоджии

  • Добавлен: 24.01.2023
  • Размер: 1 MB
  • Закачек: 1
Узнать, как скачать этот материал

Описание

Перепланировка квартиры с утеплением лоджии

Состав проекта

icon
icon реконструкция 1.dwg
icon пОЯСНИЛОВКА.doc

Дополнительная информация

Контент чертежей

icon реконструкция 1.dwg

реконструкция 1.dwg
-х комнатная квартира серии Э-600
План типовой квартиры
План квартиры после совмещения с лоджией
Разрез типовой квартиры на 10-м этаже
Разрез квартиры после совмещения с лоджией
Утепление во время реконструкции
Стандартное утепление
Кладка из газобетона
Условные обозначения

icon пОЯСНИЛОВКА.doc

Конструктивные решения реконструкции
Расчет ограждающих конструкций
Б. Расчет перекрытия
Примечание : Схемы реконструкции 1 л.
Лоджии в городских квартирах нашей страны как правило используются нерационально. В условиях когда несколько месяцев в году стоит минусовая температура холодное помещение лоджии не просто становится бесполезным пространством которое со временем захламляется но и дополнительным источником теплопотерь. «Холодный склад» не только ворует квадратные метры но и тепло из квартиры. Единственный способ прекратить отапливать улицу - это утеплить лоджию.
Утепление часто путают с остеклением и внутренней отделкой которое лишь на 5-7 градусов повышает температуру по-сравнению с улицей. Почему нужно утеплять стены пол и потолок? Ответ прост: дело в том что лоджия при проектировании дома не была предназначена для проживания и максимального сбережения тепла. Парапет боковые стены плита пола и потолка существенно отличается по толщине и составу от фасада основного здания. Становясь частью квартиры стены лоджии перестают удовлетворять «Строительным Нормам и Правилам» (СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий») по такому параметру как сопротивление теплопередаче. Зимой в такой комнате будет холодно а на наружной стене лоджии может возникать конденсат и плесень.
По заданию необходимо произвести расчет утепления лоджии для совмещения её с жилой площадью квартиры и разработать вариант реконструкции 2-х комнатной квартиры в 3-х комнатную.
Характеристика населенного пункта нахождения объекта реконструкции.
Место строительства – г.Пермь
Климатическая характеристика района строительных работ.
- климатический район IB.
- температура холодной пятидневки text= - 35 0C
- абсолютно минимальная температура – 48 0C
- наиболее холодных суток – 41 0C
- зона влажности – нормальная
- продолжительность отопительного периода zht= 229 суток
- средняя расчетная температура отопительного периода tht = - 59 0C
- температура внутреннего воздуха tint = +20 0C
- влажность воздуха φ =55%
Характеристика реконструируемого объекта.
По назначению – 2-х комнатное жилое помещение на 10-м этаже 10-ти этажного дома
Наружные стены - однорядной разрезки из ячеистого бетона
Внутренние стены - сборные железобетонные
Плиты перекрытия - плиты многопустотные
Крыша - с холодным чердаком
Кровля - безрулонная
План стандартного этажа серии Э – 600
Переустройство 2-х комнатной квартиры в 3-х комнатную (по варианту 2) предусматривает следующие работы:
Демонтаж комнатных окон
Демонтаж балконной рамы
Демонтаж части стены с переносом отопительного радиатора
Устройство утепления ограждающих конструкций с использованием плитного утеплителя «Пеноплекс» пэ пароизоляции «Фольгопласт» и отделки из гипсокартона
Устройство перегородок: газобетонной на лоджии и пазогребневой в комнате
Монтаж комнатных окон в проем лоджии с закладкой газобетоном оставшегося пространства
Устройство полового покрытия из ламинированного паркета
Утепление лоджии совмещенной с внутренним помещением квартиры (утепление обычной не совмещенной лоджией отличается только толщиной утеплителя и наружной отделкой) состоит из нескольких этапов:
Остекление и герметизация швов
В конструкции окна обязательно должен стоять двухкамерный стеклопакет толщиной 32 мм и более (но не менее). Дополнительно учитываются расширители из пластикового профиля по бокам и верху конструкции для устройства утеплителя и отделки стен и потолка.
При остеклении лоджии могут понадобиться предварительные работы. К таким работам относятся работы по кладке парапета (если имеющийся на лоджии парапет металлический или он не совпадает с верхним перекрытием по вертикальному уровню) и боковых стен. Такой парапет выкладывается из пеноблока или облегченного керамического кирпича.
Теплоизоляция лоджии невозможна без качественного утеплителя правильно рассчитанного сечения. Принимаем «Пеноплекс 35».
Утеплитель крепится при помощи пластиковых «грибов» к основным поверхностям: боковым стенам; фасадным стенам; полу и потолку а стыки тщательно обрабатываются монтажной пеной. Для удобства можно использовать специальный пистолет так как он оставляет меньше нежелательных пустот.
Пароизоляция очень важный этап в утеплении лоджии она предназначена для того чтобы пары из воздуха помещения не проникали в зону соприкосновения утеплителя и бетонной или кирпичной стены. Кроме того слой пароизоляции служит дополнительной теплоизоляцией. При внутреннем утеплении ни в коем случае нельзя устанавливать пароизоляцию с «холодной стороны» утеплителя между теплоизоляцией и стеной – это может привести к образованию конденсата и влаги.
Для создания наиболее эффективной конструкции крепится пароизоляционный и фальгированный слой. Подойдет фольгированная ПЭ пленка или фольгированный вспененный ПЭ толщиной 3 мм. Пароизоляция крепится на все утепленные конструкции с помощью полиуретанового клея или на двухсторонний скотч. Пароизоляция ставится в стык а стык между полотнами пароизоляции и конструкциями проклеивается металлическим скотчем. Такой «пирог» создает «эффект термоса» и прекрасно сохраняет заданный температурный режим. Зимой на такой лоджии всегда будет тепло и уютно а в летнюю жару воцарится приятная прохлада.
Утепление пола на лоджии заслуживает отдельного внимания. Существует несколько вариантов теплоизоляции: создание утепленного пола с деревянной основой утепление с заливкой бетонной стяжки или заливка бетонной стяжки с электрическим обогревом. При теплоизоляции пола необходимо учитывать что материалы применяемые для этих целей должны выдерживать повышенные нагрузки а значит обладать высокой прочностью на сжатие и прочностью к деформации. Для теплоизоляции полов минераловатные утеплители не используются вообще а пенопласты практически непригодны так как под давлением разрушаются и начинают проводить тепло. Современные плитные утеплители благодаря своей закрыто- ячеистой структуре способны выдержать любые нагрузки и идеально подходят для теплоизоляции полов. Принимаем «Пеноплекс 45».
Основание пола по плитам может быть:
Толщина стяжки 4 см. Между вертикальной стеной и стяжкой необходимо оставить температурный зазор 1 см. Для его устройства достаточно перед заливкой стяжки установить по периметру полосу из вспененного ПЭ толщиной 1 см. После затвердевания стяжки укладывается керамическая плитка на плиточный клей.
* ламинатное покрытие;
Принимаются плиты утеплителя повышенной прочнсти и на пароизоляционную подложку укладываются ламинатная доска
*из стяжки с электрическим обогревом;
Теплоизоляционные плиты укладываются на панель перекрытия. Непосредственно по ним выполняется конструктив «теплого пола» .
Нужно заметить что пол с подогревом является одним из наиболее эффективных решений по обогреву лоджии. Системы теплого пола генерируют тепло а теплоизоляционные плиты отвечают за сохранение этого тепла в пространстве лоджии и предотвращает выход за её границы. С учетом того что утеплитель только сохраняет тепло а не генерирует его нужно позаботится о появлении на лоджии источника энергии. Так как трубы центрального отопления выносить на лоджии категорически запрещено (см. Жилищный Кодекс РФ) существует ряд альтернативных решений. К ним можно отнести собственно системы «теплого пола» различные электронагреватели (электрокамины масляные обогреватели электрические конвекторы) или такой экзотический способ как «кондиционер» усовершенствованный для работы в зимний период.
В данном примере принимаем основание из ламината кл.31 h=8мм.
Характеристики слоев наружных стен
Принимаемая предварительная конструкция ограждения
r = 2500 кгм3; λ = 2.04 Вт(м°С);
– слой утеплителя: пенеплекс 35
r = 385 кгм3; λ = 0.028 Вт(м°С);
– слой пароизоляции фольгопласт
r = 90 гм2; λ = 0.038 Вт(м°С);
r = 500 кгм3; λ = 0.3 Вт(м°С);
Расчет теплозащитных свойств наружных стен
железобетон:1 = 0.16 м λ1 = 2.04 Вт(м·°С);
слой утеплителяпенеплекс: λ2 = 0.028 Вт(м·°С);
пароизоляция:3 = 0.003 м λ3 = 0038 Вт(м·°С);
гипсокартон:3 = 0.1 м λ3 = 0 3 Вт(м·°С);
Требуемое сопротивление теплопередаче R0тр м2·°С Вт (определяем интерполяцией) наружного ограждения (СниП 23-02-2003 [табл. 4]) в зависимости от градусо-суток отопительного периода Dd °Ссут значение которых определяется по формуле:
Dd = (20 – (-59))·229 = 59311 °С·сут
R req = a*Dd + b =00003559311 + 14 =348 м2°СВт.
С учетом коэффициента теплотехнической однородности r который для железобетонных стен равен 09
R0тр = 3.87 м2·°С Вт
Толщина dиз м теплоизоляционного слоя в конструкции ограждения значение которой определяется используя выражение:
где λиз = 0.028 Вт(м·°С) - коэффициент теплопроводности слоя теплоизоляции (пеноплекс);
= 8.7 Вт(м2·°С) = 23 Вт(м2·°С) – коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей ограждения;
– сумма термических сопротивлений конструктивных слоев ограждения м2·°С Вт.
– коэффициент теплопроводности
i=12 k – номер конструктивного слоя ограждения k – общее количество конструктивных слоев в ограждении.
Округляем расчетное значение м в большую сторону принимая фактическое значение толщины слоя изоляции м таким образом чтобы общая толщина панелей наружных стен была кратной 0.035 м.
Фактическое сопротивление теплопередаче ограждения R0ф м2·°С Вт
Произведем сравнение сопротивлений теплопередаче R0пр и R0тр по условиям энергосбережения при этом должно выполнятся неравенство R0пр ≥ R0тр.
В этом случае неравенство R0пр ≥ R0тр (4139 > 3.87) выполняется.
Проверку боковой стены не производим т.к. её конструкция аналогична за исключением толщины железобетонной плиты.
Характеристики слоев перекрытия с холодным чердаком
Предварительно принимаемая конструкция ограждения
– железобетонная пустотная панель
r = 90 гм2; λ = 0.03 Вт(м°С);
– слой утеплителя: пеноплекс 35
– цементно-песчаная стяжка
r = 1800 кгм3; λ = 0.93 Вт(м°С);
r = 600 кгм3; λ = 0.17 Вт(м°С); d = 1.5мм
Расчет теплозащитных свойств бесчердачного перекрытия.
железобетонная пустотная плита: 1 = 0.22 м λ1 = 2.04 Вт(м·°С);
слой пароизоляции фольгопласт 4 = 0.003 м; λ = 0.038 Вт(м°С);
утеплитель: пеноплекс 3 = 0.035 м; λ3 = 0.028 Вт(м°С);
цементно-песчаная стяжка: 4 = 0.03 м λ4 = 0.93 Вт(м·°С);
один слой рубероида: 2 = 0.0015 м λ2 = 0.17 Вт(м·°С);
Требуемое сопротивление теплопередаче R0тр м2·°С Вт (определяем интерполяцией) наружного ограждения по СниП 23-02-2003 [ табл. 4] в зависимости от градусо-суток отопительного периода Dd °Ссут значение которых определяется по формуле Dd = (tв – tоп)·zоп
Рассчитаем среднее температурное сопротивление железобетонной пустотной плиты. Пустоты имеют цилиндрическую форму и заполнены воздухом диаметр отверстий d = 0.15 м расстояние между центрами отверстий S = 0.21 м. Коэффициент теплопроводности бетона λжб = 2.04 Вт(м·°С) термическое сопротивление воздушных прослоек Rв.п.= 0.15 м2·°С Вт.
Для упрощения расчетов круглые отверстия заменяем равными по площади квадратами со стороной
Определим термическое сопротивление плиты R м2·°С Вт в направлении параллельном движению теплового потока для двух характерных сечений (А-А Б-Б)
В сечении А-А находится воздушная прослойка толщиной в.п= 0.134 м и два слоя железобетона общей толщиной 0.086 м.
В сечении Б-Б расположен слой железобетона общей толщиной 0.220 м для него термическое сопротивление составит
Рассчитываем термическое сопротивление плиты в направлении параллельном движению теплового потока
Где FA-A FБ-Б – площади слоев в сечениях А-А и Б-Б м2.
FА-А = (0.1341)5 = 0.670 м2FБ-Б = (0.0761)4 = 0.304 м2
Определяем термическое сопротивление плиты R м2·°С Вт в направлении перпендикулярном движению теплового потока для двух характерных сечений (В-В Г-Г Д-Д).
В сечениях В-В и Д-Д два слоя железобетона общая толщина которых равна м поэтому общее термическое сопротивление этих слоев равно
В сечении Г-Г как и в сечении А-А находятся воздушные прослойки и слои железобетона
FГ-Гв.п = FА-А = 0.670 м2FГ-Гжб = FБ-Б = 0.304 м2
Термическое сопротивление воздушной прослойки в сечении Г-Г равно
Rв.п = 0.15 м2·°С Вт
Термическое сопротивление слоя железобетона в сечении Г-Г определяется как
Для сечения Г-Г общее термическое сопротивление составит
Рассчитываем термическое сопротивление в направлении перпендикулярном движению теплового потока
R= RВ-В+Д-Д + RГ-Г= 0.042+0.107 = 0.149 м2·°С Вт
Полное термическое сопротивление железобетонной пустотной плиты Rср определим из уравнения
Сумма термических сопротивлений слоев перекрытия: железобетонной плиты слоя рубероида цементно-песчаной стяжки трех слоев рубероида м2·°С Вт.
Толщина dиз м теплоизоляционного слоя в конструкции перекрытия используя выражение :
Округляем расчетное значение м в большую сторону принимая фактическое значение толщины слоя изоляции м таким образом чтобы общая толщина панелей наружных ограждений была кратной 0.035 м.
Фактическое сопротивление теплопередаче перекрытия R0ф м2°С Вт определим по выражению .
В этом случае неравенство R0пр ≥ R0тр (587 > 573) выполняется.
Характеристики слоев пола лоджии
Принимаемая конструкция пола
– железобетонная плита
r = 2500 кгм3; λ = 2.04 Вт(м°С);
– слой утеплителя: пенеплекс 45
r = 50 кгм3; λ = 0.03 Вт(м°С);
– Ламинатное покрытие
Расчет теплозащитных свойств пола лоджии
железобетонная плита: 1 = 0.16 м λ1 = 2.04 Вт(м·°С);
утеплитель пенеплекс 45: 2 = 0.04 м ;λ2= 0.03 Вт(м·оС);
слой пароизоляции фольгопласт: 3= 0.003 м λ3 = 0.038 Вт(м·°С);
Ламинатное покрытие d4 = 8 мм λ4 = 0.1 Вт(м°С);
Требуемое сопротивление теплопередаче R0тр м2·°С Вт (определяем интерполяцией) наружного ограждения по СниП 23-02-2003 [ табл. 4] в зависимости от градусо-суток отопительного периода Dd °Ссут значение которых определяется аналогично предыдущим случаям:
Dd = (20 – (-59))·229= 59311°С·сут
Сумма термических сопротивлений слоев перекрытия: железобетонной плиты пароизоляции слоя ламината м2·°С Вт.
Толщина dиз м теплоизоляционного слоя в конструкции перекрытия:
Округляем расчетное значение из м в большую сторону принимая фактическое значение толщины слоя изоляции м таким образом чтобы общая толщина панелей наружных ограждений была кратной 0.04 м.
Фактическое сопротивление теплопередаче перекрытия R0ф м2°С Вт:
В этом случае неравенство R0пр ≥ R0тр (5771 > 573) выполняется.
up Наверх