Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Апреля 2011 в 13:33, курсовая работа
В соответствии с изменениями № 3 СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», введенными 1995 г., требуемый уровень теплозащитных качеств наружных стен необоснованно завышен в 3-3,5 раза. В большинстве регионов страны его можно обеспечить применением только мягких утеплителей с недостаточно изученной долговечностью в климатических условиях России.
ν - максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16 % и более, принимаемая согласно СНиП 23-01; для типовых проектов скорость ветра ν следует принимать равной 5 м/с, а в климатических подрайонах 1Б и 1Г – 8 м/с.
Сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции Rи, м2·ч·Па/кг, следует определять по формуле
Rи = Rи1 + Rи2 + ... + Rиn , (18)
где Rи1 , Rи2 , ... , Rиn - сопротивление воздухопроницанию отдельных слоев ограждающей конструкции, м2·ч·Па/кг.
Примечание - Сопротивление воздухопроницанию слоев ограждающих конструкций (стен, покрытий), расположенных за воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, не учитывается.
Сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей жилых и общественных зданий, а также окон и фонарей производственных зданий Rи должно быть не менее требуемого сопротивления воздухопроницанию , м2·ч·Па/кг, определяемого по формуле
(19)
где GH - то же, что в формуле (15);
Δр - то же, что в формуле (16);
Δро = 10 Па - разность давления воздуха, при которой определяется сопротивление воздухопроницанию Rи.
Сопротивление воздухопроницанию заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей с различными уплотняющими прокладками) следует принимать по ГОСТ 26602.2. Фактическое значение сопротивления воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций в эксплуатируемых зданиях определяют по ГОСТ 31167.
Сопротивление паропроницанию Rп, м2·ч·Па/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) должно быть не менее наибольшего из следующих требуемых сопротивлений паропроницанию:
а) требуемого сопротивления паропроницанию , м2·ч·Па/мг (из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации), определяемого по формуле
(20)
б) требуемого сопротивления паропроницанию , м2·ч·Па/мг (из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха), определяемого по формуле
(21)
В формулах (20) и (21):
еB - упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетной температуре и влажности этого воздуха;
Rпн - сопротивление паропроницанию, м2·ч·Па/мг, части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью возможной конденсации;
еН - средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, за годовой период, определяемая согласно СНиП 23-01;
zo - продолжительность, сут, периода влагонакопления, принимаемая равной периоду с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха согласно СНиП 23-01;
Ео - максимальная упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации, определяемая при средней температуре наружного воздуха периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами;
γw - плотность материала увлажняемого слоя, кг/м3;
δw - толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м, принимаемая равной 2/3 толщины однородной (однослойной) стены от внутренней поверхности или толщины теплоизоляционного слоя (утеплителя) многослойной ограждающей конструкции;
Δwcp - предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале увлажняемого слоя, %, за период влагонакопления zo;
Е - максимальная упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации, определяемая по формуле
(22)
где E1, Е2, Е3 - упругости водяного пара, Па, принимаемые по температуре в плоскости возможной конденсации, определяемой при средней температуре наружного воздуха соответственно зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов;
z1, z2, z3 - продолжительность, мес, зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов, определяемая согласно СНиП 23-01 с учетом следующих условий:
а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха ниже минус 5 °С;
б) к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха от минус 5 до плюс 5°С;
в) к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха выше плюс 5 °С;
η - определяется по формуле
(23)
где ен.о - средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами, определяемая согласно СНиП 23-01.
Плоскость максимального увлажнения определяется по методике, базирующейся на использовании метода безразмерных характеристик, разработанной в 1989 г. Самарским государственным строительным университетом. По формуле (24) для каждого слоя многослойной ограждающей конструкции вычисляют значение комплекса F(tki), величина которого зависит от температуры в плоскости возможной конденсации.
(24)
где μi - коэффициент паропроницаемости слоя ограждения, мг/(м·ч·Па);
λi - коэффициент теплопроводности слоя ограждения, Вт/(м·°С);
Rп.о - общее сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции, (м2·ч·Па)/мг;
tB - расчетная температура внутреннего воздуха в помещении, °С;
еB - упругость водяного пара внутреннего воздуха в помещении, Па;
tH - температура наружного воздуха, принимаемая равной средней температуре наиболее холодного месяца, °С;
еH - упругость водяного пара наружного воздуха, Па;
Ro - сопротивление теплопередаче ограждения, м2·°С/Вт.
По полученным значениям комплекса F(tki) определяют значения температуры tki в плоскости возможной конденсации для каждого слоя многослойной конструкции. Затем находят координату плоскости возможной конденсации Хi по величине tki. В том случае, если значение координаты существенно выходит за пределы слоя, расчет по накоплению влаги в данном слое не выполняется.
При незначительном отклонении координаты Хi от границы слоя за плоскость возможной конденсации принимают наружную поверхность рассматриваемого слоя, так как в этом случае температура на ней будет мало отличаться от значения tki.
Сопротивление паропроницанию Rп, (м2·ч·Па)/мг, чердачного перекрытия или части конструкции вентилируемого покрытия, расположенной между внутренней поверхностью покрытия и воздушной прослойкой, в зданиях со скатами кровли шириной до 24 м должно быть не менее требуемого сопротивления паропроницанию , (м2·ч·Па)/мг, определяемого по формуле
(25)
где еB, еH.O - то же, что и в формулах (20), (21) и (23).
Сопротивление паропроницанию Rп, (м2·ч·Па)/мг, однослойной или отдельного слоя многослойной ограждающей конструкции следует определять по формуле
(26)
где δ - толщина слоя ограждающей конструкции, м;
μ
- расчетный коэффициент
Сопротивление
паропроницанию многослойной ограждающей
конструкции (или ее части) равно
сумме сопротивлений
Примечания: 1. Сопротивление паропроницанию воздушных прослоек в ограждающих конструкциях следует принимать равным нулю независимо от расположения и толщины этих прослоек.
2.
Для обеспечения требуемого
3.
В помещениях следует
Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций:
а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом;
б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2·ч·Па/мг.
Для
защиты от увлажнения теплоизоляционного
слоя (утеплителя) в покрытиях зданий
с влажным или мокрым режимом следует
предусматривать пароизоляцию (ниже теплоизоляционного
слоя), которую следует учитывать при определении
сопротивления паропроницанию покрытия.
Список
литературы
1. Андрижиевский А.А. Энергосбережение и энергетический менеджмент: Учебник / Минск: БГТУ, 2003
2. Ливчак
В.И. О температурном граафике
отпуска тепла для систем
3. Матросов Ю.Л., Ливчак В.И., Щипанов Ю.Б. Энергосбережение в зданиях / Энергесбережение, 1999
4. Теплотехнический справочник / Под общ.ред. В.Н. Юрьева и П.Д.Лебедева. М.: Энергия, 1976
5. Фокин
В.М. Основы энергосбережения
и энергоаудита М.: Издательство
Машиностроение – 1, 2006
Информация о работе Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий