Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Апреля 2011 в 13:33, курсовая работа

Описание работы

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.

Работа содержит 1 файл

Основы энергосбережения контрольная.doc

— 319.50 Кб (Скачать)

     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 ограждающих  конструкций

     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 паропроницаемости  материала слоя ограждающей конструкции, мг/(м·ч·Па). Определяется по ГОСТ 25898.

     Сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей  конструкции (или ее части) равно  сумме сопротивлений паропроницанию составляющих ее слоев.

     Примечания: 1. Сопротивление паропроницанию воздушных прослоек в ограждающих конструкциях следует принимать равным нулю независимо от расположения и толщины этих прослоек.

     2. Для обеспечения требуемого сопротивления  паропроницанию  ограждающей конструкции следует определять сопротивление паропроницанию Rп конструкции в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации.

     3. В помещениях следует предусматривать  пароизоляцию теплоизолирующих  уплотнителей сопряжения элементов ограждающих конструкций (мест примыкания заполнений проемов к стенам и т.п.) со стороны помещений: сопротивление паропроницанию в местах таких сопряжений проверяется из условия ограничения накопления влаги в сопряжениях за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха на основании расчета температурного и влажностного полей.

     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 отопления  жилых зданий / Водоснабжение и  санитарная техника, 1973

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