
- •Характеристика помещения
- •Климатологические данные
- •Расчётные коэффициенты теплопроводности λ,теплоусвоения s, паропроницаемости μ строительных материалов .
- •1. Расчётная зимняя температура наружного воздуха
- •2. Определение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
- •3. Тепловлажностный расчёт наружного ограждения
- •4. Проверка помещения на теплоустойчивость
- •5. Определение сопротивления воздухопроницанию заполнения светового проёма
- •6.Определение сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций.
- •Список литературы
5. Определение сопротивления воздухопроницанию заполнения светового проёма
Требуется определить сопротивление воздухопроницания светового проема помещения жилого дома в г.Бресте.
Расчетные температуры: внутреннего воздуха tв =180С, наружного воздуха tн =-230С[2, табл. 4.3]; максимальная из средних скоростей ветра по румбам в январе ср=3,7м/с [2, табл. 4.5]; Сн=0,8; Сп=-0,4 – аэродинамические коэффициенты наветренной и подветренной поверхностей ограждений здания; Кi= 0,85 – коэффициент учета изменения скоростного давления ветра; Н=17м – высота здания от поверхности земли до верха карниза.
Удельный вес для наружного и внутреннего воздуха:
;
Плотность наружного воздуха:
Расчетная разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхности окна:
Требуемое сопротивление воздухопроницанию окна определим, приняв нормативную воздухопроницаемость окна Gнорм=10кг/(м2·ч) [2,табл. 8.1]:
По [2,прил.Д] находим, что указанным условиям удовлетворяет заполнение светового проема – двойное остекление в раздельных переплетах с уплотнением из пенополиуретана.
6.Определение сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций.
В соответствии с [2,п.9.2] плоскость возможной конденсации в многослойной конструкции совпадает с поверхностью теплоизоляционного слоя, ближайшей к наружной поверхности ограждения.
Температура в плоскости возможной конденсации:
.
Максимальное парциальное давление водяного пара в плоскости возможной конденсации [2, прил. Е] Ек=630,32Па.
Парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха: eв=0,01·в·Ев=0,01·55·2064=1135Па.
Парциальное давление водяного пара наружного воздуха при средней температуре за отопительный период:
eн.от=0,01·н.от·Ен.от=0,01·84·620,2=520,97Па.
Сопротивление паропроницанию в пределах от плоскости возможной конденсации до наружной поверхности:
Требуемое сопротивление паропроницанию:
Сопротивление паропроницанию в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации:
Данная конструкция не отвечает требованиям [2] по сопротивлению паропроницанию, т.к. Rп< Rп.тр, поэтому необходимо предусмотреть пароизоляцию с сопротивлением паропроницанию Rп.из(Rп.тр - Rп), т.е.:
В качестве слоя пароизоляции можно использовать полиэтиленовую плёнку (=0,16м; Rп=7,3 м2·ч·Па/мг2), которую необходимо разместить между внутренним бетонным слоем и теплоизоляционным слоем.
Список литературы
УМК «Строительная теплофизика», Э.И. Гончаров, Е.С. Добросольцева.– ПГУ, 2010;
ТКП 45-2.04-43-2006 (02250). Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования. – Минск: Минстройархитектура РБ, 2007;
СНБ 2.04.0197. Строительная теплотехника.Мн.: Государственный комитет Республики Беларусь по архитектуре и строительству, 1998;
«Строительная теплофизика», В.Н. Богословский. – М.: Высш. шк., 1982.