
- •Расчет тепловой защиты помещения.
- •Исходные данные Пункт строительства - г. Томск
- •1.1.Климат местности
- •1.2. Параметры микроклимата помещения
- •1.4. Разрез ограждения
- •1.3. Теплофизические характеристики материалов в конструкции
- •II.Определение точки росы
- •III.Определение нормы тепловой защиты
- •3.1.Определение нормы тепловой защиты по условию энергосбережения
- •3.2. Определение норм тепловой защиты по условию санитарии
- •3.3.Норма тепловой защиты
- •IV.Расчет толщины утеплителя
- •V.Проверка внутренней поверхности ограждения на выпадение росы
- •VI.Проверка выпадения росы в толще ограждения
- •VII.Проверка влажностного режима ограждения
- •VIII.Проверка ограждения на воздухопроницание
- •Коэффициент теплопередачи
VII.Проверка влажностного режима ограждения
1. Плоскость возможной конденсации находится на границе 3 и 4 слоя.
2. Из графика имеем:
сопротивление паропроницанию слоев между плоскостью возможной конденсации и внутренней поверхностью ограждения
м2*ч*Па/мг
сопротивление паропроницанию слоев между плоскостью возможной конденсации и наружной поверхностью ограждения
м2*ч*Па/мг
4. Средние температуры:
зимнего периода, охватывающего месяцы со средними температурами ниже 5˚С, tзим = -14,9˚С;
весенне-осеннего периода, включая месяцы со средними температурами от –5 до +5 ˚С,tвес = 0,4˚С;
летнего периода, охватывающего месяцы со средними температурами более 5 ˚С, tлет= 13,3˚С;
периода влагонакопления, к которому относятся месяцы со средними температурами 0˚С и ниже,tвл = -12,4˚С.
Графическим способом находим значение температур в плоскости возможной конденсации, а по ним определяем, пользуясь прилож. 3 и 4, значение E.
Период и его индексы |
Месяцы |
Число месяцев,z |
Наружная температура,t, ˚С |
В плоскости конденсации |
|
t, ˚С |
E, Па |
||||
1-зимний |
Январь, февраль, март, ноябрь, декабрь |
5 |
-14,9 |
-11,7 |
223 |
2-весенне-осенний |
Апрель, октябрь |
2 |
0,4 |
2,4 |
726 |
3-летний |
Май, июнь, июль, август, сентябрь |
5 |
13,3 |
13,9 |
1587 |
0-влагонакопления |
Январь, февраль, март, апрель, ноябрь, декабрь |
6 |
-12,4 |
-9,5 |
270 |
6.Среднегодовая упругость водяных насыщающих паров в плоскости возможной конденсации
4.Среднегодовая упругость водяных паров в наружном воздухе
7.Требуемое сопротивление паропроницанию внутренних слоев, которое исключает накопление влаги из года в год
Т. к. Rпвтр-1< Rпв то будет обеспечиваться ненакопление влаги в увлажняемом слое и устройство дополнительной пароизоляции не требуется.
8. Средняя упругость водяных паров в наружном воздухе для периода влагонакопления
,
где zо-
число месяцев в периоде, имеющих
˚С
9. Требуемое сопротивление паропроницанию внутренних слоев конструкции, которое ограничивает прирост влажности материала в допустимых пределах
м2*ч*Па/мг
м2*ч*Па/мг < Rпв=
5,593м2*ч*Па/мг
Дефицита сопротивления паропроницанию нет, конструкции не требуется дополнительная пароизоляция, утеплитель не переувлажняется
VIII.Проверка ограждения на воздухопроницание
1.Плотность воздуха
в помещении:
на улице:
2.Температурный перепад давления
3.Расчетная скорость ветра в январе месяце
V = 5,6 м/с
4.Ветровой перепад давления
5.
6.Допустимая воздухопроницаемость стен жилого здания Gн=0,5кг/( м2*ч)
7.Требуемое (минимально допустимое) сопротивление инфильтрации
м2*ч*Па/кг
8. Сопротивление воздухопроницанию, которым обладают слои
Номер слоя |
Материал |
Толщина слоя,мм |
Сопротивление Rиi, м2*ч*Па/кг |
1 |
Сухая штукатурка |
10 |
95 |
2 |
Кирпич керамический пустотный на ц-п растворе |
380 |
18 |
3 |
Пенопласт |
140 |
80 |
5 |
Кирпич глиняный на ц-п растворе |
120 |
2 |
195
м2*ч*Па/кг
Воздухопроницаемость стены ниже допустимого.
Требования по инфильтрации не выполняются.
Заключение.
Ограждение не отвечает требованию СНиП(I) по критерию сопротивления воздухопроницанию.
Общая толщина стены 0,68 м = 680 мм
Масса 1м2 ограждения:
=
0,01*1600 + 0,38*1600 + 0,14*40 + 0,12*1800 = 845,6 кг/м2
Общее сопротивление теплопередачи Rо= 3,872 м2*К/Вт