
- •1.2 Теплотехнический расчёт конструкции покрытия
- •Расчетные данные для теплотехнического расчёта покрытия
- •1.3 Теплотехнический расчёт конструкции пола
- •Расчетные данные для теплотехнического расчёта пола
- •1.3 Теплотехнический расчёт конструкции окон
- •1.3.1 Теплотехнический расчёт окна ок-1
- •1.3.2 Теплотехнический расчёт окна ок-2
- •1.3.2 Теплотехнический расчёт входных дверей
- •Расчетные данные для теплотехнического расчёта дверей
- •2. Определение необходимого сопротивления воздухопроницаемости окон первого этажа
- •3. Оценка влажностного режима внешних стен Исходные данные для определения влажностного режима стен здания
- •3.1 Условия конденсации на внутренней поверхности
- •3.2 Условия конденсации внутри помещения
- •4. Энергетический паспорт здания
- •4.1 Определение геометрических и теплотехнических параметров
- •4.2 Энергетические показатели
- •4.3 Определение класса энергоэффективности здания
- •Энергитический паспорт здания Общая информация
- •Расчётные параметры
- •Геометрические, теплотехнические и энергитические показатели
- •Выводы по результатам оценки энергетических параметров здания
- •Литература
3.1 Условия конденсации на внутренней поверхности
По
приложению 2 (3) найдём максимальную
упругость водяного пара при t=20˚C
:
.
Найдём действительную упругость водяного
пара при относительной внутренней
влажности
:
По таблице приложения 2 (3) , принимая
,
найдём значение точки росы:
Минимальная температура на внутренней поверхности равна:
где:
=
20˚С ;
=-15˚С
(для Ялты в зимний период по СНиП
2.01.01-82)
Вывод: Так как
,
то конденсата на внутренней поверхности
стены не будет.
По
приложению 2 (3) найдём
.
Найдём относительную влажность, при которой на внутренней поверхности может выступить конденсат:
3.2 Условия конденсации внутри помещения
Находим для января
(по СНиП 2.01.01-82).
Среднее значение парциального давления
внешнего воздуха в зимний период равно
:
.
Найдём
значение парциального давлений в разрезе
ограждения на границах внутренних слоёв
по формуле:
-
сопротивление паропроникновению
ограждения конструкции согласно таблицы
5 равняется
;
- сопротивление паропроникновению слоя
(слоёв) ограждающей конструкции согласно
таблицы 5.
В плоскости между слоями 1 и 2:
В плоскости между слоями 2 и 3:
В плоскости между слоями 3 и 4:
Находим температуры в сечениях на определённых границах внутренних слоёв ограждения по формуле:
- сопротивление теплопередачи всех
конструкций ограждения;
- сопротивление теплопередачи слоя
(слоёв) ограждающей конструкции.
В плоскости между слоями 1 и 2:
В плоскости между слоями 2 и 3:
В плоскости между слоями 3 и 4:
По приложению 2 (3) найдём значение парциального давления насыщенного водяного пара на границах слоёв:
В плоскости между слоями 1 и 2:
В плоскости между слоями 2 и 3:
В плоскости между слоями 3 и 4:
Вывод: Возможность конденсации на границе слоёв:
В плоскости между слоями 1 и 2:
конденсат
отсутствует;
В плоскости между слоями 2 и 3:
, конденсат отсутствует;
В плоскости между слоями 3 и 4:
, возможно образование конденсата.
Поскольку условие
то весь слой утеплителя будет зоной
конденсации пара.
По формуле 23 (ДБН В.2.6.-31:2006) найдём количество влаги, которая будет конденсироваться в слое утеплителя:
Прирост влажности составляет по формуле 22 (ДБН В.2.6.-31:2006):
Так
как
то накопление влаги в утеплителе
незначительны.
– допустимое теплоизоляционными
характеристиками увеличение влажности
материала в конструкции в холодное
время года.
4. Энергетический паспорт здания
4.1 Определение геометрических и теплотехнических параметров
Расчётные данные:
Расчётная
температура внутреннего воздуха :
;
Расчётная
температура внешнего воздуха :
;
Количество
градусо-дней отопительного периода:
;
Продолжительность
отопительного периода:
;
Средняя
температура внешнего воздуха за
отопительный период:
;
Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания:
Отдельно расположенный жилой дом, построенный по типовому проекту. Конструктивная схема здания – безкаркасная с продольными несущими стенами. Внешние стены здания выполнены из досок 100×150 мм, с внешним утеплителем – базальтовая вата, толщиной 70 мм, облицованные доской 150×30 мм. Внутри стены облицованы гипсокартонным листом толщиной 12 мм. Общая толщина составляет – 212 мм.
Чердак – холодный, перекрытие холодного чердака – досками 150×30 мм. Утеплитель – базальтовая вата 170 мм.
Пол утеплённый ,базальтовой ватой толщиной 120 мм, с линолеумом по шпунтовым доскам 100×30 мм.
Окна из ПВХ профилей с однокамерным стеклопакетом 4М1-8-4К .
В доме предусмотрено индивидуальное водяное отопление с горячим водоснабжением. Система отопления двухтрубная с термостатами и авторегулировкой на котле.
Геометрические показатели:
Привязка осей по внутренней грани внешней стены.
Отапливаемая
площадь здания:
;
Площадь
жилых помещений:
;
Отапливаемый
объём дома:
;
Площади окон с ориентацией по сторонам света:
;
Площадь
дверей:
;
Площади
откосов окон :
;
Площади
откосов дверей:
;
Площадь
стен:
;
Площадь
цоколя:
;
Площадь
покрытия:
;
Общая
площадь:
.
Теплотехнические показатели:
Приведённое
сопротивление теплопередачи внешних
стен:
;
Приведённое
сопротивление теплопередачи покрытия:
;
Приведённое
сопротивление теплопередачи пола:
;
Приведённое
сопротивление теплопередачи окон:
;
Приведённое
сопротивление теплопередачи дверей:
;
Приведённый коэффициент теплопередачи теплоизолирующей оболочки дома:
(для жилых зданий) – коэффициент который
учитывает дополнительные теплопотери,
связанных с ориентацией ограждения по
сторонам света, наличие угловых помещений,
приток холодного воздуха через двери.
Условный коэффициент теплопередачи дома, который учитывает теплопотери за счёт инфильтрации и вентиляции:
– размерный коэффициент;
– удельная теплоёмкость воздуха;
– средняя кратность воздухообмена дома
за отопительный период;
- коэффициент понижения объёма воздуха
в доме, который учитывает наличие
внутренних ограждающих конструкций;
– средняя плотность воздуха, который
поступает в помещение за счёт инфильтрации;
- коэффициент влияния встречного
теплового потока в ограждающих
конструкциях.
Общий коэффициент теплопередачи здания:
Объёмно-планировочные характеристики здания:
Коэффициент остекления фасадов здания:
Показатель компактности здания: