
- •Комплексний теплотехнічний розрахунок огороджуючих конструкцій
- •1.1. Кліматологічні дані місця будівництва (табл. 1 [2])
- •1.2. Теплотехнічний розрахунок зовнішніх огороджуючих конструкцій будинку
- •1.2.1. Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни
- •1.2.2. Теплотехнічний розрахунок горищного перекриття
- •1.2.3.Теплотехнічний розрахунок перекриття над підвалом
- •1.2.3.Теплотехнічний розрахунок вікон та зовнішніх дверей
- •1.3.Перевірити теплостійкість стіни в літній період року при дії на неї сонячної радіації
- •1.5. Перевірка зовнішніх захищень на повітропроникність
- •1.6. Перевірити вологісний стан стіни:
- •1.6.1. Перевірити умови конденсації водяної пари на внутрішній поверхні стіни при сталій температурі внутрішнього повітря.
- •1.6.2. Перевірити умови конденсації водяної пари на внутрішній поверхні стіни змінній температурі внутрішнього повітря.
- •1.6.3.Розрахувати вологісний стан стіни графоаналітичним метолом при стаціонарних умовах дифузії водяної пари (методом к.Ф. Фокіна)
- •Список використаної літератури
1.5. Перевірка зовнішніх захищень на повітропроникність
Загальний опір повітропроникності багатошарового захищення визначається за формулою, як сума опорів повітропроникності окремих шарів:
,
Значення
приймаю згідно даних дод. 9 [1]
:
Отже:
Потрібний опір повітропроникності захищення:
мал. 7
1 – бетон на гравії з декоративного каменю γ0=2500 кг/м3;
2 – бетон на доменних гранульованих шлаках γ0= 1600 кг/м3;
3 – бетон ніздрюватий γ0= 300 кг/м3;
4 – цементно-піщаний розчин γ0= 1600 кг/м3
де
- перепад тиску по обидві сторони
захищення;
H
= 15,5 м – висота будинку; (H
=
,м)
- питома
вага зовнішнього повітря;
- питома
вага внутрішнього повітря;
= 6,0 м/с - максимальна
із середніх швидкостей вітру по румбах
за січень з повторюваністю 16% і більше
дод. 4 [2].
отже
;
=
0,5 кг/м2год - нормативна
повітропроникність зовнішніх стін
табл. 12* [1];
Як бачимо
<<
це означає, що дане захищення відповідає
умовам повітропроникності.
Опір повітропроникності
вікон приймаємо з дод.10*[1] для потрійного
зашклення з роздільними рамами з
ущільнювачем із пінополіуретану
Потрібний опір повітропроникності для вікон :
де = 10 кг/м2год - нормативна повітропроникність вікон житлових будинків табл. 12* [1];
=31
Па - перепад тиску по обидві сторони
захищення
= 10 Па (приймаємо);
;
Як бачимо
<<
це означає, що дане захищення відповідає
умовам повітропроникності.
Кількість повітря, що надходить в приміщення через будівельні захищення шляхом інфільтрації (без врахування вікна):
кг/м2год
через вікна:
кг/м2год
Температура внутрішньої поверхні зовнішнього захищення з врахуванням інфільтрації повітря:
,
де е – основа натуральних логарифмів;
С = 1005 Дж/кг*К - питома теплоємність повітря;
G - кількість повітря, що надходить в приміщення через будівельні захищення шляхом інфільтрації (без врахування вікна);
- термічний опір
захищення без врахування опору на
внутрішній поверхні;
,
Температура внутрішньої поверхні захищення без врахування інфільтрації:
Пониження температури на внутрішній поверхні захищення:
Визначаю температуру
точки роси
,
для цього вираховую дійсну пружність
водяної пари в приміщенні:
,Па ,
де Е =2059
Па –
максимальна пружність водяної пари у
приміщенні при t
= 18
дод.3 [4];
=55%
- відносна вологість повітря для
нормального вологісного режиму приміщення
табл. 1 [4].
Прирівнявши
,Па
з дод.3 [4] температура точки
роси буде:
= 8,8
Величина теплового потоку при відсутності інфільтрації:
, Вт/м2;
Тепловий потік необхідний для нагрівання інфільтраційного повітря:
,Вт/м2
де G - кількість повітря, що надходить в приміщення через будівельні захищення шляхом інфільтрації (без врахування вікна);
с – питома теплоємність повітря с = 1,005 кДж/(кг*К)
0,28
Вт/м2