
- •«Расчёт тепловой защиты помещения»
- •1.Выборка исходных данных Пункт строительства - бикин .Хабаровский край.
- •1.1.Климат местности
- •1.2. Параметры микроклимата помещения
- •1.3. Теплофизические характеристики материалов в конструкции
- •2.Определение точки росы
- •3.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
- •4.Расчет толщины утеплителя
- •5.Проверка внутренней поверхности ограждения на выпадение росы
- •6.Проверка выпадения росы в толще ограждения
- •7.Проверка влажностного режима ограждения
- •8.Проверка ограждения на воздухопроницание
- •Заключение
- •Коэффициент теплопередачи
7.Проверка влажностного режима ограждения
1. Из точек еви ен проводим касательные. Плоскость возможной конденсации находится на границе теплоизоляционного слоя и защитного наружного 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
3. Средние температуры:
зимнего периода, охватывающего месяцы со средними температурами ниже -5˚С, tзим = -14,7˚С;
весенне-осеннего периода, включая месяцы со средними температурами от –5 до +5 ˚С,tвес-ос = 4,3˚С;
летнего периода, охватывающего месяцы со средними температурами более 5 ˚С, tлет= 16,6˚С;
периода влагонакопления, к которому относятся месяцы со средними температурами 0˚С и ниже,tвл= -14,7˚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 |
1,2,3,4,5 |
5 |
-14,7 |
-10,8 |
241 |
2-весенне-осенний |
4,10 |
2 |
4,3 |
6,2 |
947 |
3-летний |
5,6,7,8,9 |
5 |
16,7 |
17,0 |
1937 |
0-влагонакопления |
1,2,3,4, 5 |
5 |
-14,8 |
-10,8 |
241 |
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, которое ограничивает прирост влажности в допустимых пределах
м2*ч*Па/мг
м2*ч*Па/мг >Rпв=3,900м2*ч*Па/мг
Сопротивление паропроницанию внутренних слоев конструкции, ограничивающих приращение влажности, не находится в допустимых пределах. Дефицит сопротивления следует восполнить устройством пароизоляции: полиэтиленовой плёнкой толщиной 0,7мм, которую необходимо расположить между 2-ым и 3-им слоем.
8.Проверка ограждения на воздухопроницание
1.Плотность воздуха
в помещении:
на улице:
2.Температурный перепад давления
3.Расчетная скорость ветра в январе месяце
V = 3,2м/с
4.Ветровой перепад давления
5.Суммарный перепад,
действующий на ограждение
6.Допустимая воздухопроницаемость ограждения Gн=0,5кг/(м2*ч)
7.Требуемое (минимально допустимое) сопротивление инфильтрации
=105,28 м2*ч*Па/кг
8. Сопротивление воздухопроницанию, которым обладают слои
Номер слоя |
Материал |
Толщина слоя,мм |
Пункт прил.9 |
Сопротивление Rиi, м2*ч*Па/кг |
1 |
Раствор цементно-песчаный |
20 |
183 |
189 |
2 |
Кирпич силикатный на цементно-песчаном растворе |
380 |
1 |
12 |
3 |
Плиты из стеклянного волокна на синтетическом связующем |
165 |
23 |
79 |
4 |
Воздушная прослойка |
30 |
Примечание 2 |
0 |
5 |
Кирпич глиняный на цементно-песчаном растворе |
120 |
5 |
9 |
289м2*ч*Па/кг
м2*ч*Па/кг <Rи=
289 м2*ч*Па/кг
Воздухопроницаемость стены выше допустимого.
Требования по инфильтрации выполняются.