
- •Введение
- •Исходные данные
- •Техническая характеристика здания
- •Конструкция наружных ограждений
- •Характеристика климатического района
- •Расчетные параметры внутреннего воздуха.
- •Теплотехнический расчет наружных ограждений
- •Теплотехнический расчет наружных стен
- •Теплотехнический расчет чердачного перекрытия
- •Теплотехнический расчет полов
- •Теплотехнический расчет окон и балконных дверей
- •Проверка воздухопроницаемости конструкций здания
- •Проверка воздухопроницаемости наружных стен
- •Проверка воздухопроницаемости окон и балконных дверей
- •Проверка наружных стен на конденсацию влаги в толще ограждений
- •Построение графика распределения температуры
- •Построение графика распределения максимальной возможной упругости водяного пара е
- •Построение графика распределения фактической упругости водяного пара е
- •Проверка теплоустойчивости наружных стен в теплый период года
Построение графика распределения максимальной возможной упругости водяного пара е
График распределения максимальной упругости водяного пара Е подобен графику распределения температуры. Построение его производят при помощи таблиц зависимости максимальной упругости пара от температуры.
/5/
При
При
При
При
При
При
При
Построение графика распределения фактической упругости водяного пара е
Общее сопротивление паропроницанию ограждения равно
(4.7)
где
-
сопротивление влагообмену внутри
поверхности ограждения,
;
-
сопротивление влагообмену наружной
поверхности ограждения,
;
-
сопротивление паропроницанию отдельных
слоев ограждения.
,
(4.8)
где
-толщина
слоя ограждения;
-
коэффициент паропроницаемости материала
слоя ограждения
Значение фактической упругости водяных паров в любом сечении ограждения определяют по формуле
,
(4.9)
где
- сопротивление паропроницанию слоев
ограждения от
до сечения х;
-
упругость водяного пара во внутреннем
воздухе, Па;
,
(4.10)
где
- относительная влажность внутреннего
воздуха для жилого здания принимаем
;
-
средняя за зимний период упругость
водяного пара принимаемая по таблицам
СНиПа /2/
Так
как
,
то в расчет принимаем
,
(4.11)
,
(4.12)
,
(4.13)
,
(4.14)
,
(4.15)
Рис. 4.1 – графики распределения температуры, максимальной упругости водяного пара Е, фактической упругости водяного пара е.
Графики е и Е не пересеклись следовательно в период года с параметрами соответствующие средним за зимний период конденсация влаги в толще ограждения происходить не будет.
Проверка теплоустойчивости наружных стен в теплый период года
Амплитуда
колебаний температуры внутренней
поверхности ограждений
не должна быть более требуемой амплитуды
.
(5.1)
Требуемую амплитуду колебаний температуры внутренней поверхности определяют по формуле
,
(5.2)
где
-
среднемесячная температура наружного
воздуха за июль;
.
Амплитуду колебаний внутренней поверхности ограждений рассчитывают по зависимости
,
(5.3)
где
-
расчетная амплитуда колебаний температуры
наружного
воздуха, ;
-
величина затухания расчетной амплитуды
колебаний температуры
наружного воздуха.
Расчетная амплитуда колебаний наружного воздуха
,
(5.4)
где
- максимальная амплитуда суточных
колебаний температуры наружного
воздуха в июле;
/2/
-
коэффициент поглощения солнечной
радиации материалом наружной поверхности
ограждения;
;
-
соответственно максимальное и среднее
значение суммарной солнечной радиации;
;
;
- коэффициент теплообмена на наружной поверхности ограждения в летних условиях, определяемый по формуле
,
(5.5)
где
- переводной коэффициент,
;
- минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль;
/2/;
Величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха в ограждении определяют по выражению
,
(5.6)
Где
– основание натурального логарифма;
-
тепловая инерция ограждающей конструкции,
определяемая по формуле
,
(5.7)