
- •Тепловой, воздушный и влажностный режимы помещений.
- •Тепловой режим помещений.
- •Конвективный теплообмен в помещении.
- •Учет общей подвижности воздуха в помещении
- •Вынужденная и смешанная конвекции в помещении
- •Струйный теплообмен в помещении Конвективный теплообмен и режим движения плоской струи, настилающейся на горизонтальную поверхность.
- •Конвективный теплообмен плоской струи, настилающейся на вертикальную поверхность.
- •Общий теплообмен на поверхности в помещении.
- •Тепловой баланс воздуха в помещении.
- •Полная система уравнений общего теплообмена в помещении.
- •Теплообмен человека с окружающей средой.
- •Расчетные внутренние тепловые условия.
- •Воздушный режим помещений.
- •Воздушный режим здания. Воздухопроницаемость конструкций. Эпюры давления на ограждения здания.
- •Воздушный режим здания. Теплопередача через ограждения при наличии воздухопроницаемости.
- •Влажностный режим помещений.
- •Влажностный режим помещений. Влага воздуха помещения. Упругость водяного пара, относительная влажность, влагосодержание, влагоемкость и коэффициент диффузии водяного пара.
- •Влажностный режим помещений. Основы термодинамики влажного материала. Понятие потенциала влажности.
- •Обеспеченность воздушно-тепловым режимом.
- •Обеспеченность зимних внутренних условий.
- •Обеспеченность летних внутренних условий.
- •Стационарная теплопередача через ограждающие конструкции
- •Построение двумерных температурных полей.
- •Приведенное сопротивление теплопередаче сложного ограждения.
- •Теплопередача герметичной воздушной прослойки.
- •Вентилируемая воздушная прослойка.
- •Нестационарная теплопередача через ограждающие конструкции
- •Уравнение теплопроводности в конечных разностях.
- •Полная физико-математическая постановка задачи о нестационарной теплопередаче через многослойное ограждение.
- •Теплофизические характеристики строительных материалов
- •Теплоустойчивость ограждения и помещения.
- •Воздухопроницаемость конструкций зданий.
- •8. Расчет и подбор наружных ограждающих конструкций.
- •8.1 Передача тепла через ограждения
- •8.2 Теплофизический расчет ограждающих конструкций при установившемся потоке
- •8.3 Расчет толщины ограждения
- •8.7 Расчет толщины ограждения с включениями
Теплоустойчивость ограждения и помещения.
Колебания температуры наружного воздуха вызывают колебания внутренней температуры. Изменения температуры постоянно действуют на ограждения. Вследствие периодических колебаний внутренней и наружной температуры необходимы дополнительные требования к ограждению: обеспечение минимального колебания температуры на внутренней поверхности ограждения в целях обеспечения комфортных условий в помещении, а также во избежание образования конденсата на поверхности конструкции.
Свойство ограждающей конструкции сохранять относительное постоянство температуры на внутренней поверхности при периодических колебаниях температуры наружной поверхности называется теплоустойчивостью ограждения.
На теплоустойчивость ограждения влияет теплоусвоение его поверхности, т.е. свойство этой поверхности воспринимать тепло при периодических колебаниях теплового потока или температуры воздуха, которое характеризуется коэффициентом теплоусвоения материала S, м2С/Вт.
Коэффициент теплоусвоения S материала – это отношение амплитуды колебаний потока тепла к амплитуде колебаний температуры на поверхности ограждения.
Значение коэффициента теплоусвоения S внутренней поверхности ограждения из однородного материала значительной толщины зависит от коэффициента теплопроводности , удельной теплоемкости с, плотности материала , а так же от периода колебания теплового потока z.
В таблице 9 приведены коэффициенты теплоусвоения некоторых материалов.
Таблица 9 – Коэффициенты теплоусвоения
-
Материалы
Сталь
Гранит
Минеральная вата
Пенопласт
S, Вт/(м2С)
125,7
24,9
0,64
0,26
С изменением температуры на поверхности ограждения связаны ее колебания внутри ограждения. Амплитуда колебаний температуры в толще ограждения отстает во времени от колебаний на поверхности и затухает по мере удаления от нее. Каждому моменту времени соответствует своя волнообразная кривая распределения температуры в слоях ограждения, смещенная по отношению к предыдущей кривой.
При этом в ограждении есть слой резких колебаний температур t, где происходит изменение температуры примерно в 2 раза.
Расстояние между двумя максимумами или минимумами волны называется длиной волны.
Количество температурных волн l, размещающихся в толще ограждения, пропорционально показателю тепловой инерции D, который служит критерием оценки степени затухания температурных колебаний и называется условной толщиной ограждения (рисунок).
Рисунок – К определению показателя тепловой инерции D
Свойство ограждения сохранять или медленно изменять распределение температуры внутри конструкции называется тепловой инерцией.
Чем больше инерция, тем труднее изменить первоначальное состояние ограждения. Например, кирпичные массивные стены долго сохраняют свою «летнюю» температуру и не чувствительны к резким и кратковременным перепадам температур наружного воздуха в осенний период. Чтобы получить нормальные условия после отключения системы отопления в весенний период, промерзшие кирпичные стены надо очень долго прогревать. Поэтому летом в кирпичных домах бывает прохладно.
Наружные стены с тепловой инерцией менее 4 в районах со среднемесячной температурой июля 21°С и выше в летний период года подвергаются не только колебаниям температуры наружного воздуха в течение суток, но и активно нагреваются солнечными лучами в дневное время. Поэтому требуется расчет теплоустойчивости ограждающих конструкций [2]. Допустимая (требуемая) амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждения определяется по формуле:
где tн – среднемесячная температура наружного воздуха за июль, °С.
Амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждения определяется по формуле:
где Аврасч. – расчетная амплитуда колебаний температуры наружного воздуха, °С, – величина затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха с учетом солнечной радиации:
где Аtn – максимальная амплитуда суточных колебаний температуры наружного воздуха в июле, °С; – коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности ограждающей конструкции; Imax и Iср. – максимальное и среднее суточное значение суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной), Вт/м2, падающей на вертикальные поверхности западной ориентации (при расчете стен) и на горизонтальные поверхности (для покрытий); н – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения по летним условиям, Вт/(м2С):
где – минимальная из средних скоростей ветра за июль, повторяемость.
где е = 2,718 – основание натурального логарифма; Д – тепловая инерция ограждения; S1…Sn – расчетные коэффициенты теплоусвоения материала слоев ограждения; Y1…Yn – коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев ограждения, Вт/(м2С).
где в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения.
Показатель тепловой инерции: для однородного ограждения
для многослойных ограждений