
- •Курсовая работа по строительной теплофизике расчет тепловой защиты помещения
- •I.Выборка исходных данных Пункт строительства - г. Бузулук
- •1.1.Климат местности
- •1.2. Параметры микроклимата помещения
- •1.3. Теплофизические характеристики материалов в конструкции
- •II.Определение точки росы
- •III.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
- •IV.Расчет толщины утеплителя
- •V.Проверка внутренней поверхности ограждения на выпадение росы
- •VI.Проверка выпадения росы в толще ограждения
- •VII.Проверка влажностного режима ограждения
- •VIII.Проверка ограждения на воздухопроницание
- •Коэффициент теплопередачи
3.3.Норма тепловой защиты
Из вычисленных значений сопротивления теплопередачи выбираем наибольшее.
Rос< Rоэ
Rотр =Rоэ=2,109 м2*К/Вт
IV.Расчет толщины утеплителя
1.Коэффициент теплоотдачи зимой на наружной поверхности стены
αн =23 Вт/(м2*˚С)
2.Сопротивление теплообмену на поверхности стены
внутренней (в помещении)
Rв=
м2*К/Вт
наружной (на улице)
Rн=
м2*К/Вт
3.Термическое сопротивления слоев конструкции (с известными толщинами)
R1
=
0,021
м2*К/Вт
R3=
0,017
м2*К/Вт
4.Требуемое термическое сопротивление утеплителя
5.Толщина слоя утеплителя
Округляем толщину
утеплителя до унифицированного значения,
кратного строительному модулю.
=0,12
м
6.Термическое сопротивление расчетного слоя:
м2*К/Вт
7.Общее сопротивление теплопередачи
=0,115+0,043+2,000+0,021+0,017=
2,197м2*К/Вт
V.Проверка внутренней поверхности ограждения на выпадение росы
1.Температура на внутренней поверхности ограждения
20,5˚С
> tр=14,8˚С
Выпадения росы на стене не будет
2.Термическое сопротивление конструкции
=
2,000+0,021+0,017=2,038
м2*К/Вт
3.Температура в углу наружных стен
˚С
τу=15,9˚С >tр=14,8˚С
В углу выпадения росы не будет.
VI.Проверка выпадения росы в толще ограждения
1.Сопротивление паропроницанию слоев
м2*ч*Па/мг
м2*ч*Па/мг
м2*ч*Па/мг
конструкции в целом
м2*ч*Па/мг
2.При среднеянварской температуре на улице tнI=-11,9
˚С на внутренней поверхности будет температура
˚С,
которой будет
соответствовать упругость насыщенных
водяных паров
3.Графическим методом (см. рис1) находим изменение температуры по толще ограждения при средней температуре самого холодного месяца
=
20,8˚С
t1-2 = 20,4˚С
t2-3 = -10,8 ˚С
=
-11,4˚С
4.По температурам на границах слоев находим значения E для этих границ
Eв* = 2455 Па
E1-2 = 2395 Па
E2-3 = 241 Па
Eн* = 229 Па
5.Строим график изменения значений e и E по толщине ограждения
(см. рис 2).
eн = 0,9Eн* = 0,9*229 =206 Па
Линии изменения e и E пересекаются, что свидетельствует о выпадении росы в толще ограждения. Необходимо определить границы зоны конденсации и проверить влажностный режим ограждения.
VII.Проверка влажностного режима ограждения
1. . Из точек ев и ен проводим касательные. Плоскость возможной конденсации делит слой 2.
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
4. Средние температуры:
зимнего периода, охватывающего месяцы со средними температурами ниже -5˚С, tзим = -9,3˚С;
весенне-осеннего периода, включая месяцы со средними температурами от –5 до +5 ˚С,tвес = -2,4˚С;
летнего периода, охватывающего месяцы со средними температурами более 5 ˚С, tлет= 14,8˚С;
периода влагонакопления, к которому относятся месяцы со средними температурами 0˚С и ниже,tвл = -9,1˚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 |
1,2,3,7 |
4 |
-9,3 |
-7 |
337 |
2-весенне-осенний |
11 |
1 |
-2,4 |
-0,6 |
581 |
3-летний |
4,5,6,7,8,9,10 |
7 |
14,8 |
15,4 |
1749 |
0-влагонакопления |
1,2,3, 11,12 |
5 |
-9,1 |
-6,8 |
344 |
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
-
среднемесячные упругости для месяцев,
имеющих
˚С
zо- число таких месяцев в периоде.
9. Требуемое сопротивление паропроницанию внутренних слоев, которое ограничивает прирост влажности материала значением
м2*ч*Па/мг
м2*ч*Па/мг
Rтр-2> Rпв =0,56
Сопротивление паропроницанию внутренних слоев конструкции, ограничивающих приращение влажности, меньше допустимого, требуется восполнение дефицита сопротивления Rп=3,91 м2*ч*Па/мг. Для восполнения дефицита сопротивления выбрана полиэтиленовая плёнка толщиной 0,16 мм с сопротивлением паропроницанию Rп=7,3 м2*ч*Па/мг. Плёнка будет располагаться между 1 и 2 слоем, чтобы не допускать попадания влаги в помещение.