
Расчет сопротивления теплопередаче однослойных
и многослойных наружных стен
Расчетное сопротивление теплопередаче конструкций наружных стен Ro, м2·°С/Вт, определяют по формуле
,
(4)
где Rв — сопротивление теплопередаче внутренней поверхности ограждения, равное 1/в; Rн — то же, наружной поверхности, равное 1/н; Rк — термическое сопротивление ограждающей конструкции; в, н — соответственно коэффициенты теплообмена на внутренней (принимается по табл. 4* [1]) и наружной (табл. 6* [1]) поверхности.
Термическое сопротивление однородного слоя (состоящего из одного материала) или однослойной конструкции определяют по формуле
,
(5)
где δ — толщина слоя, м; — коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м·°С), принимаемый по прил. 2 в зависимости от условий эксплуатации.
Термическое сопротивление многослойной конструкции с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев:
,
(6)
Если конструкция включает замкнутые воздушные прослойки, то к сумме (6) необходимо прибавить термическое сопротивление воздушных прослоек, принимаемое в зависимости от их толщины и расположения по прил. 3, т.е.
,
(7)
где Ri = δi/i термическое сопротивление однородных слоев конструкций; Rвп — термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки.
Пример 1. Определить толщину утеплителя δ2 (пенополистирол плотностью 100 кг/м3) трехслойных стеновых железобетонных панелей (рис. 1) для жилых зданий в г. Волгограде при толщине внутреннего железобетонного слоя δ1 = 100 мм и наружного δ3 = 50 мм.
Рис. 1. Схема трехслойной стеновой панели по рядовому сечению
Исходные данные.
1. Параметры климата: температура наиболее холодной пятидневки tн.х.п = = –25 °С; характеристики отопительного периода: tот.пер = –2,2 °С; zот.пер = 178 сут; зона влажности 2-я, нормальная.
2. Параметры внутреннего воздуха: расчетная температура tв=20 °С; влажностный режим помещения нормальный.
3. Характеристики материалов для условий эксплуатации А:
коэффициенты теплопроводности, Вт/(м·°С): железобетона жб=1,92; пенополистирола плотностью 100 кг/м3 пп= 0,041;
коэффициенты теплоусвоения, Вт/(м2·°С): железобетона Sжб=17,98; пенополистирола Sпп = 0,65.
Приведенное сопротивление теплопередаче стеновой панели должно быть больше (или равно) требуемого сопротивления теплопередаче, определяемого по санитарно-гигиеническим условиям (1) и условиям энергосбережения (3).
Порядок расчета
Определяем требуемое сопротивление по формуле (1):
.
2.
Рассчитываем требуемое сопротивление
по условиям энергосбережения
.
Для
этого вначале определим ГСОП по формуле
(2):
.
Подставляя
в формулу (3) значения
,
ГСОП
и k
(из
прил. 1), получим
.
3.
Условное расчетное сопротивление
теплопередаче
трехслойной панели но рядовому сечению
определим по формуле (4)
Так как рассчитывается трехслойная стеновая панель с эффективным утеплителем и металлическими гибкими связями, то необходимо учесть теплотехническую неоднородность конструкции, получаемую из-за наличия гибких связей. В данном случае по прил. 4 определяем коэффициент теплотехнической однородности r=0,7. Расчетное приведенное сопротивление конструкции будет равно
.
4. Для того чтобы определить неизвестную толщину утепляющего слоя δ2, приравняем приведенное сопротивление теплопередаче конструкции к требуемому значению :
,
откуда найдем искомую толщину утеплителя, м
.
Таким образом, расчетная толщина утеплителя равна 0,109 м. Округляя до конструктивного размера, получим δ2= 0,12 м, т.е. два слоя по 0,06 м.
Общая толщина конструкции составит 0,27 м. Приведенное сопротивление теплопередаче этой конструкции будет равно
.