- •Содержание
- •Ограничение температуры и конденсации влаги
- •Пояснительная записка
- •2. Теплотехнический расчет.
- •Нормируемое сопротивление теплопередаче Rreq для величин Dd , отличающихся от табличных, определяют по формуле:
- •Ro принимается не менее Rreq
- •На внутренней поверхности ограждающей конструкции
- •4. Пример расчета стенового ограждения.
- •5. Пример расчета утеплителя в совмещенном покрытии (чердачном перекрытии)
- •6. Литература:
Ro принимается не менее Rreq
3. Ограничение температуры и конденсации влаги
На внутренней поверхности ограждающей конструкции
Расчетный температурный перепад ∆to, оС, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин ∆tn, оС, установленных в таблице 5 [1] и определяется по формуле:
∆to=n*(tint-text)/Ro*αint, (5)
где п – то же, что и в формуле (3);
tint- то же, что и в формуле (2);
text- то же, что и в формуле (3);
Ro- общее сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м²•оС/Вт;
αint- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/ м2 •оС, принимаемый по таблице 7 [1].
Для жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ и интернатов нормируемый температурный перепад для наружных стен принимается ∆tn = 4оС, для покрытий и чердачных перекрытий ∆tn = 3оС.
Для общественных зданий, административных и бытовых, за исключением помещений с влажным или мокрым режимом нормируемый температурный перепад для наружных стен принимается ∆tn = 4,5оС, для покрытий и чердачных перекрытий ∆tn = 4оС.
Для производственных зданий с сухим и нормальным режимами нормируемый температурный перепад для наружных стен определяется по формуле:
∆tn=tint- td, но не более 7, оС
для производственных и других помещений с влажным или мокрым режимом по формуле:
∆tn=tint- td, оС где td – температура точки росы, оС, при расчетной температуре tint и относительной влажности внутреннего воздуха, принимаемый по приложению Р [3].
Для покрытий и чердачных перекрытий производственных зданий с сухим и нормальным режимами нормируемый температурный перепад определяется по формуле:
∆tn= 0,8(tint- td) , оС, но не более 6;
для производственных и других помещений с влажным или мокрым режимом по формуле: ∆tn=0,8(tint- td,) оС .
4. Пример расчета стенового ограждения.
Исходные данные:
Проектируемое здание –кирпичный жилой дом
Географический пункт строительства – г. Альметьевск
Материал стены – обыкновенный глиняный кирпич
Утеплитель стены - плиты МВП типа «ROCKWOOL» Фасад Баттс
Зона строительства 3 (сухая) , приложение В [1]
Эксплуатационный влажностный режим помещений – нормальный, ϕв=50-60%, таблица 1 [1].
Условия эксплуатации – А, таблица 2 [1].
Расчетная температура внутреннего воздуха tint=20оС, принимаемая по таблице 2 ГОСТ 30494-99.
Расчетная температура наружного воздуха text=-33 оС,
таблица 1, графа 5 [2].
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода tht=-5,8 оС, таблица 1, графа 12 [2].
Продолжительность отопительного периода zht=221 сут., таблица 1, графа 11 [2].
Расчетная схема ограждения:
Рис.1 Конструкция кирпичной стены с теплоизоляцией и отделочным акриловым покрытием типа ЛАЭС
αint= 8,7 Вт/м²•оС - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, принимаемый по табл. 7 [1];
αext= 23 Вт/м²•оС – (для наружных стен и покрытий) коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих конструкций для условий холодного периода, принимаемый по табл. 8 [3];
n = 1 (для наружных стен и покрытий)– коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, принимается по таблице 6 [1];
∆tn = 4,0 оC(для наружных стен) и ∆tn = 3,0 оС (для покрытий и чердачных перекрытий) – нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха tint и температурой внутренней поверхности τint ограждающей конструкции, оС, принимаемый по таблице 5 [1];
Расчетные характеристики материалов:
№ п/п |
Наименование материала |
Толщина слоя δ, м |
Плотность ρо кг/м3 |
Коэффициент теплопроводности Λ, Вт/м•оС |
Коэф. Теплоусвоения S, Вт/м2•оС |
1 |
Покрытие ЛАЭС |
0,005 |
1200 |
0,47 |
6,16 |
2 |
МВП ROCKWOOL Фасад Баттс |
х |
90 |
0,039 |
0,53 |
3 |
Обыкновенный глиняный кирпич |
0,51 |
1800 |
0,7 |
9,2 |
4 |
Цементно-песчаный раствор |
0,02 |
1800 |
0,76 |
9,6 |
Расчетные характеристики материалов принимаются по приложению Д [3] для условия эксплуатации А
Порядок расчета:
По формуле (1) определяем градусо-сутки отопительного периода
Dd=(tint-tht)•zht=(20+5,8)*221=5701,8 оС•сут.
По формуле (2) определяем нормируемое сопротивление теплопередаче
Rreq=а•Dd+b= 0,00035*5701,8+1,4=3,395 м²•С/Вт,
Коэффициенты а и b определяются по графе 3 таблицы 4[1] для соответствующих групп зданий для наружных стен по графе 3: а=0,00035; b=1,4.
Общее сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции по формуле (3), причем должно выполняться условие: Ro≥ Rreq
Ro=1/αint+δ1/λ1+ δ2/λ2+…..+ δn/λn+1/αext= 1/8,7+0,005/0,47+х/0,039+0,51/0,7+0,02/0,76+1/23= 3,395
3,395=0,115+0,0106+х/0,039+0,728+0,026+0,043
х=(3,395-0,923)*0,039=0,096 (м)
Принимаем утеплитель из МВП ROCKWOOL Фасад Баттс толщиной 100 мм.
Определяем суммарную толщину стены:
δ = δ1 + δ2 + δ3+ δ4=5+100+510+20= 635 мм
Определяем приведенное сопротивление теплопередаче стенового ограждения:
Ro=1/αint+δ1/λ1+ δ2/λ2+…..+ δn/λn+1/αext= 1/8,7+0,005/0,47+0,10/0,039+0,51/0,7+0,02/0,76+1/23=
0,115+0,0106+3,33+0,026+0,043=3,52≥3,395 (Ro≥ Rreq)
Тепловая инерция ограждающей конструкции:
Д=R1•S1+R2•S2+R3•S3+R4•S4= δ1 •S1/λ1+ δ2 •S2/λ2+ δ3 •S3/λ3+ δ4 •S4/λ4= 0,005*6,16/0,47+ 0,10*0,53/0,039+ 0,51*9,2/0,76 +0,02*9,6/0,76= 0,066 + 1,77 + 6,17+0,25 = 8,2
Д= 8,2 , так как Д > 7, стена относится к массивным ограждениям с большой инерционностью, то не требуется расчет стены на теплоустойчивость.
расчетный температурный перепад:
∆to=n*(tint-text)/Ro*αint, оС
∆to= 1* (20+33)/3,52*8,7= 53/30,62= 1,7оС< 4,0(∆to<∆tn)
Расчетный температурный перепад меньше нормируемого, требования норм по тепловой защите здания выполняются.
Вывод: принятое конструктивное решение наружной стены отвечает требованиям тепловой защиты здания и энергосбережения при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений.
