- •Оглавление
- •Введение
- •Лекция 1 Основы теплофизики. Предмет строительной климатологии
- •1. Методологические основы теплофизики
- •3. Климатические факторы
- •Литература
- •Лекция 2
- •1. Теплофизические свойства строительных материалов
- •Виды теплопередачи
- •Теплопроводность
- •Конвекция
- •4. Теплоотдача излучением
- •Литература
- •Лекция 3 Тепловой режим внутренней среды зданий. Нормирование
- •Теплообмен человека с окружающей средой
- •Температурный режим
- •Первое условие комфортности
- •Второе условие комфортности
- •Температура поверхности пола
- •Влажность воздуха
- •Гигиенические характеристики воздушной среды
- •Литература
- •Лекция 4 Теплопередача при стационарном тепловом потоке
- •1. Теплопередача через однослойное ограждение
- •2. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Однослойное однородное ограждение
- •3. Термическое сопротивление замкнутых герметичных воздушных прослоек
- •Термическое сопротивление неоднородных конструкций
- •Требуемое сопротивление теплопередаче
- •Жилые и общественные здания.
- •Лекция 5 Температурные поля
- •Одномерное температурное поле
- •Двумерное температурное поле
- •Расчет температуры на внутренней поверхности ограждения с теплопроводным включением
- •Моделирование двумерного температурного поля
- •Лекция 6 Нестационарная теплопередача
- •Общие сведения
- •Коэффициент теплоусвоения поверхности и материала
- •Тепловая инерция. Слой резких колебаний
- •Теплоустойчивость ограждений в летних условиях
- •Теплоустойчивость пола
- •Теплоустойчивость помещений
- •Литература
- •Лекция 7 Воздушный режим ограждения
- •1. Тепловой и ветровой напоры воздуха
- •2. Сопротивление воздухопроницанию
- •3. Требуемое сопротивление воздухопроницанию
- •4. Теплопроводность при фильтрации воздуха
- •Литература
- •Лекция 8 Влажностный режим ограждений
- •Виды влаги
- •Условия конденсации на внутренней поверхности
- •Сорбционные процессы
- •Паропроницаемость ограждений
- •Условия конденсации в толще ограждения
- •Специальные вопросы теплофизики
- •Утепление наружных стен при реконструкции
- •2. Восстановление теплотехнических качеств конструкций покрытий
- •3. Сокращение теплопотерь через оконные и балконные заполнения
- •4. Устройство саун
- •Проектирование каминов
- •7. Теплоизоляция резервуаров для хранения нефтепродуктов
Теплоустойчивость ограждений в летних условиях
Оценка
теплоустойчивости ограждения в летних
условиях базируется на учете
нестационарного режима, когда конструкция
подвержена периодическим тепловым
воздействиям. Критерием оценки
теплоустойчивости является амплитуда
колебаний температуры на внутренней
поверхности конструкции
.
Величина
зависит от характера влияния наружной
среды и от теплотехнических характеристик
слоев, из которых состоит конструкция.
Амплитуда
колебаний температуры на внутренней
поверхности не должна быть больше
нормативной величины
,
которая находится по формуле
=
2,5 - 0,1(tн
- 21), (6.9)
где tн - среднемесячная температура наружного воздуха в июле [2], оС.
Если tн < 21 оС и D > 5, то расчеты не выполняются. Подробный расчет на теплоустойчивость в летних условиях приведен в [4].
Теплоустойчивость пола
Теплообмен стопы с поверхностью пола зависит от теплоусвоения пола. При температуре воздуха 23 оС и более пол заведомо теплоустойчив.
При длительном контакте ноги с полом (рабочая смена в течение 6 – 7 часов с условным периодом 6,28 часа) коэффициент теплоусвоения пола становится по своей абсолютной величине равным коэффициенту тепловой активности, характеризующему тепловую активность пола
.
Это позволяет рассчитывать и нормировать теплоусвоение конструкции пола так же как и других ограждающих конструкций. Слой резких колебаний определяется тепловой инерцией D = 0,5.
Для поверхности
пола коэффициент теплоусвоения (Y) не
должен превышать нормативного значения
(
),
для жилых зданий, например, равного 12
Вт/(м2·оС).
Пример расчета изложен в [4].
Теплоустойчивость помещений
Резкие колебания температуры в помещениях нежелательны с точки зрения гигиенических требований и могут быть ограничены путем улучшения теплофизических свойств ограждений.
Под теплоустойчивостью помещения понимается его свойство сохранять постоянство температуры при колебаниях внешних тепловых воздействий или неравномерной теплоотдаче отопительных приборов. Допустимая амплитуда таких колебаний составляет 1,5 оС для центрального и 3,0 оС для печного отопления.
Амплитуду колебаний теплового потока можно представить как разность двух потоков: один идет на нагревание воздуха, другой – на повышение температуры внутренней поверхности.
Амплитуда
колебаний температуры внутреннего
воздуха,
,
оС, определяется по формуле
, (6.10)
где
-
суммарные теплопотери через ограждения,
Вт;
и
- соответственно площадь внутренней
(по внутреннему обмеру) и наружной (по
наружному обмеру) поверхности ограждения,
м2;
- сопротивление теплопередаче ограждения,
м2∙оС/Вт;
а – коэффициент, учитывающий несовпадения во времени периодических колебаний тепла и температуры;
т - коэффициент неравномерности отдачи тепла отопительными приборами (для центрального отопления т = 0,1);
Ві - коэффициент теплопоглощения внутренней поверхности ограждения, Вт/(м2· оС), определяемый по формуле
. (6.11)
Коэффициент теплоусвоения внутренней поверхности определяется по формулам 6.7 – 6.8а методом приближения.
