- •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
Условия конденсации на внутренней поверхности
Для выявления
возможности образования конденсата
сначала определяют значения «точки
росы» -
.
Конденсат может образовываться (при
заданных параметрах
и
и постоянном давлении), если температура
на внутренней поверхности (
),
на поверхности в месте температуропроводного
включения (
),
в углу (
)
или на внутренней поверхности оконного
стекла (
)
меньше или равно значению
.
Подробно инженерный метод расчета
изложен в [1].
Часто в зимний период конденсат образовывается на стояках холодного водоснабжения. Для предотвращения этого процесса (см. рис. 8.1) трубу необходимо закрыть утеплителем, который снаружи должен быть покрыт слоем пароизоляции (например, алюминиевой фольги).
с
тояк
холодного водоснабжения
утеплитель
пароизоляция
Рис. 8.1 – Предотвращение конденсата на поверхности стояка холодного водоснабжения
Сорбционные процессы
Рис. 8.2 – Изотермы сорбции влаги
Паропроницаемость ограждений
При разности
парциальных давлений внутри и снаружи
здания
через ограждение при установившемся
режиме проходит количество водяных
паров, f, мг, определяемое
по формуле
, (8.1)
где F –площадь, м2, τ – время, ч.
Прохождение
пара через ограждение зависит от
сопротивления паропроницанию,
,
м2·ч·Па/мг, его отдельных слоев
. (8.2)
В формулах (8.1) (8.2) μ – коэффициент паропроницания материала, мг/(м∙ч∙Па), [2].
Поток водяного пара внутри ограждения в пределах толщины слоя, Р, мг/м2, может быть определен следующим образом
. (8.3)
В инженерных расчетах конструкция проверяется по сопротивлению паропроницаемости следующим образом.
Устанавливается местонахождение плоскости возможной конденсации (ПВК). Она располагается на наружной поверхности утеплителя в многослойной или на 2/3 толщины от внутренней поверхности однородной однослойной конструкции. Эта плоскость условно делит ограждение на внутреннюю (до ПВК) и наружную (после ПВК) части.
Находится сопротивление паропроницанию внутренней (
)
и наружной (
)
частей.Конструкция нормальна, если значение больше или равно максимального из двух требуемых сопротивлений паропроницанию (
,
).
- из условий недопустимости накопления влаги га годовой период эксплуатации;
- из условия ограничения влаги за период с отрицательными температурами.
4.Если условие по пункту 3 не выполняется, то либо пересматривается конструкция внутренней части ограждения (увеличивается ), либо без изменения конструкции во внутреннюю часть перед утеплителем вводится дополнительный слой пароизоляции (с сопротивлением превышающим дефицит сопротивления ΔR).
В целом, задача расчета сводится к недопущению влаги в конструкцию или обеспечения условий естественного высушивания конструкции, когда возможность испарения превышает количество подводимой к ПВК влаги. Более подробно с расчетом по указанному алгоритму можно ознакомиться в [1].
