- •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
Влажность воздуха
Влажность воздуха характеризуется выраженной в процентах величиной относительной влажности, φ, %, определяемой отношением действительной (е) к максимальной (Е) упругостей водяного пара, т.е.
. (3.13)
Относительная влажность до 50 % считается низкой, от 50 до 60 % нормальной, от 61 до 75 % повышенной и более 75 % - высокой (в помещениях с мокрым процессом). В зимнее время, если в помещении нет источников выделения влаги, относительная влажность зависит только от температуры наружного воздуха, поскольку есть потребность обеспечения необходимой кратности воздухообмена. Натурные наблюдения показывают, что в этот период относительная влажность в помещении бывает ниже 30 % и необходимо искусственное увлажнение воздуха.
Величина максимальной упругости водяного пара (Па) при положительной температуре (от 0 до 20 о С) находится по формуле
. (3.14)
Для отрицательных температур (надо льдом, от 0 до -20 о С) зависимость имеет вид
. (3.15)
Движение воздуха
Как уже отмечалось, для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека в помещениях необходимо обеспечивать нормативную кратность воздухообмена. При этом будет происходить некоторая подвижность воздуха. В жилых помещениях (по ДБН 79-92 [3]) регламентируется скорость движения воздуха, которая для зимы принимается не более 0,15 м/с, а для лета – не более 0,3 м/с. Замечено, что объемно-планировочное решение помещения мало влияет на температуру воздуха, но в большей степени на его подвижность. Сквозное и угловое проветривание обеспечивают активный воздухообмен в помещении. Если окна помещения выходят на одну плоскость фасада, то проветривание ограничено.
Гигиенические характеристики воздушной среды
Такие характеристики (состав и количество пыли, аэрозоли, вредные вещества и т. п.) оговариваются специальными нормами и их предельно допустимые концентрации напрямую связаны с условиями обеспечения комфортных условий пребывания человека в помещении.Необходимо поддерживать чистоту воздушной среды, которая в 3 - 4 раза грязнее внешней. Концентрация СО2 около 0,1 % считается гигиеническим оптимумом. Его можно достичь вентиляцией в час не менее 30 м3 на одного человека.
Литература
Богословский В.Н. Строительная теплофизика. М.: Стройиздат. 1985.
Банхиди Л. Тепловой микроклимат помещений. Расчет комфортных параметров по теплоощущениям человека. Пер. с венг. В.М. Беляева; Под ред. В.Н. Прохорова и А.Л. Наумова. – М.: Стройиздат , 1981. – 248 с., ил.
ДБН 79 – 92. Жилые здания для индивидуальных застройщиков. – Киев. 1992.
Строительная физика. (Е. Шильд, Х.-Ф. Кассельман, Г. Дамен , Р. Поленц; Пер. с нем. В.Г. Бердичесвского; Под ред. Э.Л. Дешно. – М.: Стройиздат, 1982. – 296 с., ил.
Елагин Б.Т. Основы теплофизики ограждающих конструкций зданий. – Киев.: УМК 80, 1988. – 120 с.
Анапольская Л.Е., Гандин С.Н. Метеологические факторы теплового режима зданий. – Л. : Гидрометеоиздат, 1972.
