- •Содержание
- •1.Исходные данные
- •Параметры железобетонной плиты перекрытия
- •2.Условия эксплуатации ограждающих конструкций. Расчетные характеристики материалов конструкций
- •3.Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
- •3.1.Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
- •3.2.Конструкция и расчетное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
- •3.3.Ограничение температуры и конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающих конструкций
- •4.Теплоусвоение поверхности пола
- •5.Теплоустойчивость ограждающих конструкций в теплый период года
- •6.Теплоустойчивость помещений в холодный период года
- •7.Воздухопроницаемость ограждающих конструкций и помещений
- •8.Защита от переувлажнения ограждающих конструкций
- •8.1.Паропроницаемость ограждающих конструкций.
- •8.2.Расчет влажностного режима ограждения. Определение зоны возможной конденсации
- •9.Энергетический паспорт здания
- •Энергетический паспорт здания
- •Литература
3.3.Ограничение температуры и конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающих конструкций
Расчетный температурный перепад tо, °С, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин tn, °C, установленных в таблице 5 [1], и определяется по формуле
Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в зоне теплопроводных включений, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года.
Определим расчетный температурный перепад tо, °С, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности наружной стены:
Для наружной стены:
n = 1, tint = 20 °C, text = - 28 °C, αint = 8,7 Вт/м2·°С, Ro = 3,23 м2·°С/Вт
(°С)
Определяем нормируемую величину tn, °C для наружных стен по таблице 5 [1].
tn = 4,0 °С
tn > tо
Необходимое условие выполняется.
Для чердачного перекрытия:
n = 0,9, tint = 20 °C, text = - 28 °C, αint = 8,7 Вт/м2·°С, Ro = 4,14 м2·°С/Вт
(°С)
Определяем нормируемую величину tn, °C для чердачного перекрытия по таблице 5 [1].
tn = 3,0 °С
tn > tо
Необходимое условие выполняется.
Для пола первого этажа:
n = 0,6, tint = 20 °C, text = - 28 °C, αint = 8,7 Вт/м2·°С, Ro = 4,19 м2·°С/Вт
(°С)
Определяем нормируемую величину tn, °C для пола первого этажа по таблице 5 [1].
tn = 2,0 °С
tn > tо
Необходимое условие выполняется.
Температура внутренней поверхности конструктивных элементов остекления окон зданий должна быть не ниже плюс 3 °С, а непрозрачных элементов окон — не ниже температуры точки росы при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года.
Для окон здания:
n = 1, tint = 20 °C, text = - 28 °C, αint = 8,0 Вт/м2·°С, Ro = 0,54 м2·°С/Вт
(°С)
tn > tо
Условие tо > 3 °С выполняется.
Заполнение светового проема выбрано верно.
4.Теплоусвоение поверхности пола
Поверхность пола жилых зданий должна иметь расчетный показатель теплоусвоения Yfdes, Вт/(м2·°С), не более нормируемой величины Yfreq, установленной в таблице 13 [1] (Yfreq = 12 Вт/(м2·°С)).
Не нормируется показатель теплоусвоения поверхности пола имеющего температуру поверхности выше 23 °С.
Показатель теплоусвоения поверхности пола Yfdes, Вт/(м2 С), следует определять следующим образом:
Определяем тепловую инерцию первого слоя конструкции пола
D1 = R1s1
D1 = 0,069 · 6,9 = 0,476
Покрытие пола (первый слой конструкции пола) имеет тепловую инерцию
D1 < 0,5
Определяем тепловую инерцию второго слоя конструкции пола (теплоизоляция)
D2 = R2s2
D2 = 3,66 · 0,58 = 2,12
Тогда
D1 + D2 > 0,5
Если первые n слоев конструкции пола (n 1) имеют суммарную тепловую инерцию D1 + D2 + ... + Dn < 0,5, но тепловая инерция (n + 1)-го слоев D1 + D2 + ... + Dn+1 0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола Yfdes следует определять последовательно расчетом показателей теплоусвоения поверхностей слоев конструкции, начиная с n-го до 1-го:
для n-го слоя — по формуле
,
для i-го слоя (i = n - 1; n - 2; ...; 1) — по формуле
.
Показатель теплоусвоения поверхности пола Yfdes принимается равным показателю теплоусвоения поверхности 1-го слоя Y1.
В нашем случае мы имеем:
D1 < 0,5 и D1 + D2 > 0,5 значит n = 2
Тогда
Вт/(м2·°С)
Вт/(м2·°С)
Yfdes = Y1 = 13,17 Вт/(м2·°С)
Сравниваем полученное значение Yfdes с нормативной величиной Yfreq.
Yfdes > Yfreq
Необходимое условие не выполняется.
Заменяем покрытие пола на Сосну и ель вдоль волокон.
Рассчитаем термическое сопротивление R, м2×°С/Вт покрытия пола:
R = 0,024 / 0,29 = 0,083 (м2×°С/Вт)
Определяем сопротивление теплопередаче пола первого этажа .
(м2×°С/Вт)
Определяем тепловую инерцию первого слоя конструкции пола
D1 = R1s1
D1 = 0,083 · 5,56 = 0,461
Покрытие пола (первый слой конструкции пола) имеет тепловую инерцию
D1 < 0,5
Тепловая инерция второго слоя конструкции пола (теплоизоляция)
D2 = 2,12
Следовательно имеем:
D1 < 0,5 и D1 + D2 > 0,5 значит n = 2
Тогда
Вт/(м2·°С)
Вт/(м2·°С)
Yfdes = Y1 = 10,31 Вт/(м2·°С)
Сравниваем полученное значение Yfdes с нормативной величиной Yfreq.
Yfdes < Yfreq
Т.к. условие Yfdes < Yfreq выполняется, то конструкция пола удовлетворяет требованиям [1].
