- •Теплотехнический расчёт наружных ограждений.
- •Определение требуемого сопротивления теплопередаче.
- •Определение оптимального сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции (стены).
- •Определение фактического сопротивления теплопередаче.
- •Определение значений температур в характерных сечениях наружной стены с построением графика.
- •Определение температуры внутренней поверхности наружного угла ограждения.
- •Определение приведенного сопротивления теплопередаче наружной стены заданного помещения.
- •Определение общего сопротивления паропроницанию с построением графика..
- •Определение сопротивления воздухопроницанию.
- •Построение кривых изменения температуры по сечению наружной стены во времени после включения системы отопления помещений в расчетных зимних условиях.
- •Теплотехнический расчет других ограждений здания.
- •2.1 Определение термического сопротивления теплопередаче бесчердачного покрытия.
- •Осреднённый коэффициент теплопроводности подсчитывается как:
- •2.3 Определение требуемого сопротивления теплопередаче заполнения светового проема.
- •2.4. Теплотехнический расчет наружной двери.
- •3 Расчет теплового режима помещения.
- •3.1 Определение основных теплопотерь помещения.
- •3.2 Определение температуры нагретой поверхности и проверка условий комфортности.
Определение общего сопротивления паропроницанию с построением графика..
Сопротивление паропроницанию RП , ограждающих конструкций должно быть не менее наибольшего из следующих требуемых сопротивлений паропроницанию:
Требуемого сопротивления паропроницанию Rvp1 (из условия недопустимости накопления влаги за годовой период эксплуатации, определяем по формуле:
(13)
еВ – упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па при расчетной температуре и влажности этого воздуха, определяется по формуле:
eB = EB · φВ (14)
EB - парциальное давление водяного пара в воздухе при полном насыщении, Па берем из приложения 1, [9] при tВ = 200С, EB = 2330 Па
φВ - относительная влажность внутреннего воздуха помещения в долях единицы, φВ = 0,55
Получаем:
- сопротивление
паропроницанию,
,
части ограждающей конструкции,
расположенной между наружной поверхностью
ограждающей конструкции и плоскостью
возможной конденсации, определяем по
формуле:
(15)
μ - коэффициент
паропроницаемости материала слоя
ограждающей конструкции,
расположенной между наружной
поверхностью ограждающей конструкции
и плоскостью возможной конденсации
принимем по [4], μ = 0,11
;
δ – толщина слоя ограждающей конструкции, δ = 0,25 м.
eext - средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, за годовой период, согласно [1];
еext = 780,83 Па
Е - упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации;
(15)
Е1, Е2, Е3 - упругости водяного пара, Па, при средней температуре наружного воздуха соответственно зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов;
z1, z2, z3 - продолжительность, мес., зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов, определяемая по [1] с учётом следующих условий:
к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха ниже минус 5 0С; Из [1] выписываем средние температуры наружного воздуха для каждого месяца: tЯНВ. = - 10,3 оС tФЕВ. = -9,5 оС tмарт = -4,4оС tАПР. = 5,5 оС tМАЙ = 13,8 оС tИЮНЬ = 18,0 оС tИЮЛЬ = 20,2 оС tАВГ. = 18,5 оС tСЕН. = 12,5 оС tОКТ. =5,5 оС tНОЯБ. =-1,5 оС tДЕК. = - 7,1 оС
к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха от минус 5 0С до плюс 5 0С;
к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами выше плюс 5 0С;
Для определения Е1, Е2, Е3 находим температуры в зависимости от температуры периода года по формуле (9), где RВ-Х - сопротивление теплопередаче от воздуха помещения до предполагаемого места выпадения конденсата.
Определяем tX1 (зима) при text = -8,97 оС– и соответствующее ей значение Е1
Определяем tX2 (осень-весна) при text = -2,95 оС и соответствующее ей значение Е2
Определяем tX3 (лето) при text = 13,43 оС и соответствующее ей значение Е3
В итоге получаем:
Требуемое сопротивление паропроницанию равно:
требуемого сопротивления паропроницанию Rvp2 ,
(из условия ограничения влаги в
ограждающей конструкции за период с
отрицательными среднемесячными
температурами наружного воздуха),
определяется по формуле:
(16)
z0 - продолжительность, сут., периода влагонакопления, принимаемая равной периоду с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха, согласно [1];
z0 = янв. + фев. + март + ноя + дек. =151 сут. (17)
E0 - упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации, определяемая при средней температуре наружного воздуха периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами;
tН = (tЯНВ. + tФЕВ. + tмар+ tноя + tДЕК.) / 6 (18)
tН = ( -10,3-9,5-4,4-1,5-7,1) / 5 = – 6,56 оС
оС
Откуда Е0 = 475,2 Па
eint – упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па при расчетной температуре и влажности этого воздуха и она равна еВ = 1281,5Па
ρW - плотность материала увлажняемого слоя, кг/м3, принимаемая равной ρ0 по [10] ;
(19)
δW - толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м, принимаемая равной толщине теплоизоляционного слоя (утеплителя) многослойной ограждающей конструкции, δW = 0,10 м;
∆WCР - предельно допустимое приращение расчётного массового отношения влаги в материале, принимаемое по [10], табл. 12 , определяемое по формуле:
(20)
η - определяют по формуле:
(21)
-
средняя упругость водяного пара наружного
воздуха, Па, периода месяцев с отрицательными
среднемесячными температурами,
определяемая по [1].
(22)
-
сопротивление паропроницанию,
,
части ограждающей конструкции,
расположенной между наружной поверхностью
ограждающей конструкции и плоскостью
возможной конденсации,
%
Получаем:
Найдем общее сопротивление паропроницанию:
(23)
- сопротивление
влагообмену на внутренней поверхности
ограждения;
= 0,027
- сопротивление
влагообмену на наружной поверхности
ограждения;
= 0,0053
δ и μ - толщины и коэффициент паропроницаемости отдельных слоев
Подставляя значения δ и μ получаем:
Для построения кривой изменения фактической упругости водяных паров еХ = f(x) необходимо определить значение упругости водяных паров, Па, в характерных сечениях ограждения по формуле:
(24)
RПВ-Х - сопротивление паропроницанию от воздуха помещения до сечения "х", в котором следует определить упругость .
eext - средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, за годовой период, согласно [1], равная eext = 780,83 Па
Сечение I-I
Сечение II-II
Сечение III-III
Сечение IV-IV
Сечение V-V
Строим график eX = f(x)
Определяем значения максимальной упругости водяных паров в характерных сечениях наружной стены, находя температуру по формуле (9), если
.
Сечение I-I
Сечение II-II
Сечение III-III
Сечение IV-IV
Сечение V-V
Строим график EX = f(x).
