Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Архитектурно-строительная теплотехника. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
М.Ф. Макеев, Е.Д. Мельников, М.В. Агеенко
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
ТЕПЛОТЕХНИКА
Учебное пособие
Москва
2021
УДК 725 ББК 38.72
М15
Рецензенты:
Кафедра математического моделирования Воронежского государственного
университета (зав. кафедрой — д-р физ.-мат. наук, проф. В.А. Костин);
Щекалев В.В. канд. техн. наук, главный инженер ООО «Инженерпроект»
Макеев, Михаил Федорович.
Д72 Архитектурно-строительная теплотехника : учебное пособие / М.Ф. Макеев,
Е.Д. Мельников, М.В. Агеенко ; Воронежский государственный технический уни­верситет. Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. 79 с. Текст : электронный.
ISBN 978-5-4497-1079-6
В учебном пособии рассмотрены теоретические основы и последовательность теплотехнической оценки наружных ограждающих конструкций зданий различ­ного назначения в соответствии с требованиями современных нормативных до­кументов по строительной климатологии и тепловой защите зданий, а также условия создания и поддержания требуемых параметров микроклимата помеще­ний. Приводятся примеры расчета, даны таблицы необходимых параметров.
Учебное пособие может быть использовано студентами, обучающимися по направлениям подготовки 07.03.01 «Архитектура», 07.03.02 «Реконструкция и рестав­рация архитектурного наследия», 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», 08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата), 08.04.01 «Строительство» (уровень ма­гистратуры), при изучении дисциплин «Строительная физика», «Основы архитек­туры и строительных конструкций», «Архитектурная физика».
Учебное электронное издание
ISBN 978-5-4497-1079-6 © Макеев М.Ф., Мельников Е.Д., Агеенко М.В., 2018
© Воронежский государственный
технический университет, 2018
© Оформление. ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа», 2021
ВВЕДЕНИЕ
Задачей проектировщиков и строителей является создание в зданиях и сооружениях комфортных условий, в которых можно нахо­диться достаточно долго без неприятных ощущений и последствий для здоровья и которые способствовали бы плодотворному труду и приятному отдыху, т.е. в любых климатических условиях необходимо обеспечить благоприятный микроклимат в помещениях.
На отопление существующих зданий в нашей стране расходует­ся значительная часть от произведенной тепловой энергии. Большой расход энергоресурсов в значительной мере объясняется потерями тепла через ограждающие конструкции: кровлю, стены, оконные и дверные проемы, а также через системы вентиляции.
Изменение влажностного режима, в частности чрезмерное на­сыщение влагой материалов ограждения, приводит к ухудшению его эксплуатационных качеств. Прежде всего, увеличивается теплопро­водность материалов, а следовательно, падает сопротивление тепло­передаче всей конструкции. Кроме того, увлажненные материалы бы­стро разрушаются от коррозии, замораживания, биологических про­цессов.
Повышению комфортности помещений способствует правильная организация воздухообмена в зданиях, а также учет изменчивости па­раметров наружного воздуха.
Выбор типа застройки, параметров отдельных ее элементов и их взаимного расположения в зависимости от климатических условий района строительства является необходимой предпосылкой для ре­шения задачи по созданию комфортной среды обитания для людей и расчетных условий работы оборудования.
Комплексный подход к решению основной теплотехнической задачи при учете большинства климатических факторов способствует оптимизации затрат на возведение зданий и их эксплуатацию.
В данном учебном пособии все рисунки выполнены авторами, за исключением карты зон влажности в П3, взятой из СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.
3
1. ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ
1.1. Микроклимат помещений
Природа воздействует на человека через свои климатические факторы – температуру, влажность, скорость движения воздуха, зна­чения которых могут изменяться в достаточно широких пределах. Человек способен воспринимать достаточно широкий диапазон этих факторов: высокие и низкие температуры, сильный ветер и безветрие, аномально высокую или низкую влажность. Однако большинство та­ких сочетаний для нас являются экстремальными и их можно перено­сить лишь непродолжительное время без ухудшения самочувствия и неблагоприятных последствий для здоровья. Задачей проектировщи­ков и строителей является создание в проектируемых зданиях и со­оружениях условий комфортных, в которых можно находиться доста­точно долго без неприятных ощущений и последствий для здоровья и которые способствовали бы плодотворному труду и приятному отды­ху, т.е. в любых климатических условиях обеспечить благоприятный микроклимат в помещениях.
Основными параметрами микроклимата являются:
- температура внутреннего воздуха tв;
- относительная влажность внутреннего воздуха φв;
- скорость движения внутреннего воздуха vв.
На основании проведенных медико-биологических исследова­ний были определены нормативные сочетания значений этих пара­метров для различных зданий и сооружений в зависимости от их на­значения. Рекомендуемые значения регламентируются:
- СП (для жилых и общественных зданий);
- ГОСТ (для производственных зданий и сооружений);
- заданием на проектирование (если нет данных в СП и ГОСТ).
Задача создания и поддержания необходимых сочетаний пара­метров микроклимата является основной теплотехнической задачей и решается на всех этапах проектирования, из которых следует выде­лить:
- разработку проекта застройки (квартальная застройка жилых
массивов, ветроотбойная застройка и т.п.);
4
- выбор рационального объемно-планировочного решения (на­пример, увеличение ширины жилой секции в северной климатиче­ской зоне);
- обоснованный выбор типа наружного ограждения и материа­лов для него;
- выбор систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Удачным с этой точки зрения следует считать проект, который в максимальной степени учитывал бы большинство климатических факторов и обеспечивал надежную защиту зданий от их неблагопри­ятного воздействия.
1.2. Теплотехнические требования к ограждениям
К наружным ограждающим конструкциям зданий (наружным стенам, чердачным перекрытиям, совмещенным покрытиям, заполне­нию оконных и дверных проемов и т.п.) предъявляются определен­ные требования, направленные на создание комфортных условий в помещениях и обеспечение долговечности конструкций, а также их экономичности. Основными из них являются:
- поддержание требуемого температурного режима в помеще-
ниях в соответствии с их назначением;
- температура на внутренней поверхности ограждения τв не должна вызывать ощущения холода у человека и образования кон­денсата, который ухудшает микроклимат и вредит внутренней отдел­ке;
- колебания температуры на внутренней поверхности огражде­ния τв должны находиться в допустимых пределах, т.е. гасить суще­ствующие (суточные и при изменении погоды) колебания температу­ры наружного воздуха tн;
- в толще ограждения не должна конденсироваться влага, т.к. это ухудшает его теплозащитные качества и снижает долговечность.
Обеспечить комфортные условия в помещениях зданий возмож­но увеличением теплозащитных свойств наружного ограждения, а также повышением мощности системы отопления. При этом следует выявить минимальное значение суммарных затрат на возведение и эксплуатацию здания в течение расчетного периода.
Зависимость затрат на возведение здания, его отопление, а также общих затрат от теплозащитной способности ограждения можно
5
представить в виде схематического графика, позволяющего опреде-
Возведение
лить оптимальное значение термоизоляции на рис. 1.1.
Стоимость
Общие затраты
Оптимальное значение R (минимум общих затрат)
Отопление
Термоизоляция R
Рис. 1.1. Затраты на возведение, отопление здания и общие
затраты на его эксплуатацию
Чтобы определить, какие конструктивные меры могут обеспе­чить выполнение теплотехнических требований при оптимальных за­тратах, следует рассмотреть физические процессы, возникающие при прохождении тепловой энергии через наружные ограждающие конст­рукции зданий.
1.3. Теплопередача
Теплопередача – распространение тепловой энергии в физиче­ской среде, возникающее при наличии разности температур между отдельными её частями. При этом тепловой поток направлен из об­ласти более высоких температур в область более низких. Различают три вида теплопередачи:
- теплопроводность;
- конвекция;
- тепловое излучение.
Теплопроводность – вид теплопередачи, при котором кинетиче­ская энергия одних молекул последовательно передается другим. Этот вид теплопередачи наблюдается во всех агрегатных состояниях вещества, но наиболее четко проявляется в твердых телах. При рас­смотрении плоской протяженной конструкции, состоящей из одно-
6
родного материала, при постоянных температурах на поверхностях теплопроводность описывается законом Фурье:
Qт = (τв - τн) λ/δ Fz , (1.1)
где Qт – количество тепла, передаваемого теплопроводностью; τв – температура на внутренней поверхности ограждения; τн - температура на наружной поверхности ограждения; λ – коэффициент теплопроводности материала; δ – толщина конструкции; F – площадь ограждения; Z – время.
Отношение δ/ λ = R называется термическим сопротивлением конструкции.
Конвекция – передача тепла движущимися массами жидкости или газа. По своей физической сути процесс достаточно сложный и часто не поддается математическому описанию, а в теплотехнических расчетах учитывается специальными инженерными коэффициентами.
Тепловое излучение возникает, если физическое тело имеет тем­пературу выше абсолютного нуля (Т>0 oC). Количество излучаемой тепловой энергии определяется выражением
Qи = C0( T/200)4, (1.2)
где C0 – коэффициент излучения, зависящий от цвета и фактуры из­лучающей поверхности. Для абсолютно черного тела C0 = 4,96, для шлакобетона C0 = 4,46, для алюминиевой фольги C0 = 0,4.
1.4. Теплопередача через однослойное ограждение
Рассмотрим однородную конструкцию толщиной δ, изготовлен­ную из материала с коэффициентом теплопроводности λ, находя­щуюся в температурном поле, определяемом tв и tн (рис. 1.2).
Различают три тепловых потока, проходящих через ограждение: Q1 – тепловой поток, направленный от внутреннего воздуха к внут­ренней поверхности ограждения. Передача тепла происходит тепло­проводностью, конвекцией и тепловым излучением.
7
2
Q3
τв
Q
Q
1
τн
Рис. 1.2. Распределение температур и тепловых потоков
в однослойной конструкции
Через единичную поверхность в единицу времени передается количество тепловой энергии, определяемое следующим вы­ражением:
Q1 = αв (tв – τв), (1.3)
где αв – коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности; Q2 – тепловой поток, направленный от внутренней поверхности конструкции к наружной. Количество тепла, передаваемого тепло­проводностью, равно
Q2 = (τв - τн) λ/δ ; (1.4)
Q3 – тепловой поток, направленный от наружной поверхности к наружному воздуху:
Q
= αн(τн – tн), (1.5)
3
где αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности.
Исключив из выражений (1.3) – (1.5) значения τв и τн, получим
Qо = (tв – tн) / (1/ αв + δ/ λ + 1/ αн). (1.6)
Величина в знаменателе последнего выражения представляет собой общее сопротивление теплопередаче однослойного ограждения:
8
Ro = 1/ αв + R + 1/α
н .
(1.7)
Формула (1.7) свидетельствует о том, что тепловому потоку со­противляется не только материал конструкции, но и обе ее поверхно­сти.
1.5. Теплопередача через многослойное ограждение
Большинство ограждений представляют собой многослойные конструкции. При рассмотрении такого ограждения, состоящего из однородных, последовательно по отношению к тепловому потоку расположенных слоев, её общее сопротивление теплопередаче опре­деляется выражением (1.8). Количество слагаемых под знаком суммы определяется числом слоев многослойной конструкции.
Ro = 1/ αв + ΣRi + 1/α
н.
(1.8)
В ограждении в качестве одного из слоев иногда используются замкнутые воздушные прослойки (заполнение оконных проемов, вит­рин и т.п.). Это улучшает теплозащитные характеристики конструк­ции, т.к. воздух является эффективным теплоизолятором (λ = 0,02).
Термическое сопротивление воздушной прослойки зависит от ее толщины,
расположения и направления теплового потока. Теплопередача в воздушной прослойке происходит теплопроводностью, конвекцией и тепловым излучением. С увеличением ее толщины растет доля кон­вективного теплообмена, поэтому целесообразнее использовать не­сколько тонких воздушных прослоек, чем одну большой толщины (трехслойное остекление, сочетание стеклопакетов и листового стек­ла и т.п.). Оклейка поверхностей воздушных прослоек алюминиевой фольгой уменьшает долю теплового излучения и увеличивает ее тер­мическое сопротивление в два раза. Однако этот способ улучшения теплозащиты не следует применять в щелочной среде, разрушающей алюминий (бетонные и железобетонные конструкции, каменная клад­ка и т.п.).
9
1.6. Сопротивление теплопередаче неоднородных
б
конструкций
Приведенное сопротивление теплопередаче неоднородных ог­раждающих конструкций (многослойной каменной кладки с тепло­изоляционным слоем, трехслойных стеновых панелей на жестких связях (рис. 1.3а), стеновых панелей на гибких связях (рис. 1.3б)) оп­ределяется следующим образом:
а) плоскостями, параллельными тепловому потоку, конструкция условно разделяется на участки, из которых одни могут быть одно­родными, а другие – неоднородными.
а)
1
2
3
1
Рис. 1.3. Неоднородные ограждающие конструкции:
а) многослойная каменная кладка, стеновая панель на жестких
связях; б) стеновая панель на гибких связях
Термическое сопротивление ограждающей конструкции опреде­ляется по формуле
Утеплитель
2 3
Гибкие связи
Ra = (F1 + F2 + …..+ Fn)/( F1/ R1 + F2/ R2 + …..+ Fn/ Rn ), (1.9)
где F1 , F2 ,…Fn – площади отдельных участков конструкции (или ее части); R1, R2….. Rn – термические сопротивления указанных участков конструкции, определяемые для однородных участков по формуле
R = δ/ λ. (1.10)
10
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]