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
же облицовка цокольной части стен водонепроницаемыми материа­лами (штукатуркой из цементно-песчаного раствора, керамической плиткой, керамогранитом, натуральным камнем) (рис. 3.3а).
Отмостка предназначена для защиты от увлажнения грунта, прилегающего к стенам подвала и фундаменту, что позволяет избе­жать снижения несущей способности основания и замачивания под­земных конструкций. Ширина отмостки зависит от высоты здания и составляет 600…1000 мм (рис. 3.3а).
Герметизация стыков стеновых панелей крупнопанельных зда­ний обеспечивается укладкой шнура из губчатой резины (гернита) с обжатием при монтаже не менее 50 % от первоначальной толщины. Снаружи стык зачеканивается цементно-песчаным или полимерным раствором (рис. 3.3б).
Защитой от увлажнения и перегрева наружных стен служит устройство вентилируемых фасадов (рис. 3.3в), в которых утепленная несущая стена и облицовочный слой из водонепроницаемого мате­риала (алюминиевые листы, керамогранит) разделены воздушной прослойкой, сообщающейся с наружным воздухом.
а) б) в)
Г.Г.И.
Гернит
Облицовка цоколя
Отмостка
Водонепрони­цаемый слой
Вентилируемый воздушный зазор
Рис. 3.3. Защита от атмосферных осадков: а) защита цоколя,
полов первого этажа и грунта основания от увлажнения;
б) герметизация стыка стеновых панелей;
в) устройство вентилируемого фасада
21
Крепление облицовки осуществляется при помощи специальных кронштейнов. Применение вентилируемых фасадов значительно по­вышает долговечность наружных ограждающих конструкций.
Для того чтобы избежать попадания дождевой воды в нижнюю часть заполнения оконных проемов, устраивается водоотводящий фартук из оцинкованной жести, уложенный с уклоном наружу по стяжке из цементно-песчаного раствора.
3.3. Строительная влага
Неметаллические материалы, имеющие пористую структуру, способны поглощать определенное количество воды. Возведение зданий обычно сопровождается «мокрыми» процессами, связанными с применением гидравлических вяжущих (цемента, извести, гипса, различных сухих строительных смесей).
После окончания строительства влажность строительных конст­рукций достаточно высока, испарение влаги и достижение конструк­цией равновесного состояния происходит в течение длительного вре­мени (до нескольких лет). Понизить влажность материалов возможно сушкой при помощи тепловых пушек или применением электропо­догрева влажных конструкций, которые следует проводить до нане­сения на поверхность отделочных слоев. Альтернативой может слу­жить применение сухих материалов (сборных бетонных и железобе­тонных изделий, отделочных панелей из гипсокартона, полимерных материалов и т.п.).
3.4. Сорбционная влага
Строительные материалы, имеющие пористую или волокнистую структуру, способны поглощать влагу из атмосферного воздуха. Ко­личество поглощаемой влаги зависит от количества и размеров пор, а также от влажности воздуха.
Защитой от сорбционного увлажнения может служить соблюде­ние рекомендуемого влажностного режима помещений, а в помеще­ниях с повышенной влажностью (например, ванных комнатах, пар­ных в банях) применение для отделки внутренних поверхностей ма­териалов с низкой сорбционной способностью (керамическую плит­ку, пластиковые отделочные панели и т.п.).
22
3.5. Эксплуатационная влага
Огнеупорный кирпич
Песок
К эксплуатационным увлажнениям относят аварийные ситуа­ции, связанные с повреждением водопроводных труб, систем отопле­ния, технологических коммуникаций, конденсацию водяного пара на трубах с холодной водой в помещениях с повышенной влажностью, а также влажную уборку помещений.
Избежать последствий повреждения трубопроводов позволит тщательный пропуск коммуникаций через строительные конструкции (стены, перекрытия), а также укладка труб в защитных оболочках (система «труба в трубе»).
Для помещений котельных устраивают полы специальной кон­струкции, приведенной рис. 3.4. Уклоны полов у плинтуса направле­ны в сторону от стен.
i
Водонепрони­цаемый слой
Рис. 3.4. Устройство полов
в котельной
3.6. Конденсационное увлажнение
Воздух всегда содержит в своем составе водяной пар, количест­во которого можно определить абсолютной влажностью f (г/м3). Од­нако эта величина недостаточно удобна для использования в расче­тах. В строительной физике пользуются упругостью водяного пара е (Па), т.е. тем давлением, которое он вкладывает в общее атмосфер­ное. При каждой определенной температуре воздух способен удер­жать в себе строго определенное количество водяного пара, которое называется максимально возможной упругостью водяного пара при данной температуре Е (Па). Чем более высокую температуру имеет воздух, тем выше его внутренняя энергия и тем большее количество
23
влаги он способен удержать (тем больше будет значение Е). Степень насыщения воздуха водяным паром характеризуется его относитель­ной влажностью φ, величина которой определяется следующим вы­ражением:
φ= (е / Е) .100 (%) . (3.1)
Если начать понижать температуру воздуха, то количество вла­ги в нем останется постоянным, а значение Е будет понижаться и при определенной температуре будет достигнуто равенство е = Е, при этом относительная влажность воздуха φ станет равной 100 %, т.е. воздух будет полностью насыщен влагой и начнет отдавать ее на по­верхности с более низкой температурой (остекление, внутренние уг­лы наружных стен и т.п.). Такая температура называется точкой росы tр .
Строительные материалы обладают разной теплоемкостью, т.е. для того, чтобы нагреть единицу объема того или иного материала на 1 0С, нужно потратить разное количество тепловой энергии. Чем вы­ше плотность материала, тем выше его теплоемкость. Более плотные материалы (камень, бетон и т.п.) обладают высокой теплоемкостью, т.е. они медленно реагируют на изменение температуры окружающе­го воздуха в отличие от легких материалов (дерево, теп­лоизоляционные материалы), изменяющих свою температуру гораздо быстрее. С этой точки зрения опасными являются места непосредст­венного контакта материалов, теплоемкости которых значительно от­личаются. При понижении температуры воздуха конструктивные элементы из легких материалов быстро остывают, а более плотные сохраняют постоянную температуру, что создает все условия для достижения в зоне контакта температуры точки росы и образования конденсата, что неблагоприятно влияет на долговечность конструк­ции (рис. 3.5).
Конденсат может образовываться не только на холодных по­верхностях, но и в толще ограждающих конструкций, т.к. водяной пар является газом и способен проникать сквозь пористые материалы, к которым относятся бетоны, каменная кладка и большая часть утеп­лителей.
24
а) б) в)
Изолирующий материал
Рис. 3.5. Изоляция мест контакта материалов с разными
теплоемкостями: а) деревянные полы по кирпичным столбикам;
б) место опирания деревянной балки на кирпичную стену;
в) стальной тяж в деревянном элементе
Количество водяного пара, проникающего через однослойную конструкцию единичной площади в единицу времени, определяется следующим выражением:
f = (eв – ен ) μ/δ, (3.2)
где eв, ен – упругости водяного пара внутреннего и наружного возду­ха; μ – коэффициент паропроницаемости материала;
δ – толщина однослойной конструкции.
Величина Rп = δ/ μ называется сопротивлением паропроница­нию. Для многослойной конструкции общее сопротивление паропро­ницанию определяется послойным суммированием:
R
= Σ Rпi. (3.3)
оп
Водяной пар при проникновении через ограждение теряет упру­гость е, кроме того, понижение температуры в толще конструкции приводит к снижению максимально возможной упругости Е. В ре­зультате в определенной точке ограждения (чаще всего в слое утеп­лителя, т.к. именно здесь наблюдается наибольший перепад темпера­тур) возникают условия для образования конденсата, когда е = Е. Чтобы предотвратить увлажнение ограждений, необходимо ввести в
25
конструкцию дополнительный слой из материала, не пропускающего водяной пар в опасную зону возможного образования конденсата, т.е. выполнить пароизоляцию.
На рис. 3.6 приведен пример размещения пароизолирующего слоя в совмещенном покрытии.
Материалы с разным сопротивлением паропроницанию следует размещать с соблюдением следующего правила: сопротивление теп­лопередаче должно уменьшаться, а сопротивление паропроницанию – возрастать при переходе от наружных слоев к внутренним.
_
+
Рулонный ковер
Утеплитель
Пароизоляция
плита покрытия
Рис. 3.6. Размещение пароизоляции
в толще совмещенного покрытия
Однако исследования показали, что образование внутреннего конденсата не всегда приводит к значительным повреждениям конст­рукций, т.к. строительные материалы, обычно применяемые для уст­ройства стен, имеют достаточную паропроницаемость, и поэтому в летнее время конденсат свободно диффундирует во все стороны ог­раждения.
Грубой ошибкой является размещение эффективных утеплите­лей с внутренней стороны ограждения. В таких случаях следует при­менять материалы с большими сопротивлениями теплопередаче и па­ропроницанию.
При защите от интенсивных дождей на наружные поверхности стен наносят водонепроницаемые и водоотталкивающие слои. Чтобы избежать вздутия и отслаивания этих слоев вследствие образования под ними конденсата, следует применять материалы, которые при
26
наибольшем водоотталкивающем эффекте имели бы малое сопротив­ление паропроницанию.
Контрольные вопросы
1. Перечислите источники увлажнения строительных конструк-
ций.
2. Сформулируйте принципы защиты от грунтовой и атмосфер-
ной влаги.
3. Назовите способы борьбы со строительной и эксплуатацион-
ной влагой.
4. Дайте понятие сорбционного увлажнения.
5. Сформулируйте понятие относительной влажности воздуха.
6. Перечислите способы защиты строительных конструкций от
конденсационного увлажнения.
4. ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЕ, ВОЗДУХООБМЕН
Воздухопроницаемостью называется свойство ограждающей конструкции пропускать воздух. Для возникновения процесса прони­кания воздуха через ограждение необходима разность давлений на­ружного и внутреннего воздуха ΔР, которая создается тепловым и ветровым напорами.
Тепловой напор возникает вследствие разности плотности на­ружного (более холодного) и внутреннего (более теплого) воздуха. Зависимость плотности воздуха от его температуры определяется вы­ражением
γ = 353 / (273+t), (4.1)
а тепловой напор – по формуле
ΔР = 0,55.Н (γн - γв), (4.2)
где Н – высота здания (рис. 4.1); γн, γв – плотности наружного и внутреннего воздуха.
27
Вытяжные отверстия
H
0
h
Приточные отверстия
Рис. 4.1. Схема фильтрации воздушных масс
от действия теплового напора
Положение нейтральной линии при отсутствии ветрового напо­ра определяется по формуле
h0 = Н f
Зона эксфильтрации
Зона инфильтрации
2
1
/ (f
1
2
+ f
2
2
Нейтральная линия
), (4.3)
где f 1 и f 2 – площади вытяжных и приточных проемов.
По мере увеличения температурного перепада (tв – tн), а также для зданий большой высоты растет ΔР, вызванная тепловым напором. При разности давлений ΔР = 5кг/м2 необходима тщательная гермети­зация ограждающих конструкций здания (особенно окон, дверей, стен лестничных клеток и т.п.). Указанная разность давлений воздуха возникает в мягком климате Берлина (tн = -10 0С) в 20-этажных зда­ниях, умеренно-континентальном климате Москвы (tн = -25 0С) - в 12-этажных, а в суровом климате Якутска (tн= -55 0С) уже в 6­этажных зданиях при высоте этажа, равной 3,0 м.
Воздух в здание проникает не только через вентиляционные от­верстия, но и через сами строительные материалы. Воздухопрони­цаемость конструкций зависит от наличия в материале сообщающих­ся между собой пор, заполненности их капиллярной влагой.
Наличие отверстий (продухов), стыков отдельных элементов, неплотностей в местах сопряжения конструкций, а также воздухо­проницаемость материалов приводит к возникновению миграции воз­душных масс в здании. Можно выделить вертикальные перемещения
28
(вертикальную фильтрацию) и горизонтальные (поперечная фильтра­ция).
Проводником воздушных масс при вертикальной фильтрации являются лестничные клетки, лифтовые шахты, коммуникационные каналы в здании. Вертикальная фильтрация приводит к тому, что «отработанный» воздух с нижних этажей поступает в верхние. Этот воздух содержит в себе продукты дыхания, горения и т.п., что может привести к повышению загазованности верхних этажей и неблаго­приятно сказывается на самочувствии и здоровье его обитателей. В этой связи существуют определенные ограничения в применении на­гревательных приборов в зданиях различной этажности. Например, в зданиях высотой до двух этажей допускается применение плит на твердом топливе (дрова, уголь, торф и т.п.), в пятиэтажных зданиях возможно использование газовых водонагревателей, в девятиэтажных разрешается установка газовых кухонных плит, а в более высоких зданиях их заменяют электроплиты.
Защитой от вертикальной фильтрации служит герметизация окон, дверей, а также обеспечение воздухообмена в отдельных поме­щениях.
Проблема не стоит для малоэтажных зданий, т.к. при небольшой высоте имеется небольшой тепловой напор и для обеспечения необ­ходимого воздухообмена достаточно форточной вентиляции.
С ростом числа этажей растет тепловой напор и форточной вен­тиляции становится недостаточно. Вентиляцию начинают осуществ­лять при помощи вентиляционных каналов, вход в которые устраива­ется под потолком, т.к. именно туда устремляется теплый, насыщен­ный выделениями воздух (рис. 4.2а). На смену ему в помещения через ограждения (фильтрация через материалы, неплотности стыков от­дельных элементов) поступает чистый воздух.
Чтобы загрязненный воздух не распространялся по квартире, помещения со значительными выделениями (кухня, ванная комната, туалет) блокируются вместе возле вентиляционных каналов (рис.
4.2б). С ростом этажности растет количество вентиляционных кана­лов, и разместить их в кирпичной стене не представляется возмож­ным. Выходом является устройство сборных бетонных вентиляцион­ных блоков (рис. 4.2в).
Сечение вентиляционного канала невелико, а с увеличением числа этажей вместе с тепловым напором растет и сопротивление
29
движению воздуха. В таких случаях применяют системы вентиляции
а) б) в)
с механическим побуждением. Такие системы применяются также в помещениях большого объема, где нужно обеспечить необходимый воздухообмен (зрительные, спортивные залы и т.п.).
Рис. 4.2. Вентиляционные каналы:
а) устройство каналов в кирпичной стене;
б) блокировка помещений в жилой квартире;
в) вентиляционный блок
Причиной поперечной фильтрации является ветровое давление. На один из фасадов ветер оказывает положительное давление, а на противоположный – отрицательное (рис. 4.3).
Защитой от поперечной фильтрации является герметизация дверей, выходящих в коридоры, лестничные клетки, а также умень­шение воздухопроницаемости ограждений (стыков отдельных эле­ментов, сопряжений различных деталей, особенно мест сопряжения оконных блоков со стенами).
Ветер
Рис. 4.3. Поперечная фильтрация
воздушных масс
30
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]