- •Курсовая работа
- •Содержание
- •Введение
- •Бланк задания
- •1 Теплотехнический расчёт
- •1.1. Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций
- •1.2 Расчет ограждающих конструкций теплых подвалов
- •1.3 Теплотехнический расчет окон
- •2 Расчёт удельного расхода тепловой энергии на отопление за отопительный период
- •3 Теплоусвоение поверхности полов
- •4 Защита ограждающей конструкции от переувлажнения
- •1137,5 Па
- •Заключение
- •Список литературы
- •Приложение а Энергетический паспорт здания Общая информация
- •Расчетные условия
- •Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания
- •Геометрические и теплоэнергетические показатели
- •Коэффициенты
- •Комплексные показатели
1137,5 Па
Парциальное давление пара внутреннего воздуха определим по формуле (4.5):
,
(4.5)
где,
парциальное
давление насыщенного водяного пара,
Па, при температуре внутреннего воздуха
помещения
,
для 21
:
2488 Па;
относительная
влажность внутреннего воздуха, %

Требуемое сопротивление паропроницанию находим по формуле (4.6):

где,
среднее парциальное давление водяного
пара наружного воздуха за годовой
период, Па; принимаем
=
10,9 гПа


Из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации проверяем условие:


Находим упругость водяного пара наружного воздуха за период с отрицательными среднемесячными температурами:

Находим среднюю температуру наружного воздуха за период с отрицательными среднемесячными температурами:

Значение температуры в плоскости возможной конденсации определим по формуле (4.3):

Этой температуре
соответствует

Требуемое сопротивление паропроницанию определим по формуле (4.7):

где,
продолжительность периода влагонакопления,
сут, принимаемая равной периоду с
отрицательными средними месячными
температурами; принимаем
=151сут;
плотность материала
увлажняемого слоя, кг/м3;
толщина увлажняемого
слоя, м;
предельно
допустимое приращение влажности в
материале увлажняемого слоя, % по массе,
за период влагонакопления, принимаемое
по таблице 10 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита
зданий»; принимаем для утеплителя
=3%;
коэффициент,
определяемый по формуле (4.8):

где,
среднее парциальное давление водяного
пара наружного воздуха за период с
отрицательными среднемесячными
температурами, Па;
то же, что и в
формуле (4.7)

Отсюда
считаем
по формуле (4.7):

Из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха проверяем условие:


Вывод: в связи с превышением количества влаги в ограждающей конструкции за период влагонакопления требуется дополнительное устройство гидроизоляции.
Заключение
В процессе выполнения курсовой работы рассчитали в соответствии со сводами правил теплопроводные характеристики ограждающей конструкции, а также их защиту от переувлажнения. Задача обеспечения наружных ограждающих конструкций необходимыми теплотехническими качествами решена путём придания им требуемых теплоустойчивости и сопротивления теплопередаче. Однако значения защиты конструкций от переувлажнения не соответствуют нормативным требованиям. Достичь оптимальных параметров можно путём устройства влагоизоляции, уменьшением начального влагосодержания материала, а также более рациональным расположением слоёв конструкции из материалов с различными характеристиками.
Список литературы
1. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий (Актуализированная
редакция СНиП 23-02-2003) /Минрегион России.– М.: 2012. – 96 с.
2. СП 131.13330.2012. Строительная климатология (Актуализированная версия СНиП 23-01-99*) /Минрегион России.– М.: 2012. – 109 с.
3. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий/Госстрой России. -М.: Стройиздат, 2003.-41 с.
4. СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий. – М. : ФГУП ЦПП, 2004.
5. Альбом технических решений по повышению тепловой защиты зданий, утеплению конструктивных узлов при проведении капитального ремонта жилищного фонда [Текст]/ Т.И. Абашева, Л.В. Булгакова. Н.М. Вавуло и др. М.: 1996. - 46 стр.
