
- •Расчет ограждающих конструкций зданий на атмосферостойкость, паропроницаемость и теплоустойчивость
- •1. Общие положения
- •1. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций.
- •Изменение скорости ветра по высоте по отношению к стандартной
- •Нормируемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций.
- •2. Влажностный режим помещений
- •Влажностный режим помещений зданий
- •3 Расчет ограждающих конструкций на конденсацию водяного пара
- •Коэффициент, учитывающий зависимость положения ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху
- •Температура точки росы воздуха внутри здания для холодного периода года
- •Коэффициент η для температуры внутренней поверхности в зоне теплопроводных включений
- •Коэффициент ξ для температуры внутренней поверхности в зоне теплопроводных включений
- •4. Паропроницаемость и защита от переувлажнения ограждающих конструкций
- •Сопротивление паропроницанию листовых материалов и тонких слоев пароизоляции.
- •Предельно допустимые значения коэффициента
- •5. Графо-аналитеческий метод определения зоны конденсации внутри многослойной ограждающей конструкции
- •Температура и относительная влажность воздуха внутри здания для холодного периода года.
- •Температура и относительная влажность воздуха внутри здания для летнего периода года.
- •6. Теплоустойчивость ограждающих конструкций
- •7. Расчет теплоустойчивости ограждающих конструкций в теплый период года
- •Коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности ограждающей конструкции.
- •Максимальное и среднее значения суммарной солнечной радиации (прямая и рассеянная) при ясном небе в июле.
- •8. Теплоусвоение поверхности полов
- •Нормируемые значения показателя
- •Библиографический список
- •Сопротивление воздухопроницанию материалов и конструкций.
- •Значения парциального давления насыщенного водяного пара , Па, для температуры от 0 до плюс 30 °с (над водой)
- •Значения парциального давления насыщенного водяного пара , Па, для температуры от 0 до минус 41 °с (надо льдом)
- •Температуры точки росы , °c, для различных значений температури относительной влажности, %, воздуха в помещении
2. Влажностный режим помещений
В воздухе помещений всегда содержится некоторое количество влаги в виде водяного пара.
Наличие влаги в воздухе оказывает значительное влияние на самочувствие человека и теплозащитные качества ограждающих конструкций.
В сухом воздухе значительно быстрее испаряется влага с поверхности кожи, чем во влажном. При влажности воздуха менее 20% пересыхает слизистая оболочка и возрастает восприимчивость к инфекциям. С другой стороны слишком влажный воздух вызывает быструю утомляемость, препятствует испарительным процессам, поэтому человек чувствует в такой среде дискомфортно.
Увеличение влагосодержания в материалах ограждения всегда сопровождается уменьшением теплозащитных свойств ограждения и преждевременным его разрушением.
Известно, что вода прекрасно проводит тепло, а воздух, особенно сухой, обладает достаточно высокими теплоизоляционными качествами. Поэтому теплоизоляционные материалы с большим количеством пор, заполненных воздухом, имеют прекрасные теплозащитные свойства. Однако, если поры заполняются влагой, теплоизоляционная способность материала резко ухудшается. Коэффициент теплопроводности увеличивается, следовательно, сопротивление теплопередаче уменьшается.
Увлажненные материалы быстро разрушаются от коррозии, замораживания, биологических процессов.
Влажностное состояние воздуха оценивается абсолютной и относительной влажностью.
Абсолютная влажность воздуха характеризуется количеством влаги (г), которое содержится в 1м3 воздуха.
Количество водяного пара, содержащегося в воздухе, характеризуется парциальным давлением или упругостью водяного пара.
Существует два понятия парциального давления водяного пара: действительное и максимальное.
Под
действительным парциальным давлением
,
Па, понимается давление водяного пара
в воздухе при данной температуре
(положительной или отрицательной) и
относительной влажности менее 100%.
Под
максимальным парциальным давлением
,
Па, понимается давление, которое возникает
в воздухе при данной температуре
(положительной или отрицательной) и
относительной влажности воздуха равной
100%. Такое давление возникает в воздухе,
когда он полностью насыщен водяным
паром и не может воспринимать больше
влагу.
Численные значения максимального насыщения водяного пара Е, Па, для температур от 0 до 30,9 0С и от 0 до –41 0С приведены соответственно в приложениях 2 и 3.
Степень насыщения воздуха влагой выражают через относительную влажность φ, %, представляющую собой отношение действительного содержания водяного пара к количеству насыщения
(8)
Влажностный режим помещений (в холодный период года) согласно данным табл. 3 подразделяют на сухой, нормальный, влажный и мокрый в зависимости от величины относительной влажности и температуры воздуха.
Таблица 3
Влажностный режим помещений зданий
Режим |
Влажность внутреннего воздуха, %. при температуре, 0С | ||
до 12 |
св. 12 до 24 |
св. 24 | |
Сухой |
до 60 |
до 50 |
до 40 |
нормальный |
св. 60 до 75 |
св. 50 до 60 |
св. 40 до 50 |
влажный |
св. 75 |
св. 60 до 75 |
св. 50 до 60 |
мокрый |
- |
св. 75 |
св. 60 |
При повышении температуры воздуха его относительная влажность понижается, а при понижении – возрастает.
Помимо воздушной среды увлажнение материалов в ограждениях может происходить за счет строительной влаги, попадающей в материалы ограждения в период возведения здания, и грунтовой влаги, проникающей в ограждения из грунта при недостаточной гидроизоляции ограждения.
Метеорологическая влага, образующаяся за счет неблагоприятных метеорологических условий (косых дождей и наличия ветров для некоторых районов Дальнего Востока), как и эксплуатационная влага, проникающая в ограждения при выполнении в помещении мокрых производственных процессов (бани, прачечные и др.) также способствует увлажнению ограждений.
Однако, наиболее опасными для ограждающих конструкций являются гигроскопическая влага, попадающая в ограждения за счет гигроскопических свойств материала поглощать (сорбировать) влагу из воздуха, и конденсационная влага, которая попадает в ограждения за счет конденсации водяных паров при возникновении определенных температурно-влажностных условий воздушной среды.
Каждый из этих видов влаги может вызвать повышенное увлажнение ограждений, поэтому при проектировании и строительстве зданий необходимо принимать меры и предусматривать конструктивные решения, предупреждающие попадание влаги в материал ограждающих конструкций.