- •Санкт-Петербург
- •I.Выборка исходных данных
- •1.1.Климат местности
- •1.2. Параметры микроклимата помещения
- •1.3. Теплофизические характеристики материалов в конструкции
- •II.Определение точки росы
- •III.Определение нормы тепловой защиты
- •3.1.Определение нормы тепловой защиты по условию энергосбережения
- •3.2. Определение норм тепловой защиты по условию санитарии
- •3.3.Норма тепловой защиты
- •IV.Расчет толщины утеплителя
- •VI.Проверка внутренней поверхности ограждения на выпадение росы
- •VII.Проверка выпадения росы в толще ограждения
- •VIII.Проверка влажностного режима ограждения
- •IX.Проверка ограждения на воздухопроницание
- •Коэффициент теплопередачи через стену
3.3.Норма тепловой защиты
Rотр=Rоэ=3,838 м2*К/Вт
IV.Расчет толщины утеплителя
1.Коэффициент теплоотдачи зимой на наружной поверхности стены
αн=23Вт/(м2*˚С)
2.Сопротивление теплообмену на поверхности стены
-
внутренней (в помещении)
Rв=
м2*К/Вт
-
наружной (на улице)
Rн=
м2*К/Вт
3.Термического сопротивления конструктивных слоев (с известными толщинами)
R1=
0,063
м2*К/Вт=R3
R3=
0,357
м2*К/Вт=R3
R4=
0,032
м2*К/Вт=R3
4.Термическое сопротивление расчетного слоя (утеплителя)
м2*К/Вт
5.Минимально допустимая толщина расчетного слоя
![]()
округляем до строительного модуля δ2=0,18м
6.Термическое сопротивление расчетного слоя после унификации (округления до модуля)
3,461
м2*К/Вт
7.Общее сопротивление теплопередачи
0,115+0,043+0,063+0,357+0,032+3,461=4,07
м2*К/Вт
VI.Проверка внутренней поверхности ограждения на выпадение росы
1.Температура на внутренней поверхности ограждения
18,4˚С
> tр=10,7˚С
Роса не будет выпадать на стене
2.Термическое сопротивление конструкции
м2*К/Вт
3.Температура в
углу наружных стен
˚С
τу=13,3˚С <tр=10,7˚С
поэтому в углу выпадения росы не будет.
VII.Проверка выпадения росы в толще ограждения
1.Сопротивление паропроницанию слоев
м2*ч*Па/мг
м2*ч*Па/мг
м2*ч*Па/мг
м2*ч*Па/мг
конструкции в целом
м2*ч*Па/мг
2.При среднеянварской температуре на улице tнI=-20,9˚С на внутренней поверхности будет температура
˚С,
которой будет
соответствовать упругость насыщенных
водяных паров
![]()
3.Графическим методом (см. график 1) находим изменение температуры по толще ограждения при средней температуре самого холодного месяца
4.По температурам на границах слоев находим значения E для этих границ см.график 1.
5.Строим график изменения значений e и E по толщине ограждения (см. график 2).Линии пересекаются, что свидетельствует о выпадении росы в толще ограждения.
6. По max провисанию линии E под линией находим, что плоскость возможной конденсации находится в 3-4 слоях.
7. Из графика имеем:
-
сопротивление паропроницания слоев между плоскостью возможной конденсации и внутренней поверхностью ограждения
м2*ч*Па/мг
-
сопротивление паропроницания слоев между плоскостью возможной конденсации и наружной поверхностью ограждения
м2*ч*Па/мг
Пересечение линий E и e,линия E расположена ниже e ,поэтому требуется проверка влажностного режима конструкции.
VIII.Проверка влажностного режима ограждения
1. См. график.
2. См. п. VII-7.
3. См. график.
4. Средние температуры:
-
зимнего периода, охватывающего месяцы со средними температурами ниже 5˚С, tзим=-15,68˚С;
-
весенне-осеннего периода, включая месяцы со средними температурами от –5 до +5 ˚С,tво=0,75˚С;
-
летнего периода, охватывающего месяцы со средними температурами более 5 ˚С, tл=12,76˚С;
-
периода влагонакопления, к которому относятся месяцы со средними температурами 0˚С и ниже,tвл=-15,68˚С.
-
Графическим способом находим значение температур в плоскости возможной конденсации, а по ним определяем, пользуясь прилож. 3 и 4, значение E.
|
Период и его индексы |
Месяцы |
Число месяцев,z |
Наружная температура,t, ˚С |
В плоскости конденсации |
|
|
t, ˚С |
E, Па |
||||
|
1-зимний |
1,2,3,11,12 |
5 |
-15,68 |
-12.2 |
213 |
|
2-весенне-осенний |
4,10 |
2 |
0,75 |
2,6 |
737 |
|
3-летний |
5,6,7,8,9 |
5 |
12,76 |
13,4 |
1534 |
|
0-влагонакопления |
1,2,3,11,12 |
5 |
-15,68 |
-12,2 |
213
|
6.Среднегодовая упругость водяных насыщающих паров в плоскости возможной конденсации
![]()
4.Среднегодовая упругость водяных паров в наружном воздухе
![]()
7.Требуемое сопротивление паропроницаемости внутренних слоев, которое исключает накопление влаги из года в год
![]()
8. Средняя упругость водяных паров в наружном воздухе для периода влагонакопления
,
где zо-
число месяцев в периоде, имеющих
˚С
9. Так как зона
конденсации распространяется с большей
потерей на 3 слой, то увлажняемый слой
– кирпич глиняный обыкновенный толщиной
δ=0,250 м, плотностью 1800 кг/м3,
который допускают приращение массовой
влажности на
![]()
10. Требуемое
сопротивление паропроницания внутренних
слоев, которое ограничивает прирост
влажности материала значением
![]()
м2*ч*Па/мг
м2*ч*Па/мг > Rпв=0,60
м2*ч*Па/мг
Необходимо устроить пароизоляцию из листов древесно-волокнистых мягких, помещенных под минераловатные плиты.
