
- •Содержание
- •Исходные данные
- •Условия эксплуатации ограждающих конструкций. Расчетные характеристики материалов конструкций
- •Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
- •Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
- •Для пола и первого этажа и чердачных перекрытий:
- •Для окон и балконных дверей:
- •Конструкция и расчетное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
- •Вычисляем остеклённость фасада:
- •Ограничение температуры и конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающих конструкций
- •Конструкция чердачного перекрытия
- •Конструкция наружной стены
- •Конструкция пола первого этажа
- •Теплоусвоение поверхности пола
- •5. Теплоустойчивость ограждающих конструкций в теплый период года
- •Теплоустойчивость помещений в холодный период года
- •Примечания
- •1. Расчетный коэффициент теплоусвоения воздушных прослоек принимается равным нулю.
- •2. Слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции, не учитываются.
- •Воздухопроницаемость ограждающих конструкций и помещений
- •Защита от переувлажнения ограждающих конструкций
- •Паропроницаемость ограждающих конструкций
- •Примечания:
- •1 Парциальное давление водяного пара e1, е2, е3 и е0 для ограждающих конструкций помещений с агрессивной средой следует принимать с учетом агрессивной среды.
- •Примечания:
- •1. Сопротивление паропроницанию воздушных прослоек в ограждающих конструкциях следует принимать равным нулю независимо от расположения и толщины этих прослоек.
- •Расчет влажностного режима ограждения. Определение зоны возможной конденсации
- •Энергетический паспорт здания
- •Литература
- •Приложение 1
- •Приложение 2 приведенное сопротивление теплопередаче , коэффициент затенения непрозрачными элементами , коэффициент относительного пропускания солнечной радиации окон, балконных дверей и фонарей
- •Основные эксплуатационные характеристики деревянных оконных блоков (гост 24700-99)
- •Приложение 3 Коэффициент неравномерности теплоотдачи нагревательных приборов м
- •Приложение 4 Нормируемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций
- •Приложение 5 Сопротивление воздухопроницанию материалов и конструкций
- •Приложение 6 Предельно допустимые значения коэффициента wav
- •Приложение 7 Сопротивление паропроницанию листовых материалов и тонких слоев пароизоляции
- •Приложение 8
- •Приложение 9 энергетический паспорт здания Общая информация
- •Расчетные условия
- •Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания
- •Геометрические и теплоэнергетические показатели
- •Коэффициенты
- •Комплексные показатели
- •Указания по повышению энергетической эффективности
Примечания:
1 Парциальное давление водяного пара e1, е2, е3 и е0 для ограждающих конструкций помещений с агрессивной средой следует принимать с учетом агрессивной среды.
2 При определении парциального давления Е3 для летнего периода температуру в плоскости возможной конденсации во всех случаях следует принимать не ниже средней температуры наружного воздуха летнего периода, парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха еint — не ниже среднего парциального давления водяного пара наружного воздуха за этот период.
3 Плоскость возможной конденсации в однородной (однослойной) ограждающей конструкции располагается на расстоянии, равном 2/3 толщины конструкции от ее внутренней поверхности, а в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя.
Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию ниже теплоизоляционного слоя, которую следует учитывать при определении сопротивления паропроницанию покрытия в соответствии с [2].
Сопротивление паропроницанию Rvp, м2·ч·Па/мг, однослойной или отдельного слоя многослойной ограждающей конструкции следует определять по формуле
,
где — толщина слоя ограждающей конструкции, м;
— расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции, мг/(м·ч·Па).
Сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции (или ее части) равно сумме сопротивлений паропроницанию составляющих ее слоев.
Сопротивление паропроницанию Rvp листовых материалов и тонких слоев пароизоляции следует принимать по приложению 7.
Примечания:
1. Сопротивление паропроницанию воздушных прослоек в ограждающих конструкциях следует принимать равным нулю независимо от расположения и толщины этих прослоек.
2. Для обеспечения
требуемого сопротивления паропроницанию
ограждающей конструкции следует
определять сопротивление паропроницанию
конструкции в пределах от внутренней
поверхности до плоскости возможной
конденсации.
3. В помещениях с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию теплоизолируюших уплотнителей сопряжений элементов ограждающих конструкций (мест примыкания заполнений проемов к стенам и т.п.) со стороны помещений: сопротивление паропроницанию в местах таких сопряжений проверяется из условия ограничения накопления влаги в сопряжениях за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха на основании расчета температурного и влажностного полей.
-
Расчет влажностного режима ограждения. Определение зоны возможной конденсации
Многослойное ограждение из различных материалов приводится к виду однородного по паропроницаемости материала посредством графического изображения разреза ограждения в масштабе сопротивления паропроницанию всех слоев.
На этом разрезе изображаются распределение температуры и соответствующие ей максимальная упругость водяного пара Е = f(t) в ограждении по слоям.
При построении графиков для определения зоны возможной конденсации утепляющий слой ограждающей конструкции разбивают на 5 зон.
Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции определяется по формуле
,
где
— средняя температура месяцев с
отрицательной температурой, °С.
Температура в характерных сечениях ограждающей конструкции определяется по формуле:
- для I – I сечения
;
- для i – i сечения
.
На поверхности ограждения наносятся в том же масштабе, что и Е, значения еint и еext, которые соединяются прямой линией.
Если прямая (еint - еext) не пересекает Е = f(t), то в ограждении отсутствует конденсация влаги и имеет место лишь сорбционное увлажнение материала. Если же прямая (еint - еext) пересекает Е = f(t), то имеет место конденсация влаги в ограждении.
Для определения плоскости вероятной
конденсации водяного пара в ограждении
надо из точек еint
и еext
провести прямые линии, касательные к
кривой Е = f(t).
Точки касания этих линий с кривой Е
определяют границы зоны конденсации
влаги в ограждении. Длина отрезка на
оси Rvp
от внутренней поверхности ограждения
до 1-ой точки касания определяет величину
.
Прямые линии, (еint ‑ Е)
и (Е ‑ еext)
показывают распределение упругости
водяного пара за пределами плоскости
вероятной конденсации водяного пара в
ограждении.
Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в ограждающих конструкциях здания следует предусматривать пароизоляцию с внутренней стороны теплоизоляционного слоя, 3...4 слоя полиэтиленовой пленки.
Рис. 3. Графики изменения τx, Ex, ex в толще ограждения
Рис. 4. Распределение E и e в в толще ограждения: а - при отсутствии конденсации; б ‑ при наличии конденсации