
- •Оглавление
- •Общая часть
- •Критерий Рейнольдса Re представляет собой отношение сил инерции к силам внутреннего трения и характеризует гидродинамический режим движения жидкости.
- •Деля обе части равенства (1.14) на Епад, получаем
- •Величина удельного потока, передаваемого излучением между параллельно расположенными пластинами, определяется по формуле
- •В замкнутом пространстве Сложный теплообмен и теплопередача
- •2 Конструктивные решения наружных стен энергоэффективных зданий
- •Виды наружных стен энергоэффективных зданий
- •3 Теплофизический расчет наружных ограждающих конструкций
- •4 Теплоустойчивость ограждений
- •5 Влажностный режим многослойных строительных ограждающих конструкций
- •6 Воздухопроницание ограждающих конструкций
- •Требуемое сопротивление воздухопроницанию наружной стены , (м2·ч·Па)/кг, вычисляется по формуле
- •7 Исходные данные для выполнения теплофизического расчета наружной стены
- •8 Пример теплофизического расчета наружной стены
- •Исходные данные
- •Теплотехнический расчет наружной стены
- •Расчет влажностного режима наружной стены
- •Теплоустойчивость наружной стены
- •Определение сопротивления воздухопроницанию наружной стены
- •29.Определяем разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях наружной стены по формуле (6.3)
- •Библиографический список
- •Окончание приложения б
6 Воздухопроницание ограждающих конструкций
Воздухопроницание через неплотности ограждающих конструкций обусловлено разностью давлений на наружной и внутренней поверхности ограждения. Под действием гравитации и ветра холодный воздух поступает через наружные стены и окна помещений нижних этажей многоэтажных зданий, т.е. имеет место инфильтрация воздуха. Она вызывает дополнительные потери тепла помещением, поэтому величина воздухопроницаемости ограждающих конструкций ограничивается.
Ограждения
конструкции (наружная стена и окна)
должны обладать сопротивлением
воздухопроницанию Ru,
величина которого была бы не менее
требуемого сопротивления воздухопроницанию
:
Ru .
Сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции Ru, (м2·ч·Па)/кг, следует определять по формуле
Ru
=
+
+
…. +
,
(6.1)
где , , …. – сопротивления воздухопроницанию отдельных слоев ограждающей конструкции, (м2·ч·Па)/кг, принимаемые по таблице 6.1.
Требуемое сопротивление воздухопроницанию наружной стены , (м2·ч·Па)/кг, вычисляется по формуле
,
(6.2)
где Δp – разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждения, Па;
GH – нормативная воздухопроницаемость ограждения, кг/(м2·ч), принимаемая равной 0,5 кг/(м2·ч) для стен жилых зданий.
Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций Δp, Па, следует определять по формуле
,
(6.3)
где Н – высота здания (от поверхности земли до верха карниза), м;
γн, γв – удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, Н/м3, определяемый по формуле
,
(6.4)
здесь t – температура воздуха:
внутреннего – tв, ºС (для определения γв);
наружного – tн, ºС (для определения γн,).
Значение tн принимается равным средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92;
– максимальная
из средних скоростей ветра по румбам
за январь, принимается по приложению
К.
Таблица 6.1
Сопротивление воздухопроницанию материалов конструкции Rи, (м2·ч·Па)/кг
Материалы конструкций |
Толщина слоя, мм |
Сопротивление воздухопроницанию Rи, (м2·ч·Па)/кг |
1 |
2 |
3 |
Бетон сплошной (без швов) |
100 |
19 620 |
Газосиликат сплошной (без швов) |
140 |
21 |
Известняк-ракушечник |
500 |
6 |
Картон строительный (без швов) |
1,3 |
64 |
Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной в 1 кирпич и более |
250 и более |
18 |
Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной в полкирпича |
120 |
2 |
Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-шлаковом растворе толщиной в 1 кирпич и более |
250 и более |
9 |
Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-шлаковом растворе толщиной в полкирпича |
120 |
1 |
Кладка кирпича керамического пустотного на цементно-песчаном растворе толщиной в полкирпича |
- |
2 |
Кладка из легкобетонных камней на цементно-песчаном растворе |
400 |
13 |
Кладка из легкобетонных камней на цементно-шлаковом растворе |
400 |
1 |
Листы асбестоцементные с заделкой швов |
6 |
196 |
Обои бумажные обычные |
- |
20 |
Обшивка из обрезных досок, соединенных впритык или в четверть |
20-25 |
0,1 |
Обшивка из обрезных досок, соединенных, а шпунт |
20-25 |
1,5 |
Обшивка из досок двойная с прокладкой между обшивками строительной бумагой |
50 |
98 |
Обшивка из фибролита или из древесноволокнистых бесцементных мягких плит с заделкой швов |
15-70 |
2,5 |
Обшивка из фибролита или древесноволокнистых бесцементных мягких плит без заделки швов |
15-70 |
0,5 |
Окончание табл. 6.1
1 |
2 |
3 |
Обшивка из жестких древесноволокнистых листов с заделкой швов |
10 |
3,3 |
Обшивка из гипсовой штукатурки с заделкой швов |
10 |
20 |
Пенобетон автоклавный (без швов) |
100 |
1960 |
Пенобетон неавтоклавный |
100 |
196 |
Пенополистирол |
50-100 |
79 |
Пеностекло сплошное (без швов) |
120 |
Воздухонепроницаемо |
Плиты минераловатные жесткие |
50 |
2 |
Рубероид |
1,5 |
Воздухонепроницаемо |
Толь |
1,5 |
490 |
Фанера клеевая (без швов) |
3-4 |
2940 |
Шлакобетон сплошной (без швов) |
100 |
14 |
Штукатурка цементно-песчаным раствором по каменной или кирпичной кладке |
15 |
373 |
Штукатурка известковая по каменной или кирпичной кладке |
15 |
142 |
Штукатурка известково-гипсовая по дереву (по драни) |
20 |
17 |
Керамзитобетон плотностью 900 кг/м3 |
250-400 |
13-17 |
То же, 1000 кг/м3 |
250-400 |
53-80 |
То же, 1100-1300 кг/м3 |
250-400 |
390-590 |
Шлакопемзобетон плотностью 1500 кг/м3 |
250-400 |
0,3 |
Примечания:
|
Количество инфильтрующегося воздуха, проходящего через 1 м2 наружной стены для случая, когда стена находится в наиболее невыгодных условиях (ограждение первого этажа с наветренной стороны), определяется по формуле
,
кг/(м2ч).
(6.5)
Рассчитывают требуемое сопротивление
воздухопроницанию для окна
,
(м2·ч·Па)/кг,
,
(6.6)
где GH – нормативная воздухопроницаемость для окна, кг/(м2·ч), принимается равной 6 кг/(м2 · ч);
Δp – разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждения, Па;
Δp0
= 10 Па – разность давлений воздуха, при
которой определяется сопротивление
воздухопроницанию
.
Ruок .
Сопротивление воздухопроницанию заполнения светового проема должно быть не менее требуемого ; принимается по таблице 6.2.
Количество инфильтрующегося воздуха, проходящего через 1 м2 площади окна в течение часа, определяется по формуле
,
кг/(м2·ч).
(6.7)
Сопротивление воздухопроницанию выбранного типа светопрозрачной конструкции , (м2·ч)/кг, определяют по формуле
= (1/Gок)(∆Р/∆Р0)n, (6.8)
где Gок – воздухопроницаемость светопрозрачной конструкции, кг/(м2·ч), при ∆Р0=10 Па, полученная в результате сертификационных испытаний;
n – показатель режима фильтрации, полученный в результате сертификации.
При сертификационных испытаниях оконных и дверных блоков по ГОСТ 26602.2 (испытания проводятся не менее чем при пяти перепадах давления ∆Р) обязательными показателями являются массовая воздухопроницаемость при ∆Р=10 Па и ∆Р=100 Па, а также показатель режима фильтрации «n», устанавливающий зависимость массовой воздухопроницаемости испытываемого образца от перепада давлений.
В случае, если , то выбранная светопрозрачная конструкция будет удовлетворять СНиП 23-02 по сопротивлению воздухопроницанию.
Таблица 6.2
Сопротивление воздухопроницанию заполнений световых проемов
(окон, балконных дверей и фонарей)
Заполнение светового проема |
Число уплотненных притворов заполнения |
Сопротивление воздухопроницанию Rи, (м2·ч·Па)/кг, (при Δр=10 Па), заполнений световых проемов с деревянными переплетами с уплотнением прокладками |
||
из пенополиуретана |
из губчатой резины |
из полушерстяного шнура |
||
1.Одинарное или двойное остекление в спаренных переплетах |
1 |
0,26 |
0,16 |
0,12 |
2.Двойное остекление в раздельных переплетах |
1 2 |
0,29 0,38 |
0,18 0,26 |
0,13 0,18 |
3.Тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах |
1 2 3 |
0,30 0,44 0,56 |
0,18 0,26 0,37 |
0,14 0,20 0,27 |
Примечания:
|
В случае < необходимо заменить светопрозрачную конструкцию и провести расчеты по формуле (6.8) до удовлетворения требований СНиПа.
При отсутствии сертификационных данных по светопрозрачным конструкциям можно воспользоваться данными таблицы 6.2.