Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая работа Теплофизический расчет наружной...doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
7.6 Mб
Скачать

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,

2·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:

  1. Для кладок из кирпича и камней с расшивкой швов на наружной поверхности приведенное в таблице сопротивление воздухопроницанию следует увеличивать на 20 (м2 ч Па)/кг.

  2. Сопротивление воздухопроницанию воздушных прослоек и слоев ограждающих конструкций из сыпучих (шлака, керамзита, пемзы и т.п.), рыхлых и волокнистых (минеральной ваты, соломы, стружки и т.п.) материалов следует принимать равным нулю независимо от толщины слоя.

  3. Для материалов и конструкций, не указанных в таблице, сопротивление воздухопроницанию следует определять экспериментально.

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,

2·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:

  1. Сопротивление воздухопроницанию заполнений световых проемов с металлическими переплетами, а также балконных дверей следует принимать с коэффициентом 0,8.

  2. Сопротивление воздухопроницанию окон без открывающихся створок (без притворов, с уплотненными фальцами) следует принимать равным 1 (м2·ч)/кг (независимо от числа и материала переплетов и видов остекления), зенитных фонарей (с уплотненными сопряжениями элементов) - 0,5 (м2·ч)/кг.

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.