
- •Расчет тепловой защиты помещения
- •1. Выборка исходных данных
- •1.1. Климат местности
- •1.2. Параметры микроклимата помещения
- •1.3. Теплофизические характеристики материалов
- •2.Определение точки росы
- •3. Определить нормы тепловой защиты
- •3.1 Определение нормы тепловой защиты по условию энергосбережения
- •3.2. Определение норм тепловой защиты по условиям санитарии
- •3.3. Норма тепловой защиты
- •4. Расчет толщины утеплителя
- •5. Проверка внутренней поверхности ограждения на выпадение росы
- •6. Проверка на выпадение росы в толще ограждения
- •7. Проверка влажностного режима ограждения
- •8. Проверка ограждения на воздухопроницание
- •Заключение
6. Проверка на выпадение росы в толще ограждения
1. Определить сопротивление паропроницанию, м2∙ч∙Па/мг, каждого слоя и конструкции в целом
Rп1,3=
=
=2,000
м2∙ч∙Па/мг
Rп2=
=
=0,339
м2∙ч∙Па/мг
И конструкции в целом: Rn = ΣRni =2+2+0,339=4,339 м2∙ч∙Па/мг
2. Вычисляем температуру на поверхности ограждения τвi при температуре tн = tнi самого холодного месяца.
τв
=
tв
-
Rв
,
τв
= 22 -
∙0,115
= 20,22 °С
3. Максимальная упругость E в *, отвечающую температуре τв
E в *=2366 Па
7. Проверка влажностного режима ограждения
Период и его индекс |
Месяцы |
Число мес. |
Наружная температура периода |
В плоскости конденсации |
|
t, °С |
Е, Па |
||||
1- зимний |
I, II, III, XI, XII |
5 |
-14,92 |
-12,5 |
208 |
2 - весенне-осенний |
IV, X |
2 |
3,9 |
5,1 |
878 |
3 - летний |
V, VI, VII, VIII, IX |
5 |
16,7 |
17 |
1937 |
0 -влагонакопления |
I, II, III, XI, XII |
6 |
- 14,92 |
-12,5 |
208 |
1. Вычисляем среднегодовую упругость насыщающих водяных паров в плоскости возможной конденсации:
Е
=
=
2. Определяем среднегодовую упругость водяных паров в наружном воздухе:
енг
=
= 770,83 Па
3. Вычисляем требуемое сопротивление паропроницанию внутренних слоев, при котором обеспечивается накопление влаги в увлажняемом слое из года в год:
Rпвтр-1
=
Rпн
=
∙2
= 2,090 (м2*ч*Па)/мг
Rпв> Rпвтр-1
Располагаемое значение сопротивления паропроницанию внутренних слоев превышает требуемое, что соответствует требованиям.
4. Определяем среднюю упругость водяных паров в наружном воздухе для периода влагонакопления.
ео
=
=
=
166 Па
-
среднемесячные упругости для месяцев,
имеющих температуры tн
≤
0 °С
-
число таких месяцев в периоде
5. Вычисляем требуемое сопротивление паропроницанию внутренних слоев конструкции, ограничивающих приращение влажности в допустимых пределах.
Rпвтр-2
=
=
=
=1,836(м2*ч*Па)/мг
Rпвтр-2 < Rnв
Конструкция отвечает требованиям по паропроницанию.
8. Проверка ограждения на воздухопроницание
1.Определяем плотность воздуха в помещении ρв, кг/м3 , при заданной температуре tв, и ρн на улице при температуре самой холодной пятидневки по формуле:
ρ
=
,
где µ - молярная масса воздуха, 0,029 кг/моль;
Р – барометрическое давление, 101*103 Па;
R – универсальная газовая постоянная, 8,31 Дж/(моль*К);
Т – температура воздуха, К
ρв
=
=
1,195 кг/м3
ρн
=
=
1,445 кг/м3
2. Тепловой перепад давления:
∆Рт = 0,56*(ρн - ρв)*g*H,
Где g – ускорение свободного падения, 9,81 м/с2,
Н – высота здания, м
∆Рт = 0,56*(1,78 – 1,2)*9,81*24 = 32,962 Па
3.Расчетная скорость ветра: Vmax=5,9 м/с
4. Ветровой перепад давления, Па:
∆Рв= 0,3* ρн* v2
∆Рв= 0,3* 1,195* 5,92 = 12,479 Па
Суммарный перепад действующий на ограждение:
∆Р = ∆Рт + ∆Рв
∆Р = 32,962 + 12,479 = 45,441 Па
5. Допустимая воздухопроницаемость ограждения:
Gн = 0,5 кг/(м2*ч)
6. Требуемое сопротивление инфильтрации
Rитр
=
=
= 90,882 м2чПа/кг
7.Сопротивление воздухопроницанию каждого слоя
Номер слоя |
Материал |
Толщина слоя,мм |
Пункт прил.9 |
Сопротивление Rиi, м2ч*Па/кг |
1,2 |
асбестоцементный лист |
6
|
12 |
196 |
3 |
маты из стекловолокна прошивные |
180 |
24 |
Воздухоне- проницаемо |
8. Располагаемое сопротивление воздухопроницанию, м2ч*Па/кг:
Rи = ∑Rиi
Так как маты из стекловолокна воздухонепроницаемы, то:
Rи > Rитр
Конструкция отвечает требованиям по воздухопроницанию.