Учебное пособие я ш среднее профессиональное образование



бет38/45
Дата29.06.2016
өлшемі5.14 Mb.
#166236
түріУчебное пособие
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   45

* Коэффициент теплопроводности изделий «1103А» и сжимаемость материалов из стеклянного штапельного волокна различаются по маркам изделий.




В зависимости от назначения изделия из волокнистых теплоизо­ляционных материалов выпускаются гидрофобизированными (Г) и могут быть оклеены с одной стороны крафт-бумагой (Б), стекло­холстом (С) или фольгой (Ф). Так, например, фирма «Флайдерер- Чудово» для оклеивания теплоизоляционных матов и плит с фир­менной маркой «Ш5А» использует:

  • холст стекловолокнистый по ТУ 5952-003-04001485—96 марки ХСК-90, производимый ОАО «Мостермостекло»;

  • крафт-бумагу или фольгу с основой из крафт-бумаги производ­ства фирмы «КОТНЕЬ» (Германия).

Изделия из стекловолокна марки «1Ж8А» обладают хорошими звукопоглощающими и звукоизолирующими свойствами, что дает возможность их применения в конструкциях подвесных потолков, перекрытиях, полах и перегородках зданий различного назначения.

В наружных строительных ограждающих конструкциях допус­кается применение только гидрофобизированных теплоизоляцион­ных изделий.

Реализация новой для России концепции строительства с ис­пользованием эффективных утеплителей должна осуществляться на основе детального анализа как свойств рекомендуемых к примене­нию материалов, включая их долговечность и эксплуатационную надежность, так и применяемых конструктивных решени й с учетом эксплуатационных особенностей конструкций, протекающих в них физических и химических процессов и требований экологической и пожарной безопасности.

  1. Теплотехнический расчет ограждающих

конструкций зданий

Расчет теплозащитных и влажностных характеристик огражда­ющих конструкций зданий выполняется в соответствие с требова­ниями и по методикам, изложенным в СНиП Н-3-79* «Строитель­ная теплотехника».

Значения теплотехнических характеристик строительных, в том числе теплоизоляционных, материалов в конструкциях под воздей­ствием эксплуатационных факторов изменяются во времени и мо­гут существенно отличаться от значений, получаемых при лабора­торных испытаниях и указанных в технических условиях.

При проектировании используют расчетные значения коэффи­циента теплопроводности, теплоусвоения и паропроницаемости материалов ограждающих конструкций в условиях эксплуатации А и Б, приведенных в СНиП И-3-79*.

Расчетные параметры окружающей среды для различных реги­онов принимаются по СНиП 2.01.01.- 99 «Строительная климато­логия и геофизика».

221




Расчетные параметры внутреннего воздуха принимаются по Г ОСТ 12.1.005—88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требова­ния к воздуху рабочей зоны» с учетом требований СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания», СНиП 2.09.02.-85 «Производственные здания», СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», СНиП

  1. 89 «Общественные здания и сооружения».

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих кон­струкций определяется исходя из необходимости соблюдения сани­тарно-гигиенических требований, условий комфортности и требо­ваний энергосбережения.

Сопротивление теплопередаче многослойных конструкций с последовательно расположенными однородными слоями определя­ется по формуле

Ко =1/ав
+ ^1 + ^2 +•••+ +1/ан>

где ав — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2 • °С);

Ку, К2,...,Кп — термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей конструкции, (м2 ■ °С)/ Вт;

ан — коэффициенттеплоотдачи от наружной поверхности ограж­дающей конструкции, Вт/(м2 • °С).

Термическое сопротивление отдельного слоя многослойной ограждающей конструкции определяется по формуле

Я = 8/Х,

где 8толщина слоя, м;

Я — расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2 ■ °С).

Расчетный коэффициент теплопроводности каждого слоя кон­струкции принимается по Приложению 3 СНиП П-3-79* «Строи­тельная теплотехника».

Наличие в конструкций теплопроводных включений (гибких и жестких связей, крепежных элементов, обрамлений балконов и дверей и т. п.) учитывается коэффициентом теплотехнической од­нородности г, который представляет собой отношение приведенного сопротивления теплопередаче к сопротивлению теплопередаче од­нородной конструкции (без теплопроводных включений).

Требуемое сопротивление паропроницанию ограждающей кон­струкции определяется исходя из условия недопустимости накоп­ления влаги в ограждающей конструкции при расчете за годовой период эксплуатации и за период эксплуатации с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха [73].

Методика расчета основана на определении материального ба­ланса влаги в конструкции за расчетный период времени с учетом

222




изменения температурно-влажностных параметров окружающей среды для различных климатических районов.

В связи с большим разнообразием конструктивных решений, свойств применяемых материалов и климатических условий для различных регионов страны расчет влажностного режима конструк­ции выполняется при проектировании конкретного объекта.

Учитывая достаточно большой объем необходимых вычислений для расчета возможности выпадения и количества выпадающего в конструкции конденсата при стационарных условиях теплопередачи и диффузии водяного пара, институтом «Теплопроект» разработа­на компьютерная программа.

Расчет выполняется по принятой в практике проектирования инженерной методике, позволяющей с достаточной степенью до­стоверности установить возможность выпадения и накопления кон­денсата в конструкции в процессе ее эксплуатации.

Исходными данными при расчете являются температура и отно­сительная влажность воздуха снаружи и внутри здания, термичес­кое сопротивление и сопротивление паропроницанию отдельных слоев и конструкции в целом.

Распределение температур по толщине конструкции рассчиты­вается по формулам стационарной теплопередачи. По термодина­мическим таблицам определяются значения максимальной упруго­сти водяного пара при расчетных температурах в конструкции.

Далее по заданным значениям влажности воздуха внутри и сна­ружи здания и сопротивлению паропроницанию отдельных слоев конструкции рассчитывается изменение парциального давления по толщине конструкции.

Если рассчитанное значение парциального давления пара в ка­ком-либо сечении превышает значение максимальной упругости пара для этого сечения, то это свидетельствует о возможности вы­падения конденсата.

Одновременно с учетом сорбционных характеристик использо­ванных материалов рассчитывается сорбционное увлажнение мате­риалов в конструкции. В расчете определяется протяженность зоны выпадения конденсата и количество образующегося конденсата в единицу времени.

Температурно-влажностный режим рассчитывается для перио­да возможного выпадения конденсата (холодное время года) и для периода его сушки (теплое время года) при среднемесячных тем­пературе и влажности воздуха.

По результатам расчета определяется материальный баланс вла­ги в конструкции и возможность ее накопления в круглогодичном цикле.

223




Результаты расчета выдаются в графическом и табличном виде. На графиках приводятся распределение температур /, °С, по толщи- 'не конструкции, изменение максимальной упругости водяного пара Е,
мм рт. ст., и фактической упругости пара е, мм рт. ст., по толщи­не инструкции с учетом распределения температур и возможной конденсации, изменение относительной влажности воздуха <р, % и сорбционная влажность материалов в слое со, % по массе, и коли­чество влаги в конструкции в круглогодичном цикле. На рис. 4.5.1 в качестве примера приведены результаты расчета влажностного ре­жима ограждающей конструкции с утеплителем из волокнистого теплоизоляционного материала в качестве среднего слоя (кирпич — 380 мм; утеплитель — 120 мм; кирпич — 120 мм) для жилого дома в г. Перми.
Количество конденсата в конструкции ограждения в годичном цикле

Конденсат, кг/мг




Ь,00

5.00

  1. ' 3,00

  1. 1,00 0,00







































































































































































































'



















Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент.

Месяцы

г. Пермь

Помещ

Окт.

Нояб.

Дек.

Яна.

Февр

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Температура, *С

20,0

1.4

-6,3

12,7

-15,3

-13,4

-6,9

2,6

10,2

15,7

18,0

15,4

9,3

Отн. влажность, %

55,0

75,0

75,0

81,0

81.0

81,0

75,0

75,0

75,0

69,0

69,0

69,0

75,0

Объем конденс., кг/мг

0,00

0,00

0,65

1,87

3,22

4,48

5,19

4,79

3,13

0.00

0,00

0,00

0,00


Рис. 4.5.1. Пример расчета влажностного режима ограждающей конструкции с минераловатным утеплителем в качестве среднего слоя (кирпич - 380 мм; утеп­литель - 120 мм; кирпич - 120, мм) для жилого дома в Перми

Результаты расчетов влажностного режима различных вариан­тов ограждающих конструкций зданий позволяют сделать обобщен­ные выводы о необходимости дополнительной парозащиты рассмот­ренных вариантов конструкций.

. Необходимый уровень теплозащиты наружных ограждений зда­ний определяется требованиями СНиП И-3-79* в зависимости от числа градусосуток отопительного периода (ГСОП) для каждого региона.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   45




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет