Влажностный режим ограждений конструкций

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Августа 2011 в 19:40, курсовая работа

Описание

Главным предметом рассмотрения в строительной теплофизике является теплофизика зданий и сооружений. Ее основные разделы: внутренний микроклимат, общий теплообмен в помещении, комфортность, оптимальность внутренних условий (защитные свойства ограждающих конструкций, их теплопередача, воздухопроницаемость и влажностный режим); строительная климатология, расчетные зимние и летние условия, годовой режим изменения внешним климатам, воздействий; тепловой, воздушный и влажностный режимы здания как единой энергетической системы; создание современного здания с заданной обеспеченностью внутренних условий и эффективным использованием энергии и др. ресурсов.

Содержание

Введение 2
1 Теплотехнический расчет ограждений конструкций по показателю тепловой инерции D и ГСОП 4
1.1 Расчет стены 4
1.2 Расчет над подвальным перекрытием 8
1.3 Расчет чердачного перекрытия 11
2 Теплотехнический расчет окон и дверей. 14
3 Расчет, связанный с возможной конденсацией влаги. 15
3.1 Расчет внутренней поверхности стены. 15
3.2 Расчет внутренней поверхности наружного угла 17
4 Расчет теплоусвоения поверхности пола 19
5 Расчет наружной стены на теплоустойчивость в теплый период года 22
6 Воздушный режим здания 26
6.1 Определение сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций 26
6.2 Определение сопротивления воздухопроницания окон и балконных дверей. 29
7 Влажностный режим ограждений конструкций 30
7.1 Определение сопротивления паропроницания по двум условиям ограничения накопления влаги . 30
Список литературы 37

Работа состоит из  1 файл

Теплофизика.doc

— 953.50 Кб (Скачать документ)

2 Теплотехнический  расчет окон и  дверей

1)   Для  подбора окон необходимо найти  - требуемое сопротивление теплопередаче окон, которое определяется в зависимости от ГСОП согл. (1) по формуле:

ГСОП = (tв - tот.пер.) zот.пер.

ГСОП = 4706°С·сут (см. теплотехнический расчет стены по ГСОП).

Находим требуемое  сопротивление теплопередаче используя  формулу интерполяции, согл. (1):

ГСОП
4000 0.45
6000 0.6

   :         м2°С/Вт

  Согл. (1) принимаем  стеклопакеты с приведенным сопротивлением  теплопередаче больше требуемого  сопротивления теплопередаче, определенного  по ГСОП:

  Выбираем  R0 = 0.51 м2°С/Вт и принимаем двухкамерный стеклопакет из обычного стекла (с межстекольным расстоянием 6мм).

2)   При  подборе дверей требуемое сопротивление  теплопередаче должно быть не  менее 0.6 определенного в зависимости от тепловой инерции конструкции стены (см. расчет 1.1).

= 1.379 м2°С/Вт

= 0.6 = 0.6*1.379 = 0.227 м2°С/Вт

3)  Находим  коэффициенты теплопередачи:

Вт/(м2°С)

Вт/(м2°С) 
 
 
 
 
 

3 Расчет, связанный  с возможной конденсацией  влаги

  3.1 Расчет внутренней поверхности стены

  Для решения этого расчета, необходимо сравнить температуру на внутренней поверхности стены с температурой точки росы: температура внутренней поверхности ограждающей конструкции по теплопроводному включению (диафрагмы, сквозного шва из раствора, стыка панелей, жестких связей стен облегченной кладки, элементов фахверка и др.) должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной зимней температуре наружного воздуха

1)   Определяем  температуру на внутренней поверхности  стены по формуле:

tв -  расчетная температура внутреннего воздуха, °С

tн - расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по (2):

     

aв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, принимаемый согл. (1)

    aв = 8.7 Вт/(м2°С)

    п - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху согл. (1)

    п = 1

- действительное сопротивление  теплопередачи, определяется по  формуле:

aн - коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности ограждающих конструкций, принимаемый согл. (1)

aн = 23 Вт/(м2°С)

δi - толщина однородного слоя ограждений конструкций.

λi коэффициент теплопроводности однородного слоя ограждения.

 м2°С/Вт

Тогда:

  1. Температуру точки росы  tт.р определяем по i-d диаграмме:

  При заданной  относительной влажности помещения  воздуха и расчетной температуре внутреннего воздуха ,  температура точки росы  tт.р =  13.2°С

Т.к. температура  внутренней поверхности стены больше температуры точки росы ( ), то конденсация влаги наблюдаться не будет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Расчет внутренней  поверхности наружного  угла

  Как и  в предыдущем расчете необходимо  сравнить температуру на внутренней  поверхности наружного угла с температурой точки росы.

    1. Определяем температуру внутренней поверхности стены в основной ее части и температуру точки росы:

, tт.р =  13.2°С (см. 3.1.)

    1. По известной сумме термических сопротивлений ограждений м2°С/Вт(см. 1. 1.) используя таблицу Фокина находим разность температур внутренней поверхности стены в основной ее части и внутренней поверхности наружного угла (tв.п – tу).

Таблица Фокина ( при разности температур внешнего и наружного воздуха 40°С).

, м2
°С/Вт
0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5
(tв.п – tу), °С 7.2 6.6 6 5.5 5.2 4.8 4.5 4.2 4 3.8

Определяем разность температур внутренней поверхности  стены в основной ее части и  внутренней поверхности наружного  угла (tв.п – tу) по формуле обратной интерполяций:

где:

x – известная сумма термических сопротивлений ограждений .

x = 1.577 м2°С/Вт

x1– величина суммы термических сопротивлений из таблицы Фокина, взятая со значением меньше известного значения .

x1 = 1.5 м2°С/Вт

x2– величина суммы термических сопротивлений из таблицы Фокина, взятая со значением больше известного значения .

x2 = 1.75 м2°С/Вт

y – разность температур (tв.п – tу)

y1,y2 – данные из таблицы Фокина соответствующие величинам x1, x2.

y1 = 4.8°С    y2 = 4.5°С

tв.п – tу = 4.68°С

3)  Значение  tв.п – tу найдено при разности температур внешнего и наружного воздуха 40°С.     Найдем разность температур внутренней поверхности стены в основной ее части и внутренней поверхности наружного угла tв.п – tу, при разности температур tв – tн = 20-(-28) = 48°С.

    1. Определим температуру на внутренней поверхности  наружного угла:

tу = tв.п – 5.616 = 11.18°С

    1. Так как температура на внутренней поверхности наружного угла меньше температуры точки росы (tу.< tт.р), то будет наблюдаться конденсация влаги на поверхности внутреннего угла.
    2. Для предотвращения конденсаций влаги на поверхности внутреннего угла применяем устройство, позволяющее уменьшить разность температур внутренней поверхности стены в основной ее части и внутренней поверхности наружного угла: скругление внутренней поверхности наружного угла.

 Такая конструкция  позволяет уменьшить разность  температур на 30%

Тогда:

tв.п – tу = 5.616*0.7=3.93°С

tу = tв.п – 3.93 = 12.87°С

 Т.к. температура  на внутренней поверхности наружного  угла все                               

еще меньше температуры точки росы, для предотвращения

конденсаций влаги  установим стояк отопления в  части угла, при этом

температура угла повыситься на 6°С:

tу = 11.18 + 6 = 17.18°С

 Теперь  tу.> tт.р, значить конденсация влаги наблюдаться не будет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Расчет теплоусвоения поверхности пола

  Комфорт  условий помещения определяется, кроме прочих параметров,  и  показателем теплоусвоения поверхности  пола.

  Коэффициент  теплоусвоения поверхности пола  должен быть не более нормальной  величины показателя теплоусвоения поверхности пола:

– для жилых зданий (согл. (1)) 12 Вт/(м2°С)

  Для определения  действительного коэффициента теплоусвоения  поверхности пола руководствуемся  следующими методами:

А)  Если тепловая инерция первого слоя конструкций больше или равна 0.5

 то показатель теплоусвоения  пола следует определять по  формуле:

Б)  Если 1-е  n слоев конструкций (n>1) имеют суммарную тепловую инерцию меньше 0.5

D1+D2+...Dn<0.5

Но тепловая инерция n>1 слоя больше 0.5

То показатель теплоусвоения поверхности пола следует определять последовательно  начиная с n–го слоя до первого.

Для n–го слоя

для i–го слоя, i=n-1, n-2

 Показатель  теплоусвоения поверхности пола  принимают равным показателю  теплоусвоения поверхности первого  слоя.

Информация о работе Влажностный режим ограждений конструкций