Читайте также: |
|
Целью расчета является определение температур на внутренней поверхности наружных ограждений, в толще ограждающих конструкций на стыке материальных слоев, а также построение графиков распределения температур по сечению ограждающих конструкций в координатах для определения плоскости возможной конденсации (ПВК) и зоны возможного промерзания (ЗВП), т.е. области, где температура ниже или равна нулю.
Анализ теплового режима производим для наружной стены, чердачного покрытия и перекрытия первого этажа по следующему алгоритму.
1. Определяем сопротивление теплопередачи, , для части ограждения от внутреннего воздуха до сечения наружного ограждения с координатой
, м:
.
, (12)
2. Определяем плотность теплового потока через ограждение при расчетной температуре наружного воздуха, :
, (13)
3. Определяем расчетную температуру на внутренней поверхности наружного ограждения, :
, (14)
4. Определяем расчетные температуры на наружной поверхности i –го слоя сечения наружного ограждения с координатой ,
:
, (15)
5. Определяем температуру в наружном углу помещения, :
, (16)
6. Определяем температуру точки росы внутреннего воздуха с параметрами ,
:
, (17)
где − фактическая упругость водяного пара, содержащегося во внутреннем воздухе с параметрами
, Па, определяется как:
, (18)
где − упругость насыщенного водяного пара при температуре воздуха внутри помещения, Па, определяется как:
, (19)
Для всех наружных ограждений должно выполняться следующее условие:
, (20)
Полученные данные теплового режима наружных ограждений сводим в табл. 5.
Табл. 5
Расчетный анализ теплового режима наружных ограждений
Наименование показателя | Обозначение | Размерность | Расчетная формула | Числовое значение | Примечание | ||
Наружная стена | Чердачное покрытие | Перекрытие над подвалом | |||||
1.Координата сечения ограждения | ![]() ![]() ![]() ![]() | м | − | 0,01 0,19 0,7 0,72 | 0,22 0,25 0,703 0,733 | 0,02 0,06 0,502 0,722 | |
1. Сопротивление теплопередачи для ограждения от внутреннего воздуха до сечения наружного ограждения с координатой![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | (12) | 0,162 2,162 2,891 2,958 | 0,223 0,257 4,393 4,425 | 0,202 3,602 3,735 3,843 | |
2. Плотность теплового потока | q | ![]() | (13) | 15,33 | 10,24 | 11,47 | |
3. Расчетная температура на внутренней поверхности наружного ограждения |
![]() |
![]() | (14) | 16,23 | 16,82 | 16,68 | |
4. Расчетная температура на наружной поверхности i –го слоя | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | (15) | 15,37 -17,09 -28,9 -30,04 | 14,25 13,68 -55,84 -56,43 | 14,63 -44,08 -44,29 -46,10 | |
5. Температура в наружном углу помещения |
![]() |
![]() | (16) | 13,75 | 12,96 | 12,49 | |
6. Упругость насыщенного водяного пара при температуре внутреннего воздуха |
![]() | Па | (19) | ||||
6. Фактическая упругость насыщенного водяного пара при температуре внутреннего воздуха |
![]() | Па | (18) | ||||
6. Температура точки росы внутреннего воздуха |
![]() |
![]() | (17) | 10,12 | 10,12 | 10,12 |
![]() |
Вывод: так как выполняется условие , то ограждающие конструкции обеспечивают удовлетворительный тепловой режим здания, конденсационное увлажнение внутренней поверхности отсутствует.
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 241 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Расчет теплозащитных характеристик наружных ограждений | | | Проверка наружных ограждений на паропроницаемость. |