Аспекты теплотехнического расчета легких ограждающих конструкций

Описание теплотехнического расчета легких ограждающих конструкций. Изучение действия фильтрации воздуха на распределение температуры на внутренней поверхности ограждения. Исследование влияния воздухопроницаемости сооружения на температурный режим.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 28.07.2017
Размер файла 58,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Аспекты теплотехнического расчета легких ограждающих конструкций

И. Ю. Шалагин

Наружные ограждения любых зданий должны предохранять помещения от непосредственных атмосферных воздействий [1].

В зимнее время наружное ограждение разделяет воздушные среды с различными температурами и, как правило, с различными барометрическими давлениями [2]. В результате возникающей разницы давлений с обеих сторон ограждающей конструкции происходит перемещение воздуха из области большего давления в область меньшего. Процесс перемещения воздуха через материал ограждения называется воздухопроницаемостью. Воздухопроницание существенно влияет на теплопередачу через ограждения, а также на теплопотери и тепловой режим помещений [1].

Влияние воздухопроницаемости на температурный режим ограждающих конструкций стало приобретать более значимый характер в связи с переходом на каркасно-монолитное строительство. При этом виде строительства стены зданий перестали выполнять несущие функции и, как следствие, стали менее массивными. Для строительства стали применять высокопористые теплоизоляционные материалы с меньшим коэффициентом теплопроводности, но, как выяснилось, с большим коэффициентом воздухопроницаемости. В индивидуальном строительстве широкое применение получила технология каркасного или каркасно-щитового домостроения. теплотехнический фильтрация температура

При расчете температурных полей таких ограждающих конструкций применение существующих компьютерных программ будет некорректным ввиду того, что используемые в этих программах дифференциальные уравнения теплопроводности (1.1) не учитывают коэффициент фильтрации воздуха материала ограждения.

где: Т - температура, К; л(Т) - коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К); q - удельная мощность тепловыделения, Вт/м2; с(Т) - удельная теплоемкость, Дж/(кг·К); с - плотность материала, кг/м3.

Ф. В. Ушковым [2] была разработана методика расчета температурных полей плоской пористой стенки при наличии фильтрации воздуха. Автор данной методики в своей работе, предлагает следующее дифференциальное уравнение:

где с - удельная теплоемкость материала ограждения, Вт·ч/(кг·°С); с - плотность материала ограждения, кг/м3; л - коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м·°С); св - удельная теплоемкость воздуха, Вт·ч/(кг·°С); W - количество фильтрующегося воздуха, кг/(м2·ч).

В условиях постоянной наружной и внутренней температуры в стационарных условиях производная по времени в уравнении (2) будет?равна нулю и дифференциальное уравнение распространения тепла в плоской?стенке при фильтрации воздуха приобретет вид:

Решение уравнения (3) дает формулу для определения температуры в?любой плоскости ограждения [9]:

где tx - температура в любой плоскости ограждения, °С; tн, tв - температура наружного и внутреннего воздуха, °С; Rx - термическое сопротивление ограждения от наружного воздуха до рассматриваемой плоскости при отсутствии фильтрации воздуха, м·°С/Вт; Rо - сопротивление теплопередаче всего ограждения при отсутствии фильтрации воздуха, м2?°С/Вт; W -?количество фильтрующегося воздуха, кг/(м2·ч).

Для исследования влияния воздухопроницаемости на изменение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций были проведены исследования индивидуального жилого дома.

Объектом исследований являлся двухэтажный коттедж.

Таблица 1. Характеристики материалов ограждения

Наименование

Толщина, мм

Теплопроводность, Вт/(м·°С)

Плотность, кг/м3

1

Гипсокартон

12,5

0,15

800

2

ОСП панель

9,5

0,15

1000

3

Пароизоляция «Изоспан В»

0,25

4

Минвата «ROCKWOOL Лайт БАТТС Скандик»

150

0,039

32

5

Дерево (сосна)

-

0,292

600

6

Ветрозащитная пленка «Изоспан А»

0,45

7

Виниловый сайдинг

1,02

0,19

Для определения фактического сопротивления теплопередаче испытуемой конструкции на внутреннюю поверхность устанавливался измеритель плотности тепловых потоков ИТП-МГ4.03 «ПОТОК» на период 96 часов с периодом фиксации значений плотности теплового потока равным 5 минут. В результате измерений среднее значение плотности теплового потока составило 7,9 Вт/м2. Средние температуры внутреннего и наружного воздуха соответственно составили 22,6 °С и минус 11,6 °С. При расчете фактического сопротивления теплопередаче согласно (ГОСТ 26254-84) примем температуры внутренней и наружной поверхностей ограждений равными температурам внутреннего и наружного воздуха. Тогда сопротивление теплопередаче составит:

Расчетное значение сопротивление теплопередаче рассматриваемой конструкции в зоне расположения утеплителя составило:

Требуемое сопротивление теплопередаче для условий г. Тюмени, определяемое по (СНиП 23-02-2003), составляет 3,54 . Отсюда следует, что обследуемая ограждающая конструкция соответствует требованиям (СНиП 23-02-2003).

Для получения полей температур на внутренних поверхностях ограждающих конструкции было выполнено тепловизионное обследование в соответствии (ГОСТ Р 54852-2011). Исследование было проведено в отопительный период, когда температура внутреннего воздуха составляла 22,3оС, а относительная влажность внутреннего воздуха составляла 24,2 %. Температура наружного воздуха на момент обследования составляла минус 8,6оС. В местах расположения вертикальных и горизонтальных брусков имеются зоны пониженных температур (до 18,7оС), что свидетельствует о сниженных теплозащитных свойствах смонтированного ограждения. Зоны пониженных температур в местах расположения деревянных брусков обусловлены тем, что материал брусков имеет непосредственный контакт с внутренней и наружной поверхностями ограждающей конструкции. Иными словами, деревянные бруски выполняют функции мостиков холода шириной 50 мм. Такой температурный режим ограждающих конструкций удовлетворяет требованиям (СНиП 23-02-2003) по условию максимального перепада (4оС) между температурой внутреннего воздуха (22,3оС) и внутренней поверхности стены (19оС). Следует отметить, что согласно (СНиП 23-02-2003), при расчете нормативного сопротивления теплопередаче принимается средняя температура наружного воздуха для периода со среднесуточной температурой не более 8 оС, которая для условий г. Тюмени составляет минус 7,2оС (СНиП 23-01-99).

Для сравнения фактических полей распределения температур был выполнен расчет данной конструкции в программе Elcut 6.1. При выполнении расчета теплопроводность материала дерева была принята равной 0,457 Вт/м·оС при влажности материала дерева не более 30% [3].

Значения расчетных температур на внутренней поверхности ограждения были получены при температуре наружного воздуха равной минус 8,6оС и температуре внутреннего воздуха равной 22,3оС. При проверке ограждающих конструкций на соблюдение нормируемого температурного перепада между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности стены, следует обратить внимание на то, что перепад температур внутреннего воздуха и внутренней поверхности стены (СНиП 23-02-2003) определяется при средней наружной температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. Температура наиболее холодной пятидневки для г. Тюмени составляет минус 38оС (СНиП 23-01-99). В связи с этим был выполнен пересчет наиболее низкой температуры на внутренней поверхности ограждения в соответствии с формулой (2) прил. 7 (ГОСТ 26254-84) на расчетную наружную температуру минус 38оС, внутреннюю 20оС. Также был выполнен расчет распределения температур по сечению ограждающей конструкции. Расчетная температура внутренней поверхности, полученная по формуле (2) прил. 7 (ГОСТ 26254-84) составила 13,45оС. Значение температуры внутренней поверхности ограждения в зоне расположения вертикальной стойки и значение температуры, полученной по формуле (2) прил. 7 (ГОСТ 26254-84) в достаточной степени сходятся. Анализ температур внутренней поверхности, рассчитанных на условия температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, показал, что температурный режим ограждений не будет удовлетворять нормативным значениям (СНиП 23-02-2003) ввиду превышающего перепада температур (7оС) внутреннего воздуха и внутренней поверхности стены. При дальнейшей эксплуатации здания, в результате высыхания материала древесины, объемная эксплуатационная влажность для условий г. Тюмени будет не более 12 %. В соответствии с [3] при объемной влажности 12% и средней плотности материала (сосна обыкновенная) 600 кг/м3 при отрицательных температурах теплопроводность составит 0,292 Вт/м·оС. Температура на внутренней поверхности обследуемой конструкции не будет удовлетворять условию допустимого перепада температур, регламентированного в (СНиП 23-02-2003). Также значение температуры внутренней поверхности может снижаться в результате влияния различных факторов.

Температурное поле и теплотехнические качества конструкций могут существенно изменяться при совместном действии процессов передачи тепла и фильтрации воздуха через ограждения [4]. Для определения температур на внутренней поверхности в условиях фильтрации был выполнен расчет температуры в зоне расположения утеплителя по методике [2], которая составила 16,8 оС. Также определена фактическая воздухопроницаемость ограждений в соответствии с (ГОСТ 31167-2009), которая составила 6 кг/(м2·ч).

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

- воздухопроницаемость в значительной степени оказывает влияние на значения температур в легких ограждающих конструкциях;

- теплотехнический расчет легких ограждающих конструкций необходимо выполнять на условия максимальных отрицательных наружных температур района строительства.

Литература

1. Богословский В.Н. Тепловой режим здания. - М.: Стройиздат, 1979. - 248 с.

2. Ушков Ф.В. Теплопередача ограждающих конструкций при фильтрации воздуха. - М.: Стройиздат, 1969. - 144 с.

3. Франчук А.У. Таблицы теплотехнических показателей строительных материалов, М.: НИИ строительной физики, 1969 - 142 с.

4. Ильинский В. М. Строительная теплофизика (ограждающие конструкции и микроклимат зданий). - М.: Стройиздат, 1974. - 216 с.

5. Богословский В.Н. Строительная теплофизика. - М.: Высшая школа, 1982.?-416с.

6. Гранум X. Оптимизация теплоизоляции зданий (Трондхеймский?университет, Норвегия) // Экономия энергии при застройке городов. - М.:?Стройиздат, 1983. - 304-331 с.

7. Банхиди JI. Тепловой микроклимат помещений / Пер. с венг.В.М. Беляева. Под ред. В.И. Прохорова и A.JI. Наумова. - М.:?Сгройиздат, 1981. - 248 с.

8. Беляев B.C., Хохлова Л.П. Проектирование энергоэкономичных и?энергоактивных гражданских зданий. - М.: Высш. шк., 1991, 178 с.

9. Ш. С. Тагойбеков, З. В. Кобулиев, Ф. Х. Саидов. Экспериментальные исследования прочности и теплофизических характеристик материалов для теплотехнических расчетов ограждающих конструкций на их основе // Инженерный вестник Дона, 2013, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2170/.

10. Н. Н. Руденко, И. Н. Фурсова. Влияние нестационарных тепловых условий на определение термического сопротивления ограждения // Инженерный вестник Дона, 2013, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2079/.

11. 124. DIN 4108: Warmeschutz in Hochbau. -- 1995. - 54 p.

12. Kiefil K. Kapillarer und dampfformiger Feuchtetransport in mehrschichti-gen Bauteilen: Dissertation Universitat-Gesamthochschule Essen, 1983. - 28 p.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Основа проектирования жилого дома, функциональные и эстетические требования. Сущность разработки объемно-планировочного решения. Основы теплотехнического расчета ограждающих конструкций. Принцип выбора конструктивного решения наружных ограждающих стен.

    курсовая работа [39,6 K], добавлен 02.12.2008

  • Определение состава помещений. Теплотехнический расчет утеплителя в покрытии и наружной стены, светопрозрачных ограждающих конструкций, приведенного сопротивления теплопередаче непрозрачных ограждающих конструкций. Температурный режим конструкций.

    курсовая работа [183,9 K], добавлен 30.11.2014

  • Ознакомление с результатами теплотехнического расчёта ограждающих конструкций. Определение и анализ расхода теплоты на инфильтрацию. Расчет конструкций пола, дверей и окон. Исследование добавочных теплопотерь на ориентацию по отношению к сторонам света.

    контрольная работа [127,5 K], добавлен 02.04.2018

  • Исследование состояния теплофизических свойств ограждающих конструкций зданий. Лабораторные исследования теплозащитных свойств ограждающих конструкций. Математическое моделирование 3-слойной ограждающей конструкции. Расчет коэффициента теплосопротивления.

    дипломная работа [4,2 M], добавлен 20.03.2017

  • Разработка объемно-планировочного и конструктивного решений производственного здания. Технические требования к основным элементам здания - стенам, железобетонным колоннам, фундаментам. Проведение теплотехнического расчета ограждающих конструкций.

    курсовая работа [59,3 K], добавлен 30.11.2011

  • Определение влажности воздуха в слоях ограждения. Расчет ограждения по зимним условиям эксплуатации здания. Меры против конденсации влаги на поверхности ограждения и по защите зданий от перегрева. Расчёт температурно-влажностного режима ограждения.

    методичка [275,7 K], добавлен 24.02.2011

  • Подбор конструкции окон и наружных дверей. Расчет теплопотерь помещениями и зданием. Определение теплоизоляционных материалов, необходимых для обеспечения благоприятных условий, при климатических изменениях с помощью расчета ограждающих конструкций.

    курсовая работа [29,0 K], добавлен 22.01.2010

  • Плотность, теплопроводность, термическое сопротивление строительных материалов. Теплопередача в однородном ограждении при установившемся потоке тепла. Общая последовательность выполнения технического расчета. Влажностное состояние ограждающих конструкций.

    методичка [197,0 K], добавлен 02.07.2011

  • Тепловой режим здания. Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха. Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций. Определение градусо-суток отопительного периода и условий эксплуатации ограждающих конструкций. Расчет системы отопления.

    курсовая работа [205,4 K], добавлен 15.10.2013

  • Численное исследование температурно-влажностного состояния трёх вариантов возведения ограждающих конструкций здания. Анализ решений, характеризующихся наиболее благоприятным температурно-влажностным режимом. Расчёты на паропроницание и теплоустойчивость.

    курсовая работа [283,2 K], добавлен 31.03.2015

  • Проведение теплотехнического расчета стены, пола, потолка, наружных дверей и световых проемов жилого дома. Определение влажностного режима наружных ограждений. Выполнение проверки на отсутствие периодической конденсации на внутренних поверхностях здания.

    курсовая работа [246,9 K], добавлен 23.08.2014

  • Теплофизический расчет наружных ограждений спортивного зала, проверка ограждения на воздухопроницание. Расчет влажностного режима и стационарного температурного поля в ограждении. Коэффициенты теплопередач ограждающих конструкций и теплопотерь.

    курсовая работа [404,6 K], добавлен 16.02.2013

  • Расчётная зимняя температура наружного воздуха. Расчёт сопротивления теплопередаче и паропроницанию ограждающих конструкций, относительной влажности воздуха, теплоустойчивости помещения; сопротивления воздухопроницания заполнения светового проёма.

    курсовая работа [935,0 K], добавлен 25.12.2013

  • Этапы теплотехнического расчёта конструкции наружной стены, чердачного перекрытия, конструкции пола первого этажа над не отапливаемым подвалом. Выбор видов конструкции световых проёмов и наружных дверей. Теплотехнический расчет внутренних конструкций.

    курсовая работа [629,5 K], добавлен 03.12.2010

  • Рассмотрение этапов теплотехнического расчета ограждающих конструкций и определения глубины заложения фундамента. Особенности проектирования 3-х этажного жилого дома в поселке Дубровское Вологодского района. Характеристика конструктивной схемы здания.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 09.12.2016

  • Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха, температура точки росы. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций жилого дома. Расчет температуры внутренней поверхности стены. Индекс изоляции воздушного шума межкомнатными перегородками.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 16.02.2014

  • Теплотехнический и влажностный расчет наружных ограждающих конструкций. Осуществление проверки отсутствия конденсации водяных паров на внутренней поверхности наружного ограждения. Определение основных тепловых потерь через ограждающие конструкции здания.

    курсовая работа [995,9 K], добавлен 03.12.2023

  • Расчет теплового и влажностного режимов ограждающих конструкций здания: толщина утепляющего слоя, воздухопроницание, температурное поле в ограждении, теплоустойчивость. Проверка внутренней поверхности ограждений на паропроницание и конденсацию влаги.

    курсовая работа [196,7 K], добавлен 23.11.2014

  • Выполнение теплотехнического расчета стены с утеплителем из шлакового кирпича, совмещенного покрытия с утеплителями из вермикулитового песка и древесноволокнистых плит. Расчет температуры на поверхностях стены. Проверка теплоустойчивости ограждения.

    практическая работа [289,0 K], добавлен 15.11.2013

  • Здание как единая энергетическая система. Основы теплопередачи в здании. Коэффициенты теплоотдачи на внутренней и наружной поверхностях. Влажностный режим ограждающих конструкций. Разность давлений на наружной и внутренней поверхности ограждений.

    курс лекций [3,5 M], добавлен 11.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.