Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Строительная теплотехника




Этот раздел рассматривает теплозащитные и санитарно-гигиенические качества ограждающих конструкций здания.

Вопросы строительной теплотехники всегда рассматриваются в сочетании с данными строительной климатологии (наука, изучающая условия климатического режима для различных географических районов).

Проектирование ограждающих конструкций зданий должно производиться с учетом:

- достаточных теплозащитных свойств для защиты помещений от охлаждения зимой и от перегрева летом;

- ограниченной воздухонепроницаемости для защиты помещений от излишнего воздухообмена;

- влагозащитных свойств конструкций;

- достаточно высокой температуры внутренней поверхности для предупреждения появления на ней конденсатной влаги;

- сохранения нормального влажностного режима конструкции и предотвращения ее увлажнения, которое может снизить как теплозащитные свойства, так и долговечность этой конструкции;

Теплопередача через ограждения, т.е. перенос теплоты от одной более нагретой газообразной среды к другой через разделяющую их твердую преграду, определяют по формуле:

(1)

где Q – количество тепла, проходящего через ограждения;

α – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2*0C);

τв , τн – температура соотношения внутренней и наружной стороны ограждения, 0C;

A – площадь ограждения, м2;

t – время, с;

α – коэффициент теплопередачи характеризирует количество теплоты (Дж), которое проходит в течение 1с через 1 м2 ограждения при разности температур внутреннего и наружного воздуха в 10C.

При расчете теплозащитных свойств ограждающих конструкций обычно рассматривают не саму теплопередачу, а сопротивление теплопередаче и пользуются обратной величиной – сопротивлением теплопередаче:

(2)

Сопротивление теплопередаче может быть интерпретировано как:

разница температур внутреннего и наружного воздуха, требуемая для передачи через 1 м2 ограждения теплового потока в 1Вт.

Какова структура сопротивления теплопередаче R0 .

Процесс перехода теплоты через ограждающую конструкцию состоит из трех этапов:

1 Тепловосприятие с внутренней стороны (со стороны более нагретого воздуха).

2 Теплопроницание через ограждения.

3 Теплоотдача с наружной стороны (со стороны более холодного воздуха).

На каждом этапе тепловому потоку приходится преодолевать соответствующие термические сопротивления из которых складывается величина R0:

(3)

(для однородного или однослойного ограждения)

(4)

– термическое сопротивление i-го слоя; (5)

где δi - толщина i-го слоя материала и n-слойного ограждения; нумерация слоев от внутренней поверхности);

λi – расчетный коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C;

αн – коэффициент конвективной теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/м2*0C;

αв – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждения, Вт/м2*0C.

При наличии внутри многослойного ограждения замкнутых воздушных прослоек вводят дополнительно термические сопротивления отдельных воздушных прослоек Rв.н..

Основные принципы конструирования ограждающих конструкций, вытекающие из технологических требований, заключаются в следующем:

- при проверке сопротивления теплопередаче уже существующей конструкции определяют R0 по вышеприведенным формулам. R0 должна быть не меньше требуемого по санитарно-гигиеническим условиям значения R0тр, зависящего от назначения помещения, его температурно-влажностного режима, вида ограждения, а также местных климатических условий:

(6)

где n – коэффициент, зависящий от положения наружной поверхности ограждения по отношению к наружному воздуху (n =1 для наружных стен);

tв – расчетная температура внутреннего воздуха, 0C;

tн – расчетная температура наружного воздуха, 0C;

αв – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждения, Вт/м2*0C.

При проектировании новых конструкций, задаются сопротивлениям теплопередаче, равным R0эк – экономически целесообразному сопротивлению теплопередаче (по минимуму приведенных затрат), но не менее требуемого сопротивления теплопередаче R0тр по санитарно-гигиеническим условиям.

Выше всюду предполагалось, что тепловой поток является стационарным – неизменным во времени.

В действительности: вследствие колебаний температур внутреннего и наружного воздуха тепловой поток будет переменным во времени. Поэтому к ограждающим конструкциям предъявляются некоторые дополнительные теплотехнические требования, состоящие в необходимости обеспечить минимум колебаний температуры на внутренней поверхности ограждения. Это важно как для поддержания комфортных условий в помещении, так и для предотвращения выделения конденсационной влаги на внутренней поверхности ограждающей конструкции.

Свойство ограждения обеспечивать относительное постоянство температуры на внутренней поверхности при изменениях величины теплового потока через ограждения называют теплоустойчивостью.

Важной величиной, во многом определяющей теплоустойчивость ограждения, является его тепловая инерция D, характеризующая свойство конструкции сохранять или медленно изменять распределение температур внутри конструкции.

Тепловая инерция – величина безразмерная.

Для однородного (однослойного) ограждения (принимая i=1):

(7)

Для многослойного ограждения:

(8)

Ri – термическое сопротивление i-го слоя материала n – слойного ограждения, м2*0C/Вт;

Si – коэффициент теплоусвоения материала i – го слоя, Вт/(м2*0C); (характеризует свойство поверхности материала воспринимать теплоту при колебаниях теплового потока; зависит от удельной теплоемкости материала, его плотности и весовой влажности).

Для конструкций:

- малой инерционности D>1,5 (до 4);

- средней инерционности D>4 (до 7);

- безынерционных D<1,5;

- большой инерционности D>7,0.

 






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных