Порядок расчета
В ходе расчета определяют требуемое сопротивление теплопередаче конструкции наружного ограждения Rотр (минимально допустимое) и фактическое сопротивление теплопередаче Rоф. При сравнении полученных величин должно соблюдаться условие: Rотр ≤ Rоф.
I. Определение требуемого сопротивления теплопередачеRотр Требуемое сопротивление теплопередаче Rотр должно приниматься не менее значений, получаемых из условий энергосбережения и санитарно-гигиенических условий. 1. Rотр исходя из условий энергосбережения определяют с учетом ГСОП (градусо-сутки отопительного периода) ГСОП=(tв – tот.пер.)∙ zот.пер, (4) где tв – расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая по прил. 1; tот.пер. – средняя температура периода со среднесуточной температурой t ≤8°С, принимаемая по СНиП 23-01-99 или по прил. 2; zот.пер – продолжительность, сут., периода со среднесуточной температурой t ≤8°С, принимаемая по СНиП 23-01-99 или по прил. 2. Rотр для стен и покрытий определяют по табл. 2:
Примечание: Промежуточные значения Rотр следует определять интерполяцией. Rотр для окон, балконных дверей и фонарей определяют по табл. 3:
Например, для жилого здания, предназначенного для строительства в г. Череповце ГСОП=(tв – tот.пер.)∙ zот.пер= (20+4.1) ∙ 231=5567.1 Тогда Rотр = 3.2 м2°С/Вт (табл. 2) 2. Rотр исходя из санитарно-гигиенических (комфортных) условий определяют по формуле: , (5) где n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, принимаемый по табл. 4; tв – расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая по прил. 1; tн – расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная температуре наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92 (СНиП 23-01-99 или прил. 2); ∆ tн – нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой на внутренней поверхности ограждающей конструкции, °С, принимаемый по табл. 5; αв – коэффициент тепловосприятия, Вт/ м2°С, принимаемый по табл. 6. Таблица 4
Таблица 5
Примечания: 1. tв – температура внутреннего воздуха,°С (прил. 1); 2. tр – температура точки росы, °С (прил. 3). Таблица 6
Таблица 7
Для стены жилого здания, предназначенного для строительства в г. Череповце Rотр = 1(20+32)/4∙8.7= 1.49 м2°С/Вт Из двух полученных значений Rотр выбираем большее и принимаем его за минимально допустимое, т.е. Rотр = 3.2 м2°С/Вт
II. Определение фактического сопротивления теплопередачеRоф 1. Для однослойной конструкции стены:
Rоф =1/αв + δ/λ + 1/αв, где αв – коэффициент тепловосприятия, Вт/ м2°С (табл. 5); δ – толщина стены, м; λ – коэффициент теплопроводности,Вт/м°С; αн – коэффициент теплоотдачи, Вт/ м2°С (табл. 6). Пример: Определить Rоф для стены жилого здания, выполненной из силикатного пустотного кирпича, толщиной 640 мм. Решение: Rоф =1/αв + δ/λ + 1/αн= 1/8.7+0.64/0.82+1/23=0.93 м2°С/Вт Требуется выполнение условия Rотр ≤ Rоф. В данном случае оно не выполняется (Rотр = 3.2 м2°С/Вт). Из имеющихся данных можно вычислить δmin (минимальную толщину стены): Rотр ≤ Rоф, т.е. Rотр ≤ 1/αв + δ/λ + 1/αн. Отсюда δmin ≥(Rотр – 1/αв – 1/αн) λ, т.е. δmin ≥(3.2 – 1/8.7 – 1/23) 0.82=2.5 м Т.о., толщина однослойной стены жилого дома, выполненной из силикатного пустотного кирпича, в г. Череповце должна быть не менее 2.5 м. Для уменьшения толщины стены можно применить теплоэффективный керамический кирпич «Knauf» (λ = 0.2 Вт/м°С) или использовать многослойную конструкцию с несущим слоем из силикатного кирпича и слоем эффективного утеплителя. Определим Rоф для однослойной стены из теплоэффективного кирпича «Knauf» толщиной 640 мм: Rоф =1/αв + δ/λ + 1/αн= 1/8.7+0.64/0.2+1/23=3.35 м2°С/Вт Условие Rотр ≤ Rоф выполняется, следовательно, толщина стены достаточна.
2. Для многослойной однородной конструкции стены
Rоф =1/αв + ∑δi/λi + 1/αн, где αв – коэффициент тепловосприятия (для наружных стен и покрытий αв = 8.7 Вт/ м2°С); δi – толщина отдельных слоев ограждающей конструкции, м; λi – коэффициент теплопроводности материалов отдельных слоев,Вт/м°С; αн – коэффициент теплоотдачи (для наружных стен и для покрытий αн = 23 Вт/ м2°С). Если в состав многослойной ограждающей конструкции входит теплоизоляционный слой, то в этом случае необходимо проверить, не будет ли конденсироваться влага в утеплителе (в результате чего нарушаются его защитные свойства). Для этого необходимо построить график распределения температур внутри конструкции стены, а затем проверить, где будет находиться температура точки росы, при которой возможна конденсация влаги. Для построения графика распределения температур необходимо определить температуру на внутренней и наружной поверхностях стены, а также на границах конструктивных слоев по формулам: τв = tв – (tв – tн)/ Rоф∙ Rв; (6) τx = tв – (tв – tн)/ Rоф∙ (Rв+ Rx); (7) τн = tв – (tв – tн)/ Rоф∙ (Rв+ ∑R), (8) где τв – температура на внутренней поверхности стены, °С; τx – температура на границах слоев, °С; τн – температура на наружной поверхности стены, °С; tв – температура внутреннего воздуха, °С, (прил. 1); tн – температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92, °С, (СНиП 23-01-99 или прил.); Rоф – общее сопротивление теплопередаче (фактическое), м2°С/Вт; Rв – сопротивление тепловосприятию (Rв =1/αв), м2°С/Вт; Rx – сопротивление теплопередаче слоев, расположенных между внутренней поверхностью стены и рассматриваемой границей, м2°С/Вт; ∑R – сумма сопротивлений всех слоев, м2°С/Вт. Температуру точки росы, при которой возможна конденсация влаги, определяют по прил. 3 Пример: Определить Rоф для стены жилого здания, выполненной из силикатного пустотного кирпича, толщиной 510 мм, утепленной снаружи минерало-ватными плитами «Изовер» толщиной 100 мм, и оштукатуренной цементно-песчаным раствором снаружи и изнутри (толщина слоя 15 мм). Решение: Rоф =1/αв + δ1/λ1 + δ2/λ2 + δ3/λ3 + δ4/λ4 + 1/αн= =1/8.7+0.015/0.93+0.51/0.82+0.1/0.04+0.015/0.93+1/23=3.3 м2°С/Вт Условие Rотр ≤ Rоф выполняется, значит такая конструкция стены достаточна. Общая толщина стены δ =640 мм. Проверим, не будет ли конденсироваться влага внутри теплоизоляционного слоя. Для этого построим график распределения температур внутри конструкции стены, предварительно определив температуру на поверхностях стены и на границах конструктивных слоев: τв = tв – (tв – tн)/ Rоф∙ Rв=20 – (20+32)/3.3∙1/8.7=18.2°С τ1 = tв – (tв – tн)/ Rоф∙ (Rв+ δ1/λ1)= 20 – (20+32)/3.3∙(1/8.7+0.015/0.93)=18°С τ2 = tв – (tв – tн)/ Rоф∙ (Rв+ δ1/λ1+δ2/λ2) =20 – (20+32)/3.3∙(1/8.7+ 0.015/0.93+ 0.51/0.82)=8.2°С τ3=tв–(tв–tн)/Rоф∙(Rв+δ1/λ1+δ2/λ2+δ3/λ3)=20 – (20+32)/3.3∙(1/8.7+0.015/0.93 + 0.51/0.82+0.1/0.04)= – 31.2°С τн=tв–(tв– tн)/ Rоф∙ (Rв+ ∑R)= 20 – (20+32)/3.3∙(1/8.7+0.015/0.93+ 0.51/0.82+ 0.1/0.04+ 0.015/0.93)= – 31.5°С Температура точки росы при внутренней температуре tв =20°С и φ=60% tр =12°С (прилож. 3), т.е. плоскость возможной конденсации находится внутри кирпичной части стены, и утеплитель в данном случае не увлажняется. В данной конструкции стены ее теплозащитная способность не нарушается. В случае попадания температуры точки росы в утеплитель, необходимо предусмотреть мероприятия, препятствующие попаданию влаги в теплоизоляционный слой (устройство пароизоляции на пути движения водяного пара перед теплоизоляционным слоем).
3. Для многослойной неоднородной конструкции стены
Приведенное термическое сопротивление Rкпр,м2°С/Вт, неоднородной ограждающей конструкции (многослойной каменной стены колодцевой кладки с теплоизоляционным слоем и т.п.) определяется следующим образом: а) плоскостями, параллельными направлению теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее) условно разрезается на участки, из которых одни участки могут быть однородными (однослойными) – из одного материала, а другие неоднородными – из слоев различных материалов, и термическое сопротивление ограждающей конструкции R║,(м2°С/Вт), определяется по формуле , (9) где F1, F2 … Fn – площади отдельных участков конструкции (ее части), м2; где R1, R2 … Rn – термические сопротивления указанных отдельных участков конструкции, определяемые по формуле (1) для однородных участков и по формуле (2) для неоднородных участков; б) плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее, принятая для определения R║) условно разрезаются на слои, из которых одни слои могут быть однородными – из одного материала, а другие неоднородными – из однослойных участков разных материалов. Термическое сопротивление однородных слоев определяется по формуле (1), неоднородных слоев – по формуле (2) и термическое сопротивление ограждающей конструкции R┴ - как сумма термических сопротивлений отдельных однородных и неоднородных слоев. Приведенное термическое сопротивление ограждающей конструкции следует определять по формуле (10) Пример: Определить сопротивление теплопередаче кирпичной стены колодцевой кладки толщиной 640 мм при заполнении пустот минераловатными плитами «Изовер» (толщина наружной и внутренней части кирпичной стены 120 мм).
Решение:
|