Потери тепла через наружные ограждающие конструкции

Содержание

Слайд 2

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА ЗАНИМАЕТСЯ ИЗУЧЕНИЕМ ПРОЦЕССОВ: ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ПЕРЕНОСА ВЛАГИ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВОЗДУХА От

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА ЗАНИМАЕТСЯ ИЗУЧЕНИЕМ ПРОЦЕССОВ:

ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

ПЕРЕНОСА ВЛАГИ

ПРОНИКНОВЕНИЯ ВОЗДУХА

От теплотехниче-ских

качеств наружных ОК зависят:

в отапливаемых здания количество Q , теряемое зданием в холодный период;
tint ;
зашита от перегрева в теплое время;
τint ;
влажностный режим ограждения, влияющий на теплозащитные качества ограждения и его долговечность
ДИСЦИПЛИНА: ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Слайд 3

Оценка теплотехнических качеств наружных ОК КОНВЕКЦИЯ ИЗЛУЧЕНИЕ КОНВЕКЦИЯ ИЗЛУЧЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ Q

Оценка теплотехнических качеств наружных ОК

КОНВЕКЦИЯ
ИЗЛУЧЕНИЕ

КОНВЕКЦИЯ
ИЗЛУЧЕНИЕ

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

Q

ϕ

(tint - text ; времени, в течение

которого происходит передача тепла; теплотехнических качеств материала ОК)
ДИСЦИПЛИНА: ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ

Слайд 4

tint + Q - text Rint Rext Rk Ro Ro =

tint

+

Q

- text

Rint

Rext

Rk

Ro

Ro = Rint + R k + Rext ,(м2

оС)/Вт
Для однослойной ОК:
Rk = δ / λ(м2 оС)/Вт
Сталь - λ=58 Вт/м оС
Алюминий - λ=221 Вт/м оС
Ж/б - λ=2,04 Вт/м оС
Кирпич пористый
λ=0,38 Вт/м оС
Эффективные утеплители –λ=0,035-0,045 Вт/м оС

Для многослойной ОК:
Rk = Ʃδ / λ(м2 оС)/Вт
Rint =1/ αint Rext = 1/ αext
ДИСЦИПЛИНА: ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ

Слайд 5

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ: ДИСЦИПЛИНА: ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ОСНОВНЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ:
ДИСЦИПЛИНА: ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ

а) Ro ≥Rreg
Rreg

ϕ

ГСОП = (tв - tот.пер.).* zот.пер

Roтр = n *(tв - tн) / Δtн * αв       (м2 оС)/Вт

б) санитарно-гигиенический

в) Удельный расход тепловой энергии на отопление здания


tn


Слайд 6

Теплоустойчивость ограждающей конструкции - способность сохранять относительное постоянство температуры на поверхности,

Теплоустойчивость ограждающей конструкции - способность сохранять относительное постоянство температуры на поверхности,

обращенной в помещение, при периодических тепловых воздействиях.
ДИСЦИПЛИНА: ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ

ТЕПЛОУСТОЙЧИВАСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

text (YІІ) ≥21 °С

Ades τ ≤ Areg τ

Aτ,extdes = 0,5At,ext + r(Imax - Iav)/aext, 

где text - средняя месячная температура наружного воздуха за июль, °С;
At,ext -  максимальная амплитуда температуры наружного воздуха в июле, °С;
r - коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной пов-сти ОК; Imax, Iav - соответственно максимальное и среднее значения суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной), Вт/м2; αext - к-т теплоотдачи наружной пов-сти ОК.

Слайд 7

ДИСЦИПЛИНА: ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

ДИСЦИПЛИНА: ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ

ЗАЩИТА ОТ

ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
Слайд 8

ДИСЦИПЛИНА: ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ Строительная

ДИСЦИПЛИНА: ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ

Строительная влага

— влага, которая попадает в ограждение при возведении здания или в процессе изготовления сборных железобетонных ограждающих конструкций. Количе­ство влаги зависит от конструкции ограждения и способа производства работ. Неблагоприятна в этом отношении кирпичная кладка.

Строительная влага не оказывает влияния на дальнейший влажностныи режим и удаляется в течение 2—3 первых лет экс­плуатации здания.

Слайд 9

ДИСЦИПЛИНА: ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ Грунтовая

ДИСЦИПЛИНА: ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ

Грунтовая влага

— влага, проникающая в ограждение из грунта вследствие капиллярного всасывания. Может подниматься до 2,5 м от уровня земли. Для предохранения ограждения в нем устраивают гидроизоляцию, поэтому грунтовая влага при экс­плуатации здания не влияет на его влажностныи режим.
Слайд 10

ДИСЦИПЛИНА: ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ Атмосферная влага — влага, которая

ДИСЦИПЛИНА: ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Атмосферная влага — влага, которая может

проникать в ограждение при косом дожде. Для предохранения стены необхо­димо защищать материалами, слабо впитывающими влагу (плотной штукатуркой, фактурным слоем, не впитывающим влагу, обшивкой асбестоцементными листами). Неблагоприят­ный влажностныи режим имеют здания в приморских районах с частыми дождями и сильным ветром.
Слайд 11

ДИСЦИПЛИНА: ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ Эксплуатационная влага — влага, выделение

ДИСЦИПЛИНА: ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Эксплуатационная влага — влага, выделение которой

связано с эксплуатацией здания. В цехах промышленных зданий вла­га, выделяющаяся при производственном процессе, смачивает пол и нижнюю часть стен. Для устранения ее проникания в ограждающие конструкции применяют водонепроницаемые полы, устройства для отвода воды в канализацию, нанесение водонепроницаемых штукатурок на нижнюю часть стены и т. д.
Слайд 12

ДИСЦИПЛИНА: ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ Гигроскопическая влага — это влага,

ДИСЦИПЛИНА: ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Гигроскопическая влага — это влага, находящаяся

в ограждении вследствие гигроскопичности его материалов. Гигроскопичность — свойство материалов поглощать влагу из воздуха, поэтому необходимо сократить применение гигроскопичных материалов в наружных ограждениях.
Слайд 13

ДИСЦИПЛИНА: ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ Процесс Конденсации влаги из воздуха

ДИСЦИПЛИНА: ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Процесс Конденсации влаги из воздуха Тесно

связан с тепло­техническим режимом ограждения. В большинстве случаев конденсация влаги является единственной причиной повыше­ния влажности ограждения. При этом влага может конденсироваться на внутренней поверхности ограждения и в его толще.

Конденсационная влага может образовываться на поверхности ограждающей конструкции и в толще материала в результате диффузии водяного пара.

Слайд 14

ДИСЦИПЛИНА: ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

ДИСЦИПЛИНА: ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Слайд 15

ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ ПОМЕЩЕНИЙ ДИСЦИПЛИНА: ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ tint>24оС φ

ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ ПОМЕЩЕНИЙ
ДИСЦИПЛИНА: ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

tint>24оС
φ<40

tint>24оС
40<φ<50

tint>24оС
50<φ<60

tint>24оС
φ>60

Слайд 16

ДИСЦИПЛИНА: ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПАРОПРОНИЦАНИЮ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

ДИСЦИПЛИНА: ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПАРОПРОНИЦАНИЮ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ЗАЩИТА

ОТ ВЛАГИ)

 Сопротивление паропроницанию  Rvр м2 ·ч·Па/мг,
ограждающей конструкции (в пределах от внутренней
Поверхности до плоскости возможной конденсации)
должно быть не менее наибольшего из следующих
нормируемых сопротивлений паропроницанию:
1) нормируемого сопротивления паропроницанию , м·ч·Па/мг
(из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей
конструкции за годовой период эксплуатации)
2)номируемого сопротивления паропроницанию , м·ч·Па/мг
(из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции
за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха)

Слайд 17

ДИСЦИПЛИНА: ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

ДИСЦИПЛИНА: ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ