Строительная теплотехника. Воздухопроницаемость. Разность давлений

Содержание

Слайд 2

Лекция 7 - Тезисы Воздухопроницаемость

Лекция 7 - Тезисы

Воздухопроницаемость

Слайд 3

Воздухопроницаемость - свойство ОК пропускать воздух

Воздухопроницаемость

- свойство ОК пропускать воздух

Слайд 4

Фильтрация Образуется при разности давлений воздуха с одной стороны и с

Фильтрация

Образуется при разности давлений воздуха с одной стороны и с другой

стороны через ОК. Воздух проходит в направлении от большего давления к меньшему.
Эксфильтрация – фильтрация в направлении от наружного воздуха в помещение.
Инфильтрация – фильтрация в обратном направлении.
Слайд 5

Разность давлений Тепловой напор – возникает при разности температур воздуха в

Разность давлений

Тепловой напор – возникает при разности температур воздуха в здании

и наружного воздуха
Ветровой напор – возникает под влиянием ветра
Слайд 6

Разность давления воздуха на наружной и внутренней поверхностях ОК следует определять по формуле

Разность давления воздуха на наружной и внутренней поверхностях ОК следует определять

по формуле
Слайд 7

Тепловой напор (гравитационное давление)

Тепловой напор (гравитационное давление)

Слайд 8

Слайд 9

Ветровой напор

Ветровой напор

Слайд 10

Слайд 11

Воздухопроницаемость материалов Воздухопроницаемость строительных материалов объясняется их пористостью. Характер воздухопроницаемости выявляется

Воздухопроницаемость материалов

Воздухопроницаемость строительных материалов объясняется их пористостью.
Характер воздухопроницаемости выявляется по кривым

расхода воздуха, получаемых экспериментально продувкой через образец материала.
Слайд 12

Типы кривых расхода воздуха

Типы кривых расхода воздуха

Слайд 13

Слайд 14

Коэффициент воздухопроницаемости материала

Коэффициент воздухопроницаемости материала

Слайд 15

Слайд 16

Сопротивление инфильтрации

Сопротивление инфильтрации

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Изменение плотности теплового потока при наличии инфильтрации (стационарные условия)

Изменение плотности теплового потока при наличии инфильтрации (стационарные условия)

Слайд 21

Изменение плотности теплового потока связаны с нагревом воздуха, проходящего через слой материала, на dt градусов

Изменение плотности теплового потока связаны с нагревом воздуха, проходящего через слой

материала, на dt градусов
Слайд 22

Дифференциальное уравнение температурного поля плоской ОК при инфильтрации

Дифференциальное уравнение температурного поля плоской ОК при инфильтрации

Слайд 23

Ro – сопротивление теплопередаче ОК при отсутствии фильтрации воздуха Rx –

Ro – сопротивление теплопередаче ОК при отсутствии фильтрации воздуха
Rx – термическое

сопротивление наружной части ОК до рассматриваемой плоскости
Слайд 24

Плотность теплового потока в произвольном сечении

Плотность теплового потока в произвольном сечении

Слайд 25

Количество тепла, необходимого для нагревания холодного воздуха

Количество тепла, необходимого для нагревания холодного воздуха

Слайд 26

Сопротивление теплопередаче с учетом инфильтрации

Сопротивление теплопередаче с учетом инфильтрации

Слайд 27

Продольная фильтрация Наружный воздух может проникать через поверхность в толщу ограждения

Продольная фильтрация

Наружный воздух может проникать через поверхность в толщу ограждения и

вызывать
дополнительные потери тепла ограждением
и охлаждение помещений
Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Направление воздушных потоков у стен многоэтажных панельных зданий 1 – поток

Направление воздушных потоков у стен многоэтажных панельных зданий

1 – поток воздуха,

направленный вверх у поверхности стен;
2 – сквозная фильтрация через стыки
Слайд 31

Внутренняя фильтрация

Внутренняя фильтрация