Теплотехнический расчет ограждающей конструкции здания

Курсовой проект - Строительство

Другие курсовые по предмету Строительство

?ей поверхности наружного ограждения, особенно при резких понижениях температуры, является основной причиной увлажнения наружных ограждений.

Для устранения такой конденсации влаги необходимо добиваться, чтобы температура на внутренней поверхности и в толще ограждения превышала температуру точки росы на 2-3 0С.

В холодный период действительная упругость водяных паров внутреннего воздуха чаще всего больше соответствующей упругости наружного воздуха. В этом случае водяной пар из помещения, диффундируя через наружные ограждения, может встретить слои, поверхность которых имеет температуру точки росы.

В результате возникает зона конденсации влаги в толще ограждения, что крайне нежелательно.

В связи с этим необходимо осуществлять проверочные расчеты на возможность конденсации влаги в толще принятых наружных ограждений.

Влажностной режим конструкции должен удовлетворять требованию:

  1. Влага, накапливаемая в конструкциях в течении периода с низкими температурами должна испаряться в благоприятные периоды года.
  2. К концу периода влагонакоплений весовая влажность материала не должна превышать допустимую величину.

Влажностной режим ограждения рассматривают, дифференцируя по периодам года

  • К зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха ниже -5 0С;
  • К летнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха выше +5 0С;
  • К переходному периоду (весна, осень) со средними температурами наружного воздуха от -5 0С до +5 0С.

По климатическим данным производится выборка зимних, летних, весенних и осенних месяцев.

Для каждого периода определяем среднюю температуру наружного воздуха и среднюю упругость водяного пара. Результаты заносим в таблицу:

 

Таблица1

Период годаМесяцtHградj %E, ПаЕj/100 ZСреднее значениеtHiградеHi ПаЗимаЯнварь-11,1842371,992-10,51,98Февраль-1075,272601,96Весна Март-4,373,464233,1120,34,72Апрель4,972,858676,32ЛетоМай12,272,37142110,28514,710,23Июнь16,672,08188913.62Июль17,972205014,76Август16,472,09186513,44Сентябрь10,772,4312879,32ОсеньОктябрь3,772,847965,83-2,23,9Ноябрь-2,773,214843,54Декабрь-7,573,493212.36

Относительную влажность j, упругость водяного пара Е, температуру наружного воздуха tH принимаем по [1].

Продолжительность месяцев Zi получаем после выборки зимних, летних, весенних и осенних месяцев.

Для решения вопроса о конденсации влаги в ограждающей конструкции необходимо располагать данными распределения температур по отдельным слоям. Температуру каждого слоя определяют графически. Строим график . Для этого по оси Y откладывают значения температур, а по оси Х значения термических сопротивлений в масштабе. (Приложение 1)

)Относительную влажность j находим методом интерполяции

2)Определяем среднее значение

 

 

3)Определяем точку

 

 

Температуры, полученные по сечениям по периодам года, сводим в таблицу (стена) :

Таблица

Наименование сеченияПериоды годазималетовеснаосеньtjградEjгПаtjградEjгПаtjградEjгПаtjградEjгПа115,81179515,98181015,95180915,781800212,5144915,77179013,98159013,6115573-6,136314,8516892,657400,476334-9,826414,816830,71644-1,635355-9,926214,7216750,68643-1,75527Наружный воздух-10,525114,716720,3624-2,2509

Температуры, полученные по сечениям по периодам года, сводим в таблицу (чердак) :

 

Таблица

Наименование сеченияПериоды годазималетовеснаосеньtjградEjгПаtjградEjгПаtjградEjгПаtjградEjгПа113,5916,6015,9216,9814,616,6114,416,40213,3816,3815,8816,9014,5216,5114,2116,193-8,752,8914,8216,851,36,71-0,985,634-9,782,6414,816,830,656,41-1,685,315-9,952,6014,7216,750,526,33-1,95,22Наружный воздух-10,52,4516,814,716,720,36,24-2,25,09

Определяем сопротивление паропроницанию слоев

 

Сопротивление паропроницанию отдельного слоя в многослойной конструкции (стена) определяется по формуле:

 

,м2ч.Па /мг

м2ч.Па /мг

,м2ч.Па /мг

м2ч.Па /мг

м2ч.Па /мг

м2ч.Па /мг

м2ч.Па /мг

м2ч.Па /мг

 

Сопротивление паропроницанию отдельного слоя в многослойной конструкции (чердак) определяется по формуле:

 

,м2ч.Па /мг

м2ч.Па /мг

,м2ч.Па /мг

м2ч.Па /мг

м2ч.Па /мг

м2ч.Па /мг

м2ч.Па /мг

м2ч.Па /мг

 

Рассмотрим влажностной режим ограждающей конструкции

По данным таблицы строим график изменения упругости водяного пара по толщине стены. По оси Х откладываются сопротивления паропроницаемости слоев. На внутренней поверхности стены фиксируется точка

 

,Па

 

где jВ - относительная влажность внутри помещения, принимаем для жилого здания jВ=45%, для общественного здания jВ=50%, для административного здания jВ=55%, для производственного здания jВ=65%.

ЕВ - упругость водяного пара принимается в зависимости от температуры внутри помещения по табл.

на наружной поверхности стены фиксируется точка еН, зная значения еВ и еН строят линию падения упругости водяного пара в ограждении.

На наружной поверхности стены фиксируется точка еН, зная значения еВ и еН строят линию падения упругости водяного пара в ограждении.

Для выяснения вопроса будет ли происходить в ограждении конденсация влаги или нет необходимо построить линию падения максимальной упругости водяного пара Е. Строится линия падения максимальной упругости водяного пара. если линия е не пересекается с линией Е, то в ограждении конденсат выпадать не будет. Если же линии е и Е пересекаются, то может иметь место выпадение конденсата внутри ограждения. В этом случае из точек еВ и еН проводим касательную к линии Е и получаем точки касания ЕК-Н и ЕК-В, которые определяют зону начала и конца конденсации влаги в ограждении. Линия еВ ЕК-В ЕК-НеН представляет л?/p>