6. Проверка наружных ограждений на воздухопроницаемость.
Расчёт производим для наружной стены и окна по следующему алгоритму.
1. Определяем разность давлений, действующих на наружную и внутреннюю поверхности ограждения, Па:
(45)
g– ускорение свободного падения, м/с
H– высота здания,м
ρн, ρв– плотность воздуха соответственно при температурах tн и tв . Рассчитывается по формуле
, (46)
2. Определяем требуемое сопротивление воздухопроницанию,
для наружной стены Ruтр=∆Р/Gвн (47)
для окон
(48)где Gвн,Gн – нормативная воздухопроницаемость наружной стены и окна соответственно, кг/м2 ч, принимаем по [4, табл. 12]
3.Определяем фактическое сопротивление воздухопроницанию ограждения, (м2чПа)/кг:(49)
Rui– сопротивление воздухопроницанию i-го слоя ограждающей конструкции, (м2чПа)/кг, принимаем для наружной стены по [4, прил.9], для окон по [4,прил.10].
При этом должно выполняться следующее условие: Ru≥ Ruтр
Для окон определяем фактическую воздухопроницаемость
(50)
Результаты расчёта ограждений на воздухопроницаемость сводим в табл.9
Результаты проверки наружных ограждений на воздухопроницаемость
№ п/п | Наименование величин | Обозна-чение | Размер-ность | Расчетная формула | Результаты расчета | Примечания | |
. Н С. | ПТ. | ||||||
1. | Высота здания | H | м | - | |||
1. | Плотность наружного воздуха | ρн | кг/м3 | (46) | 1,406 | 1,406 | |
1. | Плотность внутреннего воздуха | ρв | кг/м3 | (46)- | 1,213 | 1,213 | . |
1. | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам в январе | Vхм | м/с | 6,5 | 6,5 | По табл | |
1. | Разность давлений, действующих на наружную и внутрен-нюю поверхности ограждения | ∆Р | Па | (45) | 46,15 | 46,15 | |
2. | Нормативная воздухопроницаемость ограждающей конструкции здания | Gвн | кг/м2 ч | - | 0,5 | 6,0 | По [4, табл.12] |
2. | Требуемое сопротивление воздухопроницанию | (м2чПа)/кг | (47) (48) | 92,3 | 0,46 | ||
3. | Фактическое сопротивление воздухопроницанию i-ого слоя ограждения | Ru1 Ru2 Ru3 Ru4 Ru5 | (м2чПа)/кг | - | 373 19620 19620 19620 373 | 0,44 | По [4, прил 9,10] |
3. | Фактическое сопротивление воздухопроницанию ограждения | (м2чПа)/кг | (49) | 59606 | 0,44 | ≥ | |
4. | Фактическая воздухопроницаемость для окон | Gфн | кг/м2 ч | (50) | 6,3 | 6,3 |
Вывод: Так как условие для наружной стены и окон
≥ выполняется, то данные ограждающие конструкции можно использовать при строительстве в г. Ростов-на-ДонуОбщие выводы по курсовой работе
В ходе теплотехнического расчёта наружных ограждений жилого здания были выполнены.
1. Расчёт теплотехнических характеристик наружных ограждений, входе которого определена толщина теплоизоляционного слоя для г. Воронеж, толщины самих ограждений и фактические сопротивления теплопередачи наружных ограждений с учётом санитарно-гигиенических требований и условий энергосбережения:
- Наружная стена(НС) δутф=0,5 м ≥δуттр=0,49м
- R0ф=3,675 Вт/ м2 °С≥ R0тр= 2,513Вт/ м2 °С
- Чердачное перекрытие (ПТ) δутф=0,4м ≥δуттр=0,37м
- R0ф=4,801 Вт/ м2 °С≥ R0тр=3,79Вт/ м2°С
- Перекрытие над подвалом (ПЛ) δутф=0,4 м ≥δуттр=0,36м
- R0ф=5,071 Вт/ м2 °С≥ R0тр=3,331Вт/ м2°С.
2. Анализ теплового режима наружного ограждения, при котором определены
температуры в толще ограждения, ПВП и ЭВП. Расчёты показали, что температуры на внутренней поверхности и в углу помещения меньше температуры точки росы, значит, увлажнение внутренней поверхности ограждений отсутствует:
НС- τв=16,75°С ≥ tр=6,3°С
tу =18,97°С≥ tр=6,3°С
ПТ - τв=17,14°С ≥ tр=6,3°С
tу =20,86°С≥ tр=6,3°С
ПЛ τв=17,46°С ≥ tр=6,3°С
tу =21,31°С≥ tр=6,3°С
3. Проверка наружной стены и чердачного покрытия на паропроницаемость показала, что конструкция чердачного покрытия является наилучшей для г. Воронежа, так как отсутствует ПВК. Для наружной стены проверка на паропроницаемость показала:
Rn,вк= 34,25
≥ Rn1тр= 34,25 ;Rn,вк= 39,25
≥ Rn1тр= 39,25 .