Супраціў цеплаперадачы. Супраціў цеплаперадачы агароджвае канструкцыі
Відэа: ELCUT Вебинар: Разлікі агароджваюць канструкцый. Частка 1 (2)
Съдържание
- Відэа: elcut Вебинар: Разлікі агароджваюць канструкцый. Частка 1 (2)
- Відэа: ч2. Разлік аб'ёмнага стацыянарнага тэмпературнага поля шматслойных агароджваюць канструкцый
- Як адбываецца цеплаабмен паветра з агароджваюць канструкцыямі
- Цеплаперадача праз сцены дома
- абліцоўванне будынкаў
- Страты цяпла праз перакрыцці першага паверха
- Цепластраты праз дах
- Як вызначаецца супраціў цеплаперадачы
- Прыведзенае супраціў цеплаперадачы
- Відэа: Гагарын В.Г. Ч.1 Удасканаленне метаду разліку і праектавання агароджваюць канструкцый
- Відэа: ПРАБЛЕМЫ нармавання цеплааховы І СПАЖЫВАННЯ ЭНЕРГІІ
- Страты цяпла праз аконныя праёмы
- заключэнне
Цеплаперадача агароджваюць канструкцый - гэта складаны працэс, які ўключае канвекцыю, цеплаправоднасць і выпраменьванне. Усе яны адбываюцца сумесна пры перавазе аднаго з іх. Цеплаізаляцыйныя ўласцівасці канструкцый агароджы, якія адлюстроўваюцца праз супраціў цеплаперадачы, павінны адпавядаць дзеючым будаўнічым нормам.
Відэа: ч2. Разлік аб'ёмнага стацыянарнага тэмпературнага поля шматслойных агароджваюць канструкцый
Як адбываецца цеплаабмен паветра з агароджваюць канструкцыямі
У будаўніцтве задаюць нарматыўныя патрабаванні да велічыні патоку цяпла праз сценку і праз яго вызначаюць яе таўшчыню. Адным з параметраў для яго разліку служыць тэмпературны перапад звонку і ўнутры памяшкання. За аснову бяруць самы халодны час года. Іншым параметрам з'яўляецца каэфіцыент цеплаперадачы Да - колькасць цяпла, перададзенага за 1 с праз плошчу 1 м2, пры рознасці тэмпературы вонкавай і ўнутранай асяроддзя ў 1 º-С. Велічыня Да залежыць ад уласцівасцяў матэрыялу. Па меры яго зніжэння ўзрастаюць цеплаахоўныя ўласцівасці сцяны. Акрамя таго, холад у памяшканне будзе пранікаць менш, калі будзе больш таўшчыня агароджы.
Канвекцыя і выпраменьванне звонку і знутры таксама ўплываюць на уцечку цяпла з хаты. Таму за батарэямі на сценах усталёўваюць адлюстроўваюць экраны з алюмініевай фальгі. Падобную абарону робяць таксама ўнутры вентыляваных фасадаў звонку.
Цеплаперадача праз сцены дома
Вонкавыя сцены складаюць максімальную частка плошчы дома і праз іх энергетычныя страты дасягаюць 35-45%. Будаўнічыя матэрыялы, з якіх выраблены агароджваюць канструкцыі, маюць розную абарону ад холаду. Найменшай цеплаправоднасцю валодае паветра. Таму кіпрыя матэрыялы маюць самыя нізкія значэння каэфіцыентаў цеплаперадачы. Напрыклад, у будаўнічага цэглы Да = 0,81 Вт / (м2·-абС), у бетону Да = 2,04 Вт / (м2·-абС), у фанеры Да = 0,18 Вт / (м2·-абС), а ў пенополистирольных пліт Да = 0,038 Вт / (м2·-абС).
У разліках ўжываюць велічыню, зваротную каэфіцыенту Да, - супраціў цеплаперадачы агароджвае канструкцыі. Яно з'яўляецца нармаванай велічынёй і не павінна быць ніжэй пэўнага зададзенага значэння, паколькі ад яго залежаць выдаткі на ацяпленне і ўмовы знаходжання ў памяшканнях.
На каэфіцыент Да ўплывае вільготнасць матэрыялу агароджваюць канструкцый. У сырога матэрыялу вада выцясняе паветра з часу, а яе цеплаправоднасць вышэй у 20 разоў. У выніку пагаршаюцца цеплаахоўныя ўласцівасці агароджы. Вільготная цагляная сцяна прапускае на 30% больш цяпла ў параўнанні з сухі. Таму фасад і дахі дамоў імкнуцца абліцоўваць матэрыяламі, на якіх вада не ўтрымліваецца.
Страты цяпла праз сцены і стыкі праёмаў у значнай ступені залежаць ад ветру. Апорныя канструкцыі - воздухопроницаемые, і паветра праз іх праходзіць звонку (інфільтрацыя) і знутры (эксфильтрация).
абліцоўванне будынкаў
вонкавая абліцоўка вентыляваных фасадаў устанаўліваецца з зазорам, у якім цыркулюе паветра. Яна не ўплывае на супраціў цеплаперадачы сцен, але добра супрацьстаіць ветравой нагрузцы, памяншаючы інфільтрацыю. Паветра можа пранікаць у месцы злучэння аконных і дзвярных скрынак са сцяннымі праёмамі. З-за гэтага памяншаецца супраціў цеплаперадачы вокнаў на крайніх участках. У гэтых месцах змяшчаюць эфектыўную ізаляцыю, якая перашкаджае адтоку цяпла па найбольш кароткім шляху. Супраціў цеплаперадачы сцен і вокнаў у месцах спалучэння будзе мінімальным, і кандэнсат на шклопакеце не ўтворыцца, калі размясціць рамы пасярэдзіне адхону.
Неабходныя ахоўныя ўласцівасці і энергазберажэнне дасягаецца прымяненнем цеплаізаляцыйных шматслойных панэляў, якімі абараняюць ўвесь фасад хаты звонку і знутры. Сістэмы навяснога вентыляваных фасадаў ўсталёўваюцца ў любы час года і пры любым надвор'і. За кошт дадатковага ўцяплення ўхіляюцца «мосцікі холаду» і павышаецца камфорт пражывання.
Страты цяпла праз перакрыцці першага паверха
Праз падлогу паверху страты цяпла дасягаюць 3-10%. Будаўнікі мала клапоцяцца аб іх ўцяпленні, пакідаючы шчыліны. У лепшым выпадку праводзіцца іх касметычная заладка цэментавым растворам. Калі тэмпература паверхні падлогі ніжэй, чым у памяшканні, на 2 º-З, значыць, цеплаізаляцыя цокаля выканана няякасна.
Цепластраты праз дах
Асабліва вялікія страты цяпла праз дах у адно-і двухпавярховых дамах. Яны дасягаюць 35%. Сучасныя цеплаізаляцыйныя матэрыялы дазваляюць надзейна абараніць столь і дах ад дзеяння знешняга асяроддзя і страт цяпла знутры.
Як вызначаецца супраціў цеплаперадачы
У фізічным сэнсе супраціў цеплаперадачы агароджвае канструкцыі характарызуе ўзровень яе цеплаізаляцыйных уласцівасцяў і знаходзіцца з суадносін
- R = 1 / К (м2·-абС / Вт).
Ахоўныя ўласцівасці сцены вызначаюцца працэсамі тэмпературнага абмену на яе вонкавай і ўнутранай паверхнях, а таксама ў тоўшчы матэрыялу. Для складанага агароджы сумарны супраціў цеплаперадачы будзе мець выгляд:
- R0 = (R1 + R2 + ... + Rn) + Rу + Rн ,
дзе R1, R2, Rn характарызуюць ўласцівасці асобных слаёў, а Rу, Rн - ўнутранае і знешняе ўзаемадзеянне з паветрам.
Прыведзенае супраціў цеплаперадачы
На практыцы канструкцыі з'яўляюцца неаднародным і ўтрымліваюць элементы мацавання слаёў і іншыя сувязі, якія ўтвараюць «мосцікі холаду». Неаднароднасць канструкцый можа значна зніжаць супраціў цеплаперадачы ўсёй канструкцыі. Таму яго прыводзяць да некаторага асераднёнаму значэнні R0` для эквівалентнага агароджы з раўнамернымі ўласцівасцямі па ўсёй плошчы. Напрыклад, у разліках таўшчыні сцен будынка ўлічваюцца цепластраты ў аконных і дзвярных адхонах, варотах, асобных элементах будынка праз велічыню прыведзенага супраціву цеплаперадачы. На малюнку стрэлкамі паказана, як цеплаправоднасць бетонавую перакрыцце выцягвае цяпло вонкі.
Прыведзенае супраціў теплопередачеопределяется пасля вызначэння ўсіх асноўных пляцовак дзеянні розных цеплавых патокаў. Пасля гэтага, у адпаведнасці з ДАСТ 26254-84, вырабляецца разлік па формуле:
- R0` = F / (F1 / R01+ F2 / R02+...+ Fn / R0n), Дзе:
Відэа: Гагарын В.Г. Ч.1 Удасканаленне метаду разліку і праектавання агароджваюць канструкцый
F - плошча агароджвае канструкцыі;
Fn - плошча характэрнай n-й зоны;
R0n -сопротивление цеплаперадачы характэрнай n-й зоны.
Такім чынам, фактычныя цеплавыя патокі праз складаную канструкцыю прыводзяцца да раўнамернай цеплаперадачы праз яе праекцыю.
Згодна з ДАСТ Р 54851-2011, удзельная цеплавой паток праз якія агароджваюць канструкцыі­-і вызначаецца з выразы:
- q = (tвн - tн) / R0` ,
дзе tвн і tн - тэмпература паветра ў памяшканні, выбірае па ДАСТ 30494, і тэмпература звонку, што вызначаецца як сярэдняя па самай халоднай пяцідзёнцы за год.
Інфрачырвоная тэхналогія дазваляе вызначаць месцы, дзе супраціў цеплаперадачы зніжаецца. На малюнку відаць «масткі холаду», дзе адбываецца вялікая страта цяпла. Тэмпература ў зоне сіняга колеру на 8 º-З менш астатняй.
Відэа: ПРАБЛЕМЫ нармавання цеплааховы І СПАЖЫВАННЯ ЭНЕРГІІ
Страты цяпла праз аконныя праёмы
Вокны займаюць невялікую частку паверхні дома, але нават у падвойных шклопакетаў цеплаахова ў 2-3 разы слабейшая, чым у сцен. Сучасныя энергазберагальныя вокны па характарыстыцы тэмпературнай абароны набліжаюцца да ўласцівасцяў сцен.
Для кожнага шклопакета існуюць свае эксплуатацыйныя характарыстыкі. На першым месцы сярод іх стаіць прыведзенае супраціў цеплаперадачы, у залежнасці ад велічыні якога кожны выраб падзяляюць па класах.
Самы нізкі клас - Д2 - прадстаўляюць аднаслаёвыя шклопакеты з таўшчынёй шкла 4 мм (R0` = 0,35 - 0,39 м·- ° С / Вт). Калі акно мае супраціў цеплаперадачы шклопакетаў ніжэй прыведзеных мінімальных значэнняў, то яго ніяк не класіфікуюць. Па меры павелічэння тэмпературнай абароны энергаэфектыўныя вокны зніжаюць святлопрапусканне.
Самы высокі супраціву цеплаперадачы - А1 - прадстаўляюць двухкамерныя энергазберагальныя вокны з інэртным газам і ахоўнымі пакрыццямі (R0` > = 0,8 м·- ° С / Вт). Іх цеплаахоўныя ўласцівасці вышэй, чым у некаторых сцен з будаўнічых матэрыялаў.
Супраціў цеплаперадачы шклопакетаў залежыць ад наступных фактараў:
- суадносін плошчаў шклення і ўсяго блока;
- памераў перасекаў створкі і рамы;
- матэрыялу і канструкцыі аконнага блока;
- характарыстыкі шклопакета;
- якасці ушчыльненняў паміж створкай і рамай.
Калі разлічваецца супраціў цеплаперадачы вокнаў і гаўбечных дзвярэй, неабходна ўлічваць ўплыў краёвай зоны, паколькі ў месцы злучэння шклопакета з профілем акна можа выпадаць кандэнсат. Пры мантажы таксама варта звяртаць увагу на якасць ўшчыльнення праёмаў. Праз термографическое прылада можна ўбачыць, як холад пранікае ў хату праз верхнюю і правую часткі дзверы (малюнак унізе).
Якімі б эфектыўнымі ні былі шклопакеты, пры свабодным праходжанні паветра паміж рамамі і сценамі ўсе іх перавагі будуць страчаныя.
Выбар вокнаў разам з балконам дзвярыма для кожнага рэгіёну вырабляецца ў адпаведнасці з патрабаванай велічынёй супраціву цеплаперадачы R0` і кліматычнымі ўмовамі, якiя вызначаюцца колькасцю градусаў-сутак перыяду ацяплення.
заключэнне
Нармаваныя супраціву цеплаперадачы сцен і вокнаў дазваляюць узводзіць энергаэфектыўныя будынкі і збудаванні. Пры разліках тэмпературных характарыстык сцен неабходна ўлічваць неаднародныя ўласцівасці канструктыўных элементаў. Для падтрымання мікраклімату патрэбна надзейная абарона ўсіх частак хаты ад холаду. Гэта дазваляюць зрабіць сучасныя ўцяпляльнікі.
Лёгкая і надзейная дах з полікарбаната
Бетонныя і жалезабетонныя канструкцыі: БНіП і практыка прымянення
Разлік драўляных бэлек перакрыцця - асноўныя правілы
Драўляныя канструкцыі БНіП: асноўныя патрабаванні па праектаванню і абароне
Хуткаўзведзеныя канструкцыі з сэндвіч-панэляў: тэхналогія мантажу
Будаўнічы аб'ём будынка. Вызначэнне будаўнічага аб'ёму
Дзе выкарыстоўваюцца гіпсавыя пазогребневые перагародкі?
Фальгіраваны ўцяпляльнік для сцен: тэхнічныя характарыстыкі і водгукі
Арматура з шклапластыка. Характарыстыкі, прымяненне, цэны
Вентыляцыя: праектаванне і мантаж. Праектаванне вентыляцыі ў прыватным доме
Уцяпляльнік для труб і яго разнавіднасці. Патрабаванні да цеплаізаляцыі
Гідраўлічны разлік сістэм ацяплення. Ацяпленне ў прыватным доме
Разлік радыятараў ацяплення па плошчы. Разлік радыятараў ацяплення прыватнага дома
Сэндвіч-панэлі: характарыстыкі і прымяненне
Інструментальнае абследаванне будынкаў
Што такое канструкцыі ЛСТК? Разлік, водгукі, фота
Гукапаглынанне: каэфіцыенты гукапаглынання. Гукапаглынанне матэрыялаў: табліца
Цеплаабменны апарат. Віды цеплаабменных апаратаў. Класіфікацыя цеплаабменных апаратаў
Разлік магутнасці катла ацяплення. аўтаномнае ацяпленне
Вогнеахоўнага апрацоўка драўляных канструкцый: сучасны падыход
Ступень вогнеўстойлівасці будынкаў і збудаванняў: методыкі вызначэння