Хаалттай агаарын цоорхойн дулааны эсэргүүцэл. Агаарын цоорхой Барилгын дугтуй дахь агаарын цоорхой

Давхарга, материал

(хүснэгт дэх байрлал. хамтарсан үйлдвэр)

Дулааны эсэргүүцэл

Р би =  биби, м 2 × ° С / Вт

Дулааны инерци

Д би = Р би с би

Уурын эсэргүүцэл

Р vp, i =  биби, м 2 ×hПа/мг

Дотоод хилийн давхарга

Цемент-элсний дотоод засал чимэглэл. шийдэл (227)

Төмөр бетон (255)

Ашигт малтмалын ноосны хавтан (50)

Агаарын цоорхой

Гаднах дэлгэц - шаазан чулуун эдлэл

Гадаад хилийн давхарга

Нийт ()

* - дэлгэцийн давхаргын уур нэвчих чадварыг харгалзахгүйгээр

    Хаалттай агаарын цоорхойн дулааны эсэргүүцлийг хамтарсан үйлдвэрийн 7-р хүснэгтийн дагуу авна.

    Бид бүтцийн дулааны жигд бус байдлын коэффициентийг хүлээн зөвшөөрдөг r= 0.85, тэгвэл Р шаардлага /r\u003d 3.19 / 0.85 \u003d 3.75 м 2 × ° С / Вт ба тусгаарлагчийн шаардлагатай зузаан

0,045(3,75 - 0,11 - 0,02 - 0,10 - 0,14 - 0,04) = 0,150 м.

    Бид тусгаарлагчийн зузааныг  3 \u003d 0.15 м \u003d 150 мм (30 мм-ийн үржвэр) хүлээн авч, хүснэгтэд нэмнэ. 4.2.

Дүгнэлт:

    Дулаан дамжуулалтын эсэргүүцлийн хувьд загвар нь стандартад нийцсэн, учир нь дулаан дамжуулах эсэргүүцэл буурсан Р 0 rшаардлагатай утгаас дээш Р шаардлага :

Р 0 r=3,760,85 = 3,19> Р шаардлага\u003d 3.19 м 2 × ° C / Вт.

4.6. Агааржуулалттай агаарын цоорхойн дулааны болон чийгшлийн нөхцлийг тодорхойлох

    Тооцооллыг өвлийн улирлын нөхцөлд хийдэг.

Давхаргын хөдөлгөөний хурд ба агаарын температурыг тодорхойлох

    Давхарга нь урт (өндөр) байх тусам агаарын хөдөлгөөний хурд, түүний хэрэглээний хурд нэмэгдэж, улмаар чийгийг зайлуулах үр ашиг нэмэгддэг. Нөгөө талаас, давхарга нь урт (өндөр) байх тусам тусгаарлагч болон дэлгэц дээр хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй чийгийн хуримтлал үүсэх магадлал өндөр байдаг.

    Оролтын болон гаралтын агааржуулалтын нүхний хоорондох зайг (давхаргын өндөр) тэнцүү авна Х= 12 м.

    Давхарга дахь агаарын дундаж температур т 0 гэж өмнө нь хүлээн зөвшөөрсөн

т 0 = 0,8т ext \u003d 0.8 (-9.75) \u003d -7.8 ° С.

    Нийлүүлэлт ба яндангийн нүх нь барилгын нэг талд байрлах үед давхарга дахь агаарын хөдөлгөөний хурд:

энд  нь давхаргын оролт, эргэлт, гаралтын агаарын урсгалд үзүүлэх орон нутгийн аэродинамик эсэргүүцлийн нийлбэр; фасадны системийн дизайны шийдлээс хамаарч= 3…7; хүлээн авах = 6.

    Нөхцөлт өргөнтэй давхаргын хөндлөн огтлолын талбай б= 1 м ба хүлээн зөвшөөрөгдсөн (Хүснэгт 4.1) зузаан = 0,05 м: Ф=б \u003d 0.05 м 2.

    Эквивалент диаметр агаарын цоорхой:

    Агаарын завсарын гадаргуугийн дулаан дамжуулах коэффициент a 0-ийг хамтарсан үйлдвэрийн 9.1.2-т заасны дагуу урьдчилан авна: a 0 = 10.8 Вт / (м 2 × ° С).

(м 2 × ° C) / Вт,

К int = 1/ Р 0.int \u003d 1 / 3.67 \u003d 0.273 Вт / (м 2 × ° C).

(м 2 × ° C) / Вт,

К ext=1/ Р 0, ext \u003d 1 / 0.14 \u003d 7.470 Вт / (м 2 × ° C).

    Магадлал

0.35120 + 7.198 (-8.9) \u003d -64.72 Вт / м 2,

0.351 + 7.198 \u003d 7.470 Вт / (м 2 × ° C).

хаана -тайагаарын хувийн дулаан багтаамж, -тай= 1000 Ж/(кг×°С).

    Давхарга дахь агаарын дундаж температур нь урьд өмнө хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс 5% -иас их ялгаатай тул бид тооцоолсон параметрүүдийг зааж өгдөг.

    Давхарга дахь агаарын хөдөлгөөний хурд:

    Давхарга дахь агаарын нягт

    Давхаргыг дамжин өнгөрөх агаарын хэмжээ (урсгалын хурд):

    Бид агаарын цоорхойн гадаргуугийн дулаан дамжуулах коэффициентийг тодорхойлно.

W / (м 2 × ° C).

    Дулаан дамжуулалтын эсэргүүцэл ба хананы дотор талын дулаан дамжуулах коэффициент:

(м 2 × ° C) / Вт,

К int = 1/ Р 0.int \u003d 1 / 3.86 \u003d 0.259 Вт / (м 2 × ° C).

    Дулаан дамжуулах эсэргүүцэл ба хананы гадна хэсгийн дулаан дамжуулах коэффициент:

(м 2 × ° C) / Вт,

К ext=1/ Р 0.ext \u003d 1 / 0.36 \u003d 2.777 Вт / (м 2 × ° C).

    Магадлал

0.25920 + 2.777 (-9.75) \u003d -21.89 Вт / м 2,

0.259 + 2.777 \u003d 3.036 Вт / (м 2 × ° C).

    Бид давхарга дахь агаарын дундаж температурыг тодорхойлно.

    Ойролцоох давталтын утгууд 5% -иас дээш зөрүүтэй болтол бид давхаргын дундаж агаарын температурыг хэд хэдэн удаа сайжруулдаг (Хүснэгт 4.6).

Тодорхойлолт:

Агааржуулсан агаарын цоорхойтой хаалттай байгууламжийг барилга байгууламж барихад эртнээс ашиглаж ирсэн. Агааржуулалттай агаарын орон зайг ашиглах нь дараах зорилгын аль нэгтэй байв

Агааржуулсан агаарын цоорхойтой фасадны дулааны хамгаалалт

1-р хэсэг

Цоорхой дахь агаарын хөдөлгөөний хамгийн дээд хурд нь гаднах агаарын температураас хамаарна өөр өөр үнэ цэнэтусгаарлагчтай хананы дулааны эсэргүүцэл

Цоорхойн өргөний өөр өөр утгууд дахь агаарын хурдны гаднах агаарын температураас хамаарах хамаарал d

Агаарын завсарын дулааны эсэргүүцэл, R eff завсар, хананы дулааны эсэргүүцлийн янз бүрийн утгын гаднах температураас хамаарал, R pr therm. онцлог

Агаарын завсарын үр дүнтэй дулааны эсэргүүцлийн хамаарал, зайны R eff, завсарын өргөнөөс d, фасадны өндрийн өөр өөр утгууд, L.

Зураг дээр. 7 нь фасадны өндөр, L, тусгаарлагчтай хананы дулааны эсэргүүцэл, R pr therm-ийн янз бүрийн утгуудын хувьд гаднах агаарын температураас агаарын завсар дахь агаарын хамгийн их хурдны хамаарлыг харуулав. онцлог , мөн зурагт. 8 - цоорхойн өргөний өөр өөр утгууд дээр d.

Бүх тохиолдолд гаднах температур буурах тусам агаарын хурд нэмэгддэг. Фасадын өндрийг хоёр дахин нэмэгдүүлснээр агаарын хурд бага зэрэг нэмэгддэг. Хананы дулааны эсэргүүцэл буурах нь агаарын хурд нэмэгдэхэд хүргэдэг бөгөөд энэ нь дулааны урсгал нэмэгдэж, улмаар цоорхой дахь температурын зөрүүтэй холбоотой юм. Цоорхойн өргөн нь агаарын хурдад ихээхэн нөлөөлдөг бөгөөд d-ийн утга буурах тусам агаарын хурд буурч байгаа нь эсэргүүцэл нэмэгдсэнтэй холбоотой юм.

Зураг дээр. 9 нь фасадны өндөр, L-ийн янз бүрийн утгууд дахь агаарын завсарын дулааны эсэргүүцэл, R eff ялгаа, гаднах агаарын температураас хамаарах хамаарлыг харуулав. онцлог .

Юуны өмнө R eff-ийн ялгаа нь гаднах агаарын температураас сул хамааралтай болохыг тэмдэглэх нь зүйтэй. Цоорхой дахь агаарын температур ба гаднах агаарын температурын зөрүү ба дотоод агаарын температур ба завсар дахь агаарын температурын ялгаа нь t n-ийн өөрчлөлттэй бараг пропорциональ өөрчлөгддөг тул үүнийг хялбархан тайлбарлаж болно. (3)-д орсон харьцаа бараг өөрчлөгддөггүй. Тиймээс, t n 0-ээс -40 ° C хүртэл буурах үед R эфф нь 0.17-0.159 м 2 ° C / Вт хүртэл буурдаг. R eff-ийн цоорхой нь доторлогооны дулааны эсэргүүцэлээс үл хамааран R pr дулааны өсөлтөөс хамаарна. бүс нутаг 0.06-аас 0.14 м 2 ° C / Вт, R eff-ийн ялгаа нь 0.162-0.174 м 2 ° C / Вт хооронд хэлбэлздэг. Энэ жишээ нь фасадны дулаалгын дулаалгын үр ашиггүй байдлыг харуулж байна. Гаднах агаарын температур ба бүрээсийн дулааны эсэргүүцэл зэргээс хамаарч агаарын завсарын үр дүнтэй дулааны эсэргүүцлийн утгын өөрчлөлт нь тэдгээрийг практикт авч үзэхэд ач холбогдолгүй юм.

Зураг дээр. 10 нь фасадны өндрийн янз бүрийн утгуудын хувьд агаарын завсарын дулааны эсэргүүцэл, R eff, завсарын өргөнөөс d хамаарлыг харуулав. Цоорхойн R eff-ийн цоорхойн өргөнөөс хамаарах хамаарлыг хамгийн тодорхой илэрхийлдэг - цоорхойн зузаан буурах тусам R eff-ийн утга нэмэгддэг. Энэ нь х 0 зай дахь температурыг тогтоох өндөр буурч, үүний дагуу завсар дахь агаарын дундаж температур нэмэгдсэнтэй холбоотой юм (Зураг 8 ба 6). Хэрэв бусад параметрүүдийн хувьд хамаарал сул байвал давхардсан байна янз бүрийн процессуудбие биенээ хэсэгчлэн унтрааж, дараа нь Энэ тохиолдолдэнэ нь тийм биш юм - цоорхой нь нимгэн, илүү хурдан дулаарч, агаар нь зайнд удаан хөдөлж, илүү хурдан халдаг.

Ерөнхийдөө хамгийн өндөр үнэ цэнэ R eff зөрүүг d-ийн хамгийн бага утгаар олж болно. хамгийн их утга L, R pr therm-ийн хамгийн их утга. онцлог . Тиймээс d = 0.02 м, L = 20 м, R pr терм. онцлог \u003d 3.4 м 2 ° C / Вт, зөрүүний R eff-ийн тооцоолсон утга нь 0.24 м 2 ° C / Вт байна.

Хашаагаар дамжин өнгөрөх дулааны алдагдлыг тооцоолохын тулд дулааны алдагдал хэр зэрэг буурахыг тодорхойлдог тул агаарын цоорхойн дулааны үр дүнтэй эсэргүүцлийн харьцангуй нөлөөлөл нь илүү чухал юм. Хэдийгээр R eff зөрүүгийн хамгийн том үнэмлэхүй утга нь хамгийн их R pr therm үед хүрдэг. онцлог , хамгийн их нөлөөАгаарын завсарын дулааны алдагдалд үр дүнтэй дулааны эсэргүүцэл нь хамгийн бага R pr therm утгатай байна. онцлог . Тиймээс, R pr хугацаанд. онцлог = = 1 м 2 ° C/W ба t n = 0 ° C агаарын цоорхойн улмаас дулааны алдагдал 14% -иар буурдаг.

Хажуугийн элементүүдийг бэхэлсэн хэвтээ байрлалтай чиглүүлэгчийн хувьд тооцоо хийхдээ эдгээр хэсгүүд нь агаарын эсэргүүцлийг тодорхойлдог тул чиглүүлэгч ба дулаан тусгаарлах гадаргуугийн хоорондох хамгийн бага зайтай тэнцүү агаарын цоорхойн өргөнийг авахыг зөвлөж байна. хөдөлгөөн (Зураг 11).

Тооцооллоос харахад завсар дахь агаарын хөдөлгөөний хурд бага, 1 м/с-ээс бага байна. Батлагдсан тооцооны загварын үндэслэлтэй байдал нь уран зохиолын мэдээллээр шууд бусаар нотлогддог. Тиймээс, ажил дээрээ богино тоймянз бүрийн фасадны агаарын цоорхой дахь агаарын хурдыг туршилтаар тодорхойлох үр дүн (хүснэгтийг үз). Харамсалтай нь, нийтлэлд агуулагдсан өгөгдөл нь бүрэн бус бөгөөд фасадны бүх шинж чанарыг тогтоох боломжийг бидэнд олгодоггүй. Гэсэн хэдий ч тэдгээр нь цоорхой дахь агаарын хурд нь дээр дурдсан тооцооллоор олж авсан утгатай ойролцоо байгааг харуулж байна.

Агаарын цоорхой дахь температур, агаарын хурд болон бусад үзүүлэлтүүдийг тооцоолох танилцуулсан арга нь тодорхой дизайны хэмжүүрийн үр нөлөөг нэмэгдүүлэх үүднээс үнэлэх боломжийг олгодог. үйл ажиллагааны шинж чанаруудфасад. Энэ аргыг сайжруулж болно, юуны түрүүнд энэ нь нүүрэн талын хавтангийн хоорондох цоорхойтой холбоотой байх ёстой. Тооцооллын үр дүн, уран зохиолд өгөгдсөн туршилтын өгөгдлөөс харахад энэхүү сайжруулалт нь бүтцийн эсэргүүцлийг бууруулахад тийм ч их нөлөө үзүүлэхгүй боловч бусад үзүүлэлтүүдэд нөлөөлж болзошгүй юм.

Уран зохиол

1. Batinich R. Барилгын агааржуулалттай фасадууд: Барилгад дулааны физик, бичил цаг уур, эрчим хүч хэмнэх системийг бий болгох асуудал / Sat. тайлан IV шинжлэх ухаан-практик. conf. М.: NIISF, 1999.

2. Езерский В.А., Монастырев П.В. Агааржуулалттай фасадны бэхэлгээний хүрээ ба температурын талбаргадна хана // Орон сууцны барилга. 2003. №10.

4. СНиП II-3-79*. Барилгын дулааны инженерчлэл. М.: GUP ЦПП, 1998 он.

5. Богословский В.Н. Барилгын дулааны горим. М., 1979.

6. Sedlbauer K., Kunzel H. M. Luftkonvektions einflusse auf den Warmedurchgang von belufteten Fassaden mit Mineralwolledammung // WKSB. 1999.Жг. 44. H.43.

Үргэлжлэл бий.

Тэмдгүүдийн жагсаалт

c in \u003d 1 005 Ж / (кг ° С) - тодорхой дулаанагаар

d - агаарын завсарын өргөн, м

L - агааржуулалттай цоорхойтой фасадны өндөр, м

n to - хананы m 2 дахь хаалтны дундаж тоо, м–1

R тухай. онцлог , R pr o. бүс нутаг - бүтцийн хэсгүүдийн дулаан дамжуулах эсэргүүцлийг дотоод гадаргуугаас агаарын цоорхой, агаарын цоорхойноос бүтцийн гаднах гадаргуу руу тус тус бууруулах, м 2 ° С / Вт

R тухай pr - бүх бүтцийн дулаан дамжуулах эсэргүүцлийг бууруулсан, м 2 ° C / Вт

R нөхцөл. онцлог - бүтцийн гадаргуугийн дагуу дулаан дамжуулах эсэргүүцэл (дулаан дамжуулагчийг оруулаагүй), м 2 ° C / Вт

R нөхцөлт - бүтцийн гадаргуугийн дагуу дулаан дамжуулах эсэргүүцэл нь бүтцийн давхаргын дулааны эсэргүүцэл ба дотоод (1/av-тай тэнцүү) ба гадаад (1-тэй тэнцүү) дулаан дамжуулах эсэргүүцлийн нийлбэрээр тодорхойлогддог. /ан) гадаргуу

R pr SNiP - SNiP II-3-79 * стандартын дагуу тодорхойлсон тусгаарлагчтай хананы бүтцийн дулаан дамжуулах эсэргүүцлийг бууруулсан, м 2 ° C / Вт

R pr therm. онцлог - тусгаарлагчтай хананы дулааны эсэргүүцэл (дотоод агаараас агаарын завсар дахь тусгаарлагчийн гадаргуу хүртэл), м 2 ° C / Вт

R eff завсар - агаарын завсарын үр дүнтэй дулааны эсэргүүцэл, м 2 ° C / Вт

Q n - нэг төрлийн бус бүтэцээр дамжин өнгөрөх дулааны урсгалыг тооцоолсон, В

Q 0 - ижил талбайн нэгэн төрлийн бүтэцээр дамжин өнгөрөх дулааны урсгал, В

q - байгууламжаар дамжин өнгөрөх дулааны урсгалын нягт, Вт / м 2

q 0 - нэгэн төрлийн бүтэцээр дамжин өнгөрөх дулааны урсгалын нягт, Вт / м 2

r - дулааны жигд байдлын коэффициент

S - хаалтны хөндлөн огтлолын талбай, м 2

t - температур, ° С

Агаарын давхаргын зузаан, м Хаалттай агаарын цоорхойн дулааны эсэргүүцэл R дэд, м 2 ° C / Вт
доороос дээш дулааны урсгалтай хэвтээ ба босоо дээрээс доош дулааны урсгалтай хэвтээ
завсрын давхарга дахь агаарын температурт
эерэг сөрөг эерэг сөрөг
0,01 0,13 0,15 0,14 0,15
0,02 0,14 0,15 0,15 0,19
0,03 0,14 0,16 0,16 0,21
0,05 0,14 0,17 0,17 0,22
0,10 0,15 0,18 0,18 0,23
0,15 0,15 0,18 0,19 0,24
0,20-0,30 0,15 0,19 0,19 0,24

Хаалттай байгууламжийн давхаргын анхны өгөгдөл;
- модон шал (ховилтой самбар); δ 1 = 0.04 м; λ 1 \u003d 0.18 Вт / м ° C;
- уурын саад; ач холбогдолгүй.
- агаарын цоорхой: Rpr = 0.16 м2 ° C / Вт; δ 2 \u003d 0.04 м λ 2 \u003d 0.18 Вт / м ° С; ( Хаалттай агаарын цоорхойн дулааны эсэргүүцэл >>>.)
- тусгаарлагч(хөөс хөөс); δ ut =? м; λ ut = 0.05 Вт/м °С;
- ноорог шал(самбар); δ 3 = 0.025 м; λ 3 \u003d 0.18 Вт / м ° С;

модон шалчулуун байшинд.

Дулааны инженерийн тооцоог хялбарчлахын тулд үржүүлэх хүчин зүйл ( к), энэ нь тооцоолсон дулааны эсэргүүцлийн утгыг хаалттай байгууламжийн санал болгож буй дулааны эсэргүүцэлтэй ойролцоо утгатай; подвал болон подвалын давхарт энэ коэффициент 2.0 байна. Шаардлагатай дулааны эсэргүүцлийг гадаа агаарын температур (дэд талбарт) тэнцүү байх үндсэн дээр тооцоолно; - 10 хэм. (гэхдээ хүн бүр өөрт хэрэгтэй гэж үзсэн температурыг тохируулж болно).

Бид итгэж байна:

Хаана Rtr- шаардлагатай дулааны эсэргүүцэл,
ТВ- дотоод агаарын тооцооны температур, ° С. Энэ нь SNiP-ийн дагуу хүлээн зөвшөөрөгдсөн бөгөөд 18 ° С-тэй тэнцүү боловч бид бүгд дулааныг хайрладаг тул дотоод агаарын температурыг 21 ° С хүртэл нэмэгдүүлэхийг санал болгож байна.
тн- тухайн барилгын талбайн хамгийн хүйтэн таван өдрийн дундаж температуртай тэнцэх гадаа агаарын тооцооны температур, ° C. Бид дэд талбайн температурыг санал болгож байна тн"-10 ° C" -ийг хүлээн зөвшөөр, энэ нь мэдээжийн хэрэг Москвагийн бүс нутгийн хувьд том маржин боловч энд бидний бодлоор тоолохгүй байснаас дахин моргежийн зээл авах нь дээр. За, хэрэв та дүрмийг дагаж мөрдвөл гадаа температурын tn-ийг SNiP "Барилгын уур амьсгал" -ын дагуу авна. Та мөн шаардлагатай стандарт утгыг орон нутгийн хэмжээнд олж мэдэх боломжтой барилгын байгууллагууд, эсвэл бүс нутгийн архитектурын хэлтэс.
δt n α c- бутархайн хуваагч дахь бүтээгдэхүүн нь: 34.8 Вт / м2 - хувьд гадна хана, 26.1 Вт/м2 - бүрээс болон мансарда шал, 17.4 Вт/м2 ( манай тохиолдолд) - хонгилын таазны хувьд.

Одоо бид шахмал полистирол хөөс (стирофол) -аас тусгаарлагчийн зузааныг тооцоолно..

Хаанаδ ут - тусгаарлагч давхаргын зузаан, м;
δ 1 …… δ 3 - хаалттай байгууламжийн бие даасан давхаргын зузаан, м;
λ 1 …… λ 3 - бие даасан давхаргын дулаан дамжилтын илтгэлцүүр, Вт / м ° С (Барилгачдын гарын авлагыг үзнэ үү);
Rpr - дулааны эсэргүүцэлагаарын цоорхой, м2 °С/Вт. Хэрэв хаалттай бүтцэд агаар ороогүй бол энэ утгыг томъёоноос хасна;
α in, α n - шалны дотор ба гадна гадаргуугийн дулаан дамжуулах коэффициент, 8.7 ба 23 Вт / м2 ° C-тай тэнцүү;
λ ут - тусгаарлагч давхаргын дулаан дамжилтын илтгэлцүүр(манай тохиолдолд полистирол хөөс нь шахмал полистирол хөөс), Вт / м ° С.

Дүгнэлт;тавигдах шаардлагыг хангах үүднээс температурын горимбайшингийн үйл ажиллагаа, тусгаарлагч давхаргын зузаан полистирол хавтандээр зоорийн давхарт байрладаг модон дам нуруу(цацрагын зузаан 200 мм) хамгийн багадаа 11 см байх ёстой. Бид эхлээд хэт өндөр параметрүүдийг тохируулсан тул сонголтууд дараах байдалтай байж болно; Энэ нь 50 мм-ийн хөөсөнцөр хавтангийн хоёр давхаргын бялуу (хамгийн багадаа), эсвэл 30 мм-ийн полистирол хавтангийн дөрвөн давхаргын бялуу (дээд тал нь).

Москва мужид байшин барих:
- Москва мужид хөөсөн блокоос байшин барих. Хөөс блокоос байшингийн хананы зузаан >>>
- Зузаан тооцоо тоосгон ханаМосква мужид байшин барих явцад. >>>
- Модон барилгын ажил дүнзэн байшинМосква мужид. Модон байшингийн хананы зузаан. >>>

Хашааны дулаан тусгаарлах чанарыг нэмэгдүүлэх аргуудын нэг бол агаарын цоорхойг суурилуулах явдал юм. Энэ нь гадна хана, тааз, цонх, будсан цонхны барилгын ажилд ашиглагддаг. Хана, таазанд барилга байгууламжийг услахаас урьдчилан сэргийлэхэд ашигладаг.

Агаарын цоорхойг битүүмжлэх эсвэл агааржуулалт хийх боломжтой.

Дулаан дамжуулалтыг анхаарч үзээрэй битүүмжилсэнагаарын давхарга.

Агаарын давхаргын дулааны эсэргүүцэл R al нь агаарын давхаргын дулаан дамжилтын эсэргүүцэл гэж тодорхойлж болохгүй, учир нь гадаргуу дээрх температурын зөрүүгээр давхаргаар дамжин өнгөрөх дулаан дамжуулалт нь ихэвчлэн конвекц ба цацрагаар явагддаг (Зураг 3.14). Дулааны хэмжээ,

Агаарын дулаан дамжилтын илтгэлцүүр бага (0.026 Вт / (м ºС)) тул дулаан дамжилтын илтгэлцүүрээр дамждаг.

Давхаргуудаар, ерөнхий тохиолдолагаар хөдөлгөөнд байна. Босоо байрлалд - энэ нь дээшээ хөдөлдөг дулаан гадаргууба доош - хүйтний дагуу. Конвектив дулаан дамжуулалт явагдаж, хананы эсрэг агаарын тийрэлтэт үрэлт багассан тул түүний эрч хүч нь завсрын давхаргын зузаан нэмэгдэх тусам нэмэгддэг. Дулааныг конвекцоор дамжуулах үед хоёр гадаргуу дээрх агаарын хилийн давхаргын эсэргүүцлийг даван туулах тул энэ хэмжээний дулааныг тооцоолохын тулд дулаан дамжуулах коэффициент αk-ийг хоёр дахин багасгах шаардлагатай.

Дулаан дамжуулалтыг конвекц ба дулаан дамжилтын илтгэлцүүрээр тодорхойлохын тулд конвекцийн дулаан дамжуулах коэффициент α "k-ийг ихэвчлэн оруулдаг.

α" k \u003d 0.5 α k + λ a / δ al, (3.23)

Энд λ a ба δ al нь агаарын дулаан дамжилтын илтгэлцүүр ба агаарын завсарын зузаан юм.

Энэ харьцаа нь үүнээс хамаарна геометрийн хэлбэрагаарын давхаргын хэмжээ, дулааны урсгалын чиглэл. Ерөнхий дүгнэлтээр их тооМ.А.Михеев ижил төстэй байдлын онол дээр үндэслэсэн туршилтын өгөгдөлд α-ийн тодорхой хэв маягийг тогтоожээ. 3.5-р хүснэгтэд агаарын дундаж температурт түүний тооцоолсон α коэффициентүүдийн утгыг жишээ болгон үзүүлэв. босоо давхарга t \u003d + 10º C.

Хүснэгт 3.5

Босоо агаарын завсар дахь конвектив дулаан дамжуулалтын коэффициент

Хэвтээ агаарын орон зайд конвектив дулаан дамжуулах коэффициент нь чиглэлээс хамаарна дулааны урсгал. Хэрвээ дээд гадаргуудоод хэсгээс илүү халсан тул агаарын хөдөлгөөн бараг байхгүй болно халуун агаардээд хэсэгт төвлөрч, хүйтэн - доод хэсэгт. Тиймээс тэгш байдал

α"-аас \u003d λ a / δ al хүртэл.

Үүний үр дүнд конвектив дулаан дамжуулалт мэдэгдэхүйц буурч, давхаргын дулааны эсэргүүцэл нэмэгддэг. Хэвтээ агаарын цоорхой нь жишээлбэл, дулаалгатай үед үр дүнтэй байдаг подвалын тааздулааны урсгалыг дээрээс доош чиглүүлдэг хүйтэн газар доорх дээгүүр.

Хэрэв дулааны урсгалыг доороос дээш чиглүүлсэн бол өгсөх, буурах агаарын урсгалууд байдаг. Конвекцийн дулаан дамжуулалт нь чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд α" k-ийн утга нэмэгддэг.

Дулааны цацрагийн нөлөөг харгалзан үзэхийн тулд цацрагийн дулаан дамжуулалтын коэффициент α l (2-р бүлэг, х. 2.5) -ийг нэвтрүүлсэн.

(2.13), (2.17), (2.18) томъёог ашиглан бид тоосгоны бүтцийн давхаргын хоорондох агаарын цоорхойд α l цацрагаар дулаан дамжуулах коэффициентийг тодорхойлно. Гадаргуугийн температур: t 1 = + 15 ºС, t 2 = + 5 ºС; тоосгоны харын зэрэг: ε 1 = ε 2 = 0.9.

Томъёогоор (2.13) бид ε = 0.82 болохыг олж мэднэ. Температурын коэффициентθ = 0.91. Дараа нь α l \u003d 0.82 ∙ 5.7 ∙ 0.91 \u003d 4.25 Вт / (м 2 ºС).

α l-ийн утга нь α "-ээс хамаагүй их байна (Хүснэгт 3.5-ыг үз), тиймээс завсрын давхаргаар дамжих дулааны үндсэн хэмжээ нь цацрагаар дамждаг. Энэ дулааны урсгалыг багасгах, агаарын давхаргын дулаан дамжуулах эсэргүүцлийг нэмэгдүүлэхийн тулд , цацруулагч тусгаарлагчийг ашиглахыг зөвлөж байна, өөрөөр хэлбэл нэг эсвэл хоёр гадаргууг бүрэх, жишээлбэл, хөнгөн цагаан тугалган цаас("арматур" гэж нэрлэгддэг). Ийм бүрхүүлийг ихэвчлэн чийгийн конденсацаас зайлсхийхийн тулд дулаан гадаргуу дээр байрлуулдаг бөгөөд энэ нь тугалган цаасны цацруулагч шинж чанарыг бууруулдаг. Гадаргуугийн "арматур" нь цацрагийн урсгалыг ойролцоогоор 10 дахин бууруулдаг.

Түүний гадаргуу дээрх тогтмол температурын зөрүүтэй битүүмжилсэн агаарын цоорхойн дулааны эсэргүүцлийг томъёогоор тодорхойлно

Хүснэгт 3.6

Хаалттай агаарын орон зайн дулааны эсэргүүцэл

Агаарын давхаргын зузаан, м R al, м 2 ° C / Вт
доороос дээш дулааны урсгалтай хэвтээ давхаргын хувьд, босоо давхаргын хувьд дээрээс доош дулааны урсгалтай хэвтээ давхаргын хувьд
зун өвөл зун өвөл
0,01 0,13 0,15 0,14 0,15
0,02 0,14 0,15 0,15 0,19
0,03 0,14 0,16 0,16 0,21
0,05 0,14 0,17 0,17 0,22
0,1 0,15 0,18 0,18 0,23
0,15 0,15 0,18 0,19 0,24
0,2-0.3 0,15 0,19 0,19 0,24

Хаалттай хавтгай агаарын цоорхойнуудын R al утгыг Хүснэгт 3.6-д үзүүлэв. Эдгээрт жишээлбэл, агаар нэвтрэхийг бараг зөвшөөрдөггүй нягт бетоны давхаргын хоорондох давхаргууд орно. Энэ нь туршилтаар батлагдсан тоосгоны ажилтоосгоны хоорондох давхаргыг зуурмагаар хангалтгүй дүүргэснээр битүүмжлэл зөрчигдөж, өөрөөр хэлбэл гаднах агаар давхарга руу нэвтэрч, дулаан дамжуулах эсэргүүцэл огцом буурч байна.

Давхаргын нэг буюу хоёр гадаргууг хөнгөн цагаан тугалган цаасаар хучих үед түүний дулааны эсэргүүцлийг хоёр дахин нэмэгдүүлэх шаардлагатай.

Одоогоор өргөн хэрэглээхана нурсан агааржуулалттайагаарын давхарга (агааржуулалттай фасадтай хана). Нугастай агааржуулалттай фасад нь хамгаалалтын болон гоёл чимэглэлийн бүрээс ба хананы хооронд агаарын цоорхой үлдэх байдлаар хананд наалдсан өнгөлгөөний материал ба дэд бүтцээс бүрдсэн бүтэц юм. Учир нь нэмэлт тусгаарлагчгадна байгууламжийн хувьд хана ба бүрээсийн хооронд дулаан тусгаарлагч давхарга суурилуулсан тул агааржуулалтын цоорхойбүрээс болон дулаан тусгаарлах хооронд үлдсэн.

Агааржуулалттай фасадны дизайны схемийг Зураг 3.15-т үзүүлэв. SP 23-101 стандартын дагуу агаарын цоорхойн зузаан нь 60-аас 150 мм-ийн хооронд байх ёстой.

Агаарын завсар ба гаднах гадаргуугийн хооронд байрлах бүтцийн давхаргыг дулааны инженерийн тооцоонд тооцдоггүй.Тиймээс дулааны эсэргүүцэл гадна бүрхүүл(3.6) томъёогоор тодорхойлсон хананы дулаан дамжуулах эсэргүүцэлд ороогүй болно. 2.5-д дурьдсанчлан, хүйтэн улиралд агааржуулалттай агаарын зай бүхий барилгын дугтуйны гадна талын дулаан дамжуулах коэффициент нь 10.8 Вт / (м 2 ºС) байна.

Агааржуулалттай фасадны дизайн нь хэд хэдэн чухал давуу талтай байдаг. 3.2-т дотоод болон гадаад дулаалгатай хоёр давхаргат хананд хүйтэн үеийн температурын хуваарилалтыг харьцуулсан (Зураг 3.4). Гаднах тусгаарлагчтай хана нь илүү их байдаг

Температурын гол зөрүү нь "дулаан" байдаг дулаан тусгаарлагч давхарга. Ханан дотор конденсац байхгүй, дулаанаас хамгаалах шинж чанар нь мууддаггүй, нэмэлт уурын саад хийх шаардлагагүй (5-р бүлэг).

Даралтын уналтаас болж давхаргад үүсэх агаарын урсгал нь тусгаарлагчийн гадаргуугаас чийгийг ууршуулахад хувь нэмэр оруулдаг. Усны уурыг гаднаас нь чөлөөтэй зайлуулахаас сэргийлж, дулаан тусгаарлагч давхаргын гаднах гадаргуу дээр уурын саадыг ашиглах нь чухал алдаа гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.

Агаарын давхаргын зузаан,

Хаалттай агаарын цоорхойн дулааны эсэргүүцэл

R vp, м 2 × ° С / Вт

доороос дээш дулааны урсгалтай хэвтээ ба босоо

дээрээс доош дулааны урсгалтай хэвтээ

завсрын давхарга дахь агаарын температурт

эерэг

сөрөг

Эерэг

сөрөг

Анхаарна уу. Агаарын завсарын нэг буюу хоёр гадаргууг хөнгөн цагаан тугалган цаасаар наах үед дулааны эсэргүүцлийг 2 дахин нэмэгдүүлэх шаардлагатай.

Өргөдөл 5*

Хаалттай байгууламжид дулаан дамжуулагч оруулга хийх схем

Өргөдөл 6*

(Мэдээллийн)

Цонх, тагтны хаалга, дээврийн цонхны дулаан дамжуулах эсэргүүцлийг бууруулсан

Гэрлийн нүхийг дүүргэх

Дулаан дамжуулалтын эсэргүүцлийг бууруулсан R o , м 2 * ° С / Вт

модон эсвэл PVC бэхэлгээнд

хөнгөн цагааны бэхэлгээнд

1. Давхар шиллэгээтэй, хос салаа

2. Тусдаа салаагаар давхар шиллэгээ хийх

3. Нүхтэй шилэн блок (6 мм-ийн холболтын өргөнтэй) хэмжээ: 194x194x98

0.31 (холбоогүй)

0.33 (холбоогүйгээр)

4. Профайлтай хайрцагны шил

0.31 (холбоогүй)

5. Дээврийн цонхны давхар plexiglass

6. Гурвалсан plexiglass дээврийн цонх

7. Тусдаа хосолсон бэхэлгээнд гурвалсан шиллэгээ

8. Нэг танхимтай давхар бүрхүүлтэй цонх:

Энгийн шилнээс

Зөөлөн сонгомол бүрээстэй шилээр хийсэн

9. Давхар шиллэгээ:

Энгийн шилнээс (шилний хоорондох зай 6 мм)

Энгийн шилнээс (шилний хоорондох зай 12 мм)

Хатуу сонгомол бүрээстэй шилээр хийсэн

10. Энгийн шилболон тусдаа бэхэлгээтэй нэг танхимтай давхар бүрхүүлтэй цонх:

Энгийн шилнээс

Хатуу сонгомол бүрээстэй шилээр хийсэн

Зөөлөн сонгомол бүрээстэй шилээр хийсэн

Хатуу сонгомол бүрээстэй, аргон дүүргэгчтэй шилээр хийсэн

11. Тусдаа бэхэлгээтэй энгийн шил, давхар бүрхүүлтэй цонх:

Энгийн шилнээс

Хатуу сонгомол бүрээстэй шилээр хийсэн

Зөөлөн сонгомол бүрээстэй шилээр хийсэн

Хатуу сонгомол бүрээстэй, аргон дүүргэгчтэй шилээр хийсэн

12. Нэг танхимтай хоёр давхар бүрхүүлтэй цонх

13. Тусдаа бэхэлгээнд нэг танхимтай хоёр давхар бүрхүүлтэй цонх

14. Дөрвөн давхар шиллэгээтэй хоёр хос бэхэлгээ

* ган бэхэлгээнд

Тэмдэглэл:

1. Зөөлөн сонгомол шилний бүрхүүлд дулаан ялгаруулалт 0.15-аас бага, хатуу хучилттай - 0.15-аас их байдаг.

2. Гэрлийн нүхний дүүргэгчийн дулаан дамжуулах эсэргүүцлийн бууруулсан утгыг шиллэгээний талбайн гэрлийн нүхний дүүргэх талбайн харьцаа 0.75 байх тохиолдолд өгсөн болно.

Хүснэгтэд заасан бууруулсан дулаан дамжуулалтын эсэргүүцлийн утгыг стандарт эсвэл стандартад ийм утга байхгүй тохиолдолд дизайны утга болгон ашиглаж болно. техникийн үзүүлэлтүүдзагвар дээр эсвэл туршилтын үр дүнгээр батлагдаагүй.

3. Температур дотоод гадаргуубарилгын цонхны бүтцийн элементүүд (үйлдвэрлэлийнхээс бусад) гаднах агаарын тооцооны температурт 3 ° C-аас багагүй байх ёстой.

Үүнтэй төстэй нийтлэлүүд

2022 parki48.ru. Бид хүрээ байшин барьж байна. Тохижилт. Барилга. Суурь.