Title slide Теория теплотехнического расчета систем теплоизоляции.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Физико-технические основы проектирования зданий и их ограждающих конструкций Проектирование зданий как искусственной среды жизнедеятельности должно обеспечивать.
Advertisements

Строительная теплотехника Выполнила ст.гр.СТРб-44 Шубина М.Е. Проверил доцент, кандидат технических наук Муреев П.Н.
Институт программных систем Российской академии наук 1 Решаемые задачи 1. Расчет и оптимизация современных ограждающих конструкций 2. Расчет систем отопления.
Автоматизированные системы теплоэнергосбережения Докладчик: Удинцев Василий Сергеевич.
1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ Экономический эффект от внедрения оконных блоков из ПВХ достигается.
Пример такой задачи Распределение температуры внутри ограждающих поверхностей: Распределение температуры внутри ограждающих поверхностей: Кирпичная стена.
G DuPont Nonwovens 8/17/2012 ® DuPonts registered trademark Slide 1 Влажность - конденсат Источники и опасности Теория Методы оценки Испытания Намерзание.
ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ НОВОСИБИРСК»1 Сухие смеси КНАУФ на цементной основе.
Теплопотери зданий 6% зданий из всего жилого фонда соответствуют нормативным требованиям по тепловой защите.
Современные технологии строительства индивидуальных жилых домов Некоммерческое партнерство Нижегородская ассоциация малоэтажного строительства ООО Группа.
Модуль 4 Теплоснабжение сельского хозяйства Тема: Применение теплоты на животноводческих фермах и комплексах 1. Параметры микроклимата животноводческих.
Основные понятия о теплe и его ветви г. Алматы, 2015 Работа: Алданазарова Байназара, Ахадулла Азамата(стр-14-2*) Проверила: ассистент профессора Ташимбетова.
ООО «КНАУФ ГИПС» Энергоэффективность и экологичность как главные качества индивидуального жилья г. Пермь.
Потолочная система охлаждения панельного типа Uponor Comfort 2010 год.
Проект ресторана на 250 посадочных мест Комплексный курсовой проект по дисциплинам «Архитектура» и «История архитектуры» Разработал:Орлов Олег Анатольевич.
Вентилируем ые кровли. Традиционная теплоизоляция кровли Гидроизоляция теплоизоляция паробарьер несущая конструкция.
Ассоциация производителей силикатных изделий Правки СП «Каменные и армокаменные конструкции» актуализированная редакция СНиП II Председатель.

Р кв = ? S кв = ? S пр = ? Р пр = ? V пар = ? V к = ?
Маршрутный лист «Числа до 100» ? ? ?
Транксрипт:

Title slide

Теория теплотехнического расчета систем теплоизоляции

Теплопроводность

Коэффициент теплопроводности материала количество тепла в ккал или джоулях, которое проходит в единицу времени через 1 м 2 однородного ограждения толщиной 1м при разности температур на его поверхностях 1°С [Вт/мК] 0,04 Вт/мК для минплиты 0,04 Вт/мК для пенополистирола 1,00 Вт/мК для тонкослойных штукатурок 0,25 Вт/мК для газобетона марки 500 Contents

Влагосодержание материала отношение массы влаги, содержащейся в пористом материале, к массе сухого материала [%] - влагосодержание - масса сухого материала - масса влажного материала Contents

Влагосодержание материала

Сопротивление материала толщиной 1м и площадью 1 м 2 движению потока тепловой энергии [м 2 K/Вт] Термическое сопротивление материала 2,5 м 2 K/Вт для минплиты толщиной 10 см 2,5 м 2 K/Вт для пенополистирола толщиной 10 см 0,015 м 2 K/Вт для тонкослойных штукатурок толщиной 1,5 см 0,96 м 2 K/Вт для газобетона марки 500 толщиной 24 см Contents

Термическое сопротивление материала Термическое сопротивление слоистой конструкции равно сумме термических сопротивлений всех слоев.

Коэффициент U, величина обратно пропорциональная термическому сопротивлению, которая является мерой движения тепла через материал на площади 1 м 2 при разнице температур с обеих его сторон. 1 o C [Вт/м2K] Термическая проницаемость материала R si и R se – коэффициенты теплоотдачи 0,04 и 0,13 Вт/м 2 K DIN

Количество энергии проходящей через слой материала за единицу времени [ккал] Количество тепла - коэффициент теплопроводности материала, [Вт/(м*°С)]; - толщина ограждения, м; F - площадь ограждения, м ; Z - время передачи тепла, ч(с).

Количество энергии потребляемой за отопительный сезон на 1 м 3 обогреваемого объёма здания [кВт ч/м 3 ] Сезонное потребление тепла E o =29 кВт ч/м 3 для A/V < 0,2 E o =26,6 +12 A/V кВт ч/м 3 для 0,2 < A/V < 0,9 E o =37,4 кВт ч/м 3 для A/V > 0,9 DIN

Паропроницаемость

Коэффициент паропроницаемости материала Количество водяного пара, которое проходит через материал площадью 1 м 2 и толщиной 1 м за 1 ч при разнице давлений 1 Па [г/м ч Па] 480 x г/м ч Па для минплиты 12 x г/м ч Па для пенопласта 45 x г/м ч Па для цементно-известковых штукатурок 260 x г/м ч Па для газобетона марки 500 ок. 30 x г/м ч Па для тонкослойных минеральных штукатурок ок. 3 x г/м ч Па для тонкослойных полимерных штукатурок DINISO

Коэффициент относительного сопротивления диффузии Отношение коэффициентов паропроницаемости воздуха и данного материала 1,5 для минплиты 59 для пенопласта 16 для цементно-известковых штукатурок 2,7 для газобетона марки 500 ок. 25 для тонкослойных минеральных штукатурок ок. 250 для тонкослойных полимерных штукатурок δ возд = 710 x г/м ч Па при температуре +23 o C DIN

Сопротивление пароводяной диффузии Сопротивление паропронцанию слоя [d] материала площадью 1 м 2 [м 2 ч Па/г] DINISO 208 м 2 ч Па/г для минплиты толщиной 10 см 8333 м 2 ч Па/г для пенопласта толщиной 10 см 333 м 2 ч Па/г для цем.-изв. штукатурок толщиной 1,5 см 923 м 2 ч Па/г для газобетона марки 500 толщиной 24 см ок. 67 м 2 ч Па/г для минеральных штукатурок толщиной 2 мм ок. 667 м 2 ч Па/г для полимерных штукатурок толщиной 2 мм

Относительное сопротивление диффузии DIN Толщина слоя воздуха, эквивалентная сопротивлению диффузии пара для данного материала толщиной d, [м] 0,15 м для минплиты толщиной 10 см 5,9 м для пенопласта толщиной 10 см 0,24 м для цем.-изв. штукатурок толщиной 1,5 см 0,65 м для газобетона марки 500 толщиной 24 см ок. 0,05 м для минеральных штукатурок толщиной 2 мм ок. 0,5 м для полимерных штукатурок толщиной 2 мм

каталог Henkel Bautechnik17 Требуемая толщина теплоизоляции Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) ГСОП = ( t в – t от.пер. ) z от.пер. Требуемое термическое сопротивление (R o )

каталог Henkel Bautechnik18 Требуемая толщина теплоизоляции 1 – цементно-известковая штукатурка, 1 = 0,87 Вт/(м· о С); 2 – кирпичная кладка, 2 = 0,64 Вт/( м· о С); 3 – плита пенополистирола, 3 = 0,041 Вт/( м· о С); 4 – тонкослойная штукатурка, 4 = 0,87 Вт/( м·оС). Расчетная схема стены. ОГЛАВЛЕНИЕ

каталог Henkel Bautechnik19 Требуемая толщина теплоизоляции Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) по СНиП «Строительная Климатология» ГСОП = ( t в – t от.пер. ) z от.пер. где: t в – расчетная температура внутреннего воздуха, о С; t от. пер, Z от. пер – средняя температура, о С и продолжительность, сут. периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 о С. ОГЛАВЛЕНИЕ

каталог Henkel Bautechnik20 Требуемая толщина теплоизоляции Требуемое термическое сопротивление (R тр ) является функцией ГСОП ГСОП = (18 + 3,1. ) · 214 = 4600; Тогда: R тр = 2,58 м 2 · о С/Вт. ОГЛАВЛЕНИЕ

каталог Henkel Bautechnik21 Требуемая толщина теплоизоляции Требуется усиление теплозащитной способности стены на: ОГЛАВЛЕНИЕ

каталог Henkel Bautechnik22 Требуемая толщина теплоизоляции а за вычетом R защитно-декоративного слоя, равного м 2 · о С/Вт, получаем Толщина слоя дополнительной теплоизоляции при 3 = 0,041 Вт/(м· о С) и коэффициенте теплотехнической однородности r = 0,92 составит: ОГЛАВЛЕНИЕ

каталог Henkel Bautechnik23 Требуемая толщина теплоизоляции Принимаем слой изоляции равным 80 мм, тогда фактическое сопротивление теплопередаче составит: Для удобства расчета, разработан модуль «TERMOCALC» ОГЛАВЛЕНИЕ

каталог Henkel Bautechnik24 Текущие нормы по приведенному термическому сопротивлению

каталог Henkel Bautechnik25 Текущие нормы по приведенному термическому сопротивлению

каталог Henkel Bautechnik26 Текущие нормы по приведенному термическому сопротивлению

каталог Henkel Bautechnik27 Текущие нормы по приведенному термическому сопротивлению

каталог Henkel Bautechnik28 Текущие нормы по приведенному термическому сопротивлению

Синдром закрытых помещений

Влажность воздуха [g/m 3 ] Относительная влажность [%] Температура воздуха [°C] (Синдром закрытых помещений) Sick building syndrome

Sick building syndrome (Синдром закрытых помещений) Примеры различных стадий проявлений плесневого грибка

Развитие плесневого грибка в финальной стадии поражения. Sick building syndrome (Синдром закрытых помещений)

каталог Henkel Bautechnik33 Развитие плесневого грибка в финальной стадии поражения. Sick building syndrome (Синдром закрытых помещений)

Какой самый надежный способ достижения идеального микроклимата в помещениях и экономии тепловой энергии? Белый медведь прекрасно себя чувствует в холодных условиях. Теплая меховая шуба надежно защищает его от лютых морозов и при этом не мешает коже дышать. Достижение оптимального баланса влажности и температуры в помещениях с минимальными затратами на отопление.

% °C Относительная влажность воздуха Температура Комфортные условия невыносимо сухо переносимые условия Комфорт Sick building syndrome высокая влажность

Сравнительный обзор стеновых ограждающих конструкций

каталог Henkel Bautechnik Давление параПаропроницаемость стены R o = Штукатурка – 2 см 2. Кирпич - 78 см 3. Штукатурка – 2 см Конденсация паров воды в стене (8 г ). Накопление пара : 3667 г. Критичная температура : - 9 o C. Зона конденсации 2 φ e =85% p=1.909hPa t=-12.5°C p [hPa] φ i =55% p=13.31hPa Сравнительный обзор U = DIN ISO Однородная ограждающая конструкция:

каталог Henkel Bautechnik U = Пенопласт – 10 см 2. Штукатурка – 2 см 3. Кирпич - 78 см 4. Штукатурка – 2 см Конденсация паров воды в стене – 36 г, Накопление пара : 1042 г. Критичная температура : - 2 o C. 22 φ e =85% p=3.206hPa t=-6.3°C p [hPa] φ i =55% p=13.31hPa Зона конденсации Давление параПаропроницаемость стены Сравнительный обзор DIN ISO R o = Теплоизоляция изнутри помещения:

каталог Henkel Bautechnik39 Влажность воздуха [g/m 3 ] Относительная влажность [%] Температура воздуха [°C] Сравнительный обзор (образование конденсата )

каталог Henkel Bautechnik U = Штукатурка – 2 см 2. Кирпич - 78 см 3. Минплита - 10 см Накопление паров воды не наблюдается. Критичная температура : - 16 o C. 2 φ e =85% p=3.206hPa t=-6.3°C p [hPa] φ i =55% p=13.31hPa Давление параПаропроницаемость стены Сравнительный обзор DIN ISO R o = Наружная теплоизоляция стен: увеличение срока службы здания

каталог Henkel Bautechnik U = Плитка – 1 см 2. Железобетон – 15 см 3. Минплита - 7 см 4. Железобетон - 10 см Конденсация паров воды в стене (660 г ). Накопление пара : 6619 г. Критичная температура : + 3 o C φ e =85% p=1.333hPa t=-16°C p [hPa] φ i =55% p=13.31hPa Зона конденсации Давление параПаропроницаемость стены Сравнительный обзор DIN ISO R o = Трехслойные стеновые панели:

каталог Henkel Bautechnik42 Давление пара Сравнительный обзор Трехслойные стеновые панели: Межпанельные швы: «Мостики холода»

каталог Henkel Bautechnik Плитка – 1 см 2. Железобетон – 15 см 3. Минплита - 7 см 4. Железобетон - 10 см 5. Пенопласт – 10 см 6. Отделка φ e =85% p=1.333hPa t=-16°C p [hPa] φ i =55% p=13.31hPa Давление параПаропроницаемость стены Сравнительный обзор DIN ISO U = R o = Отсутствие конденсации пара в стене. Стеновые панели (наружная теплоизоляция):

каталог Henkel Bautechnik U = Штукатурка – 2 см 2. Пенобетон – 25 см 3. Пенопласт - 5 см 4. Кирпич - 12 см Конденсация паров воды в стене – 45 г, Накопление пара : 2557 г. Критичная температура : - 3 o C. 2 5 φ e =85% p=1.909hPa t=-7°C p [hPa] φ i =55% p=13.31hPa Зона конденсации Давление параПаропроницаемость стены Сравнительный обзор DIN ISO R o = Многослойная кладка «колодцевого» типа:

каталог Henkel Bautechnik45 Давление пара Сравнительный обзор Зоны перекрытий: «Мостики холода» Многослойная кладка «колодцевого» типа:

каталог Henkel Bautechnik U = Штукатурка – 2 см 2. Пенобетон – 25 см 3. Пенопласт - 5 см 4. Кирпич - 12 см 5. Минплита – 5 см 6. Отделочный слой – 0,7 см Отсутствие конденсации пара в стене φ e =85% p=1.333hPa t=-16°C p [hPa] φ i =55% p=13.31hPa Давление параПаропроницаемость стены Сравнительный обзор DIN ISO R o = Многослойная кладка (наружная теплоизоляция): отсутствие «мостиков холода» - коэффициент теплотехнической однородности r=0,96

каталог Henkel Bautechnik47 Сравнительный обзор (выбор систем Ceresit WM и VWS ) Ceresit WM Ceresit VWS Монолитный железобетон Трехслойная панель Полнотелый кирпич Пустотелый кирпич Керамзитобетон Газобетон/пенобетон Сосновый брус Подходит Подходит с ограничениями Не подходит

каталог Henkel Bautechnik48 Центральный офис: , Москва, Россия Зеленый пр-т, 3/10, стр.15 Тел.: ( ) Факс: ( ) ООО Хенкель Баутехник