ΑπλότηταΚατασκευή

Η αντίσταση στη μεταφορά θερμότητας. R-value

Θερμότητα όψεων μεταφοράς - είναι μια σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει συναγωγή, αγωγιμότητας και ακτινοβολίας. όλα έρχονται μαζί με την επικράτηση του ενός εξ αυτών. Μονωτικές ιδιότητες σχέδια φράχτη, οι οποίες αντικατοπτρίζονται μέσα από την αντίσταση μεταφοράς θερμότητας, πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές για τα κτίρια.

Καθώς ο αέρας ανταλλάσσεται με όψεων

Στην κατασκευή που τις κανονιστικές απαιτήσεις για το μέγεθος της ροής θερμότητας μέσω του τοιχώματος και μέσα από αυτό να καθορίσει το πάχος του. Μία από τις παραμέτρους για τον υπολογισμό είναι η διαφορά θερμοκρασίας στο εσωτερικό και έξω από το δωμάτιο. Λαμβάνοντας ως βάση την πιο κρύα εποχή του χρόνου. Μια άλλη παράμετρος είναι ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας K - ποσότητα θερμότητας που μεταδίδεται σε 1 δευτερόλεπτο μέσα σε μια περιοχή του 1 m 2, με τη διαφορά της εξωτερικής και της εσωτερικής θερμοκρασίας του περιβάλλοντος σε 1 ° C. Η τιμή Κ εξαρτάται από τις ιδιότητες του υλικού. Όπως αυξάνει μειώσει θερμική θωράκιση ιδιότητες του τοιχώματος. Επιπλέον, η ψύχρα στο δωμάτιο θα διεισδύσει λιγότερο, εάν είναι περισσότερο από το πάχος του φράχτη.

Συναγωγή και ακτινοβολία μέσα και έξω επηρεάζουν επίσης την απώλεια θερμότητας από το σπίτι. Ως εκ τούτου, για τις μπαταρίες εγκατεστημένες στους τοίχους που αντανακλούν οθόνες του φύλλου αλουμινίου. Η προστασία αυτή είναι επίσης μέσα στις αεριζόμενες προσόψεις στο εξωτερικό.

Η μεταφορά θερμότητας μέσα από τους τοίχους του σπιτιού

Οι εξωτερικοί τοίχοι κάνουν το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής του σπιτιού και μέσω αυτών οι απώλειες ενέργειας να φτάσει 35-45%. Οικοδομικά υλικά που αποτελούν τις δομές που περικλείει, έχουν διαφορετική προστασία από το κρύο. Έχει τη χαμηλότερη θερμική αγωγιμότητα του αέρα. Ως εκ τούτου, πορώδη υλικά έχουν τις χαμηλότερες τιμές των συντελεστών μεταφοράς θερμότητας. Για παράδειγμα, η κατασκευή τούβλων Κ = 0,81 W / (m 2 · C), σε σκυρόδεμα Κ = 2,04 W / (m 2 · C), σε κόντρα πλακέ Κ = 0,18 W / (m 2 · Γ) και πολυστυρόλιο πλάκες στο K = 0,038 W / (m 2 · ° C).

Οι υπολογισμοί για τον αντίστροφο του συντελεστή Κ, - R-value. Είναι μια κανονικοποιημένη τιμή και δεν θα πρέπει να είναι κάτω από μια ορισμένη προκαθορισμένη τιμή, δεδομένου ότι εξαρτάται από το κόστος της θέρμανσης και των συνθηκών διαμονής στις εγκαταστάσεις.

Στο συντελεστής Κ επηρεάζει τοιχοποιία περιεκτικότητα σε υγρασία. Στην πρώτη ύλη νερό εκτοπίζει αέρα στους πόρους, και η θερμική αγωγιμότητά του είναι 20 φορές υψηλότερη. Ως αποτέλεσμα, να επιδεινώσει τις θερμική θωράκιση ιδιότητες του φράχτη. Wet τοίχο από τούβλα μεταδίδει 30% περισσότερη θερμότητα από ξηρό. Ως εκ τούτου, πρόσοψη και την οροφή των σπιτιών που προσπαθούν να επίστρωσης υλικών στα οποία το νερό δεν διατηρείται.

Η απώλεια θερμότητας μέσω των τοίχων και τα ανοίγματα στις αρθρώσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον άνεμο. Υποστηρικτικών δομών - αναπνεύσιμο και αέρας περνά μέσα από αυτά από το εξωτερικό (διείσδυση) και στο εσωτερικό (εκδιήθησης).

παρακαμπτήριος

Εξωτερική επένδυση αεριζόμενες προσόψεις ρυθμίζεται με ένα διάκενο στο οποίο κυκλοφορεί αέρας. Δεν επηρεάζει την θερμική αντίσταση των τοίχων, αλλά είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην πίεση ανέμου, μειώνοντας διήθηση. Ο αέρας μπορεί να διεισδύσει στην διασταύρωση των πλαισίων παραθύρων και θυρών με ανοίγματα τοιχώματος. Λόγω αυτής της θερμικής αντίστασης των παραθύρων μειωθεί σε ακραίες περιοχές. Σε αυτά τα μέρη, τοποθετείται μία αποτελεσματική σφραγίδα, εμποδίζοντας εκροή θερμότητας από τη συντομότερη διαδρομή. Θερμική αντοχή των τοιχωμάτων και τα παράθυρα στη διεπαφή θα είναι ελάχιστο, και η συμπύκνωση στο παράθυρο δεν σχηματίζεται, εάν τοποθετήσετε το πλαίσιο στη μέση της πλαγιάς.

Οι αναγκαίες προστατευτικές ιδιότητες και η εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται με τη χρήση μονωμένα πάνελ σάντουιτς, το οποίο προστατεύει το σύνολο μπροστά από το σπίτι μέσα και έξω. Σύστημα αεριζόμενες προσόψεις έχουν εγκατασταθεί σε όλες τις εποχές και σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Λόγω επιπλέον εξαλείφει μόνωση «κρύο γέφυρες» και οι αυξήσεις που ζουν άνεση.

Η απώλεια θερμότητας μέσω του ανώτατου ορίου του πρώτου ορόφου

Μετά από μισή τους ορόφους απώλεια θερμότητας φτάσει 3-10%. Οι οικοδόμοι νοιάζονται ελάχιστα για τη μόνωση τους, αφήνοντας ένα κενό. Στην καλύτερη περίπτωση είναι κατασκευασμένο από καλλυντικά ενέματα σφράγιση. Εάν η θερμοκρασία της επιφάνειας του δαπέδου χαμηλότερη από στην αίθουσα στους 2 ° C, στη συνέχεια, πώμα μόνωσης έκανε κακώς.

Η απώλεια θερμότητας μέσω της στέγης

Ιδιαίτερα μεγάλη απώλειες θερμότητας από την οροφή σε ένα και δύο-ιστορία σπίτια. Θα φτάσει το 35%. Σύγχρονα μονωτικά υλικά επιτρέπει να προστατεύει αξιόπιστα την οροφή και το ανώτατο όριο του εξωτερικού περιβάλλοντος και τη δράση της απώλειας θερμότητας από το εσωτερικό.

Όπως προσδιορίζεται από την αντίσταση μεταφοράς θερμότητας

Στην φυσική έννοια, η αντίσταση μεταφοράς θερμότητας που περικλείει δομή χαρακτηρίζει το επίπεδο της θερμικής μόνωσης ιδιότητες και λαμβάνεται από την αναλογία

  • R = 1 / K (M 2 · ° C / W).

Οι προστατευτικές ιδιότητες του τοιχώματος προσδιορίζεται με τις διαδικασίες της θερμικής ανταλλαγής σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες της, καθώς και στο υλικό χύμα. Για σύνθετα περίφραξη συνολική θερμική αντίσταση θα ήταν:

  • R 0 = (R 1 + R 2 + ... + R n) + R σε + R n .

όπου τα R 1, R 2, R n χαρακτηρίζουν τις ιδιότητες των επιμέρους στρωμάτων, και στην R, R Ν - εσωτερική και εξωτερική αλληλεπίδραση με τον αέρα.

Μειωμένη αντίσταση στη μεταφορά θερμότητας

Στην πράξη, οι δομές είναι ετερογενή και αποτελούνται από στερεώσεως στοιχεία και άλλα στρώματα επικοινωνίας που σχηματίζουν «κρύο αρθρώσεις». δομές ετερογένεια μπορεί να μειώσει σημαντικά τη θερμική αντίσταση του συγκροτήματος. Ως εκ τούτου, να οδηγήσει σε κάποια μέση τιμή R 0 «για το ισοδύναμο περίφραξη με ομοιόμορφες ιδιότητες σε όλη την περιοχή. Για παράδειγμα, κατά τον υπολογισμό του πάχους των τοιχωμάτων του κτιρίου λαμβάνονται υπόψη οι θερμικές απώλειες παραθύρων και πορτών πλαγιές, η πύλη, τα επιμέρους στοιχεία του κτιρίου από την άποψη του μειωμένου θερμική αντίσταση. Στην εικόνα φαίνεται από τα βέλη, η θερμική αγωγιμότητα της πλάκας σκυροδέματος τραβά θερμότητα έξω.

Μειωμένη αντίσταση στη μεταφορά θερμότητας καθορίζεται μετά από τον προσδιορισμό της όλα τα μεγάλα sites της δράσης των διαφόρων ροών θερμότητας. Μετά από αυτό, σύμφωνα με το GOST 26254-84, υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον τύπο:

  • 0 R «= F / (F 1 / R + F 01 2 / R 02 + ... + F n / R 0 n), όπου:

F - επισυνάπτοντας δομή περιοχή?

F n - η περιοχή του χαρακτηριστικού n-th ζώνη?

R 0 είναι η αντίσταση της χαρακτηριστικής μεταφοράς θερμότητας n n-th ζώνη.

Έτσι, η πραγματική ροή θερμότητας διαμέσου ενός περίπλοκη κατασκευή οδηγεί σε ομοιόμορφη μεταφορά θερμότητας μέσω προεξοχής της.

Σύμφωνα με GOST P 54851-2011, ειδική ροή θερμότητας διαμέσου του κελύφους του κτιρίου ορίζεται από την έκφραση:

  • q = (t ext - t n) / R 0 '

όπου το t και t n ext - η θερμοκρασία δωματίου, επιλέξιμου σύμφωνα με GOST 30494, και η εξωτερική θερμοκρασία, η οποία ορίζεται ως ο μέσος όρος από τα πιο κρύα πέντε ημέρες το χρόνο.

Υπέρυθρη τεχνολογία επιτρέπει να προσδιοριστεί ο τόπος όπου η αντίσταση μεταφοράς θερμότητας μειώνεται. Η εικόνα δείχνει «κρύο αρθρώσεις», όπου εμφανίζεται πιο απώλεια θερμότητας. Η θερμοκρασία στο μπλε ζώνη των 8 ° C μικρότερη από το υπόλοιπο.

Η απώλεια θερμότητας μέσα από τα ανοίγματα των παραθύρων

Παράθυρα καταλαμβάνουν ένα μικρό τμήμα της επιφάνειας του σπιτιού, αλλά ακόμη και διπλά τζάμια θερμομόνωση είναι 2-3 φορές ασθενέστερη από εκείνη των τοιχωμάτων. Σύγχρονη παράθυρα εξοικονόμησης ενέργειας σχετικά με τα χαρακτηριστικά των ιδιοτήτων θερμικής προστασίας είναι κοντά στα τοιχώματα.

έχει τα δικά της λειτουργικά του χαρακτηριστικά για κάθε παράθυρο διπλά τζάμια. Κυριότερο μεταξύ αυτών είναι η μειωμένη αντοχή στη θερμότητα, ανάλογα με το μέγεθος του κάθε προϊόντος το οποίο διαιρείται σε κατηγορίες.

Η χαμηλότερη κατηγορία - D2 - είναι μονού τοιχώματος παράθυρα με γυαλί πάχους 4 mm (R 0 = 0.35 - 0,39 m · ° C / W). Εάν το παράθυρο έχει θερμική αντίσταση του γυαλιού κάτω από τις ανωτέρω ελάχιστες τιμές, δεν μπορεί να κατατάξει. Με την αύξηση της ενεργειακής προστασία θερμοκρασίας αποδοτικά παράθυρα μείωση της μετάδοσης φωτός.

Η υψηλότερη μεταφορά θερμότητας είναι κλάσεως αντιστάσεως - Α1 - είναι εξοικονόμησης ενέργειας box διπλού θαλάμου με αδρανές αέριο και προστατευτικά επιχρίσματα (R 0 «> = 0,8 m · ° C / W). θερμομονωτικές ιδιότητες τους υψηλότερα από εκείνα ορισμένων από τα τοιχώματα των δομικών υλικών.

Θερμική αντοχή του γυαλιού εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες:

  • αναλογία περιοχές τζάμια και ολόκληρο το μπλοκ?
  • φύλλου μεγέθη και διατομές του πλαισίου?
  • υλικό και την κατασκευή του μπλοκ παράθυρο?
  • χαρακτηριστικά γυαλί?
  • ποιότητας σφράγιση μεταξύ του φύλλο και το πλαίσιο.

Όταν η θερμική αντίσταση υπολογίζεται παράθυρα και μπαλκονόπορτες, είναι αναγκαίο να εξεταστεί η επιρροή της οριακής ζώνης από την διασταύρωση με την υαλοπίνακες προφίλ παραθύρου μπορούν να πέσουν συμπύκνωμα. Κατά την τοποθέτηση θα πρέπει επίσης να δώσουν προσοχή στην ποιότητα των ανοιγμάτων σφραγίδα. Μέσω θερμογραφική συσκευή μπορεί να θεωρηθεί ως τις κρύες εισχωρεί μέσα στο σπίτι μέσα από την επάνω και δεξιά από την πόρτα (εικόνα παρακάτω). Δεν έχει σημασία το πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι τζάμι, με την ελεύθερη διέλευση του αέρα μεταξύ των πλαισίων και των τοίχων, όλα τα οφέλη τους θα χαθούν.

παράθυρα επιλογής με μπαλκονόπορτες για κάθε περιοχή που παράγονται σύμφωνα με την απαιτούμενη ποσότητα της μεταφοράς θερμότητας αντίσταση R 0 «και κλιματικές συνθήκες, προσδιορίσιμο αριθμό περιόδου θέρμανσης βαθμού ημερών.

συμπέρασμα

Η κανονικοποιημένη θερμική αντίσταση από τους τοίχους και τα παράθυρα επιτρέπουν την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων. Στους υπολογισμούς των χαρακτηριστικών θερμοκρασίας των τοιχωμάτων είναι αναγκαίο να εξετασθούν οι ιδιότητες του ετερογενούς συστατικών. Για να διατηρηθεί το μικροκλίμα χρειάζονται αξιόπιστη προστασία από όλα τα μέρη του σπιτιού από το κρύο. Αυτό οδήγησε στις σύγχρονες συσκευές θέρμανσης.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 el.birmiss.com. Theme powered by WordPress.