ТЕМПЕРАТУРА ТОЧКИ РОСЫ td, °С, ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ tint И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ jint, %, ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ

tint, °С td, °С, при jint, %
-5 -15,3 -14,04 -12,9 -11,84 -10,83 -9,96 -9,11 -8,31 -7,62 -6,89 -6,24 -5,6
-4 -14,4 -13,1 -11,93 -10,84 -9,89 -8,99 -8,11 -7,34 -6,62 -5,89 -5,24 -4,6
-3 -13,42 -12,16 -10,98 -9,91 -8,95 -7,99 -7,16 -6,37 -5,62 -4,9 -4,24 -3,6
-2 -12,58 -11,22 -10,04 -8,98 -7,95 -7,04 -6,21 -5,4 -4,62 -3,9 -3,34 -2,6
-1 -11,61 -10,28 -9,1 -7,98 -7,0 -6,09 -5,21 -4,43 -3,66 -2,94 -2,34 -1,6
-10,65 -9,34 -8,16 -7,05 -6,06 -5,14 -4,26 -3,46 -2,7 -1,96 -1,34 -0,62
-9,85 -8,52 -7,32 -6,22 -5,21 -4,26 -3,4 -2,58 -1,82 -1,08 -0,41 0,31
-9,07 -7,72 -6,52 -5,39 -4,38 -3,44 -2,56 -1,74 -0,97 -0,24 0,52 1,29
-8,22 -6,88 -5,66 -4,53 -3,52 -2,57 -1,69 -0,88 -0,08 0,74 1,52 2,29
-7,45 -6,07 -4,84 -3,74 -2,7 -1,75 -0,87 -0,01 0,87 1,72 2,5 3,26
-6,66 -5,26 -4,03 -2,91 -1,87 -0,92 -0,01 0,94 1,83 2,68 3,49 4,26
-5,81 -4,45 -3,22 -2,08 -1,04 -0,08 0,94 1,89 2,8 3,68 4,48 5,25
-5,01 -3,64 -2,39 -1,25 -0,21 0,87 1,9 2,85 3,77 4,66 5,47 6,25
-4,21 -2,83 -1,56 -0,42 -0,72 1,82 2,86 3,85 4,77 5,64 6,46 7,24
-3,41 -2,02 -0,78 0,46 1,66 2,77 3,82 4,81 5,74 6,62 7,45 8,24
-2,62 -1,22 0,08 1,39 2,6 3,72 4,78 5,77 7,71 7,6 8,44 9,23
-1,83 -0,42 0,98 1,32 3,54 4,68 5,74 6,74 7,68 8,58 9,43 10,23
-1,04 0,44 1,9 3,25 4,48 5,63 6,7 7,71 8,65 9,56 10,42 11,22
-0,25 1,35 2,82 4,18 5,42 6,58 7,66 8,68 9,62 10,54 11,41 12,21
0,63 2,26 3,76 5,11 6,36 7,53 8,62 9,64 10,59 11,52 12,4 13,21
1,51 3,17 4,68 6,04 7,3 8,48 9,58 10,6 11,59 12,5 13,38 14,21
2,41 4,08 5,6 6,97 8,24 9,43 10,54 11,57 12,56 13,48 14,36 15,2
3,31 4,99 6,52 7,9 9,18 10,37 11,5 12,54 13,53 14,46 15,36 16,19
4,2 5,9 7,44 8,83 10,12 11,32 12,46 13,51 14,5 15,44 16,34 17,19
5,09 6,81 8,36 9,76 11,06 12,27 13,42 14,48 15,47 16,42 17,32 18,19
6,0 7,72 9,28 10,69 12,0 13,22 14,38 15,44 16,44 17,4 18,32 19,18
6,9 8,62 10,2 11,62 12,94 14,17 15,33 16,4 17,41 18,38 19,3 20,18
7,69 9,52 11,12 12,56 13,88 15,12 16,28 17,37 18,38 19,36 20,3 21,6
8,68 10,43 12,03 13,48 14,82 16,07 17,23 18,34 19,38 20,34 21,28 22,15
9,57 11,34 12,94 14,41 15,76 17,02 18,19 19,3 20,35 21,32 22,26 23,15
10,46 12,75 13,86 15,34 16,7 17,97 19,15 20,26 21,32 22,3 23,24 24,14
11,35 13,15 14,78 16,27 17,64 18,95 20,11 21,22 22,29 23,28 24,22 25,14
12,24 14,05 15,7 17,19 18,57 19,87 21,06 22,18 23,26 24,26 25,22 26,13
13,13 14,95 16,61 18,11 19,5 20,81 22,01 23,14 24,23 25,24 26,2 27,12
14,02 15,86 17,52 19,04 20,44 21,75 22,96 24,11 25,2 26,22 27,2 28,12
14,92 16,77 18,44 19,97 21,38 22,69 23,92 25,08 26,17 27,2 28,18 29,11
15,82 17,68 19,36 20,9 22,32 23,64 24,88 26,04 27,14 28,08 29,16 30,1
16,71 18,58 20,27 21,83 23,26 24,59 25,83 27,0 28,11 29,16 30,16 31,19
17,6 19,48 21,18 22,76 24,2 25,54 26,78 27,97 29,08 30,14 31,14 32,19
18,49 20,38 22,1 23,68 25,14 26,49 27,74 28,94 30,05 31,12 32,12 33,08
19,38 21,28 23,02 24,6 26,08 27,64 28,7 29,91 31,02 32,1 33,12 34,08

ПРИЛОЖЕНИЕ М

ЗНАЧЕНИЯ УПРУГОСТИ НАСЫЩЕННОГО ВОДЯНОГО ПАРА Е, Па, ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ В = 100,7 кПа

Таблица M.1 - Значения упругости насыщенного водяного пара Е, Па, для температуры t от 0 до -41 °С (над льдом)

t, °С Е t, °С Е t, °С Е t, °С Е t, °С Е
-5,4 -10,6 -16 -23
-0,2 -5,6 -10,8 -16,2 -23,5
-0,4 -5,8 -11 -16,4 -24
-0,6 -6 -11,2 -16,6 -24,5
-0,8 -6,2 -11,4 -16,8 -25
-1 -6,4 -11,6 -17 -25,5
-1,2 -6,6 -11,8 -17,2 -26
-1,4 -6,8 -12 -17,4 -26,5
-1,6 -7 -12,2 -17,6 -27
-1,8 -7,2 -12,4 -17,8 -27,5
-2 -7,4 -12,6 -18 -28
-2,2 -7,6 -12,8 -18,2 -28,5
-2,4 -7,8 -13 -18,4 -29
-2,6 -8 -13,2 -18,6 -29,5
-2,8 -8,2 -13,4 -18,8 - -
-3 -8,4 -13,6 -19 -30
-3,2 -8,6 -13,8 -19,2 -31
-3,4 -8,8 -14 -19,4 -32
-3,6 -9 -14,2 -19,6 -33
-3,8 -9,2 -14,4 -19,8 -34
-4 -9,4 -14,6 - - -35
-4,2 -9,6 -14,8 -20 -36
-4,4 -9,8 -15 -20,5 -37
-4,6 - - -15,2 -21 -38
-4,8 -10 -15,4 -21,5 -39
-5 -10,2 -15,6 -22 -40
-5,2 -10,4 -15,8 -22,5 -41

Таблица М.2 - Значения упругости насыщенного водяного пара Е, Па, для температуры t от 0 до 30,9 °С (над водой)

t, °С 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
Примечание - Значения Е устанавливаются по величине температуры t, целые значения градусов которой принимаются по первой графе, а десятые доли градуса - по первой строке.

Таблица М.3 - Значения упругости водяного пара Е, Па, и относительной влажности воздуха jr', %, над насыщенными растворами солей при В=100,7 кПа

Химическая формула соли Упругость водяного пара Еr, Па, при температуре, °С Относительная влажность jr', при t=20 °С
ZnBr2 - - 230,6 286,6 305,3
MgCl2 - - - -
Na2S2O3 761,3
Mg(NO3)2 - -
Ca(NO3)2 746,6 954,6
NaBr - 959,9
NH4NO3 917,3
NaNO3 950,6
NaCl 923,6
NH4Cl 969,3
Ca(NH2)2 997,2
(NH4)2SO4 971,9
Na2SO4 909,3
KCl
NaSO3
CdSO4
Na2CO4 -
CdBr2 - -
ZnSO4
NH4H2PO4
KNO3
CaH4(PO4)2
KH2PO4
MgSO4 - - - -
K2SO4

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛЫХ ЧЕРДАКОВ И ПОДВАЛОВ

Пример 1

Теплотехнический расчет теплого чердака

А. Исходные данные

Место строительства - Москва, text=-28 °С; Dd=4943 °С×сут.

Тип здания - рядовая секция 17-этажного жилого дома.

Кухни в квартирах с электроплитами.

Площади покрытия (кровли) над теплым чердаком Аg.c=252,8 м2, перекрытия теплого чердака Аg.f=252,8 м2, наружных стен теплого чердака Аf.w=109,6 м2. Приведенную площадь определяем по формуле (28) аg.w=109,6/252,8=0,4335.

Сопротивление теплопередаче стен R0g.w=1,8 м2×°С/Вт.

В теплом чердаке размещена верхняя разводка труб систем отопления и горячего водоснабжения. Расчетные температуры системы: отопления с верхней разводкой 95 °С, горячего водоснабжения - 60 °С. Длина трубопроводов верхней разводки системы отопления составила:

dpi, мм
lpi, м 19,3 27,4 6,3

Длина трубопроводов горячего водоснабжения составила:

dpi, мм
lpi, м 3,5 12,4

Температура воздуха в помещениях верхнего этажа tint=20 °С.

Температура воздуха, поступающего в теплый чердак из вентиляционных каналов, tven=21,5 °С.

Б. Порядок расчета

1. Согласно табл. 16 СНиП II-3 требуемое сопротивление теплопередаче покрытия жилого здания R0req для Dd=4943 °С×сут равно 4,67 м2×°С/Вт.

Определим согласно п. 6.2.1 величину требуемого сопротивления теплопередаче перекрытия теплого чердака R0g.f по формуле (23), предварительно вычислив коэффициент n по формуле (24), приняв температуру воздуха в теплом чердаке tintg=14°С.

n=(tint-tintg)/(tint-text)=(20-14)/(20+28)=0,125.

Тогда R0g.f=nR0req=0,125×4,67=0,58 м2×°С/Вт.

Проверим согласно п. 6.2.2 выполнение условия Dt£Dtn для потолков помещений последнего этажа при Dtn= 3°С

Dt=(tint-tintg)/(R0g.fai)=(20-14)/(0,58×8,7)=1,2 °C<Dtn.

2. Вычислим согласно п. 6.2.3 величину сопротивления теплопередаче перекрытия чердака R0g.c, предварительно определив следующие величины:

сопротивление теплопередаче наружных стен чердака из условия невыпадения конденсата равно 1,8 м2×°С/Вт;

приведенный расход воздуха в системе вентиляции определяют по таблице 6:

Gven=26,4 кг/(м2×ч) - для 17-этажного дома с электроплитами.

Приведенные теплопоступления от трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения определяют на основе исходных данных для труб и соответствующих значений qpi по таблице 7:

(31,8×15+25×17+22,2×19,3+20,4×27,4+18,1×6,3+19,2×3,5+14,9×16+

+13,3×12,4+12×6)/252,8=10,07 Вт/м2.

Тогда сопротивление теплопередаче покрытия чердака R0g.c равно:

R0g.c=(14+28)/[0,28×26,4(21,5-14)+(20-14)/0,58+10,07-(14+28)×0,4335/1,8]=42/65,74=

=0,64 м2×°С/Вт.

3. Проверим наружные ограждающие конструкции чердака на условие невыпадения конденсата на их внутренней поверхности. С этой целью рассчитывают согласно п. 6.2.5 температуры на внутренней поверхности покрытия tsig.c и стен tsig.w чердака по формуле (28):

tsig.c=14-[(14+28)/(12×0,64)]=8,53 °С;

tsig.w=14-[(14+28)/(8,7×1,8)]=11,32 °С.

Определим температуру точки росы td воздуха в чердаке.

Средняя упругость водяного пара за январь для Москвы равна еH=2,8 гПа. Влагосодержание наружного воздуха fext определяют по формуле (30)

fext=0,794×2,8/(1-28/273)=2,478 г/м3.

Влагосодержание воздуха теплого чердака fg определяют по формуле (29) для домов с электроплитами

fg=2,478+3,6=6,078 г/м3.

Упругость водяного пара воздуха в чердаке еg определяют по формуле (31)

eg=6,078(1+14/273)/0,794=8,047 гПа.

По приложению Л находим температуру точки росы td=3,8 °С, что значительно меньше минимальной температуры поверхности (в данном случае покрытия) 8,53 °С. Следовательно, конденсат на покрытии и стенах чердака выпадать не будет.

Суммарное сопротивление теплопередаче горизонтальных ограждений теплого чердака составляет R0g.c+R0g.f=0,64+0,58=1,22 м2×°С/Вт при требуемом согласно СНиП II-3 сопротивлении теплопередаче обычного покрытия здания R0req= 4,67 м2×°С/Вт. Таким образом, в теплом чердаке теплозащита, эквивалентная требованию СНиП II-3, обеспечивается не только ограждениями (стенами, перекрытиями и покрытиями), а и за счет теплопотерь трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения и утилизации теплоты внутреннего воздуха, удаляемого из квартир при естественной вентиляции.

Пример 2



php"; ?>