Купить ГОСТ Р 56734-2015 — бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее
Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО "ЦНТИ Нормоконтроль"
Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.
Устанавливает методы расчета температуры внутренней поверхности и сопротивления теплопередаче многослойных наружных ограждающих конструкций с замкнутыми воздушными прослойками, поверхность которых имеет отражающее покрытие с низким коэффициентом излучения поверхности. Стандарт распространяется на ограждающие конструкции зданий.
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения
4 Методы расчета приведенного сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций при наличии отражательной теплоизоляции
5 Последовательность проведения расчета термического сопротивления воздушной прослойки при наличии отражательной теплоизоляции на ее поверхности
Приложение А (справочное) Характеристики алюминиевой фольги
Приложение Б (обязательное) Пример расчета термического сопротивления воздушной прослойки толщиной 5 см при наличии отражательной теплоизоляции на ее поверхности
Приложение В (справочное) Расчетные теплотехнические показатели теплоизоляционных материалов
Дата введения | 01.06.2016 |
---|---|
Добавлен в базу | 01.02.2017 |
Актуализация | 01.01.2021 |
Чтобы бесплатно скачать этот документ в формате PDF, поддержите наш сайт и нажмите кнопку:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ |
ГОСТР | |
(Щ9 |
СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ |
56734— |
ФЕДЕРАЦИИ |
2015 |
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Расчет показателя теплозащиты ограждающих конструкций с отражательной теплоизоляцией
Издание официальное
Москва Стандартинформ 2016 |
1 РАЗРАБОТАН федеральным учреждением «Научно-исследовательский институт строительной физики» Российской академии архитектуры и строительных наук
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2015 г. № 1898-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
© Стандартинформ, 2016
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Приложение Б (обязател ьное)
Пример расчета термического сопротивления воздушной прослойки толщиной 5 см при наличии отражательной теплоизоляции на ее поверхности
В качестве примера в настоящем приложении приведена конструкция наружной стены, которая состоит из обшивки с внутренней стороны гипсокартоном толщиной 1,3 см с коэффициентом теплопроводности 0,21 Вт/(м °С), воздушной прослойки толщиной 5 см, пенополистирола ПСБ-С-25 толщиной 4 см с коэффициентом теплопроводности 0,041 Вт/(м °С) и кладки из полнотелого кирпича толщиной 51 см с коэффициентом теплопроводности 0,7 Вт/(м °С)*.
Температура внутреннего воздуха составляет fB=20°C, температура наружного воздуха fH= -28 °С.
Теплотехнический расчет воздушной прослойки толщиной 5 см следует проводить с учетом многократного отражения и поглощения.
Первый этап
В соответствии с таблицей 1 термическое сопротивление воздушной прослойки принимают равным 0,14 (м2 оС)/Вт, а согласно таблице 2 коэффициенты излучения на поверхности гипсокартона 4,14 Вт/(м2 К4) и пенополистирола 4,9 Вт/(м2 К4), величина температурного перепада Дтв.п= xi,в.п - Т2.в п = 15,9 - 12,65 = 3,25 °С.
Распределение температуры по слоям многослойной стены определяют по формуле (5):
| ||||||||||||
Яо = 2,07 м2оС/Вт ■ tH = -28 °С, |
Значение температурного перепада на поверхностях воздушной прослойки составляет Дтвп =ti.в.п -Т2ВП = =15,9- 12,65 = 3,25 °С.
Результирующий тепловой поток излучением, Вт/м2, следует рассчитывать по формуле (10):
Q
рез.из ^ ^
+ -
1-
1-
Количество теплоты, передаваемое конвекцией и теплопроводностью, Вт/м2, определяют по формуле (8):
Термическое сопротивление воздушной прослойки, м2 °С/Вт, определяют по формуле (11):
Второй этап
Проводят повторный пересчет многослойной стены при Ro = 2,17 м2 оС/Вт и термическом сопротивлении воздушной прослойки 0,24 м2 оС/Вт. Определяют распределение температур по сечению стены по формуле (5) и вычисляют значение температурного перепада, °С, на поверхностях, обращенных в воздушную прослойку:
Атв.п — Т1.в.п — Т2.В.П — 16,09 — 10,78 — 5,31.
8
* Такая многослойная конструкция стены была использована при строительстве жилых зданий в г. Самара.
По формуле (10) определяют результирующий тепловой поток излучением, Вт/м2, когда одна из поверхностей выполнена из отражательной теплоизоляции из алюминиевой фольги с коэффициентом излучения 0,5 Вт/(м2К4):
(16,09 + 273^1 |
4 |
f 10,78 + 273^ |
4 |
1- |
fl 0,5 1 |
2 |
fl 4Д41 |
1 100 J |
о о |
1 5,76j |
I 5,76 J |
2,01.
4,14 0,5 5,76
Количество теплоты, передаваемое конвекцией и теплопроводностью, Вт/м2, определяют по формуле (8):
QmK = ——5,31 = 7,95 .
0,05
Термическое сопротивление воздушной прослойки, м2 оС/Вт, определяют по формуле (11):
К.
2,01 + 7,95
Третий этап
Проводят повторный пересчет многослойной стены при Ro = 2,46 м2оС/Вт и термическом сопротивлении воздушной прослойки 0,53 м2 оС/Вт. Определяют распределение температур по сечению стены по формуле (5) и вычисляют значение температурного перепада, °С, на поверхностях, обращенных в воздушную прослойку:
Атв.п — Ti.B.n— Т2.В.П — 16,55 6,21 — 10,24.
Результирующий тепловой поток, передаваемый излучением, Вт/м2, определяют по формуле (10)
Q
рез.из ^ ^
+ -
1
06,55 +273 V ( 6,21 + 273^4
100
100
1-
1-^
, 5,76у
1---
4,14
5,76
= 3,29.
4,14 0,5 5,76
Количество теплоты, передаваемое конвекцией и теплопроводностью, Вг/м2, определяют по формуле (8):
= 00877 ю 1 0,05
Термическое сопротивление воздушной прослойки, м2 оС/Вт, определенное по формуле (11):
„ 10,24
Ren =---= 0,48.
3,29 + 17,92
Четвертый этап
Проводят повторный пересчет многослойной стены Ro = 2,41 м2 оС/Вт и термическим сопротивлением воздушной прослойки 0,48 м2 оС/Вт. Определяют величину температурного перепада, °С:
Атв.п = Ti.B.n - Т2.В.П = 16,48 - 6,92 = 9,56.
Результирующий тепловой поток, передаваемый излучением, Вт/м2, определяют по формуле (10):
Q
1
г 16,48+ 273^4
г 6,92 +273 V
рез.из ^ |
4,14 + 0,5
5,76
100
100
1-
1-
0,5
5,76
1-
4,14
5,76
= 3,01.
Количество теплоты, передаваемое конвекцией и теплопроводностью, Вт/м2, определяют по формуле (8): Термическое сопротивление воздушной прослойки, м2 оС/Вт, определяют по формуле (11):
3,01 + 15,86
Таким образом, на основе последовательного теплотехнического расчета многослойной стены с воздушными прослойками различной толщины с одной из поверхностей, состоящей из отражательной теплоизоляции из алюминиевой фольги Ci.B.n = 0,5 Вт/(м2 К4). и другой поверхностью из гипсокартона С2 В П = 4,14 Вт/(м2 К4) с учетом последовательного отражения и поглощения лучистого потока термическое сопротивление воздушных прослоек при толщине 5 см составило 0,5 м2 оС/Вт.
9
ГОСТ P 56734—2015
Приложение В (справочное)
Расчетные теплотехнические показатели теплоизоляционных
материалов
Таблица В 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10
ГОСТ P 56734—2015
Окончание таблицы В. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11
УДК 697.1:006.354 ОКС 91.060.10
Ключевые слова: отражающая теплоизоляция, излучение, конвекция, теплопроводность, термическое сопротивление, тепловой поток_
Редактор Н.П. Ушнякова Корректор Л.С. Лысенко Компьютерная верстка ДМ. Кульчицкого
Подписано в печать 18.02.2016. Формат 60x84V8. Уел. печ. л. 1,86. Тираж 38 экз. Зак. 164.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru
Настоящий стандарт устанавливает методы расчета сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций помещений жилых, общественных, административных, бытовых, сельскохозяйственных, производственных зданий и сооружений при наличии на поверхности ограждений отражательной теплоизоляции, применение которой позволяет повысить их тепловую защиту. Стандарт разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», согласно которому здания и сооружения, с одной стороны должны исключать в процессе эксплуатации нерациональный расход энергетических ресурсов, а с другой - не создавать условий для недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей и осуществления различных технологических процессов.
Настоящий стандарт разработан в целях подтверждения соответствия теплотехнических характеристик наружных ограждений зданий и сооружений при наличии отражательной изоляции с низким значением коэффициента излучения на поверхности воздушной прослойки, расположенной в толще ограждения, нормативным значениям согласно СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» с учетом требований ГОСТ Р 51380 и ГОСТ 31607.
Стандарт позволяет оценить уровень теплозащиты ограждающих конструкций с отражательной изоляцией на поверхности воздушной прослойки, расположенной в ограждении, при приемке зданий и последующей эксплуатации, а также наметить мероприятия по повышению уровня теплозащиты зданий в случае отклонения энергопотребления от действующих нормативных требований.
В рамках реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» стандарт является одним из базовых стандартов, обеспечивающих энергетический паспорт и энергоаудит эксплуатируемых зданий теплотехническими параметрами с учетом требований действующих нормативных документов и технической документации.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ Расчет показателя теплозащиты ограждающих конструкций с отражательной теплоизоляцией
Buildings and constructions. The calculation of thermal protection of walls with reflective insulation
Дата введения — 2016—06—01
1.1 Настоящий стандарт устанавливает методы расчета температуры внутренней поверхности и сопротивления теплопередаче многослойных наружных ограждающих конструкций с замкнутыми воздушными прослойками, поверхность которых имеет отражающее покрытие с низким коэффициентом излучения поверхности.
1.2 Стандарт распространяется на ограждающие конструкции зданий.
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 745-2014 Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия
ГОСТ 618-73 Фольга алюминиевая для технических целей. Технические условия
ГОСТ 25380-2014 Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции
ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения
ГОСТ Р 51380-99 Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным значениям. Общие требования
СП 50.13330.2012 СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий
Примечание- При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 абсолютно черное тело: Тело, которое полностью поглощает все падающее на него электромагнитное излучение.
3.2 абсолютно белое тело: Тело, которое полностью отражает все падающее на него электромагнитное излучение.
3.3 серое тело: Тело, которое обладает меньшей способностью излучать теплоту по сравнению с абсолютно черным телом.
3.4 коэффициент излучения: Отношение мощностей собственного теплового излучения единицы поверхности реального тела и абсолютно черного тела при одинаковых температурах.
3.5 теплопроводность: Теплофизическая характеристика материала, отражающая его свойство передавать теплоту за счет непосредственного соприкосновения между частицами материала и чис-
Издание официальное
ленно равная плотности теплового потока через поверхность, перпендикулярную тепловому потоку в материале при градиенте температуры 1 Вт/°С.
Примечание - Является коэффициентом пропорциональности в дифференциальном уравнении закона Фурье.
3.6 конвекция: Перенос теплоты движущимися частицами жидкости или газа, обусловленный разностью температур и разной плотностью среды.
3.7 тепловое излучение или излучение: Перенос энергии в виде электромагнитных волн между двумя взаимно излучающими поверхностями, обусловленный температурой и оптическими свойствами поверхностей излучающих тел.
3.8 коэффициент теплоотдачи: Плотность теплового потока на поверхности твердого тела или жидкости в стационарных условиях, отнесенная к разности температур этой поверхности и среды.
3.9 коэффициент конвективной теплоотдачи: Физическая величина, численно равная плотности теплового потока, передаваемого от воздуха к поверхности твердого тела путем конвективного теплообмена при разности между температурой воздуха и температурой поверхности тела, граничащей с воздухом, равной 1 °С (К).
3.10 коэффициент лучистой теплоотдачи: Физическая величина, численно равная плотности теплового потока, передаваемого от поверхности твердого тела к окружающим ее поверхностям путем лучистого теплообмена при разности между температурой рассматриваемой поверхности и средней температурой окружающих поверхностей, равной 1 °С (К).
3.11 отражательная теплоизоляция: Материал, как правило листовой, рулонный, обеспечивающий уменьшение (снижение) теплопотерь через наружное ограждение за счет отражения лучистой составляющей теплового потока.
4.1 Метод расчета приведенного сопротивления теплопередаче наружной ограждающей конструкции с замкнутыми воздушными прослойками, одна из поверхностей которых имеет теплоотражающее покрытие
4.1.1 Вертикальные ограждающие конструкции с замкнутыми воздушными прослойками без отражающих покрытий на их поверхностях
(1)
4.1.1.1 Сопротивление теплопередаче вертикального наружного ограждения (наружной стены) Ro, м2 оС/Вт, следует определять по формуле
Ro = 1/ав + /?к + 1/ан,
где ав - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2 оС), для наружных стен ав=8,7 Вг/(м1-°С) (СП 50.13330.2012, таблица 4);
/?к - термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2 оС/Вт;
ан - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2 оС), для наружных стен ан =23 Вг/(м2-°С) (СП 50.13330.2012, таблица 6).
(2)
4.1.1.2 Термическое сопротивление многослойной ограждающей конструкции RK, м2 оС/Вт, включающей в себя последовательно расположенные конструкционные, теплоизоляционные, облицовочные слои, воздушные прослойки, определяют по формуле
Rk — Z (<5,/А) + Re n,
где б/ - толщина /'-го слоя конструкции, м;
А - расчетный коэффициент теплопроводности материала i-ro слоя конструкции, Вт/(м °С), принимают по СП 50.13330.2012, приложение Т;
RB п - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, расположенной параллельно слоям многослойной конструкции, м2 оС/Вт. При наличии в конструкции замкнутых воздушных прослоек RB.□ следует принимать по таблице 1.
(3)
4.1.1.3 Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки RB.n в ограждающей конструкции вычисляют по формуле
RB.n- (Т1.в.п— Т2.В.п)/ Q ,
ГОСТ P 56734—2015
где Т1.В.П- температура на поверхности воздушной прослойки, расположенной со стороны внутренней поверхности ограждающей конструкции, °С;
Т2.в.п- температура на поверхности воздушной прослойки, расположенной со стороны наружной поверхности ограждающей конструкции, °С;
Q - количество теплоты, проходящее через 1 м2 наружного ограждения с воздушной прослойкой, Вт/м2, измеряют согласно ГОСТ 25380.
4.1.1.4 Количество теплоты Q, проходящее через воздушную прослойку площадью 1 м2 в течение 1 ч, состоит из количества теплоты, передаваемой излучением (Зизл, теплопроводностью QTen и
КОНВеКЦИеЙ Окон!
Q = Оизл + Отел + Окон , (4)
где Оизл - количество теплоты, передаваемое излучением, Вт/м2;
Отел - количество теплоты, передаваемое теплопроводностью, Вт/м2;
Окон - количество теплоты, передаваемое конвекцией, Вт/м2.
4.1.1.5 Температуры по слоям многослойного ограждения и на поверхности воздушной прослойки тi.B.n и Т2в.п вычисляют по формуле
т
п
= t |
V и-1 У |
( \
(5)
где тп - температура на внутренней поверхности л-го слоя ограждения (нумерация слоев принимается от внутренней поверхности ограждения), °С;
1R - сумма термических сопротивлений (л-1) слоев ограждения, м2 • °С/Вг;
Ro - сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м2 • °С/Вг;
/в - расчетная температура внутреннего воздуха, °С;
/н - расчетная температура наружного воздуха, °С.
Таблица 1 - Термическое сопротивление замкнутых воздушных прослоек без отражательной теплоизоляции | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.1.1.6 Количество теплоты излучением, проходящее через воздушную прослойку с учетом температур на поверхностях воздушной прослойки и принятых коэффициентов излучения (таблица 2) поверхности без учета отражательной теплоизоляции, следует определять по формуле
О =С
Z~-U3
пр
Ti.e.n + 273 V
т2.в.п + 273 V 100 )
где СПр- приведенный коэффициент излучения, определяют по формуле
(6)
1 _1___1_
С, + С, С„
1 .в.п 2.в.п О
где Ci.в.п - коэффициент излучения поверхности воздушной прослойки, расположенной со стороны внутренней поверхности ограждения, Вт/(м2-К4);
С2.В.П - коэффициент излучения поверхности воздушной прослойки, расположенной со стороны наружной поверхности ограждения, Вт/(м2 К4);
Со - коэффициент излучения абсолютно черного тела, Вт/(м2 К4).
Коэффициенты излучений различных поверхностей принимают по таблице 2.
3
Таблица 2- Коэффициенты излучения различных материалов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.1.1.7 Количество теплоты, передаваемое через воздушную прослойку теплопроводностью и конвекцией, следует определять по формуле
Л + К
Qk.itj
(8)
где
Ai - коэффициент теплопроводности неподвижного воздуха при средней температуре воздушной прослойки, Вт/(м °С);
Л2 - коэффициент конвективной теплопередачи, зависящий от толщины воздушной прослойки, температуры воздуха в ней, разности температур на поверхностях воздушной прослойки и расположения прослойки в ограждении, Вт/(м-°С).
4.1.1.8. Значения Ai + Аг (коэффициент теплопроводности неподвижного воздуха и коэффициент конвективной теплопередачи) в зависимости от толщины воздушной прослойки 5 и разности температур на ее поверхности ti вп - Т2.в.п приведены в таблице 3.
4.1.1.9 Величину термического сопротивления воздушной прослойки в ограждающей конструкции определяют по формуле
^\ в п ^2 в п | |||||||||||
|
4.1.2 Вертикальные ограждающие конструкции с замкнутыми воздушными прослойками с теплоотражающим покрытием на их поверхности
4.1.2.1 Термическое сопротивление воздушной прослойки определяют в соответствии с 4.1.1.1-4.1.1.9 и формулой (9). На первом этапе расчета принимают, что теплозащиту ограждения осуществляют воздушные прослойки, имеющие серые поверхности. Затем проводят повторный расчет для 4
ГОСТ P 56734—2015
ограждения, в котором одна из поверхностей воздушной прослойки имеет отражательную изоляцию из алюминиевой фольги по ГОСТ 745, ГОСТ 618. Данный расчет повторяют до получения постоянной величины термического сопротивления воздушной прослойки. Покрытие алюминиевой фольгой обеих поверхностей воздушной прослойки практически не уменьшает тепловой поток излучением через воздушную прослойку.
4.1.2.2 В результате расчета по 4.1.2.1 определяют значения температурного перепада между поверхностями воздушной прослойки и термического сопротивления воздушной прослойки без учета многократного отражения теплового потока излучением между поверхностями воздушной прослойки.
и отражения (1 - А) = |
При учете многократного отражения и поглощения лучистого теплового потока параллельными поверхностями воздушной прослойки происходят его многократное отражение, поглощение и передача теплоты теплопроводностью и конвекцией. При этом лучистый тепловой поток от первой поверхности многократно отражается и поглощается второй поверхностью воздушной прослойки и в конечном итоге отражается от нее обратно к первой поверхности.
Таблица 3- Значения величин Ai + Л2 для вертикальных воздушных прослоек в зависимости от толщины прослойки б и разности температур на ее поверхности (и в п - тг.в.п) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.2.3 По значению многократного поглощения ' С ^ 1- — с V '-о у |
пада
ющего лучистого теплового потока между поверхностями воздушной прослойки определяют значение результирующего теплового потока излучением. При этом температура поверхностей ттв.п. > тг.в.п.. По
глощение и отражение падающего теплового потока излучением между поверхностями наглядно представлены в таблице 4 выражением изменения теплового потока на этапах последовательного излучения, поглощения и отражения в воздушной прослойке.
5
Таблица 4- Последовательное излучение, поглощение и отражение теплового потока
Отражающие и поглощающие поверхности
Первая поверхность излучает на вторую
Qn
Последовательное многократное затухание теплового потока
Вторая поверхность поглощает излучение от первой поверхности
Вторая поверхность отражает обратно на первую поверхность
Первая поверхность поглощает излучение от второй поверхности
Первая поверхность отражает обратно излучение на вторую поверхность
Вторая поверхность поглощает излучение от первой поверхности
Опад.из А.2— Qnafl.k
с.
с
Опад.из(1 А?)— Опад и
г С л
I _ 2вп
С,
о у
Опад.из(1 А2)Ал —Qnafl.i
с
Y _ *-"2 .в.п
0 У
Сп
Опад.из(1 А?)( 1 Ал)—Qnafl.i-
Опад.из(1 А2) (1 Ai)A2:
У V ^ \
“Qn;
\ 2.В.И
0 У
С,
о У
г
2 _ ^1.6.п
О У
С
\ _ ^1 в.п
0 у
с.
Сп
4.1.2.4 Результирующий тепловой поток излучением Орез из между двумя поверхностями следует определять по формуле
1
1 1 1
Т1.е.п + 273 V ( ?2.в.п + 273 V |
|
(Ю)
100 j ^ 100 J
с с с
'-'l .в.п ^2 .в.п ^0
4.1.2.5 Термическое сопротивление воздушной прослойки с учетом многократного отражения и
поглощения определяют по формуле
_ T.g .п ^~2.g .п
Qpee.ue Qkm
(11)
5.1 Расчет термического сопротивления воздушной прослойки с отражательной теплоизоляцией включает в себя следующие этапы:
5.1.1 Предварительно задают термическое сопротивление воздушной прослойки RB.n в зависимости от ее толщины б (см. таблицу 1) и по формуле (5) для многослойной ограждающей конструкции определяют распределение температуры по слоям стены, в том числе температуры поверхностей воздушной прослойки Т1.В.П и Т2.В.П.
5.1.2 С учетом коэффициентов излучения серых поверхностей воздушной прослойки определяют по формуле (10) передачу теплоты излучением (Зиз. Составляющие теплового потока конвекцией и теплопроводностью принимают по таблице 3. Значение термического сопротивления воздушной прослойки RB.п определяют по формуле (11).
5.1.3 Проводят повторный пересчет, при котором одна из поверхностей воздушной прослойки будет иметь отражательную теплоизоляцию из алюминиевой фольги С = 0,5 Вт/(м2- К4), а другая - серая поверхность.
5.1.4 Вычисляют термическое сопротивление воздушной прослойки Яв.ппо формуле (11).
5.1.5 Проводят повторный пересчет с полученным RB.n, изменяя значения температурного перепада между поверхностями воздушной прослойки до тех значений термического сопротивления воздушной прослойки, при которых оно будет постоянным.
5.1.6 Рассматривают теплообмен лучистого теплового потока между поверхностями воздушной прослойки в стационарных условиях при многократных отражении и поглощении.
По значению многократных поглощения и отражения падающего лучистого теплового потока между поверхностями воздушной прослойки определяют значения результирующего теплового потока излучением по формуле (10).
6
Приложение А (справочное)
Характеристики алюминиевой фольги
Таблица А.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7
1