GörkəmsizlikTikinti

Istilik transfer müqavimət. R-dəyər

Heat transfer divar hörmə - konveksiya, aparılması və radiasiya cəlb mürəkkəb prosesdir. onlar hamısı bir üstünlüyü ilə bir araya gəlib. istilik transfer müqavimət vasitəsilə əks olunur izolyasiya xassələri hasar dizayn, tikinti kodları uyğun olmalıdır.

hava divar hörmə ilə mübadiləsi kimi

inşaat onun qalınlığı müəyyən tənzimləyici divar vasitəsilə istilik flux bal gücündə tələbləri və onun vasitəsilə seçin. onu hesablanması üçün parametrləri biri daxili və otağından kənarda temperatur fərqi var. əsas ilin ən soyuq vaxt ayırdığınız. Başqa bir parametr istilik transfer K əmsalı - 1 ° C. xarici və daxili mühit temperatur fərqi ilə 1 m 2 sahə ilə 1 saniyə ötürülən istilik miqdarı K dəyər material xassələri asılıdır. Bu artırır kimi divar istilik qoruyucu xassələri azaldır. Bu hasar qalınlığı daha əgər Bundan əlavə, oda soyuq, az nüfuz edəcək.

Konveksiya və radiasiya daxilində və xaricində də evdən istilik zərər təsir göstərir. Buna görə də, batareyaları alüminium folqa ekranlar əks etdirən divarlarında yüklü. Belə müdafiə də xarici ventilyasiya fasadlarının daxili edilir.

evin divarları ilə istilik transfer

xarici divarları evin sahəsi ən etmək və onların vasitəsilə enerji itkiləri 35-45% çatır. tərtib edilməsi Tikinti materialları enclosing strukturları, soyuqdan müxtəlif müdafiə. Bu hava aşağı istilik keçiriciliyi var. Buna görə də, məsaməli materialların istilik transfer əmsalların aşağı dəyərləri var. Məsələn, tikinti kərpic K = 0,81 W / (m 2 · C), beton K = 2.04 W / (m 2 · C), plywood K = 0,18 W / (m 2 · K = 0.038 W / (m 2 C.) və polistirol plitələr · ° C).

R-dəyəri - hesablamalar əmsalı K qarşılıqlı istifadə. Bu istilik və binalar qalma şərtləri dəyəri asılıdır, çünki, bir normalized dəyəri və müəyyən əvvəldən müəyyən dərəcədən aşağı ola bilməz.

K amilindən Nem walling təsir göstərir. xammal su məsamələri hava görünür və onun istilik keçiriciliyi 20 dəfə çoxdur. Nəticədə, hasarın istilik qoruyucu xassələri pisləşdirmək. Wet kərpic divar quru 30% -dən çox istilik ötürür. Buna görə də, fasad və su saxlanılır olmayan örtülmüş materialları çalışır evlərin dam.

oynaqların divarları və borusundan istilik zərər külək ağır asılıdır. strukturları dəstəklənməsi - nefes və hava xaricində (infiltrasiya) və daxili (exfiltration) onlara keçir.

Siding

Xarici üzlük ventilləri fasadları hava dövr olan bir boşluğu ilə müəyyən edilir. Bu divarların istilik müqavimət təsir etmir, lakin bu infiltrasiya azaldılması, yük külək yüksək davamlıdır. hava divar açılışları ilə pəncərə və qapı çərçivələri qovşağında nüfuz edə bilər. Çünki ifrat sahələrdə azaldılır Windows bu istilik müqavimət. bu yerlərdə qısa yolu ilə istilik axınının qarşısının alınması, səmərəli möhür yerləşdirilir. interfeysi ilə divarları və pəncərə istilik müqavimət minimal olacaq və siz yamacında ortasında çərçivəsində yerləşdirmək əgər bölmede kondensasiya, formalaşır deyil.

zəruri qoruyucu xassələri və enerji qənaət daxili və evin bütün qarşısında qoruyur izolyasiya sendviç panelləri istifadə edərək əldə edilir. ventilləri fasadların System bütün fəsillərində və bütün weathers quraşdırılıb. Due əlavə izolyasiya aradan qaldırır "soyuq körpülər" və rahatlıq yaşayan artır.

ilk mərtəbə tavan vasitəsilə istilik zərər

yarım istilik zərər mərtəbəli sonra 3-10% çatır. Builders bir boşluq buraxaraq, onların izolyasiya haqqında az qayğı. Ən yaxşı halda kosmetik mühürleme palçıq edilir. 2 ° C oda çox mərtəbə səthinin temperaturu aşağı, onda, izolyasiya cap zəif etdi.

dam vasitəsilə istilik zərər

Xüsusilə böyük istilik itkiləri bir və iki mərtəbəli evlərdə dam vasitəsilə. Onlar 35% çatır. Modern izolyasiya materialları etibarlı dam və xarici mühitin tavan və daxili istilik zərər fəaliyyət qorumaq üçün imkan verir.

istilik transfer müqavimət müəyyən edilmiş

fiziki mənada, istilik transfer müqavimət enclosing strukturu onun istilik izolyasiya xassələri səviyyəsini xarakterizə edir və nisbəti əldə

  • R = 1 / K (M 2 · ° C / W).

divar qoruyucu xassələri onun xarici və daxili səthlərdə, eləcə də toplu material istilik mübadiləsi prosesləri ilə müəyyən edilir. kompleks qılıncoynatma üçün ümumi istilik müqavimət ola bilər:

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

orada R 1, R 2 R n fərdi qat xüsusiyyətləri xarakterizə, və R, R N - hava ilə daxili və xarici qarşılıqlı.

istilik transfer HE müqavimət

Təcrübədə, strukturları heterogen və bərkitmə elementləri və "soyuq oynaqların" təşkil digər rabitə qat ibarətdir. Heterogenliyi strukturları çox toplaşmaq istilik müqavimət azalda bilər. Buna görə də, bütün sahəsi üzərində vahid xassələri ilə ekvivalent qılıncoynatma üçün orta dəyəri R 0 "gətirib. Məsələn, binanın divarlarının qalınlığı hesablanması pəncərə və qapı yamaclarında hesab istilik itkilərin alınır, darvaza, aşağı istilik müqavimət baxımından binanın ayrı-ayrı elementləri. Oxlar göstərdiyi image, konkret sal istilik keçiriciliyi həyata istilik çıxarmaz.

istilik transfer HE müqavimət müxtəlif istilik fluxes fəaliyyət bütün əsas sites müəyyən sonra müəyyən. Bundan sonra QOST 26254-84 uyğun olaraq, formula istifadə etməklə hesablanır:

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

F - sahəsi enclosing strukturu;

F n - xarakterik n-ci zonasının sahəsi;

R 0 istilik transfer xarakterik n n-ci zonasına müqavimət.

Belə ki, bir mürəkkəb tikinti vasitəsilə faktiki istilik axını onun layihələndirmə vasitəsilə vahid istilik transfer gətirib çıxarır.

QOST P 54851-2011 görə, bina zərfdə vasitəsilə xüsusi istilik flux ifadə ilə təyin olunur:

  • q = (t daxili - t n) / R 0 '

harada t t n daxili - soyuq beş gün orta bir il olaraq təyin otaq temperaturu QOST 30494 görə seçilən və xaricində temperatur.

Infrared texnologiya istilik transfer müqavimət azalır yerini müəyyən etməyə imkan verir. şəkil ən istilik itkisi baş verir "soyuq oynaqların" göstərir. qalan az 8 ° C mavi zonasında temperatur.

pəncərə borusundan Heat zərər

Windows evin səthinin kiçik bir hissəsini tutur, hətta ikiqat cam istilik izolyasiya divarları daha 2-3 dəfə zəifdir. istilik qoruma xüsusiyyətləri xüsusiyyətləri Modern enerjiyə qənaət windows divarları yaxın.

Hər birinizi ikiqat şüşəli pəncərə üçün öz əməliyyat xüsusiyyətlərinə malikdir. İlk növbədə onların arasında bölünür hər bir məhsul ölçüsü asılı olaraq, aşağı istilik müqavimət var.

aşağı sinif - D2 - 4 mm (- 0,39 m · ° C / W R 0 = 0,35) şüşə qalınlığı bir-divarlı windows var. pəncərə yuxarıda minimum dəyərlər aşağıda şüşə istilik müqavimət var, bu, təsnif edə bilməz. Havanın temperaturu müdafiə artan enerji ilə səmərəli şüşələr yüngül ötürülməsi azaldır.

Ən yüksək istilik transfer müqavimət sinif - A1 - enerji qənaət bir inert qaz və qoruyucu örtüklər ilə double-kamera qutusu (R 0 '> = 0.8 m · ° C / W). ali tikinti materialları divarlarının bəzi daha onların istilik izolyasiya xassələri.

şüşə Termal müqavimət aşağıdakı amillərdən asılıdır:

  • nisbəti cam sahələri və bütün məhəllə;
  • sash ölçüləri və çərçivə cross bölmələr;
  • material və pəncərə blokunun tikintisi;
  • şüşə xüsusiyyətləri;
  • sash və çərçivə arasında keyfiyyətli möhür.

istilik müqavimət pəncərə və balkon qapıları hesablanır, o, kondensat düşə bilər cam pəncərə profil ilə qovşağında bəri son zonasının təsir nəzərə almaq lazımdır. də möhür açılış keyfiyyətinə diqqət yetirməlidir montaj zaman. thermographic cihaz vasitəsilə qapı (şəkil aşağıda) üst və sağ vasitəsilə ev daxil soyuq nüfuz kimi görülə bilər. Olursa olsun şirli ola bilər necə effektiv, çərçivələr və divarları arasında hava sərbəst keçməsi ilə, bütün faydaları itirilmiş olacaq.

istilik transfer müqavimət R 0 'və iqlim şəraiti, dərəcə günlük istilik dövrün müəyyən sayda tələb miqdarı uyğun olaraq istehsal hər bir rayon üçün balkon qapıları ilə Seçki windows.

nəticə

divarları və pəncərə normalized istilik müqavimət enerji səmərəli binalar tikmək üçün imkan verir. divarları temperatur xüsusiyyətləri hesablamalar heterogen komponentlərinin xüsusiyyətləri nəzərə almaq lazımdır. mikroiqlim qorumaq üçün soyuq evin bütün hissələri etibarlı qorunması lazımdır. Bu aparıcı müasir qızdırıcıları.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

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