poprawki, BUDOWNICTWO, Fizyka Budowli, projekty


Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii Lądowej

FIZYKA BUDOWLI

Wykonał:

Mateusz Frączek

Gr1

1) Wyliczyć współczynnik przenikania ciepła UC, zgodnie z normą PN EN ISO 6946:2008

0x01 graphic

U - Współczynnik przenikania ciepła dla przegrody

ΔUg - Poprawka ze względu na przegrody powietrzne

ΔUf - Poprawka ze względu na mechaniczne łączniki

ΔUr - Poprawka ze względu na stropodachy odwrócone

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

RT - Całkowity opór cieplny

Ri - Obliczeniowe opory cieplne każdej warstwy

RSi - Opór przejmowania ciepła na wew. powierzchni

RSe - Opór przejmowania ciepła na zew. Powierzchni

Uc = U, ze względu na brak następujących: przegród powietrznych, mechanicznych łączników oraz stropodachu.

Warstwy przegrody:

- płyta g-k d = 0,0125 [m] λ = 0,23 [W/mK] μ = 10

- paroizolacja Sd = 60 [m]

- wełna mineralna d = 0,08 [m] λ = 0,04 [W/mK] μ = 1

- pustak MAX d = 0,19 [m] λ = 0,44 [W/mK] μ = 16

- tynk zewnętrzny d = 0,015[m] λ = 0,82 [W/mK] μ = 10

U = 1/RT = 0,3225 [W/m2K]

2) Porównanie wyliczonej wartości U z dopuszczalną wg znowelizowanych Warunków Technicznych - wartością maksymalną Umax

Dopuszczalna wartość maksymalna odczytana z tabelki wynosi:

0x08 graphic

Umax = 0.3

0x08 graphic
Wyliczona wartość UC wynosi:

UC = 0.3224

Wyliczona wartość UC nie mieści się w dopuszczalnej wartości Umax odczytanej z Warunków Technicznych. Ale tylko troszkę

3) Obliczyć wartość współczynnika przenoszenia ciepła HD według podanego niżej wzoru i pokazać procentowy wpływ mostków cieplnych.

HDi = Ai*Ui + Σ Iik * Ψik

Ai - powierzchnia przegrody

Ui - współczynnik przenikania ciepła

Lk - długość mostka

Ψk - liniowy współczynnik przenikania

0x01 graphic

L = 5 [m] ΨL = 0,03

H = 4 [m] ΨH = 0,02

a = 1,5 [m] Ψa = 0,10

b = 1,5 [m] Ψb = 0,01

d = 1,5 [m] Ψd = 0,2

HDi = Ai*Ui + Σ Lik * Ψik

A = 4x5 - 1,5x1,5 = 17,75 [m2] Okien mamy 2!!!! a nie jedno

U = 0,3224 [W/m2K]

HD = A*U + (2L* ΨL + 2H* ΨH + 2a* Ψa + 4b* Ψb + 2d* Ψd) = 17,75 * 0,3224 +(10*0,03 + 16*0,02 + 3*0,10 + 6*0,01 + 3*0,2) = 7,3026 [jednostki]

H0 = A*U [W/K] wyniki

Procentowy udział strat cieplnych przez mostki X = (H0*100)/HD = 78,36 [W/K]

Współczynnik przenikania ciepła nie uwzględniający mostków termicznych jest o 21.636% mniejszy niż współczynnik przewodzenia ciepła uwzględniający mostki termiczne.

4) Obliczyć i narysować wykresy rozkładu temperatury (w skali grubości) oraz wykresy ciśnienia nasycenia i ciśnienia rzeczywistego (w skali oporów dyfuzyjnych), przyjmując następujące warunki brzegowe:

Wilgotność względna powietrza wew. Φi = 50%

Temperatura powietrza zew. Te = -3oC

Temperatura powietrza wew. Ti = 22oC

Wilgotność względna powietrza zew. Φe = 75%

0x01 graphic

Opisać osie i wstawić wartości na wykresy w punktach, nie podoba mi się wykres ciśnienia rzeczywistego w przegrodzie w skali sd, ale może wynikać to z małej czytelności tego wykresu. Patrząc na wykres temp należy się zastanowić czy układ warstw jest prawidłowy a jeśli nie a Pan już to zauważył i sygnalizował to trzeba napisać jakiś komentarz do tego.


warstwa

d

λ

R

ΔT

T

ps

μ

Sd

Δp

P

Φ

 

[m]

 [W/mK]

 [m2K/w]

[°C]

[°C]

[Pa]

[-]

[m]

[Pa]

[Pa]

[%]

powietrze wewnetrzne

x

x

x

x

22

2642

x

x

x

1321

50

powierzchnia wew.

x

x

0,13

1,047973

20,95203

2487

x

x

x

1321

53,1162

plyta g-k

0,0125

0,23

0,054348

0,438116

20,51391

2413

10

0,125

1,91191

1319,088

54,6659

paroizolacja

x

x

x

x

x

2413

x

60

917,717

401,3711

16,6337

wełna mineralna

0,01

0,04

0,25

2,015332

18,49858

2132

1

0,01

0,152953

401,2181

18,81886

wełna mineralna

0,01

0,04

0,25

2,015332

16,48325

1878

1

0,01

0,152953

401,0652

21,35597

wełna mineralna

0,01

0,04

0,25

2,015332

14,46792

1653

1

0,01

0,152953

400,9122

24,25361

wełna mineralna

0,01

0,04

0,25

2,015332

12,45258

1451

1

0,01

0,152953

400,7593

27,61952

wełna mineralna

0,01

0,04

0,25

2,015332

10,43725

1262

1

0,01

0,152953

400,6063

31,74377

wełna mineralna

0,01

0,04

0,25

2,015332

8,421921

1003

1

0,01

0,152953

400,4534

39,92556

wełna mineralna

0,01

0,04

0,25

2,015332

6,40659

961

1

0,01

0,152953

400,3004

41,65457

wełna mineralna

0,01

0,04

0,25

2,015332

4,391258

837

1

0,01

0,152953

400,1475

47,80734

pustak MAX

0,085

0,198

0,429293

3,460671

0,930587

567

16

1,36

20,80159

379,3459

66,90403

pustak MAX

0,085

0,198

0,429293

3,460671

-2,53008

496

16

1,36

20,80159

358,5443

72,28716

tynk zewnetrzny

0,015

0,82

0,018293

0,147463

-2,67755

489

10

0,15

2,294293

356,25

72,85276

powietrze zewnętrzne

x

x

0,04

0,322453

-3

475

x

x

x

356,25

75

0,2775

Rt =

3,101226

Sdt =

63,075

U =

0,322453

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic


5) Dla podanych wyżej warunków zimowych sprawdzić czy nie dojdzie do powstania krytycznej wilgoci na powierzchni przegrody (sprawdzić wartość fRsi ) :

Θi = 22 °C Θe = -3 °C

RST = 3,1012

Φi = 50% Φe = 75%

ps 22 = 28,08 [hPa]

pi = 28,08 * 0,5 = 14,04 [hPa]

psφmin = 14,04/0,75 = 18,72 Θ si min = 16,45°C

f Rsi min = (16,45 - (- 3))/(22 - (-3)) = 0,778

RST = 3,1012 , opór przegrody

RSi = 0,44 , opór warstwy konstrukcyjnej

Licząc FRsi mamy na myśli warstwę wewnętrzną a nie warstwę konstrukcyjną, Rsi należ przyjąć z normy PN ISO 13788 punkt 4.3

Więc tu należy poprawić i skomentować wynik

Θsi = Θi - Rsi/RT (Θi - Θe) = 18,45°C

f Rsi = (18,45 - (-3))/(22 - (-3)) = 0,858

f Rsi min > f Rsi wszystko gra

6) Jeśli w przegrodzie występuje wgłębna kondensacja pary wodnej, należy obliczyć strumień wykraplanego kondensatu gC oraz ilość jaka pojawi się w 1 m2 przegrody w trakcie 1 miesiąca :

W przegrodzie nie występuje względna kondensacja wgłębną kondensację a nie względną

7) Dokonać ogólnej oceny cieplno-wilgotnościowej wybranej przegrody, na podstawie wyliczonych powyżej informacji cząstkowych :

a) Wyliczona wartość UC wynosząca 0.3224 [W/m2K] nie mieści się w dopuszczalnej wartości

Umax odczytanej z Warunków Technicznych, a wynoszącej 0.3 [W/m2K]

b) Współczynnik przenikania ciepła H (nie uwzględniający mostków termicznych)

wynoszący 5.7226 [W/m2K] jest o 21.636% mniejszy niż współczynnik przewodzenia ciepła HD

(uwzględniający mostki termiczne) wynoszący 7,3026 [W/K]

c) Występowanie kondensacji pary wodnej pomiędzy warstwą wełny mineralnej a ścianą z

cegły kratówki. To chyba nie jest z naszego tematu bo nie mamy do czynienia z cegłą kratówką!!!!!!!

Na powierzchni przegrody nie dochodzi do powstania krytycznej wilgoci



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
test 2 fizbudst2, Budownictwo, Fizyka budowli, Projekt
tabelki na fizyke, Budownictwo UTP, semestr 3, Fizyka Budowli, projekt 4 fizyka bud
fiz bud 3 MICHAŁA, NAUKA, budownictwo materiały 16.12.2010, !!!FIZYKA BUDOWLI PROJEKT 1, PKT 3,4
Projekt - I. 1, NAUKA, budownictwo materiały 16.12.2010, !!!FIZYKA BUDOWLI PROJEKT 1, PKT 1,2
1 strona, Budownictwo UTP, semestr 3, Fizyka Budowli, projekt 4
fiza, Prywatne, Budownictwo, Materiały, Semestr II, II semestr, fizyka budowli I, projekt, pelne, PR
pkt.5, NAUKA, budownictwo materiały 16.12.2010, !!!FIZYKA BUDOWLI PROJEKT 1, PKT 5
Projekt nr 1, BUDOWNICTWO, V SEMESTR, Fizyka Budowli, Projekt
Okna1, Prywatne, Budownictwo, Materiały, Semestr II, II semestr, fizyka budowli I, projekt
Ćwiczenie nr 2 fizyka, BUDOWNICTWO, V SEMESTR, Fizyka Budowli, Projekt
fizyka budowli bilans, Budownictwo UTP, semestr 3, Fizyka Budowli, projekt 4 fizyka bud
D semestr 6 od przemasa Semestr VI Fizyka budowli Projekt wykres temp w przegrodzie Arkusz1 (1
Tabela 2Metupr, Budownictwo 2, Budownictwo, Fizyka budowli
FB Strona tytulowa projektu, PWR, Fizyka budowli projekt, FB P
Projekt fizyka cyngiel, fizyka budowli- projekt autocad
FB2, budownictwo, fizyka budowli

więcej podobnych podstron