ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ПОКРЫТИЙ

Температурные воздействия на покрытия являются нестационарными во времени. Особенно это проявляется в летний период, когда с учетом воздейст­вия солнечной радиации колебания температур на наруж­ной поверхности покрытий в течение суток могу г дости-

Га гь 05 -7U. Такое повышение температуры на наруж­ной поверхности покрытий создает нежелательные колг бания температуры в помещениях. Покрытия в этих условиях должны обеспечить необходимые теплозащит­ные качества при расчете Ro для зимних условий (по установившемуся стационарному воздействию отрица­тельных температур), а также обладать необходимой теплоустойчивостью.

Под теплоустойчивостью -ограждающей конструкции понимают ее способность сохранять относительное по­стоянство температур на внутренней поверхности при изменении наружной температуры и колебаниях тепло­вого потока, проходящего через конструкцию.

При определении теплоустойчивости покрытий за на­ружную температуру принимается условная температу­ра tycn от воздействия температур наружного воздуха tn и солнечной радиации Q в ккал/м2 • ч. С учетом коэффи­циента поглощения солнечной радиации наружной по­верхностью покрытия р и коэффициента ее теплоотда­чи а„ значения /усл определяют по формуле

= (II.35)

«и

Величина суммарной (падающей) солнечной радиа­ции определяется при помощи пиранометра Ннншсвского и цепи с переносным гальванометром или потенциомет­ром. Если приемник солнечной радиации затенен экра­ном, можно получить значение рассеянной солнечной радиации.

При подсчетах TycЛ значения Q можно принимать по нормам строительной климатологии [13].

Коэффициенты поглощения поверхностями солнеч­ной радиации (альбедо) определяются альбедометром Вылова—Янишевского и выражаются в процентах от ра­диации отраженной к радиации, падающей на поверх­ность.

Оценка теплоустойчивости ограждения к действию условных температур наружного воздуха 7усл сводится к определению колебания температур на внутренней по­верхности или к расчету величины затухания колебания условных температур в ограждении v и определяется по

Формуле, предложенной А. М. Шкловером [24]: Р

V =0 9 е ‘ Г + (S* + — (S" Ь + V") (II Щ

(S, +1/,) (S+ V,) . . . (.<?„ IV») /„


Где 4 число, показывающее, во сколько раз ам­

Плитуда колебаний температуры на внут­ренней поверхности меньше амплитуды ко­лебания Tycn, D—показатель тепловой инерции ограждения; S — коэффициенты теплоусвоення материалов

Отдельных слоев; V — то же, поверхности слоев, воспринимаю­щих тепловую волну; пв и а„ — коэффициенты теплоперехода у внутрен­ней и наружной поверхности; е—2,73 — основание натурального логарифма.

В формуле (II-12) нумерация слоев дается в направ­лении от внутренней поверхности ограждающей конст­рукции к наружной.

Нормами строительной теплотехники в зависимости от значений летних температур наружного воздуха уста­новлены величины затухания v в покрытиях зданий, предназначенных для размещения производств, требую — щих автоматического регулирования температур и влаж­ности воздуха. Эти значения должны составлять: v > 25 при летних расчетных температурах от 25 до 29°; v> 35 при 30′ и выше.

За летнюю расчетную температуру принимают сред­нюю температуру в 13 ч самого жаркого месяца.

Термическое сопротивление покрытий определяют методом подбора толщины теплоизоляции из условия обеспечения необходимого затухания v колебания услов­ных температур в покрытии. При этом необходимо зна­чения Ro уточнять экономическим расчетом ввиду того, что в зданиях с кондиционированием воздуха устанавли­вают относительно дорогое оборудование, требующее повышенных эксплуатационных затрат.

Теплоустойчивость покрытий повышают увеличением их теплоемкости и теплоизоляции, а также мероприятия­ми по снижению температур на поверхности покрытий в жаркое время дня.

65

Покрытия с высокой теплоемкостью (и, следователь­но, с большим весом) в дневное время аккумулируют большое количество тепла, удерживают его, а в вечер­нее и ночное, более холодное время, отдают его в атмос­феру (излучением и конвекцией) и частично в ограждае­мые помещения. В этом случае основная нагрузка на хо­лодильное оборудование будет приходиться на вечерние и ночные часы. Подсчитано [33], что в районах с летней

3 Зак 281

Температурой выше 30СС для получения величин затуха­ния колебания температур v=35 вес покрытий должен составлять 500—700 кг/м2. Покрытия такого веса мало пригодны для южных районов нашей страны, характе­ризующихся высокой степенью сейсмичности.

Эффективнее применять достаточно теплоизолиро­ванные покрытия, степень массивности D которых обе­спечивается в результате применения теплоизоляцион­ных материалов. В создании благоприятных режимов в производственных помещениях оказывает большое влияние проветривание помещения наружным воздухом в вечернее и ночное время.

Для снижения температур на поверхности покрытий могут применяться кровли, охлаждаемые водой (оро­шаемые или водонаполненные), покрытия, охлаждаемые воздухом (вентилируемого типа и со специальными за­теняющими навесами [19]), и кровли, окрашенные в свет­лые тона.

В. нашей стране построен ряд производственных зда­ний с водонаполненными кровлями; данные по опреде­лению теплотехнических качестз некоторых покрытий с такими кровлями рассмотрены в следующем разделе.

Многие зарубежные специалисты признают эффек­тивными покрытия с прослойками для движения возду­ха, поскольку при этом в значительной мере снижается передача тепла к поверхности той части покрытия, кото­рая сообщается с помещениями. Установлено, что венти­лируемые покрытия дают значительный эффект при по­стоянно дующих сильных ветрах. Здание в этом случае должно быть ориентировано так, чтобы вентиляционные каналы располагались параллельно направлению ветра. Необходимый воздухообмен создается разницей ветро­вых напоров у начала и конца каналов или воздушных прослоек.

Кровли нешироких зданий рекомендуется выполнять с уклоном в северную сторону. Солнечные лучи на та­кую поверхность падают более косо и тепловое действие их несколько ослаблено. Кроме того, некоторый уклон кровли создает более благоприятные условия для дви­жения воздуха в вентилируемых прослойках под дейст­вием теплового напора.

Светлая окраска также способна снижать темпера­туру. Степень снижения температуры находится в зави­симости от коэффициента отражения (альбедо) мате-

Изменения температур наружного воздуха


Место измерения температуры

Метеобудка (наружный

Воздух)………………………………………..

Поверхность анодиро­ванного алюминия на ас — бестоцементном листе

Поверхность алюминие­вой фольги на асбесто — цементном Листе….

Поверхность асбестоце­мента, окрашенного

АЛ-177……………………. • .

Поверхность чистого алюминия на асбестоце-

Ментном листе………………………

Поверхность асбестоне- ментного листа, покрыто­го полиэфирной смолой и краской АЛ-177 ….

Поверхность серого ас­бестоцемента

Поверхность рубероида с красной полимерной по­сыпкой

Температура в °С

Суточ­ная ам плиту — да в Град

Макси­маль­ная

Мини­маль­ная

39,6

19,9

19,7

47,2

18,7

28,5

57,7

18,9

38,8

63,2

19,3

43,9

64

21

43

63,4

19

44,4

64,8

17,8

47

71

18,1

52,9

Таблица II.4

И на поверхности различных материалов в условиях Ашхабада

Осредненный суточный ход температуры в °С (в течение 10 дней) в часы

Альбе­

6

8

10

12

13

14

15

18

20

До в %

25,5

28,3

31,2

33,8

34,7

34,6

34,9

33,3

30,1

21,7

23,1

32,4

38,2

41,1

41,5

41,5

39,3

33,1

90

22,3

23,5

35

42,9

50,2

51,4

47,6

42,7

35,8

70

22,3

23,9

36,2

46,8

51,5

52,5

51,9

45,8

37,3

24,2

26

39,1

48,1

52

52,5

51,9

46,2

38

50

22,1

23,7

36,4

47,7

51,3

52

51,4

46,3

37,2

20,9

23,2

36,8

45,9

53,6

53,9

53,5

42,6

35,2

40

21,5

24

36,8

51,4

54,2

56,5

56

46

34,6

32

Риала. В чтой связи представляют интерес исследования [34] температурных режимов материалов, которые могут применяться при устройстве покрытий (табл. 11.4).

Из таблицы видно, что наиболее благоприятный тем­пературный режим отмечался у анодированного алюми­ния и алюминиевой фольги. Эти же материалы обладают наибольшим альбедо.

При максимальном значении TH = 39,6°С температу­ра на поверхности черного битума достигла 78 С, т. е. на 14,8° выше, чем на кровле, окрашенной краской АЛ-177, рекомендуемой некоторыми нормами для окраски рубе­роидных и мастичных кровель. Необходимо иметь в ви­ду, что со временем в районах с промышленной атмос­ферой происходит снижение отражающей способности покрасочных составов и в то же время битумы приобре­тают темно-серый цвет. По исследованиям ЦНИИПром — зданий на третий год разница температур битумной по­верхности и поверхности, окрашенной краской АЛ-177., не превышала 6°. Эти данные свидетельствуют о необхо димости периодического обновления покраски, если она предусматривалась в качестве мероприятия по снижению теплопоступлення через покрытия.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.