,

где А определяется из номограммы рис. 2.

Полученная величина tв.п.ср должна отличаться от принятой ранее не более, чем на 5%. При большем отклонении необходимо сделать пересчет, принимая за расчетную полученную величину tв.п.ср.

5. По номограмме рис. 3 определяется температура наружной поверхности воздушной прослойки tв.н.h, °С, и соответствующая этой температуре максимальная упругость водяного пара , кПа.

6. По номограмме рис. 4 определяется изменение упругости водяного пара воздуха вентилируемой прослойки ??е , кПа.

7. Определяется предельно допустимая упругость водяного пара воздуха, поступающего в прослойку , кПа:

.

Если eo > то возникает опасность конденсационного увлажнения холодных участков стены. Чтобы предотвратить это, необходимо повысить температуру подаваемого в прослойку воздуха иди снизить его влажность.

ПРИМЕР

Запроектировать воздушную парогидроизоляцию для наружных стен плавательного бассейна в г.Архангельске. Наружные стены здания бассейна из керамзитобетонных панелей толщиной 380 мм, офактуренных с двух сторон цементно-песчаным раствором толщиной 20 мм. Устраиваемый на относе у внутренней поверхности стен экран - из асбестоцементных листов толщиной 20 мм.

Исходные данные: tв = 28°С; ??в = 70%; ев = 2,65 кПа;

tн = -34°С; ??н = 88%; ен = 0,26 кПа; = 150 м3/ч;

??в.п. = 0.05 м; h = 9,0 м; tо = 36 ??С; ео = 0,27 кПа;

tв.п.ср = 30°С; Rов = 0,30 м2 ?? ??С/Вт; Rо.н = 1,36 м2 ?? °С/Вт;

Rп.в = 0,67 м2 ?? ч ?? Пa/мг; Rп.н = 3,2 м2 ?? ч ?? Пa/мг.

Расчет

К1 = 4,07 Вт/(м2 ?? ??С); К2 = 16,8 °C; K3 = 1,82 мг/м2 ?? ч ?? Па;

К4 = 2,24 кПа; jo = 174 кг/(ч ?? м); ??в.п = 8,18 Вт/(м2 ?? ??С);

По номограмме рис. 2 tв.п.h = 26,0°С, А = 0,085.

??C.

Средняя температура воздушной прослойки tв.п.ср отличается от ранее принятой на 0,30%, что допустимо.

По номограмме рис. 3 tв.п.h = 20,0°С. = -2,3 кПа.

По номограмме рис. 4 ??e = 0,04 кПа.

КПа.

Так как >>eо, то конденсация в воздушной прослойке не появится.

Приложение 6

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ МЕТОД СНИЖЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ОБЛЕДЕНЕНИЯ НАРУЖНЫХ ВОДООТВОДЯЩИХ УСТРОЙСТВ КРЫШ

Одним из существенных недостатков, снижающих эксплуатационные свойства крыш зданий, является обледение их наружных водоотводящих устройств - желобов, свесов, водосточных труб. Скопление в них льда обусловливает неорганизованный водосток с крыши, сопровождающийся увлажнением и загрязнением фасадов, протекание кровель через сопряжения элементов, массовое разрушение водосточных труб, обрушение льда со свесов. Очистка крыш от снега и наледей требует значительных затрат труда и средств, часто приводит к повреждению кровли.

Основная причина обледения: в чердачных и вентилируемых бесчердачных крышах - наличие теплого воздуха (свыше +2°С) в подкровельном пространстве в слабоморозные дни (до -12°С) вследствие недостаточной его естественной вентиляции, в бесчердачных невентилируемых крышах - из-за смещения нулевой изотермы к поверхности кровли со снежным покровом. В таких крышах к тому же, как правило, наблюдаются обильные конденсационные процессы на внутренней поверхности чердачных и в толще теплоизоляции бесчердачных крыш. Исследования показывают, что традиционное проветривание чердачных помещений через жалюзийные решетки слуховых окон и устройств в бесчердачных крышах вентиляционных каналов небольшого сечения представляют собой неэффективные решения из-за нерационального размещения (в одном уровне и в области примерно равных аэродинамических коэффициентов - в чердачных крышах) и малой площади вентиляционных отверстий. Отложение инея в небольших по размеру каналах в воздушных прослойках малой высоты превращает бесчердачную вентилируемую крышу в невентилируемую со всеми присущими ей недостатками с дополнительным увлажнением теплоизоляции при таянии инея.

Чтобы исключить таяние снега на крыше при отрицательных температурах наружного воздуха и последующего замерзания талой воды на надкарнизных холодных участках кровли необходимо обеспечить интенсивный естественный воздухообмен в ее подкровельном пространстве. Это может быть достигнуто рациональным размещением вентиляционных отверстий, площадь которых определяется расчетом.

Чердачные крыши

В чердачных крышах вентиляционные отверстия устраиваются в карнизной части стен непосредственно под свесом кровли и в коньке крыши (рис. 1). Примеры конструктивного решения вентиляционных отверстий даны на рис. 2, 3.

Площадь вентиляционных отверстий, м2, в карнизной части стен (нижних) на 1 м их длины определяется по формуле

, (1)

где В - ширина здания, м; h - расстояние по вертикали между центрами карнизных и коньковых продухов, м; - средняя минимальная скорость ветра за январь, но не менее 1 м/с; tв- расчетная температура воздуха помещений зданий, °С; tн - расчетная зимняя температура наружного воздуха для ограждения средней инертности, °С; Qp - среднее количество тепла, поступающее от суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность, Вт/м2, в месяце, предшествующем первому месяцу со средней положительной температурой наружного воздуха; допускается принимать 0,33 от среднего суточного количества (прил. 5 СНиП 2.01.01-82); ??к - коэффициент поглощения тепла солнечной радиации наружной поверхности кровли; ??-угол наклона скатов крыши к горизонту, град; Аn - отношение количества тепла, поступающего в чердачное помещение от n -го вида санитарно-технического оборудования (Qn) и через чердачное перекрытие (Qч.п) ( Аn = Qn /Qч.п );

принимается по нижеприведенной таблице.

Рис. 1. Схемы чердачных крыш с расположением вентиляционных отверстий:

а - под свесом кровли и в коньке крыши; б - в карнизной части стены и в коньке крыши;

1 - щелевидной формы; 2 прямоугольной формы

Рис. 2. Примеры устройства в карнизных узлах чердачных крыш вентиляционных отверстий;

1 - щелевидной формы; 2 - прямоугольной формы; 3 - решетка

Рис. 3. Примеры устройства оголовков над вентиляционным отверстием в коньке чердачной крыши:

а - с деревянными несущими конструкциями; б - то же, с железобетонными; 1 - стойки из брусков; 2 - обшивка дощатая; 3 - кобылки; 4 - отражатель; 5 - кровля; 6 - основание подоголовок из бетонных камней; 7 - железобетонный оголовок из сборных элементов

Значение Аn при Fn/Fч.п = ет / Fч.п = 0,02 и tт = 50°С.

Санитарно-техническое

оборудование

Значение Аn при расчетных температурах наружного воздуха, °С

-5

-15

-25

-35

-45

Вентиляционные короба, шахты, камеры

0,021

0,030

0,039

0,048

0,057

Дымоходы (газоходы)

0,064

0,092

0,119

0,147

0,175

Трубопроводы верхней разводки центрального отопления и горячего водоснабжения

0,015

0,021

0,028

0,034

0,040

При других значениях Fn /Fч.п и ет/ Fч.п данные таблицы следует пересчитать по следующим формулам:

для вентиляционных устройств и газоходов

; (2)

для трубопроводов

, (3)

где Fn и Fч.п - площади поверхностей n - го санитарно-технического оборудования и чердачного перекрытия, м2; lт - длина трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения, расположенных в чердачном помещении, м; tт - температура теплоносителя в трубопроводах в последний месяц зимне-весеннего периода года со средней отрицательной температурой наружного воздуха, °С.

Площадь вентиляционных отверстий в коньке крыши (верних), м2/м:

fв = 0,5 fн (4)

Площадь вентиляционных отверстий в крыше может быть уменьшена при окраске кровли в светлые тона (при этом снижается тепловое воздействие солнечной радиации) и увеличении теплоизоляции горячих трубопроводов, размещенных в чердачных помещениях и чердачного перекрытия без перегрузки несущих конструкций.

Теплозащитные свойства чердачного перекрытия, теплоизоляции трубопроводов, размещенных в чердачном помещении, должны быть не ниже предусмотренных нормами.

Пример. Определить площадь вентиляционных отверстий в чердачной двускатной крыше жилого дома в г.Калинине. Длина здания 64 м, ширина 12,5 м; кровля из листовой стали окрашена масляной краской (суриком) в темно-красный цвет; угол наклона скатов крыши ??=25°. В чердачном помещении размещены вентиляционные короба и шахты, кирпичные дымовые трубы, трубопроводы верхней разводки центрального отопления с теплоносителем, имеющим температуру, равную 60°С. Сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия, стенок вентиляционных коробов и шахт, газоходов, тепловой изоляции трубопроводов верхней разводки соответствует нормативным значением.

Площадь теплоотдающих поверхностей чердачного перекрытия Fч.п = 64 ?? 12,5 = 800 м2, вентиляционных коробов и шахт Fк.ш = 14 м2; дымовых труб Fд = 21 м2, длина трубопроводов верхней разводки центрального отопления lт = 184 м.

Значение параметров, входящих в формулу (1):

B = 12,5 м; м;

= 6,2 м/с (прил. 4 СНиП 2.01.01-82); tв = 18°С (табл. 8 СНиП 2.08.01-89); = 33°С; =29°С (табл. 1 СНиП 2.01.01-82); tн = ( + ) /2 = [-33 + (-29)] /2 = -31??C, считая перекрытие средней инерционности; Qp = 108 Вт/м2 (прил. 5 СНиП 2.01.01-82); ??к = 0,8 (прил. 7 СНиП II-3-79**); cos 25° = 0,906; Ак.ш. = 0,044; Ад = 0,136; Ат = 0,032.

Так как Fк.ш / Fч.п = 74 / 800 = 0,093; Fд / Fч.п = 31 / 800 = 0,039 и lт / Fч.п = 184 / 800 = 0,23 > табличного Fп / Fч.п lт / Fч.п = 0,02, необходимо произвести перерасчет коэффициентов по формулам (2) и (3):

Принимаем вентиляционные отверстия щелевидной формы, расположенные непосредственно под свесом кровли (над карнизом) и в коньке крыши.

Площадь вентиляционного отверстия под свесом кровли на 1 м длины здания по формуле (1):

м2/м здания.

Так как отверстие щелевидное, то принимается его высота, равная 70 мм по всему периметру здания.

Площадь вентиляционных отверстий в коньке крыши по формуле (4):

fв = 0,5 ?? 0,07 = 0,035 м2/м.

Принимаем щель шириной 40 мм по всей длине конька.

Бесчердачные крыши

В зданиях с наружным водостоком следует устраивать типовые бесчердачные крыши, имеющие сплошную вентилируемую воздушную прослойку.

Площадь приточно-вытяжных вентиляционных отверстий, м2 на 1 м длины здания, обеспечивающая требуемый воздухообмен в воздушной прослойке бесчердачной крыши для устранения таяния снега в морозный период, определяется по формуле:

, (5)

где В, Qp, ??к, - то же, что в формуле (1); Д - показатель, учитывающий материал кровельной части крыши (над прослойкой); принимается равным: при железобетонном основании под несущей рулонный ковер Д = 0,43; то же, при керамзитобетонном Д = 0,23; то же, при шлакобетонном Д = 0,19; то же, при деревянном Д = 0,11.

Высота воздушной прослойки ??, м, с учетом ее уменьшения опорными конструкциями равна

, (6)

где а - шаг опорных брусков, м; в - ширина опорной конструкции, м.

Толщина вентилируемой прослойки покрытия, во избежание заполнения ее инеем, принимается не менее 0,05 м.

Пример. Определить площадь приточно-вытяжных отверстий вентилируемой воздушной прослойки бесчердачной крыши с наружным водостоком жилого дома в г. Омске.

Здание шириной 12,5 м. Крыша запроектирована со сплошной воздушной прослойкой. Рубероидная кровля наклеена по основанию из мелкоразмерных керамзитобетонных плит толщиной 0,05 м, уложенных на опорные керамзитобетонные брусья шириной 0,01 м, которые располагаются с шагом 0,8 м перпендикулярно коньку.

Теплозащитные свойства крыши соответствуют требованиям норм. Значения параметров, входящих в формулу (5): В = 12,5 м;

= 5,1 м/с (прил. 4 СНиП 2.01.01-82); tв = 20°С (примечание 1 к табл. 10 СНиП П-Л.1-71**); tн1 = -41??С; = -37??C (табл. 1 СНиП 2.01.01-82).

tн = (tн1 + tн5 )/2 = [-41 ?? (-37)] /2 = -39??С.

Qp = 108 Вт/м2 (прил. 5 СНиП 2.01.01-82); ??к = 0,9

(прил. 7 СНиП II-3-79**); Д = 0,23.

Площадь поперечного сечения сплошной вентилируемой прослойки на 1 м длины здания по формуле (5)

м2/м

Высота воздушной прослойки по формуле (6) при fн = 0,033 м2/м; а = 0,8 м; в = 0,1 м будет равна:

?? = 0,331 ?? 0,8/(0,8 - 0,1) = 0,035 м2/м.

Принимаем минимально допустимую толщину ?? = 50 мм. При устройстве в чердачных крышах специальных отверстий для вентиляции чердачного помещения, а в бесчердачных крышах - вентилируемой воздушной прослойки необходимо обеспечить требуемую нормами теплоизоляцию перекрытий и расположенным в чердачном помещении сантехническим устройством (запорно-регулировочной арматуре съемными утепляющими коробами), а также герметизацию входных дверей и люков.

Практика эксплуатации зданий подтверждает высокую эффективность вентиляционного метода в борьбе с обледенением наружных водоотводящих устройств крыш. Одновременно естественное проветривание подкровельных пространств улучшает влажностное состояние конструкций.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

1. Общие положения

2. Требования к земельному участку

3. Объемно-планировочные требования

4. Конструкции и отделка помещений с мокрым и влажным режимами работы

5. Инженерное оборудование

Приложение 1. Термины и определения

Приложение 2. Примерный состав групп и площадь производственных помещений по видам обслуживания

Приложение 3. Пример расчета и состав площадей помещений приемного пункта на 5 рабочих мест

Приложение 4. Пример расчета и состав площадей помещений комплексного приемного пункта на 35 рабочих мест

Приложение 5. Воздушная парогидроизоляция ограждающих конструкций

Приложение 6. Вентиляционный метод снижения интенсивности обледенения наружных водоотводящих устройств крыш