Opis
Racjonalizowanie zużycia energii stało się jednym z najważniejszych problemów gospodarczych. Zrodziło to potrzebę doskonalenia zarówno metod poprawy izolacyjności przegród, jak i sposobów precyzyjnego prowadzenia obliczeń cieplno-wilgotnościowych i stało się powodem zasadniczych zmian w procedurach obliczeniowych fizyki cieplnej, tak by uwzględniały one naturalną przestrzenną strukturę budowli, odniesioną do klimatu zewnętrznego w określonej lokalizacji. Pierwsza część książki (rozdziały 1–10) dotyczy procesów wymiany ciepła, druga część (rozdziały 11–14) obejmuje badania stanu zawilgocenia przegród i złączy budowlanych. Kolejno zostały opisane: • procedury obliczeń cieplno-wilgotnościowych; • klimat i mikroklimat budynku; • płaskie i przestrzenne przepływy ciepła; • obliczanie strat ciepła z budynku do środowiska i wymiana ciepła przez grunt; • właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych; • roczne bilansowanie zużycia energii do ogrzewania i wentylacji; • mechanizmy przenoszenia wilgoci w przegrodach budowlanych i ochrona przeciwwilgociowa przegród oraz budynków; • sprawdzanie kondensacji wilgoci; • projektowanie złączy budowlanych. Książka napisana z myślą o studentach budownictwa, architektury i inżynierii środowiska oraz inżynierach zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem budowlanym. Spis treściWykaz ważniejszych oznaczeń XIII Przedmowa XVII 1. Procedury obliczeń cieplno-wilgotnościowych 1 1.1. Rola fizyki cieplnej budowli w projektowaniu budynków 1 1.2. Kody ilustracyjne i obliczeniowe książki 3 1.3. Niektore błędy fizykalne w kształtowaniu struktury termoizolacyjnej budynku i ich następstwa 5 1.4. Intuicyjne i numeryczne projektowanie złączy 8 1.5. Kryterium energetyczne i wilgotnościowe 11 1.5.1. Charakterystyka energetyczna budynków 14 1.5.2. Wymagania w zakresie ochrony przeciwwilgociowej 17 1.6. Metody obliczeniowe fizyki budowli 18 2. Klimat i mikroklimat budynku 21 2.1. Elementy i rodzaje klimatu 23 2.2. Promieniowanie słoneczne 25 2.3. Temperatura powietrza zewnętrznego 27 2.4. Wilgotność powietrza atmosferycznego 30 2.5. Opady atmosferyczne 32 2.6. Wiatr i zjawiska burzowe 33 2.7. Klimat miasta 35 2.8. Obliczeniowe parametry klimatu 40 2.8.1. Parametry pogodowe w obliczeniach cieplnych 40 2.8.2. Parametry pogodowe w obliczeniach wilgotnościowych 41 2.9. Parametry mikroklimatu 44 2.9.1. Temperatury powietrza 46 2.9.2. Temperatury promieniowania, asymetria promieniowania 47 2.9.3. Wilgotność powietrza wewnętrznego 49 2.9.4. Ruch powietrza w pomieszczeniach 51 2.10. Parametry cieplne człowieka 51 2.10.1. Wydatek energetyczny, ciepło metaboliczne 52 2.10.2. Przenikanie ciepła przez odzież 53 2.11. Przegląd metod oceny komfortu cieplnego 54 2.12. Metoda Fangera oceny komfortu cieplnego 57 2.13. Pożądane wartości parametrow mikroklimatu 63 2.14. Dane do projektowania i obliczeń 65 3. Jednowymiarowe przepływy ciepła w przegrodzie 66 3.1. Zasadnicze rodzaje wymiany ciepła. Pole temperatur 68 3.2. Podstawowe zależności opisujące przewodzenie ciepła 71 3.3. Jednowymiarowe ustalone przenikanie ciepła 74 3.4. Konwekcyjne przejmowanie ciepła na powierzchni przegrody 81 3.4.1. Konwekcja swobodna na powierzchni wewnętrznej 82 3.4.2. Konwekcja wymuszona i mieszana 84 3.5. Współczynniki przejmowania ciepła przez promieniowanie 85 3.5.1. Podstawy teorii promieniowania ciepła 85 3.5.2. Wyznaczanie współczynników przejmowania ciepła przez promieniowanie 87 3.5.3. Promieniowanie ciepła do nieboskłonu 88 3.6. Złożona wymiana ciepła 91 3.6.1. Obliczeniowe wartości oporów i współczynników przejmowania ciepła 92 3.6.2. Obliczeniowe wartości oporów i współczynników przejmowania ciepła dla przypadków szczególnych 92 3.7. Obliczanie strat ciepła przez przegrody w ustalonym polu jednowymiarowym 94 3.8. Szczeliny w przegrodzie 95 3.8.1. Szczeliny zamknięte 96 3.8.2. Szczeliny słabo i dobrze wentylowane 100 3.9. Wymiana ciepła w przegrodach przeźroczystych i przez elementy specjalne 102 3.10. Przybliżone metody obliczeń cieplnych przegród niejednorodnych 106 3.10.1. Przenikanie ciepła przez proste przegrody niejednorodne; metoda „kresów” 107 3.10.2. Opór cieplny przestrzeni nieogrzewanych 116 3.11. Poprawki współczynnika przenikania ciepła 121 4. Płaskie i przestrzenne przepływy ciepła – teoria mostków cieplnych 124 4.1. Istota płaskich i przestrzennych przepływów ciepła 126 4.2. Gałęziowe strumienie ciepła w złączu 128 4.2.1. Strumienie ciepła w modelu jednostrefowym 128 4.2.2. Strumienie ciepła w modelu dwustrefowym 130 4.3. Klasyfikacja mostków cieplnych 131 4.4. Parametry termiczne określające mostek 134 4.4.1. Liniowy współczynnik przenikania ciepła 134 4.4.2. Punktowy współczynnik przenikania ciepła 139 4.4.3. Gałęziowe współczynniki przenikania ciepła 142 4.4.4. Najniższa temperatura na wewnętrznej powierzchni mostka cieplnego. Współczynnik temperaturowy fRsi 151 4.5. Wpływ mostka na kształtowanie warunków cieplnych środowiska 157 4.6. Metody szacowania parametrów termicznych mostków 160 4.6.1. Pa