WYKORZYSTANIE METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W MODELOWANIU WYMIANY CIEPŁA W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ WYKONANEJ Z PUSTAKÓW STYROPIANOWYCH

Podobne dokumenty
MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONANYCH Z UŻYCIEM LEKKICH KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH

NUMERYCZNA ANALIZA ZŁĄCZA PRZEGRODY ZEWNĘTRZNEJ WYKONANEJ W TECHNOLOGII SZKIELETOWEJ DREWNIANEJ I STALOWEJ

Wydział Budownictwa, Politechnika Częstochowska Faculty of Civil Engineering, Częstochowa University of Technology

Dokumenty referencyjne:

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ ROZWIĄZAŃ PODŁÓG NA GRUNCIE W BUDYNKACH ZE ŚCIANAMI JEDNOWARSTWOWYMI

IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH WYKONANYCH Z BALI PEŁNYCH

JANOWSCY. Współczynnik przenikania ciepła przegród budowlanych. ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Dorota Szafran Jakub Janowski Wincenty Janowski

ANALIZA WYMIANY CIEPŁA OŻEBROWANEJ PŁYTY GRZEWCZEJ Z OTOCZENIEM

OCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ - OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA PRZENIKANIA CIEPŁA

A N E K S DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

Podstawy projektowania cieplnego budynków

Zmiany izolacyjności cieplnej przegród budowlanych na tle modyfikacji obowiązujących norm i przepisów

ANALIZA PARAMETRÓW LINIOWEGO MOSTKA CIEPLNEGO W WYBRANYM WĘŹLE BUDOWLANYM

PRZEPŁYW CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

ANALIZA NUMERYCZNA ROZKŁADU TEMPERATURY W ZEWNĘTRZNEJ PRZEGRODZIE PIONOWEJ

LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

BUDYNKI WYMIANA CIEPŁA

Przenikanie ciepła obliczanie współczynników przenikania ciepła skrót wiadomości

Wyznaczanie izolacyjności cieplnej dachów w świetle obowiązujących polskich norm i przepisów prawa budowlanego

INSTRUKCJA OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA Z UWZGLĘDNIENIEM POPRAWEK OD PUNKTOWYCH MOSTKÓW TERMICZNYCH.

Obliczenia kontrolne izolacyjności cieplnej ścian.

Optymalizacja izolacji cieplnej podłogi na gruncie pod dużą halą przemysłową

2. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 3-WPC WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODZENIA CIEPŁA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

KOMPENDIUM WIEDZY. Opracowanie: BuildDesk Polska CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW I ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE NOWE PRZEPISY.

ZASTOSOWANIE OKRĄGŁEGO OŻEBROWANIA RUR GRZEWCZYCH W OGRZEWANIU PODŁOGOWYM

PROPOZYCJA METODY OKREŚLANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ OKNA PODWÓJNEGO. 1. Wprowadzenie

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ

MODELOWANIE POLA TEMPERATURY MOSTKÓW CIEPLNYCH PRZY WYKORZYSTANIU METODY ELEMENTÓW BRZEGOWYCH. Piotr RYNKOWSKI, Tomasz Janusz TELESZEWSKI

Analiza wymiany ciepła w przekroju rury solarnej Heat Pipe w warunkach ustalonych

COLORE budynek energooszczędny

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o Kraków. ul. Juliusza Lea 116. Laboratorium Urządzeń Chłodniczych

Murowane ściany - z czego budować?

Podkład podokienny "ISOBLAT"

PRZEBUDOWA II ETAP - ADAPTACJA DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR.4 PROJEKT TERMOIZOLACJI PRZEGRÓD BUDOWLANYCH DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR.

ANALIZA OSZCZĘDNOŚCI ENERGII CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM JEDNORODZINNYM

Dachy skośne porównanie systemu izolacji nakrokwiowej płytami poliuretanowymi z metodami wykorzystującymi tradycyjne materiały budowlane

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej

SPRAWOZDANIE Z BADANIA

Zadania przykładowe z przedmiotu WYMIANA CIEPŁA na II roku studiów IŚ PW

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH

Zad 1. Obliczyć ilość ciepła potrzebnego do nagrzania stalowego pręta o promieniu r = 3cm długości l = 6m. C do temperatury t k

ANALIZA IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ NIEJEDNORODNYCH SZKIELETOWYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

Budownictwo mieszkaniowe

Obliczenie rocznych oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku dociepleniu istniejącego dachu płaskiego płytą TR26FM

KSZTAŁTOWANIE PARAMETRÓW FIZYKALNYCH ZŁĄCZY STROPODACHÓW W ŚWIETLE NOWYCH WYMAGAŃ CIEPLNYCH

PROJEKTOWANIE ŚCIAN WEDŁUG WYMAGAŃ ENERGETYCZNYCH OD ROKU 2017

plansze dydaktyczne ANEKS Energooszczędność w budownictwie oraz wskazówki projektowania i wykonawstwa termoizolacji przegród

ISOVER DACH PŁASKI Omówienie rozwiązań REVIT

Cieplno-wilgotnościowe właściwości przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO )

Zestawienie materiałów Nr Nazwa materiału λ µ d R 1 PAROC GRAN Żelbet

Raport - Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

Pozycja okna w ścianie

Przykładowe rozwiązania ścian dwuwarstwowych z wykorzystaniem asortymentu Xella

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU. NAZWA OBIEKTU: Gminny Ośrodek Kultury ADRES: Nawojowa 333, KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Nawojowa

PROJEKTU WNĘTRZ URZĘDU POCZTOWEGO NR 2 W LESZNIE

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU BIUROWEGO Głubczyce, ul. Sobieskiego 14/9

Beton komórkowy SOLBET

Prawidłowa izolacja cieplna poddaszy

Oferta Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego skierowana różnych grup przedsiębiorców oraz osób indywidualnych.

ZAKŁAD FIZYKI CIEPLNEJ, AKUSTYKI I ŚRODOWISKA

Termomodernizacja a mostki cieplne w budownictwie

Raport -Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody budowlanej na podstawie normy PN-EN ISO

Posadzki z tworzyw sztucznych i drewna.

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

O PEWNYCH ASPEKTACH PROJEKTOWANIA ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD PEŁNYCH

OCIEPLANIE DOMÓW CELULOZĄ ISOFLOC F: ŚCIANY JEDNORODNE

ThermaStyle PRO I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

Wybrane zagadnienia przenikania ciepła i pary wodnej przez przegrody. Krystian Dusza Jerzy Żurawski

3. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ

ANALIZA PORÓWNAWCZA KOSZTÓW OCIEPLENIA DOMU JEDNORODZINNEGO DLA WYBRANYCH WSPÓŁCZESNYCH MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH

DWUTEOWA BELKA STALOWA W POŻARZE - ANALIZA PRZESTRZENNA PROGRAMAMI FDS ORAZ ANSYS

ANALIZA NUMERYCZNA PARAMETRÓW CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWYCH ZŁĄCZY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z PŁYTĄ BALKONOWĄ W ŚWIETLE NOWYCH WYMAGAŃ CIEPLNYCH

PORÓWNANIE METOD STOSOWANYCH DO OKREŚLANIA DŁUGOŚCI OKRESU OGRZEWCZEGO

WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU ŚCIAN OSŁONOWYCH Z UWAGI NA WYMAGANIA OCHRONY CIEPLNEJ

Karty mostków cieplnych

Numeryczne modelowanie mostków cieplnych a projektowe zapotrzebowanie na ciepło w lokalu mieszkalnym

Typy wyrobów: podwalina ze specjalnie utwardzonego polistyrenu ekspandowanego - KLINARYT

POLE TEMPERATURY SIECI CIEPLNYCH

Politechnika Poznańska Zakład Budownictwa Ogólnego Obliczanie przegród z warstwami powietrznymi

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

TERMOMODERNIZACJI. Pracownia Projektowo Wykonawcza Niestachów Daleszyce tel/fax. (041)

Płyty ścienne wielkoformatowe

Ściany wykonane w systemie

Cennik materiałów budowlanych

WPŁYW ROZMIESZCZENIA IZOLACJI CIEPLNEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ NA PRACĘ OGRZEWANIA ŚCIENNEGO

Dom.pl Zmiany w Warunkach Technicznych od 1 stycznia Cieplejsze ściany w domach

OKREŚLENIE OPORU CIEPLNEGO ZŁOŻONEGO SYSTEMU IZOLACJI CIEPLNEJ MOCOWANEGO DO PODŁOŻA ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH

Typy wyrobów: podwalina ze specjalnie utwardzonego polistyrenu ekspandowanego - KLINARYT

Ogrzewnictwo / Bożena Babiarz, Władysław Szymański. wyd. 2 zaktualizowane. Rzeszów, cop Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 9

Transkrypt:

Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 2(18) 2016, s. 35-40 DOI: 10.17512/bozpe.2016.2.05 Paweł HELBRYCH Politechnika Częstochowska WYKORZYSTANIE METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W MODELOWANIU WYMIANY CIEPŁA W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ WYKONANEJ Z PUSTAKÓW STYROPIANOWYCH W artykule przedstawiono analizę numeryczną parametrów wymiany ciepła w zewnętrznej, pionowej przegrodzie budowlanej wykonanej z pustaków styropianowych. Analizowano wpływ styropianowych przewiązek wewnętrznych na rozkład gęstości strumienia ciepła oraz rozkład temperatury w przegrodzie. Wykazano przydatność metody elementów skończonych do obliczeń cieplnych przegród budowlanych. Słowa kluczowe: zewnętrzne przegrody budowlane, izolacyjność cieplna, domy energooszczędne, pustaki styropianowe WPROWADZENIE Technologia realizacji domów jednorodzinnych z pustaków styropianowych jest w Polsce znana od pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W związku ze zmianami w przepisach prawnych [1] i sukcesywnym obniżaniem maksymalnych wartości współczynników przenikania ciepła przez przegrody budowlane inwestorzy coraz częściej realizują domy energooszczędne. Pustaki styropianowe mogą być wykorzystywane do tego typu przedsięwzięć, gdyż zapewniają odpowiednią szczelność oraz izolacyjność termiczną przegrody. Na polskim rynku dostępne są kształtki styropianowe, które mają za zadanie spełniać przede wszystkim dwie funkcje: konstrukcyjną - pustak styropianowy spełnia rolę szalunku traconego i nie przenosi obciążeń, dopiero po wypełnieniu mieszanką betonową tworzy ścianę z betonu przenoszącą obciążenia, izolacyjną - kształt pustaka pozwala na uzyskanie korzystnego zróżnicowania grubości izolacji w warstwie zewnętrznej (grubość od 50 do 250 mm) oraz wewnętrznej (grubość 50 mm). Przykładowym rozwiązaniem może być styropianowy element o długości 1,2 m i wysokości 0,25 m, którego schemat pokazano na rysunku 1. Ułożone pustaki łączą się, tworząc jednolitą wewnętrzną i zewnętrzną warstwę materiału izolacyjnego. Ze względów konstrukcyjnych warstwy te połączone są ze sobą przewiąz-

36 P. Helbrych kami. Przewiązki mogą być wykonane ze styropianu, tworzyw polimerowych lub stali. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu przewiązek na wymianę ciepła w pionowej zewnętrznej przegrodzie budowlanej wykonanej z pustaków styropianowych [2]. 1. ZAŁOŻENIA MATERIAŁOWE W artykule przedstawiono parametry charakteryzujące wymianę ciepła przez przegrodę z przewiązkami styropianowymi o szerokości 30 mm i wysokości równej 1/3 wysokości pustaka styropianowego w rozstawie osiowym 335 mm (rys. 1). Warstwa ocieplenia zewnętrznego analizowanej przegrody ma grubość 100 mm, a warstwa wewnętrzna 50 mm. Przewiązki w pustakach styropianowych mogą zakłócać stabilną co do wartości gęstość strumienia przepływu ciepła. Złożoność tego zjawiska warunkuje potrzebę użycia do obliczeń związanych z wymianą ciepła programu wykorzystującego metodę elementów skończonych. Rys. 1. Układ konstrukcyjny analizowanej przegrody zewnętrznej przekrój poziomy: 1 - pustak styropianowy, gr. 100 i 50 mm, 2 - beton zwykły, gr. 150 mm, 3 - tynk gipsowy, gr. 10 mm, 4 - tynk cienkowarstwowy, gr. 10 mm [oprac. własne] Przyjęto, że pomieszczenie po wewnętrznej stronie przegrody przeznaczone jest na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych, niewykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej, w którym zakłada się temperaturę obliczeniową równą +20 C. Ponadto obiekt usytuowano w III strefie klimatycznej z projektową temperaturą zewnętrzną na poziomie 20 C [1, 3]. Kierunek strumienia ciepła ustalono jako poziomy, a co za tym idzie, opory przejmowania ciepła na powierzchni R si i R se przyjęto na poziomie: 0,13 oraz 0,04 m 2 K/W [3].

Wykorzystanie metody elementów skończonych w modelowaniu wymiany ciepła 37 Na podstawie danych zawartych w [4] przyjęto właściwości materiałowe jak w tabeli 2. Tabela 2. Wymagania izolacyjności cieplnej [3] Nr warstwy i 1 2 Materiał Powierzchnia wewnętrzna Pustak styropianowy EPS Beton zwykły z kruszywa kamiennego Gęstość w stanie suchym [kg/m 3 ] Ciepło właściwe w stanie suchym [J/kg K] Współczynnik przewodzenia ciepła w warunkach średnio wilgotnych [W/m K] Opór przejmowania ciepła [m 2 K/W] 0,13 15 24 1460 0,035 4,29 1900 840 1,70 0,09 3 Tynk gipsowy 1000 0,40 0,25 4 e Tynk cienkowarstwowy Powierzchnia zewnętrzna 1850 840 1,00 0,01 0,04 Współczynnik przenikania ciepła dla przegrody składającej się z materiałów jak w tabeli 2 wynosi 0,20 W/m 2 K. 2. MODEL OBLICZENIOWY Analizę przeprowadzono za pomocą programu ANSYS 13 Teaching Introductory opartego na metodzie elementów skończonych. Warstwy przegrody zamodelowano jako Thermal Solid Quad 4node 55, czterowęzłowo z jednym stopniem swobody w każdym węźle: temperatura. Właściwości materiałowe przyjęto jak w tabeli 2. Warunki brzegowe, czyli temperaturę ośrodka A, ośrodka B oraz współczynniki przejmowania ciepła α, przyjęto: dla ośrodka A (strona zewnętrzna) VALI: 25 (współczynnik przejmowania ciepła α A = 25 W/(m 2 K)) VALI2I: 253,15 (temperatura T A = 253,15 K = 20 C) dla ośrodka B (strona wewnętrzna) VALI: 8 (współczynnik przejmowania ciepła α B = 8 W/(m 2 K)) VALI2I: 293,15 (temperatura T B = 293,15 K = +20 C) Analiza przeprowadzona została przy założeniu jednorodności i izotropii materiałów, z jakich wykonane są poszczególne warstwy analizowanej pionowej przegrody budowlanej [2].

38 P. Helbrych 3. WYNIKI ANALIZY NUMERYCZNEJ Na rysunku 2 przedstawiono obliczaną w programie ANSYS 13 Teaching Introductory gęstość strumienia ciepła w przegrodzie w miejscu występowania styropianowych przewiązek. Rys. 2. Wyznaczona gęstość strumienia ciepła w miejscu występowania styropianowych przewiązek [5] Dodatkowe obliczenia wykazały, że w przypadku braku przewiązek, gęstość strumienia ciepła byłaby stała w całej przegrodzie i wynosiłaby 9,91 W/m 2. Na rysunkach 3 i 4 pokazano rozkłady temperatur, które przełożyły się na wykresy przedstawione na rysunku 5. Rys. 3. Rozkład temperatury w analizowanej pionowej przegrodzie budowlanej wykonanej przy użyciu pustaków styropianowych w miejscu występowania styropianowych przewiązek [5] Rys. 4. Rozkład temperatury w analizowanej pionowej przegrodzie budowlanej wykonanej przy użyciu pustaków styropianowych, w miejscu gdzie nie występują styropianowe przewiązki [5]

Wykorzystanie metody elementów skończonych w modelowaniu wymiany ciepła 39 a) A-A b) B-B Rys. 5. Wykresy temperatur w funkcji grubości w analizowanej przegrodzie: a) przekrój przez styropianową przewiązkę A-A (rys. 1), b) przekrój przez beton B-B (rys. 1) [5] Poprzez odpowiednie zestawienie wykresów można analizować wpływ elementów zakłócających (styropianowe przewiązki) prosty przepływ strumienia ciepła. Wykres rozkładu temperatury w funkcji grubości przegrody w przekroju przez żeberko (A-A) nie różni się w sposób znaczący od wykresu w przekroju przez beton (B-B) ma jednak kształt krzywoliniowy w obrębie styku podstawowych warstw przegrody. Krzywoliniowość wykresu w przekroju A-A świadczy o niejednorodnej gęstości strumienia przepływu ciepła (rys. 2). PODSUMOWANIE Przedstawiony w artykule sposób analizy parametrów związanych z przepływem ciepła przez niejednorodną przegrodę budowlaną (pustak styropianowy z przewiązkami) potwierdza potrzebę stosowania programów wykorzystujących metodę elementów skończonych do tego typu obliczeń. Graficzne przedstawienie gęstości strumienia ciepła w analizowanej pionowej przegrodzie budowlanej wykonanej z pustaków styropianowych pozwala na określenie wielkości stref zakłócenia jednorodnego przepływu ciepła, a graficzne przedstawienie rozkładu temperatury w funkcji grubości przegrody pozwala na określenie wpływu liniowych lub punktowych elementów konstrukcyjnych na ten rozkład. W rozpatrywanym przykładzie wykazano, że wpływ przewiązek styropianowych na wymianę ciepła w pionowej przegrodzie zewnętrznej wykonanej z pustaków styropianowych jest minimalny, co znajduje potwierdzenie w analizie wykresów temperatury w funkcji grubości przegrody. Programy wykorzystujące metodę elementów skończonych znacznie ułatwiają analizę termiczną niejednorodnych przegród budowlanych oraz ułatwiają optymalizację procesów projektowania izolacji termicznej obiektów budowlanych.

40 P. Helbrych LITERATURA [1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). [2] Helbrych P., Technologia wykonywania budynków jednorodzinnych przy użyciu pustaków styropianowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej 2014, nr 170, Budownictwo 20, 73-80. [3] PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. [4] PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. [5] ANSYS Mechanical APDL Thermal Analysis Guide, 2013. APPLICATION OF FINITE ELEMENTS METHOD IN MODELLING OF THE WALL HEAT EXCHANGE BUILDING MADE OF HOLLOW BLOCKS OF EPS USING MES The article presents an analysis of the numerical parameters of heat exchange in the wall of the hollow polystyrene. The effect of EPS fasteners internal distribution of heat flux and temperature distribution in the wall was analyzed. It has been demonstrated the usefulness of the finite element method to calculate the heat in the wall. Keywords: exterior building partitions, thermal insulation, energy efficiency, energy-saving houses, blocks of polystyrene