ГОСТ 32494-2021. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Метод математического моделирования температурно-влажностного режима ограждающих конструкций
(введен в действие Приказом Росстандарта от 21.12.2021 № 1826-ст)
Примечание
Документ включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Приказ Росстандарта от 02.04.2020 № 687). Текст данного документа приведен с учетом поправки, опубликованной в «ИУС», № 4, 2022. Документ введен в действие с 01.09.2022. Взамен ГОСТ 32494-2013.
ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ АКТОВ
flowchart LR n0["ГОСТ 32494-2013"]:::rst click n0 "https://bukva.ai/docs/gost-32494-2013" "ГОСТ 32494-2013. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Метод математического моделирования температурно-влажностного режима ограждающих конструкций (введен в действие П" n1["ГОСТ 32494-2021"]:::doc click n1 "https://bukva.ai/docs/standart-gost-32494-2021" "ГОСТ 32494-2021. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Метод математического моделирования температурно-влажностного режима ограждающих конструкций (введен в действие П" n0 --> n1 classDef rst fill:#FFEBEB,stroke:#8B0000,color:#000; classDef doc fill:#EBFFEB,stroke:#006400,color:#000; classDef notEnt fill:#FFFFEB,stroke:#FF8C00,color:#000;
от 21 декабря 2021 г. № 1826-ст
МЕТОД МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
Buildings and constructions. The method of mathematic
simulation of temperature and humidity conditions
of protecting designs
1 сентября 2022 года
Предисловие
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (ФГБУ «НИИСФ РААСН»)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 9 декабря 2021 г. № 60)
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 декабря 2021 г. № 1826-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32494-2021 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2022 г.
5 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений европейского стандарта EN 15026:2007 «Тепловлажностные характеристики строительных конструкций и их элементов. Оценка влагопереноса методом числового моделирования» («Hygrothermal performance of building components and building elements — Assessment of moisture transfer by numerical simulation», NEQ)
6 ВЗАМЕН ГОСТ 32494-2013
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
Введение
Температурно-влажностный режим определяет эксплуатационные свойства ограждающих конструкций здания и непосредственно влияет на теплозащитные свойства, коррозию металлических деталей, прочностные свойства, напряженно-деформированное состояние, долговечность и эстетику конструкций.
В настоящем стандарте приведено описание математической модели тепло-, влагопереноса в целях прогнозирования нестационарных процессов переноса влаги в многослойных ограждающих конструкциях, подвергаемых климатическим воздействиям. По сравнению с оценкой влажностного состояния ограждающих конструкций по стационарным условиям эксплуатации моделирование нестационарного влажностного режима обеспечивает более точные сведения о влажности материалов конструкций и о риске, связанном с проблемами конденсации пара на поверхности.
Настоящий стандарт является результатом обобщения многочисленных работ лаборатории строительной теплофизики НИИСФ РААСН в области прогнозирования температурно-влажностного режима ограждающих конструкций зданий, в том числе проведенной в 2019 г. научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по теме «Исследования влияния эксплуатационных теплофизических показателей теплоизоляционных материалов на температурно-влажностный режим ограждающих конструкций зданий» под руководством д-ра техн. наук, профессора В.Г. Гагарина и канд. техн. наук П.П. Пастушкова.
Математическое моделирование температурно-влажностного режима ограждающих конструкций по методике настоящего стандарта позволит значительно повысить точность проводимых теплотехнических расчетов, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на комфортность проживания людей, а также на улучшение показателей долговечности и энергетической эффективности строящихся зданий.
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на ограждающие конструкции зданий и сооружений и устанавливает метод математического моделирования температурно-влажностного режима ограждающих конструкций при нестационарных условиях эксплуатации.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте приведены нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 7076 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме
ГОСТ 23250 Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости
ГОСТ 24816 Материалы строительные. Метод определения равновесной сорбционной влажности
ГОСТ 25898 Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Обозначения и единицы измерения характеристик тепло-, влагопереноса
В настоящем стандарте применены обозначения и единицы измерения характеристик тепло-, влагопереноса, приведенные в таблице 1.
Обозначения и единицы измерения
4 Общие положения
Математическая модель, приведенная в настоящем стандарте, описывает следующие явления нестационарного одномерного переноса теплоты и влаги в конструкциях:
- удаление строительной влаги;
- накопление влаги за счет конденсации в порах и капиллярах вследствие диффузии в переходный и зимний периоды времени;
- увлажнение косыми дождями;
- увлажнение, обусловленное миграцией влаги из наружной части конструкции во внутреннюю в летний период эксплуатации.
Результаты расчета по предложенной математической модели могут быть использованы в следующих целях:
- повышения показателей энергетической эффективности зданий;
- повышения комфортности зданий для проживания;
- повышения долговечности конструкций и сохранения их эксплуатационных свойств.
5 Основные уравнения математической модели
5.1 Ограничения
Математическая модель, приведенная в настоящем стандарте, предполагает следующие условия и ограничения:
- рассматривают одномерный перенос теплоты и влаги;
- постоянная геометрия конструкции, отсутствие деформаций материалов;
- отсутствие изменений свойств материалов в результате повреждения или старения;
- отсутствие химических реакций;
- все материалы ограждающей конструкции являются изотропными;
- пренебрегают теплотой, выделяемой при фазовых переходах, в том числе при сорбции (десорбции) водяного пара;
- пренебрегают зависимостью влагоемкости от температуры;
- пренебрегают термоградиентными механизмами влагопереноса;
- пренебрегают фильтрационными механизмами влагопереноса.
5.2 Основные уравнения тепло-, влагопереноса в ограждающих конструкциях
В качестве основных уравнений тепло-, влагопереноса в ограждающих конструкциях используют дифференциальные уравнения влагопереноса (1) и теплопереноса (2):
\frac{\partial[w(x,z) \cdot \rho(x)]}{\partial z} = - div(g(x,z)), (1)
\frac{\partial[h(x,z) \cdot \rho(x)]}{\partial z} = - div(q(x,z)). (2)
Потоки влаги и теплоты, проходящие через конструкцию, определяют через потенциалы:
g(x,z) = - \kappa(x) \cdot grad\theta(x,z), (3)
q(x,z) = - \lambda(x) \cdot gradt(x,z). (4)
С учетом выражений (3) и (4) уравнения (1) и (2) представляют в следующем виде:
\rho(x) \frac{\partial w(x,z)}{\partial z} = - div[\kappa(x) \cdot grad\theta(x,z)], (5)
c(x)\rho(x) \frac{\partial t(x,z)}{\partial z} = - div[\lambda(x) \cdot gradt(x,z)]. (6)
Примечание — В качестве градиента потенциала влажности используют сумму градиентов частных потенциалов: парциального давления водяного пара в порах материала, влажности материала по массе, температуры в материале, общего давления в материале и др.
В качестве частных потенциалов математической модели, представленной в настоящем стандарте, используют парциальное давление водяного пара в порах материала e = \varphi(w)E и влажность материала по массе w:
\kappa \cdot grad\theta = \mu \cdot grad(\varphi(w) \cdot E) + \beta \cdot grad(w), (7)
где \varphi(w) — относительная влажность воздуха, являющаяся функцией сорбционного влагосодержания материала.
Примечание - Уравнение (7) является наиболее применяемым в практике расчетов.
Уравнение (5) с учетом уравнения (7) упрощается до вида:
\rho \frac{\partial w(x,z)}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x} (\mu \frac{\partial e(x,z)}{\partial x} + \beta \frac{\partial w(x,z)}{\partial x}). (8)
Более точный расчет относительной влажности воздуха в порах материала может быть проведен, если при непрерывном изменении влажности в материале при известной изотерме сорбции материала, определяемой функцией \varphi_{c}(w) , известна изотерма десорбции материала, определяемая функцией \varphi_{\text{д}}(w) .
Относительную влажность воздуха в порах материала рассчитывают по формуле
\varphi(w) = \varphi_{c}(w)X(\frac{\partial w}{\partial z}) + \varphi_{\text{д}}(w)X(- \frac{\partial w}{\partial z}), (9)
Примечание — Приведенная формула означает, что относительная влажность воздуха в порах материала определяется по изотерме сорбции, когда влажность материала возрастает, и по изотерме десорбции, когда влажность убывает.
5.3 Граничные условия теплообмена
5.3.1 Граничные условия теплообмена на поверхностях конструкции
Граничные условия теплообмена на поверхностях конструкции задаются зависимостью между тепловым потоком за счет теплопроводности от твердой стенки и тепловым потоком от окружающей среды за счет температурного напора [формулы (9) - (11)]:
- \lambda(0) \frac{\partial t(0,z)}{\partial x} = \alpha_{\text{в}}[t(0,z) - t_{\text{в}}(z)]; (10)
- \lambda(L) \frac{\partial t(L,z)}{\partial x} = \alpha_{\text{в}}[t(L,z) - t_{\text{н},\text{усл}}(z)]; (11)
t_{\text{н},\text{усл}}(z) = t_{\text{н}}(z) + \frac{\rho_{\text{сол}} \cdot l}{\alpha_{\text{н}}} , (12)
где L — толщина конструкции, м.
Допускается в качестве граничных условий теплообмена задавать известное значение температуры.
5.3.2 Граничные условия теплообмена на стыке материалов
Граничными условиями теплообмена на стыке материалов являются:
- непрерывность температуры на границе раздела двух материалов внутри ограждающей конструкции:
- отсутствие источников и стоков теплоты (тепловой поток непрерывен):
\lambda(x + 0) \frac{\partial t(x + 0,z)}{\partial x} = \lambda(x - 0) \frac{\partial t(x - 0,z)}{\partial x} . (14)
5.4 Граничные условия влагообмена
5.4.1 Граничные условия влагообмена на поверхностях конструкции
Граничные условия влагообмена на поверхностях конструкции вычисляют по формулам (14) - (18).
Поток влаги, выходящий из конструкции через внутреннюю поверхность, определяется уравнением
- \kappa(0) \frac{\partial\theta(0,z)}{\partial x} = \frac{1}{R_{\text{в}.\text{п}}} [\text{е}_{\text{в}.\text{п}}(z) - \text{е}_{\text{в}}(z)] - g_{\text{в}}; (15)
(\mu \cdot e_{\text{в}.\text{п}}(z) + \beta \cdot w_{\text{в}.\text{п}}(z)) = \frac{1}{R_{\text{в}.\text{п}}} [\text{е}_{\text{в}.\text{п}}(z) - \text{е}_{\text{в}}(z)] - g_{\text{в}}(z); (15а)
через наружную поверхность уравнением
\kappa(L) \frac{\partial\theta(L,z)}{\partial x} = \frac{1}{R_{\text{н}.\text{п}}} [\text{е}_{\text{н}.\text{п}}(z) - \text{е}_{\text{н}}(z)] - g_{\text{н}}; (16)
(\mu \cdot e_{\text{н}.\text{п}}(z) + \beta \cdot w_{\text{н}.\text{п}}(z)) = \frac{1}{R_{\text{н}.\text{п}}} [\text{е}_{\text{н}.\text{п}}(z) - \text{е}_{\text{н}}(z)] - g_{\text{н}}(z), (16а)
где Rв.п, Rн.п — сопротивление паропроницанию внутреннего и наружного слоя, (м2·ч·Па)/мг;
gв, gн — плотность потока влаги через внутреннюю и наружную поверхность, кг/(м2·с).
Количество жидкой влаги, поглощаемой ограждающей конструкцией, следует определять в каждом конкретном случае.
Плотность потока жидкой влаги через наружную поверхность внутрь ограждающей конструкции при ее нестационарном увлажнении определяют по формуле
g_{\text{н}} = - \beta_{\text{дин}} \frac{\partial w}{\partial x} |_{x = L}. (17)
Плотность потока жидкой влаги в наружный слой ограждающей конструкции, вызванной косым дождем, равна мгновенной скорости капиллярного всасывания C. При этом плотность потока жидкой влаги gж.в.н не должна превосходить интенсивность выпадения осадков на вертикальную поверхность и определяется по формуле
g_{\text{ж}.\text{в}.\text{н}} = min\{ \frac{H_{\text{в}} \cdot 10^{- 3} \cdot \rho_{\text{в}}}{\Delta z_{\text{д}} \cdot 720 \cdot 3600} ,\text{С }\}. (18)
5.4.2 Граничные условия влагообмена на стыке материалов
При наличии в конструкции пароизоляционного слоя принимают, что жидкая влага не проходит через слой пароизоляции, при этом плотность потока водяного пара определяют по формуле
g(x - 0) - g(x + 0) = \frac{1}{R_{\text{п}}} (e(x + 0,z) - e(x - 0,z)), (19)
где Rп — сопротивление паропроницанию пароизоляционного слоя.
На стыке двух слоев ограждающей конструкции, выполненных из разных материалов, при отсутствии пароизоляции принимают, что влажности материалов слоев являются равновесными (функционально зависимыми):
В зоне сорбционного увлажнения равновесные влажности материалов принимают по изотермам сорбции (десорбции). При этом парциальное давление водяного пара в порах материалов непрерывно:
Для сверхсорбционной зоны зависимость по формуле (19) определяют экспериментально. Если влажность на стыке слоев материалов распределяется пропорционально скоростям капиллярного всасывания, зависимость по формуле (19) определяют соотношением
w_{1} = w_{1\text{м}} + \frac{\rho_{2}\text{С}_{1}}{\rho_{1}\text{С}_{2}} (w_{2} - w_{2\text{м}}), (22)
где w1м и w2м — максимальные сорбционные влажности материалов.
6 Исходные данные
6.1 Перед расчетом температурно-влажностного режима ограждающей конструкции должны быть известны следующие необходимые характеристики:
6.2 Характеристики граничных условий
К характеристикам граничных условий относят:
- температуру наружного воздуха, переменную в течение года, принимаемую согласно данным натурных наблюдений или по данным, приведенным в нормах и правилах по строительной климатологии государств — участников Соглашения <1>, принявших настоящий стандарт;
- температуру внутреннего воздуха, переменную или постоянную в течение года, принимаемую в соответствии с условиями проектирования;
- относительную влажность наружного воздуха, переменную в течение года, принимаемую согласно данным натурных наблюдений и данным, приведенным в нормах и правилах по строительной климатологии государств — участников Соглашения <1>, принявших настоящий стандарт;
- относительную влажность внутреннего воздуха, переменную или постоянную в течение года, принимаемую в соответствии с условиями проектирования;
- коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей конструкции, переменные или постоянные в течение года, вычисляемые для условий решаемой задачи или принимаемые по строительным нормам и правилам по тепловой защите зданий государств — участников Соглашения <2>, принявших настоящий стандарт.
<1> В Российской Федерации действует СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология».*
<2> В Российской Федерации действует СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий».
Значения перечисленных параметров необходимо иметь на начало каждого месяца, их изменение в течение месяца принимают линейным.
6.3 Характеристики материалов конструкции
Перечень характеристик материалов и методы их определения, необходимые для расчетов по математической модели, приведены в таблице 2.
| Наименование характеристики | Обозначение | Значения | Метод определения |
|---|---|---|---|
| Плотность | \rho | По действующим строительным нормам и правилам | По нормативному документу на материал конкретного вида |
| Удельная теплоемкость | c | По действующим строительным нормам и правилам | По ГОСТ 23250 |
| Теплопроводность | \lambda | По действующим строительным нормам и правилам | По ГОСТ 7076 |
| Изотерма сорбции | \varphi(w) | - | По ГОСТ 24816 |
| Коэффициент паропроницаемости | \mu | По действующим строительным нормам и правилам | По ГОСТ 25898 |
| Коэффициент капиллярного всасывания | K | - | По методикам государств — участников Соглашения <1>, принявших настоящий стандарт |
| Коэффициент статической влагопроводности | \beta_{\text{стат}} | - | По методикам государств — участников Соглашения <2>, принявших настоящий стандарт |
| Коэффициент динамической влагопроводности | \beta_{\text{дин}} | - | По методикам государств — участников Соглашения <1>, принявших настоящий стандарт |
<1> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 56505-2015 «Материалы строительные. Методы определения показателей капиллярного всасывания воды».
<2> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 56504-2015 «Материалы строительные. Методы определения коэффициентов влагопроводности».
6.4 Характеристики конструкции
6.5 Характеристики условий проведения расчетов
7 Выходные данные
Результатом расчета температурно-влажностного режима ограждающей конструкции должны быть распределения влажности и температуры по толщине конструкции для любого момента времени ее эксплуатации.
Пример расчета температурно-влажностного режима ограждающей конструкции по математической модели приведен в приложении А.
В настоящем приложении приведен пример расчета температурно-влажностного режима ограждающей конструкции жилого здания по математической модели, приведенной в настоящем стандарте.
Пример приведен для климатических условий г. Москвы. Принято, что температура и относительная влажность воздуха внутри здания остаются постоянными в течение года и равны 20 °C и 55% соответственно.
Описание ограждающей конструкции и характеристик материалов, необходимых для расчета, приведено в таблице А.1. Изотермы сорбции используемых материалов приведены в таблице А.2.
Изотермы сорбции строительных материалов конструкции
В таблице А.3 приведены температура и относительная влажность воздуха на начало месяца, рассчитанные по данным, приведенным в строительных правилах по тепловой защите зданий, действующим в государствах — участниках Соглашения <1>, принявших настоящий стандарт.
<1> В Российской Федерации действует СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий».
Температура и относительная влажность воздуха
Коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей ограждающей конструкции постоянны в течение года и приняты равными 8,7 и 23 Вт/(м2·°C) соответственно.
Результаты расчета представлены на рисунке А.1 в виде распределения влажности внутри конструкции после 3 лет эксплуатации здания, приведенные на начало февраля (месяца наибольшего влагонакопления).
Рисунок А.1 — Распределение влажности внутри конструкции
| УДК 699.822:006.354 | МКС 91.080.01 |
| Ключевые слова: здания и сооружения; ограждающие конструкции; тепло-, влагоперенос; числовое моделирование; пример расчета | |
[!TIP] См. сравнение с ранее регулировавшим вопрос документом в MS-Word.
.