تاريخ الفيزياء
علماء الفيزياء
الفيزياء الكلاسيكية
الميكانيك
الديناميكا الحرارية
الكهربائية والمغناطيسية
الكهربائية
المغناطيسية
الكهرومغناطيسية
علم البصريات
تاريخ علم البصريات
الضوء
مواضيع عامة في علم البصريات
الصوت
الفيزياء الحديثة
النظرية النسبية
النظرية النسبية الخاصة
النظرية النسبية العامة
مواضيع عامة في النظرية النسبية
ميكانيكا الكم
الفيزياء الذرية
الفيزياء الجزيئية
الفيزياء النووية
مواضيع عامة في الفيزياء النووية
النشاط الاشعاعي
فيزياء الحالة الصلبة
الموصلات
أشباه الموصلات
العوازل
مواضيع عامة في الفيزياء الصلبة
فيزياء الجوامد
الليزر
أنواع الليزر
بعض تطبيقات الليزر
مواضيع عامة في الليزر
علم الفلك
تاريخ وعلماء علم الفلك
الثقوب السوداء
المجموعة الشمسية
الشمس
كوكب عطارد
كوكب الزهرة
كوكب الأرض
كوكب المريخ
كوكب المشتري
كوكب زحل
كوكب أورانوس
كوكب نبتون
كوكب بلوتو
القمر
كواكب ومواضيع اخرى
مواضيع عامة في علم الفلك
النجوم
البلازما
الألكترونيات
خواص المادة
الطاقة البديلة
الطاقة الشمسية
مواضيع عامة في الطاقة البديلة
المد والجزر
فيزياء الجسيمات
الفيزياء والعلوم الأخرى
الفيزياء الكيميائية
الفيزياء الرياضية
الفيزياء الحيوية
الفيزياء العامة
مواضيع عامة في الفيزياء
تجارب فيزيائية
مصطلحات وتعاريف فيزيائية
وحدات القياس الفيزيائية
طرائف الفيزياء
مواضيع اخرى
العزل الحراري للمباني
المؤلف:
فريدريك بوش ، دافيد جيرد
المصدر:
اساسيات الفيزياء
الجزء والصفحة:
ص 428
27-6-2016
3532
العزل الحراري للمباني
العزل الحراري موضع عام لكل من عليه أن يدفع فواتير تدفئة أو تبريد منزلة وبنظرة سريعة إلى الجدول 1)) يمكننا ان نرى أن المعادلة أسوأ العوازل وأن البلاستيك الرغوي من أحسنها. ولهذا يستخدم البلاستيك الرغوي، وكذلك الصوف الزجاجي ( الألياف الزجاجية)، على نطاق واسع في العزل الحراري لمعظم المباني الحديثة. هذه المواد عوازل جيدة جداً لأنها تحبس الهواء فيها، والهواء واحد من أفضل العوازل. ونظراً لأن الهواء في حد ذاته يمكنه أن ينقل الحرارة بالحمل، فإن قيمته الحقيقية كعازل حراري تتجلى واضحة عند منعه من الحركة حينما يكون محبوساً في مواد مسامية كالصوف الزجاجي.
وفي الابنية الحديثة تتكون الحوائط عادة من طبقات عديدة متوازية. فإذا افترضنا أن لدينا حائطاً مكوناً من ثلاث طبقات موصلياتها الحرارية k3 ،k2 ، k1 وسموكها L3 ،L2 ، L1 ، فإن معدل انسياب الحرارة خلال هذا الحائط سيكون:
حيث TΔ الفرق بين درجتي حرارة سطحي الحائط. لاحظ أن عدد الحدود في مقام الطرف الأيمن يساوي عدد الطبقات في الحائط. وتعتبر الكميات R1/k1 وأمثالها مقاييس لمقاومة مختلف الطبقات لانسياب الحرارة خلال الطبقة، ويعرف كل منها بالقيمة R للطبقة المعنية. فإذا كان الحائط مكوناً من N طبقة، يمكن كتابة المعادلة السابقة بدلالة القيم R على الصورة:
(1)
الجدول 1)) العامل R بالتقريب لبعض المواد
وباستخدام القيمة R الكلية السابقة في المعادلة (1) يمكن حساب معدل انسياب الحرارة عبر الحائط. لاحظ أن الجزء الأعظم من المقاومة الحرارية للحائط ترجع إلى طبقة الصوف الزجاجي العازلة.