Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
теплофиз Юля.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
143.79 Кб
Скачать

4 Расчет сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций

4.1 Расчет сопротивления паропроницанию наружных ограждений

Расчет тепловлажностного режима наружного ограждения необходимо начинать с построения графика распределения температур, парциальных давлений водяного пара и максимальных парциальных давлений водяного пара в толще ограждения.

Определяем температуру на границе каждого слоя ограждения по следующей формуле:

(1)

Где - температура на внутренней поверхности k-го слоя ограждения , считая нумерацию слоев от внутренней поверхности ограждения;

- термическое сопротивление слоев ограждающей конструкции от внутренней поверхности конструкции до плоскости возможной конденсации, , определяемые по формуле 5.5 и приложению Б;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период, , принимаемая по табл. 4.4;

- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, , принимаемый по таблице 5.4;

–расчётная температура внутреннего воздуха, ;

– сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, определяемое по формуле 5.5- для однородной однослойной конструкции,в соответствии с 5.10 и 5.11- для многослойной конструкции;

Сопротивление паропроницанию RП, , слоя ограждающей конструкции следует определять по формуле:

,

где - толщина слоя, м.,

- расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции, мг/м·ч·Па , принимаемый по приложению А ТКП 45-2.04-43-2006 и занесённый в табл.№1.

Сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции равно сумме сопротивлений паропроницанию составляющих ее слоев:

Тогда

Вычислим поток теплоты, проходящий через ограждающую конструкцию , Вт/м2:

q= , где:

tв и tн - температуры воздуха, : внутреннего – согласно таблице 4.1 ТКП 45-2.04-43-2006, tB=200C; наружного – равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по таблице 4.3 ТКП 45-2.04-43-2006, tH= -240C;

Ro- действительное сопротивление теплопередачи,

q= Вт/м2)

Количество пара, которое может пройти через конструкцию, определяется по формуле:

,

где - парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетных температуре и влажности этого воздуха, и определяемое по формуле:

,

где - расчетная относительная влажность, %, внутреннего воздуха, принимаемая по таблице 4.1 ТКП 45-2.04-43-2006.

, максимальное парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, максимальное парциальное давлениеводяного пара в плоскости возможной конденсации при температуре Па, при расчетной температуре этого воздуха, принимаемое по приложению Е ТКП 45-2.04-43-2006 :

Получаем

- среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха, Па, принимаемое по Таблице 4.4 ТКП 45-2.04-43-2006.

енн.от.= 455 Па

Тогда

Парциальное давление водяного пара в любом слое ограждающей конструкции определяется по формуле:

Таблица 3

№ точки

,

E, Па

e, Па

1

18,81

2171,73

1169

2

18,66

2151,78

3

18,51

1867,4

1148,52

4

16,42

1243,37

5

14,33

1633,98

6

12,23

1424,62

7

10,14

1240

700,84

8

7,31

1023,01

9

4,5

842,5

10

1,67

689,16

11

-1,15

556,1

455

Строим по вычисленным значениям парциальных давлений водяного пара и давлений насыщения водяным паром слоёв конструкции график зависимости E(δ)и е(δ).

Положение плоскости возможной конденсации в ограждающей конструкции следует определять по результатам расчета температурного и влажностного полей в толще ограждающей конструкции при средней температуре наружного воздуха за отопительный период путем сопоставления значений расчетного и максимального парциальных давлений водяного пара. Границы зоны конденсации определяются путем проведения касательных из начала и конца линии парциальных давлений водяного пара внутреннего воздуха к линии максимальных парциальных давлений водяного пара. Плоскости, ограничивающие зону вероятной конденсации проводятся через точки касания, перпендикулярно направлению теплового и влажностного потоков.

Из графика видно, что ломаная парциальных давлений не пересекает кривую насыщения. Делаем вывод, что в данной ограждающей конструкции выпадения конденсата в январе не будет. Данная ограждающая конструкция готова к эксплуатации.