
- •Содержание
- •1.Исходные данные к курсовому проекту
- •2.Определение толщины теплоизоляционного слоя конструкции и принятых сопротивлений теплопередачи
- •2.1 Определение толщины теплоизоляционного слоя наружной стены и принятых сопротивлений теплопередачи
- •2.2. Подбор толщины утеплителя наружной ограждающей конструкции
- •2.3.Проверка тепловой инерции ограждающей конструкции
- •2.4.Определение толщины теплоизоляционного слоя совмещенного покрытия и принятых сопротивлений теплопередачи
- •3.Теплотехнический расчет оконного заполнения и подбор его конструкции
- •4 Расчет сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций
- •4.1 Расчет сопротивления паропроницанию наружных ограждений
- •4.2. Расчет сопротивления паропроницанию совмещённого покрытия
- •6.Заключение
- •7.Литература
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.
ен=ен.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.