
- •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
4.2. Расчет сопротивления паропроницанию совмещённого покрытия
Расчет сопротивления паропроницанию совмещённого покрытия проводится аналогично расчету сопротивления паропроницания наружного ограждения,изложенного в предыдущем пункте.
Сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции равно сумме сопротивлений паропроницанию составляющих ее слоев:
Тогда
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:
,
Определяем температуру на границе каждого слоя ограждения по следующей формуле:
(1)
, 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:
Разбиваем ограждающую конструкцию на участки и по графику распределения температур определяем максимальные парциальные давления водяного пара:
Таблица 4
№ точки |
, |
E, Па |
e, Па |
1 |
19,174 |
2221,53 |
1169 |
2 |
18,664 |
2152,3 |
|
3 |
18,155 |
20,84,6 |
816,9 |
4 |
14,234 |
1623,8 |
|
5 |
10,31 |
1254 |
|
6 |
6,39 |
730,4 |
|
7 |
2,47 |
730,4 |
|
8 |
-0,8 |
572,6 |
561,59 |
9 |
-0,92 |
566,845 |
|
10 |
-1,034 |
561,44 |
546,916 |
11 |
-1,29 |
549,66 |
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.
5.Расчет минимальной температуры внутренней поверхности стены при показателях неравномерности теплоотдачи системы отопления m=0,1 и m =1,5.
Минимальная
температура внутренней поверхности
наружной стены: минимальная температура
внутренней поверхности
,
ОС,
наружной ограждающей конструкции, не
должна быть ниже температуры точки росы
при расчетных значениях температуры и
относительной влажности внутреннего
воздуха.
Где tв , tн – температуры внутреннего и наружного воздуха соответственно, как и в предыдущих пунктах.
в — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2С), принимаемый по таблице 5.4 ТКП 45-2.04-43-2006;
Yв— коэффициент теплоусвоения внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2С), определяемый в соответствии с 6.4 – 6.7 ТКП 45-2.04-43-2006;
Чтобы принять значение Yв в соответствии с ТКП 45-2.04-43-2006, необходимо произвести расчет значения тепловой инерции слоев конструкции аналогично пункту 2.3:
D=
=0,248+6,403+2,3345=8,99
Т.к. тепловая инерция первого слоя ограждающей конструкции D1 < 1, а первого и второго слоев конструкции — D1 + D2 ≥ 1, коэффициент теплоусвоения внутренней поверхности следует определять по формуле
где R1, R2,— термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей конструкции, м2С/Вт,
s1, s2,— расчетный коэффициент теплоусвоения материала отдельных слоев ограждающей конструкции в условиях эксплуатации по таблице 4.2, Вт/(м2С), принимаемый по приложению А ТКП 45-2.04-43-2006
=2,0874
.
m- — коэффициент неравномерности теплоотдачи системы отопления, принимаемый по таблице 6.1 ТКП 45-2.04-43-2006 .
Центральное водяное отопление m=0,1
Поквартирное водяное (продолжительность топки — 6 ч) m=1,5
При m=0,1
При m=1,5
Таким образом, минимальные температуры внутренних поверхностей наружных ограждений значительно выше допустимой температуры – температуры точки росы, которая при tB = 20 0C и φВ = 50% равна 9,26 0С, значит выпадения конденсата не будет.