- •Вопрос 1
- •1)Тепловой режим здания и помещения. Параметры воздушной среды, определяющие тепловую обстановку в помещении.
- •Вопрос 2
- •5 Вопрос.
- •6.Вопрос
- •Вопрос 7
- •Вопрос 8
- •10 Вопрос
- •11 Вопрос
- •12 Вопрос.
- •Вопрос 13
- •Вопрос 14
- •Вопрос 15
- •Вопрос 16
- •Вопрос 17 Технико-экономические характеристики и показатели.
- •Вопрос 18
- •Вопрос 19
- •Вопрос 20
- •Вопрос 21
- •Вопрос 22
- •Вопрос 23
- •Вопрос 24
- •Вопрос 25
- •Вопрос 26
- •Вопрос 27
- •Вопрос 28
- •Вопрос 29
- •Вопрос 30
- •Вопрос 31
- •Вопрос 32
- •Вопрос 33
- •Вопрос 34
- •Вопрос 35
- •Вопрос 36
- •Вопрос 37
- •Вопрос 38
- •Вопрос 39
- •Вопрос 40
- •Вопрос 41
- •Вопрос 42
Вопрос 35
Паропроницаемость ограждений. Определ-е кол-ва водяных паров, проник. через ограждение.
Влага в строительном материале может находиться в трех различных фазах: твердой, жидкой и парообразной. Каждая фаза распространяется по своему закону. В климатических условиях России наиболее актуальна задача движения водяного пара в зимний период. Из экспериментальных исследований известно, что потенциалом переноса пара - его движущей силой - служит парциальное давление водяных паров в воздухе е, Па. Внутри строительных материалов ограждения влажный воздух находится в порах материала. Пар перемещается от большего парциального давления к меньшему.
В холодный период года в помещении температура воздуха значительно выше, чем на улице. Более высокой температуре соответствует более высокое давление насыщения водяным паром Е. Не смотря на то, что относительная влажность внутреннего воздуха меньше относительной влажности наружного, парциальное давление водяных паров во внутреннем воздухе ев значительно превышает парциальное давление водяных паров в наружном воздухе ен. Поэтому поток пара направлен из помещения наружу. Процесс проникновения пара через ограждение относится к процессам диффузии. Иначе говоря, водяной пар диффундирует сквозь ограждение. Диффузия есть чисто молекулярное явление, представляющее собой замену молекул одного газа молекулами другого, в данном случае замену молекул сухого воздуха в порах строительных материалов молекулами водяного пара. А процесс диффузии водяного пара через ограждения носит название паропроницания.
Во избежание путаницы в терминологии сразу оговорим, что паропроницаемость - это свойство материалов и конструкции, выполненной из них, пропускать сквозь себя водяной пар, а паропроницание - это процесс проникания пара через материал или ограждение.
Паропроницаемость μ зависит от физических свойств материала и отражает его способность пропускать диффундирующий через себя водяной пар. Паропроницаемость материала μ количественно равна диффузионному потоку водяного пара, мг/ч, проходящего через м2 площади, перпендикулярной потоку, при градиенте парциального давления водяного пара вдоль потока, равному 1 Па/м
Коэффициент паропроницаемости — это количество влаги в граммах, которое проходит в единицу времени через слой материала площадью 1 м2 и толщиной 1 м при единичной разности парциальных давлений на противолежащих поверхностях слоя.
Из строительных материалов наименьшим коэффициентом паропроницаемости обладает рубероид [μ=0,00018 г/(м·ч·мм рт. ст.)], а наибольшим — минеральная вата [μ=0,065 г/(м·ч·мм рт. ст.)].
Вопрос 36
Определ-е сопротивл-й паропроницаемости одно- и многослойной ограждающй конструкции.
Формула расчета сопротивления паропроницанию из этого же СНиПа выглядит так: R паропроницанию = толщина стены в метрах / расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции, мг/(м•ч•Па), При проницании водяного пара через слой материала последний оказывает сопротивление паропроницанию Rn, вычисляемому по формуле: Rn= δ/ μ, где δ — толщина слоя, м.
Сопротивление паропроницанию выражает разность парциальных давлений на противолежащих поверхностях конструктивного слоя, при которой через 1 м2 в единицу времени проходит поток пара, равный 1 г.
Полное сопротивление паропроницанию слоистой ограждающей конструкции вычисляется сложением сумм сопротивлений паропроницаню всех конструктивных слоев ограждения, а так же сопротивления влагообмену на противолежащих поверхностях конструкции.
Сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции, определяют по сумме сопротивлений паропроницанию составляющих ее слоев. Но в пункте 6.4. СНИП II-3-79, написано «Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций: а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом; б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2 • ч • Па/мг.».
В нашем случае мы имеем либо однородную, либо двухслойную конструкцию. В случае с однородной конструкцией всё понятно, в случае с двухслойной – сопротивление паропроницаемости 400мм пенобетона плотностью 600 равно 2,35 м2 • ч • Па/мг, что гораздо выше требуемого по СНИПу. (
