Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
барабан.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
181.25 Кб
Скачать

Характеристика слоев покрытия воздухопроницанию

слоя

Материал слоя

Сопротивление воздухопроницанию Jdes, м2·ч·Па/кг

1

Подвесной потолок из алюминиевых профилей

1800

2

Воздушный промежуток

0

3

Несущая ж/б плита

19620

4

Гидроизоляция

2010

5

Теплоизоляция

79

6

Полиэтеленовая плёнка

2000

7

Песчаная подсыпка

0

8

Тротуарные плиты

19620

Сумма

45129

Поскольку Jdes>> Jreq , то требование СНиП 23-02-2003 к конструкции покрытия по воздухопроницаемости выполнено.

5. Расчет влажностного режима покрытия.

Расчетная температура tint, °C, и относительная влажность внутреннего воздуха int, %: для жилых помещений tint = 19,5°С, int = 58 % .

Расчетная зимняя температура text", °C, и относительная влажность наружного воздуха ext, %, принимаются равными, соответственно, средней месячной температуре и средней относительной влажности наиболее холодного месяца. Для пос. Свирица Ленобласти наиболее холодный месяц январь. Согласно табл. П.13 и П.2 приложения

text" = -13 °С;

ext = 84 %.

Согласно СНиП 23-02-2003 (п. 9.1, примечание 3) плоскость возможной конденсации в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя.

5.1. Требования к влажностному режиму ограждающих конструкций.

Сопротивление паропроницанию Ω0, м2·ч·Па/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) должно быть не менее нормируемых сопротивлений паропроницанию Ωreq* и Ωreq**, определяемых по формулам:

и ;

Для определения парциального давления насыщенного пара в зависимости от температуры по данным табл. П.8 приложения строим два графика E=f(t) отдельно для отрицательных и положительных температур (рис.2 и 3).

При tint = 19,5 °С, Еint = 2250 Па.

При int = 58 %, еint = (58/100)·2250 = 1305 Па;

Парциальное давление водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации определяем по формуле :

Е = (Е1z1 + E2z2 + Е3z3) / 12,

Продолжительность зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов (z1, z2, z3) и их средние температуры t1, t2, t3, определяем по табл. П.13 приложения, а значения температур в плоскости возможной конденсации 1, 2, 3, соответствующие этим периодам, по формуле :

i = tint-( tintti)(Rsi+Re)/Ro, i=1, 2, 3,

Сопротивление теплопередаче внутренней поверхности покрытия, равно Rsj=1/int=1/8,7 = 0,115 м2·°С·Вт;

Термическое сопротивление ограждения в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации :

Re = R2 + R3 + R4 + R5 =0,3+0,06+0,035+4,35 = 4,745 м2·°С·Вт.

Сопротивление теплопередаче покрытия равно :

Ro=5,03 м2·°С·Вт.

Продолжительность и соответствующие температуры зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов для климатических условий г. Чебоксары составляют:

1) зимний период (декабрь, январь, февраль, март):

z1 = 4 мес;

t1 = [(-13) + (-12,4) + (-6) + (-10)] / 4= -10,35 °С;

1 = 19,5 - (19,5 + 10,35) (0,115 + 4,745) / 5,03 = - 9,34 °С;

Е1 = 280 Па;

2) весенне-осенний период (апрель, октябрь, ноябрь):

z2 = 3 мес;

t2 = [3,6 + 3,3 + (-3,7)] / 3 = 1,07 °С;

2 = 19,5 - (19,5 – 1,07) (0,115 + 4,745) / 5,03 = 1,7°С;

Е2 = 700 Па;

3) летний период (май, июнь, июль, август, сентябрь):

z3 = 5 мес;

t3 = (12 + 16,5 + 18,6 + 16,9+ 10,8) / 5 = 14,96°С;

3 = 19,5 - (19,5 – 14,96) (0,115 + 4,745) / 5,03 = 15,11°С.

Е3 = 1700 Па.

Парциальное давление водяного пара Е в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации ограждающей конструкции составляет

Е = (280·4 + 700·3 + 1700·5) / 12 = 976,7 Па.

Сопротивление паропроницанию части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью и плоскостью возможной конденсации Ωe , от плоскости возможной конденсации до внешней поверхности равно в нашем случае:

Ωe= Ω 6+ Ω 7+ Ω 8+ Ω ext =12482,7 м2·ч·Па/г,

где Ω ext = 13,3 Пачм2/ г.

Среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха за годовой период считаем равным парциальному давлению насыщенного пара Eextср при средней месячной температуре за годовой период (см. табл. П.13), которая в нашем случае составляет 3 ºС:

eextср= 720 Па.

Определяем нормируемое сопротивление паропроницанию из условия недопустимости накопления влаги за годовой период эксплуатации:

Ωreq*= (1305 – 976,75) 12482,7 / 976,75 - 720) = 15964,43 м2·ч·Па/г.

Для расчета нормируемого сопротивления паропроницанию Ωreq** из условия ограничения влаги за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха берем продолжительность и среднюю температуру этого периода равными:

z0 = 150 сут,

t0 = -9,02 °С.

Температуру 0 в плоскости возможной конденсации для периода z0 определяем по формуле :

0 = 19,5 - (19,5 + 9,02) (0,115 + 4,745) / 5,03 = -8,056 °С.

Парциальное давление водяного пара Е0 в плоскости возможной конденсации определяем по графику на рис. 2 при 0 = -8,056 °С:

Е0 = 310 Па.

Среднюю упругость водяного пара наружного воздуха периода месяцев с отрицательными средними месячными температурами e0ext по табл. П.14

e0ext=308 Па.

Коэффициент  определяем по формуле (5.8):

 = 0,0024 (310 - 308)150/12482,7=0,000058

Предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги для пенополимеров составляет Wav=25 %.

Определим Ωreq** по формуле (5.2):

Ωreq**=0,0024·150(1305-310)/(35·0,0867·25+0,000058) = 4,72 м2·ч·Па/г.

Определяем сопротивление слоев покрытия паропроницанию Ω по формуле : Ω = δ/ ,

результаты сводим в табл. 5.1.

Таблица 5.1