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 и сопротивление покрытия паропроницанию

слоя

Материал слоя

Толщина δ, м

Расчетный коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м·ч·Па)

Расчетное сопротивление паропроницанию Ω, м2·ч·Па/г

1

подвесной потолок из алюминиевых профилей

0,5

0

Принимаем в 2 раза больше чем у слоя 6

14600

2

Воздушная прослойка

0

3

Несущая ж/б плита

0,15

0,00003

4000

4

Гидроизоляция

0,006

0,0000008

7500

5

Теплоизоляция

0,13

0,00005

2600

6

Полиэтеленовая плёнка

0,00016

0,000000022

7272,73

7

Песчаная подсыпка

0,06

0,00017

3529,4

8

Тротуарные плиты

0,05

0,00003

1667

Сопротивление покрытия паропроницанию Ωо определяем по формуле:

Ωо = Ωint+ Ω 1+ Ω 2+ Ω 3 + Ω 4 + Ω 5= 28726,6 м2·ч·Па/г.,

Где Ω int = 26,6 Пачм2/ г.

При сравнении полученного значения Ωо с нормируемыми значениями устанавливаем, что

Ωо > Ωreq*> Ωreq** (28726,6 > 15964,43 > 4,72).

Следовательно, покрытие удовлетворяет требованиям СНиП 23-02-2003 в отношении сопротивления паропроницанию.

5.2. Определение сопротивления паропроницанию.

Полное сопротивление ограждения потоку диффундирующего через него во­дяного пара будет равно сумме сопротивлений отдельных слоев и сопротивлений влагообмену поверхностей ограждения:

Ωо = Ωint+ Ω 1+ Ω 2+…+ Ω n+ Ω ext = Ω ВП+ δ1/1 + δ2/2 +…+ δn/n + Ω ext

Ωо =41,2093 Пачм2/ мг.

5.3 Расчет распределения парциального давления водяного пара по толщине покрытия и определение возможности образования в покрытии конденсата.

Определяем парциальное давление водяного пара внутри и снаружи покрытия:

tint = 19,5 °С; int = 58%;

еint = 1305 Па;

text" = -13°С; int = 84 %;

Eext =200 Па;

eext = (84/100)·200=168 Па.

Определяем температуры i на границах слоев по формуле

i = tint – ( tinttext")(Rsi+Ri)/Ro,

нумеруя от внутренней поверхности к наружной, и по этим температурам определяем13 формуле (5.ой пароизоляции не требуется.е слоя р (рис.1 и 2)сти от температуры строим два графика 0000000000000000000000000 максимальное парциальное давление водяного пара Еi по графикам зависимости E=f(t) на рис. 2 и 3.

1 = 19,5 - (19,5 + 13) (0,115 + 1,8*10-7) / 5,03= 18,75 °С;

Е1 = 2150 Па;

2 = 19,5 - (19,5 + 13) (0,115 + 1,8*10-7 +0,3) / 5,03= 16,82 °С;

Е2 = 1900 Па;

3 = 19,5 - (19,5 + 13) (0,115 + 1,8*10-7 +0,3+0,06) / 5,03=16,43 °С;

Е3 = 1850 Па;

4 = 19,5 - (19,5 + 13) (0,115 + 1,8*10-7 +0,3+0,06+0,035) / 5,03= 16,2 °С;

Е4 = 1830 Па;

5 = 19,5 - (19,5 + 13) (0,115 + 1,8*10-7 +0,3+0,06+0,035+4,35) / 5,03= -11,9 °С;

Е5 = 250 Па;

6 = 19,5-(19,5 + 13)(0,115 + 1,8*10-7 +0,3+0,06+0,035+4,35+0,0013)/5,03= -11,91 °С;

Е6 = 250 Па;

7 = 19,5 - (19,5 + 13) (0,115 + 1,8*10-7 +0,3+0,06+0,035+4,35+0,0013+0,1) / 5,03= -12,56 °С;

Е7 = 220 Па;

8 = 19,5 - (19,5 + 13) (0,115 + 1,8*10-7 +0,3+0,06+0,035+4,35+0,1013+0,027)/ 5,03= -12,73 °С;

Е8 = 205 Па;

Значения упругости водяного пара на границах слоев определяют по формуле

еi = еint – (еint – еext)(Ω int+ΣΩ i)/Ω ,

где еi упругость водяного пара на внешней поверхности i-ого слоя; Σ Ω i сумма сопротивлений паропроницанию i слоев ограждения, считая от его внутрен­ней поверхности.

е1 = 1305– (1305– 168)(26,6+14600)/41209,3=901,44 Па

е3 = 1305– (1305– 168)(26,6+18600)/41209,3=791,1 Па

е4= 1305– (1305– 168)(26,6+26100)/41209,3=584,14 Па

е5 = 1305– (1305– 168)(26,6+28700)/41209,3=512,408 Па

е6 = 1305– (1305– 168)(26,6+ 35973)/41209,3=311,74Па

е7= 1305– (1305– 168)(26,6+ 39502.4)/41209,3=214,37 Па

е8= 1305– (1305– 168)(26,6+ 41169.4)/41209,3=168,37 Па

При сравнении величин максимального парциального давления Ei водяного пара и величин действительного парциального давления ei водяного пара на внутренних границах слоев видим, что все величины еi ниже величин Еi, возможна конденсация пара в утеплителе. Но эта влага будет испаряться в летний период.

Следовательно, при расчетной температуре и влажности наружного воздуха возможна пароизоляция, но не требуется.

Проделав все расчёты, можно сделать вывод, что все три требования выполняются: по теплозащите, теплоустойчивости и воздухопроницаемости.