- •Физика среды и ограждающих конструкций
- •Оглавление
- •Введение.
- •2. Расчет тепловой защиты зданий
- •2.1. Требования по тепловой защите здания
- •2.2 Расчёт сопротивления теплопередачи.
- •Расчет теплоустойчивости
- •Коэффициенты теплоусвоения и показатели тепловой инерции слоев покрытия
- •4. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций
- •Характеристика слоев покрытия воздухопроницанию
- •5. Расчет влажностного режима покрытия.
- •5.1. Требования к влажностному режиму ограждающих конструкций.
- •Характеристика слоев и сопротивление покрытия паропроницанию
- •5.2. Определение сопротивления паропроницанию.
- •5.3 Расчет распределения парциального давления водяного пара по толщине покрытия и определение возможности образования в покрытии конденсата.
- •Список литературы
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 Пачм2/ 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 Пачм2/ 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 – ( tint – text")(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
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.
