
- •1 Расчет сопротивления теплопередачи, тепловой инерции и толщины теплоизоляционного слоя
- •1.1 Расчет наружной стены из штучных материалов
- •1.2 Расчет совмещенного покрытия производственного здания
- •2 Теплопроводность в многослойной стене
- •3 Определение сопротивления паропроницанию Расчет наружной стены из штучных материалов
- •Расчет чердачного перекрытия с холодным чердаком производственного здания
- •4 Определение распределения температур в толщине ограждающей конструкции наружной стены производственного здания с течением времени
- •5 Расчет потерь тепла тепловой установки
- •Заключение
- •Литература
3 Определение сопротивления паропроницанию Расчет наружной стены из штучных материалов
Исходные данные:
Температура внутреннего воздуха - tB =20 °С.
Относительная влажность - φотн = 50 %.
Влажностной режим - сухой,
Минская область.
Рисунок 3.1 - Конструкция наружной стены здания
Влажностной режим сухой, условия эксплуатации ограждающих конструкций «А» по таблице 4.2[1].
Расчетные значения коэффициентов теплопроводности λ, теплоусвоения S и паропроницаемости μ материалов принимаем по таблице А.1[1] для условий эксплуатации ограждений «А»:
- известково-песчаный раствор
λ 1 = 0,70 Вт/( м ∙°С); S1 = 8,69 Вт/(м2 ∙°С); μ =0,12 мг/(м ∙ ч ∙ Па);
- кирпич керамический
λ 2 = 0,63 Вт/( м ∙°С); S2 = 7,91 Вт/(м2 ∙°С); μ 2=0,14 мг/(м ∙ ч ∙ Па);
- плиты пенополистирольные
λ 3 = 0,043 Вт/( м ∙°С); S3 = 0,46 Вт/(м2 ∙°С); μ 3=0,05 мг/(м ∙ ч ∙ Па);
- известково-песчаный раствор
λ 4 = 0,70 Вт/( м ∙°С); S4 = 8,69 Вт/(м2 ∙°С); μ 4=0,12 мг/(м ∙ ч ∙ Па).
Расчетные параметры наружного воздуха для расчета сопротивления паропроницанию – среднее значение температуры и относительная влажность за отопительный период:
Для Минской области средняя температура наружного воздуха за относительный период tнот = -1,6 °С , средняя относительная влажность наружного воздуха за относительный период φнот = 85% .
Парциальные давления водяного пара внутреннего и наружного воздуха при расчетных значениях температуры и относительной влажности составляют:
ен=455Па,
ев = 0,01 φв ∙Ев,
где φв – расчетная относительная влажность внутреннего воздуха, %;
Ев - максимальное парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, [Па]; при расчетной температуре воздуха tв = 20 °С , Ев = 2338 Па.
Тогда: ев= 0,01∙50∙2338 =1169 Па.
Положение плоскости возможной конденсации в данной конструкции находится на границах слоя штукатурки и керамического кирпича.
Определяем температуру в плоскости возможной конденсации по формуле:
где RT - сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, (м ∙°С)/Вт
RTi - термические сопротивления слоев многослойной конструкции или части однослойной конструкции, расположенных в пределах внутренней поверхности конструкции до плоскости возможной конденсации, (м∙°С)/Вт.
°С.
Максимальное парциальное давление водяного пара в плоскости возможной конденсации при tK = -0,9°С составляет:
Ек = 563 Па.
Сопротивление паропроницанию до плоскости возможной конденсации до наружной поверхности стены составляет:
(м2
∙ ч ∙ Па) /мг.
Определяем требуемое сопротивление паропроницанию стены от её внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации:
(м2
∙ ч ∙ Па) /мг.
Сопротивление паропроницанию рассчитываемой конструкции стены в пределах от её внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации составляет:
(м2
∙ ч ∙ Па) /мг.
Вывод: Данная конструкция наружной стены отвечает требованиям СНБ 2.04.01-97 по сопротивлению паропроницанию, так как Rпв=3,33>Rnн.тр=0,95(м2 ∙ ч ∙ Па) /мг.