Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Seti_nashi.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
6.18 Mб
Скачать

17. Графический метод определения зоны конденсации в толще наружного ограждения.

Для определения зоны конденсации в толще наружного ограждения необходимо построить графики изменения Е (давления насыщения) и е (парциального давления) по толщине ограждения, для построения графика Е в начале необходимо построить график изменения температуры, приняв за наружную расчетную среднюю температуру отопительного периода (графический способ определения температур), либо аналитически вычислить по формуле:

, оС

Далее строим график изменения Е и е по толщине ограждения.

Расчетное парциальное давление определяем по формуле

, где - сопротивление паропроницанию.

ев – парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, определяемое по формуле ,= Па;

φв – расчетная относительная влажность внутреннего воздуха, %;

Ев – максимальное парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, принимаемое по приложению ТКП.

ен – парциальное давление водяного пара наружного воздуха, определяемое по формуле ,= Па;

φн. от– средняя относительная влажность наружного воздуха за отопительный период, %

Ен. от – максимальное парциальное давление водяного пара наружного воздуха.

Па

Па

(м·0С)/Вт

Значение ЕnMAX находим по таблице ТКП по значениям температур и составляем график.

Пример:

Если графики не пересеклись, то в конце отопительного срока накопление влаги в конструкции не должно быть.

Если пересеклись, то после отопительного сезона влага в конструкции осталось.

Если графики не пересеклись, то плоскость конденсации – наружная поверхность слоя утеплителя.

(Трактовка из учебника, для прошаренных) Для построения линии падения упругости водяного пара в стене при конденсации в ней влаги проводим из точек ев и ен, соответствующих упругостям водяного пара на поверхностях стены, прямые, касательные к линии максимальной упругости. Таким образом, получаем линию действительного падения упругости водяного пара в стене. На прямолинейных участках этой линии падение упругости водяного пара происходит только вследствие сопротивления, оказываемого ему соответствующими частями стены, т. е. здесь конденсации влаги нет. На криволинейном участке, совпадающем с линией максимальной упругости водяного пара, падение упругости пара происходит в результате конденсации его в жидкость. Плоскости, параллельные поверхностям стены и проходящие через точки касания, выделяют в середине стены «зону конденсации», в которой и происходит конденсация водяного пара.

(Трактовка Войтик) Для определения зон конденсации из начала и конца линии изменения е проводим касательные к линии изменения Е, через точки касания проводим вертикальные линии, ограничивающие зону вероятной конденсации. Посредине этой зоны проходит плоскость вероятной конденсации.

18. Расчет требуемого сопротивления паропроницанию наружного ограждения.

Сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации Rп, м2чПа/кг, должно быть не менее требуемого сопротивления паропроницанию Rп.тp, определяемого по формуле

(либо уменьшить к-н либо увеличить в-к) (Это уравнение потока пара).

-требуемое сопротивление паропроницанию

-ничего не меняем

- ничего не меняем

-тогда

Для расчета требуемого сопротивления паропроницанию ограждающей конструкции принимают, что плоскость возможной конденсации в однородной (однослойной) конструкции находится на расстоянии равном 0,66 толщины конструкции от ее внутренней поверхности, а в многослойной конструкции — совпадает с поверхностью теплоизоляционного слоя, ближайшей к наружной поверхности ограждающей конструкции.

Для обеспечения требуемого сопротивления паропроницанию ограждающей конструкции следует определять сопротивление паропроницанию конструкции в пределах от ее внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации Rп

Сопротивление паропроницанию части многослойной ограждающей конструкции равно сумме значений сопротивления паропроницанию составляющих ее слоев.

Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих наружных ограждающих конструкций помещений с сухим или нормальным режимом:

— однородных (однослойных);

— двухслойных — при выполнении условия

где  в и в  — соответственно, коэффициенты паропроницаемости и теплопроводности материала внутреннего слоя ограждающей конструкции в условиях эксплуатации;

н и н — то же, материала наружного слоя ограждающей конструкции.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]