
- •Введение
- •Теплотехнический расчет наружных стен
- •1 .2 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия
- •1.3 Теплотехнический расчет перекрытий над неотапливаемым подвалом
- •1.4 Подбор светопрозрачных конструкций- окон и балконных дверей
- •2. Проверка конструкции на отсутствие конденсации влаги
- •2.1. Проверка конструкции наружной стены в основной ее глади
- •2.2 Проверка конструкции наружной стены в части наружного угла
- •3. Расчет ограждений на теплоустойчивость в теплый период года
- •4. Теплоусвоение поверхности полов
- •5. Воздушный режим эксплуатации наружных ограждений
- •5.1. Определение сопротивления воздухопроницанию ограждающей конструкции
- •5.2.Определение сопротивления воздухопроницанию окон и балконных дверей.
- •6. Влажностный режим наружных ограждений
- •6.1.Определение сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций
- •Определение сопротивления паропроницанию чердачного перекрытия
- •Заключение
- •Список используемой литературы
6.1.Определение сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций
Свойство материала пропускать водяные пары называется паропроницаемостью. Прохождение паров зависит от сопротивления материалов паропроницанию.
Сопротивление паропроницанию Rп, м2∙ч∙Па/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) должно быть не менее наибольшего из следующих требуемых сопротивлений паропроницанию.
а) требуемого сопротивления паропроницанию Rп1тр , м2∙ч∙Па/мг, из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации;
б) требуемого сопротивления паропроницанию Rп2тр, м2∙ч∙Па/мг из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха.
Расчет производят следующим образом:
1) Определяют плоскость возможной конденсации.
Плоскость возможной конденсации в однородной однослойной ограждающей конструкции располагается на расстоянии 2/3 толщины конструкции от её внутренней поверхности, а в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя (рис.1).
Рис.1.Плоскость возможной конденсации влаги для многослойной конструкции
2) Определяют сопротивление паропроницанию части ограждающей конструкции, расположенной между внутренней поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью возможной конденсации по формуле:
где d - толщина слоя ограждающей конструкции, м
;
m - расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции, мг/(м∙ ч∙ Па), принимаемый по [прил 3*,1]
;
k - количество слоев от внутренней поверхности ограждающей конструкции до плоскости возможной конденсации, равен 2.
3) Находят требуемое сопротивление паропроницанию из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации по формуле:
,
где
ев - упругость водяного
пара внутреннего воздуха, Па, при
расчетной температуре и влажности этого
воздуха
φ E=1341,6 Па;
Е -упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации, определяемая по формуле:
,
где z1, z2, z3 - продолжительность, месяцев, зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов, определяемая согласно [табл. 3, 2] с учетом следующих условий:
а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха ниже минус 5 °С;
б) к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха от минус 5 до плюс 5 °С;
в) к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха выше плюс 5 °С;
5,2,5 месяцев соответственно;
E1, Е2, Е3 - упругости водяного пара, Па, принимаемые по температуре в плоскости возможной конденсации, определяемой при средней температуре наружного воздуха соответственно зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов (приложение 4), 203, 748, 1829 Па соответственно;
Rп.н - сопротивление паропроницанию, м2 ∙ч ∙Па/мг, части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью возможной конденсации, определяемое по формуле:
где d - толщина слоя ограждающей конструкции, м, 0,088;
m - расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции, мг/(м∙ ч∙ Па), 0,06;
ен - средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, за годовой период, 634.
4) Требуемое сопротивление паропроницанию Rп2тр, м2∙ч∙Па/мг, из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха находят по формуле:
,
где zo - продолжительность, сутках, периода влагонакопления, принимаемого равным периоду с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха, равна 151;
Ео - упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации, определяемая при средней температуре наружного воздуха периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами, равна 221;
ρw - плотность материала увлажняемого слоя, кг/м3, принимаемая равной ρо согласно [прил 3*, 1], равна 350;
dw - толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м, принимаемая равной 2/3 толщины однородной (однослойной) стены или толщине теплоизоляционного слоя (утеплителя) многослойной ограждающей конструкции, равна 0,261м;
Dwср - предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале (приведенного в3*, е 2имаемый по[,11*, 1тановка в части наружного угла стояка системы отопления, что позволяет увеличивать температуру п [прил. 3*, 1]) увлажняемого слоя, %, за период влагонакопления zo, принимаемое по [табл. 14*, 1], равно 3% ;
h - коэффициент, определяемый по формуле:
,
где ен.о - средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами, определяемая согласно [прил.3, 3], равна 230
Предусматривается еще один слой.