- •Строительная теплотехника
- •Содержание
- •Введение
- •1. Расчет термических сопротивлений и требуемой толщины утепляющего слоя
- •Пример теплотехнического расчета наружной стены здания (по зимним условиям эксплуатации)
- •2. Расчет температуры по толщине ограждения
- •Пример расчета распределения температуры по толще ограждения
- •3. Графоаналитический способ расчета ограждающей конструкции на выпадение конденсата
- •Пример расчета наружной стены на выпадение конденсата
- •4. Расчет влажностного состояния материала в ограждении. Определение необходимости устройства дополнительной пароизоляции
- •Пример расчета влажностного состояния утепляющего материала в ограждении. Определение необходимости устройства дополнительной пароизоляции
- •5. Расчет ограждающих конструкций на воздухопроницаемость
- •Пример расчета ограждающей конструкции на воздухопроницаемость
- •6. Расчет распределения температуры по толщине ограждения с учетом инфильтрации
- •Пример расчета коэффициента теплопередачи с учетом инфильтрации
- •7. Сопротивление теплопередаче неоднородных конструкций
- •Пример определения сопротивления теплопередаче неоднородной наружной стены
- •1. Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и общежитий [8]
- •2. Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности в обслуживаемой зоне общественных зданий [8]
- •1. Упругость насыщенного водяного пара е , Па,
- •2. Упругость насыщенного водяного пара е , Па,
- •Библиографический список
Пример расчета влажностного состояния утепляющего материала в ограждении. Определение необходимости устройства дополнительной пароизоляции
1) Плоскость возможной конденсации водяного пара в многослойных ограждающих конструкциях располагается под плотным наружным слоем. В данном случае – под плотным фактурным слоем панели.
Сумма сопротивлений
паропроницанию слоев ограждения,
расположенных между внутренней
поверхностью и плоскостью возможной
конденсации:
м2·ч·Па/мг, а сумма сопротивлений
паропроницанию слоев, расположенных
между наружной поверхностью и плоскостью
конденсации
м2·ч·Па/мг.
Для г. Костромы по прил. 2 или по другим источникам определяем среднюю температуру tН для каждого из трех периодов года. Затем по формуле (9) определяем температуру τ в плоскости возможной конденсации для этих периодов и находим соответствующую ей максимальную упругость водяного пара E.
Зимний период ( tН1 < −5 оС ; декабрь–март):
Максимальную упругость водяного пара в плоскости возможной конденсации находим по прил. 2 настоящего руководства: при 1=−8,6 оС E1 = 293 Па.
Весенне–осенний период (−5 < tН2 < +5 оС ; апрель, октябрь, ноябрь):
Летний период (+5 оС < tН3 ; май–сентябрь):
По формуле (19) определим максимальную за годовой период упругость водяного пара в плоскости возможной конденсации :
Подсчитаем среднюю за годовой период упругость водяного пара наружного воздуха по СНиП [4]:
где
100 – переводной коэффициент из мб в
Па
(1,333 мб = 1 мм рт. ст.; 1 мм рт. ст. = 133,3 Па; 1мб = 1гПа = 100 Па).
Требуемое сопротивление паропроницанию, исходя из условия недопустимости систематического накопления влаги в ограждении за годовой период в процессе эксплуатации
м2·ч·Па/мг.
Так
как RП.В
=2,997 >
м2·ч·Па/мг, то систематического
накопления влаги в стене не будет.
2) Вычислим при условии допущения накопления конденсата в утеплителе к концу периода с отрицательными температурами наружного воздуха в количестве, не превышающем =25% (табл.14 СНиП [1]).
Для г. Костромы определим (по СНиП [4] , прил. 2 или по другим источникам) продолжительность в сутках периода со среднесуточными температурами воздуха ниже 0о ( 5 месяцев: ноябрь, декабрь, январь, февраль, март): zо = 150 суток.
Согласно
СНиП [4], средняя за этот период в 5 месяцев
упругость водяного пара
За период отрицательных среднемесячных температур средняя температура наружного воздуха tн.о
Температура в плоскости возможной конденсации
Поскольку ен.о= 328 > Eо = 327 Па, то принимаем
ен.о = 0,9 Ео = 0,9327 = 294 Па.
;
м2·ч·Па/мг.
Получаем
= 0,715 , что также меньше, чем RП.В
= 5,33 м2·ч·Па/мг.
Общий
вывод. Поскольку наибольшее из двух
значений
,
полученных по формулам (17) и (18), меньше
RП.В
, то устройство дополнительной
пароизоляции не требуется.
При проектировании многослойных ограждений в целях обеспечения нормального влажностного режима рекомендуется такое расположение слоев, при котором более плотные, теплопроводные и малопаропроницаемые слои располагаются с внутренней стороны ограждения, а ближе к наружной– наоборот, пористые, малотеплопроводные и более паропроницаемые.
При таком расположении слоев в ограждении падение упругости водяного пара будет наибольшим в начале ограждения, а падение температуры, наоборот, в конце ограждения.
Для защиты ограждающей конструкции от внутренней конденсации в ней влаги применяют пароизоляционные слои, располагаемые на внутренней стороне ограждения или утеплителя.
В качестве пароизоляции применяют штукатурку цементным раствором, качественную окраску, тонкие листовые и рулонные материалы (полиэтиленовую пленку, рубероид) и другие материалы, обладающие малой паропроницаемостью.
