- •Расчет тепловой защиты помещения
- •Введение
- •1. Выборка исходных данных
- •1.1. Климат местности
- •1.2. Параметры микроклимата помещения
- •1.3. Теплофизические характеристики материалов
- •3.2. Определение норм тепловой защиты по условию санитарии
- •3.3. Норма тепловой защиты
- •4. Расчет толщины утеплителя
- •5. Проверка внутренней поверхности ограждения на выпадение росы
- •6. Проверка на выпадение росы в толще ограждения
- •7. Проверка влажностного режима ограждения
- •8. Проверка ограждения на воздухопроницание
- •Заключение
- •Список литературы
6. Проверка на выпадение росы в толще ограждения
6.1. Определить сопротивление паропроницанию каждого слоя
и конструкции в целом.
6.2. Вычислить температуру на поверхности
ограждения
по формуле п.5.1 при температуре
самого холодного месяца (чаще января
месяца).
6.3. По приложению 1 «Методических
указаний…» найти максимальную упругость
,
отвечающую температуре
.
6.4. Графическим методом определить
изменение температуры по толщине
ограждения при средней температуре
самого холодного месяца (обычно января).
Для этого на миллиметровой бумаге по
оси абсцисс последовательно отложить
значения сопротивлений
и
,
составляющих в целом
.
Через концы полученных отрезков провести
вертикальные тонкие линии. На оси ординат
отложить значение температуры внутреннего
воздуха
,
а на линии, соответствующей концу
– значение средней температуры самого
холодного месяца (обычно января)
(рис.1). Точки
и
соединить прямой линией. По точкам
пересечения линии с границами слоев
определить значения температур на
границах.
Обратить внимание, что прямолинейное проведение температурной линии в графическом методе обусловлено тем, что в последовательной цепи сопротивления падение потенциала (температуры) пропорционально сопротивлению проводника прохождению потока (в данном случае тепла). Этот закон последовательной цепи проявляется во многих процессах переноса (электричества, тепла, пара, газа, воздуха и т.д.), имеющих разную физическую основу.
6.5. Для температур, определенных в п.6.4.
на границах слоев, по приложениям 1 и 2
«Методических указаний…» найти
максимальные упругости водяных паров
на этих границах.
6.6. По аналогии с п.6.4, только на координатных
осях
и
построить разрез ограждения (рис.2.)
так, чтобы он был справа от рис. 1. По всем
границам слоев отложить найденные в
п.6.5 значения упругостей
;
из них
,
соответствующая
,
расположится на границе с помещением,
а
соответствующая
на границе с улицей.
6.7. На внутренней поверхности конструкции
(рис.2) отложить значение упругости паров
в помещении
(см. п.2.2.), а на наружной – значение
,
соединив полученные точки
и
прямой линией.
6.8. В пределах слоя линия максимальной
упругости изменяется по вогнутой
экспоненте, падающей при понижении
температуры в сторону улицы без каких-либо
провисаний. Поэтому в тех слоях, где эта
линия заведомо пройдет выше линии
,
ее можно провести по лекалу.
6.9. Если же в слое возможно пересечение линии с линией , то на его температурной линии (рис.1) надо наметить через равные интервалы три промежуточные точки (деля слой пополам и еще раз пополам каждую половину), определить для температуры, а по температурам найти максимальные упругости , используя приложения 1 и 2 «Методических указаний…». Найденные упругости отложить на рис.2 в том же слое через равные интервалы (деля аналогично слой), а затем по точкам провести линию .
Условием невыпадения росы в толще будет прохождение во всех слоях линии выше линии . В этом случае влажностный режим ограждения не нуждается в проверке.
В случае пересечения или касания линий упругостей и (признак выпадения росы), надо определить границы зоны конденсации и проверить влажностный режим конструкции.
