- •Исходные данные для проектирования
- •Требуемое сопротивление теплопередаче
- •Нормативный температурный перепад на внутренней поверхности ограждающей конструкции
- •Теплотехнический расчет наружной стены
- •Определение толщины утепляющего слоя наружной стены.
- •3.2. Расчет температурного поля стены
- •3.3. Расчет теплоаккумулирующей способности стены
- •3.4. Расчет теплоустойчивости стены
- •Влажностный режим наружной стены
- •4.1. Проверка наружной стены на конденсацию влаги
- •4.2 Определение зоны возможного выпадения конденсата в толще ограждения
- •Теплотехнический расчет перекрытия цокольного этажа
- •5.1. Определение толщины утепляющего слоя перекрытия цокольного этажа (над подвалом)
- •5.2 Расчет теплоусвоения поверхности пола.
- •6. Теплотехнический расчет чердачного перекрытия .
- •6.1 Определение толщины утепляющего слоя.
4.2 Определение зоны возможного выпадения конденсата в толще ограждения
Определяем
температуру в каждом слое стены через
тепловой поток
По
вычисленной температуре в каждой точке
определяется максимальная упругость
водяного пара
.
,
при
,
,
при
.
В каждом слое температура определяется не менее чем в 5 точках. По вычисленной температуре в каждой точке определяется максимальная упругость водяного пара Et . Для определения Et можно пользоваться таблицами или формулами, аппроксимирующими эти табличные значения.
Результаты расчета заносятся в таблицу
По относительной влажности воздуха φint = 60% и относительной влажности наружного воздуха φext = 80% вычисляется упругость водяного пара воздуха внутри помещения:
,
Па
и упругость водяного пара наружного воздуха:
Па
Сопротивление паропроницанию ограждения:
,
Па*ч*м2/(мг)
Сопротивление парообмену у наружной поверхности принимается:
Rpext = 0,0133 Па*ч*м2/(мг)
а у внутренней поверхности:
Rpint = 0,0233 Па*ч*м2/(мг)
Сопротивление паропроницанию слоя:
,
Па*ч*м2/(мг)
Па*ч*м2/(мг)
Па*ч*м2/(мг)
Па*ч*м2/(мг)
Па*ч*м2/(мг)
Па*ч*м2/(мг)
Поток пара через 1м2 ограждения:
,
мг/м2
мг/м2
Упругость водяного пара на внутренней поверхности:
eτint = etint – gRpint, Па
eτint = 1636,43 – 7,7149*0,0233 = 1636,2502 Па
а наружной поверхности:
eτext = etext + gRpext, Па
eτext = 96,0197 + 7,7149*0,133 = 97,0458 Па
Таблица 2. Распределение температуры и максимального парциального давления в стене (для каждого слоя).
Слой |
Относительная координата слоя |
Координата сечения (изнутри) |
Температура в сечении |
Максимальное парциальное давление в сечении Еt |
1 |
0 |
0 |
20,77 |
2508,542 |
0,25 |
0,0038 |
20,71 |
2498,328 |
|
0,5 |
0,0075 |
20,65 |
2488,156 |
|
0,75 |
0,011 |
20,59 |
2478,025 |
|
1 |
0,015 |
20,53 |
2467,935 |
|
2 |
0 |
0,015 |
20,53 |
2467,935 |
0,25 |
0,143 |
18,39 |
2133,709 |
|
0,5 |
0,27 |
16,25 |
1844,746 |
|
0,75 |
0,398 |
14,12 |
1596,002 |
|
1 |
0,525 |
11,98 |
1379,859 |
|
3 |
0 |
0,525 |
11,98 |
1379,859 |
0,25 |
0,56 |
4,04 |
804,175 |
|
0,5 |
0,60 |
-3,91 |
448,6338 |
|
0,75 |
0,64 |
-11,85 |
239,5943 |
|
1 |
0,68 |
-19,8 |
127,855 |
|
4 |
0 |
0,68 |
-19,8 |
127,855 |
0,25 |
0,69 |
-19,9 |
126,8489 |
|
0,5 |
0,70 |
-20,013 |
125,7216 |
|
0,75 |
0,71 |
-20,12 |
124,6634 |
|
1 |
0,72 |
-20,22 |
123,6824 |
График 1. Определение зоны возможного выпадения конденсата
Графически определяется сопротивление паропроницанию участка стены от внутренней поверхности до начала конденсации Rʹp, от конца зоны конденсации до наружной поверхности Rʹʹp, максимальное парциальное давление пара в точке начала зоны Еʹ и максимальное парциальное давление пара в точки конца зоны Еʹʹ.
Вычисляется интенсивность потока пара подходящего к зоне:
и выходящего из зоны:
и количество влаги, сконденсировавшейся в зоне возможного выпадения конденсата, участка стены площадью F:
G = (gʹ - gʹʹ) F
G = (1304,91– 102,12)*0,00055 = 0,6615 мг/м2
