- •Рецензенты:
- •Оглавление
- •Основные направления конструктивного совершенствования ограждаю-
- •Расчет ограждающих конструкций производственных зданий с агрессив-
- •Введение
- •1. Тепловая защита зданий
- •1.1. Общие положения
- •Сопротивление теплопередаче элементов ограждающих конструкций
- •1.3. Примеры расчетов
- •2. Сопротивление теплопередаче неоднородных ограждающих конструкций
- •2.1. Общие положения
- •2.2. Примеры расчетов
- •3. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций охлаждаемых помещений
- •4. Тепловая инерция и аккумулирование тепла ограждающей конструкцией
- •5. Ограничение температуры и конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающей конструкции
- •5.1. Общие положения
- •5.2. Примеры расчетов
- •6. Теплоустойчивость ограждающих конструкций в летних условиях
- •6.1. Общие положения
- •6.2. Примеры расчетов
- •7. ТеплОусвоение поверхности полов
- •7.1. Общие положения
- •7.2. Примеры расчетов
- •8. Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций
- •8.1. Общие положения
- •8.2. Примеры расчетов
- •9. Защита ограждающих конструкций от переувлажнения
- •9.1. Общие положения
- •9.2 Примеры расчетов
- •10. Сопротивление паропроницанию пароизоляции в ограждаюших конструкциях охЛаЖдаемых помещений
- •11. Влажностный режим ограждающих конструкций при стационарных условиях диффузии водяного пара
- •11.1. Общие положения
- •11.2. Примеры расчетов
- •12. Повышение и востановление теплозащитных качеств ограждающих конструкций при реконструкции и перепрофилировании
- •12.1. Общие положения
- •Восстановление теплотехнических качеств наружных стен
- •12.3. Системы навесных вентилируемых фасадов
- •12.4. Восстановление и повышение теплотехнических качеств конструкций покрытий
- •12.5. Повышение теплотехнических качеств конструкций окон
- •12.6. Примеры расчетов
- •13. Основные направления конструктивного совершенствования ограждающих конструкций энергоэффективных зданий
- •14. Расчет ограждающих конструкций производственных зданий с агрессивной средой
- •14.1. Общие положения
- •14.2. Примеры расчетов
- •Термическое сопротивление воздушных прослоек
- •15.1. Общие положения
- •15.2 Методика теплотехнического расчета двухслойной оболочки воздухоопорного пневматического сооружения.
- •15.3 Пример расчета сопротивления теплопередаче двухслойной оболочки воздухоопорного пневмосооружения.
- •Основные буквенные обозначения и термины Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
- •Теплоустойчивость ограждающих конструкций
- •Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций
- •Сопротивление паропроницанию и влажностной режим ограждающих конструкций
- •Варианты ограждающих конструкций зданий различного назначения для теплотехнических расчетов на практических занятиях
- •Список литературы
- •Приложения
- •350044, Г. Краснодар, ул. Калинина, 13
14.2. Примеры расчетов
Пример 1. Оценка влажностного режима в производственном помещении
Исходные
параметры: температура внутреннего
воздуха
ºС;
относительная влажность
%.
В воздухе присутствует аэрозоль
хлористого калия (KCl).
Без учета понижения давления паров
воды над насыщенным раствором аэрозоля
влажностный режим в помещении (по
приложению 8) – сухой. Максимальная
упругость водяного пара внутреннего
воздуха при
ºС
по приложению 20 составляет 1 228 Па.
По
приложению 21 максимальная упругость
паров воды над насыщенным раствором
хлористого калия (KCl)
при
ºС,
Па.
Упругость водяного пара внутреннего воздуха без учета наличия аэрозоля хлористого калия составляет:
Па.
По формуле 14.1 относительная влажность внутреннего воздуха с учетом агрессивной среды равна:
т. е. с учетом понижения давления паров воды над насыщенным раствором хлористого калия (KCl) влажностный режим в помещении в соответствии с приложением 8 следует считать уже не сухим, а нормальным.
Пример 2. Оценка возможности образования конденсата на внутренней
поверхности стен в производственном помещении
Исходные параметры: температура внутреннего воздуха ºС; относительная влажность %.
в воздухе присутствует аэрозоль азотнокислого кальция Ca(NO3)2.
Без учета понижения давления паров воды над насыщенным раствором аэрозоля влажностный режим в помещении (по приложению 8) – сухой.
Следовательно,
расчетный температурный перепад между
температурой внутреннего воздуха и
температурой внутренней поверхности
наружной стены
ºС.
С учетом приложения 3 принимаем
нормируемый температурный период
ºС.
Максимальная
упругость водяных паров (при температуре
ºС)
Е
= 2338 Па.
Упругость паров воды в воздухе
производственного помещения (при
%)
Па.
Температура точки росы при такой
упругости водяных паров
ºС.
Температура на внутренней поверхности
стены при нормируемом перепаде
температуры равна
ºС.
Так как
.
Следовательно, выпадения конденсата
на внутренней поверхности стены в
данном случае не будет.
Определяем точку росы внутреннего воздуха с учетом понижения давления паров воды над насыщенным раствором азотнокислого кальция Ca(NO3)2.
По
приложению 21 максимальная упругость
паров воды над насыщенным раствором
азотнокислого кальция Ca(NO3)2
(при
ºС)
Па.
По формуле 14.1 относительная влажность воздуха с учетом агрессивной среды равна:
,
т.е. с учетом понижения давления паров воды над насыщенным раствором азотнокислого кальция Ca(NO3)2 влажностный режим в помещении следует считать мокрым.
По
приложению 12 находим, что при
ºС
и
%
температура точки росы составляет 18,3
ºС.
В данном примере при нормируемом
температурном перепаде
ºС
температура внутренней поверхности
стены составляет
ºС.
Следовательно, на внутренней поверхности наружной стены возможно образование конденсата уже при температуре, близкой к 18 ºС и целесообразно защиту внутренней поверхности стены от воздействия агрессивного раствора произвести, например, путем нанесения лакокрасочного покрытия.
