Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Teplofizika.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1.22 Mб
Скачать
    1. Определение общего сопротивления паропроницанию с построением графика..

Сопротивление паропроницанию RП , ограждающих конструкций должно быть не менее наибольшего из следующих требуемых сопротивлений паропроницанию:

  1. Требуемого сопротивления паропроницанию Rvp1 (из условия недопустимости накопления влаги за годовой период эксплуатации, определяем по формуле:

(13)

еВ – упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па при расчетной температуре и влажности этого воздуха, определяется по формуле:

eB = EB · φВ (14)

EB - парциальное давление водяного пара в воздухе при полном насыщении, Па берем из приложения 1, [9] при tВ = 200С, EB = 2330 Па

φВ - относительная влажность внутреннего воздуха помещения в долях единицы, φВ = 0,55

Получаем:

- сопротивление паропроницанию, , части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью возможной конденсации, определяем по формуле:

(15)

μ - коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью возможной конденсации принимем по [4], μ = 0,11 ;

δ – толщина слоя ограждающей конструкции, δ = 0,25 м.

eext - средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, за годовой период, согласно [1];

еext = 780,83 Па

Е - упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации;

(15)

Е1, Е2, Е3 - упругости водяного пара, Па, при средней температуре наружного воздуха соответственно зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов;

z1, z2, z3 - продолжительность, мес., зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов, определяемая по [1] с учётом следующих условий:

  1. к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха ниже минус 5 0С; Из [1] выписываем средние температуры наружного воздуха для каждого месяца: tЯНВ. = - 10,3 оС tФЕВ. = -9,5 оС tмарт = -4,4оС tАПР. = 5,5 оС tМАЙ = 13,8 оС tИЮНЬ = 18,0 оС tИЮЛЬ = 20,2 оС tАВГ. = 18,5 оС tСЕН. = 12,5 оС tОКТ. =5,5 оС tНОЯБ. =-1,5 оС tДЕК. = - 7,1 оС

  2. к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха от минус 5 0С до плюс 5 0С;

  3. к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами выше плюс 5 0С;

Для определения Е1, Е2, Е3 находим температуры в зависимости от температуры периода года по формуле (9), где RВ-Х - сопротивление теплопередаче от воздуха помещения до предполагаемого места выпадения конденсата.

Определяем tX1 (зима) при text = -8,97 оС– и соответствующее ей значение Е1

Определяем tX2 (осень-весна) при text = -2,95 оС и соответствующее ей значение Е2

Определяем tX3 (лето) при text = 13,43 оС и соответствующее ей значение Е3

В итоге получаем:

Требуемое сопротивление паропроницанию равно:

  1. требуемого сопротивления паропроницанию Rvp2 , (из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха), определяется по формуле:

(16)

z0 - продолжительность, сут., периода влагонакопления, принимаемая равной периоду с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха, согласно [1];

z0 = янв. + фев. + март + ноя + дек. =151 сут. (17)

E0 - упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации, определяемая при средней температуре наружного воздуха периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами;

tН = (tЯНВ. + tФЕВ. + tмар+ tноя + tДЕК.) / 6 (18)

tН = ( -10,3-9,5-4,4-1,5-7,1) / 5 = – 6,56 оС

оС

Откуда Е0 = 475,2 Па

eint – упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па при расчетной температуре и влажности этого воздуха и она равна еВ = 1281,5Па

ρW - плотность материала увлажняемого слоя, кг/м3, принимаемая равной ρ0 по [10] ;

(19)

δW - толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м, принимаемая равной толщине теплоизоляционного слоя (утеплителя) многослойной ограждающей конструкции, δW = 0,10 м;

∆WCР - предельно допустимое приращение расчётного массового отношения влаги в материале, принимаемое по [10], табл. 12 , определяемое по формуле:

(20)

η - определяют по формуле:

(21)

- средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами, определяемая по [1].

(22)

- сопротивление паропроницанию, , части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью возможной конденсации,

%

Получаем:

Найдем общее сопротивление паропроницанию:

(23)

- сопротивление влагообмену на внутренней поверхности ограждения;

= 0,027

- сопротивление влагообмену на наружной поверхности ограждения;

= 0,0053

δ и μ - толщины и коэффициент паропроницаемости отдельных слоев

Подставляя значения δ и μ получаем:

Для построения кривой изменения фактической упругости водяных паров еХ = f(x) необходимо определить значение упругости водяных паров, Па, в характерных сечениях ограждения по формуле:

(24)

RПВ-Х - сопротивление паропроницанию от воздуха помещения до сечения "х", в котором следует определить упругость .

eext - средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, за годовой период, согласно [1], равная eext = 780,83 Па

Сечение I-I

Сечение II-II

Сечение III-III

Сечение IV-IV

Сечение V-V

Строим график eX = f(x)

Определяем значения максимальной упругости водяных паров в характерных сечениях наружной стены, находя температуру по формуле (9), если

.

Сечение I-I

Сечение II-II

Сечение III-III

Сечение IV-IV

Сечение V-V

Строим график EX = f(x).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]