
- •1.1. Климат местности
- •1.2. Параметры микроклимата помещения
- •120 20 50
- •1.3.Теплофизические характеристики материалов
- •Определение точки росы.
- •Определение нормы тепловой защиты.
- •3.1. Определение нормы тепловой защиты по условию энергосбережения.
- •3.3 Норма тепловой защиты.
- •Расчет толщины утеплителя.
- •Проверка внутренней поверхности ограждения на выпадение росы.
- •Проверка на выпадение росы в толще ограждения.
- •Проверка влажностного режима помещения.
- •8. Проверка ограждения на воздухопроницание.
Проверка внутренней поверхности ограждения на выпадение росы.
Вычислим температуру на внутренней поверхности ограждения.
τв
= tв
-
*Rв
,
◦С
τв = 13,595 ◦С
Сравним температуру на внутренней поверхности ограждения с точкой росы.
13,595 ◦С > 7,9 ◦С
τв > tр
Возможно выпадение росы на внутренней поверхности ограждения.
Определяем термическое сопротивление конструкции.
R = Σ Ri м2К/Вт
R = 1,666 м2К/Вт
Вычислим температуру в углу стыковки наружных стен (для R = 0,6…2,2 м2К/Вт).
τу = τв – (0,175 – 0,039R) (tв – tн), ◦С
τу = 7,654 ◦С
τу < tр
В углу стыковки наружных стен выпадение росы невозможно.
Проверка на выпадение росы в толще ограждения.
Определяем сопротивление паропроницанию каждого слоя
Rпi
=
,м2К/Вт
R1 = 0,267 м2К/Вт
R2 = 4,545 м2К/Вт
R3 = 0 м2К/Вт
R4 = 1,091 м2К/Вт
и конструкции в целом
Rп = Σ Rпi , м2*ч*Па/мг
Rп = 5,903 м2*ч*Па/мг
Вычислим температуру на поверхности ограждения
τвI
= tв
-
*Rв
,
◦С
τвI = 14,610 ◦С
По приложению 1 «Методических указаний…» находим максимальную упругость Eв*, отвечающую температуре τвI;
Ев*= 1661 Па
6.4. – 6.9. – построение графика.
Проверка влажностного режима помещения.
7.1. -7.4. – построение графика
7.5. Определяем средние температуры:
- зимнего периода, охватывающего месяцы со средними температурами ниже -5◦С, tзим = -19,3◦С;
- весенне-осеннего периода, включающего месяцы со среними температурами от -5◦С до +5◦С, tво = 0,75;
- летнего периода, охватывающего месяцы со средними температурами долее +5◦С, tл = 15,8◦С;
- периода влагонакопления, к которому относятся месяцы со средними температурами 0◦С и ниже, tвл =-15,68◦С
7.6.
Период и его индекс |
Месяцы |
Число месяцев |
Наружная температура периода, ◦С |
В плоскости конденсации | |
t, ◦С |
E, Па | ||||
1 - зимний |
I, I, II, III |
3 |
-19,3 |
-4,3 |
423 |
2 – весенне- осенний |
IV, X |
2 |
0,75 |
7,1 |
1008 |
3 – летний |
VI, VII, VIII |
3 |
16,3 |
16,3 |
1853 |
0 – влагона копления |
I, II, III, XI, XII |
5 |
-15,68 |
-2,1 |
156 |
7.7. Вычислим среднегодовую упругость насыщающих водяных паров в наружном воздухе
E
=
,
Па
E = 737 Па
7.8. Определяем среднегодовую упругость водяных паров в наружном воздухе
енг
=
,
Па
енг = 597,500 Па
7.9. Вычислим требуемое сопротивление паропроницанию слоев конструкции, при котором обеспечивается накопление влаги в увлажняемом слое из года в год
=
*Rпн,
м2*ч*Па/мг
=
5,884 м2*ч*Па/мг
7.10 Определим среднюю температуру водяных паров для периода влагонакопления
e0
=
,
Па
eнio
- среднемесячные упругости для месяцев,
имеющих температуры tн
≤ 0;
zo - число таких месяцев в периоде.
e0 = 172 Па
7.11 Вычислим требуемое сопротивление паропроницанию внутренних слоев конструкции, ограничивающих приращение влажности (в увлажняемом слое) в допустимых пределах
=
,
м2*ч*Па/мг
(p
=
400 кг/м3
=
4* 108
мг/м3)
где δ - толщина увлажняемого слоя (не зоны!);
zo - продолжительность периода влагонакопления (п. 1.1.3), выраженная в часах;
ρ - плотность увлажняемого материала. Единица измерения массы должна быть одной и той же в величинах ρ и Rпn;
Δωср - допустимое приращение средней влажности, %
=
2840,909 м2*ч*Па/мг
=
3,4 м2*ч*Па/мг
<
,
что не соответствует нормативным
требованиям
Дефицит
сопротивления восполним устройством
пароизоляции: полиэтиленовая пленка.
Для которого
= 2838,7 м2*ч*Па/мг
при δ=
62,24мм.
Расположим слой между слоями 1 и 2.