Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2012 - Курсовой - ф-тех процессы.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
1.12 Mб
Скачать

2.2. Определение значений температур и давления насыщенного пара по толщине конструкции

  • При стационарном режиме теплопередачи график распределения температур по толщине конструкции, вычерченной в масштабе термических сопротивлений, является прямой линией (рис. 2.2,а). Тангенс угла наклона этой прямой к горизонтали выражает величину плотности теплового потока q через конструкцию.

  • Температура в рассматриваемом сечении (например, на границе слоёв) определяется из условия равенства теплового потока в сечениях:

,

где Ri – термические сопротивления слоёв, расположенных между рассматриваемым сечением и внутренней поверхностью конструкции.

  • Определяем значения температур на поверхности конструкции, на границах слоёв и дополнительно в трёх сечениях по толщине утеплителя для четырёх периодов года (осеннего, зимнего, весеннего и летнего); полученные данные вносим в табл. 2.3. Например, для зимнего периода:

  • Графики распределения температур по толщине конструкции показаны на рис. 2.2,б.

  • По найденным значениям температур в рассматриваемых сечениях ti определяем давления насыщенного водяного пара Еi, используя приведённые в п. 1.2 эмпирические формулы. Вычисленные значения вносим в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Распределение температуры и максимальной упругости водяного пара по сечению конструкции

Обозначения

ti, °С по периодам года

Ei, Па по периодам года

осенний

зимний

весенний

летний

осенний

зимний

весенний

летний

tint

20

20

20

20

2337

2337

2337

2337

int

Еint

19,3

18,9

19,2

19,8

2233

2179

2227

2307

t1

Е1

19,1

18,7

19,1

19,7

2214

2151

2207

2301

t2

Е2

17,2

15,6

17,0

19,2

1957

1776

1936

2222

t3

Е3

13,5

10,0

13,1

18,1

1545

1226

1506

2080

t4

Е4

9,8

4,3

9,2

17,1

1212

832

1162

1946

t5

Е5

6,1

-1,4

5,3

16,0

943

547

889

1820

t6

Е6

2,4

-7,0

1,3

15,0

728

338

674

1700

ext

Еext

1,5

-8,5

0,3

14,7

680

297

626

1671

text

1,2

-8,9

0,05

14,6

666

286

613

1662

2.3. Проверка возможности конденсации влаги внутри конструкции

  • Как и в стационарном процессе теплопередачи, при стационарном режиме диффузии водяного пара график распределения упругости водяного пара по толщине конструкции, вычерченной в масштабе сопротивлений паропроницанию, при отсутствии конденсации является прямой линией (пунктир на рис. 2.3,а). Тангенс угла наклона этой прямой к горизонтали выражает величину плотности диффузионного потока водяного пара р через конструкцию.

  • Упругость водяного пара в рассматриваемом сечении (например, на границе слоёв) определяется из условия равенства диффузионного потока в сечениях:

,

где Rvp,i – сопротивления паропроницанию слоёв, расположенных между рассматриваемым сечением и внутренней поверхностью конструкции.

  • В отличие от процесса теплопередачи, сопротивления паропроницанию пограничных слоёв (наружного и внутреннего) конструкции малы и в расчёте не учитываются.

  • Определяем значения упругости водяного пара на границах слоёв и в трёх сечениях по толщине утеплителя для четырёх периодов года (осеннего, зимнего, весеннего и летнего); полученные данные вносим в табл. 2.4. Например, для зимнего периода:

  • График распределения упругости водяного пара по толщине конструкции (в предположении отсутствия конденсации) для зимнего периода показан на рис. 2.3,а.

  • Найденные значения упругости водяного пара ei в рассматриваемых сечениях сравниваем с давлением насыщенного водяного пара Еi (табл. 2.4); если для какого-либо сечения получается Ei  еi, то в данном сечении происходит конденсация влаги. В этом случае график распределения упругости водяного пара по толщине конструкции (см. рис. 2.3,а), вычерченной в масштабе сопротивлений паропроницанию, состоит из трёх участков. Два линейных участка образованы касательными, проведёнными из точек eint и eext к графику Е, средний участок – нелинейный. Область между точками касания – зона конденсации. При совпадении точек касания получается плоскость конденсации. Тангенс угла наклона касательных к горизонтали выражает количество (плотность потока) проходящего водяного пара; касательные выражают равенство количеств пара, притекающего к границе зоны конденсации, и отдаваемого ей.

Таблица 2.4

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]