Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Расчёт тепловой защиты помещения.docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
93.5 Кб
Скачать

6. Проверка на выпадение росы в толще ограждения

1. Определить сопротивление паропроницанию, м2∙ч∙Па/мг, каждого слоя и конструкции в целом

Rп1,3= = =2,000 м2∙ч∙Па/мг

Rп2= = =0,339 м2∙ч∙Па/мг

И конструкции в целом: Rn = ΣRni =2+2+0,339=4,339 м2∙ч∙Па/мг

2. Вычисляем температуру на поверхности ограждения τвi при температуре tн = tнi самого холодного месяца.

τв = tв - Rв , τв = 22 - ∙0,115 = 20,22 °С

3. Максимальная упругость E в *, отвечающую температуре τв

E в *=2366 Па

7. Проверка влажностного режима ограждения

Период и его индекс

Месяцы

Число мес.

Наружная температура периода

В плоскости конденсации

t, °С

Е, Па

1- зимний

I, II, III, XI, XII

5

-14,92

-12,5

208

2 - весенне-осенний

IV, X

2

3,9

5,1

878

3 - летний

V, VI, VII, VIII, IX

5

16,7

17

1937

0 -влагонакопления

I, II, III, XI, XII

6

- 14,92

-12,5

208

1. Вычисляем среднегодовую упругость насыщающих водяных паров в плоскости возможной конденсации:

Е = =

2. Определяем среднегодовую упругость водяных паров в наружном воздухе:

енг = = 770,83 Па

3. Вычисляем требуемое сопротивление паропроницанию внутренних слоев, при котором обеспечивается накопление влаги в увлажняемом слое из года в год:

Rпвтр-1 = Rпн = ∙2 = 2,090 (м2*ч*Па)/мг

Rпв> Rпвтр-1

Располагаемое значение сопротивления паропроницанию внутренних слоев превышает требуемое, что соответствует требованиям.

4. Определяем среднюю упругость водяных паров в наружном воздухе для периода влагонакопления.

ео = = = 166 Па

- среднемесячные упругости для месяцев, имеющих температуры tн ≤ 0 °С

- число таких месяцев в периоде

5. Вычисляем требуемое сопротивление паропроницанию внутренних слоев конструкции, ограничивающих приращение влажности в допустимых пределах.

Rпвтр-2 = = = =1,836(м2*ч*Па)/мг

Rпвтр-2 < Rnв

Конструкция отвечает требованиям по паропроницанию.

8. Проверка ограждения на воздухопроницание

1.Определяем плотность воздуха в помещении ρв, кг/м3 , при заданной температуре tв, и ρн на улице при температуре самой холодной пятидневки по формуле:

ρ = ,

где µ - молярная масса воздуха, 0,029 кг/моль;

Р – барометрическое давление, 101*103 Па;

R – универсальная газовая постоянная, 8,31 Дж/(моль*К);

Т – температура воздуха, К

ρв = = 1,195 кг/м3

ρн = = 1,445 кг/м3

2. Тепловой перепад давления:

∆Рт = 0,56*(ρн - ρв)*g*H,

Где g – ускорение свободного падения, 9,81 м/с2,

Н – высота здания, м

∆Рт = 0,56*(1,78 – 1,2)*9,81*24 = 32,962 Па

3.Расчетная скорость ветра: Vmax=5,9 м/с

4. Ветровой перепад давления, Па:

∆Рв= 0,3* ρн* v2

∆Рв= 0,3* 1,195* 5,92 = 12,479 Па

Суммарный перепад действующий на ограждение:

∆Р = ∆Рт + ∆Рв

∆Р = 32,962 + 12,479 = 45,441 Па

5. Допустимая воздухопроницаемость ограждения:

Gн = 0,5 кг/(м2*ч)

6. Требуемое сопротивление инфильтрации

Rитр = = = 90,882 м2чПа/кг

7.Сопротивление воздухопроницанию каждого слоя

Номер слоя

Материал

Толщина слоя,мм

Пункт прил.9

Сопротивление

Rиi, м2ч*Па/кг

1,2

асбестоцементный лист

6

12

196

3

маты из стекловолокна прошивные

180

24

Воздухоне-

проницаемо

8. Располагаемое сопротивление воздухопроницанию, м2ч*Па/кг:

Rи = ∑Rиi

Так как маты из стекловолокна воздухонепроницаемы, то:

Rи > Rитр

Конструкция отвечает требованиям по воздухопроницанию.