Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Расчет сопротивления паропроницанию ограждающей конструкции из условия ограничения накопления влаги в огражденииСодержание книги
Поиск на нашем сайте Цель расчета – определение сопротивления паропроницанию ограждения Rпх и сравнение этой величины с требуемымсопротивлением паропроницанию Сопротивление паропроницанию Rпх для трехслойной конструкции ограждения определяют по формуле (6.16) (аналогично расчету в разд. 6.3). Требуемое сопротивление паропроницанию
,
где
.
Порядок расчета 1) Z0 – продолжительность (количество суток) периода влагонакопления, принимаемая равной периоду с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха (по исходным данным прил. 7); 2) ев – парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха помещения, Па (см. формулу 6.10); 3) Ех.о – насыщающее давление водяного пара в плоскости возможной конденсации зa период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха, Па, определяют по прил. 9 в зависимости от средней температуры в этой плоскости за тот же период tx.o. Температуру tx.o вычисляют по уравнению
,
где величины tв, R0, R1 и R2 определены в теплотехническом расчете (разд. 4); tн.о –средняя температура наружного воздуха за период с отрицательными среднемесячными температурами,
,
где Z4 – число месяцев в году с отрицательными среднемесячными температурами – по прил.7; 4) ен.о – среднее парциальное давление (упругость) водяного пара в наружном воздухе за рассматриваемый период, определяют по формуле
,
где 5) Rn.н – сопротивление паропроницанию части ограждения между наружной поверхностью и плоскостью возможной конденсации, (м2·ч·Па)/мг (см.разд.6.3 п.1); 6) 7) 8) Если Если Результаты расчётов, приведённых в разд.6.3 и 6.4, оценивают по условию, что сопротивление паропроницанию ограждения Rпх должно быть не менее наибольшего из требуемых сопротивлений паропроницанию
.
По полученному значению Rпи подбирают дополнительный пароизоляционный слой по прил.10, в котором приведены характеристики листовых материалов и тонких слоев пароизоляции.
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ
Исходные данные для производства тепловлажностных расчётов наружных ограждений приведены в прил.13. Конструктивные параметры наружной стены (вариант задания) выбираются по последней цифре шифра (№ зачётной книжки). Теплотехнические характеристики материалов слоёв ограждения приведены в прил.8, климатические характеристики заданного пункта строительства в прил.7. Задание 5. Проверить вероятность конденсации водяного пара внутри наружной стены жилого дома (район строительства – г. Киев). Исходные данные. Конструкция наружной стены: внутренний отделочный слой Коэффициенты теплопроводности, Вт/(м·К), и паропроницаемости слоёв, мг/(м·ч·Па), принимаем по прил.8:
Порядок расчёта
1. Находим необходимые характеристики наружного воздуха для самого холодного месяца (для г. Киева – январь) по прил.7: средняя температура tн(I) = –5,9°С; парциальное давление водяного пара ен(I) =380 Па. 2. Рассчитываем термические сопротивления слоёв ограждения по формуле (4.3):
3. Находим общее сопротивление теплопередачи наружной стены по формуле (4.1) (Rв =0,115 м2·К/Вт; Rн =0,0435 м2·К/Вт – принимают по СНиП 2-3-79*): Rо = Rв + R1 + R2 + R3 + Rн =0,115+0,0215+0,923+0,0538+0,0435=1,1568 м2·К/Вт
4. Рассчитываем температуру на поверхности стены и на границах слоёв по формуле (6.3): на внутренней поверхности
на границе 1-го и 2-го слоёв
на границе 2-го и 3-го слоёв
на наружной поверхности
5. Определяем насыщающие парциальные давления водяного пара на поверхностях наружной стены и на границах слоев (прил. 9): Ев.п =1 772 Па; Е1 =1 727 Па; Е2 =441 Па; Ен.п =401 Па. 6. Находим парциальное давление водяного пара в воздухе помещения
где Ев = 2 064 Па при tв =18°С (по прил. 7). 7. Вычисляем сопротивление паропроницанию, (м2·ч·Па)/мг, отдельных слоев ограждения по формуле (6.11)
8. Общее сопротивление паропроницанию стены равно: Rп + Rп1 + Rп2 + Rп3 =1,333+0,462+3,333=5,128 (м2·ч·Па)/мг. 9. Определяем фактическое парциальное давление (упругость) водяного пара в характерных сечениях стены по формуле (6.9): на внутренней поверхности стены
ев.п=ев =1 238 Па;
на границе 1 -го и 2-го слоев
на границе 2-го и 3-го слоев
на наружной поверхности стены
ен.п = ен(I) =380 Па.
10. По результатам расчетов строим график (рис.6.4), где по оси абсцисс отложены сопротивления паропроницанию слоев, а по оси ординат - температуры на границах слоев и парциальные давления пара. Из рис.6.4 следует, что в толще ограждения возможна конденсация водяных паров (заштрихованная область). Задание 6. Рассчитать сопротивление паропроницанию наружной стены жилого дома из условия недопустимости накопления влаги в ней за годовой период. Исходные данные. Районстроительства – г. Киев. Конструкция стены такая же, как и в задании 5. Расчетные тепловлажностные характеристики слоев ограждения принять также по данным задания 5: - сопротивления теплопередаче, м2·К/Вт: R1 =0,0215; R2 =0,923; Ro =1,1568; - сопротивления паропроницанию, (м2·ч·Па)/мг: Rn1 = 1,333; Rn2 = 0,462; Rn3 = 3,333. Порядок расчета
1. Определяем сопротивление паропроницанию части ограждения от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации Rnx = Rn1 + Rп2 = 1,333 + 0,462 = 1,795 (м2·ч·Па)/мг. Плоскость возможной конденсации х-х принимаем в соответствии с указаниями разд. 6.3 на наружной поверхности утепляющего слоя (рис 6.5).
Рис 6.4. Определение вероятности конденсации
2. Находим сопротивление паропроницанию части стены, расположенной между плоскостью возможной конденсации и наружной поверхностью: Rпн = Rn3 = 3,333 (м2·ч·Па)/мг. 3. Парциальное давление (упругость) водяного пара во внутреннем ев =1238 Па (см. задание 5). 4. Вычисляем среднее парциальное давление водяного пара в наружном воздухе за годовой период по формуле (6.18):
Величины парциальных давлений по месяцам принимаем по данным прил.7. 5. Определяем средние температуры наружного воздуха в течение годового периода эксплуатации (см. разд. 6.3 пп.5–7): – для зимнего периода (tн <–5°С) – по формуле (5.21):
– для весеннее-осеннего периода (–5°С< tн <5°С):
– для летнего периода (tн >5°С) – по формуле (6.25):
6. Рассчитываем температуру ограждения в плоскости возможной конденсации для этих же периодов года: – для зимнего периода – по формуле (6.20):
Х-Х Плоскость возможной конденсации
Рис. 6.5. Расположение плоскости возможной конденсации в трёхслойной конструкции наружной стены
– для весеннее-осеннего периода – по формуле (6.22):
– для летнего периода – по формуле (6.24):
7. Для рассчитанных температур определяем насыщающие парциальные давления водяного пара в плоскости возможной конденсации по прил.9:
8. Находим насыщающее давление водяного пара Ех в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации по формуле (6.19):
9. Вычисляем требуемое сопротивление паропроницанию наружной стены по формуле (6.16):
10. Из сравнения Задание 7. Рассчитать сопротивление паропроницанию наружной стены жилого дома, расположенного в г. Киеве, из условия ограничения накопления влаги в ней за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха. Исходные данные принять такие же, как в задании 6. Порядок расчета
1. Определяем продолжительность периода влагонакопления (для месяцев с отрицательной температурой наружного воздуха, указанных в прил.7). Z0 = Z(I )+ Z(II) + Z(III) + Z(XII) =31+28+31+31=121 сут. 2. Находим среднюю температуру наружного воздуха периода с отрицательными среднемесячными температурами по формуле (6.29):
3. Определяем расчетную температуру в плоскости возможной конденсации при tно по уравнению (6.28):
а затем по прил. 9 находим максимальную упругость водяного пара в плоскости х-х (см. рис. 6.5):
Ехо =520 Па.
4. Вычисляем среднюю величину парциального давления водяного пара в наружном воздухе для периода с отрицательными среднемесячными температурами по формуле (6.30):
Находим параметр
6. Определяем требуемое сопротивление паропроницанию ограждения по формуле (6.26):
7. Из сравнения ТЕСТЫ
1. Паропроницаемостью называется способность материалов и а) теплоту; б) воздух; в) водяной пар; г) воду; д) газы. 2. Общее сопротивление паропроницанию многослойного наружного ограждения определяется: а) как сумма термических сопротивлений слоев; б) как разность парциальных давлений внутреннего и наружного воздуха; в) как сумма отношений толщин слоев к коэффициентам паропроницания; г) как разность температур внутреннего и наружного воздуха; д) как сумма коэффициентов теплопроводности слоев. 3. Плоскость возможной конденсации расположена: а) на внутренней поверхности стены; б) на наружной стороне слоя утеплителя; в) на внутренней стороне утеплителя; г) на наружной поверхности стены. 4. Максимальная (насыщенная) упругость водяных паров в толще утеплителя при его температуре t= – 4 0 C равна 437 Па. Конденсация пара в слое утеплителя наступит при фактическом а) е =600 Па; б) е =400 Па; в) е =300 Па·г) е =420 Па; д) е =100 Па. 5. Требуемое сопротивление паропроницанию наружной стены составляет а) Rnx=0,5; б) Rnx=1,5; в) Rnx=1,1; г) Rnx=1,2? 6. Толщина слоя наружного ограждения а) 0,5; б) 0,2; в) 1,1; г) 0,67; д) 0,78 7. Сопротивления паропроницанию слоев трёхслойного наружного ограждения (м2·ч·Па)/мгравны Rп1 =l,2; Rп2 =4,2; Rп3 =0,7. Общее сопротивление паропроницанию ограждения равно, м2·ч·Па/мг: а) 8,2; б) 9,5; в) 6,1; г) 5,2;. 8. Упругость водяного пара в воздухе помещения ев =1238 Па, в наружном воздухе ен =620 Па; насыщающая упругость пара в плоскости возможной конденсации Ех =1150 Па; сопротивление паропроницанию наружного слоя ограждения Rпн =2,7 (м2·ч·Па)/мг. Требуемое сопротивление паропроницанию ограждения а) 0,45; б) 1,2; в) 3,2; г) 0,2; д) 2,4.
Контрольные вопросы
1. Какие показатели характеризуют влажностное состояние воздуха? 2. Как влияет влажностный режим помещений на выбор 3. Какими способами происходит увлажнение ограждающих 4. Как строят графики тепловлажностного режима ограждений? Какие расчетные параметры наружного воздуха принимают при 5. Предполагаемое расположение плоскости возможной конденсации в ограждающей конструкции (в однородной однослойной и в многослойной с утеплителем). 6. Физический смысл коэффициента паропроницаемости. Какова 7. Как определяются величины сопротивления паропроницанию 8. По какой формуле определяют парциальное давление водяного пара в любом сечении ограждения? 9. По какой формуле определяют температуру в любом сечении ограждения? 10. Как определяется требуемое сопротивление паропроницанию 11.Как проверить наружное ограждение на возможность конденсации водяного пара в толще ограждения?
|
||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 1303; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.156 (0.008 с.) |