Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
теплофизика.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
08.12.2018
Размер:
94.81 Кб
Скачать

1.4. Проверка конструкции ограждения на паропроницаемость

Воздух в помещениях обычно более влажный, чем наружный. Вследствие разности парциальных давлений водяных паров и температуры внутреннего и наружного воздуха, а также из-за воздухопроницаемости конструкций, происходит перенос влаги через ограждения. Порой это приводит к накоплению влаги внутри конструкции. Увлажнение материала ограждения приводит к увеличению теплопроводности конструкции и перерасходу тепловой энергии системами отопления. Кроме того, сырые конструкции ухудшают санитарно-гигиенические условия в помещениях, а их промерзание могут вызвать разрушение стен.

Сопротивление паропроницанию, Rпв, м2 ч Па/мг, ограждающей конструкции в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации должно отвечать неравенству.

Где , м2 ч Па/мг – требуемое сопротивление паропроницанию из условия недопустимости накопления влаги в ограждении за годовой период их эксплуатации. Значение этого сопротивления определяется из формулы

, м2 ч Па/мг – требуемое сопротивление паропроницанию из условия ограничения влаги в ограждении за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха. Величина этого сопротивления вычисляется по формуле

– упругость водяных паров внутреннего воздуха; =940 Па.

– сопротивление паропроницанию, м2 ч Па/мг, части ограждения, расположенной между наружной поверхностью конструкции и плоскостью возможной конденсации. Значение этого выражения определяется из выражения

где - коэффициенты паропроницаемости каждого слоя и его толщина, начиная от наружной поверхности до плоскости возможной конденсации.

ен – средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, за годовой период.

Z0 – продолжительность периода влагонакопления, в сутках, которая принимается равной периоду с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха. из Приложения 9 Z0=150 суток.

Е0 – упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации, которая определяется при средней температуре наружного воздуха, tн.о., за период с отрицательными среднемесячными температурами. В данной работе tн.о= -6,8.

– плотность материала теплоизоляции, кг/м3. Согласно Приложению 3, кг/м3

- толщина теплоизоляции, м. Согласно расчету

Wср – предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале теплоизоляции, %, за период влагонакопления, Zo. Находим из приложения 8 для стекловолокна Wср=3,0;

Е – упругость водяных паров, Па, в плоскости возможной конденсации паров за годовой период эксплуатации ограждения. Её значение определяем из зависимости

- упругости водяных паров, Па, соответственно зимнего, осеннего и летнего периода года. Значения упругости водяных паров в плоскости возможной конденсации определяем по температуре наружного воздуха, ti, в соответствии период года;

– продолжительность месяцев зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов.

Для Москвы, из Приложения 9 выписываем и значения средней температуры наружного воздуха по периода, ti, по периодам года

Температура в плоскости возможной конденсации, , определяется по формуле

Для летнего периода года температуру в плоскости возможной конденсации следует принимать не ниже средней температуры наружного воздуха, упругость водяных паров, ев, не ниже средней упругости водяных паров наружного воздуха за этот период. Определяем упругость водяных паров возможной конденсации по пределам года.

- коэффициент, который определяется по формуле

Определяем сопротивление паропроницанию части стены, расположенной между внутренней ее поверхностью и плоскостью возможной конденсации, Rп.в., м2 ч Па/мг.

Сопротивление паропроницанию внутренней конструкции стены не удовлетворяет, не удовлетворяет требования , согласно СНиП II-3-79**.

Для выполнения требований необходимо увеличить сопротивление паропроницанию путем установки перед теплоизоляцией пароизоляционного слоя с общим сопротивлением, R, м2 ч Па/мг. Значение сопротивления дополнительного слоя пароизоляции определяется из формулы

По найденному значению из Приложения 11 подбираем пароизоляцию в виде рубероида. Сопротивление паропроницанию одного слоя этой пленки толщиной , r, согласно Приложению 11, равно 1,1м2 ч Па/мг. Для обеспечения необходимо установить перед теплоизоляцией n2 слоев пленки

Тогда общая толщина пароизоляции