Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Расчёт влажностного режима конструкции по годовому балансу влаги

· Расчёт проводим без учёта паропроницания швов экрана.

· Определяем сопротивления паропроницанию для случая расположения плоскости конденсации на наружной поверхности утеплителя:

Rvp,int = Rvp,1 + Rvp,2 + Rvp,3 = 0,22 + 2,27 + 0,27 = 2,76 м2×ч×Па/мг (как в п. 2.4),

Rvp,ext = Rvp,5 = 1,25 м2×ч×Па/мг

· Для каждого периода года определяем количество влаги, подходящей к зоне конденсации, а также уходящей от неё. В качестве зоны конденсации будем считать воздушную прослойку.

В осенний период: Еk,1' = Е6 =726 Па, Еk,1'' = Е7 =681 Па.

· Количество влаги, подходящего из помещения к зоне конденсации:

· Количество влаги, уходящего из зоны конденсации наружу:

· Вывод: в осенний период в стену попадает в 2,3 раза больше влаги, чем может выйти наружу (Pint/ Pext = 293/126 = 2,33).

· Количество пара, конденсирующегося в стене за зимний период:

.

В зимний период: Еk,2' = Е6 =336 Па, Еk,2'' = Е7 =298 Па.

· Количество влаги, подходящего из помещения к зоне конденсации:

· Количество влаги, уходящего из зоны конденсации наружу:

· Вывод: в зимний период в стену попадает в 8 раз больше влаги, чем может выйти наружу (Pint/ Pext = 745/93 = 8,05).

· Количество пара, конденсирующегося в стене за зимний период:

.

В весенний период: Еk,3' = Е6 =672 Па, Еk,3'' = Е7 =627 Па.

· Количество влаги, подходящего из помещения к зоне конденсации:

· Количество влаги, уходящего из зоны конденсации наружу:

· Вывод: в весенний период в стену попадает примерно в 2 раза больше влаги, чем может выйти наружу (Pint/ Pext = 321/157 = 2,04).

· Количество пара, конденсирующегося в стене за зимний период:

· Общее количество конденсата в стене

Pw = Pw1 + Pw2 + Pw3 = 167 + 652 + 164 = 983 г/м2.

Проверка условия непревышения допустимой массовой влажности материала



· Допустимое количество влаги, которое может поглотить 1м² теплоизоляционного слоя: DP = 450 г/м2 (то же, что в п. 2.4).

Вывод:

· Общее количество конденсата в стене превышает допустимый предел его увлажнения: Pw = 983 г/м2 > DP = 450 г/м2, то есть условие ограничения накопления влаги не выполняется. Необходимо устройство дополнительного слоя пароизоляции или вентиляции прослойки наружным воздухом.

Проверка условия недопустимости накопления влаги в конструкции за годовой период эксплуатации

· Максимальная упругость водяного пара в плоскости конденсации в летний период: Еk,4' = Е6 =1699 Па, Еk,4'' = Е7 = 1672 Па.

· Движение водяного пара при высыхании будет идти в направлении уменьшения парциального давления водяного пара:

Еk,4' > eint = 1286 Па, Еk,4'' > eext,3 = 1212 Па.

· Вывод: высыхание будет происходить в обоих направлениях.

· Влажностный режим конструкции в период испарения показан на рис. 4.3,в.

· Количество влаги, удаляемой в сторону помещения:

.

· Количество влаги, удаляемой по направлению к наружной стороне стены:

.

· Количество влаги, удаляемой из стены за летний период:

.

Выводы:

· Вся накопившаяся влага за летний период будет удалена из конструкции, так как P = 1867 г/м2 > Pw = 1734 г/м2. Условие недопустимости накопления влаги в конструкции за годовой период эксплуатации выполняется.

· В сторону наружной испаряется почти в 2,5 раза больше влаги, чем в сторону наружной поверхности (Pext/P int = 1327/540 = 2,46).

Нормативный расчёт на паропроницаемость

Проверка условия недопустимости накопления влаги в конструкции за годовой период эксплуатации

· Среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха за годовой период: eext = 7,7 гПа = 770 Па (из табл. 1.1).

· Парциальное давление насыщенного водяного пара в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации, определяемое по формуле

E = (Ek1×z1 + Ek2×z2 + Ek3×z3+ Ek4×z4)/12 = (726×2 + 336×3 + 672×2 + 1699×5)/12 = 1025 Па.

· Нормируемое сопротивление паропроницанию из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации:

м2×ч×Па/мг.

· Сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации Rvp,int больше нормируемого сопротивления : Rvp,int = 2,76 м2×ч×Па/мг > = 1,28 м2×ч×Па/мг;

· Вывод: требование СНиП [2] по недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации выполнено. Возможность высыхания влаги подтверждают и предыдущие расчёты.






ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...



©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.