Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Проверка условия ненакопления влаги в ограждении за годовой период.





Проверка этого условия заключается в оценке неравенства

(15)

где – усредненный за год поток пара от плоскости возможной конденсации наружу,

– усредненный за год поток пара из помещения к плоскости возможной конденсации.

Плоскость возможной конденсации (см. СНиП 23-02) в однородной (однослойной) ограждающей конструкции располагается на расстоянии, равном 2/3 толщины конструкции от ее внутренней поверхности, а в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя.

Соответствующие потоки можно рассчитать следующим образом:

(16)

где Е – парциальное давление водяного пара в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации,

– среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха за годовой период,

– сопротивление паропроницанию части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью возможной конденсации.

(17)

где – определенно в 3.2,

– сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации.

Подстановка выражений (16, 17) в неравенство (15) дает

(18)

что соответствует требованию ,

где – требуемое сопротивление паропроницанию (из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации).

Таким образом, неравенство (15) эквивалентно установленному (см. формулу 16 СНиП 23-02) условию недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации.

Для проверки указанного условия требуется:

5.1. Определить сопротивления паропроницанию ограждающей конструкции в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации Rνp, м ·ч·Па/мг.

(19)

5.2. Найти значения температур τi в плоскости возможной конденсации для зимнего (i =1), весенне-осеннего (i=2) и летнего (i=3) периодов (аналогично пункту 4.2)

(20)

где tint – то же, что в 1.6 и таблице 3;

Rsi, Rk и R0 – те же, что 2.2;

ti – расчетная температура наружного воздуха i-го периода, 0С, принимаемая равной средней температуре соответствующего периода, определяемая по формуле

(21)

где – средняя температура воздуха j месяца, 0С, определяемая по таблице 3 СНиП 23-01;

ni – число месяцев i периода, определяемое с учетом следующих условий:

а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха ниже -5 0С;

б) к весенне-осеннему – от -5 0С до +5 0С;

в) к летнему – выше +5 0С.

5.3. Найти для полученных температур парциальные давления насыщенного водяного пара (см. таблицы В1 и В2 приложения настоящего пособия).

5.4. Найти – парциальное давление водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации, определяемое по формуле

(22)

5.5 Определить , м ·ч·Па/мг.

, (23)

где – см. 3.3;

– среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха за год, определяемое по таблице 5а СНиП 23-01.

5.6. Теперь, для проверки условия ненакопления влаги в ограждении за годовой период эксплуатации, необходимо убедиться, что сопротивление паропроницанию не менее . В случае невыполнения указанного условия необходимо дать рекомендации по установке дополнительного слоя пароизоляции.







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 1273. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...


Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...


Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Алгоритм выполнения манипуляции Приемы наружного акушерского исследования. Приемы Леопольда – Левицкого. Цель...

ИГРЫ НА ТАКТИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Методические рекомендации по проведению игр на тактильное взаимодействие...

Реформы П.А.Столыпина Сегодня уже никто не сомневается в том, что экономическая политика П...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия