Определение сопротивления паропроницанию наружных ограждающих конструкций.
Сопротивлении паропроницанию Rvp стеновой конструкции должно быть не менее наибольшего из следующих нормируемых сопротивлений паропроницанию: Rvp ≥ Rvp1 и Rvp ≥ Rvp2 6.1 Определяем нормируемое сопротивление паропроницанию Rvp1 = eint – парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, при расчетной температуре влажности этого воздуха = = 1052,1 Па; φint – относительная влажность воздуха Еint – парциальное давление насыщенного водяного пара, при температуре tint= 20 - сопротивление паропроницанию части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью возможной конденсации, определяется по формуле: = = = 0,888 м2чπ/кг eext – среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха, за годовой период. eex = Па Е – парциальное давление водяного пара в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации Е = ; z1 z2 z3 – продолжительность зимнего, весеннее-осеннего и летнего периодов. Е1 Е2 Е3 – парциальное давление водяного пара, принимаемое по температуре в плоскости возможной конденсации, определяемой по средней температуре наружного воздуха соответственно зимнего, весеннее-осеннего и летнего периодов. 1) к зимнему периоду относятся 5 месяцев: I, II, III, XI, XII z1 = 5 мес; t1 = - 10,92 °С 2) к весеннее-осеннему периоду относятся 2 месяца: IV, X z2 = 2 мес; t2 = 2°С 3) к летнему периоду относятся 5 месяцев: V, VI, VII, VIII, IX z3 = 5 мес; t3 = 13,72°С Температура в плоскости возможной конденсации определяем по формуле: τi = tint - - термическое сопротивления слоя ограждения в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации: R0 – сопротивление теплопередаче ограждения, = 3,627 м2°С/Вт Температура в плоскости возможной конденсации для каждого периода составит: Для зимы: τ1 = 20 - = - 9,53 °С для весенне-осеннего периода: τ2 = 20 - °С для летнего периода: τ3 = 20 - °С По температурам для соответствующих периодов определяем парциальные давления водяного пара: Е1 = Па; Е2 = 705 Па; Е3 = 1572,5 Па; тогда Е = Па Определяем м2чπ/кг 6.2 Определяем нормируемое сопротивление паропроницанию z0 – продолжительность влагонакопления, принимается равной периоду с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха. Месяцы с отрицательными температурами для города Владивостока относятся 5 месяцев в году I, II, III, XI, XII. Следовательно продолжительность периода с отрицательными температурами равна: z0 = 30*5 = 150 сут. Средняя температура периода с отрицательными температурами составит: °С Температура в плоскости возможной конденсации: τ0 = tint - = 20 - = - 12,3°С тогда Е0 = 211 Па В многослойной ограждающей конструкции увлажняемым слоем является утеплитель пенополиуретана плотность кг/м3 при толщине м. Предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в этом материале Определяем коэффициент η по формуле: Определяем среднюю упругость водяного пара наружного воздуха периода месяцев с отрицательными средними месячными температурами: , тогда Определяем: м2чπ/кг 6.3 Определяем сопротивления паропроницанию Rvp наружной стены от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации: Rvp = Rvp1 + Rvp2 = м2чπ/кг При сравнение полученного значения Rvp с нормируемыми устанавливаем, что Rvp ˃ Rvp2 ˃ Rvp1 т,е 4,3 ˃ 0,996 ˃ 0,745 м2чπ/кг Следовательно, ограждающая конструкция наружной стены удовлетворяет требованиям СНиП 23 – 02 – 2003 в отношение сопротивления паропроницанию.
|