Читайте также:
|
|
В холодный период действительная упругость водяных паров внутреннего воздуха ев, Па, чаще всего больше соответствующей упругости наружного воздуха ев, Па. В этом случае водяной пар из помещения, диффундируя через наружные ограждения, может встретить слои, поверхность которых имеет температуру τр, °С. В результате возникает зона конденсации влаги в толще ограждения, что крайне нежелательно. В связи с этим необходимо осуществлять проверочные расчеты на возможность конденсации влаги в толще принятых наружных ограждений.
Вначале рассматриваемую конструкцию условно разделяют на несколько вертикальных слоев и находят аналитическим методом, как распределяется температура на границе каждого слоя в толще ограждения τxi, °C, при температуре наружного воздуха tн, равной средней температуре наиболее холодной пятидневки tхп(0,92), (рисунок 8).
, (40)
где Rxi – суммарное термическое сопротивление теплопередаче, начиная от внутреннего воздуха до данного сечения в толще ограждения, (м2·°С)/Вт.
tв, tн, n, – то же, что в уравнении (36).
Рисунок 8 – Графики изменения τх, Ех, ех в толще ограждения
Результаты расчета τxi, оформляют графически, для чего в масштабе температур τx (рисунок 8) откладывают соответствующие вычисленные значения температур tx на границах слоев, отложенные также в масштабе δх, м.
Распределение температуры τx на границах каждого слоя показано прямой 1 (рисунок 8).
Затем вычисляют значения максимально возможной упругости водяных паров Ех, Па, по известным температурам τx, определенным по уравнению (40) на границах слоев в толще наружного ограждения (таблица 16). Характер изменения Ех показан кривой 2 (рисунок 8).
Используя термодинамическую аналогию, следует значения действительной упругости водяных паров на границах отдельных слоев ех, Па, определять по формуле:
, (41)
где – суммарное сопротивление паропроницанию слоев ограждений, считая от внутреннего воздуха до i -гo сечения, включая и сопротивление влагообмену у внутренней поверхности , (м2·ч·Па)/мг;
– общее сопротивление паропроницанию всей конструкции ограждения, (м2·ч·Па)/мг, определяемое по формуле (42);
ев, ен – значения действительной упругости водяных паров соответственно в наружном и внутреннем воздухе, Па, находятся по (44) и (45).
Общее сопротивление паропроницанию всей окружающей конструкции , (м2·ч·Па)/мг, вычисляют по формуле:
, (42)
где , – сопротивление паропроницанию соответственно наружной ( = 0,0133) и внутренней ( =0,0266) поверхностей, (м2·ч·Па)/мг;
, , – значения сопротивлений паропроницанию отдельных слоев ограждения, (м2·ч·Па)/мг, определяемых по формуле:
, (43)
здесь δх– толщина отдельного слоя ограждающей конструкции, м;
μх – расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждения, мг/(м2·ч·Па), (приложение А, таблица А.2) или таблица 5.
Действительная упругость водяных паров в помещениим tв и в наружном воздухе ен, Па, определяется как
; (44)
, (45)
где φв – то же, что в уравнении (39);
φн – относительная влажность наружного воздуха при средней температуре наиболее холодного месяца, % [9, приложение 3, гр.14];
Ев – максимально-возможная упругость водяных паров, Па, при расчетной температуре внутреннего воздуха tв,°С (таблица 16);
Ен – то же, при расчетной температуре наиболее холодной пятидневки tхп(0,92), (таблица 16).
Изменение действительной упругости водяных паров ех в толще ограждения показано кривой 3 (рисунок 8). Графики изменения Ех и ех строятся в одном масштабе. Полученные линии являются линиями падения действительных значений е и Еи максимальной упругости водяных паров в толще ограждения. Для ограждений из однородных материалов изменение значений упругости водяных паров е происходит по прямолинейной зависимости с понижением от ев до ен.
В результате анализа тепловлажностного режима ограждения могут встретиться два следующих случая: отсутствие конденсации (рисунок 9, а) и наличие конденсации (рисунок 9, б).
Если линии Е и е не пересекаются, значит, конденсации водяного пара в толще ограждения нет (рисунок 9а); пересечение этих линий (рисунок 9, б) свидетельствует о возможности конденсации водяного пара.
Для устранения конденсации водяных паров, необходимо располагать более плотные и теплопроводные слои у внутренней поверхности ограждения, в результате чего повысится температура в толще ограждения, а, следовательно, и значение Е (рисунок 10). В качестве таких слоев целесообразно применять пароизоляцию из битума, керамическую притку, цементную затирку и т.п. Избежать конденсации в толще ограждения удается не всегда, и тогда приходится ориентироваться на естественную и искусственную просушку ограждений в теплый период, за счет инфильтрации и вентиляции.
При наличии зоны конденсации необходимо определить ее границы, для чего из точек ев и ен проводится касательная к линии Е (рисунок 9, б). Между точками касания С и D и находится граница зоны конденсации.
а | б |
а – при отсутствии конденсации; б – при наличии конденсации
Рисунок 9 – Распределение Е и е в толще ограждения
Рисунок 10 – Графики изменения τх, Ех, ех в толще ограждения
Важно определить в этой зоне величину повышения весовой влажности материала при конденсации в толще ограждения Δwi, %, и сравнить ее с нормативным значением Δwср, %, определяемым по (таблице 17):
, (46)
где γув – объемная масса материала увлажненного слоя, кг/м3, принимаемая по [8, приложение 3*];
δув(С-D) – толщина увлажненного слоя ограждения, м;
ΔG – количество конденсата в килограммах, прошедшего за час через 1 м2 сечения ограждения, г/м2, определяемое по уравнению (47).
Таблица 17 – Нормативное значение повышения весовой влажности материала Δwср
Материал ограждающей конструкции | Предельно допустимое приращение влаги в материале Δwср, % |
Глиняный кирпич | 1,5 |
Силикатный кирпич | 2,0 |
Легкие бетоны (керамзитобетон, шунгизитобетон, перлитбетон, пемзобетон и др.) | 5,0 |
Ячеистые бетоны (газобетон, пенобетон и др.) | 6,0 |
Минеральные плиты и маты | 25,0 |
Теплоизоляционные засыпки из керамзита, шунгизита, шлака | 3,0 |
Тяжелые бетоны | 2,0 |
Количество конденсата ΔG, г/м2, за период z, сут., определяем по уравнению:
, (47)
где z – продолжительностьпериода влагонакопления, сут., принимаемая равной периоду с отрицательными среднемесячными температурами [10,таблица 1] или [9, таблица 1, гр.27];
GC, GD – количество водяного пара в миллиграммах, прошедшего за один час через 1 м2 сечения ограждения соответственно до и после зоны конденсации, мг/(м2·ч), определяемое по формулам:
; (48)
, (49)
где δ(в-С) – толщина слоя ограждения до зоны конденсации, м;
δ(D-H) – то же, после зоны конденсации, м (рисунок 9, б);
μх – то же, что в формуле (43), м (рисунок 9, б) или таблица 5;
ев, ен – то же, что в формулах (44) и (45);
, – то же, что в формуле (42);
еС, еD – находятся по графику (рисунок 10).
В многослойных ограждающих конструкциях, если зона конденсации находится только в одном слое, проверка осуществляется только для данного слоя.
Если зона конденсации захватывает несколько слоев, то проверку на допустимую весовую влажность осуществляют для всех слоев, при этом расчетное количество конденсата в х -м слое ΔGх, %, определяют по следующей формуле:
, (50)
где bзк – ширина всей зоны конденсации по толщине ограждения, м;
bзкi – ширина зоны конденсации в i -м слое, м;
ΔG – то же, что в уравнении (47).
Если при сравнении выполняется условие Δwi < Δwср, то принятое ограждение отвечает требования влажностного режима, в противном случае необходимо предусмотреть меры (см. выше), предупреждающие накопление влаги в толще ограждения.
Пример 10. Проверка на возможность конденсации влаги в толще ограждения (стены)
Исходные данные.
1. Ограждающая конструкция жилого здания, состоящая из трех слоев (см. пример 1): керамзитобетона на керамзитовом песке γ1=1000 кг/м3 толщиной δ1 = 0,12 м; слоя утеплителя из пенополистирола γут = = 40 кг/м3, δут = 0,1 м; керамзитобетона на керамзитовом песке γ3 = = 1000 кг/м3 толщиной δ3 = 0,08 м.
2. Район строительства − г. Пенза.
3. Влажностный режим помещения − нормальный.
4. Зона влажности − сухая.
5. Условия эксплуатации − А.
6. Значения теплотехнических характеристик и коэффициентов:
tхп(0,92) = -29 °С, (приложение А, таблица А.1); tв = 20°С (таблица 1);
φв = 50 % (таблица 1); αв = 8,7 Вт/(м2·°С) (таблица 8);
Rв = 1/αв = 1/8,7 = 0,115 Вт/(м2·°С); = 3,23 (м2·°С)/Вт;
Ев = 2339 Па (таблица 16); Ен = 41 Па (таблица 16);
φн = 85 % [1, прил. 3, гр.14]; n = 1(таблица 6);
λ1 = λ3 = 0,33 Вт/(м·°С); λут = 0,041 Вт/(м·°С) (приложение А,
таблица А2);
μ1 = μ3 = 0,14 мг/(м·ч·Па); μут = 0,05 мг/(м·ч·Па) (приложение А, таблица А2);
= 0,0133 (м2·ч·Па)/мг; = 0,0266 (м2·ч·Па)/мг;
Z = 154 сут. [9,таблица, гр.27]; Δwср = 8 % (таблица 17).
Порядок расчета.
1. Вычерчиваем на миллиметровой бумаге оси координат.
По оси абсцисс откладываем последовательно толщины слоев конструкции ограждения (масштаб: в 1 см − 0,1 м), а по оси ординат в едином масштабе − максимально возможную упругость водяных паров Ех, Па, и действительную упругость водяных паров ех, Па (масштаб: в 1 см − 200 Па) (рисунок 10).
2. Находим распределение температуры в толще ограждения τх на границах каждого слоя и сечения при tхп(0,92) по формуле (40):
– на поверхности 1:
°С;
– на поверхности 2:
°С;
– на поверхности 3:
°С;
– на поверхности 4:
°С;
– на поверхности 5:
°С;
– на поверхности 6:
°С;
– на поверхности 7:
°С;
– на поверхности 8:
°С;
– на поверхности 9:
°С;
– на поверхности 10:
°С.
Результаты расчета τх, °С оформляем графически (рисунок 10).
3. Вычисляем максимальные значения упругости водяных паров на границах слоев Ех по известным значениям температуры:
при τ1 = 18,26 °С Е1 = 2103 Па;
при τ2 = 16,42 °С Е2 = 1865 Па;
при τ3 = 14,56 °С Е3 = 1661 Па;
при τ4 = 5,33 °С Е5 = 891 Па;
при τ5 = -3,92 °С Е5 = 449 Па;
при τ6 = -13,17 °С Е6 = 195 Па;
при τ7 = -22,42 °С Е7 = 81 Па;
при τ8 = -24,26 °С Е8 = 68 Па;
при τ9 = -26,10 °С Е9 = 56 Па;
при τ9 = -27,94 °С Е9 = 45 Па.
Результаты расчета Ех оформляем графически (рисунок 10).
4. Определяем упругость водяных паров в помещении ев и в наружном воздухе ен по формулам (44) и (45):
Па;
Па.
5. Вычисляем общее сопротивление паропроницанию всей конструкции ограждения по формуле (42):
=
= (м2·ч·Па)/мг.
6. Рассчитываем действительное значение упругости водяных паров на границах отдельных слоев ех по выражению (41):
– на поверхности 1:
Па;
– на поверхности 2:
Па;
– на поверхности 3:
Па;
– на поверхности 4:
Па;
– на поверхности 5:
Па;
– на поверхности 6:
Па;
– на поверхности 7:
Па;
– на поверхности 8:
Па;
– на поверхности 9:
– на поверхности 10:
Результаты расчета оформляем графически (рисунок 10).
7. Вычисляем количество пара, прошедшего слои ограждения δ(в-С) и δ(D-H), м, до GС и после GD зоны конденсации по формулам (48) и (49):
мг/(м2·ч);
мг/(м2·ч).
8. Определяем количество конденсата ΔG, г/м2, за период z, сут., по уравнению (47):
г/м2·сут.
9. Так как зона конденсации захватывает два слоя: слой керамзитобетона δ1 =0,014 м и слой пенополистирола δ2 =0,018 м, то проверку на допустимую весовую влажность осуществляют для каждого из этих слоев по формуле (50):
– для слоя керамзитобетона:
г/(м2·ч);
– для слоя пенополистирола:
г/(м2·ч).
10. Находим повышение весовой влажности при конденсации водяных паров в толще ограждения wi, по выражению (46):
– для слоя керамзитобетона:
%,
Δwкер<Δwср (0,15 < 0,5), что соответствует норме;
– для слоя пенополистирола:
%,
Δwпен<Δwср (3,75 < 25), что соответствует норме.
Дата добавления: 2015-07-25; просмотров: 439 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Пример 9. Проверка внутренней поверхности ограждения (стены) на возможность конденсации влаги из внутреннего воздуха | | | Расчет сопротивления воздухопроницанию ограждающей конструкции (стены) |