Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
А11.СП 23-101-2004.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
02.05.2015
Размер:
8.37 Mб
Скачать

Расчет распределения парциального давления водяного пара по толще стены и определение возможности образования конденсата в толще стены

Для проверки конструкции на наличие зоны конденсации внутри стены определяем сопротивление паропроницанию стены Rvpпо формуле (79) настоящего Свода правил (здесь и далее сопротивлением влагообмену у внутренней и наружной поверхностях пренебрегаем).

Rvp= 0,005 / 0,11 + 0,1 / 0,03 + 0,1 / 0,006 + 0,12 / 0,11 + 0,008 / 0,43 = 21,15 м2·ч·Па/мг.

Определяем парциальное давление водяного пара внутри и снаружи стены по формуле (Э.3) и приложению С настоящего Свода правил

int = 20 °С; int = 55%;

еint = (55 / 100) 2338 = 1286 Па;

text = -10,2 °С; int = 84%;

eext= (84 / 100) 260 = 218 Па.

Определяем температуры iна границах слоев по формуле (Э.5), нумеруя от внутренней поверхности к наружной, и по этим температурам — максимальное парциальное давление водяного параЕiпо приложению С:

1= 20 - (20 + 10,2) (0,115) / 3,638 = 19,0 °С;

Е1=2197 Па;

2= 20 - (20 + 10,2) (0,115 + 0,014) / 3,638 = 18,9 °С;

Е2= 2182 Па;

3= 20 - (20 + 10,2) (0,115 + 0,063) / 3,638 = 18,5 °С;

Е3= 2129 Па;

4=20 - (20 + 10,2) (0,115 + 3,289) / 3,638 = -8,3 °С;

Е4= 302 Па;

5= 20 - (20 + 10,2) (0,115 + 3,437) / 3,638 = -9,5 °С;

Е5= 270 Па;

6= 20 - (20 + 10,2) (0,115 + 3,479) / 3,638 = -9,8 °С;

Е6= 264 Па.

Рассчитаем действительные парциальные давления eiводяного пара на границах слоев по формуле

, (Э.6)

где еintиeext— то же, что и в формуле (Э.3);

Rvp— то же, что и в формуле (79);

R— сумма сопротивлений паропроницанию слоев, считая от внутренней поверхности.

В результате расчета по формуле (Э.6) получим следующие значения: е1= 1286 Па,е2= 1283 Па,е3= 1115 Па,е4= 274 Па,е5= 219 Па,е6= 218 Па.

При сравнении величин максимального парциального давления Eiводяного пара и величин действительного парциального давленияeiводяного пара на соответствующих границах слоев видим, что все величиныеiниже величинЕi, что указывает на отсутствие возможности конденсации водяного пара в ограждающей конструкции.

Для наглядности расчета построим график распределения максимального парциального давления Eiводяного пара и график изменения действительного парциального давленияеiводяного пара по толще стены в масштабе сопротивлений паропроницанию его слоев. Очевидно, что эти кривые не пересекаются, что также доказывает невозможность образования конденсата в ограждении.

— распределение действительного парциального давления водяного парае

— распределение максимального парциального давления водяного параЕ

Рисунок Э.1— Распределение парциального давления водяного пара в ограждающей конструкции (слева направо — от внутренней поверхности к наружной)

ПРИЛОЖЕНИЕ Ю

(рекомендуемое)

Пример теплотехнического расчета пола Исходные данные

Определить, удовлетворяет ли в отношении теплоусвоения требованиям СНиП 23-02 конструкция пола жилого здания из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове из стеклянного волокна, наклеенного холодной битумной мастикой на железобетонную плиту перекрытия. Теплотехнические характеристики отдельных слоев конструкции пола (при их нумерации сверху вниз) даны в таблице Ю.1.