![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
1) Плоскость возможной конденсации водяного пара в многослойных ограждающих конструкциях располагается под плотным наружным слоем. В данном случае – под плотным фактурным слоем панели.
Сумма сопротивлений паропроницанию слоев ограждения, расположенных между внутренней поверхностью и плоскостью возможной конденсации: м2·ч·Па/мг, а сумма сопротивлений паропроницанию слоев, расположенных между наружной поверхностью и плоскостью конденсации
м2·ч·Па/мг.
Для г. Костромы по прил. 2 или по другим источникам определяем среднюю температуру tН для каждого из трех периодов года. Затем по формуле (9) определяем температуру τ в плоскости возможной конденсации для этих периодов и находим соответствующую ей максимальную упругость водяного пара E.
Зимний период (tН1 < −5 оС; декабрь–март):
Максимальную упругость водяного пара в плоскости возможной конденсации находим по прил. 2 настоящего руководства: при t1=−8,6 оС E1 = 293 Па.
Весенне–осенний период (−5 < tН2 < +5 оС; апрель, октябрь, ноябрь):
Летний период (+5 оС < tН3; май–сентябрь):
По формуле (19) определим максимальную за годовой период упругость водяного пара в плоскости возможной конденсации:
Подсчитаем среднюю за годовой период упругость водяного пара наружного воздуха по СНиП [4]:
где 100 – переводной коэффициент из мб в Па
(1,333 мб = 1 мм рт. ст.; 1 мм рт. ст. = 133,3 Па; 1мб = 1гПа = 100 Па).
Требуемое сопротивление паропроницанию, исходя из условия недопустимости систематического накопления влаги в ограждении за годовой период в процессе эксплуатации
м2·ч·Па/мг.
Так как SRП.В =2,997 > м2·ч·Па/мг, то систематического накопления влаги в стене не будет.
2) Вычислим при условии допущения накопления конденсата в утеплителе к концу периода с отрицательными температурами наружного воздуха в количестве, не превышающем
=25% (табл.14 СНиП [1]).
Для г. Костромы определим (по СНиП [4], прил. 2 или по другим источникам) продолжительность в сутках периода со среднесуточными температурами воздуха ниже 0о (5 месяцев: ноябрь, декабрь, январь, февраль, март): zо = 150 суток.
Согласно СНиП [4], средняя за этот период в 5 месяцев упругость водяного пара
За период отрицательных среднемесячных температур средняя температура наружного воздуха tн.о
Температура в плоскости возможной конденсации
Поскольку ен.о= 328 > Eо = 327 Па, то принимаем
ен.о = 0,9 Ео = 0,9×327 = 294 Па.
;
м2·ч·Па/мг.
Получаем = 0,715, что также меньше, чем SRП.В = 5,33 м2·ч·Па/мг.
Общий вывод. Поскольку наибольшее из двух значений , полученных по формулам (17) и (18), меньше SRП.В, то устройство дополнительной пароизоляции не требуется.
При проектировании многослойных ограждений в целях обеспечения нормального влажностного режима рекомендуется такое расположение слоев, при котором более плотные, теплопроводные и малопаропроницаемые слои располагаются с внутренней стороны ограждения, а ближе к наружной– наоборот, пористые, малотеплопроводные и более паропроницаемые.
При таком расположении слоев в ограждении падение упругости водяного пара будет наибольшим в начале ограждения, а падение температуры, наоборот, в конце ограждения.
Для защиты ограждающей конструкции от внутренней конденсации в ней влаги применяют пароизоляционные слои, располагаемые на внутренней стороне ограждения или утеплителя.
В качестве пароизоляции применяют штукатурку цементным раствором, качественную окраску, тонкие листовые и рулонные материалы (полиэтиленовую пленку, рубероид) и другие материалы, обладающие малой паропроницаемостью.
Дата публикования: 2015-04-06; Прочитано: 634 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!