Определение значений температур и давления насыщенного пара по толщине конструкции

· Определяем значения температур и давления насыщенного водяного пара на поверхности и в толще конструкции для четырёх периодов года (табл. 4.3); изображаем графики распределения температур (рис. 4.2) и давления насыщенного пара (рис. 4.3) по толщине конструкции.

 

 

Таблица 4.3

Распределение температуры и максимальной упругости водяного пара по сечению конструкции

Обозначения ti, °С по периодам года Ei, Па по периодам года
осенний зимний весенний летний осенний зимний весенний летний
tint  
tint Еint 19,3 18,9 19,2 19,8
t1 Е1 19,1 18,7 19,1 19,7
t2 Е2 17,2 15,6 17,0 19,2
t3 Е3 13,5 10,0 13,1 18,1
t4 Е4 9,8 4,3 9,1 17,1
t5 Е5 6,1 -1,4 5,2 16,0
t6 Е6 2,4 -7,1 1,3 14,9
t7 Е7 1,5 -8,4 0,4 14,7
text Еext 1,5 -8,5 0,3 14,7
text   1,2 -8,9 0,05 14,6

Проверка возможности конденсации влаги внутри конструкции

· Оценим возможность конденсации влаги внутри конструкции с учётом паропроницаемости швов экрана (табл. 4.4, рис. 4.3,а).

Вывод:

· При отсутствии вентиляции прослойки конденсации влаги не происходит благодаря низкому сопротивлению паропроницанию экрана, обусловленного зазорами.

Таблица 4.4

Оценка возможности конденсации влаги внутри конструкции с учётом паропроницаемости швов экрана

Обозначение упругости в.п. еi, Па по периодам года Eiеi, Па по периодам года
осенний зимний весенний летний осенний зимний весенний летний
еint
е1
е2
е3
е4
е5
е6
е7
еext

 

· Проверим возможность конденсации влаги без учёта паропроницаемости швов экрана (рис. 4.3,б, табл. 4.5).

Вывод

· Расчёт без учёта паропроницаемости швов экрана показывает, что при отсутствии вентиляции прослойки происходит конденсация влаги на наружной поверхности утеплителя и внутренней стороне экрана в осенний, зимний и весенний период.

 

Таблица 4.5

Оценка возможности конденсации влаги внутри конструкции без учёта паропроницаемости швов экрана

Обозначение упругости в.п. еi, Па по периодам года Eiеi, Па по периодам года
осенний зимний весенний летний осенний зимний весенний летний
еint
е1
е2
е3
е4
е5 -41
е6 -68 -233 -67
е7 -102 -254 -98
еext

4.4. Расчёт влажностного режима конструкции по годовому балансу влаги

· Расчёт проводим без учёта паропроницания швов экрана.

· Определяем сопротивления паропроницанию для случая расположения плоскости конденсации на наружной поверхности утеплителя:

Rvp,int = Rvp,1 + Rvp,2 + Rvp,3 = 0,22 + 2,27 + 0,27 = 2,76 м2×ч×Па/мг (как в п. 2.4),

Rvp,ext = Rvp,5 = 1,25 м2×ч×Па/мг

· Для каждого периода года определяем количество влаги, подходящей к зоне конденсации, а также уходящей от неё. В качестве зоны конденсации будем считать воздушную прослойку.

В осенний период: Еk,1' = Е6 =726 Па, Еk,1'' = Е7 =681 Па.

· Количество влаги, подходящего из помещения к зоне конденсации:

· Количество влаги, уходящего из зоны конденсации наружу:

· Вывод: в осенний период в стену попадает в 2,3 раза больше влаги, чем может выйти наружу (Pint/ Pext = 293/126 = 2,33).

· Количество пара, конденсирующегося в стене за зимний период:

.

В зимний период: Еk,2' = Е6 =336 Па, Еk,2'' = Е7 =298 Па.

· Количество влаги, подходящего из помещения к зоне конденсации:

· Количество влаги, уходящего из зоны конденсации наружу:

· Вывод: в зимний период в стену попадает в 8 раз больше влаги, чем может выйти наружу (Pint/ Pext = 745/93 = 8,05).

· Количество пара, конденсирующегося в стене за зимний период:

.

В весенний период: Еk,3' = Е6 =672 Па, Еk,3'' = Е7 =627 Па.

· Количество влаги, подходящего из помещения к зоне конденсации:

· Количество влаги, уходящего из зоны конденсации наружу:

· Вывод: в весенний период в стену попадает примерно в 2 раза больше влаги, чем может выйти наружу (Pint/ Pext = 321/157 = 2,04).

· Количество пара, конденсирующегося в стене за зимний период:

· Общее количество конденсата в стене

Pw = Pw1 + Pw2 + Pw3 = 167 + 652 + 164 = 983 г/м2.



/li>