4. Оценка влажностного состояния ограждающей конструкции по методике СНиП 23-02-2003
Для оценки выполнения требований по защите наружной ограждающей конструкции от переувлажнения следует определить сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции и проверить его соответствие требованиям СНиП 23-02. В случае несоблюдения норм по результатам расчета выбрать дополнительный слой пароизоляции.
4.1 Выбор расчетных параметров наружного и внутреннего воздуха
Перед расчетом для заданного района строительства необходимо определить:
- text1, text2, text3 – средние температуры наружного воздуха за зимний, летний и весенне-осенний периоды года;
- eext1, eext2, eext3 – средние значения парциального давления водяного пара наружного воздуха за эти же периоды соответственно;
- z1, z2, z3 – продолжительность зимнего, летнего и весенне-осеннего периодов в месяцах.
Определение этих параметров проводится согласно п.3.1.
Таблицу 3.1 следует дополнить строкой для периода с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха (text < 0), используя данные из табл. А.2 Приложения А. Определяются средние значения температуры text0 и парциального давления водяного пара eext0наружного воздуха за этот период.
Среднее за год значение парциального давления водяного пара наружного воздуха eext рассчитывается по формуле
eext = ( eext1· z1 + eext2· z2+ eext3· z3) (4.1)
Параметры микроклимата помещения tint и eint принимаются согласно заданию, табл.1.2 и п.3.2.
4.2 Определение положения плоскости возможной конденсации влаги в ограждающей конструкции
Согласно СНиП 23-02 в многослойной конструкции плоскость возможной конденсации совпадает с наружной поверхностью слоя утеплителя; а в однослойной ограждающей конструкции – находится на расстоянии, равном 2/3 толщины от ее внутренней поверхности.
4.3 Определение значений температур в плоскости конденсации
Значения температур в плоскости возможной конденсации по периодам года ti (i = 1, 2, 3, 0) рассчитываются по формуле
ti = tint- ( tint - text i ) · (1/aint + ∑R) / Ro , (4.2)
где texti - расчетная температура наружного воздуха i-го периода;
1/aint– термическое сопротивление внутреннего пограничного слоя воздуха;
∑R - термическое сопротивление части ограждения в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации;
Ro – сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции.
4.4 Определение среднего за год значения парциального давления насыщенного водяного пара в плоскости конденсации
Принимая температуры в плоскости конденсации ti (i = 1, 2, 3, 0) за точку росы, по табл. В.1 и В.2 Приложения В находят парциальные давления насыщенного водяного пара в плоскости конденсации: Е1, Е2, Е3 и Е0.
Среднее за годовой период парциальное давление насыщенного водяного пара в плоскости возможной конденсации вычисляется по формуле
Е = ( Е1· z1 + Е2· z2+ Е3 · z3) . (4.3)
4.5 Определение сопротивлений паропроницанию частей ограждающей конструкции до и после плоскости конденсации
Сопротивления паропроницанию отдельных слоев конструкции Rvpопределяются в соответствии с п.3.4 по формуле (3.2).
Вычисляются как суммы соответствующих значений Rvp:
Rivp - сопротивление паропроницанию части конструкции от внутренней поверхности до плоскости конденсации;
Rеvp - сопротивление паропроницанию от плоскости конденсации до наружной поверхности.
4.6 Определение требуемого сопротивления паропроницанию Rreqvp1 из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации
Нормируемое сопротивление паропроницанию Rreqvp1 (из условия недопустимости накопления влаги в конструкции за год) рассчитывается по формуле
, (4.4)
где eint и eext найдены в п.4.1; Е рассчитывается в п.4.4.
Величина Rreqvp1 может получиться отрицательной, если Е > eint и Е > eext. Практически данный случай означает, что влаги в конструкции накапливается мало, в теплый период она быстро испаряется, и большую часть летнего периода конструкция находится в воздушно-сухом состоянии.
4.7 Расчет требуемого сопротивления паропроницанию Rreqvp2 из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами
Нормируемое сопротивление паропроницанию Rreqvp2 из условия ограничения влаги в конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами (период влагонакопления) определяется по формуле
. (4.5)
В этом выражении eint и eext 0найдены в п.4.1; Е0 - в п.4.4;
z0 – продолжительность периода влагонакопления, сут, принимаемая равной продолжительности периода с отрицательными среднемесячными температурами (табл.А.1 Приложения А и СНиП 23-01-99);
ρ и δ – плотность и толщина теплоизоляционного слоя;
Δwav – предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале увлажняемого слоя, %, за период влагонакопления, принимаемое по таблице 3.4;
, (4.6)
где Rеvp рассчитывается в п.4.5.
... является показателем тепловой эффективности зданий, который обеспечивается соблюдением требований к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций, проектными решениями архитектурно – строительной части зданий, систем отопления и вентиляции, способом регулирования подачи теплоты, качеством выполнения строительно – монтажных работ и техническим уровнем эксплуатации зданий и систем теплоснабжения. ...
... проектировщика. Внутренние санитарно – технические устройства: в 3 ч. – Ч 1 Отопление; под ред. И. Г. Староверова, Ю. И. Шиллера. – М: Стойиздат, 1990 – 344с. 8. Лаврентьева В. М., Бочарникова О. В. Отопление и вентиляция жилого здания: МУ. – Новосибирск: НГАСУ, 2005. – 40с. 9. Еремкин А. И., Королева Т. И. Тепловой режим зданий: Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2000. – 369с. ...
... обработки деталей является одноэтажным, в плане представляет собой три продольных прямоугольных пролета. Первый пролёт – заготовительное отделение, второй и третий – механическое отделение. Схема цеха приведена в задании на проектирование. Основные параметры здания: - Общая длина здания 73,1м, ширина 60,6м - Шаг колонн: 12м – среднего ряда, 6м - крайнего ряда - 1 пролёт - 24 метра - 2 пролёт ...
... разрез производственного здания и продольный разрез производственного здания. Выполним вначале поперечный разрез. В соответствии с планом, "Разрез 1-1" и будет являться поперечным разрезом производственного одноэтажного трехпролетного здания. Линия разреза пересекает второй и третий пролеты, следовательно, по большому счету это будет поперечный разрез второго и третьего пролетов нашего здания. ...
0 комментариев