Система U-kon АТС с облицовкой плитами керамогранита — КиберПедия 

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Система U-kon АТС с облицовкой плитами керамогранита

2017-10-11 265
Система U-kon АТС с облицовкой плитами керамогранита 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Таблица 3

tв, °С φ, % Ев, Па μшт, мг/(м·ч·Па) μк.с., мг/(м·ч·Па) μут,, мг/(м·ч·Па) μобл., мг/(м·ч·Па) δобл, м
      0,098 0,03 0,3 0,008 0,01

 

Таблица 4

 

Республи ка,край, область, пункт I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Средняя месячная температура воздуха, °С
Астрахань -6,7 -5,6 0,4 9,9   22,8 25,3 23,6 17,3 9,6 2,4 -3,2
Среднее месячное парциальное давление водяного пара, гПа
Астрахань 3,6 3,7   7,5 11,3   17,1 16,2 12,3 8,6 6,3 4,6

 

 

Определяем сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции от внутренней поверхности до плоскости максимального увлажнения по формуле:

 

; м2·ч·Па/мг

 

Определяем сопротивление паропроницанию части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью и плоскостью максимального увлажнения без учёта конструктивных особенностей стыковых швов (рустов) между элементами облицовки по формуле:

 

; м2·ч·Па/мг

 

Устанавливаем продолжительность z 1, z 2, z 3, месяцев, зимнего, весеннее-осеннего и летнего периодов, определяемую согласно СНиП 23-01-99* [1], с учётом следующих условий:

а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха ниже минус 5°С;

б) к весеннее-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха от минус 5°С до плюс 5°С;

в) к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами воздуха выше плюс 5°С.

Рассчитываем температуру в плоскости возможной конденсации τi, °С, при средней температуре наружного воздуха соответственно зимнего, весеннее-осеннего и летнего периодов по формуле:

 

, °С

 

где tв и αв - то же, что и в п.1

ti – средняя температура наружного воздуха i-го периода,°С, определяемая по формуле:

, °С

tj – средняя месячная температура воздуха j-го месяца, °С;

n – число месяцев i-го периода;

∑Ri – сумма термических сопротивлений слоёв ограждающей конструкции от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации, м2·°С /Вт;

R0усл – сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м2·°С /Вт.

 

z1 = 2 мес.;

t1 = [(-6,7)+(-5,6)/2 = -6,15 °С

τ1 = 20 - (20+6,15)·(1/8,7+2,837)/3,044 = -5,359 °С

 

z2 = 3 мес.;

t2 = [0,4+2,4-3,2]/3 = -0,13 °С

τ2 = 20 - (20 +0,13)·(1/8,7+2,837)/3,044 = -0,126 °С

 

z3 = 7 мес.;

t1 = [9,9+18+22,8+25,3+23,6+17,3+9,6]/7 = 18,07 °С

τ3 = 20 - (20 – 18,07)·(1/8,7+2,837)/3,044 = 18,129 °С

 

По температурам τ1, τ2, τ3 для соответствующих периодов определяем парциальные давления Е1 =388 Па, Е2 =604 Па, Е3 =124 Па, водяного пара.

Парциальное давление водяного пара Е, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации ограждающей конструкции для соответствующих продолжительностей периодов z 1, z 2, z 3 определяем по формуле:

 

; Па

 

Упругость водяного пара внутреннего воздуха ев, Па, при расчётной температуре и относительной влажности этого воздуха определяем по формуле:

 

; Па

 

Для расчёта требуемого сопротивления паропроницанию RП2тр, м2·ч·Па/мг, берём продолжительность периода влагонакопления z о.п., сут, принимаемую равной периоду с отрицательными температурами наружного воздуха согласно СНиП 23-01-99* [1] и среднюю температуру этого периода tо, °С. Температуру

τ0 ,°С, в плоскости возможной конденсации для этого периода определяем по формуле:

 

, °С

z о.п. = 106сут.

t0 = [(-6,7)+(-5,6)+(-3,2)]/3 = -5,17 °С

τ0 = 20 – (20+5,17)·0,969 = -5,01 °С

Определяем упругость водяного пара в плоскости максимального увлажнения при средней температуре наружного воздуха в период с отрицательными среднемесячными температурами, Е0 =402 Па,

Согласно СНиП 23-01-99* [1],, определяем ен - среднюю упругость водяного пара наружного воздуха, Па, за годовой период и ен.о. - среднюю упругость водяного пара наружного воздуха, Па, периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами.

ен = 927 Па, ен.о. =517Па.

Требуемое сопротивление паропроницанию RП1тр, м2·ч·Па/мг, из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации определяется по формуле:

 

; м2·ч·Па/мг

 

Требуемое сопротивление паропроницанию RП2тр, м2·ч·Па/мг, из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за годовой период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха определяется по формуле:

 

; м2·ч·Па/мг

где ρw – плотность материала увлажняемого слоя, кг/м3, принимаемая равной ρ0 по приложению 3 СТО 17532043-001-2005 [2];

δw – толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м, принимаемая равной 2/3 толщины однородной (однослойной) стены или толщине теплоизоляционного слоя (утеплителя) многослойной ограждающей конструкции;

wср – предельно допустимое приращение расчётного массового отношения влаги в материале увлажняемого слоя, %,за период влагонакопления z о.п., принимается по таблице 12 СТО 17532043-001-2005 [2];

 

 

η - определяется по формуле:

 

;

м2·ч·Па/мг; м2·ч·Па/мг

 

Требования СТО 17532043-001-2005 [2] не выполняются.

 

2. Расчёт влажностного режима ограждающей конструкции с НВФ U-kon АТС-234 с облицовкой плитами керамогранита необходимо выполнить с учётом конструктивных особенностей стыковых швов (рустов) между элементами облицовки.

Определяем приведённое сопротивление паропроницанию части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью и плоскостью максимального увлажнения с учётом конструктивных особенностей стыковых швов (рустов) между элементами облицовки по формуле:

 

, м2·ч·Па/мг

где А – общая площадь расчётного участка стены, м2;

Агл – площадь глухих участков стены, м2;

А' – площадь стыковых швов (рустов) между элементами облицовки, м2;

RП.Н.гл – сопротивление паропроницанию облицовочного слоя, м2·ч·Па/мг;

R'П.Н. – условное сопротивление стыковых швов (рустов) между элементами облицовки, м2·ч·Па/мг.

Вычисляем сопротивление паропроницанию облицовочного слоя по формуле:

 

; м2·ч·Па/мг

 

Вычисляем условное сопротивление паропроницанию стыковых швов (рустов) между элементами облицовки по формуле:

 

; м2·ч·мм рт.ст/г = 0,000853 м2·ч·Па/мг

 

где ηш = 6,5 г/ м2·ч·мм рт.ст [6];

ξш – местные сопротивления потоку воздуха;

δ – ширина руста между облицовочными панелями, м.

 

Агл = 0,968256 м2

А' = 0,031744 м2

Опеделяем приведённое сопротивление паропроницанию части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью и плоскостью максимального увлажнения с учётом конструктивных особенностей стыковых швов (рустов) между элементами облицовки [5].

м2·ч·Па/мг

Требуемое сопротивление паропроницанию RП2тр, м2·ч·Па/мг, из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха определяется по формуле:

 

; м2·ч·Па/мг

 

; м2·ч·Па/мг

 

м2·ч·Па/мг; м2·ч·Па/мг

Требования СТО 17532043-001-2005 [2] выполняются.

 


Поделиться с друзьями:

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.025 с.