ПОСОБИЕ 2.04.01-96 к СНБ 2.01.01-93. Положение плоскости возможной конденсации в данной кон­струкции панели находится на

ев = 1135 Па,

ен = 455 Па.

Положение плоскости возможной конденсации в данной кон­струкции панели находится на границе теплоизоляционного и наруж­ного бетонного слоев.

Определяем температуру в плоскости возможной конденсации при расчетных температурах внутреннего и наружного воздуха

ПОСОБИЕ 2.04.01-96 к СНБ 2.01.01-93. Положение плоскости возможной конденсации в данной кон­струкции панели находится на - student2.ru

Максимальное парциальное давление водяного пара в плоскости возможной конденсации при tк = -1,2 ºС составляет

Ек = 554 Па, (таблица И.1 СНБ 2.01.01).

Сопротивление паропроницанию от плоскости возможной кон­денсации до наружной поверхности панели составляет

ПОСОБИЕ 2.04.01-96 к СНБ 2.01.01-93. Положение плоскости возможной конденсации в данной кон­струкции панели находится на - student2.ru

Определяем требуемое сопротивление паропроницанию в пре­делах от внутренней поверхности панели до плоскости возможной конденсации

ПОСОБИЕ 2.04.01-96 к СНБ 2.01.01-93. Положение плоскости возможной конденсации в данной кон­струкции панели находится на - student2.ru

Определяем сопротивление паропроницанию панели в пределах от ее внутренней поверхности до плоскости возможной конденса­ции

ПОСОБИЕ 2.04.01-96 к СНБ 2.01.01-93. Положение плоскости возможной конденсации в данной кон­струкции панели находится на - student2.ru

Данная конструкция панели не отвечает требованиям СНБ 2.01.01 по сопротивлению паропроницанию, так как Rп в < Rп тр.

Для выполнения требований СНБ 2.01.01 необходимо предус­мотреть пароизоляцию с сопротивлением паропроницанию

ПОСОБИЕ 2.04.01-96 к СНБ 2.01.01-93

Rп из ³ Rп тр - Rп в = 11,74 - 5,87 = 5,87 м2 · ч · Па/мг.

Этому условию отвечает 1 слой полиэтиленовой пленки толщи­ной 0,16 мм, имеющий Rп = 7,3 м2 · ч · Па/мг, который нужно расположить между теплоизоляционным слоем и внутренним бетон­ным слоем панели.

Так как термическое сопротивление такого слоя полиэтиленовой пленки незначительно в сравнении с сопротивлением теплопередаче панели, то он не скажется на распределении температур по сечению панели и делать поверочный расчет нет необходимости.

Пример расчета 14

Требуется рассчитать сопротивление паропроницанию чердач­ного перекрытия жилого здания с холодным чердаком для климати­ческих условий Минской области.

Конструктивное решение перекрытия приведено на рисунке 10.

Расчетная температура внутреннего воздуха — 18 °С, относитель­ная влажность — 55 %, (таблица 4.1 СНБ 2.01.01).

Влажностный режим помещений — нормальный, условия эксплу­атации ограждающих конструкций — "Б" (таблица 4.2 СНБ 2.01.01).

Расчетные значения коэффициентов теплопроводности λ, и паропроницаемости μ материалов чердачного перекрытия принимаем по таблице А.1 СНБ 2.01.01 для условий эксплуатации "Б":

—для керамзитобетона γ1 = 1600 кг/м3,

λ1 =0,79Вт/(м·°С),

μ1 = 0,09 мг/(м·ч·Па);

— для гравия керамзитового γ2 = 300 кг/м3,

λ2 = 0,13 Вт/(м·°С),

μ2 = 0,25 мг/(м·ч·Па);

—для цементно-песчаного раствора γ3 = 1800 кг/м3,

λ3 =0,93 Вт/(м·°С),

μ3 = 0,09 мг/(м·ч·Па).

Расчетные параметры наружного воздуха для расчета сопротив­ления паропроницанию — средние значения температуры и относи­тельной влажности за отопительный период.

Для Минской области средняя температура наружного воздуха за отопительный период tн от = -1,6 °С (из таблицы 4.7 СНБ 2.01.01),

Наши рекомендации