Определение параметров тепловлажностного режима и воздухообмена в воздушном зазоре.
1. Определяем скорость движения воздуха, температуру воздуха и коэффициенттеплообмена в воздушном вентилируемом зазоре для АТС-234 с облицовкой плитами керамогранита для наиболее холодного месяца – января,
tн = -18,2 °С. Приточные и вытяжные отверстия воздушной прослойки расположены на одной стороне здания, т.е. Кн = Кз.
Температура и скорость движения воздуха в вентилируемом зазоре находится методом итераций. Определяется температура воздуха в зазоре по заданным значениям скорости воздуха и коэффициента теплообмена. Затем определяется скорость движения воздуха в зазоре при полученной температуре и коэффициент теплообмена при полученной температуре и скорости движения воздуха. Далее определяется температура воздуха в зазоре при скорости движения воздуха, полученной на предыдущем шаге итерации. Шаги итерации продолжаются пока разница между значениями скоростей движения воздуха и коэффициента теплообмена в зазоре на соседних шагах не станет меньше 5%. В результате расчёта находится температура, скорость движения воздуха в воздушном вентилируемом зазоре и коэффициент теплообмена αпр.
Для расчёта принимаем следующие исходные данные:
2,7 м2·°С/Вт; м2·°С/Вт
tн = -6,7 °С, tпр = -5,7 °С – температура воздуха в прослойке. Принимаем на 1 °С выше температуры наиболее холодного месяца.
; - сумма коэффициентов местных сопротивлений.
; кг/м3 – средняя плотность воздуха в зазоре.
Первый шаг итерации.
Vпр = 0,53 м/с ;αпр= 13 Вт/м2·°С
;
; м/с
Невязка по скорости составляет:
Здесь величина представляет собой интенсивность излучения системы двух серых тел с параллельными поверхностями излучения, Вт/м2·гр2. С1 = С·ε1 – поверхность утеплителя, покрытого ветрогидрозащитной мембраной Tyvek Housewrap 1060В ε1 = 0,9 [2], С2 = С·ε2 – тыльная поверхность керамогранита. ε2 = 0,8 [2].
Вт/м2·°С
;
Вт/м2·°С
; Вт/м2·°С
Второй шаг итерации.
Vпр =0,465 м/с ;αпр= 9,21 Вт/м2·°С
м/с
Вт/м2·°С
; Вт/м2·°С
Третий шаг итерации.
Vпр =0,51 м/с ;αпр= 9,37 Вт/м2·°С
м/с
Вт/м2·°С
; Вт/м2·°С
На последнем шаге итерации значения Vпр, αпр изменились менее чем на 5%, значит, процесс итерации можно прекратить.
; кг/м3
Расход воздуха в воздушном вентилируемом зазоре определяем по формуле:
; кг/м.п.·ч
1. Действительная упругость водяного пара на выходе из прослойки определяется по формуле:
, Па
где Мв иМн – коэффициенты массопередачи, мг/м2·ч·Па равны соответственно:
, мг/м2·ч·Па
Rвп и Rпн – сумма сопротивлений паропроницанию от внутренней поверхности до воздушной прослойки и от воздушной прослойки до наружной поверхности, мг/м2·ч·Па;
ев и ен – действительная упругость водяного пара с внутренней стороны стены и снаружи, Па;
е0 – упругость водяного пара воздуха, входящего в прослойку, Па;
hy – расстояние между рустами, служащими для поступления воздуха, м;
W – расход воздуха в прослойке, кг/м·ч;
где tпр – средняя температура воздуха в воздушном зазоре, °С.
Полученная величина упругости водяного пара на выходе из прослойки еу должна быть меньше максимальной упругости водяного пара Еу.
мг/м2·ч·Па
Па
;
ев = 1285,9 Па; ен = еянв = 360 Па
Мв + Мн = 0,094 + 37,99 = 38,084 мг/м2·ч·Па
Мв · ев + Мн· ен = 0,094·1285,9 + 37,99·360 = 13797,27
Па
Максимальная упругость водяного пара Еу = 145 Па при tпр = -16,39 °С.
Еу = 145 > еу = 140,648Па.