Падение парциального давления в толще ограждения

Содержание

Слайд 2

0 eн e, Па диффузия водяного пара eв перепад давления вызывает

0


e, Па

диффузия
водяного пара


перепад
давления
вызывает
диффузию
водяного пара

eв – eн

Слайд 3

В однослойном ограждении диффузия водяного пара eв eн прямая линия

В однослойном ограждении

диффузия
водяного пара



прямая
линия

Слайд 4

1 2 3 4 eв eн e3 e1 e2 В многослойном

1

2

3

4



e3

e1

e2

В многослойном ограждении

eв – e1

e1 – e2

e2 – e3

e3 – eн

Падение
пара

в слое

+

--

Слайд 5

Перепад парциального давления на границах слоя зависит от величины его Rп

Перепад парциального
давления на границах слоя
зависит от величины его
Rп i

= δi / μi
Линия падения упругости
водяного пара будет
КРУЧЕ при
Rп i μi
Слайд 6

Определение значений упругости водяного пара на границах конструктивных слоев ограждения (аналитический способ)

Определение значений
упругости водяного пара
на границах конструктивных
слоев ограждения
(аналитический

способ)
Слайд 7

н в в п.о п

н

в

в

п.о

п

Слайд 8

в в в в н н п.о п п п п.о

в

в

в

в

н

н

п.о

п

п

п

п.о

Слайд 9

в в п1 п2 п3 п.о н

в

в

п1

п2

п3

п.о

н

Слайд 10

Анализ влажного режима ограждения при стационарных условиях диффузии водяного пара в зимнее время

Анализ влажного режима ограждения при стационарных условиях диффузии водяного пара в

зимнее время
Слайд 11

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 tв

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2





φн

φн

φв

φн





φн, tн – принимаются средние значения
самого холодного месяца

Слайд 12

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 tн

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2






τв

τв

τн

τн


τ1

τ1

τ2

τ2

τ3

τ3

t

0

Слайд 13

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Eв

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2











E1

E1

E2

E2

E3

E3



E,е

0

Слайд 14

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Esi

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2









Esi

Esi

E1

E1

E2

E2

E3

E3

Ese

Ese

E,е

0

Слайд 15

eв = φв . Eв 100 eн = φн . Eн

eв =

φв . Eв

100

eн =

φн . Eн

100

φ < 100%

ниже на графике Ен
eв ниже на графике Ев
Слайд 16

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Eв

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2










E1

E1

E2

E2

E3

E3







E,е

0

Слайд 17

ex = eв – eв – e н Rп.о Σ x

ex = eв


eв – e н

Rп.о

Σ

x

i=1

Rп i


Определим по формуле

значения фактического парциального давления на границах слоёв

Слайд 18

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Eв

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2










E1

E1

E2

E2

E3

E3







e1

e2

e3

E,е

0

Слайд 19

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Eв

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2










E1

E1

E2

E2

E3

E3







e1

e2

e3

e3

e2

e1

E,е

0

Слайд 20

Пар превращается в конденсат при e ≥ E

Пар превращается
в конденсат при
e ≥ E

Слайд 21

Линии распределения в толще конструкции действительного парциального давления (е) и MAX

Линии распределения в толще конструкции
действительного парциального давления (е)
и MAX упругости (Е)

не пересекаются

1

2

3

4

1





E1

E2

E3




e2

e3

e1

ВЫПАДЕНИЕ КОНДЕНСАТА НЕ ПРОИСХОДИТ ДАЖЕ В САМОМ ХОЛОДНОМ МЕСЯЦЕ

Слайд 22

Данное ограждение для данных условий эксплуатации гарантировано от увлажнения внутри его толщи

Данное ограждение для данных условий эксплуатации гарантировано от увлажнения внутри его

толщи
Слайд 23

1 2 3 4 2 Eв E1 E2 E3 Eн eв

1

2

3

4

2






E1

E2

E3




e1

e3

e2

Линии распределения в толще конструкции
действительного парциального давления

(е)
и MAX упругости (Е)
пересекаются

ЗОНА ВОЗМОЖНОГО УВЛАЖНЕНИЯ ТОЛЩИ ОГРАЖДЕНИЯ ДИФФУЗИОННЫМ ПАРОМ
В САМОМ ХОЛОДНОМ МЕСЯЦЕ

Слайд 24

Меры против увлажнения в толще ограждения 1 Рациональное расположение конструктивных слоев:

Меры против увлажнения в толще ограждения

1 Рациональное расположение
конструктивных слоев:
- малопаропроницаемое слои

должны распологаться у внутренней поверхности ограждения;
-малотеплопроводные слои следует распологать
у наружной поверхности ограждения
Слайд 25

2 Целесообразный выбор материалов поверхностных слоев: - На внутренней поверхности с

2 Целесообразный выбор материалов поверхностных слоев:

- На внутренней поверхности с

меньшим
значением μ (Rп ), чтобы пар с трудом
входил в конструкцию
- На наружной поверхности с большим
значением μ (Rп ), чтобы пар легче выходил
из конструкции
Слайд 26

При необходимости ввести ПАРОИЗОЛЯЦИЮ для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя

При необходимости ввести
ПАРОИЗОЛЯЦИЮ
для защиты от увлажнения
теплоизоляционного слоя

Слайд 27

Слайд 28

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ – перед утеплителем по пути потока пара

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ –
перед утеплителем по пути потока пара

Слайд 29

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ Обмазочная Окрасочная Оклеечная

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Обмазочная

Окрасочная

Оклеечная

Слайд 30

Оклеечная (рулонная) 1. модифицированные битумные на основе стеклоткани и полиэстра: унифлекс

Оклеечная (рулонная)

1. модифицированные битумные на основе стеклоткани и полиэстра:
унифлекс «Барьер

П»
техноэласт «Барьер П »
и др.
Слайд 31

2. На основе перфорированной полиэтиленовой пленки: Ондутисс Изоспан Ютафол Тайвек Армированная п/э мембрана «Экстра» (Челябинск)

2. На основе перфорированной полиэтиленовой пленки:
Ондутисс
Изоспан
Ютафол
Тайвек
Армированная п/э
мембрана

«Экстра»
(Челябинск)
Слайд 32

мансарда

мансарда

Слайд 33

PLANTER – торговая марка компании ТехноНИКОЛЬ; ФУНДАЛИН - торговая марка компании

PLANTER – торговая марка компании ТехноНИКОЛЬ;
ФУНДАЛИН - торговая марка компании ОНДУЛИН;
ТЕФОНД

- торговая марка компании ТЕГОЛА;

3.Эластичные профилированные мембраны из полиэтилена высокой плотности(HPDE) с отформованными округлыми выступами высотой 8 мм

Слайд 34

Обмазочная холодная мастика «гипердесмо» акриловые мастики (мп-ак-30 и др.) герметизирующие шламы «Глимс-водоstop»

Обмазочная

холодная мастика
«гипердесмо»
акриловые мастики
(мп-ак-30 и др.)
герметизирующие шламы
«Глимс-водоstop»

Слайд 35

Окрасочная Изнутри помещения покрытия для внутренних работ – паронепроницаемые или малопаропроницаемые

Окрасочная

Изнутри помещения
покрытия для внутренних
работ – паронепроницаемые
или
малопаропроницаемые