Влагообмен через ограждающую конструкцию

Содержание

Слайд 2

φint , % φext , % в н н н в в в

φint , %

φext , %

в

н

н

н

в

в

в

Слайд 3

e в = E в φ * / в 100 %

e


в

=

E

в

φ

*

/

в

100

%

по таблице

находим

E


в

t

в

,

C

o

E

=

f

(

t

,

o

C

)

φ

в

,

%

Слайд 4

tн = t cxм e н = E н φ *

tн = t cxм

e


н

=

E

н

φ

*

/

н

100

%

по

таблице

находим

E

н

t

н

,

C

o

E

=

f

(

t

,

o

C

)

φ

н

,

%

Слайд 5

Процесс влагообмена длителен, поэтому в расчетах влажностного режима принимаем tн =

Процесс влагообмена
длителен, поэтому в расчетах
влажностного режима
принимаем
tн = tc.х.м.

,˚С
φн = φc.x.м. ,%
Слайд 6

μ2 μ1 μ3 μ4 Коэффициент паропроницаемости δ1 δ2 δ3 δ4 1

μ2

μ1

μ3

μ4

Коэффициент паропроницаемости

δ1

δ2

δ3

δ4

1

2

3

4

--

+

λ1

λ2

λ3

λ4

Коэффициент теплопроводности

Слайд 7

μ – характеризует способность материала проводить пар через свою массу

μ – характеризует
способность материала
проводить пар
через свою массу

Слайд 8

μ – это количество влаги в граммах, которое проходит в единицу

μ – это количество влаги в граммах, которое проходит в единицу

времени через слой материала площадью 1 м2 и толщиной 1 м при единичной разности парциальных давлений на противолежащих поверхностях слоя.
μ = мг/( м . ч . Па)
Слайд 9

μ = 0,008; мрамор … Паронепроницаемы μ = 0; Алюминий, медь

μ = 0,008;
мрамор …

Паронепроницаемы μ = 0;
Алюминий, медь


μ = 0,098;
Газо-, пенобетоны …

μ = 0,05;
пенополистирол …

μ = 0,15;
Стеновой кирпич …

μ = 0,7;
Маты из стекловолокна …

Слайд 10

Rп.о = Rпв + Rпкон +Rпн Процесс влагообмена аналогичен процессу теплообмена

Rп.о = Rпв + Rпкон +Rпн

Процесс влагообмена аналогичен
процессу теплообмена
между воздушными средами


Rп =(м² . ч . Па)/мг

Слайд 11

Сопротивление наружной поверхности пароотдаче Сопротивление внутренней поверхности паровосприятию Численно очень малы

Сопротивление
наружной
поверхности
пароотдаче

Сопротивление
внутренней
поверхности
паровосприятию

Численно очень малы
В расчетах ими, как правило,
пренебрегают

Rп.о = Rпн

+ Rпкон +Rпв
Слайд 12

Сопротивление конструктивных слоев паропроницанию Rп.о = Σ δi / μi Rп.о

Сопротивление конструктивных
слоев паропроницанию

Rп.о = Σ δi / μi

Rп.о

= Rпн + Rпкон +Rпн

i = 1

n

Слайд 13

Rп.о = Σ δ i / μ i n i=1

Rп.о = Σ δ i / μ i

n

i=1

Слайд 14

μ2 μ1 μ3 μ4 δ1 δ2 δ3 δ4 1 2 3

μ2

μ1

μ3

μ4

δ1

δ2

δ3

δ4

1

2

3

4

+

В результате сопротивления слоя диффузии водяного пара в ограждении происходит послойное

падения фактической упругости водяного пара
е, Па
Слайд 15

μ2 μ1 μ3 μ4 Коэффициент паропроницаемости δ1 δ2 δ3 δ4 1

μ2

μ1

μ3

μ4

Коэффициент паропроницаемости

δ1

δ2

δ3

δ4

1

2

3

4

--

+

λ1

λ2

λ3

λ4

Коэффициент теплопроводности

МАТЕРИАЛ С МАЛОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ ОБЛАДАЮТ ВЫСОКОЙ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬЮ