Влагообмен через ограждающую конструкцию презентация

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

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

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,

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

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

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

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

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

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

Имя файла: Влагообмен-через-ограждающую-конструкцию.pptx
Количество просмотров: 115
Количество скачиваний: 0