Руководство по проектированию и устройству стен подвалов, покрытий и полов
с теплоизоляцией из экструдированного пенополистерола URSA XPS
Определения возможности конденсации влаги внутри стены подвала жилого дома в г. Москве
по исходным данным примера № 1 при условии, что стена при реконструкции утеплена со
стороны помещения подвала и оштукатурена цементно-песчаным раствором толщиной
30 мм
 

Пример 2. Определения возможности конденсации влаги внутри стены подвала жилого дома в г. Москве по исходным данным примера № 1 при условии, что стена при реконструкции утеплена со стороны помещения подвала и оштукатурена цементно-песчаным раствором толщиной 30 мм.

подвала жилого дома в г. Москве по исходным данным примера № 1 при условии, что стена при реконструкции утеплена со стороны помещения подвала и оштукатурена цементно-песчаным раствором толщиной 30 мм.

1. Определяем сопротивление паропроницанию слоев стены:

 

2. Вычерчиваем стену в масштабе сопротивлений паропроницаемости (рис 1)

 

Рис. 1 Зона конденсации влаги в стене подвала, утепленной со стороны помещения

1 - стена подвала;
2 - теплоизоляция;
3 - облицовка;
4 - зона конденсации

3. Температуры на границах слоев стены определяются по формуле:

 

4. Данным температурам соответствуют следующие значения упругости водяного пара:

 

5. Значения действительной упругости водяного пара при относительной влажности воздуха в помещении ф= 60 % и наружного воздуха ф = 80 % составляет:

 

6. Количество водяного пара, поступающего к зоне конденсации:

 

7. Количество водяного пара, уходящего от левой зоны конденсации:

 

8. Количество водяного пара, конденсирующего в стене:

 

9. В течение месяца в стене сконденсируется влаги:

 

10. Определим скорость удаления влаги в летнее время при следующих исходных параметрах воздуха: tн = 16 °С; фн = 75; ен = 2064 ·0,75 = 1548 Па.

11. Температура в плоскости прилегания пенополистирольной плиты к кирпичной стене:

 

12. Этой температуре соответствует максимальная упругость водяного пара Ез.к. = 1829 Па;

13. Другая поверхность зоны конденсации отстоит от внутренней поверхности кирпичной стены на расстоянии: δ = 0,6 ·0,11 = 0,07 м;

где 0,11 мг/(м2 ч Па) - коэффициент паропроницаемости кирпичной кладки.

14. Термическое сопротивление зоны конденсации:

 

15. Температура этой поверхности τх составит:

 

16. Этой температуре соответствует максимальная упругость водяного пара Ез.к. = 1937 Па;

17. Так как Ез.к. = 1937 Па > ев 1238 Па, то высыхание будет происходить в обоих направлениях;

18. Количество влаги, удаляемой в сторону помещения:

 

19. Количество влаги, удаляемой по направлению к наружной стороне стены:

 

20. Тогда:

 

21. Количество влаги, удаляемой из стены в течение месяца:

 

откуда следует, что сконденсирующаяся влага будет удаляться за летний период.

начало       о компании        все альбомы        контакты
 чертежи AutoCAD        сертификаты        расчетная программа

   © Copyright ООО "УРСА Евразия"

туры в черногорию . кирпич строительный. Статья. Екатеринбург кирпич строительный: пресса. . Заказать печатную продукцию - постеры. Постеры на заказ: 50000 вариантов. . Инженерно-экологические изыскания, все виды. Инженерно-геологические изыскания.