Projekt 2 fizyka budowli

Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych

Wydział Budownictwa i Architektury

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Fizyka budowli

Ćwiczenie projektowe nr 2

Temat: Zagadnienia wilgotnościowe

BUDOWNICTWO ROK III

Grupa 5b

  1. Sprawdzenie kryterium powstania grzybów pleśniowych na powierzchni przegrody

    1. Dane klimatyczne dla miasta Szczecin:

- średnie miesięczne temperatury

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
θe [˚C] 1,1 -0,2 4,0 7,8 12,7 15,9 17,6 17,5 13,9 8,0 4,9 2,0

- średnia wilgotność względna powietrza zewnętrznego φe

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
φe [%] 89 85 81 75 72 76 77 77 80 85 87 89

Obliczeniowe temperatury powietrza wewnętrznego dla których dokonujemy obliczeń:

- obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego θi = 16˚C

- obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego θi = 20˚C

- obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego θi = 24˚C

  1. Warstwy przegrody – ściana zewnętrzna:

Lp. Warstwa λ [$\frac{W}{\text{mK}}$] d [m] R [$\frac{m^{2}K}{W}$]
1. Powietrze wewnętrzne - - Rsi = 0,13
2. Tynk cementowo-wapienny 0,82 0,015 0,018
3. Bloczek SOLBET 0,35 0,240 0,695
4. Styropian 0,045 0,140 3,11
5. Tynk cementowo-wapienny 0,82 0,015 0,018
6. Powietrze zewnętrzne - - Rse = 0,04

RT = Rsi + ∑R + Rse = 4,011 [$\frac{\mathbf{m}^{\mathbf{2}}\mathbf{K}}{\mathbf{W}}$]

U = 1/ RT = 1/ 4,011 = 0,249 [$\frac{\mathbf{W}}{\mathbf{m}^{\mathbf{2}}\mathbf{K}}$]

  1. Warunek uniknięcia rozwoju grzybów pleśniowych:

fRsi > fRsi, min fRsi - czynnik temperaturowy

fRsi = $\frac{U^{- 1}\ - \ R_{\text{si}}}{U^{- 1}}$

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej – najgorszy przypadek ryzyka kondensacji w narożu budynku:

Rsi = 0,25 [$\frac{m^{2}K}{W}$]

  1. Przykładowe przeliczenie dla miesiąca Listopad – temp. Θi = 20˚C

Kolumna 1

Miesiąc XI – Listopad

Kolumna 2

Temperatura wewnętrzna powietrza: Θi = 20˚C

Kolumna 3

Temperatura zewnętrzna powietrza: Θe = 4.9˚C

Kolumna 4

Wilgotność względna powietrza zewnętrznego: φe = 87 %

Kolumna 5

Prężność pary wodnej w stanie nasycenia:

Θe = 4.˚C ≥ 0˚C psat = $610,5 \bullet e^{\frac{17,269 \bullet \theta}{237,5 + \theta}}$

psat = $610,5 \bullet e^{\frac{17,269 \bullet 2}{237,5 + 2}}$ = 705,2 Pa

Kolumna 6

Prężność pary wodnej w powietrzu zewnętrznym:

pe = Φe • psat

pe = 0,89  •  705,2 Pa= 627,6 Pa

Kolumna 7

Różnica ciśnień p ( klasa wilgotności wewnętrznej budynku 3/4):

p = 810 Pa dla Θe = 0˚C

p = 0 Pa dla Θe = 20˚C

p = 810 –$\ \ \frac{2}{20}\ \bullet \ $810 = 729,0 Pa dla Θe = 2˚C

Kolumna 8

Prężno0ść pary wodnej w powietrzu wewnętrznym:

pi = pe + 1,1  • p

pi = 627,6 + 1,1  • 729, 0 = 1429,5 Pa

Kolumna 9

Dopuszczalna wartość ciśnienia pary wodnej w stanie nasycenia:

psat,80% = $\frac{p_{i}}{\ 0,8}$

psat,80% = $\frac{1429,5\ Pa}{\ 0,8}\ $= 1786,9 Pa

Kolumna 10

Dopuszczalna minimalna temperatura na wewnętrznej powierzchni przegrody Θsi,min:

psat,80% = 1786,9 Pa ≥ 610,5 Pa Θsi,min = $\frac{237,5\ \bullet \ \ln(\frac{p_{\text{sat}}}{610,5})}{17,269 - \ln{(\frac{p_{\text{sat}}}{610,5})}}$

Θsi,min = $\frac{237,5\ \bullet \ \ln(\frac{1786,9}{610,5})}{17,269 - \ln{(\frac{1786,9}{610,5})}}$ = 15,7˚C

Kolumna 11

Minimalny czynnik temperaturowy f Rsi,min

f Rsi,min = $\frac{\theta_{\text{si},\min} - \theta_{e}}{\theta_{i} - \theta_{e}}$

f Rsi,min = $\frac{15,7 - 2}{24 - 2}$ = 0,62

  1. Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju grzybów pleśniowych dla danych temperatur powietrza wewnątrz budynków:

fRsi = $\frac{{0,299}^{- 1} - 0,25}{{0,299}^{- 1}}$ = 0,925

Temperatura powietrza wewnętrznego: Θi = 16˚C

fRsi,min = 0,98 (w miesiącu Grudzień oraz Styczeń)

fRsi > f Rsi,min

0,925 < 0,98

Warunek nie został spełniony – przewiduje się powstanie grzybów pleśniowych

Temperatura powietrza wewnętrznego: Θi = 20˚C

fRsi,min = 0,78 (w miesiącu Styczniu)

fRsi > f Rsi,min

0,925 > 0,78

Warunek spełniony – nie przewiduje się powstanie grzybów pleśniowych

Temperatura powietrza wewnętrznego: Θi = 24˚C

fRsi,min = 0,65 (w miesiącu Lutym)

fRsi > f Rsi,min

0,925 > 0,65

Warunek spełniony – nie przewiduje się powstanie grzybów pleśniowych

  1. Wnioski:

Wartości z miesięcy letnich pomijam, na minimalną różnicę między dopuszczalną minimalną temperaturą wewnętrzną powierzchni przegrody, a temperaturą zewnętrzną w miesiącach letnich. Największa miarodajna wartość fRsi,min wynosi 0,98 (miesiąc grudzień, Θi = 16˚C ). Dla tej temperatury pomieszczeń wewnętrznych możliwe jest powstawanie grzybów pleśniowych na powierzchni wewnętrznej ścian budynku. Prawdopodobnym miejscem powstania grzybów pleśniowych są naroża wewnętrzne ścian budynku. Natomiast w pomieszczeniach o temperaturze wewnętrznej pomieszczeń Θi = 20˚C i Θi = 24˚C nie przewiduje się powstania grzybów pleśniowych.

  1. Rozkład temperatury w przegrodzie

Dane materiałowe oraz warstwy przegrody podane są w pkt. 1.

Θx = ti – U(ti – te ) • (Rsi + ∑R)

ti = 16˚C te = -16˚C

Θi = 16 – 0,299 (16 – (-16 ))  •  0,13 = 14,76 ˚C

Θ1/2 = 16 – 0,299 (16 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012) = 14,64˚C

Θ2/3 = 16 – 0,299 (16 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325) = 11,53˚C

Θ3/4 = 16 – 0,299 (16 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632) = -13,65˚C

Θ4/5 = 16 – 0,299 (16 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632 + 0,194) = -15,51˚C

Θe= 16 – 0,299 (16 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632 + 0,194 + 0,012) = -15,62˚C

ti = 20˚C te = -16˚C

Θi = 20 – 0,299 (20 – (-16 ))  •  0,13 = 18,60 ˚C

Θ1/2 = 20 – 0,299 (20 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012) = 18,47˚C

Θ2/3 = 20 – 0,299 (20 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325) = 14,97˚C

Θ3/4 = 20 – 0,299 (20 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632) = -13,36˚C

Θ4/5 = 20 – 0,299 (20 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632 + 0,194) = -15,45˚C

Θe = 20 – 0,299 (20 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632 + 0,194 + 0,012) = -15,57˚C

ti = 24˚C te = -16˚C

Θi = 24 – 0,299 (24 – (-16 ))  •  0,13 = 22,45 ˚C

Θ1/2 = 24 – 0,299 (24 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012) = 22,30˚C

Θ2/3 = 24 – 0,299 (24 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325) = 18,41˚C

Θ3/4 = 24 – 0,299 (24 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632) = -13,06˚C

Θ4/5 = 24 – 0,299 (24 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632 + 0,194) = -15,38˚C

Θe= 24 – 0,299 (24 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632 + 0,194 + 0,012) = -15,53˚C

  1. Kondensacja międzywarstwowa

Szczegółowe obliczenia powinny być wykonane dla 12 miesięcy oraz dla temperatur ti = 16˚C, ti = 16˚C, ti = 16˚C. Na potrzeby ćwiczeń projektowych wykonujemy obliczenia tylko dla jednego miesiąca o najniższej średniej miesięcznej temperaturze – Luty. Dodatkowo przyjmujemy, że wilgotność powietrza wewnątrz pomieszczeń wynosi φi = 50%, natomiast wilgotność powietrza na zewnątrz budynku wynosi φe = 85%.

  1. Rozkład temperatury w przegrodzie:

Θx = ti – U(ti – te ) • (Rsi + ∑R)

ti = 16˚C te = -0,2˚C

Θi = 16 – 0,299 (16 – (-0,2 ))  •  0,13 = 15,37 ˚C

Θ1/2 = 16 – 0,299 (16 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012) = 15,31˚C

Θ2/3 = 16 – 0,299 (16 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325) = 13,74˚C

Θ3/4 = 16 – 0,299 (16 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632) = 0,99˚C

Θ4/5 = 16 – 0,299 (16 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632 + 0,194) = 0,05˚C

Θe= 16 – 0,299 (16 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632 + 0,194 + 0,012) = -0,01˚C

ti = 20˚C te = -0,2˚C

Θi = 20 – 0,299 (20 – (-0,2))  •  0,13 = 19,21 ˚C

Θ1/2 = 20 – 0,299 (20 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012) = 19,14˚C

Θ2/3 = 20 – 0,299 (20 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325) = 17,18˚C

Θ3/4 = 20 – 0,299 (20 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632) = 1,28˚C

Θ4/5 = 20 – 0,299 (20 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632 + 0,194) = 0,11˚C

Θe = 20 – 0,299 (20 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632 + 0,194 + 0,012) = 0,04˚C

ti = 24˚C te = -0,2˚C

Θi = 24 – 0,299 (24 – (-0,2))  •  0,13 = 23,06 ˚C

Θ1/2 = 24 – 0,299 (24 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012) = 22,97˚C

Θ2/3 = 24 – 0,299 (24 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325) = 20,62˚C

Θ3/4 = 24 – 0,299 (24 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632) = 1,58˚C

Θ4/5 = 24 – 0,299 (24 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632 + 0,194) = 0,17˚C

Θe= 24 – 0,299 (24 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632 + 0,194 + 0,012) = 0,08˚C

  1. Równoważna grubość warstw powietrza dla warstw materiałowych

sd = d μ [m]

μ – współczynnik oporu dyfuzyjnego (w stanie suchym, na podstawie PN EN 12524:2003)

d - grubość warstwy materiałowej

  1. Warstwy przegrody:

Tynk cementowo-wapienny ( gr. 15 mm, μ = 20): sd1 = 0,015 • 20 = 0,30 m

Bloczki z betonu komórkowego SOLBET (gr. 240 mm, μ = 10 ): sd2 = 0,240 • 10 =2,40 m

Styropian (gr. 140 mm, μ = 60): sd3 = 0,140  •  60= 8,40 m

Tynk cementowo-wapienny ( gr. 15 mm, μ = 20): sd1 = 0,015 • 20 = 0,30 m

  1. Prężność pary wodnej w stanie nasycenia

Wartości psat odczytane z tablicy w normie PN- EN -ISO 13788:2003 i umieszczone w tablicach poniżej.

  1. Prężność pary wodnej w powietrzu

pi = psat  •  Φ Φ – wilgotność względna powietrza

psat - ciśnienie pary wodnej nasyconej

Obliczenia dla ti = 16˚C i Φi = 50% oraz te = -0,2˚C i Φe = 85%

pi = 1818 • 0,5 = 909 Pa

pe = 600  •  0,85 = 510 Pa

Obliczenia dla ti = 20˚C i Φi = 50% oraz te = -0,2˚C i Φe = 85%

pi = 2340 • 0,5 = 1170 Pa

pe = 600 • 0,85 = 510 Pa

Obliczenia dla ti = 24˚C i Φi = 50% oraz te = -0,2˚C i Φe = 85%

pi = 2985 • 0,5 = 1492 Pa

pe = 600  •  0,85 = 510 Pa

  1. Zestawienie w tabeli

ti = 16˚C te = -0,2˚C

Warstwa λ [$\frac{W}{\text{mK}}$] d [m] R [$\frac{m^{2}K}{W}$] μ Sd [m] T [˚C] psat [Pa] p [Pa]
Powietrze wewnętrzne - - Rsi=0,13 - - 16 1818 pi=909
15,48 1779 909
Tynk cem-wap 0,82 0,015 0,012 20 0,30
15,40 1772 894
Bloczki SOLBET 0,35 0,240 0,695 10 2,40
12,60 1562 825
Styropian 0,045 0,140 3,11 60 8,40
0,05 619 516
Tynk cem-wap 0,82 0,015 0,012 20 0,30
-0,02 614 510
Powietrze zewnętrzne - - Rse=0,04 - -
-0,2 600 pe=510
RT=4,011

ti = 20˚C te = -0,2˚C

Warstwa λ [$\frac{W}{\text{mK}}$] d [m] R [$\frac{m^{2}K}{W}$] μ Sd [m] T [˚C] psat [Pa] p [Pa]
Powietrze wewnętrzne - - Rsi=0,13 - - 20 2340 pi=1170
19,35 2284 1170
Tynk cem-wap 0,82 0,015 0,012 20 0,30
19,26 2276 1146
Bloczki SOLBET 0,35 0,240 0,695 10 2,40
15,76 1974 1031
Styropian 0,045 0,140 3,11 60 8,40
0,12 627 520
Tynk cem-wap 0,82 0,015 0,012 20 0,30
0,03 619 510
Powietrze zewnętrzne - - Rse=0,04 - -
-0,2 600 pe=510
RT=4,011

ti = 24˚C te = -0,2˚C

Warstwa λ [$\frac{W}{\text{mK}}$] d [m] R [$\frac{m^{2}K}{W}$] μ Sd [m] T [˚C] psat [Pa] p [Pa]
Powietrze wewnętrzne - - Rsi=0,13 - - 24 2985 pi=1492
23,22 2908 1492
Tynk cem-wap 0,82 0,015 0,012 20 0,30
23,11 2897 1456
Bloczki SOLBET 0,35 0,240 0,695 10 2,40
18,92 2484 1286
Styropian 0,045 0,140 3,11 60 8,40
0,18 637 525
Tynk cem-wap 0,82 0,015 0,012 20 0,30
0,07 627 510
Powietrze zewnętrzne - - Rse=0,04 - -
-0,2 600 pe=510
RT=4,011

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
obrona projektu, Fizyka budowli
Projekt fizyka budowli
Projekt fizyka budowli nr 2 Kopia
Projekt FIZYKA BUDOWLI
projekt fizyka budowli PLAN zaoczni?ww
Projekt 2 fizyka budowli
Projekt2, Fizyka Budowli - WSTiP
FB Strona tytulowa projektu, Fizyka Budowli
Fizyka Budowli-projekt, fizyka budowli- projekt autocad, Fizyka budowli
Kopia Projekt, Fizyka Budowli - WSTiP, fizyka budowli(5), fizyka budowli, Fizyka Budowli, Grzechulsk
projekt 4 fizyka budowli W, Budownictwo
Projekt fizyka budowli
D semestr 6 od przemasa Semestr VI Fizyka budowli Projekt wykres temp w przegrodzie Arkusz1 (1
tabelki na fizyke, Budownictwo UTP, semestr 3, Fizyka Budowli, projekt 4 fizyka bud
Projekt zagospodarowania dzialki zadanie, Fizyka Budowli - WSTiP, Budownictwo ogólne, Budownictwo Og

więcej podobnych podstron