14. Powtarzamy cały algorytm obliczeniowy dla układu odwróconego dla 0e=-5°C (punkty l-j-13) i rysujemy wykres rozkładu ciśnień nasyconej pary wodnej i ciśnień cząstkowych pary wodnej w skali oporów dyfuzyjnych dla układu odwróconego dla 0e=-5°C
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Opór dyfuzyjny przegrody - rw [m2*h*Pa/g]
Wykresy ciśnień dla układu odwróconego przecinają się dla 0e=-5°C. Kondensacja między warstwowa dla układu poprawnego zachodzi. Należy sprawdzić przy jakiej temperaturze 0e kondensacja międzywarstwowa nie zachodzi.
15. Zwiększamy wartość 0e o 5°C. Powtarzamy cały algorytm obliczeniowy dla układu odwróconego dla 0e=O°C (punkty l-i-13) i rysujemy wykres rozkładu ciśnień nasyconej pary wodnej i ciśnień cząstkowych pary wodnej w skali oporów dyfuzyjnych dla układu odwróconego dla 0e=O °C
Rozkład ciśnień pary wodnej dla 0,=0°C dla układu odwróconego
Opór dyfuzyjny przegrody - rw [m2*h*Pa/g]
Wykresy ciśnień dla układu odwróconego przecinają się dla 0c=O°C. Kondensacja międzywarstwowa dla układu poprawnego dalej zachodzi. Należy sprawdzić przy jakiej temperaturze 0C kondensacja międzywarstwowa nie zachodzi.
5
© Łukasz Nowak, Instytut Budownictwa, Politechnika Wrocławska, e-mail:lukasz.nowak@pwr.wroc.pl