Где – параметр, приведенный в таблице 8.5;
Rоп – полное сопротивление паропроницанию стены, м2 ч Па/мг.
Т а б л и ц а 8.5 – Значения параметра , для различных значений параметров D и
к D | 0,005 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 |
0,02 | 3,96 | 1,61 | 0,62 | |||||||
0,04 | 8,16 | 4 | 2,5 | 1,64 | 0,63 | |||||
0,06 | 6,17 | 4,05 | 2,92 | 1,66 | 0,92 | |||||
0,08 | 16,7 | 5,54 | 4,1 | 2,55 | 1,68 | 0,65 | ||||
0,1 | 10,5 | 5,24 | 3,39 | 2,38 | 1,22 | 0,51 | ||||
0,12 | 25,6 | 8,52 | 4,19 | 3,03 | 1,73 | 0,96 | 0,42 | |||
0,14 | 15,1 | 7,54 | 3,67 | 2,22 | 1,39 | 0,81 | ||||
0,16 | 34,9 | 11,6 | 5,8 | 2,69 | 1,79 | 1,17 | 0,7 | |||
0,18 | 19,8 | 9,92 | 4,92 | 2,17 | 1,51 | 1,02 | ||||
0,2 | 44,6 | 14,9 | 7,43 | 3,61 | 1,84 | 1,32 |
Параметр D рассчитывается по формуле
(8.19)
где Еу – давление насыщенного водяного пара на границе между утеплителем и вентилируемой воздушной прослойкой, Па. Параметр рассчитывается по формуле
(8.20)
где Rнп – сопротивление влагообмену на наружной границе ограждающей конструкции, м2 ч Па/мг, рассчитывается по формуле
347 × 116 пикс.   Открыть в новом окне |
Полное сопротивление паропроницанию стены определяется как сумма сопротивлений паропроницанию всех слоев конструкции плюс сопротивления влагообмену на наружной и внутренней границах стены.
Воздухопроницаемость конструкции не должна превышать требуемую. Воздухопроницаемость конструкции определяется в соответствии с разделом 7 СП 50.13330.2012 для условий наиболее холодного месяца.
8.5 Требование к наружному штукатурному слою стен с фасадами с тонким штукатурным слоем
Для фасадов с тонким штукатурным слоем при проверке защиты от переувлажнения допускается заменять методику, изложенную в разделе 8 СП 50.13330.2012, методикой, изложенной в данном подразделе.
Проверка проводится для климатических параметров, средних за период с отрицательными среднемесячными температурами.
Сопротивление паропроницанию наружного штукатурного слоя R п шт ,
м2 ч Па/мг, должно удовлетворять условию:
307 × 91 пикс.   Открыть в новом окне |
Где , mос, gос, Eос – то же, что и в формуле (8.16).
8.6 Определение влажности внутреннего воздуха помещения с учетом наличия солей.
Наличие неорганических гигроскопических солей в материале наружных ограждающих конструкций зданий вызывает понижение парциального давления насыщенного водяного пара над растворами солей в поровом пространстве стенового материала.
Тогда в формулах (8.1)–(8.3) СП 50.13330.2012 вместо значения Ев следует принимать Ерi (при наличии одной соли) и Ер (при наличии смеси солей), вместо fв – принимать fвс,
Где Ерi, Ер – парциальное давление водяного пара, соответственно, над насыщенным раствором соли и смеси солей, Па, при температуре внутреннего воздуха tв;
fвс – относительная влажность внутреннего воздуха, %, с учетом наличия солей, рассчитываемая по формуле
fвс = fв 100 / fр, (8.23)
Где fв – относительная влажность внутреннего воздуха, %, в отсутствии солей;
fр – относительная влажность воздуха, %, над насыщенным водным раствором соли.
При превышении значением вс, вычисленным по формуле (8.23), 100 % его следует принимать равным 100 %.
При содержании в материале ограждающей конструкции одной соли значения Ерi и fр принимаются по интерполяции данных таблицы 8.6.
Т а б л и ц а 8.6 – Парциальное давление водяного пара Ерi, Па, и относительная влажность воздуха fр, %, над насыщенными растворами отдельных солей при давлении В=100,7 кПа
Химическая формула вещества | Парциальное давление водяного пара, Ерi, Па, при температуре t, °С | Относительная влажность над насыщенным раствором соли fр, %, при температуре t, °С | ||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
ZnBr2 | – | – | 230,6 | 286,6 | 305,3 | – | – | 9,9 | 9,0 | 7,2 |
MgCl2 | – | – | – | – | 1400 | – | – | – | – | 33,0 |
Na2S2O3 | 548 | 761,3 | 1051 | 1451 | 1895 | 44,6 | 44,7 | 45,0 | 45,8 | 44,6 |
Mg(NO3)2 | – | – | 1261 | 1659 | 2169 | – | – | 53,9 | 52,4 | 51,1 |
Ca(NO3)2 | 746,6 | 954,6 | 1288 | 1605 | 2005 | 60,8 | 56,0 | 55,1 | 50,7 | 47,2 |
NaBr | – | 959,9 | 1400 | 1787 | 2240 | – | 56,3 | 60,0 | 56,4 | 52,8 |
NН4NО3 | 917,3 | 1193 | 1566 | 1992 | 2524 | 74,7 | 70,0 | 67,0 | 62,9 | 59,4 |
NaNO3 | 950,6 | 1313 | 1804 | 2364 | 3076 | 77,4 | 77,0 | 77,2 | 74,6 | 72,4 |
NaCI | 923,6 | 1279 | 1807 | 2381 | 3253 | 75,2 | 75,0 | 77,3 | 75,2 | 76,6 |
NH4Cl | 969,3 | 1353 | 1856 | 2416 | 3281 | 78,9 | 79,4 | 79,4 | 76,3 | 77,3 |
Ca(NH2)2 | 997,2 | 1365 | 1873 | 2408 | 3078 | 81,2 | 80,1 | 80,1 | 76,0 | 72,5 |
(NH4)2SO4 | 971,9 | 1355 | 1896 | 2600 | 3362 | 79,1 | 79,5 | 81,1 | 82,1 | 79,2 |
Na2SO4 | 909,3 | 1333 | 1927 | 2748 | 3633 | 74,0 | 78,2 | 82,4 | 86,7 | 85,6 |
KCl | 1055 | 1445 | 1968 | 2636 | 3733 | 85,9 | 84,8 | 84,2 | 83,2 | 87,9 |
NaSО3 | 1075 | 1487 | 2038 | 2762 | 3706 | 87,5 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,3 |
CdSO4 | 1099 | 1511 | 2077 | 2812 | 3768 | 89,5 | 88,6 | 88,8 | 88,8 | 88,7 |
Na2CO3 | – | 1601 | 2090 | 2704 | 3465 | – | 93,9 | 89,4 | 85,4 | 81,6 |
CdBr2 | – | – | 2120 | 2820 | 3678 | – | – | 90,7 | 89,0 | 86,6 |
ZnSO4 | 1189 | 1597 | 2126 | 2802 | 3661 | 96,8 | 93,7 | 90,9 | 88,4 | 86,2 |
NH4H2PO4 | 1192 | 1658 | 2146 | 2921 | 3890 | 97,1 | 97,2 | 91,8 | 92,2 | 91,6 |
KNO3 | 1183 | 1635 | 2161 | 2925 | 3845 | 96,3 | 95,9 | 92,4 | 92,3 | 90,6 |
СаН4 (РО4)2 | 1193 | 1689 | 2202 | 3052 | 3980 | 97,1 | 99,1 | 94,2 | 96,3 | 93,7 |
KH2PO4 | 1195 | 1683 | 2251 | 3034 | 3946 | 97,3 | 98,7 | 96,3 | 95,8 | 92,9 |
MgSO4 | – | – | – | – | 4000 | – | – | – | – | 94,2 |
K2SO4 | 1208 | 1701 | 2306 | 3141 | 4112 | 98,4 | 99,8 | 98,6 | 99,2 | 96,8 |
При наличии в материале наружных ограждающих конструкций солей, образующих разные виды кристаллогидратов одной соли при данной температуре, над раствором смеси кристаллогидратов давление Ер принимается равным давлению Ерi над раствором кристаллогидрата с наибольшим количеством молекул воды.
Для солей, которые не образуют кристаллогидраты, давление пара изотермически инвариантных смешанных растворов и смешанных растворов, насыщенных хотя бы одним компонентом или близких к насыщению, Ер рассчитывается по формуле
315 × 67 пикс.   Открыть в новом окне |
где сi – концентрация i-й соли в растворе смеси солей, масс.%;
– содержание воды в насыщенном растворе i-й соли, масс.%;
– концентрация i-й соли в насыщенном растворе i-й соли, масс.%;
CH2O – содержание воды в растворе смеси солей, масс.%.
Значения , принимаются по справочникам растворимости водно-солевых систем. Значения сi и CH2O принимаются по результатам исследований материала наружных ограждающих конструкций. Значения Ер и fр для многокомпонентных растворов NaCl+K2SO4+KCl и NaCl+Na2SO4 принимаются по таблице 8.7, при наличии смесей других солей – по справочникам растворимости многокомпонентных систем.
Т а б л и ц а 8.7 – Парциальное давление водяного пара Ер, Па, и относительная влажность воздуха fр, %, над насыщенными растворами смесей солей при давлении В = 100,7 кПа
t, оC | Состав смеси солей | |||
NaCl + K2SO4 + KCl | NaCl + Na2SO4 | |||
Ep, Па | fр, % | Ep, Па | fр, % | |
10 | 908,0 | 73,9 | 896,2 | 70,78 |
15 | 1277,9 | 75,0 | 1131,3 | 66,35 |
20 | 1778,6 | 76,1 | 1637,8 | 70,05 |
25 | 2353,1 | 74,3 | 2449, 8 | 77,33 |
30 | 3155,3 | 74,3 | 3344,5 | 78,77 |
9 Теплоусвоение поверхности полов
9.1 Требования к теплоусвоению поверхности полов
Требования к теплоусвоению поверхности полов устанавливаются в разделе 9.1 СП 50.13330.2012
Согласно данному разделу поверхность пола жилых и общественных зданий, вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий и отапливаемых помещений производственных зданий (на участках с постоянными рабочими местами) должна иметь расчетный показатель
теплоусвоения Yпол , Вт/(м2 °C), не более нормируемой величины , приведенной в таблице 12 СП 50.13330.2012.
9.2 Расчет теплоусвоения поверхности полов
Методические указания по расчету теплоусвоения поверхности полов
приведены в разделе 9.2 СП 50.13330.2012.
Согласно данному разделу расчетная величина показателя теплоусвоения поверхности пола Yпол, Вт/(м2 °C), определяется следующим пол образом: