Значения парциального давления насыщенного водяного пара е, Па, для температуры t от 0 до минус 41 °с (надо льдом)
t, °С | Е | t, °С | Е | t, °С | Е | t, °С | Е | t, °С | Е |
0 | 611 | –5,4 | 388 | –10,6 | 245 | –16 | 151 | –23 | 77 |
–0,2 | 601 | –5,6 | 381 | –10,8 | 241 | –16,2 | 148 | –23,5 | 73 |
–0,4 | 592 | –5,8 | 375 | 237 | –16,4 | 145 | –24 | 69 | |
–0,6 | 581 | –6 | 369 | –11,2 | 233 | –16,6 | 143 | –24,5 | 65 |
–0,8 | –6,2 | 363 | –11,4 | 229 | –16,8 | 140 | –25 | 63 | |
–1 | 563 | –6,4 | 356 | –11,6 | 225 | –17 | 137 | –25,5 | 60 |
–1,2 | 553 | –6,6 | 351 | –11,8 | 221 | –17,2 | 135 | –26 | 57 |
–1,4 | 544 | –6,8 | 344 | –12 | 217 | 132 | –26,5 | 53 | |
–1,6 | 535 | –7 | 338 | –12,2 | 213 | –17,6 | 129 | –27 | 51 |
–1,8 | 527 | –7,2 | 332 | 209 | –17,8 | 128 | –27,5 | 48 | |
–2 | 517 | –7,4 | 327 | –12,6 | 207 | –18 | 125 | –28 | 47 |
–2,2 | 509 | 321 | –12,8 | 203 | –18,2 | 123 | –28,5 | 44 | |
–2,4 | 400 | –7,8 | 315 | –13 | 199 | –18,4 | 120 | –29 | 42 |
–2,6 | 492 | –8 | 310 | –13,2 | 195 | –18,6 | 117 | –29,5 | 39 |
–2,8 | 484 | –8,2 | 304 | –13,4 | 191 | –18,8 | – | – | |
–3 | 476 | –8,4 | 299 | –13,6 | 188 | –19 | 113 | –30 | 38 |
–3,2 | 468 | –8,6 | 293 | –13,8 | 184 | –19,2 | 111 | –31 | 34 |
–3,4 | 460 | –8,8 | 289 | –14 | 181 | –19,4 | 109 | –32 | 34 |
–3,6 | 452 | –9 | 284 | –14,2 | 179 | –19,6 | 107 | –33 | 27 |
–3,8 | 445 | –9,2 | 279 | –14,4 | 175 | –19,8 | 105 | –34 | 25 |
–4 | –9,4 | 273 | –14,6 | 172 | – | – | –35 | 22 | |
–4,2 | 429 | –9,6 | 268 | –14,8 | 168 | –20 | 103 | –36 | |
–4,4 | 423 | –9,8 | 264 | –15 | 165 | –20,5 | 99 | –37 | 18 |
–4,6 | 415 | – | – | –15,2 | 163 | –21 | 93 | –38 | 16 |
–4,8 | 408 | –10 | 260 | –15,4 | 159 | –21,5 | 89 | –39 | 14 |
–5 | 402 | –10,2 | 260 | –15,4 | 159 | –22 | 85 | –40 | 12 |
–5,2 | 395 | –10,4 | 251 | –15,8 | 153 | –22,5 | 81 | –41 | 11 |
Приложение 8
Значения парциального давления насыщенного водяного пара е, Па, для температуры t от 0 до плюс 30 °с (над водой)
t, °С | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
0 | 611 | 615 | 620 | 624 | 629 | 633 | 639 | 643 | 648 | 652 |
1 | 657 | 661 | 667 | 671 | 676 | 681 | 687 | 691 | 696 | 701 |
2 | 705 | 711 | 716 | 721 | 727 | 732 | 737 | 743 | 748 | 753 |
3 | 759 | 764 | 769 | 775 | 780 | 785 | 791 | 796 | 803 | 808 |
4 | 813 | 819 | 825 | 831 | 836 | 843 | 848 | 855 | 860 | 867 |
5 | 872 | 879 | 885 | 891 | 897 | 904 | 909 | 916 | 923 | 929 |
6 | 935 | 941 | 948 | 956 | 961 | 968 | 975 | 981 | 988 | 995 |
7 | 1001 | 1009 | 1016 | 1023 | 1029 | 1037 | 1044 | 1051 | 1059 | 1065 |
8 | 1072 | 1080 | 1088 | 1095 | 1103 | 1109 | 1117 | 1125 | 1132 | 1140 |
9 | 1148 | 1156 | 1164 | 1172 | 1180 | 1188 | 1196 | 1204 | 1212 | 1220 |
10 | 1228 | 1236 | 1244 | 1253 | 1261 | 1269 | 1279 | 1287 | 1285 | 1304 |
11 | 1312 | 1321 | 1331 | 1339 | 1348 | 1355 | 1365 | 1375 | 1384 | 1323 |
12 | 1403 | 1412 | 1421 | 1431 | 1440 | 1449 | 1459 | 1468 | 1479 | 1488 |
13 | 1497 | 1508 | 1517 | 1527 | 1537 | 1547 | 1557 | 1568 | 1577 | 1588 |
14 | 1599 | 1609 | 1619 | 1629 | 1640 | 1651 | 1661 | 1672 | 1683 | 1695 |
15 | 1705 | 1716 | 1727 | 1739 | 1749 | 1761 | 1772 | 1784 | 1795 | 1807 |
16 | 1817 | 1829 | 1841 | 1853 | 1865 | 1877 | 1889 | 1901 | 1913 | 1925 |
17 | 1937 | 1949 | 1962 | 1974 | 1986 | 2000 | 2012 | 2025 | 2037 | 2050 |
18 | 2064 | 2077 | 2089 | 2102 | 2115 | 2129 | 2142 | 2156 | 2169 | 2182 |
19 | 2197 | 2210 | 2225 | 2238 | 2252 | 2266 | 2281 | 2294 | 2309 | 2324 |
20 | 2338 | 2352 | 2366 | 2381 | 2396 | 2412 | 2426 | 2441 | 2456 | 2471 |
21 | 2488 | 2502 | 2517 | 2538 | 2542 | 2564 | 2580 | 2596 | 2612 | 2628 |
22 | 2644 | 2660 | 2676 | 2691 | 2709 | 2725 | 2742 | 2758 | 2776 | 2792 |
23 | 2809 | 28’26 | 2842 | 2860 | 2877 | 2894 | 2913 | 2930 | 2948 | 2965 |
24 | 2984 | 3001 | 3020 | 3038 | 3056 | 3074 | 3093 | 3112 | 3130 | 3149 |
25 | 3168 | 3186 | 3205 | 3224 | 3244 | 3262 | 3282 | 3301 | 3321 | 3341 |
26 | 3363 | 3381 | 3401 | 3421 | 3441 | 3461 | 3481 | 3502 | 3523 | 3544 |
27 | 3567 | 3586 | 3608 | 3628 | 3649 | 3672 | 3692 | 3714 | 3796 | 3758 |
28 | 3782 | 3801 | 3824 | 4846 | 3869 | 3890 | 3913 | 3937 | 3960 | 3982 |
29 | 4005 | 4029 | 4052 | 4076 | 4100 | 4122 | 4146 | 4170 | 4194 | 4218 |
30 | 4246 | 4268 | 4292 | 4317 | 4341 | 4366 | 4390 | 4416 | 4441 | 4466 |
Учебное издание
ШИХОВ Александр Николаевич
ТеплоТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ
НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ
Учебное пособие
Редактор и корректор Н.В. Бабинова
studfiles.net
Онлайн калькулятор: Давление насыщенного водяного пара
Этот калькулятор рассчитывает давление насыщенного водяного пара в зависимости от температуры и атмосферного давления. Под калькулятором, как водится, небольшой ликбез с формулами.
Температура воздуха, градусов Цельсия
Единицы измерения давлениямм рт.ст.гектопаскаль
Точность вычисленияЗнаков после запятой: 2
Давление насыщенного водяного пара, гектопаскаль
Сохранить share extension
Для начала небольшое определение из Википедии:
Пар — газообразное состояние вещества в условиях, когда газовая фаза может находиться в равновесии с жидкой или твёрдой фазами того же вещества. Процесс возникновения пара из жидкой (твёрдой) фазы называется испарением или парообразованием. Обратный процесс называется конденсация. Насыщенный пар — пар, достигший термодинамического равновесия со своей жидкостью.
Представим себе закрытый сосуд, находящийся при постоянной температуре. В сосуде будет наблюдаться процесс испарения, обусловленного неравномерным распределением кинетической энергии молекул при тепловом движении.
Испарение приводит к постепенному увеличению числа молекул испаряющегося вещества в газообразном состоянии. Через некоторое время после начала испарения концентрация вещества в газообразном состоянии достигнет такого значения, при котором число молекул, возвращающихся в жидкость, становится равным числу молекул, покидающих жидкость за то же время. Устанавливается динамическое равновесие между процессами испарения и конденсации вещества. Тот пар, что получился после установления динамического равновесия, и есть насыщенный пар. Пар, находящийся при давлении ниже насыщенного, называют ненасыщенным.
Для насыщенного водяного пара испарение может идти как над водой, так и надо льдом. Мы здесь ограничимся формулами только для воды.
Чтобы достичь состояния полного насыщения, воздух должен поглотить вполне определенное количество водяного пара, которое зависит от температуры и давления.
Важным показателем является парциальное давление водяного пара в воздухе, и его максимальная величина, называемая давлением насыщенного водяного пара.
Этот калькулятор использует формулы для вычисления давления насыщенного водяного пара взятые из Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation Всемирной метеорологической организации (World Meteorological Organization) за 2008 год.
Итак, насыщенное давление чистой фазы водяного пара рассчитывается по формуле
Насыщенное давление водяного пара во влажном воздухе рассчитывается по формуле
где функция от давления равна
Температура задается в градусах Цельсия, давление — в гектопаскалях (1 гектопаскаль = 100 Паскаль).
planetcalc.ru
Относительная влажность. Единица PPMv=ppmv (по объему). Единица PPMw=ppmw (по весу). Влияние давления на точку росы. Таблицы давления насыщеного водяного пара (краткие, в тему).
Относительная влажность. Единица PPMv=ppmv (по объему). Единица PPMw=ppmw (по весу). Влияние давления на точку росы. Таблицы давления насыщеного водяного пара (краткие, в тему).
Относительной влажностью (RH=relative humidity) называют отношение существующего давления водяных паров в газовой смеси к давлению насышенного водяного пара (вода/пар) при данной температуре.
Пример 1: если при атмосферном давлении точка росы равна 10°С а температура 25°С, то:
RH= (Давление насыщенного водяного пара при 10°С)/(Давление насыщенного водяного пара при 25°С) = 12,272миллибар/31,671миллибар = 38,7%.
Пример 2: если при атмосферном давлении точка образования инея равна -45°С а температура -40 °С, то:
RH= (Давление водяного пара при -45°С действительное)/(Давление насыщенного водяного пара (по воде) при -40°С)=0,07198милибар/0,1891милибар=38,1%.
PPMv (parts per million by volume) — это единица концентрации в миллионных долях по объему. Применительно к влажности это отношение парциального давления водяных паров в газовой смеси к давлению сухой смеси. Для измерений влажности в газах это наиболее распространенная единица и в 99% случаев она имеется в виду под загадочной аббревиатурой PPM(=ppm).
Пример: если при атмосферном давлении точка росы равна -60 °С, то:
PPMv=(Парциальное давление водяных паров)*1000000/(Давление смеси-Парциальное давление водяных паров) =10,8*1000000/1013=10,7 PPMv
PPMw (parts per million by weight) — это единица концентрации в миллионных долях по массе (иногда говорят «по весу»). Применительно к влажности, это отношение массы водяного пара в газовой смеси, к массе сухой газовой смеси.
Пример: если при атмосферном давлении точка росы воздуха равна -60 , то: PPMw=PPMv*(Молекулярный вес воды)/(Молекулярный вес сухого воздуха)=10,7*18/29=6,64 (PPMw)
Влияние давления на точку росы ( в практических пределах) определяется тем, что парциальные давления различных газов в смеси растут ( падают) пропорционально росту (падению) давления смеси. Таким образом равенство:
Парциальное давление водяного пара (известное)/Давление газовой смеси(начальное, известное)=Парциальное давление водяного пара (новое, неизвестное)/Давление газовой смеси (новое, известное).
дает нам новое парциальное давление водяного пара в этой смеси.
Таблица: Давление насыщенного водяного пара в паскалях (пар/лед) от -100 до -10°С
Температура/°C | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 |
Давление /Па | 0.0014 | 0.0097 | 0.055 | 0.261 | 1.080 | 3.94 | 12.84 | 38.00 | 103.2 | 259.9 |
Таблица: Давление насыщенного водяного пара в килопаскалях (пар/вода) от 0 до 220 °С
Температура/°C | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
0 | 0.6112 | 0.7060 | 0.8135 | 0.9353 | 1.0729 | 1.2281 | 1.4027 | 1.5989 | 1.8187 | 2.0646 |
20 | 2.3392 | 2.6452 | 2.9857 | 3.3638 | 3.7809 | 4.2452 | 4.7582 | 5.3240 | 5.9472 | 6.6324 |
40 | 7.3848 | 8.2096 | 9.1126 | 10.100 | 11.117 | 12.352 | 13.632 | 15.023 | 16.534 | 18.173 |
60 | 19.948 | 21.869 | 23.946 | 26.188 | 28.605 | 31.210 | 34.013 | 37.010 | 40.240 | 43.704 |
80 | 47.416 | 51.388 | 55.636 | 60.174 | 65.018 | 70.183 | 75.685 | 81.542 | 87.771 | 94.390 |
100 | 101.42 | 108.87 | 116.78 | 125.15 | 134.01 | 143.38 | 153.28 | 163.74 | 174.77 | 186.41 |
120 | 198.67 | 211.59 | 225.18 | 239.47 | 254.49 | 270.28 | 286.84 | 304.22 | 322.44 | 341.54 |
140 | 361.53 | 382.46 | 404.36 | 427.25 | 451.17 | 476.16 | 502.24 | 529.45 | 557.83 | 587.41 |
160 | 618.23 | 650.32 | 683.73 | 718.48 | 754.62 | 792.18 | 831.22 | 871.75 | 913.84 | 957.51 |
180 | 1002.8 | 1049.8 | 1098.5 | 1148.9 | 1201.2 | 1255.2 | 1311.2 | 1369.1 | 1429.0 | 1490.9 |
200 | 1554.9 | 1621.0 | 1689.3 | 1759.8 | 1832.6 | 1907.7 | 1985.1 | 2065.0 | 2147.3 | 2232.2 |
Таблица: Давление насыщенного водяного пара в килопаскалях (пар/вода) от 220 до 360 °С
Температура/°C | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 |
Давление /кПа | 2319.6 | 3347.0 | 4692.3 | 6416.6 | 8587.9 | 11 284 | 14 601 | 18 666 |
tehtab.ru
Значения парциального давления насыщенного водяного пара , па, для различных значений температур при =100,7 кпа
* Соответствует оригиналу. — Примечание «КОДЕКС».
ПРИЛОЖЕНИЕ С
(справочное)
ЗНАЧЕНИЯ ПАРЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННОГО ВОДЯНОГО ПАРА , Па, ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУР ПРИ =100,7 кПа
Таблица C.1 — Значения парциального давления насыщенного водяного пара , Па, для температуры от 0 до минус 41 °С (надо льдом)
0 | 611 | -5,4 | 388 | -10,6 | 245 | -16 | 151 | -23 | 77 |
-0,2 | 601 | -5,6 | 381 | -10,8 | 241 | -16,2 | 148 | -23,5 | 73 |
-0,4 | 592 | -5,8 | 375 | -11 | 237 | -16,4 | 145 | -24 | 69 |
-0,6 | 581 | -6 | 369 | -11,2 | 233 | -16,6 | 143 | -24,5 | 65 |
-0,8 | 573 | -6,2 | 363 | -11,4 | 229 | -16,8 | 140 | -25 | 63 |
-1 | 563 | -6,4 | 356 | -11,6 | 225 | -17 | 137 | -25,5 | 60 |
-1,2 | 553 | -6,6 | 351 | -11,8 | 221 | -17,2 | 135 | -26 | 57 |
-1,4 | 544 | -6,8 | 344 | -12 | 217 | -17,4 | 132 | -26,5 | 53 |
-1,6 | 535 | -7 | 338 | -12,2 | 213 | -17,6 | 129 | -27 | 51 |
-1,8 | 527 | -7,2 | 332 | -12,4 | 209 | -17,8 | 128 | -27,5 | 48 |
-2 | 517 | -7,4 | 327 | -12,6 | 207 | -18 | 125 | -28 | 47 |
-2,2 | 509 | -7,6 | 321 | -12,8 | 203 | -18,2 | 123 | -28,5 | 44 |
-2,4 | 400 | -7,8 | 315 | -13 | 199 | -18,4 | 120 | -29 | 42 |
-2,6 | 492 | -8 | 310 | -13,2 | 195 | -18,6 | 117 | -29,5 | 39 |
-2,8 | 484 | -8,2 | 304 | -13,4 | 191 | -18,8 | 116 | — | — |
-3 | 476 | -8,4 | 299 | -13,6 | 188 | -19 | 113 | -30 | 38 |
-3,2 | 468 | -8,6 | 293 | -13,8 | 184 | -19,2 | 111 | -31 | 34 |
-3,4 | 460 | -8,8 | 289 | -14 | 181 | -19,4 | 109 | -32 | 34 |
-3,6 | 452 | -9 | 284 | -14,2 | 179 | -19,6 | 107 | -33 | 27 |
-3,8 | 445 | -9,2 | 279 | -14,4 | 175 | -19,8 | 105 | -34 | 25 |
-4 | 437 | -9,4 | 273 | -14,6 | 172 | — | — | -35 | 22 |
-4,2 | 429 | -9,6 | 268 | -14,8 | 168 | -20 | 103 | -36 | 20 |
-4,4 | 423 | -9,8 | 264 | -15 | 165 | -20,5 | 99 | -37 | 18 |
-4,6 | 415 | — | — | -15,2 | 163 | -21 | 93 | -38 | 16 |
-4,8 | 408 | -10 | 260 | -15,4* | 159* | -21,5 | 89 | -39 | 14 |
-5 | 402 | -10,2 | 260 | -15,4* | 159* | -22 | 85 | -40 | 12 |
-5,2 | 395 | -10,4 | 251 | -15,8 | 153 | -22,5 | 81 | -41 | 11 |
refdb.ru
Значения парциального давления насыщенного водяного пара , па, для температуры от 0 до +30 °с (над водой)
_______________
* Соответствует оригиналу. — Примечание «КОДЕКС».
Таблица С.2 — Значения парциального давления насыщенного водяного пара , Па, для температуры от 0 до +30 °С (над водой)
, °С | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
0 | 611 | 615 | 620 | 624 | 629 | 633 | 639 | 643 | 648 | 652 |
1 | 657 | 661 | 667 | 671 | 676 | 681 | 687 | 691 | 696 | 701 |
2 | 705 | 711 | 716 | 721 | 727 | 732 | 737 | 743 | 748 | 753 |
3 | 759 | 764 | 769 | 775 | 780 | 785 | 791 | 796 | 803 | 808 |
4 | 813 | 819 | 825 | 831 | 836 | 843 | 848 | 855 | 860 | 867 |
5 | 872 | 879 | 885 | 891 | 897 | 904 | 909 | 916 | 923 | 929 |
6 | 935 | 941 | 948 | 956 | 961 | 968 | 975 | 981 | 988 | 995 |
7 | 1001 | 1009 | 1016 | 1023 | 1029 | 1037 | 1044 | 1051 | 1059 | 1065 |
8 | 1072 | 1080 | 1088 | 1095 | 1103 | 1109 | 1117 | 1125 | 1132 | 1140 |
9 | 1148 | 1156 | 1164 | 1172 | 1180 | 1188 | 1196 | 1204 | 1212 | 1220 |
10 | 1228 | 1236 | 1244 | 1253 | 1261 | 1269 | 1279 | 1287 | 1285 | 1304 |
11 | 1312 | 1321 | 1331 | 1339 | 1348 | 1355 | 1365 | 1375 | 1384 | 1323 |
12 | 1403 | 1412 | 1421 | 1431 | 1440 | 1449 | 1459 | 1468 | 1479 | 1488 |
13 | 1497 | 1508 | 1517 | 1527 | 1537 | 1547 | 1557 | 1568 | 1577 | 1588 |
14 | 1599 | 1609 | 1619 | 1629 | 1640 | 1651 | 1661 | 1672 | 1683 | 1695 |
15 | 1705 | 1716 | 1727 | 1739 | 1749 | 1761 | 1772 | 1784 | 1795 | 1807 |
16 | 1817 | 1829 | 1841 | 1853 | 1865 | 1877 | 1889 | 1901 | 1913 | 1925 |
17 | 1937 | 1949 | 1962 | 1974 | 1986 | 2000 | 2012 | 2025 | 2037 | 2050 |
18 | 2064 | 2077 | 2089 | 2102 | 2115 | 2129 | 2142 | 2156 | 2169 | 2182 |
19 | 2197 | 2210 | 2225 | 2238 | 2252 | 2266 | 2281 | 2294 | 2309 | 2324 |
20 | 2338 | 2352 | 2366 | 2381 | 2396 | 2412 | 2426 | 2441 | 2456 | 2471 |
21 | 2488 | 2502 | 2517 | 2538 | 2542 | 2564 | 2580 | 2596 | 2612 | 2628 |
22 | 2644 | 2660 | 2676 | 2691 | 2709 | 2725 | 2742 | 2758 | 2776 | 2792 |
23 | 2809 | 2826 | 2842 | 2860 | 2877 | 2894 | 2913 | 2930 | 2948 | 2965 |
24 | 2984 | 3001 | 3020 | 3038 | 3056 | 3074 | 3093 | 3112 | 3130 | 3149 |
25 | 3168 | 3186 | 3205 | 3224 | 3244 | 3262 | 3282 | 3301 | 3321 | 3341 |
26 | 3363 | 3381 | 3401 | 3421 | 3441 | 3461 | 3481 | 3502 | 3523 | 3544 |
27 | 3567 | 3586 | 3608 | 3628 | 3649 | 3672 | 3692 | 3714 | 3796 | 3758 |
28 | 3782 | 3801 | 3824 | 4846 | 3869 | 3890 | 3913 | 3937 | 3960 | 3982 |
29 | 4005 | 4029 | 4052 | 4076 | 4100 | 4122 | 4146 | 4170 | 4194 | 4218 |
30 | 4246 | 4268 | 4292 | 4317 | 4341 | 4366 | 4390 | 4416 | 4441 | 4466 |
Таблица С.3 — Значения парциального давления водяного пара , Па, и относительной влажности воздуха над насыщенными растворами солей при =100,7 кПа
Химическая формула соли | Парциальное давление водяного пара , Па, при температуре, °С | Относительная влажность , %, при =20 °С | ||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
ZnBr | — | — | 230,6 | 286,6 | 305,3 | 10 |
MgCl | — | — | — | — | 1400 | 33 |
NaSO | 548 | 761,3 | 1051 | 1451 | 1895 | 45 |
Mg(NO) | — | — | 1261 | 1659 | 2169 | 54 |
Ca(NO) | 746,6 | 954,6 | 1288 | 1605 | 2005 | 55 |
NaBr | — | 959,9 | 1400 | 1787 | 2240 | 60 |
NНNО | 917,3 | 1193 | 1566 | 1992 | 2524 | 67 |
NaNO | 950,6 | 1313 | 1804 | 2364 | 3076 | 77 |
NaCI | 923,6 | 1279 | 1807 | 2381 | 3253 | 77 |
NHCl | 969,3 | 1353 | 1856 | 2416 | 3281 | 79 |
Ca(NH) | 997,2 | 1365 | 1873 | 2408 | 3078 | 80 |
(NH)SO | 971,9 | 1355 | 1896 | 2600 | 3362 | 81 |
NaSO | 909,3 | 1333 | 1927 | 2748 | 3633 | 82 |
KCl | 1055 | 1445 | 1968 | 2636 | 3733 | 84 |
NaSО | 1075 | 1487 | 2038 | 2762 | 3706 | 87 |
CdSO | 1099 | 1511 | 2077 | 2812 | 3768 | 89 |
NaCO | — | 1601 | 2090 | 2704 | 3465 | 89 |
CdBr | — | — | 2120 | 2820 | 3678 | 90 |
ZnSO | 1189 | 1597 | 2126 | 2802 | 3661 | 91 |
NHHPO | 1192 | 1658 | 2146 | 2921 | 3890 | 92 |
KNO | 1183 | 1635 | 2161 | 2925 | 3845 | 92 |
СаН(РО) | 1193 | 1689 | 2202 | 3052 | 3980 | 94 |
KHPO | 1195 | 1683 | 2251 | 3034 | 3946 | 96 |
MgSO | — | — | — | — | 4000 | 97 |
KSO | 1208 | 1701 | 2306 | 3141 | 4112 | 98 |
refdb.ru
13 Расчет сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций (защита от влаги)
13.1Расчет нормируемого сопротивления паропроницанию ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) производят по СНиП 23-02 с учетом следующих требований.
13.2Парциальное давление насыщенного водяного параЕ,E0,E1,E2,E3Па, в формулах (16) — (20) СНиП 23-02 принимают:
для помещений без агрессивной среды — по таблицам С.1 и С.2, с агрессивной средой — по таблице С.3 приложения С;
по температуре в плоскости возможной конденсации с, определяемой при средней температуре наружного воздуха соответственно холодного, переходного, теплого периодов и периода месяцев с отрицательными средними месячными температурами — по формуле
, (74)
где tint— то же, что и в 5.2.2;
int— то же, что и в 9.1.2;
ti— средняя температура наружного воздухаi-го периода, °С, определяемая по формуле
,
(75)
где — средняя месячная температура воздухаj-го месяца, °С;
n— число месяцевi-го периода;
Rс— термическое сопротивление слоя ограждающей конструкции от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации, м2·°С/Вт;
Ro— сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м2·°С/Вт.
Парциальное давление водяного пара Е,Е0,E1,Е2,E3в формулах (16)—(20) СНиП 23-02 в помещениях с агрессивной средой обозначают соответственно:Ер,Еp0,Ер1,Ер2,Ер3.
13.3Значения парциального давления водяного параЕp, Па, над насыщенными растворами солей для температур 10—30 °С принимают по таблице С.3 приложения С; для температур ниже 10 °С они могут быть определены по формуле
, (76)
где Ei— парциальное давление насыщенного водяного пара, Па, принимается по температуре в плоскости возможной конденсации по таблицам С.1 и С.2 приложения С;
p— относительная влажность воздуха над насыщенным водным раствором соли, %, приt=20 °С, принимается по таблице С.3 приложения С.
13.4Парциальное давление водяного параEpiв плоскости возможной конденсации наружных стен из керамзитобетона на керамзитовом песке (о= 1200 кг/м3), содержащем солиNaCl, КСl,MgCl2или их смеси, а также расстояние до плоскости конденсации от внутренней поверхности стеныв указанных стенах следует определять соответственно по формулам:
Epi = 0,01 Ei p при i = 1, 2, 3, 0; (77)
= 0,07insp, (78)
где p— относительная влажность воздуха в порах материала ограждающей конструкции, %, определяемая в соответствии с 13.3;
ins— толщина утеплителя, м.
Индексы i= 1, 2, 3, 0 относятся соответственно к холодному, переходному, теплому периодам и периоду месяцев с отрицательными средними месячными температурами.
13.5Сопротивление паропроницаниюRvp, м2·ч·Па/мг, однослойной или отдельного слоя многослойной ограждающей конструкции следует определять по формуле
Rvp=/, (79)
где — толщина слоя ограждающей конструкции, м;
— расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции, мг/(м·ч·Па), принимаемый по приложению Д.
Сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции (или ее части) равно сумме сопротивлений паропроницанию составляющих ее слоев.
Сопротивление паропроницанию Rvpлистовых материалов и тонких слоев пароизоляции следует принимать по приложению Ш.
Примечания
1 Сопротивление паропроницанию воздушных прослоек в ограждающих конструкциях следует принимать равным нулю независимо от расположения и толщины этих прослоек.
2 Для обеспечения
нормируемого сопротивления паропроницанию ограждающей конструкции следует
определять сопротивление паропроницаниюRvp конструкции в пределах от внутренней
поверхности до плоскости возможной
конденсации.
3 В помещениях с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию теплоизолирующих уплотнителей сопряжений элементов ограждающих конструкций (мест примыкания заполнений проемов к стенам и т.п.) со стороны помещений; сопротивление паропроницанию в местах таких сопряжений проверяется из условия ограничения накопления влаги в сопряжениях за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха на основании расчета температурного и влажностного полей.
13.6Значения температуры в плоскости возможной конденсации следует определять по формуле
, (80)
где tint,text— расчетные температуры соответственно внутреннего и наружного воздуха (среднесезонная или средняя за период влагонакопления), °С;
Ro— сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м2·°С/Вт;
Rint= 1 /int,
где int— то же, что и в 9.1.2;
R— сумма термических сопротивлений слоев конструкции, расположенных между внутренней поверхностью и плоскостью возможной конденсации, м2·°С/Вт.
При расчете величин RoиRрасчетные коэффициенты теплопроводности материалов слоев ограждающей конструкции зданий с агрессивной средой могут быть приняты по приложению Д при соответствующих условиях эксплуатации.
13.7Для стен промышленных зданий, подверженных воздействию высокоактивных в гигроскопическом отношении аэрозолей (р60 %) расчет по формулам (16)—(20) СНиП 23-02 выполнять не следует. Защиту от увлажнения таких стен с внутренней стороны следует производить без расчета как от непосредственного воздействия раствора соответствующего аэрозоля.
13.8Независимо от результатов расчета
по формулам (16)—(20) СНиП 23-02 нормируемые
сопротивления паропроницаниюи
(в пределах от внутренней поверхности
до плоскости возможной конденсации) во
всех случаях должны приниматься не
более 5 м2·ч·Па/мг.
13.9Изолинии сорбции в зависимости от массового солесодержания для случая ограждающей конструкции из керамзитобетона на керамзитовом песке, содержащем хлориды натрия, калия и магния, приведены в приложении Э.
13.10Определение сопротивления паропроницанию при наличии графиков сорбции выполняют следующим образом.
Относительную влажность воздуха р, %, в порах материала ограждающей конструкции определяют по графикам сорбции по приложению Э в зависимости от массового солесодержания С. При этом величинарв формулах (76) и (77) при расчетеЕpi(приi= 1, 2, 3, 0) определяется по графикам сорбции при= 10 %, а при расчетеEp0— по графикам сорбции при= 15 % по приложению Щ.
13.11Пример расчета сопротивления паропроницанию дан в приложении Э.
studfiles.net
ЗНАЧЕНИЯ ПАРЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННОГО ВОДЯНОГО ПАРА Е, Па, ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУР ПРИ В = 100,7 кПа Таблица С.1 — Значения парциального давления насыщенного водяного пара Е, Па, для температуры t от 0 до минус 41 °С (надо льдом)
Таблица С.2 — Значения парциального давления насыщенного водяного пара Е, Па, для температуры t от 0 до +30 °С (над водой)
Таблица С.3 — Значения парциального давления водяного пара Ер, Па, и относительной влажности воздуха p над насыщенными растворами солей при В = 100,7 кПа
ПРИЛОЖЕНИЕ Т (рекомендуемое) |
1piar.ru