Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коэффициент паропроницаемости

    В табл. 6 приведены для сопоставления величины коэффициентов паропроницаемости некоторых строительных, теплоизоляционных и пароизоляционных материалов. [c.102]

    Для защиты тепловой изоляции от увлажнения применяют пароизоляционные и гидроизоляционные материалы. Эти материалы должны быть устойчивыми к атмосферным влияниям, долговечными, водостойкими, морозостойкими и эластичными при низких температурах. Эффективность пароизоляционных материалов определяется малым коэффициентом паропроницаемости. [c.368]


    Коэффициент паропроницаемости некоторых материалов [c.102]

    Материалы Коэффициент паропроницаемости (г, г/м час им рт. ст. [c.102]

    Способность материала пропускать водяные пары под действием разности парциальных давлений водяного пара по обе стороны ограждения характеризуется коэффициентом паропроницаемости л, который показывает, сколько граммов влаги проходит через 1 м  [c.282]

    Значение коэффициента паропроницаемости ц приведены в табл. 27, Толщину изоляции биз определяют из уравнения (IX—1). [c.286]

    Каждый килограмм водяного пара, проникая в камеру и конденсируясь в ней, выделяет примерно 2500 кДж тепла (около 600 ккал). Если изоляция имеет высокий коэффициент паропроницаемости и тепловые потери от проникновения пара превышают 10% теплопритоков через ограждения, то целесообразно предусмотреть специальную пароизоляционную прослойку. Пароизоляционная прослойка также предупреждает возникновение конденсации пара внутри изоляции (рис. 125). [c.286]

    Из последней зависимости можно заключить, что падение парциального давления пара в однородном ограждении происходит по линейному закону (прямая линия в координатах р — б). Кроме того, видно, что падение давления происходит интенсивнее при прохождении потока большей величины и в материалах, обладающих меньшим коэффициентом паропроницаемости. [c.85]

    Из рис. 3.6 видно, что в многослойных ограждениях совершенно не безразличен порядок расположения слоев из разных материалов. Очевидно, что материалы в ограждении должны располагаться по ходу потока влаги и в порядке возрастания коэффициента паропроницаемости. При обратной последовательности каждый последующий слой может оказаться пароизоляционным слоем с холодной стороны для предыдущего слоя. Если при расчете [c.90]

    Если сопротивление паропроницанию ограждения, в котором выявлена зона конденсации, имеет величину Я , то необходимое сопротивление пароизоляционного слоя Н будет Я = = Ян — Ян- Толщина пароизоляционного слоя при коэффициенте паропроницаемости выбранного материала окажется равной 0 = Величину Яп можно определить и графическим [c.90]

    Иметь высокое сопротивление паропроницанию, что характеризуется малым коэффициентом паропроницаемости материала. [c.98]

    Материалы Коэффициент паропроницаемости ц, г м нас мм рт. ст. [c.102]

    И. Т. Кудряшов [123] приводит данные о коэффициентах паропроницаемости пенобетона в г[м час мм рт. ст. при объемном весе 600 кг/м коэффициент паропроницаемости равен 0,0153, а при объемном весе 1000 кг/м — 0,0074. [c.133]

    В табл. 35 приведены значения коэффициентов паропроницаемости этих бетонов и глубина карбонизации их за 1 месяц. [c.140]

    Из данных рис. 59 и табл. 35 следует, что с увеличением объемного веса пенобетона коэффициент паропроницаемости его несколько уменьшается, а степень развития коррозии возрастает. [c.140]


    Объемный вес в кг м Коэффициент паропроницаемости pH Глубина карбонизации в лл за 1 месяц [c.141]

    Скорость увлажнения изоляции зависит от скорости диффузии водяного пара через изоляционный материал, характеризуемый коэффициентом паропроницаемости. Эта скорость тем ниже, чем более мелкие поры имеет материал. Следовательно, аэрогель, являющийся наиболее тонкопористым изоляционным материалом, должен сравнительно медленно увлажняться в процессе эксплуатации. Для определения скорости увлажнения аэрогеля в условиях эксплуатации были проведены испытания типового транспортного танка на 1200 л жидкого кислорода. [c.80]

    X — коэффициент паропроницаемости материала в г м-ч -мм рт. ст.) [кг/ м-сек-мбар)]. [c.83]

    Материалы Коэффициент паропроницаемости ре  [c.87]

    Толщина пароизоляционного слоя при коэффициенте паропроницаемости выбранного материала окажется равной б = Величину можно определить и графически построением в диаграмме Н — р (рис. III.7). Для этого касательная ge должна [c.98]

    Если сопротивление паропроницанию ограждения, в котором выявлена зона конденсации, имеет величину Я , то необходимое сопротивление пароизоляционного слоя Н будет = = Ни — На- Толщина пароизоляционного слоя при коэффициенте паропроницаемости выбранного материала окажется равной = [х Яп. Величину Я можно определить и графическим построением на диаграмме р — Я (рис. 3.7). Для этого касательная де должна быть продолжена влево до пересечения с линией постоянного давления р в точке к. [c.90]

    Пенопласты ПЭ-1 и ПЭ-2 (р—100 кг/м ) сорбируют до 0,045% (об.) влаги при относительной влажности воздуха 55—65% и поглощают 1,3—2,3% (масс.) (0,4 кг/м ) воды. Водопоглощение пенопласта ПЭ-6 при 20 °С за 10 сут не превышает 0,25 кг/м , а гигроскопичность в течение 30 сут при 20°С и 98%-ной относительной влажности воздуха — не более 10 /о (масс.) i[lH]. Коэффициент паропроницаемости эпоксидных пенопластов невысок при р=33 кг/мз он составляет 0,24 г-см/(смЗ-ч-мм рт. ст.) [111]. [c.243]

    Из формулы видно, что чем меньше коэффициент паропроницаемости, тем меньше проникнет пара через ограждение. Слой пароизоляции всегда располагают между основной несущей стеной и слоем теплоизоляции, поскольку проникновение влаги из окружающей среды в слой теплоизоляции приведет к увеличению ее коэффициента теплопроводности. [c.152]

    Температура разложения (по потере массы), °С. . 300—310 Коэффициент паропроницаемости через пленку, [c.121]

    Величина (1/Лдиф) = 2 где (а — коэффициент паропроницаемости слоя. [c.21]

    Основными свойствами материала, характеризующими статику и кинетику его увлажнения, являются гигроскопичность (адсорбционная способность к водяному пару), водопоглощение (способность поглощать воду в жидком состоянии), коэффициент диффузии водяного пара. Последнюю величину в строительной теплотехнике обычно называют коэффициент паропроница-емости и измеряют в г[ м-ч-мм рт. ст.). Если количество диффундирующего пара относить не к разности парциальных давлений пара, а к разности его влагосодержаний по обе стороны слоя изоляции, измеренной в г/л1 то коэффициент паропроницаемости будет иметь обычную размерность коэффициента диффузии м /ч. Ввиду того, что численные значения парциального давления водяного пара в мм. рт. ст. и влагосодержания в г/ж близки между собой при температурах 273—293° К, численные значения коэффициента паропроницаемости в г/(м-ч-мм рт. ст.) и в м ч можно считать приблизительно равными. [c.83]

    Для выполнения пароизолщионнык работ используют материалы с -небольппш коэффициентом паропроницаемости и высокими прочностными свойствами. Коэффициент теплопроводности материалов, получивших наибольшее распространение, приведен ниже. [c.154]

    Для многих полимерных пленок коэффициенты диффузии азота, кислорода и водяного пара не зависят от концентрации, что объясняется нерастворимостью этих газов в материале мембраны. Однако при наличии сродства ситуация резко изменяется. Например, к0эфк )ициент паропроницаемости не зависит от давления для полиэтилена и поли-винилиденхлорида, слабо зависит (в области высоких давлений) для поливинилацетата и изменяется в значительной степени для ацетилцеллюлозы и поливинилового спирта. В полидиметилсилоксане, полиметилметакрилате и некоторых других материалах коэффициент паропроницаемости уменьшается с возрастанием количества пропускаемого пара. Такой характер процесса, не подчиняюшийся закону Фика, объясняется связыванием молекул воды в полимерной пленке и потерей ими подвижности. [c.150]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент паропроницаемости: [c.50]    [c.98]    [c.85]    [c.163]    [c.165]    [c.283]    [c.77]    [c.81]    [c.98]    [c.77]    [c.81]    [c.50]    [c.151]   
Холодильные устройства (1961) -- [ c.196 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте