Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Июня 2011 в 15:52, реферат
На внутренней поверхности ограждения влага из воздуха будет конденсироваться, когда температура поверхности окажется ниже точки росы внутреннего воздуха. Сконденсированная влага будет впитываться материалом ограждения , постепенно повышая его влажность. Поэтому при проектировании ограждающих конструкций необходимо проверять условия возможной конденсации влаги . Для этого определяют температуру внутренней поверхности тв ограждения и сравнивают ее с точкой росы.
1 Конднсация влаги на поверхностях ограждений
2 Проверка наружных ограждений на конденсацию влаги
3 Точка росы
4 Влагопередача нестационарная
5 немного о фильтрации воздуха
Если воздух будет охлаждаться дальше, начнется образование конденсата, поскольку воздух больше не в состоянии удерживать воду. Эту влагу необходимо выводить наружу путем проветривания.
Раньше избыточная влага выходила наружу в результате принудительной вентиляции. Теперь, после установки новых изолированных окон, помещения необходимо как следует проветривать несколько раз в день.
Как избавиться от избыточной влаги:
В результате проветривания использованный, теплый и влажный воздух выводится наружу. В помещение поступает свежий, холодный и сухой воздух. Таким образом, проветривание – это обмен воздуха, который, к сожалению, связан с неизбежной потерей тепла. Эти потери тепла могут быть сведены до минимума, например, при кратковременном проветривании с открытыми настежь окнами. Зимой за несколько минут проветривания комната заполняется свежим воздухом при незначительном охлаждении.
Помещения в которых постоянно скапливается избыточная влага (ванная, кухня), необходимо регулярно проветривать. Это значит, что двери этих помещений во время проветривания должны быть закрыты, чтобы влажный воздух не распространялся по всей квартире. Не следует устанавливать складывающиеся двери между ванной и коридором или снимать дверь на кухню. После мытья или приготовления пищи следует широко раскрыть окна, двери должны быть плотно закрыты.
Те же правила
действуют и для спальни. За ночь
через дыхание и через кожу человек выделяет
в воздух значительное количество влаги.
Влага находится не только в воздухе, но
и на мебели, на постельном белье, коврах
и занавесках. Она может выводиться из
помещения только постепенно.
Утром, после того, как вы встаете, необходимо
на короткое время раскрыть окна настежь.
Влажный воздух выйдет наружу, и войдет
свежий воздух.
Закрыв окно, сразу же включите отопление,
поскольку теплый воздух, как известно,
быстрее впитывает влагу.
Прежде чем уйти из квартиры, необходимо
еще раз ненадолго открыть окно (обычно
из квартиры уходят приблизительно через
час после того, как встают). За это время
часть влаги с мебели и т.п. успела перейти
в воздух, поэтому помещение следует проветрить
снова.
Для существующих зданий в основном применяют два способа утепления: наружный и внутренний.
Следует заметить,
что при утеплении стен изнутри
точка росы смещается вовнутрь, что
приводит к очевидным последствиям.
К тому же площадь помещения уменьшается
по периметру на толщину утеплителя.
Более эффективно утепление стен снаружи.
Однако, в данном варианте, возможно, точка
росы будет находиться внутри утеплителя.
В случае намокания утеплителя его теплосберегающие
характеристики значительно снизятся.
Поэтому утеплитель необходимо защитить
пароизоляционным материалом и предусмотреть
вентиляцию. Типичный пример такой технологии
- навесные вентилируемые фасады.
Аналогичным образом утепляют чердачные
перекрытия и особенно крыши мансардного
типа.
Точка росы в
помещении может находиться и
на окнах, особенно с однокамерными
стеклопакетами. Во избежание этого
в окно монтируют клапаны приточно-
Как видите, предлагаемых
мероприятий по противодействию
точке росы немного и они не
сверхсложные. Но выполнив их, несомненно,
получите столь желанные уют и
комфорт.
Нестационарная
влагопередача. Для наружных ограждений
зданий характерными являются два режима
нестационарной влагопередачи. Один -
переходный влажностный процесс от одного
стационарного состояния к другому при
изменении потенциала влажности на Одной
поверхности. Он типичен при переходе
от теплого к холодному периоду года и
наоборот. Это связано со стабильностью
потенциала наружного климата в теплый
и холодный периоды и их большой продолжительностью
Второй - также переходный процесс вхождения
ограждения с высокой начальной влажностью
в равновесное влажностное состояние
с окружающими внутренней и наружной средами
в условиях регулярной эксплуатации здания.
ВЛАГОПЕРЕДАЧА НЕСТАЦИОНАРНАЯ
физ. процесс
переноса влаги в строит, конструкции,
отличающийся перем. во времени потоком
влага и влагосодержанием материала.
Именно такой процесс характерен для влагопереноса
в эксплуатируемых конструкциях. Осн.
причиной В.и. являются нестационарные
темп-ра и влажность окружающей среды.
Изменение этих параметров у поверхностей
конструкции вызывает изменение потока
влаги, входящего или выходящего из конструкции,
что в свою очередь приводит к изменению
влагосодержания составляющих ее материалов.
Связь влажности на поверхностях конструкции
с влажностью окружающего воздуха осуществляют
с помощью ур-ний ограничных условий. В.п.
в конструкции в общем случае сопровождается
теплопередачей нестационарной, к-рая
также может быть описана соответствующими
ур-ниями. При В.н. в ограждающей конструкции
со временем изменяется как распределение
влажности но толщине, так и средняя влажность
однородных слоев конструкции. Для ограждающей
конструкции отапливаемого помещения
в осенне-зимний период увеличивается
дшрфузия водяного пара из воздуха помещения
в конструкцию вследствие значит, градиентов
темп-ры и упругости водяного пара. В то
же время удаление влаги через наружную
поверхность из конструкции является
менее интенсивным вследствие снижающегося
при приближении к наружной поверхности
градиента упругости водяного пара, замерзания
части жидкой влаги в материале конструкции
у ее наружной поверхности и снижения
коэфф. влагопроводности. Этот период
наз. периодом влагонакопления, и к его
окончанию в марте-апреле влажность в
конструкции максимальна. При повышении
темп-ры наружного воздуха весной вследствие
увеличения интенсивности перемещения
жидкая влага из внутр. частей конструкций
поступает к ее поверхностям, где испаряется
в воздух. К концу лета — нач. осени влажность
в конструкции минимальна. Нач. период
эксплуатации конструкции характеризуется
сравнительно интенсивным удалением технологии
влаги, к-рый может продолжаться неск.
лет, после чего наступает т.н. квазистационарный
влажностный режим конструкции.
ТЕПЛОПЕРЕДАЧА
НЕСТАЦИОНАРНАЯ
— неустановившийся
тепловой процесс в телах и
средах, характеризуемый изменением
темп-ры в пространстве и во времени.
Нестационарная теплопередача возникает
в элементах зданий и инж. оборудования
при изменении возмущающих
В зависимости от характера изменения темп-ры различают следующие виды неустановившихся тепловых процессов: переходные процессы теплопередачи непрерывного нагрева (охлаждения) тел и периодический процесс нестационарной теплопередачи.
При нагреве (охлаждении) жидких или газообразных сред возникающая конвекция способствует пространств. выравниванию темп-ры и ее изменению только во времени.
Описание процесса нестационарной теплопередачи для тела определен, геометрич. формы включает дифференц. уравнение теплопроводности в частных производных, распределение темп-ры внутри тела в нач. момент времени (начальное условие) и закон взаимодействия между окружающей средой и поверхностью тела (граничные условия). Совокупность нач. и граничного условий наз. краевыми условиями (условиями однозначности). Для многослойных тел дополнит, учитывают условия сопряжения на границах слоев. В случае необходимости условия однозначности дополняют термодинамич. ур-ниями состояния окружающей среды.
Решение задачи
теплопередачи заключается в
отыскании зависимости
С точки зрения
строительной теплофизики, расположение
слоя теплоизоляции у наружной поверхности
ограждающей конструкции
Обеспечение качества
и безопасности воздуха
Для внедрения эффективной системы очистки
воздуха и обеспечения высокого качество
воздуха, требуется предварительный анализ
состава и концентраций загрязняющих
веществ.
Мы используем оптические счетчики частиц
для оценки концентраций механических
загрязнений воздуха и хроматомассспектрометрию
для получения информации о газофазных
загрязнениях. Для проведения ряда специфических
исследований качества воздуха мы привлекаем
независимые лаборатории, обладающие
собственной высокоточной измерительной
базой и проводящие анализ воздуха по
стандартизированным методикам. По результатам
исследования выдается официальное заключение
о качестве воздушной среды.
После проведения необходимых исследований
качества воздуха и получения результатов,
мы проводим расчет и производим подбор
оборудования, которое позволит очистить
воздух и гарантированно снизить концентрации
большинства загрязняющих веществ до
значений ниже предельно допустимых.
Для улучшения качества воздуха мы используем
профессиональное оборудование очистки
воздуха, позволяющее обеспечить здоровый
и чистый воздух в помещениях любого типа.
На уже действующем объекте возможна модернизация систем вентиляции, в соответствии с требованиями Заказчика к качеству внутреннего воздуха.
Воздух всегда содержит в себе некоторое количество влаги в виде водяного пара. При разной температуре и одинаковом давлении воздух может "вобрать в себя" разное количество влаги. Максимальное количество воды (влаги), которое может вобрать в себя воздух при определённой температуре, называется абсолютной влажностью. Чем выше температура воздуха, тем больше влаги он может вобрать.
Относительная влажность показывает соотношение количества влаги в воздухе к максимально возможному количеству, которое может вобрать в себя воздух при данной температуре.
Например: влажности 8,65 г/m³ при 20°С соответствует относительная влажность 50%. Это означает, что воздух с температурой 20°С и относительной 50% содержит 50% максимального количества влаги (17,3г/m³), которое он может вобрать.
Понятно, что конденсат выпадает тогда, когда охлаждённый воздух неможет удержать содержащееся в нём количество влаги. Температура при которой наступает такой эффект, называется температурой точки росы. Конденсат выпадает так же на всех поверхностях, температура которых ниже или равна температуре точки росы.
Причины появления влаги в ограждениях
Пути попадания влаги в ограждения различны, а мероприятия по снижению влажности строительных материалов в них зависят от причины увлажнения. Эти причины следующие.
Строительная (начальная) влага, то есть влага, оставшаяся в ограждении после возведения здания. Ряд строительных процессов является "мокрыми", например, бетонирование, кладка из кирпича и штучных блоков: ячеистобетонных, керамзитобетонных и других, оштукатуривание. Для сокращения продолжительности мокрых строительных процессов в зимних условиях применяются сухие процессы. Например, во внутренних слоях наружных стен поэтажной разрезки ставятся пазогребневые гипсовые гидрофобизированные панели. Обычная внутренняя штукатурка заменяется гипсокартонными листами.
Строительная влага должна быть удалена из ограждений в первые 2 - 3 года эксплуатации здания. Поэтому очень важно, чтобы в нем хорошо работали системы отопления и вентиляции, на которые ляжет дополнительная нагрузка, связанная с испарением воды.
Грунтовая влага, та влага, которая может проникнуть в ограждение из грунта путем капиллярного всасывания. Для предотвращения попадания грунтовой влаги в ограждение строителями устанавливаются гидроизолирующие и пароизолирующие слои. Если слой гидроизоляции поврежден, грунтовая влага может подниматься по капиллярам в строительных материалах стен ло высоты 2 - 2,5 м над землей.
Атмосферная влага, которая может проникать в ограждение при косом дожде, при протечках крыш в районе карнизов, неисправности наружных водостоков. Наиболее сильное воздействие дождевой влаги наблюдается при полной облачности с длительными моросящими дождями с ветром, с высокой влажностью наружного воздуха. Для предотвращения попадания влаги внутрь стены от смоченной наружной поверхности применяются специальные фактурные слои, плохо пропускающие жидкую фазу влаги. Обращается внимание на герметизацию стыков стеновых панелей при крупнопанельном домостроении, на герметизацию периметров окон и других проемов.
Эксплуатационная влага попадает в ограждение от внутренних источников: при производственных процессах, связанных с применением или выделением воды, при мокрой уборке помещений, при прорывах водопроводных и канализационных сетей. При регулярном использовании воды в помещении делают водонепроницаемые полы и стены. При авариях необходимо как можно быстрее удалить влагу с ограждающих конструкций.