Точка росы

Содержание

Точка росы — это… Что такое Точка росы?

Температура точки росы газа (точка росы) — это значение температуры газа, ниже которой водяной пар, содержащийся в газе, охлаждаемом изобарически, становится насыщенным над плоской поверхностью воды.

На приведённой диаграмме представлено максимальное содержание водяного пара в воздухе на уровне моря в зависимости от температуры. Чем выше температура, тем выше равновесное парциальное давление пара.

Точка росы определяется относительной влажностью воздуха. Чем выше относительная влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха. Чем ниже относительная влажность, тем точка росы ниже фактической температуры. Если относительная влажность составляет 100 %, то точка росы совпадает с фактической температурой.

Формула для приблизительного расчёта точки росы в градусах Цельсия (только для положительных температур):

где

Точка росы воздуха — важнейший параметр при антикоррозионной защите, говорит о влажности и возможности конденсации. Если точка росы воздуха выше, чем температура подложки (субстрат, как правило поверхность металла), то на подложке будет иметь место конденсация влаги.

Краска, наносимая на подложку с конденсацией, не достигнет должной адгезии, за исключением случаев использования красок, разработанных по специальной рецептуре (Справку можно получить в Технологической карте продукта или покрасочной спецификации).

Таким образом, последствием нанесения краски на подложку с конденсацией будет плохая адгезия и образование дефектов, таких как шелушение, пузырение и др., приводящее к преждевременной коррозии и/или обрастанию.

Определение точки росы

Значения точки росы в градусах °C для ряда ситуаций определяют с помощью пращевого психрометра и специальных таблиц. Сначала определяют температуру воздуха, затем влажность, температуру подложки и с помощью таблицы Точки росы определяют температуру, при которой не рекомендуется наносить покрытия на поверхность.

Если вы не можете найти точно ваши показания на пращевом психрометре, то найдите один показатель на одно деление выше по обеим шкалам, как относительной влажности, так и температуры, а другой показатель соответственно на одно деление ниже и интерполируйте необходимое значение между ними. Стандарт ISO 8502-4 используется для определения относительной влажности и точки росы на стальной поверхности, подготовленной для окраски.

Таблица температур

Значения точки росы (°С) в разных условиях приведены в таблице.

Относительная влажность %
20 −20 −18 −16 −14 −12 −9,8 −7,7 −5,6 −3,6 −1,5 −0,5
25 −18 −15 −13 −11 −9,1 −6,9 −4,8 −2,7 −0,6 1,5 3,6
30 −15 −13 −11 −8,9 −6,7 −4,5 −2,4 −0,2 1,9 4,1 6,2
35 −14 −11 −9,1 −6,9 −4,7 −2,5 −0,3 1,9 4,1 6,3 8,5
40 −12 −9,7 −7,4 −5,2 −2,9 −0,7 1,5 3,8 6,0 8,2 10,5
45 −10 −8,2 −5,9 −3,6 −1,3 0,9 3,2 5,5 7,7 10,0 12,3
50 −9,1 −6,8 −4,5 −2,2 0,1 2,4 4,7 7,0 9,3 11,6 13,9
55 −7,9 −5,6 −3,3 −0,9 1,4 3,7 6,1 8,4 10,7 13,0 15,3
60 −6,8 −4,4 −2,1 0,3 2,6 5,0 7,3 9,7 12,0 14,4 16,7
65 −5,8 −3,4 −1,0 1,4 3,7 6,1 8,5 10,9 13,2 15,6 18,0
70 −4,8 −2,4 0,0 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,1
75 −3,9 −1,5 1,0 3,4 5,8 8,2 10,6 13,0 15,4 17,8 20,3
80 −3,0 −0,6 1,9 4,3 6,7 9,2 11,6 14,0 16,4 18,9 21,3
85 −2,2 0,2 2,7 5,1 7,6 10,1 12,5 15,0 17,4 19,9 22,3
90 −1,4 1,0 3,5 6,0 8,4 10,9 13,4 15,8 18,3 20,8 23,2
95 −0,7 1,8 4,3 6,8 9,2 11,7 14,2 16,7 19,2 21,7 24,1
100 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0

Диапазон комфорта

Человек при высоких значениях точки росы чувствует себя некомфортно. В континентальном климате условия с точкой росы между 15 и 20 °C доставляют некоторый дискомфорт, а воздух с точкой росы выше 21 °C воспринимается как душный. Нижняя точка росы, менее 10 °C, коррелирует с более низкой температурой окружающей среды, и тело требует меньшего охлаждения. Нижняя точка росы может пойти вместе с высокой температурой только при очень низкой относительной влажности.

более 26 крайне высокое восприятие, смертельно опасно для больных астмой 65 и выше
24—26 крайне некомфортное состояние 62
21—24 очень влажно и некомфортно 52—60
18—21 неприятно воспринимается большинством людей 44—52
16—18 комфортно для большинства, но ощущается верхний предел влажности 37—46
13—16 комфортно 38—41
10—12 очень комфортно 31—37
менее 10 немного сухо для некоторых 30
  1. ↑ РМГ 75-2004 76 «Измерения влажности веществ. Термины и определения»

Где должна находится точка росы

Идеальным местом возникновения точки росы в стене является утеплитель, расположенный со внешней стороны стены. Толщина утеплителя на стене должна быть такая, что бы в самое холодное время конденсат не смещался в саму стену или если смещался, то не на длительное время.

точка росы в утеплителе

О разрушительных последствиях нахождения точки росы в теле несущей стены, смотрите ниже в статье.

Стены, основой которых является пористые материалы, такие как пено и газоблоки, ракушечник и подобного рода материалы, требуют большего слоя утеплителя, поскольку они хорошо впитывают и сохраняют влагу. То есть, даже недлительное ( несколько дней), пребывание в пористой стене точки росы может разрушительным образом сказаться на внутренней целостности.  Потому, так называемые теплые материалы для кладки стен, могут быть эффективны только в определенных регионах, с не самой морозной зимой.

Если же, согласно расчетам, точка росы будет периодически перемещаться в саму стену дома или велика вероятность такого сдвига, то этот факт следует учесть при выборе материала для кладки стен. Для таких случаев хорошо подходят стеновые материалы с высокой плотностью и которые, выдерживают большое количество циклов заморозки и оттаивания, без повреждения. С большим коэффициентом морозостойкости.   К таким морозостойким материалам относятся кирпич, керамзитобетон.

Расчет точки росы

График зависимости точки росы от температуры воздуха для нескольких уровней относительной влажности.

Хорошо известное приближение, используемое для расчета точки росы, Тдп, учитывая только фактическую температуру воздуха (по сухому термометру), Т (в градусах Цельсия) и относительная влажность (в процентах), RH, это формула Магнуса:

γ(Т,рЧАС)=пер⁡(рЧАС100)+бТc+Т;Тdп=cγ(Т,рЧАС)б−γ(Т,рЧАС);{ displaystyle { begin {align} gamma (T, mathrm {RH}) & = ln left ({ frac { mathrm {RH}} {100}} right) + { frac {bT } {c + T}}; T _ { mathrm {dp}} & = { frac {c gamma (T, mathrm {RH})} {b- gamma (T, mathrm {RH})}}; end {align}}}

насыщенныйдавление газамиллибарыгектопаскаляхТпsТпаТRHBPмбармокрый шарикТшградусов Цельсия
пs(Т)=100рЧАСпа(Т)=аебТc+Т;па(Т)=рЧАС100пs(Т)=аеγ(Т,рЧАС)≈пs(Тш)−Bпмбар0.00066(1+0.00115Тш)(Т−Тш);Тdп=cпер⁡па(Т)аб−пер⁡па(Т)а;{ displaystyle { begin {align} P _ { mathrm {s}} (T) & = { frac {100} { mathrm {RH}}} P _ { mathrm {a}} (T) = ae ^ { frac {bT} {c + T}}; P _ { mathrm {a}} (T) & = { frac { mathrm {RH}} {100}} P _ { mathrm { s}} (T) = ae ^ { gamma (T, mathrm {RH})} & приблизительно P _ { mathrm {s}} (T _ { mathrm {w}}) — BP _ { mathrm {mbar}} 0,00066 left (1 + 0,00115T _ { mathrm {w}} right) left (T-T _ { mathrm {w}} right); T _ { mathrm {dp }} & = { frac {c ln { frac {P _ { mathrm {a}} (T)} {a}}} {b- ln { frac {P _ { mathrm {a}} ( T)} {a}}}}; end {align}}}

Для большей точности пs(Т) (и поэтому γ(Т, RH)) можно улучшить, используя часть Модификация Bögel, также известный как Уравнение Ардена Бака, который добавляет четвертую константу d:

пs,м(Т)=ае(б−Тd)(Тc+Т);γм(Т,рЧАС)=пер⁡(рЧАС100е(б−Тd)(Тc+Т));Тdп=cγм(Т,рЧАС)б−γм(Т,рЧАС);{ displaystyle { begin {align} P _ { mathrm {s, m}} (T) & = ae ^ { left (b — { frac {T} {d}} right) left ({ frac {T} {c + T}} right)}; gamma _ { mathrm {m}} (T, mathrm {RH}) & = ln left ({ frac { mathrm {RH}} {100}} e ^ { left (b — { frac {T} {d}} right) left ({ frac {T} {c + T}} right)} right); T_ {dp} & = { frac {c gamma _ {m} (T, mathrm {RH})} {b- gamma _ {m} (T, mathrm {RH})}}; end {align}}}

а = 6,1121 мбар, б = 18.678, c = 257,14 ° С, d = 234,5 ° С.

Используется несколько различных наборов констант. Те, которые используются в NOAA презентация взяты из статьи Дэвида Болтона 1980 г. Ежемесячный обзор погоды:

а = 6,112 мбар, б = 17.67, c = 243,5 ° С.

Эти оценки обеспечивают максимальную ошибку 0,1% для −30 ° С ≤ Т ≤ 35 ° С и 1% Также заслуживает внимания Sonntag1990,

а = 6,112 мбар, б = 17.62, c = 243,12 ° С; за -45 ° С ≤ Т ≤ 60 ° С (погрешность ± 0,35 ° C).

Другой распространенный набор ценностей восходит к 1974 г. Психрометрия и психрометрические диаграммы, как представлено Паронаучный,

а = 6,105 мбар, б = 17.27, c = 237,7 ° С; за 0 ° C ≤ Т ≤ 60 ° С (погрешность ± 0,4 ° C).

Также в Журнал прикладной метеорологии и климатологии, Arden Buck представляет несколько различных наборов оценок с разными максимальными ошибками для разных температурных диапазонов. Два конкретных набора обеспечивают диапазон от -40 ° C до +50 ° C между двумя, с еще меньшей максимальной погрешностью в указанном диапазоне, чем все вышеперечисленные наборы:

  • а = 6,1121 мбар, б = 17.368, c = 238,88 ° С; за 0 ° C ≤ Т ≤ 50 ° С (погрешность ≤ 0,05%).
  • а = 6,1121 мбар, б = 17.966, c = 247,15 ° С; за −40 ° С ≤ Т ≤ 0 ° С (погрешность ≤ 0,06%).

Простое приближение

Существует также очень простое приближение, которое позволяет преобразовывать точку росы, температуру и относительную влажность. Этот подход работает с точностью до ± 1 ° C, если относительная влажность превышает 50%:

Тdп≈Т−100−рЧАС5;рЧАС≈100−5(Т−Тdп);{ displaystyle { begin {align} T _ { mathrm {dp}} & приблизительно T — { frac {100- mathrm {RH}} {5}}; mathrm {RH} & приблизительно 100-5 (T-T _ { mathrm {dp}}); end {align}}}

Это можно выразить простым практическим правилом:

Вывод этого подхода, обсуждение его точности, сравнения с другими приближениями и дополнительная информация об истории и применении точки росы даны в Бюллетене Американского метеорологического общества.

Для температур в градусах Фаренгейта эти приближения работают до

Тdп,∘F≈Т∘F−925(100−рЧАС);рЧАС≈100−259(Т∘F−Тdп,∘F);{ displaystyle { begin {align} T _ { mathrm {dp, ^ { circ} F}} & приблизительно T _ { mathrm {{} ^ { circ} F}} — { tfrac {9} { 25}} left (100- mathrm {RH} right); mathrm {RH} & приблизительно 100 — { tfrac {25} {9}} left (T _ { mathrm { {} ^ { circ} F}} -T _ { mathrm {dp, ^ { circ} F}} right); end {align}}}

Например, относительная влажность 100% означает, что точка росы совпадает с температурой воздуха. При относительной влажности 90% точка росы на 3 ° F ниже температуры воздуха. На каждые 10 процентов ниже точка росы падает на 3 ° F.

Основные теплопотери

Для начала совет: утепляя дом не стоит строго придерживаться норм, прописанных в СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий»! Они намного мягче европейских стандартов утепления и рассчитаны на дешёвые энергоносители. Ужесточайте российский норматив, утепляйте дом качественно, современными материалами.

Но даже в этом случае теплопотери возможны. Чтобы убедиться в этом достаточно взять напрокат тепловизор и провести обследование.

Теперь давайте разбираться с возможными причинами потери тепла:

Металлическая дверь. Обширный мостик, целый мост холода, который не позволит эффективно обогревать не только прихожую, но и весь дом. Слишком тонкая и неутеплённая входная дверь из металла может стать проблемой. Что делать в таком случае мы уже рассказывали. Эффективнее всего с потерями тепла через входную дверь помогут справиться тамбур или установка второй двери;

Второй причиной потерь тепла становятся окна. У двухкамерного современного стеклопакета сопротивление передаче тепла всего 0,57 (м²×°C)/Вт. Это в два раза меньше, чем у качественно утеплённой пенополистиролом стены. Бороться с этим можно путём установки стёкол с подогревом, использования термоплёнки, монтажа скандинавского окна, где стеклопакет дополняет одинарное остекление в отдельной раме. Даже тёплые, плотные шторы помогут сократить теплопотери через окна;

Также причиной того, что тепло покидает дом, могут стать дефекты, допущенные во время монтажа окон и дверей. Например, монтажная пена, которой были задуты стыки двери или окна со стеной, долгое время оставалась ничем не прикрытой. Она начинает буквально рассыпаться под солнечными лучами, появляются щели. Или изначально пену залили некачественно, остались пропуски. Если такие теплопотери были выявлены, придётся заниматься решением проблем, переделывать работу. Сразу заказывайте тёплый монтаж окон и двери с использованием трёхслойного монтажного шва;

Четвёртой причиной теплопотерь могут стать мостики холода, которые возникают на нижних венцах сруба и обвязке, на стыке цоколя, наружных стен и перекрытий первого этажа

Это проблемные места, утеплению которых нужно уделять особое внимание. Справиться с потерями тепла помогут герметизация щелей, утепление цоколя пенополистиролом, конопатка брёвен сруба;

Пятая причина касается каркасных домов

Пятая причина касается каркасных домов

У них теплопотери могут возникнуть в результате того, что утеплитель под сайдингом просто сполз, так как был неправильно, ненадёжно закреплён. Кроме того, между стенами могли появиться грызуны, которые свили гнездо в минеральной вате или прогрызли пенополистирол. Выход один — перебирать обшивку и менять утеплитель. Чтобы не разбирать всю стену, вновь советуем воспользоваться тепловизором для определения проблемного места;

Шестой причиной теплопотерь часто становятся проблемы с утеплением кровли. Именно здесь сложнее всего не пропустить ни одного участка, много труднодоступных уголков. Нужно поработать под коньком, везде, чтобы утеплитель был уложен тщательно, без пропусков. Как вы помните, тёплый воздух поднимается вверх, поэтому через подкровельное пространство вы можете потерять больше всего тепла. Что делать? Искать проблемные места, при необходимости менять утеплитель, который подмок, задувать и заделывать щели, избавляясь от мостиков холода.

Это основные причины, по которым ваш дом может терять тепло. Бороться с ними можно и нужно, чтобы не греть улицу, а обеспечивать комфорт всем домочадцам с минимальными затратами на отопление.опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Точка росы в стене дома – почему ее важно знать

Большую часть года между температурно-влажностным режимом улицы и помещения есть существенная разница. Именно поэтому в толще стен с утеплителем нередко появляются участки конденсатообразования. При изменении погодных условий они сдвигаются ближе к наружной или внутренней поверхности стены. То есть, к более холодному или теплому участку.

Пример: температура воздуха стабильно равна 25°C, а влажность – 45%. В этом случае конденсат образуется на участке с температурой 12,2°C. При повышении влажности до 65% точка росы сдвигается на более теплый участок, где 18°C.

Почему так важно знать местонахождение точки выпадения конденсата? Потому что она определяет, какой именно слой стенового «пирога» подвергается разрушающему воздействию влаги. Самый плохой вариант – когда намокает утеплитель

При таких условиях большинство теплоизоляционных материалов теряет свои свойства. Они деформируются, пропускают холодный воздух, гниют, теряют упругость. Особенно подвержена этим процессам минеральная вата.

Как сдвинуть точку росы в стене

Если после проведения всех расчетов вас не устраивает расположение точки росы, стоит задуматься над ее смещением. Для этого можно:

  • увеличить слой утеплителя снаружи;
  • использовать материал с высокой паропроницаемостью;
  • демонтировать слой внутреннего утепления, перенеся его наружу;
  • корректировать микроклимат в помещении – установить принудительную вентиляцию, дополнительно нагревать воздух.

Подходящий вариант выбирают, исходя из климатических условий региона проживания, конструктивных особенностей дома, финансовых возможностей и используемых строительных материалов.

Игнорирование такого явления, как конденсация влаги в стеновом «пироге», может слишком дорого обойтись. Как минимум, это неприятный запах в помещении, постоянная сырость. Как максимум – большие колонии плесневых грибов, портящих внутреннюю отделку стен, разрушающих утеплитель и вредящих здоровью домочадцев

Таким образом, расчет точки росы имеет важное значение, если вы хотите возвести надежные и сухие стены для вашего дома

Загрузить новую статью…—-

  • С чего начать
    • Строительство своими руками
    • Проекты и чертежи
    • Разновидности
    • Инструменты и материалы
  • Технология
    • Фундамент
    • Каркас
    • Крыша и кровля
    • Инженерные сети
    • Фасады
    • Отделка и обустройство
  • Самое полезное Каркасные дома — знакомство с технологией Фото каркасных домов 9 вариантов внешней отделки каркасного дома Домокомплект каркасного дома Программы для проектирования каркасных домов
  • Свежие публикации
    • Способы формирования и обшивка теплых углов в каркасном доме
    • Устройство каркаса и инструкция по строительству каркасной бытовки своими руками
    • Каркасные дома от компании «ЦНА»
    • Как сделать расчет балки онлайн на калькуляторе – принцип работы и важные моменты
    • Как поднять каркасный дом для ремонта и передвинуть его на новое место

Комфортные значения точки росы для человека

Точка росы, °CВосприятие человекомОтносительная влажность (при 32°С), %

более 26 крайне высокое восприятие, смертельно опасно для больных астмой 65 и выше
24-26 крайне некомфортное состояние 62
21-23 очень влажно и некомфортно 52-60
18-20 неприятно воспринимается большинством людей 44-52
16-17 комфортно для большинства, но ощущается верхний предел влажности 37-46
13-15 комфортно 38-41
10-12 очень комфортно 31-37
менее 10 немного сухо для некоторых 30

Несколько фактов о точке росы.

  • Температура точки росы не может быть выше текущей температуры.
  • Чем выше температура точки росы, тем больше влаги находится в воздухе
  • Высокие температуры точки росы бывают в тропиках, низкие в пустынях, полярных областях.
  • Относительная влажность (RH) около 100 % приводит к выпадению росы, инея(замороженная роса), тумана.
  • Относительная влажность (RH) достигает 100 % в период дождей.
  • Высокие точки росы обычно происходят перед холодными температурными фронтами.

Как рассчитать точку росы

По математической формуле

Проведение расчётов вручную по формуле – довольно точный способ. Однако для использования формулы предварительно надо определить несколько других показателей. Выглядит формула следующим образом.

Формула для расчёта точки росы

Как видно из рисунка, a и b – постоянные величины. Т – температура воздуха. Rh – относительная влажность воздуха. Такой метод подсчёта даст результат с погрешностью в 0,5ºС.

С помощью онлайн-калькулятора

Поскольку расчёт с помощью формулы вручную подходит не всем (из-за недостаточных знаний в математике либо отсутствия времени), в сети Интернет в открытом доступе размещены онлайн-калькуляторы, которые рассчитывают точку росы на основании введённой информации. Пользоваться ими совершенно несложно: надо только ввести исходные данные (температура атмосферного воздуха и относительная влажность). Результат расчётов появится на экране.

Программы-калькуляторы

Увязать показатель точки росы и предполагаемые последствия неправильного утепления под силу не каждому. Для этого нужны специфические знания в физике и строительстве. Поэтому помимо обычных калькуляторов, рассчитывающих эту величину, созданы программы с расширенными возможностями. Они также находятся в свободном доступе и ими можно воспользоваться в режиме онлайн.

Такие программы при расчёте учитывают множество параметров:

Населённый пункт, в котором построено (строится) здание. Тут же появляется статистика среднемесячных температур, относительной влажности, давления в этом регионе. Вид помещения. Очевидно, что влажность воздуха в ванной будет выше, чем в комнате, а это в свою очередь влияет на вид допустимого утеплителя. Тип конструкции. Здесь на выбор предлагается стена, перекрытие, чердачное перекрытие и другие позиции. Слои конструкции

Здесь принимается во внимание, что находится за утепляемой стеной – другое помещение либо улица. Материал перекрытия или стены

Температура и относительная влажность внутреннего и наружного воздуха.

После заполнения всех необходимых полей программа составит график точки росы.

Таблица определения точки росы

При необходимости быстро получить значение точки росы применяются таблицы. Данные таблиц весьма неточные и дают приблизительный результат. Зато пользоваться ими легко и быстро: достаточно только найти нужную ячейку на пересечении столбца и строки с нужной температурой и относительной влажностью воздуха.

Таблица 1. Определение точки росы по двум показателям.

Определение точки росы по двум показателям

Специальные инструменты

В метеорологии придуманы специальные инструменты, позволяющие определить точку росы. Однако даже для расчёта по математической формуле или любым другим методом, описанным выше, нужны свои инструменты.

Температура измеряется термометром, влажность – гигрометром. Для удобства в данном случае подойдёт инструмент, способный замерять и температуру, и влажность воздуха – цифровой термогигрометр.

Этот инструмент сочетает в себе функции градусника и гигрометра

Кроме того, существуют приборы, сочетающие в себе несколько функций: измерение температуры, влажности, расчёт точки росы и запоминание информации.

В большинстве случаев работа с таким прибором выглядит следующим образом.

Включите прибор

Обратите внимание на заряд батареи. Так выглядит один из популярных приборов. Поднесите наконечник сенсора к исследуемой поверхности под прямым углом

Поднесите наконечник сенсора к исследуемой поверхности под прямым углом

Правильное положение прибора обеспечит точность замеров

Чтобы зафиксировать данные замера, нажмите кнопку Hold в меню. Так Вы сможете ознакомиться с результатом в комфортном положении прибора. Зафиксировать – еще не значит сохранить

Для сохранения данных нажмите кнопку Save. Возможность сохранения избавляет от необходимости записывать данные в блокнот

При необходимости перенести информацию на компьютер подключите прибор к сети через USB. Подключить измеритель точки росы к компьютеру не сложнее, чем мобильный телефон

Скопируйте данные на компьютер. Компьютер – надежное хранилище данных

Работа с приборами для измерения точки росы проста даже для человека без специальной подготовки. Интерфейс интуитивно понятен, а при возникновении вопросов следует обратиться к инструкции.

Где должна быть при правильном утеплении точка росы в стене?

Показатель точки росы имеет важное значение в различных сферах деятельности, а особенно в строительстве. Строители определяют точку росы для того, чтобы подобрать нужную толщину утеплителя

Тем самым уменьшив потери тепла в холодное время года.

Любые здания, кроме металлических строений, имеют определенную паропроницаемость. В зависимости от типа строительного материала паропроницаемость будет различаться. Данный показатель отражает количество газа (пара), которое может пропустить любой материал за определённое время. На его основании подбираются материалы для утепления.

Идеально, если точка росы будет внутри утеплителя, который уложен на наружную стену здания. Для этого его толщина рассчитывается таким образом, чтобы место образования конденсата не сдвигалось внутрь стенового материала.

Для стен, сложенных из пористых материалов (пеноблоки, ракушняк) утеплитель берется большей толщины, поскольку они могут впитывать влагу. Если конденсат будет даже всего несколько дней располагаться внутри блочной стены, то он может нанести кладке существенный урон. При промерзании пено- и газоблоки разрушаются изнутри.

Менее подвержены воздействию конденсата плотные стеновые материалы – кирпич, бетон. Они выдерживают много циклов заморозки-разморозки без потери своих эксплуатационных характеристик. Это связано с их высокой морозостойкостью, наглядное сравнение представлено в таблице ниже.

Параметры/Материал Кирпич Керамзитобетон Древесина Газобетон Пенобетон
Плотность, кг/м3 1400-1700 850-1800 500 400-600 600-1000
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) 0,5-0,8 0,38 0,15 0,10-0,14 0,14-0,22
Водопоглощение, % от массы 12-18 8-14 28-30 25 10-16
Морозостойкость, циклы 100 50 70 25 35
Рекомендуемая толщина стен, м от 1,2 от 1,1 от 0,5 от 0,4 от 0,6

Что это за зверь и с чем его едят?

Понятие

Итак, точка росы – это температурный показатель, при котором пар, имеющийся в воздушном пространстве, преобразуется в воду (создаётся конденсат). Как говорится: физика — 6-ой класс.

Вспомните простой пример — во всех инструкциях к бытовой электрической аппаратуре сказано: перед включением прибора, занесённого с холода в тёплую комнату, необходимо некоторое время перед включением в сеть. Это время нужно для того, чтобы конденсат, образовавшийся на электрических схемах и платах, испарился и не натворил короткого замыкания.

Размещение

Она напрямую зависит от влажности и температуры в комнате и за её пределами, то есть, на улице. Поскольку показатели не могут похвастаться постоянством, то и точка росы весьма капризная дама.

  1. Если в комнате +20°С и 60% влажности, то плоскость стены с температурой поверхности +12°С уже «украсят» капельки водички.
  2. Если в комнате +20°С и 40%, то на плоскости с +6°С появится конденсат.
  3. Если в комнате +20°С и 80%, то плоскость стены в +16°С «украсят» капельки жидкости.

Кроме того, давайте рассмотрим, как меняется размещение чрезвычайно важного показателя в стене:

  • без теплоизоляционного материала;
  • с теплоизоляционным материалом внутри;
  • с теплоизоляционным материалом снаружи.

Место расположения

Помимо значения точки образования росы, строительному инженеру необходимо рассчитать ее положение внутри ограждающей конструкции. От этого зависит, где и в каком количестве будет появляться жидкость.

Принимаются во внимание следующие факторы:

  1. Внутренняя и наружная температуры.
  2. Влажность в доме и снаружи.
  3. Теплопроводность материалов ограждающей конструкции.
  4. Паропроницаемость стен.
  5. Их толщина.

 Инженеру необходимо рассчитать положение точки образования росы.

При проектировании точку образования конденсата стремятся вынести подальше от внутренней поверхности ограждающей конструкции.

Отношение к человеческому комфорту

Когда температура воздуха высока, человеческое тело использует испарение пот чтобы остыть, причем охлаждающий эффект напрямую зависит от скорости испарения пота. Скорость испарения пота зависит от того, сколько влаги в воздухе и сколько влаги он может удерживать. Если воздух уже насыщен влагой, пот не испарится. Тела терморегуляция будет вызывать потоотделение, пытаясь поддерживать нормальную температуру тела, даже если скорость, с которой выделяется пот, превышает скорость испарения, поэтому во влажные дни можно покрыться потом даже без выделения дополнительного тепла телу (например, при выполнении упражнений) ).

По мере того как воздух, окружающий тело, нагревается теплом тела, он поднимается и заменяется другим воздухом. Если воздух отводится от тела с помощью естественного бриза или вентилятора, пот будет испаряться быстрее, благодаря чему пот более эффективно охлаждает тело. Чем больше некипящего пота, тем сильнее дискомфорт.

А термометр с влажным термометром также использует охлаждение испарением, поэтому он является хорошим показателем для оценки уровня комфорта.

Дискомфорт также возникает при очень низкой точке росы (ниже –5 ° C или 23 ° F).[нужна цитата ] Более сухой воздух может вызвать растрескивание кожи и более быстрое раздражение. Это также высушит дыхательные пути. Соединенные штаты Управление по охране труда рекомендует поддерживать температуру в помещении 20–24,5 ° C (68–76 ° F) с относительной влажностью 20–60%, эквивалентно точке росы от 4,0 до 15,5 ° C (от 39 до 60 ° F).[нужна цитата ]

Более низкие точки росы, менее 10 ° C (50 ° F), коррелируют с более низкими температурами окружающей среды и вызывают меньшее охлаждение тела. Более низкая точка росы может сочетаться с высокой температурой только при очень низкой относительной влажности, что обеспечивает относительно эффективное охлаждение.

Люди, населяющие тропический и субтропический климат несколько адаптируется к более высоким точкам росы. Таким образом, житель Сингапур или же Майами, например, может иметь более высокий порог дискомфорта, чем житель умеренного климата, например Лондон или же Чикаго. Люди, привыкшие к умеренному климату, часто начинают чувствовать себя некомфортно, когда точка росы превышает 15 ° C (59 ° F), в то время как другим может показаться комфортной точка росы до 18 ° C (64 ° F). Большинство жителей регионов с умеренным климатом сочтут точку росы выше 21 ° C (70 ° F) тяжелой и тропической, в то время как обитатели жарких и влажных районов могут не сочтет это неудобным. Тепловой комфорт зависит не только от физических факторов окружающей среды, но и от психологических факторов.

точка росы Относительная влажность при 32 ° C (90 ° F)
Более 26 ° C Более 80 ° F 73% и выше
24–26 ° С 75–80 ° F 62–72%
21–24 ° С 70–74 ° F 52–61%
18–21 ° С 65–69 ° F 44–51%
16–18 ° С 60–64 ° F 37–43%
13–16 ° С 55–59 ° F 31–36%
10–12 ° С 50–54 ° F 26–30%
Менее 10 ° C Менее 50 ° F 25% и ниже

Что будет при нарушении технологии утепления?

Точка росы в доме может находиться внутри утеплителя, в стене ближе к фасадной части или в стене рядом с помещением. Каждый из этих случаев нужно рассмотреть отдельно, поскольку образующийся конденсат будет вести себя совершенно по-разному.

Если точка росы в кирпичной стене или блочном доме находится в утеплителе, уложенном снаружи, то это самый лучший вариант:

  1. Конденсат не образуется внутри дома.
  2. Влага свободно испаряется при изменении температуры воздуха, при условии, что утеплитель не гигроскопичен. В противном случае нужно обустраивать вентилируемый каркасный или навесной фасад.
  3. Стены здания остаются сухими на протяжении всего года, как с наружной, так и с внутренней стороны.
  4. Стеновые материалы будут прочными и целостными на протяжении всего срока эксплуатации строения.

Расположение точки росы внутри утепленной стены, ближе к фасаду

Где не должна быть точка росы — это внутри стены ближе к фасаду. Это может уже спустя один сезон эксплуатации дома привести к ряду неприятных последствий:

  1. Состояние стены будет зависеть и от материалов, из которых она построена. Легче воздействие влаги переносят плотные блоки – кирпич, натуральный камень. В эту категорию попадает и древесина, которая боится воздействия влаги снаружи, но не намокает изнутри. Указанные материалы имеют высокий коэффициент морозостойкости.
  2. Стены из пористых материалов, таких как пено- и газоблоки, хорошо пропускают пар, но при этом сильно впитывают влагу. Если внутри них образуется конденсат на протяжении длительного времени, то структура блоков постепенно разрушается изнутри.
  3. При насыщении стеновых материалов жидкостью в случае понижения показателя температуры до ниже нуля вода замерзает и расширяется, создавая избыточное давление. Это приводит к образованию сперва мелких, а потом и крупных трещин внутри стеновых блоков. Материал крошится и теряет свою прочность.

Если зона конденсации в стене, а снаружи она еще и закрыта утеплителем, то влага будет накапливаться прямо на внутренней стороне теплоизоляции. Это приведет к размыванию клеевого состава, образуются ниши, которые станут промерзать зимой. А летом в них начнет развиваться грибок и плесень. Чтобы ее вывести придется сперва демонтировать отделку и утеплитель, обработать стену антисептиком и снова собрать фасад. Очень затратное мероприятие, как по времени, так и по деньгам.
Если стена не утеплена, а точка росы находится внутри нее, то влага после нагревания воздуха будет свободно выходить, но это не убережет стеновые материалы от разрушения. Испарения конденсата из стены можно наблюдать на кирпичных стенах, покрытых белым налетом.

Точка росы в стене, рядом с помещением

В случае, когда точка росы в помещении, точнее в стене, но максимально близко к внутреннему пространству комнаты, избыточной влажности воздуха в доме не избежать.

Такое расположение точки росы приведет к следующим последствиям:

  1. Возможно образование конденсата в виде капелек воды прямо на поверхности несущей стены внутри комнаты.
  2. В доме может появиться запах гниения или сырости. Это очень вредно для здоровья дыхательных путей.

Постоянная влажность способна разрушить любую отделку помещения, будь то обои, кафельная плитка или штукатурка. Материалы будут отваливаться прямо кусками из-за образования пустот под ними.
На стенах и в углах появится черный налет. Это плесень, от которой очень сложно избавиться.
Из-за образования мостиков холода при промерзании стены упадет общая температура воздуха в помещениях. Придется увеличить расходы на отопление.

  • монтаж изоляции
  • утепление бани
  • разновидность красок
  • подготовка поверхности
  • рейтинг штукатурок
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии