Čo je rosný bod a prečo je to potrebné?

Koncept rosného bodu (ďalej TP) sa používa pri návrhu tepelnej ochrany budov pre civilné a priemyselné využitie, je vhodným parametrom pri výpočtoch odvodňovacích systémov a pneumatických zariadení.Pri aplikácii antikorózneho povlaku na kovový substrát sa berie do úvahy rosný bod okolitého vzduchu.

Pri substráte nižšej ako TH vzduchu je na substráte kondenzovaná vlhkosť, ktorá zabraňuje požadovanej priľnavosti. Na lakovanom povrchu sa vyskytujú chyby typu odlupovania alebo tvorba bublín vrstvy farby, ktoré prispievajú k vzniku predčasnej korózie. Správne vypočítaný bod rosy určuje, aká by mala byť tepelná izolácia obytnej budovy, berúc do úvahy náklady na teplo, vlhkosť a charakteristiky výmeny vzduchu v priestoroch.

Hodnota TP pre životné podmienky

Teplota rosného bodu je zvláštnym meradlom pre stupeň vlhkosti v obytnom priestore. Hodnota teploty rosného bodu určuje úroveň komfortu bývania v dome. Čím vyšší je rosný bod v dome, tým vyššia je vlhkosť v miestnosti. Ak rosný bod prekročí 20 ° C, potom pre väčšinu ľudí bude miestnosť veľmi nepríjemná.

Atmosféra v takejto miestnosti pre jadrá a astmatikov je veľmi nepríjemná a neznesiteľná.Nesprávne vymedzenie rosného bodu v stene obytnej budovy vedie k ukladaniu kondenzátu na povrch steny a stropu miestnosti.Slamová stenaspôsobujú tvorbu plesní a vývoj mikroorganizmov, ktoré vstupujú do tela spolu so vzduchom. Skondenzovaná vlhkosť materiály nasiaknuté stien a stropov v zime mrznúť rýchlo zvyšuje svoj objem a oslabenie pevnosti konštrukcie budovy.

Nasledujúci obrázok znázorňuje vlhký drevené steny hubových prejavov v dôsledku nesprávnej izolácie.

Fyzika kondenzácie pary

voda je prítomná v prostredí domácnostiach v dvoch stavoch agregácie:

  • kvapalina - je to voda určená na varenie a hygienicko-domáce potreby;
  • plyn - para nad vriacou vodou, alebo ako jedna z frakcií vydychovaného.

na miestach, ako zjavné stopy vlhkosti v materiáloch je nutné prvky stavebnej konštrukcie, betónové alebo tehlové steny, stropy, na základe pohlavia. V ideálnom prípade suché stavebné materiály v prírode neexistujú. Vďaka stabilnej teplé počasie prítomné pary vo vzduchu a vlhkosti v stenách skrine sú v teplotnej rovnováhe.

Tento parciálny tlak pary vo vzduchu z vonkajšej (vonkajšie steny) a vo vnútri domu (vnútorné bočné steny) rovnaké. Z tohto dôvodu nedochádza k pohybu vodných pár cez stenu. V mrazivom počasí studený vlhkosť vzduchu je nízka, je parciálny tlak vodnej pary v tom, že vzduch je znížená. Podľa zákonov fyziky tepelných vysokého tlaku pary (v obývacej izbe), začne sa difundovať steny materiálu na studenú ulici, kde je tlak nižší.

Všetkostavebné materiály, z ktorých sú postavené steny budov, majú vlastnosti priepustnosti pre pary. Dokonca aj betónové alebo tehlové steny sú schopné prechádzať cez svoje hrúbky párov, aj keď betón a paropriepustnosť je minimálna.

Pri prechode rosným bodom v stene prechádza para do kvapalného agregátu a vytvára vlhkosť kondenzátu.

Vzhľad vlhkosti v štruktúre steny je sprevádzaný množstvom negatívnych faktorov:

  • Tepelná vodivosť rozdelenej steny sa niekoľkokrát zvyšuje. To znamená, že výmena tepla medzi vykurovanou miestnosťou a ulicou je zintenzívnená, dom bude vždy studený.
  • V chladnej sezóne dochádza k pravidelnému zmrazovaniu vlhkosti kondenzátu v stene s následným odmrazením. Mraziaci cyklus má zničujúci vplyv na štruktúru stavebného materiálu, čo znižuje životnosť budovy.

Na obr. Nasledujúci schéma znázorňuje transformáciu vlhkosti pary na kvapalný stav (použitá modrá farba), keď TR vstupuje do steny obydlia.

Metódy výpočtu TP

Otázka, aký rosný bod je, je odpoveď uvedená v zákonníku SP 50.13330.2012, ktorý upravuje otázku tepelnej ochrany budov. V B.24 sa pojem TF interpretuje ako teplota začiatku tvorby vlhkosti kondenzátu vo vzduchu s konkrétnymi parametrami teploty a relatívnej vlhkosti.

Hodnota TP je uvedená v stupňoch C Treba mať na pamäti, že hodnota TP nikdy nemôže prekročiť skutočný parameter teploty vzduchu, pre ktorý sa určuje TP.Iba v prípade 100% relatívnej vlhkosti TP sa zhoduje s teplotou vzduchu.

Podľa definície TP teplota straty vlhkosti kondenzátu závisí od hodnôt dvoch parametrov:

  • od teploty vzduchu;
  • relatívnej vlhkosti okolitého vzduchu.

Napríklad pre vzdušné masy s vlhkosťou 40% a teplotou 10 ° C bude index TP mínus 2,9 ° C. Pri obsahu vlhkosti v tom istom objeme dosiahne už 80% TP viac ako 6,7 ° C. Pre 100% vlhkostné hodnoty TP a t vzduchu sa zhodujú = 10,0 ° C.

Pri inštalácii tepelnej ochrany je veľmi dôležité nájsť miesto, kde by mohol byť rosný bod, aby sa zabránilo tvorbe kondenzovanej vlhkosti na mieste, ktoré nie je žiaduce na zabezpečenie účinnej tepelnej ochrany. Je prakticky nemožné zobraziť polohu TP ako miesto počiatočnej straty kondenzátu. Pre indikátor sa rosný bod definície vykonáva niekoľkými spôsobmi.

metóda výpočtu

Dokázané metódy praxe, ako vypočítať rosný bod, veľa. Použité výpočtové vzorce sú pomerne ťažkopádne, ale poskytujú výsledky s pomerne vysokou presnosťou.

Nasledujúci vzorec je veľmi vhodný na výpočet TP v pozitívnom teplotnom rozmedzí do 60 ° C:

TP = b * f (T, Rh) /(a-f (T, Rh)
  • TP je teplota kondenzovaného štartu, to znamená rosného bodu v stene, ohrievači alebo okolitého vzduchu;
  • f (T, Rh) = a * T /(b + T) + ln (Rh);
  • ln je prirodzený logaritmus;
  • a = 17,27;
  • b = 237,7;
  • T - teplota vzduchu v ° C;
  • Rh je uvedená relatívna vlhkosťv hromadných proporciách (od 0,01 do 1,00).

Tento vzorec pracuje s chybou ± 0,4 stupňa Celzia.

Existuje viac jednoduchých vzorcov, ktoré pracujú s chybou v rozmedzí ± 1,0 stupňa. C, napríklad Tr; T- (1-RH) /0,05.

Tento vzorec sa môže použiť na výpočet indexu relatívnej vlhkosti cez už známu teplotu TP: RH? 1-0,05 (T-Tr).

tabuľková metóda

Najmä početné tabuľky na základe laboratórnych meraní udávajú hodnotu TP v závislosti od relatívnej vlhkosti a teploty. Určite parametre rosného bodu podrobne v referenčnej prílohe P Pravidiel JV 23-101-2004 "Návrh tepelnej ochrany budov". Na obr. Nižšie je podobná tabuľka rosného bodu, ktorá je plne v súlade s parametrami GOST a JV.

Tabuľka určovania rosného bodu

teplota
prehliadka
vzduch, (° C)
Teplota rosného bodu (° C) pri relatívnej vlhkosti (%)
30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%
30 10,5 12,9 14,9 16,8 18,4 20 21,4 22,7 23,9 25,1 26,2 27,2 28,2 29,1
29 9,7 12 14 15,9 17,5 19 20,4 21,7 23 24,1 25,2 26,2 27,2 28,1
28 8,8 11,1 13,1 15 16,6 18,1 19,5 20,8 22 23,2 24,2 25,2 26,2 27,1
27 8 10,2 12,2 14,1 15,7 17,2 18,6 19,9 21,1 22,2 23,3 24,3 25,2 26,1
26 7.1 9,4 11,4 13,2 14,8 16,3 17,6 18,9 20,1 21,2 22,3 23,3 24,2 25,1
25 6,2 8,5 10,5 12,2 13,9 15,3 16,7 18 19,1 20,3 21,3 22,3 23,2 24,1
24 5,4 7,6 9,6 11,3 12,9 14,4 15,8 17 18,2 19,3 20,3 21,3 22,3 23,1
23 4,5 6,7 8,7 10,4 12 13,5 14,8 16,1 17,2 18,3 19,4 20,3 21,3 22,2
22 3,6 5,9 7,8 9,5 11,1 12,5 13,9 15,1 16,3 17,4 18,4 19,4 20,3 21,1
21 2,8 5 6,9 8,6 10,2 11,6 12,9 14,2 15,3 16,4 17,4 18,4 19,3 20,2
20 1,9 4,1 6 7,7 9,3 10,7 12 13,2 14,4 15,4 16,4 17,4 18,3 19,2
19 1 3,2 5.1 6,8 8,3 9,8 11,1 12,3 13,4 14,5 15,5 16,4 17,3 18,2
18 0,2 2,3 4,2 5,9 7,4 8,8 10,1 11,3 12,5 13,5 14,5 15,4 16,3 17,2
17 -0,6 1,4 3,3 5 6,5 7,9 9,2 10,4 11,5 12,5 13,5 14,5 15,3 16,2
16 -1,4 0,5 2,4 4.1 5,6 7 8,2 9,4 10,5 11,6 12,6 13,5 14,4 15,2
15 -2,2 -0,3 1,5 3,2 4,7 6.1 7,3 8,5 9,6 10,6 11,6 12,5 13,4 14,2
14 -2,9 -1 0,6 2,3 3,7 5.1 6,4 7,5 8,6 9,6 10,6 11,5 12,4 13,2
13 -3,7 -1,9 -0,1 1,3 2,8 4,2 5,5 6,6 7,7 8,7 9,6 10,5 11,4 12,2
12 -4,5 -2,6 -1 0,4 1,9 3,2 4,5 5,7 6,7 7,7 8,7 9,6 10,4 11,2
11 -5,2 -3,4 -1,8 -0,4 1 2,3 3,5 4,7 5,8 6,7 7,7 8,6 9,4 10,2
10 -6 -4,2 -2,6 -1,2 0,1 1,4 2,6 3,7 4,8 5,8 6,7 7,6 8,4 9.2
* Pre stredné ukazovatele nešpecifikované v tabuľke je určená priemerná hodnota

Použitie psychometrov na domácnosť

Psychometr skôr Psychometrické vlhkomer určený pre meranie jeho teploty a relatívnej vlhkosti. Moderné vlhkomer môžu byť použité ako zariadenie na stanovenie rosného bodu, pretože na jeho tele spôsobené obrázkov psyhrometrychni tabuľky.

Použitím dôkazu o dvoch teplomeroch zariadenia je tabuľka určená TP. Na obr. nižšie ukazuje model moderných domácností vybavených vlhkomerom Psyhrometrychnyy tabuliek, ktoré prispievajú k tomu, ako určiť rosný bod.

Prenosné elektronické termohygrometre

Rosný bod v konštrukcii počas tepelnej inžinierskej prehliadky priestorov sa určuje pomocou prenosných termohygrometrov s displejmi vybavenými indikáciami teploty okolia, vlhkosti a parametra TP.

čítanie termálnych snímačov

Nie je potrebné vypočítať TP, ak používate oddelené modely tepelných zobrazovacích zariadení konštrukčného účelu, ktoré majú funkciu výpočtu TP a odrážajú povrch s teplotou pod TP počas tepelného zobrazovania. Pri daných parametroch vzduchu na počítači je možné spracovávať tepelné zobrazovacie údaje a na termograme ukázať všetky oblasti, ktoré riskujú, že sa dostanú do zóny kondenzácie počas ohrievania steny alebo stropu.

Možnosti zahrievania pre steny

Parameter TP je druhom teplotného limitu, v ktorom dochádza k vnútornému teplu a vonkajšiemu chladu. Vo stenových konštrukciách sa teplý vzduch v chladných zimných mesiacoch rozptýlivykurovacej miestnosti na mrazivom ulici, je podchladená.

Parná fáza vody prechádza do mokrého stavu a usadzuje sa na akomkoľvek povrchu, ktorý má teplotu pod TP. Dôvodom na vznik kondenzátu nie je len materiál steny (drevený dom, tehla alebo pórobetón), ale aj spôsob zabezpečenia tepelnej ochrany budovy, ktorý určuje smer, v ktorom sa TP posúva.

Umiestnenie TP závisí od nasledujúcich faktorov:

  • indikátory vlhkosti v priestoroch a na ulici;
  • indikátory teploty vzduchu v miestnosti a na ulici;
  • hrúbku steny a izolačnej vrstvy;
  • miesto, kde je umiestnený izolačný materiál.

V závislosti od týchto faktorov môže byť TP umiestnená nielen na povrchu steny, ale aj v hrúbke steny alebo izolačného materiálu. Možnosti umiestnenia TP do systému "múr plus ohrievač" zahŕňajú umiestnenie ohrievača v miestnosti alebo na vonkajšej strane obvodovej steny (pozri obrázok nižšie).

Steny bez izolácie

Obrázok vľavo odráža situáciu s TP pre nevykurovanú stenu. Umiestnenie TP je na hrúbke steny a môže sa pohybovať smerom k ulici alebo miestnosti v závislosti od zmeny parametrov teploty a vlhkosti.

V každom prípade je rosný bod v pórobetóne alebo v tehlovej stene, kondenzát je vytvorený relatívne ďaleko od vnútorného povrchu. Kondenzačná vlhkosť sa hromadí v materiáli stien, zmrzne sa pri silných mrazoch. Pri zahrievaní sa roztopí vlhkosť asa vyparuje von do atmosféry.

Existujú tri varianty umiestnenia TP do steny:

  • nájdených vo výpočte alebo tabuľkovým spôsobom, TP medzi geometrickým stredom hrúbky steny a vonkajším povrchom - vnútorná stena zostala suchá;
  • TP prechádza medzi geometrickým stredom steny a vnútorným povrchom miestnosti - steny miestnosti môžu byť mokré, keď sú zima;
  • TR presne spadol na súradnicu vnútorného povrchu - v celej zime bude múr rozmiestnená.

Straty tepla v nevykurovanej stene dosahujú 80%. Záporný moment výskytu TP v stene je postupné zničenie stenovej konštrukcie.

Homogénne vo svojej konštrukcii steny z tehál, pórobetónu, hlinených blokov a iné. Majte TP v zimnom období vo vnútri hrubšieho materiálu. Opakované cykly zmrazovania /rozmrazovania zhoršujú pevnostné vlastnosti stavebných materiálov a znižujú pevnosť celej stenovej konštrukcie. Preto by mali byť steny monolitickej konštrukcie homogénnej kompozície izolované tepelnoizolačnými materiálmi.

Izolácia na vnútornej strane miestnosti

Pre umiestnenie TP sú možné nasledujúce varianty:

  • , ak je rosný bod v ohrievači, potom bude ohrievač vlhký na všetky mrazivé obdobia;
  • izolačného materiálu, ak konštrukcia neumožňuje kondenzácie vnútri vrstvy izolácie (polystyrén, atď ..), Kondenzát padá na hranici vnútorných stien a izolované polystyrénových doštičkách. Dokončenie steny začne mokrá,ktorá vyvoláva tvorbu surových škvŕn a foriem;
  • materiál steny je v zóne mínus teplotách a je vystavený negatívnym účinkom zmeny teploty.

Izolácia na vonkajšej strane budovy

TP sa zavádza do vonkajšej tepelnoizolačnej vrstvy. Možnosť kondenzácie v miestnosti je vylúčená, steny budú suché.

Video: rosný bod v stene

Teória a prax ukazujú, že je lepšie vybaviť tepelnú ochranu budovy z jej vonkajšej strany. Potom existuje väčšia šanca, že TP sa objaví v zóne, ktorá neumožňuje kondenzáciu vlhkosti v priestoroch.