Точка росы при утеплении пенопластом расчет: Точка росы при утеплении пенопластом расчет

Содержание

Как рассчитать точку росы при утеплении стен, смещение точки росы. Строительство каркасных домов с расчетом точки росы в Москве

Процесс строительства – сложный и многоэтапный процесс, где нужно учитывать каждую деталь. Одна из таких – это точка росы, которая играет большую роль при установке системы утепления построек. Зная ее значение, можно определить нормальную температуру конденсации пара.

Чтобы в доме было сухо и тепло, важно правильно рассчитать точку росы при утеплении стен, иначе они будут намокать, появится конденсат.

 

Проблема в том, что проявляется это не сразу, а через некоторое время, когда переделать все проблематично. В большинстве случаев приходится теплоизоляцию и облицовку дома выполнять заново. В данной статье я расскажу, как рассчитать точку росы при утеплении стен правильно.

 

Давайте знакомиться.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

 

Определение термина «точка росы» и ее роль в строительном процессе

Точка соприкосновения температуры и влажности внутри помещения и снаружи постройки – это точка росы. Важно, чтобы в помещении это показатель превышал наружный, иначе скопление влаги и конденсата не избежать.

Любые перегородки, выходящие наружу здания – это граница с внешней природной средой, где другая температура и влажность. В точке росы всегда будет скапливаться влага.

 

На ее месторасположение влияет:

  • Характерные особенности используемых материалов для строительства.
  • Качество и количество слоев утеплителя.

Точка росы в утеплителе может перемещаться, и это нужно учитывать. Чаще всего это происходит, когда снаружи резко холодает, а внутри температура остается неизменной.

 

Важно!

Чтобы защитить стены изнутри, точка росы должна всегда располагаться снаружи дома. Это препятствует образованию плесени, грибка и т.п.

 

 

 

Мои фото отчеты о построенных домах

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам. 

 

Расчеты

При расчетах точки росы в стене с утеплителем я учитываю:

  • климат региона;
  • направление и мощность ветра;
  • толщину стен;
  • используемые стройматериалы для ее возведения.

Обычно я сам не высчитываю это значение, для этого есть специальная таблица готовых примерных значений. В своей работе я не использую интернет программы, они могут не все учесть, и выдадут ложное значение.

Для определения показателя по таблице, необходимо знать температуру и влажность в помещении. В поле их соединения и будет точка росы. Для определения данных показателей использую термометр, бесконтактный градусник и гигрометр. Далее проделываю следующие действия:

  • Отмеряю от пола 60 см, на этой высоте определяю температуру.
  • Так же измеряю влажность.
  • Соотношу числа в таблице, и определяю точку росы.
  • Затем беру бесконтактный градусник, и на высоте 60 см на любой поверхности помещения измеряю температуру.
  • Полученные значения сравниваю. Если есть отклонение более 4 градусов, значит, термоизоляция должна проводиться опытным специалистом.

 

Важно!

Если в таблице нет нужного промежутка чисел, берется средний показатель.

 

Как практически определить место конденсации

Место конденсации зависит от расположения утеплителя (внутри или снаружи).

 

В неутепленном доме

В таких постройках большая вероятность образования конденсата на стенах внутри помещения. Причиной тому отсутствие утепления, которое задерживает теплый воздух внутри, и не дает ему выветриться. Расположение точки росы в них зависит от погоды снаружи.

При незначительных колебаниях температуры, конденсат образуется на наружной стене, внутри помещения будет комфортно. При значительном похолодании, возможно смещение точки росы при утеплении стен внутрь. Это приводит к образованию конденсата и намоканию стен внутри помещения.

 

При наружном утеплении

Стены снаружи должны утепляться качественным, прочным материалом, чтобы избежать их намокания. Если все сделать правильно, то точка росы расположится внутри утеплителя.

В ином случае, либо при недостаточной толщине тепломатериала, будут увеличиваться теплопотери, восполнить которые сложно.

 

 

Важно!

При сильном морозе внутри стен начнет скапливаться конденсат, что приведет к намоканию.

 

 

При внутреннем утеплении

В процессе строительства я редко использую внутреннее утепление, т.к. точка росы располагается посредине между утеплителем и стеной. Это плохой вариант, если температура резко снизиться, а влажность – повысится, в месте стыка появится влага и конденсат.

В результате начнет разрушаться теплоизоляция и утепленная поверхность. Такой вариант возможен, если система отопления способна поддерживать нужный уровень температуры во всем доме.

Бывали случаи, когда теплоизоляция проводилась без учета погодных условий конкретного региона. Тут и точку росы определить сложно, и температура и влажность внутри стены постоянно колеблется. Устранить такие проблемы очень сложно, обычно для этого приходится повторно утеплять стены.

 

Посетите любой из моих объектов как готовый так и строящийся

Позвоните и я вам покажу любой из моих построенных домов и все детально расскажу.

 

Где должна находиться точка росы

Расположение точки росы высчитано верно, если при похолодании она продолжает располагаться в утеплителе и не переходит на стену. Под похолоданием здесь понимается максимальное снижение температуры на несколько дней, недель, которое наступает периодически. В таком случае точка росы может сместиться в стену.

Если утеплитель выполнен из прочных материалов, то такие показатели нестрашны. Но, если он произведен из пористых материалов, типа минеральной ваты, появление точки росы в стене должно быть коротким. Иначе неизбежно намокание стены и скопление конденсата.

Чтобы этого избежать, я кладу в два раза больше утеплителя, и обязательно пароизоляцию, она выведет лишнюю влагу.

 

Ваша выгода при обращении ко мне

строю сам — 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

17 лет опыта

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

 

Что будет, если неверно выбрать точку?

Если воздух из теплого помещения попадает в более низкую температуру, то образуется конденсат. Именно он приводит к появлению влаги на стене, из-за чего образуется плесень, грибок и пр. Все это негативно сказывается на здоровье человека, он дышит выделениями от вредных микроорганизмов, что может стать причиной астмы и других заболеваний.

Это не единственное негативное последствие образования конденсата, намокшие стены со временем разрушаются. Поэтому очень важно правильно определить точку росы, а также:

  • Выбрать подходящий материал для строительства и термоизоляции.
  • Тип отопительной и вентиляционной системы.
  • Правильно подобрать технологию утепления.

Я предпочитаю монтировать теплоизоляцию снаружи постройки. Лучше выбрать пеноплекс, пенопласт или керамзит. Если выбор пал на минеральную вату, необходимо обеспечить надежную и прочную пароизоляцию и гидроизоляцию, которые не дадут влаге задерживаться в утеплителе.

 

Как построена моя работа

Шаг 1.
Ваше обращение

Я вам детально рассказываю все тонкости ( отвечаю на все вопросы, помогу сделать правильный выбор и рассеять все сомнения) Лучше что бы у вас было четкое понимание чего вы хотите, если его нет, я вам помогаю с проектированием дома

Шаг 3.
Стоимость

Подробная смета (пример сметы ссылка) на материалы и на работы. Оплачиваете все по факту выполнения ( никаких предоплат)

Шаг 4.
Строительство

Строим дом, проводим коммуникации и отделку, учитываем все ваши правки в процессе и сдаем готовый дом

 

Что делать, чтобы вывести точку росы из дома наружу?

Часто встречаются случаи, когда неправильно подсчитана точка росы, и со временем стены начинают сыреть, покрываться плесенью. В таком случае есть два решения проблемы:

  • Улучшить теплоизоляцию помещения, которая уменьшит влажность.
  • Уменьшить разницу показателей температуры покрытий, т.е. провести внешнюю теплоизоляцию.

В любом случае, необходимо поработать с теплоизоляцией. Существует два способа утепления стен:

Внутреннее:

  • точка росы между стеной и утеплителем приводит к образованию конденсата, в результате чего несущая стена промерзает и покрывается плесенью и грибком.

Внешнее:

  • в данном случае точка росы находится в утеплителе, в результате тепло лучше сохраняется, стена постоянно сухая и теплая. Обеспечивается надежная звукоизоляция.

Почему дополнительное утепление лучше проводить снаружи? Во-первых, это удобно, во-вторых – температура окружающей среды и утеплителя выровняется. Кривая снижения температуры станет медленно снижаться, и точка росы сдвинется к краю теплоизоляции.

Чем толще покрытие, тем больше вероятность смещения точки за пределы стенки дома. Таким образом, утепление снаружи делает дома долговечными и снижает расходы по теплоснабжению.

Правильное определение точки росы способно продлить срок эксплуатации постройки.

Правильное определение точки росы способно продлить срок эксплуатации постройки. Даже при незначительных ухудшениях погодных условий можно избежать увлажнения стены. Если со временем в доме появился конденсат, стены стали намокать, появилась плесень, значит, необходимо установить дополнительный слой теплоизоляции, который выведет точку росы наружу.

Если улучшить теплоизоляцию невозможно, следует воспользоваться дополнительным обогревом помещения изнутри. Это поможет сместить точку конденсации наружу.

 

Планируете строительство каркасного дома? Звоните +7(495)241-00-59

 

мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.

Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде. 
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю —  это бесплатно 

+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!

Как рассчитать точку росы в стене при утеплении

При строительстве здания или отдельных его частей часто перед застройщиком возникает понятие точка росы.

Этот термин слышали все кто хоть раз менял окна, утеплял стены или менял систему отопления в своем жилье.

Итак, рассмотрим, что такое точка росы, зачем надо знать её расположение в стене и как её можно определить с помощью доступных подручных средств.

Определяем суть термина

При высокой температуре и влажности холодные стены покрываются росой

Если выражаться простым языком, то точка росы – это момент, когда внутренняя температура помещения и влажность значительно превышают температуру поверхности перекрытия. При этом на поверхности стены неизбежно конденсируется влага из воздуха. Влияние на этот момент оказывают:

  • влажность воздуха в помещении;
  • температура стен или перекрытий;
  • температура внутри здания.

Если в помещении влажно и жарко, то на холодном стакане сразу образуются капли росы.

Для чего данный термин используется при строительстве?Любые ограждения: стена или окно – это граница с внешним миром, а значит температура их поверхности отличается от средней в помещении.

Значит, в том месте, где на стене расположена точка росы, будет регулярно скапливаться влага. На нахождение точки росы оказывают влияние:

  • характеристики используемых при строительстве материалов и их толщина;
  • место монтажа, количество слоев и качество утеплителя.

Важно, чтобы точка росы находилась с внешней стороны стены здания. В противном случае мы получаем постоянно влажную поверхность и как следствие образование плесени, грибка, разрушение декоративного слоя и несущих характеристик конструкции.

Расчет точки росы

Многих владельцев квадратных метров интересует вопрос, как самостоятельно рассчитать точку росы в стене. Чисто теоретически в этом нет ничего сложного, особенно, если вы математик, физик или просто хорошо помните школьную программу.

Для этого необходимо воспользоваться формулой:

ТР = (b * λ(Т,RH))  / (a * λ(Т,RH)), где:

  • ТР – искомая точка;
  • а –константа равная значению 17,27;
  • b – константа равная значению 237,7;
  • λ(Т,RH) – коэффициент, который рассчитывается следующим образом:

λ(Т,RH) = (а*Т) / (b*T+ lnRH), где:

  • Т – внутренняя температура помещения;
  • RH – влажность в помещении, значение берется в долях, а не в процентах: от 0,01 до 1;
  • ln – натуральный логарифм.

Если в школе вы увлекались игрой в баскетбол или чтением Достоевского больше, чем логарифмами, не расстраивайтесь. Все уже посчитано в таблице данных тепловой защиты за номером СП 23-101-2004, составленной на основании замеров и расчетов научно-проектными организациями.

Наиболее вероятные значения в средних российских условиях указаны в таблице ниже:

Если вы решите рассчитать значение, то получите данные, сходные с указанными в таблице. Кроме всего прочего, для расчета можно воспользоваться онлайн – калькулятором.

Практическое применение

Знание величины значения точки росы важно при планировании утепления здания

На практике значение термина точки росы важно при утеплении стен здания. Для обеспечения оптимальных теплоизоляционных характеристик ограждающих частей здания необходимо знать не только величину значения точки росы, но и ее положение на поверхности или в теле стены.

Современные методы строительства допускают 3 варианта проведения работ и в каждом случае точка выпадения конденсата может быть разной:

  1. Здание, построенное из единого материала без дополнительной теплоизоляции. Если тело стены состоит из кирпича, камня или монолитного бетона, то при соблюдении технологии строительства в таких зданиях точка росы находится внутри стены. Её расположение тяготеет к внешнему краю поверхности. При условии снижения внешних температур точка росы будет смещаться внутрь стены. Если разница температур окажется значительной, то может наступить момент, когда точка росы окажется внутри помещения, и на стене выступит влага. Всем нам знакомая ситуация: запотевание окон зимой.

    При правильном утеплении снаружи точка росы будет располагаться внутри утеплителя

  2. Здание построено с укладкой слоя внешней теплоизоляции. При правильном расчете данная теплоизоляция является оптимальной. Правильно подобранные толщины материала позволят утеплить строение, при этом точка росы будет располагаться внутри слоя утеплителя.
  3. Строение с внутренним утепляющим слоем. В данном случае точка росы будет находиться близко к внутренней поверхности стены, а в случае похолодания сместится непосредственно к поверхности.

Исключение в случае с однотипной стеной составят, пожалуй, деревянные срубы. Дерево – природный материал, обладающий прекрасными качественными характеристиками низкой теплопроводности и высокой паропроницаемости. В таких зданиях точка росы всегда будет расположена ближе к внешней поверхности. Деревянные срубы почти никогда не требуют проведения работ по дополнительной теплоизоляции.

Последний вариант крайне нежелателен и производится только тогда, когда нет другого выхода. О том, как правильно утеплять стены дома, смотрите в этом видео:

Если всё же утеплитель укладывается внутри здания, то следует провести дополнительные мероприятия:

  • оставить воздушный карман между слоем теплоизоляции и облицовкой;
  • предусмотреть устройство вентиляционных отверстий и обогрев помещения с дополнительным уменьшением уровня влажности.

Что делать, чтобы вывести точку росы из дома наружу?

Как правильно поступать, когда дом уже построен и эксплуатируется, а стены начали сыреть? Всё выше сказанное говорит нам о том, что необходимо изменить факторы, влияющие на точку росы. А значит, можно либо усилить отопление, чтобы снизить уровень влажности, либо снизить разницу в температуре покрытий, а именно проложить слой внешней теплоизоляции.

Варианты утепления стен

Почему утепляем стены именно снаружи? Во-первых, это удобно. Во-вторых, в таком случае температуру внешней среды будет иметь не стена дома, а слой теплоизоляции. Кривая снижения температуры станет более пологой, и точка росы фактически сдвинется к краю теплоизоляционного слоя. Важные советы по данному вопросу смотрите в этом видео:

Чем толще покрытие, тем вероятнее смещение точки росы в тело теплоизоляции за пределы стены дома. Как результат, дома, хорошо утепленные снаружи, служат дольше и не требуют больших затрат на отопление.

Материал теплоизоляции

Пеноплекс рекомендуется для наружного утепления стен

Как мы уже разобрались, лучше использовать теплоизоляционный материал, который можно монтировать с наружной стороны здания. Как правило, речь идет о пеноплексе, пенопласте или минеральной вате.

Материал на основе минеральной ваты обладает хорошей паропроницаемостью. При этом частично влага задерживается в утеплителе и стекает вниз под действием силы тяжести. Утеплителю данное обстоятельство ничем не грозит, поскольку базальтовое или стеклянное волокно устойчиво к действию влаги.

Нелишним не будет устроить слой гидроизоляции в нижней части строения, чтобы предотвратить разрушение фундамента.

Материалы типа пеноплекса паронепроницаемы, поэтому при их монтаже следует оставить воздушный карман, чтобы отвести влагу с внутренней поверхности материала.

При соблюдении данных условий можно говорить о сохранности стен и эффективности утепления.

калькулятор расчета толщины утеплителя (теплоизоляции) для стен

Содержание   

В процессе утепления стен минеральной ватой для утепления стен очень важно заранее рассчитать все параметры теплоизоляции. Убедиться в том, что вы все сделали правильно.

Только после расчета следует приступать непосредственно к монтажу утеплителя. Но как выполнить расчет теплоизоляции правильно и не сделать ошибку во время его осуществления?

Монтаж пенополистирольных плит на стену

Сейчас мы в этом подробно разберемся.

1 Зачем нужен расчет?

Кто-то из вас может задать закономерный вопрос, а зачем собственно рассчитывать все так дотошно?

Ведь можно просто на глаз взять, к примеру, 10 сантиметров утеплителя из пенопласта, и его наверняка хватит для полноценного утепления дома.

И действительно, при отделке тех же стен часто расчет вообще не выполняется. Но это не всегда правильно.

Если вы экономный человек и желаете расходовать свои средства правильно, то вам придется выполнить несколько простых действий.

Это необходимо для того, чтобы получить возможность использовать точное количество утеплительного материала. При этом его будет достаточно и для надежной теплоизоляции, и для размещения точки росы в правильном месте.

С теплоизоляцией все и так понятно, даже если производится утепление ангара с помощью ППУ. Если толщины утеплителя не хватит, то поверхность стен не будет защищена должным образом. Рано или поздно она промерзнет, а это значит, что температура у вас в доме упадет, и очень быстро.

Тут важно использовать формулы расчета, чтобы не прогадать с толщиной, при этом не затрачивая лишних средств на работу. Ведь лишние пару сантиметров того же пенопласта – это тоже деньги.

В особенности если вы собираетесь отделывать всю наружную поверхность стен. На таких площадях перерасход теплоизоляции может существенно отразиться на вашем кошельке.

к меню ↑

1.1 Что такое точка росы?

Второй – более неочевидный момент, заключается в необходимости смещения точки росы. Для стен, особенно наружных, важно просчитать точку росы правильно.

Точкой росы называют место отложения конденсата. Конденсат образуется из-за пара, что проходит через стену. Выходит он из помещений внутри. Это нормальный процесс. Поверхность стен постоянно подвергается воздействию пара, так как пар – это продукт жизнедеятельности человека.

Горячий, слегка увлаженный воздух довольно легко проходит через почти все конструкции. И если стена не защищена пароизоляцией, то пар будет беспрепятственно выходить наружу.

Внутреннее утепление стен минеральной ватой по каркасу

Однако выход пара может существенно затрудниться, если температура разных конструкций имеет разные показатели.

Наверняка вы видели, как на поверхности стен в сарае или на даче скапливается вода даже с утеплителем для стен снаружи. Она появляется ниоткуда и провоцирует появление на площади стен грибков, а также других подобных неприятностей.

Образуется конденсат из-за того, что неутепленные стены имеют пониженную температуру. Они промерзают, и на внешнем крае стены появляется так называемая точка росы. Положение, где температура конструкции находится на уровне примерно 10 градусов по Цельсию.

Именно в этом месте при образовании конфликта температур происходит физический процесс образования конденсата.

Если человек позаботился о монтаже утеплителя на поверхность стен, то они уже не промерзнут так, как раньше. Однако это не значит, что проблема решена. Без основательного расчета утеплитель может тоже частично промерзать. Это означает, что точка росы просто сместится на дальний край утеплителя.

Все бы ничего, да вот только большинство теплоизоляционных материалов влагу не любят, особенное ее избыточное количество. Нахождение в таких условиях может привести к различным неприятностям.

А всего этого можно избежать, если использовать калькулятор для расчета рабочей толщины теплоизоляции стен.

к меню ↑

1.2 Функции калькулятора

Выполнять расчет толщины для утепления стены можно вручную, а можно и с помощью калькулятора.

Калькулятор в привычном понимании – это специальная вычислительная машина, которая помогает проводить нам расчеты. Он часто используется даже при ручном выведении оптимальной толщины стен.

Однако в данном случае подразумевается другой калькулятор. Имеется в виду специальная программа по расчету эффективности теплоизоляции и утепления полиуретаном.

Сам по себе расчет можно изложить всего в нескольких формулах. Основные различия есть только в том, что каждый хозяин использует определенные материалы.

Так, стены могут быть выполнены из:

  • Кирпича;
  • Бетона;
  • Легких блоков;
  • Древесины и т.д.

Слой утеплителя в пустотелой стене из пеноизола

При этом каждый материал имеет свою теплопроводность и влияет на конструкции. Аналогичная ситуация проходит с утеплителем для стен. Строители часто прибегают к помощи:

То есть по сути, все что от нас требуется – заранее определить нужные значения и подставить их в формулу. Этим и занимается калькулятор. Будучи прописанной по текущим стандартам программой, он содержит в себе все необходимые для работы данные.

Вам же нужно только выбрать материал, вписать его параметры и получить ответ. У того же пенопласта теплопроводность немного отличается от минваты.

Калькулятор же примет все заданные свойства и через секунду выдаст вам результат. Причем результат будет максимально точным, ведь калькулятор не может ошибаться.

Такие программы существенно упрощают жизнь людям. Даже далекому от математических формул и строительства человеку справиться с ними будет достаточно легко.

к меню ↑

2 Процедура расчета

Использовать калькулятор – это конечно хорошо. Но не будем забывать и про личные качества. Все-таки знание и понимание процесса расчета даст нам намного больше сведений, чем бездумное забивание нескольких цифр в рабочую программку.

Да и к тому же рассчитывать утеплители очень просто. Вся процедура заключается в сравнении наличных параметров и свойств, которые необходимы для качественного утепления.

Сначала рассчитывают номинальное теплосопротивление стен. То есть те их теплоизоляционные свойства, которыми они обладают изначально.

Теплосопротивление на утепление стен минеральными плитами считают по формуле:

R=p/k, где

  • R – непосредственно теплосопротивление;
  • P – толщина слоя;
  • k – коэффициент теплопроводности.

Однако показателей сопротивления будет несколько. Ведь стена может состоять не только из одного лишь кирпича или бетона. Снаружи ее могут отделать слоем в 3-4 см штукатурки, а изнутри нанесут еще несколько сантиметров шпаклевки. Все это надо рассчитать и сложить.

В итоге вы получите общий показатель сопротивления, что есть у ваших стен на данный момент. Затем вы сравните его с номинальными показателями по температурному региону.

Схематическое изображение теплоизоляционного пирога

Для этого загляните в справочник строительных норм. Под каждый регион в нем указывается показатель теплосопротивления, при котором стена эффективно удерживает тепло внутри дома. В большинстве случаев полученный показатель будет ниже номинального, и это нормально.

При несоответствии вам нужно отнять от номинального сопротивления реальное. Полученный результат и будет тем теплосопротивлением, которое необходимо будет нивелировать с помощью использования утеплителя.

к меню ↑

2.1 Расчет утеплителя

Итак, недостающие показатели получены. Что же делать дальше? А все очень просто. Действуем по той же схеме. Теперь у нас уже есть понимание того, сколько примерно тепла нужно компенсировать.

Также у нас есть показатели теплопроводности самих утеплительных материалов. Например, у пенопласта он находится 0,035 Вт/м. Данные берутся с таблиц.

Мы перемножаем показатели друг на друга, чтобы получить примерную рабочую толщину утеплителя. Если, например, 50 мм пенопласта не хватит, чтобы полностью компенсировать потери теплосопротивления, то нужно просто увеличить эту толщину и пересчитать ее еще раз.

В конце концов, вы придете к нормальному значению, что будет вас устраивать. Прелесть выполнения расчета в том, что вы сможете подобрать практически идеальный слой утеплителя и сэкономить на этом существенные деньги.

Вместо того чтобы по стандарту утеплять стены десятисантиметровыми пенополистирольными плитами или жидкими утеплителями для стен, можно задействовать несколько формул и определить, что в вашем случае, например, хватит и 7 см пенопласта. Так зачем платить больше?

Собственно, все калькуляторы расчета утеплителя работают по этим же формулам. Просто там все данные уже забиты в ядро программы. Это касается как табличных параметров, так и формул, а также порядка их просчета.

Человеку больше не нужно искать формулы, подставлять в них значения и мучиться с расчетами. Программа перебирает все эти функции на себя, при этом выполняя работу намного быстрее. Любой расчет такой калькулятор способен выполнить почти мгновенно, что тоже большой плюс.

к меню ↑

2.2 Пример расчета теплоизоляционных конструкций (видео)

Расчет точки росы: факторы влияния, порядок определения

Точкой росы называют охлаждённый воздух до определённой температуры, в состоянии которого пар начинает конденсировать и переходить в росу. В целом этот параметр зависит от давления воздуха в помещении и на улице. Определить значение не всегда легко, но сделать это необходимо обязательно, так как это один из самых важных факторов при строительстве и для комфортной жизни, и существования человека в помещении.

При завышенной точке росы бетон, металл, дерево и многие другие строительные материалы не дадут нужного эффекта при строительстве или ремонте дома и не прослужат долго. Во время настилания полимерных полов при попадании конденсата на поверхность материала в будущем возможно возникновение таких дефектов как: вздутие пола, шагрень, отслоение покрытия и многое другое. Визуально определить параметр в помещении невозможно, для этого необходимо использовать бесконтактный термометр и таблицу.

Какие факторы влияют

  • толщина стены в помещении и то, какие материалы использовались для утепления;
  • температура, в разных частях мира она разная и температурный коэффициент севера от юга сильно отличается;
  • влажность, если воздушное пространство содержит влагу, точка росы будет больше.

Чтобы яснее понимать, что это такое, и как на значение могут повлиять те или иные факторы рассмотрим наглядный пример:

  1. Неутеплённая стена в помещении. Точка росы будет сдвигаться в зависимости от того, какие погодные условия вне помещения. В случае стабильной погоды без резких колебаний точка росы расположится ближе к наружной стене, в сторону улицы. Вредных показателей в этом случае для самого помещения нет. Если же наступит резкое похолодание, точка росы медленно переместится ближе к внутренней части стены — это может привести к насыщению комнаты конденсатом и медленному намоканию поверхности стен.
  2. Утеплённая снаружи стена. Точка росы имеет положение внутри стен (утеплителя). Во время выбора материала для утепления следует рассчитывать на этот фактор и правильно рассчитать толщину выбираемого материала.
  3. Утеплённая изнутри стена. Точка росы находится между центром стены и утеплителем. Это не лучший вариант, если погодные условия слишком влажные, так как при резком похолодании в этом случае точка росы резко сдвинется на стык между утеплителем и стеной, а это в свою очередь может привести к губительным последствиям для самой стены дома. Утеплять стену изнутри при влажном климате возможно, если в доме присутствует хорошая система отопления, которая способна поддерживать равномерную температуру в каждой комнате.

В случае если ремонт дома сделан без учёта погодных условий, устранить возникшие проблемы будет практически невозможно, единственный выход заново начинать работы и убирать всё сделанное, что влечёт за собой большие траты денег.

О комфортной температуре в квартире можно прочитать здесь: https://teplo.guru/normy/temperatura-v-kvartire.html

Как правильно определить и вычислить (таблица и формула)

На точку росы могут влиять температура и влажность

Жить человеку в комфорте с повышенной влажностью довольно трудно. Конденсат вызывает проблемы как для здоровья (есть вероятность заболеть астмой), так и для самого дома, особенно для его стен. Потолок и стены от повышенной влажности могут покрыться вредной для человека и трудно выводимой плесенью, в редких случаях приходится полностью менять стены и потолок, чтобы убить все присутствующие вредные микроорганизмы.

Для того чтобы этого не случилось, следует произвести расчёт и узнать, стоит ли в том или ином здании затевать ремонт, утеплять стены или вообще строить жильё на этом месте. Важно знать, что для каждого строения точка росы индивидуально, а значит, и её расчёт будет проводиться с небольшими отличиями.

Во внимание, перед тем как приступить к расчету, следует взять такие факторы как: климатические условия в том, или ином регионе, толщина стен и материал из которого они сделаны, и даже наличие сильных ветров. Малую, допустимую влажность содержат абсолютно все материалы, человеку следует проследить, чтобы эта влажность не повысилась и не образовалась точка росы. При вызове специалиста для измерения значения в случае повышенной влажности, вам, скорее всего, будет дан ответ, что теплоизоляция дома сделана неправильно, не подходит толщина материала или допустили ошибку при монтаже. В какой-то мере этот человек будет прав, так как именно правильный ремонт в доме в большей степени влияет на изменение точки росы и появление конденсата на стенах.

Статья, посвящённая рекуператорам воздуха, находится здесь: https://teplo.guru/eko/rekuperator-vozduha.html

Таблица: показатели для определения точки росы

Точка росы VS в CO при относительной влажности воздуха в %
30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%
3010,512,914,916,818,42021,422,723,925,126,227,228,229,1
299,7121415,917,51920,421,72324,125,226,227,228,1
288,811,113,11516,618,119,520,82223,224,225,226,227,1
27810,212,214,115,717,218,619,921,122,223,324,325,226,1
267,19,411,413,214,816,317,618,920,121,222,323,324,225,1
256,28,510,512,213,915,316,71819,120,321,322,323,224,1
245,47,69,611,312,914,415,81718,219,320,321,322,323,1
234,56,78,710,41213,514,816,117,218,319,420,321,322,2
223,65,97,89,511,112,513,915,116,317,418,419,420,321,1
212,856,98,610,211,612,914,215,316,417,418,419,320,2
201,94,167,79,310,71213,214,415,416,417,418,319,2
1913,25,16,88,39,811,112,313,414,515,316,417,318,2
180,22,34,25,97,48,810,111,312,513,514,515,416,317,2
170,61,43,356,57,99,210,411,512,513,514,515,316,2
161,40,52,44,15,678,29,410,511,612,613,514,415,2
152,20,31,53,24,76,17,38,59,610,611,612,513,414,2
142,910,62,33,75,16,47,58,69,610,611,512,413,2
133,71,90,11,32,84,25,56,67,78,79,610,511,412,2
124,52,810,41,93,24,55,76,77,78,79,610,411,2
115,23,41,80,412,33,54,75,86,77,78,69,410,2
1064,22,61,20,11,42,63,74,85,86,77,68,49,2
Для промежуточных показателей не указанных в таблице определяется средняя величина

График

Благодаря графику можно определить оптимальные показатели

Как рассчитать: необходимые инструменты и последовательность действий

  • термометр;
  • гигрометр;
  • бесконтактный термометр (можно заменить обычным).
  1. В помещении, котором необходимо измерить точку росы отмерьте примерно 60 см от пола, но не более. Измерьте на этой высоте, положив градусник, к примеру, на стол температуру воздуха при помощи термометра.
  2. Затем в этом же месте при помощи гигрометра измерьте влажность в помещении.
  3. В таблице выше найдите своё значение и тем самым определите параметры.

    С помощью термометра и гигрометра нужно измерить температуру воздуха и влажность

  4. Теперь следует узнать, можно ли в помещении с такой относительной влажностью проводить строительные работы, к примеру: утеплять стены или стелить полимерные полы. Для этого при помощи специального бесконтактного термометра измерьте в этом же месте на расстоянии 60 см от пола температуру поверхности. Если же такого прибора нет, обверните обычный градусник тонкой тряпкой и через 15 минут снимите с него показания.
  5. На последнем этапе сравните 2 температуры. Если температура поверхности отличается от параметра более чем на 4 градуса, в доме повышенная влажность и присутствует точка росы, в этом случае утепление стен должно проводиться под контролем специалиста с расчётами правильной толщины материала которым будет проводиться утепление.

Формула для расчёта в каркасной, кирпичной, многослойной стенах с утеплителем

Для расчёта точки росы с утеплителем используются формулы:

где:

  • h2, h3 — толщина стены и теплоизолятора;
  • λ1, λ2 — теплопроводность стены и теплоизолятора;
  • N — отношение тепловых сопротивлений.


где:

t1, t2 — температура внутренней и внешней сторон стены;
T1 — перепад температур в стене.

Расчёт:

Используя полученные показатели, составить график с диапазоном температур T1, размещённым в стене и оставшимися °C на утеплитель. В нужном месте отметить точку росы.

Узнать, какая температура горячей воды является оптимальной в квартире, можно узнать здесь: https://teplo.guru/normy/normativ-temperatury-goryachei-vody.html

Что делать, если значение определено неправильно?

Рассмотрим места, в которых возможно расположение точки росы в не утеплённой стене:

  • Ближе к наружной поверхности стены. В этом случае появление точки росы в доме минимально, как правило, внутренняя стена остаётся сухой.
  • Ближе к внутренней поверхности стены. В этом случае возможно появление конденсата при резком похолодании на улице.
  • В самых редких случаях точка росы находится на внутренней стене здания. В этом случае избавиться от неё практически невозможно, и скорее всего стены в доме всю зиму будут немного влажными.

В этих случаях решить проблему можно добавив слои пароизоляции на стены. Это поможет удерживать водяные пары, и они не пройдут сквозь стены внутрь помещения, что предотвратит появление точки росы на стенах и потолке. Если климат слишком холодный и большую часть года температура держится больше чем минус 10 градусов, стоит рассмотреть вариант поступления нагретого воздуха в помещение в принудительном порядке. Сделать это можно при помощи теплообменника или нагревателя воздуха.

Видео: почему на стенах появляется конденсат и плесень

Важно правильно определить точку росу на этапе строительства. Это поможет грамотно утеплить стену и в дальнейшем избежать появления конденсата и плесени в доме.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Точка росы в стене или в утеплителе

Очень вредное явление эта точка росы, увидеть его не просто, но и вычислить тоже не простая задача. Чем опасна и где она должна быть, об этом и попытаюсь рассказать.

 Понятие «точка росы» хорошо известно всем, кто хоть раз сталкивался с решением строительных задач. Место расположения точки росы варьируется – она может находиться как на наружной или внутренней поверхности стены, так и в ее толще. Выяснив, где именно находится точка росы, уже можно определить место, в котором будет конденсироваться влага. Безусловно, лучше, когда точка росы располагается снаружи здания. При соблюдении этого условия влажность внутри помещений жилого дома будет поддерживаться в нормальном состоянии, а климат будет сухим и благоприятным.

Немного теории. Наверняка, Вы знаете о таком понятии, как «относительная влажность воздуха». Но задумывались ли Вы, что оно значит на самом деле? Все просто: в воздухе постоянно содержится то или иное количество влаги, находящейся во взвешенном состоянии. Объем этой влаги имеет прямую зависимость от температуры. Чем более горячий воздух, тем большее количество влаги в нем содержится. Максимальный показатель влажности воздуха – 100%, при котором обязательно указывается, что данная влажность наступила при определенной температуре. Если привести грубые условные данные, то при t +30 °C в 1 куб. м воздуха будет находиться 1 л воды, а при t -30 °C – всего 0,5 литра (оставшиеся 0,5 л воды при понижении t выпадут в осадок).

Этим интересным свойством воздуха объясняются многие природные явления. Например, туман. Вспомните, как после длительного теплого дождя к утру температура воздуха значительно снижается и на горизонте появляется туман – это и есть та «лишняя» вода, конденсирующаяся остывающим воздухом.

К чему мы ведем? Все просто – именно благодаря этому свойству воздуха мы можем объяснить появление точки росы. Иначе говоря, образование той температуры, по достижению которой воздух уже не может удерживать находящуюся в нем воду. И это вовсе не 0 °C, при которой вода замерзает. Точка росы появляется как в связи с изменением температуры, так и из-за перемен влажности, поэтому для ее точного определения имеется ряд специальных формул и созданы особые методики. Хотя в теме нашего сегодняшнего разговора они вряд ли уместны. Остановимся на том, что в зимний период влажность воздуха будет выше снаружи помещения и продолжим наши исследования.

Направление вектора влажности внутрь стены 

В этом случае вектор влажности будет направлен, скорее всего, со стороны внутреннего помещения. При этом далеко не факт, что будет он упираться в стену. Нам любопытно, что произойдет, если стена будет более влажной, чем окружающий ее воздух? Для наглядности возьмем увлажненный кирпич или камень и поместим его в центр комнаты. Что будет дальше? Конечно, наш предмет обретет ту влажность, которая содержится в воздухе, окружающем его – т.е. он высохнет. А вектор влажности в течение всего времени, пока существует разница во влажности предмета и окружающего воздуха, будет направлен из кирпича.

Пароизолятор – пенопласт

Есть такое мнение, но оно далеко не верно. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть в СНиП II-3-79. Паропроницаемость пенопласта даже выше, чем у бетона (коэффициент паропроницаемости бетона – 0,03, пенопласта – 0,23). Меньше пара пропускает даже пенополистирол. Несмотря на очевидные доказательства, мнение о пенопласте как о пароизолирующем материале весьма распространено.

Любая стена, из чего бы она ни была построена, имеет ту или иную влажность. Вряд ли мы можем увидеть стену из стали или чугуна, которые влагу не впитывают, а вот все другие традиционные строительные материалы – бетон, кирпич, дерево – активно принимают в себя влагу, находящуюся в окружающем воздухе. Крайне важно учитывать этот факт, а также условия, в которых стена находится. В том случае, когда обе – внешняя и внутренняя – поверхности стены имеют одинаковую либо немного отличающуюся температуру, вся стена будет иметь влажность, идентичную влажности обтекающего ее воздуха. При таких условиях «мокрой» наша стена быть не может.

А какова температура рассматриваемой нами стены? Это вы можете узнать из расчетов, приведенных в статье. Здесь мы хотим отметить лишь то, что увеличивая теплопроводность стены, можно добиться минимальной разницы температур. А что будет, если из конструкции стены убрать утеплитель? Ведь если рассматривать его свойства, то именно утеплитель несет ответственность за приблизительное уравновешивание температур поверхности стены. Тут мы можем вспомнить про мокрый кирпич, который мы положили в помещении. Этот кирпич находился почти в таких же условиях, в каких эксплуатируется стена с утеплителем. Как будут обстоять дела, если мы удалим из стены пенополистирол?

Ситуация, честно говоря, будет не самой радужной.  При таких условиях температура внутренней поверхности стены будет +20 °C, в то время как внешняя поверхность охладится до -20 °C. Данные эти весьма приблизительны, так как из-за высокой теплопроводности стены ее внутренняя поверхность будет иметь температуру ниже, чем у окружающего ее воздуха. Но мы не будем учитывать этот факт, а предположим, что температурный разрыв именно такой. Здесь и проявятся худшие свойства точки росы. Влага будет накапливаться в толще нашей стены, и постепенно начнет проявляться на ее внутренней поверхности. И это даже не вся суть проблемы. Плохая теплоизоляция приведет к смещению точки росы к поверхности внутренней стены. Вспомним, что эта поверхность имеет меньшую, чем внутренний воздух, температуру – к примеру, +5 °C. При условии, что точка росы в теплом помещении с определенной влажностью составляет 10-12 °C, на стене начнет образовываться влага, возникающая практически из воздуха. Доказательством такого явления может служить пример трубы холодного водоснабжения, расположенной в теплом помещении – Вы наверняка замечали, что поверхность такой трубы всегда мокрая. Но влага-то не через металл проникает, а собирается из воздуха. Такие последствия влечет игнорирование утеплителя в конструкции стены – она будет не только холодной, но также мокрой.

И даже это еще не все! Еще одна проблема заключается в образовании влаги на внутренних слоях конструкции стены. Ведь при понижении температуры она станет замерзать, а уж какие последствия это повлечет, нетрудно догадаться.

Более подробную консультацию можно получить у наших специалистов в Вашем регионе
или позвонить в call-центр:
+7 923 775-13-44 / +7 923 775-13-22

Утепление пенопластом внутри помещения: 100% верная технология


Повышение теплоизоляции стен дома является необходимым этапом строительства. Расходы на отопление могут составлять до 40% от всех коммунальных платежей. Чтобы снизить затраты, требуется предотвратить тепловые потери. В некоторых ситуациях выполнить теплоизоляцию со стороны холодного воздуха невозможно. В этом случае часто применяют утепление пенопластом внутри используемого помещения.

Отличительные особенности пенопласта как материала

Рассматриваемый утеплитель обладает достаточно низкой прочностью. При воздействии влаги и холода материал можно рассыпаться на мелкие шарики. По этой причине утепление пенопластом стен дома не рекомендуется выполнять снаружи без защитной облицовки. Внутри помещения использовать способ можно без опасений.

Пенопласт в качестве утеплителя стены обладает следующими положительными характеристиками:

  • низкая стоимость;
  • доступность, его легко можно купить практически в любом строительном магазине;
  • небольшой вес;
  • легкость транспортировки;
  • удобство монтажа;
  • хорошие теплоизоляционные показатели;
  • безопасность.

Недостатки при использовании изнутри стены дома практически не проявляются, поскольку сильнее всего материал боится влаги и отрицательных температур.

Плюсы и минусы утепления изнутри

Перед выполнением работ своими руками требуется изучить все нюансы. Теплоизоляция стен внутри помещения не является правильным решением с точки зрения такой науки, как теплотехника. Такой способ становится лишь допустимым при невозможности применения другого. Недостатки утепления стены дома изнутри заключаются в следующем:

  • уменьшение полезной площади внутренних помещений;
  • принятые меры не предотвращают промерзание стен, а значит, не защищают их от разрушения;
  • точка выпадения росы (конденсата) оказывается внутри несущей стены дома (большая вероятность скопления влаги).
Точка росы оказывается в районе стыка стены и пенопласта, поэтому во избежание выпадения конденсата крайне важно применить пароизоляцию

Утеплять пенопластом изнутри можно только при наличии серьезной на то необходимости. Чаще всего работы своими руками стоит выполнять в следующих случаях:

  1. Теплоизоляция помещений в многоэтажном здании. Чтобы выполнить утепление квартиры пенополистиролом снаружи потребуется нанимать промышленных альпинистов. Такие услуги стоят дорого, поэтому в качестве альтернативного варианта можно применять защиту со стороны изнутри.
  2. Утепление стен дома с новой облицовкой. При выполнении работ своими руками в частном доме необходимо учитывать состояние отделки фасада. Если наружные работы выполнены относительно недавно, разбирать облицовку нецелесообразно с экономической точки зрения. В этом случае также можно закреплять теплоизоляцию изнутри стен.

Особенности использования пенопласта в качестве утеплителя

При закреплении материала со стороны теплого воздуха стоит особое внимание уделять безопасности. Стоит учесть несколько недостатков утепления стен пенополистиролом, с которыми можно бороться на стадии строительства или ремонта. К таким недостаткам относятся:

  • горючесть;
  • низкая паропроницаемость;
  • необходимость устройства дополнительной пароизоляции;
  • вероятность возникновения парникового эффекта в помещении при недостаточной вентиляции.

Для предотвращения риска возгорания требуется строго соблюдать все пожарные требования. При выборе материала для теплоизоляции стен дома изнутри своими руками, стоит отдавать предпочтение тем видам, которые обладают высокой устойчивостью к возгоранию. Группа горючести обозначается буквами:

  • НГ — негорючий;
  • от Г1 до Г4 — разной степени горючести.

Чем выше цифра в маркировке, тем более опасный материал предлагается. В магазине рекомендуется выбирать тот пенопласт, который обладает наименьшей степенью горючести из всех представленных. Можно дополнительно проконсультироваться с продавцом.

Чтобы предотвратить появление плесени и грибка, на стенах требуется сдвинуть точку выпадения конденсата от поверхности соединения стены и утеплителя. Материал для теплоизоляции крепят на стену изнутри своими руками без каких-либо зазоров. Таким способом можно избежать проблемы с выпадением конденсата.

Самая важная задача при использовании пенополистирола в качестве теплоизолятора — обеспечение необходимого воздухообмена. При недостаточной вентиляции помещений дома нарушается микроклимат. Возможно возникновение проблем с влажностью и температурой внутреннего воздуха. Чтобы предотвратить неприятности, требуется задуматься о вентиляции еще на стадии проектирования здания.

Для предотвращения выпадения конденсата используют следующие приемы (одновременно):

  • между утеплением стены и внутренней отделкой предусматривают небольшой вентиляционный зазор;
  • поверх утеплителя крепят пароизоляцию;
  • выполняют мероприятия по устройству принудительной системы вентиляции воздуха.
Самая надежная схема утепления изнутри

Если учесть все особенности пенопласта как строительного материала, применять его для стены дома можно без опасений. Устройство теплоизоляции своими руками требует внимания к каждой мелочи и соблюдения технологии выполнения работ.

 

Важно! Мы настоятельно рекомендуем устраивать зазор между пароизоляцией и отделочным слоем. Потому что только этот – и никакой другой – способ на 100% позволит избежать образования конденсата и неизбежного повторного ремонта.

Технология изоляции стены

Перед началом выполнения работ пенополистиролом внутри своими руками потребуется провести комплекс подготовительных мероприятий. Чтобы теплоизолятор прилегал к стене ровно, потребуется выполнить подготовку вертикальной поверхности. Она осуществляется в следующем порядке:

  1. удаление отделочного слоя, если он есть;
  2. очистка от грязи, пыли жира и других загрязнений;
  3. выравнивание основания с применением шпаклевки;
  4. проверка ровности строительным уровнем;
  5. обработка стены грунтовочным составом, обладающим антисептическим действием (так можно защитить материалы от разрушительного действия грибка и плесени).

Толщину листов пенопласта принимают в зависимости от климатического района. Для того, чтобы найти точное значение потребуется выполнить теплотехнический расчет. Можно воспользоваться специальной программой «Теремок», которая выполняет все действия самостоятельно. Для начала работ потребуется лишь знать толщину стены и ее состав. Теплопроводность различных материалов можно легко найти в сети.

При необходимости повысить защиту от холода часто без расчета принимают толщину пенополистирола 20—50 мм. Перед закреплением листов на основание наносится специальный клей или мастика для пенопласта. Важно, чтобы клеящий раствор не содержал веществ, которые могут разрушать используемый материал. К таким веществам относится, например, ацетон и другие растворители. При покупке клея требуется уточнить у продавца, можно ли его применять для закрепления пенополистирола.

Листы теплоизолятора крепятся на стену с перевязкой. Можно смещать каждый последующий ряд относительно предыдущего на пол ширины листа. Стыки при этом располагаются в шахматном порядке.

Клею дают высохнуть примерно 3 дня, после чего выполняют дополнительное закрепление дюбелями-грибками.

После закрепления требуется заделать стыки между листами. Для этого можно использовать монтажную пену. Излишки материала после застывания срезаются ножом, стыки затираются специальной теркой.

Запенивание стыков

Перед началом отделочных работ после завершения действий с пенопластом требуется выполнить ряд мероприятий. Они проводятся в следующем порядке:

  1. нанесение клея или армирующей сетки для укрепления основания под отделку;
  2. выравнивание поверхности с помощью наждачной бумаги;
  3. грунтование;
  4. монтаж пароизоляционного слоя;
  5. обеспечение воздушного зазора между пароизоляцией и отделкой (для этого можно использовать каркас из деревянных реек).

В качестве пароизоляционного материала при выполнении работ своими руками рекомендуется выбирать пленки. Они стоят дешевле, а их главный недостаток (создание парникового эффекта) не так важен при использовании теплоизоляции с низкой паропроницаемостью. Все равно есть необходимость принимать дополнительные меры по вентиляции помещений.

основные методы и нормативные документы

При проектировании строительства любого объекта ведется расчет точки росы. Это определение значения температуры, при которой образуется конденсат.

Данное значение позволяет определить локализацию образования конденсата, которая располагается на поверхности стены или внутри нее. Целесообразность ее расчета связана с определением толщины стены для сохранения тепла.

Важность определения точки росы определяется тем, что этот процесс влияет, влажной будет стена снаружи или внутри. Температура образования конденсата зависит от следующих факторов внутри помещения:

  • уровня влажности;
  • температуры воздуха.

Например, при температуре воздуха +20 oC и влажности 60% в помещении температурное значение выпадения конденсата на любой поверхности ниже +12 oC. Если на улице снизилась температура, а внутри она стабильно постоянна, то точка росы сдвинется в толще стены ближе к помещению.

Чем точнее определено значение показателя, тем выше вероятность создания комфортного микроклимата в зданиях и сооружениях. Расчет точки росы позволяет вычислить сегменты наиболее высокой влажности.

Целесообразно предотвратить данные процессы во избежание развития процессов гниения и появления грибка и плесени.

Достигается это смещением точки росы ближе к внешней поверхности, то есть мероприятиями по утеплению снаружи.

Грамотный расчет толщины утеплителя предотвратит промерзание стен в результате замерзания и оттаивания конденсата. Оптимально, если конденсат будет выпадать внутри утепляющего слоя.

Определение точки росы в стене

Основные показатели, необходимые для расчета, это влажность и температура внутри помещения. Для их определения используется бытовой психрометр.

Данный аппарат определяет оба показателя. Его работа основана на сочетании термометра, охлаждаемого увлажняющим устройством. Чем выше процент влажности, тем выше показатели термометра.

Для строительных нужд разработаны электронные устройства, мгновенно рассчитывающие величины температуры и влажности и выводящие показатели на дисплей. Также функцию расчета точки росы имеют некоторые модели тепловизоров.

Существует несколько способов расчета точки росы:

  • по формуле;
  • по таблице;
  • с помощью онлайн-калькулятора.

Расчет по формуле

Расчет точки росы T с помощью формулы проводится при известных показателях влажности и температуры. Итоговое значение будет считаться приблизительным ввиду пренебрежения некоторыми факторами.

Где нужно предварительно рассчитать f:

t — комнатная температура oC, φ — влажность %, а 17,27 и 237,7 — постоянные величины.

Например, для помещения нормальными показателями является влажность 60% и комнатная температура 21 oC, расчет будет выглядеть следующим образом:

Таким образом, расчет точки росы выглядит так:

Температура выпадения конденсата равняется 12.92 oC. Таким образом, утепление стен снаружи предотвратит потери тепла из помещения и промерзание стены.

Расчет по таблице

Точку росы можно определить с помощью созданной специалистами таблицы. Для того, чтобы определить точку росы, например для 21oC при 60% влажности, ищем пересечение строки температуры со столбиком влажности и получаем значение 12.9 oC.
Таблица 1. Определения точки росы.

Расчет с помощью онлайн-калькулятора

Также вы можете рассчитать значение точки росы, воспользовавшись онлайн-калькулятором на сайтах и форумах строительной тематики. Внеся значения температуры и влажности, снова получаем значение 12,92 oC.

Как работать с онлайн-калькулятором для расчета точки росы в стене посмотрите на видео:

Нормативные документы

Необходимость расчета точки росы регламентируется строительными нормами и правилами. СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», а также СНиП 23-02 «Тепловая защита зданий». Недостаточное утепление смещает точку росы ближе к помещению.

Так как температура в районе оконных блоков или дверей ниже, чем общая рассчитанная точка росы, то выпадение конденсата в этих сегментах неизбежно в холодное время года. Определение точки росы важно для осуществления решения, с какой стороны проводить утеплительные работы и какой толщины целесообразнее приобрести утеплитель.

Важно! Чем ниже коэффициент теплопроводности утеплителя, тем меньшей толщины потребуется утепляющий слой. Например, толщины утеплителя из минеральной ваты будет достаточно 0,12 м, когда для сохранения тепла в помещении вам понадобится более 5 метров железобетона.

Таблица 2. Зависимость толщины материала стены от теплопроводности

Материал стеныКоэфф. теплопроводн. I, Вт/(м* oC)Требуемая толщина в метрах
Пенополистирол0,0390,12
Минеральная вата0,0410,13
Железобетон1,75,33
Кладка из силикатного полнотелого кирпича0,762,38
Кладка из дырчатого кирпича0,51,57
Клееный деревянный брус0,160,5
Керамзитобетон0,471,48
Газосиликат0,150,47
Пенобетон0,30,94
Шлакобетон0,61,88

Сведение к минимуму потерь тепла и поддержание комфортного микроклимата являются первоочередными задачами при проектировании и утеплении зданий. Соблюдение строительных правил и норм, а также санитарно-гигиенических нормативов позволит грамотно изготовить инженерную документацию и рассчитать объемы требуемых стройматериалов.

Контроль конденсации в холодную погоду с помощью теплоизоляции

Конденсация в холодную погоду в первую очередь является результатом утечки наружного воздуха. Диффузия обычно не перемещает достаточное количество водяного пара достаточно быстро, чтобы вызвать проблему. Чтобы предотвратить повреждение конденсации внутри стен и крыш ограждения, используются воздушные барьеры для остановки воздушного потока и пароизоляционные слои (замедлители диффузии пара или барьеры) для ограничения диффузионного потока.

Воздух, выходящий наружу через стену шкафа в холодную погоду, будет контактировать с тыльной стороной оболочки в каркасных стенах.Этот конденсат может накапливаться в виде инея в холодную погоду и впоследствии вызывать «протечки», когда иней тает и жидкая вода стекает вниз, или вызывать гниение, если влага не высыхает быстро после возвращения более теплой и солнечной погоды.

В стенах с достаточной внешней изоляцией температура точки росы внутреннего воздуха будет ниже температуры тыльной стороны обшивки: поэтому конденсация из-за утечки воздуха не может происходить в пространстве стойки. Если расчет показывает, что сборка защищена от конденсации в результате утечки воздуха (с использованием метода, описанного ниже), то диффузионная конденсация не может произойти, даже если внутри оболочки не обеспечивается полное паронепроницаемость (т.е.например, без пароизоляции или другого регулирующего слоя), и даже если оболочка является пароизоляционной (например, изоляция с фольгой).

Возникновение промежуточной конденсации само по себе обычно не является признаком дефекта конструкции: если утечка воздуха конденсация происходит только в экстремальных условиях (например, 99% проектных условий, перечисленных в Справочнике основ ASHRAE или других источниках), утечка воздуха в течение многих часов после этого редкого события стена фактически высохнет, когда температура оболочки поднимется выше внутренней точки росы.Следовательно, выбор условий для анализа очень важен. Хотя данные о температуре наружного воздуха легко доступны, даже стены, выходящие на север, будут подвергаться некоторому воздействию рассеянного солнечного излучения, которое будет нагревать облицовку (и, следовательно, стены) выше температуры наружного воздуха в течение многих часов холодных зимних месяцев.

Трудно выбрать расчетную температуру наружного воздуха, поскольку аналитик может выбрать любой уровень защиты от конденсации, от нулевого до полного.Для материалов с некоторой устойчивостью к влаге (например, внешняя гипсовая обшивка из стекломата достаточно устойчива к влаге) и / или с некоторой способностью безопасно хранить влагу (например, фанера и обшивка OSB), гораздо менее строгая конструкция. более оправдан, чем для материалов без хранения (например, изоляция с фольгой) или с высокой чувствительностью к влаге (гипс с бумажной облицовкой). Поэтому требуется некоторое суждение. Средняя зимняя температура (средняя из трех самых холодных месяцев) считается достаточно безопасным значением (и легко доступна).Для особо высокопроизводительных систем (или стен, которые очень чувствительны к повреждению от влаги) можно выбрать более консервативное значение, например, самый холодный месяц, на 10 ° F / 6 ° C меньше среднемесячного значения или 9 ° C / 15 ° F выше проектной температуры 99%.

Внутренние условия в здании в холодную погоду являются критическими переменными для понимания риска конденсации и должны быть известны, если нужно делать прогнозы и расчеты. Температура в помещении часто находится в диапазоне 70 ° F / 21 ° C, но уровни относительной влажности и, следовательно, содержание влаги в воздухе могут значительно различаться.В большинстве офисов, школ и магазинов уровень вентиляции достаточно высок, чтобы относительная влажность в зимние месяцы составляла от 25 до 35%. В некоторых жилых помещениях образование внутренней влаги выше, а степень вентиляции наружным воздухом ниже, чем в коммерческих помещениях, и, следовательно, относительная влажность часто будет выше. В помещениях с особыми условиями, например в плавательных бассейнах, уровень внутренней температуры и относительной влажности будет выше (78 ° F / 25 ° C и 60% относительной влажности), что приведет к очень высокому уровню абсолютной влажности.

Влажность наружного воздуха всегда падает в очень холодных условиях, так как максимальное содержание влаги в воздухе падает. По мере того, как внешние условия становятся холоднее, внутренняя относительная влажность падает, поскольку внутренняя влажность разбавляется все более сухим наружным воздухом. Этот эффект обеспечивает некоторую защиту от конденсации, поскольку самая холодная неделя в году, вероятно, совпадает с одним из самых низких уровней внутренней влажности. 1

Внутренняя влажность обычно определяется комбинацией температуры и относительной влажности.Более прямые показатели — это абсолютная влажность или соотношение влажности, обычно выражаемое в граммах воды на кг сухого воздуха (или в зернах воды на фунт сухого воздуха). Однако с практической точки зрения наиболее полезной мерой является температура точки росы внутреннего воздуха.

Учитывая согласованный набор внутренних и внешних проектных условий, легко рассчитать уровень изоляции, необходимой за пределами пространства каркаса или обшивки для контроля конденсации утечки воздуха. Конденсации можно избежать, если температура на обратной стороне оболочки выше, чем температура точки росы внутреннего воздуха.Если предположить, что внутренняя отделка и внешняя облицовка имеют небольшое тепловое сопротивление (почти всегда разумное предположение), то температура обратной стороны оболочки может быть найдена по следующей формуле:

T задняя часть оболочки = T внутренняя — (T внутренняя -T внешний вид ) * R batt / R всего

Эта концепция графически показана на Рисунок 1 . Из этого анализа должно быть ясно, что любое количество изолированной оболочки на внешней стороне каркасных конструкций обеспечит лучшую защиту от конденсации утечки воздуха в холодную погоду, чем отсутствие внешней изоляции.При фиксированном R-значении внешней изоляции риск конденсации также снижается, так как R-значение внутренней изоляции падает. Таким образом, если в отсеке стоек вообще нет изоляции (уменьшение внутреннего значения R до значения внутренней отделки и только пустого пространства для стоек, примерно R-2), практически любой разумный уровень внешней изоляции R-значение обеспечивает полную защиту от конденсация и диффузия утечки воздуха в холодную погоду.


Рисунок 1:
Изоляционная оболочка, уменьшающая утечку воздуха и конденсацию

В таблице 1 указан уровень изоляции (оболочка плюс воздушное пространство и облицовка), который должен быть обеспечен за пределами пространства для стоек, заполненного воздухопроницаемой изоляцией (т.е.д., войлок или выдувная волокнистая изоляция) для предотвращения конденсации влаги в холодную погоду. Можно видеть, что при умеренных температурах и сухом внутреннем воздухе требуется небольшая внешняя изоляция для контроля конденсации, тогда как в музее, поддерживающем 50% -ную температуру в Фэрбенксе, Аляска или Йеллоунайфе, Северо-Западные территории, должна быть практически вся внешняя изоляция.

Более конкретно, рассмотрим дом в Торонто. В качестве критериев проектирования мы выберем среднюю зимнюю температуру и относительную влажность в интерьере 35%.В декабре, январе и феврале температуры в Торонто составляют -1,9, -5,2 и -4,4 ° C соответственно, что приводит к средней температуре зимой в Торонто -3,8 ° C (25 ° F). Из таблицы можно считать, что внутренняя точка росы составляет приблизительно 40 ° F / 5 ° C, и поэтому несколько менее 37% общего значения изоляции стены должно приходиться на внешнюю часть в виде изоляционной оболочки, воздушных зазоров. , и облицовка.

Ориентация на R-значение всего ограждения, равное 20, потребует 0,37 * 20 = от общего количества, или R-7.5 снаружи, чтобы избежать конденсации в случае утечки воздуха. Это оставляет R-12,5 внутри, который может состоять из обшивки R-12 и внутренней отделки. Внешняя облицовка и воздушное пространство добавляют некоторой R-ценности экстерьеру, но их можно консервативно игнорировать. Это решение, вставки R-12 между стойками 2×4 с внешней изоляционной оболочкой R-7,5, очень безопасно против конденсации утечки воздуха для этого примера в Торонто. Если бы целью был R-30, 0,37 * 30 = R-11 внешней оболочки и изоляция пространства стойки R-19 были бы одним из решений.Более подробные расчеты, включая сопротивление деревянной обшивки и воздушный зазор, а также правильная интерполяция результатов между температурой наружного воздуха от 0 до 5 ° C, показывают, что изоляционное значение R-5 обшивки поверх войлока R-12 также будет контролировать конденсацию.


Таблица 1:
Соотношение внешней и внутренней изоляции для контроля конденсации при утечке воздуха

Этот тип простого анализа можно проводить ежемесячно и строить графики для визуализации риска конденсации.Пример стены с деревянным каркасом для климата Чикаго показан на рис. , рис. 2 .


Рисунок 2
: Ежемесячный анализ потенциала конденсации двух стен в климатических условиях Чикаго

Добавление большей воздухопроницаемой изоляции в отсек для стоек (например, если конструктивно требуется 6-дюймовая шпилька, подрядчик с благими намерениями может заполнить полость шипа тканью R-20), конечно, снизит защиту от конденсации — опасно в этом случае.Добавление значительно большей изоляции снаружи (например, переход от R-7,5 к R-15) значительно снизит риск. Независимо от конструкции стены, внешнего климата и влажности в помещении всегда будут сохраняться одни и те же тенденции: добавление теплоизоляции снаружи снижает риск конденсации, а добавление воздухопроницаемой изоляции к пространству стоек увеличивает риск конденсации.

Важно отметить, что значения R, используемые в анализе, являются средними значениями R для отсека стоек, так как конденсация будет происходить в самой холодной части оболочки, и это будет происходить между стойками.Следовательно, несмотря на то, что фактическое значение R для всей стены войлока R-13 между 3,5-дюймовыми стальными шпильками при 16-дюймовом остеклении. (Стойки 90 мм на расстоянии 400 мм) будет около R-5 из-за теплового моста на стойках, ватины будут эффективны в середине каждого отсека для стойки. Следовательно, конденсация, вызванная утечкой или диффузией воздуха, сначала начнется между шпильками, и в большинстве случаев конденсация никогда не произойдет на шпильках.

Учитывая результаты описанного метода анализа конденсации и знание того, что стальные шпильки с изолированными отсеками для стоек обеспечивают общие значения R стенок только от R-5 до R-7, обычно рекомендуется, чтобы все желаемые значения изоляции размещаться на внешней стороне таких легких стальных ограждений.

Рассмотрим две конструкции стены с каркасом из стали, показанные на Рис. 3 в период холодной погоды. Применение изоляционной оболочки R-10 (RSI 1,76) (непрерывная изоляция любого типа) на внешней стороне каркаса приведет к тому, что температура оболочки будет выше 60 ° F (15 ° C) повсюду в пространстве стойки, в том числе на оболочке. , ночью, когда температура наружного воздуха опускается до -15 ° C (4 ° F). Следовательно, конденсация практически невозможна в пространстве стойки или на оболочке (обычно на одном из чувствительных к влаге компонентов в сборе).Это верно даже в случае утечки воздуха, поскольку температура всех поверхностей выше точки росы внутреннего воздуха. 2 Если изоляция R-19 (RSI3.5) размещается между каркасом, температура оболочки будет примерно 10 ° F (-12 ° C), что значительно ниже температуры, при которой может возникнуть конденсация. В последней конструкции используются идеальные воздушные барьеры (одно из решений — воздухонепроницаемая пена для распыления), позволяющая избежать конденсации в результате утечки воздуха. Если заполнение полости обладает высокой паропроницаемостью (например, стекловолокно, минеральная вата или открытая ячейка, пена плотностью полфунта), также необходим пароизоляционный слой (класс II) для надежного управления диффузией пара.


Рисунок 3:
Изоляционная оболочка как средство контроля конденсации. Сплошная внешняя изоляция слева, изоляция каркаса справа. Красная линия показывает температуру двух сборок в ночь на 4 ° F (-15 ° C). Синяя линия показывает температуру обратной стороны оболочки.

Конструкция со всем контролем теплового потока в виде непрерывного слоя изоляции на внешней стороне может очень хорошо работать даже в случае утечки воздуха и не требует особой осторожности при выборе внутренних слоев для контроля паров.Следует также напомнить, что стена с только внешней изоляцией будет иметь общее значение R около R-12 (RSI2.1), тогда как стена с изоляцией полости каркаса будет иметь общее значение R от R-6 до Р-8 (RSI 1.1 — 1.4) (в зависимости от деталей пересечения перекрытия и стенового каркаса и типа облицовки).

Во многих ситуациях может рассматриваться гибрид внешней изоляционной оболочки и изоляции полости стойки. На рис. 4 показан график температуры для двух гибридных растворов при тех же условиях, которые рассматривались ранее.Установка изоляции R-12 (RSI2.1) в пространстве стоек улучшит тепловые характеристики стены примерно на R-6 (увеличение сборки до общего значения R более 16 / RSI2,8), но уменьшит температура оболочки до 35 ° F (2 ° C) в эту холодную ночь. Во многих коммерческих помещениях температура внутренней точки росы в холодную погоду опускается ниже 35 ° F (2 ° C), поэтому конденсация маловероятна, но отнюдь не невозможна. Если бы R-12 был добавлен в виде воздухонепроницаемой аэрозольной изоляции (например,г. SPF) воздух практически не попадал в оболочку и не было риска конденсации при утечке воздуха.

R-17 / RSI 3,0 Всего R-18 / RSI 3,2 Всего
Рисунок 4: Гибридный подход к изоляции — хотя и более рискованный, особенно в холодном климате и повышенной влажности в помещении, гибридные стены предлагают немного более высокое значение R и могут быть влагобезопасным во многих областях применения. Обратите внимание, что отношение значения внешней изоляции к R-значению полости каркаса определяет риск конденсации в холодную погоду.

Если бы воздухопроницаемая изоляция R-19 (RSI3,5) была добавлена ​​в пространство для стойки, значение R сборки увеличилось бы примерно на R-7 по сравнению со сценарием с пустым пространством для стойки: то есть почти 2 / 3 изоляционной стоимости войлока R-19 все равно будет потеряно. Однако температура оболочки упадет ниже 30 ° F (-1 ° C), и риск конденсации будет выше. Относительно небольшое увеличение контроля теплового потока, обеспечиваемое изоляцией из войлока, достигается за счет значительного увеличения риска конденсации.

Те же решения, которые предотвращают конденсацию из-за утечки воздуха, также полностью устраняют конденсацию в холодную погоду из-за диффузии пара, даже если внешняя оболочка является идеальным пароизоляционным материалом (например, изоляционные плиты с фольгированной или пластиковой облицовкой). Если выбранные слои оболочки (включая структурную оболочку, водоотталкивающие и изоляционные материалы) в некоторой степени паропроницаемы (например, пенополистирол поверх строительной бумаги и фанеры), можно использовать меньшее значение R, и диффузионная конденсация все равно будет контролироваться (поскольку большая часть пар, который диффундирует или просачивается вместе с воздухом в отсек для стоек, будет безвредно проходить наружу путем диффузии).Если слои обшивки очень паропроницаемы (например, минеральная вата поверх ДВП или гипсовая обшивка, а также обшивка для дома), то за пределами отсека для стоек требуется очень небольшая изоляция. Однако, хотя эти проницаемые слои могут по существу устранить риски конденсации диффузионного пара с более низкими значениями R внешней оболочки, риск конденсации утечки воздуха не так сильно снижается: утечка воздуха может по-прежнему доставлять больше водяного пара к задней части оболочки, чем может быть. удаляется диффузией через оболочку, и, следовательно, конденсация все еще может происходить и накапливаться.

Для важных проектов или ситуаций, в которых команда разработчиков имеет небольшой исторический опыт, исследование с использованием широко доступных компьютерных моделей, таких как WUFI-ORNL, будет разумным при наличии необходимого времени и навыков.


Сноски

  1. Корреляция уровней влажности в помещении и температуры наружного воздуха была бы гораздо более прямой, если бы не способность удерживать влагу тканью здания и изменяющиеся скорости производства влаги внутри здания.Резкие резкие перепады температуры наружного воздуха с большей вероятностью могут привести к конденсации, поскольку в здании сохраняется более высокий уровень внутренней влажности. Если температура наружного воздуха медленно падает в течение нескольких дней, внутреннее пространство здания постепенно становится суше по мере поступления холодного наружного воздуха.

  2. Это заключение справедливо даже для помещений с высокой влажностью, таких как музеи, так как у воздуха при 70 ° F / 50% относительной влажности точка росы составляет около 50 ° F / 10 ° C. Только сквозные крепежные детали, такие как винты, кирпичные стяжки и кровельные винты, будут подвергаться риску в условиях такой высокой относительной влажности.Плавательные бассейны могут иметь точку росы, превышающую 60 ° F / 15 ° C, и, следовательно, для предотвращения образования промежуточной конденсации в холодном климате потребуется более высокое значение R снаружи.

Температура нанесения распыляемой пены: Руководство для начинающих

Перед установкой изоляции из распыляемой пены необходимо учитывать температуру окружающей среды.

Поскольку распыляемая пена представляет собой смесь химикатов, вы можете себе представить, что эти химические вещества будут действовать по-разному при разных температурах.

Аналогично, поскольку распыляемая пена начинается с двух жидкостей, вам нужно будет выяснить, при какой температуре замерзает каждая жидкость.

У подрядчика по теплоизоляции может возникнуть много вопросов по поводу изоляции и температуры напыляемой пеной. Прочтите, чтобы узнать ответы на эти распространенные вопросы!

СО. ЧТО ДАЛЬШЕ?

Обнаружив влияние температуры, вы должны различать два типа изоляции из аэрозольной пены: с открытыми порами и с закрытыми порами.

Распылительная пена с открытыми порами дешевле и легче, чем с закрытыми порами, а также обеспечивает снижение шума и защиту от плесени.

Изоляция с закрытыми ячейками обычно стоит немного дороже, но она более устойчива к нагреванию и влаге.

Убедитесь, что вы нашли информацию о типе распыляемой пены, которую вы используете.

Ниже приведены ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, которые мы получаем в Accufoam.

КОГДА СЛИШКОМ ХОЛОДНО ДЛЯ ПЕНОИЗОЛЯЦИИ НАПЫЛЕНИЕМ?

Два разных типа распыляемой пены имеют разные диапазоны температур.

Однако вы должны хранить компоненты аэрозольной пены как с открытыми, так и с закрытыми порами при температуре не менее 60 градусов по Фаренгейту.

При нанесении аэрозольной пены требуется температура окружающего воздуха и температура основания не менее 40 градусов по Фаренгейту.

Теоретически вы можете наносить пену с холодными ячейками при температуре до 5 градусов по Фаренгейту, но для обеспечения качества мы рекомендуем вам следовать рекомендациям по 40 градусов по Фаренгейту.

МОЖЕТ ЛИ ПЕНА ЗАМЕРЗАТЬ?

Компоненты аэрозольной пены могут замерзнуть.Смолистый компонент аэрозольной пены более чувствителен, и при низких температурах загустевает и в конечном итоге замерзает.

Пластиковый компонент не замерзает до твердого состояния, но может кристаллизоваться и стать непригодным для использования.

Убедитесь, что вы не храните компоненты аэрозольной пены при слишком низкой температуре.

НАСКОЛЬКО ГОРЯЧИМ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПЕНА?

При хранении аэрозольная пена с открытыми или закрытыми ячейками не должна храниться при температуре выше 90 градусов по Фаренгейту.

Изоляцию из аэрозольной пены любого типа нельзя наносить на основание или при температуре воздуха выше 120 градусов по Фаренгейту.

При хранении вы также должны держать изоляцию из аэрозольной пены на расстоянии не менее 3 дюймов от любого источника тепла.

180 градусов по Фаренгейту — это абсолютная максимальная температура для любого аспекта применения изоляционной пены.

ПРИ КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ СЛЕДУЕТ НАНЕСИТЬ ПЕНУ?

Два разных типа распыляемой пены имеют разные диапазоны температур применения.

При применении изоляции с открытыми ячейками вы хотите, чтобы ваши компоненты нагревались до температуры от 120 до 140 градусов по Фаренгейту, а ваш шланг — в том же диапазоне температур.

Для изоляции с закрытыми ячейками требуется диапазон нагрева от 110 до 130 градусов по Фаренгейту.

Эти температуры обеспечат изоляцию наилучшего качества.

КАК Я МОГУ СДЕЛАТЬ БЫСТРЕЕ СУХАНИЕ ПЕНЫ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ?

Для полного отверждения изоляции из распыляемой пены может потребоваться до 24 часов, хотя внешняя поверхность обычно затвердевает через час.

Для полного отверждения более толстых приложений требуется больше времени. Как ни странно, распыление небольшого водяного тумана на изоляционную пену может помочь отвердить изоляцию быстрее.

Нанесение изоляции из распыляемой пены при правильной температуре поможет изоляции затвердеть и высохнуть должным образом за меньшее время.

Теперь вы должны хорошо понимать, как температура влияет на нанесение изоляционной пены.

Знание температуры окружающей среды, температуры основания и температуры ваших компонентов является ключом к правильному использованию пенопластовой изоляции.

Если вы будете следовать инструкциям по нанесению и отслеживать эти температуры, у вас должна быть прочная и эффективная изоляция.

В ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ACCUFOAM?

Accufoam специально адаптировал свою формулу для работы в условиях высоких температур.

Мы тестируем каждую партию (при солнечном свете и влажности Алабамы), чтобы гарантировать, что даже в самых сложных обстоятельствах вы можете опрыскивать весь день с уверенностью, что вы получите неизменно высокий урожай.

Воздухонепроницаемая формула является превосходным барьером для воздуха, влаги и теплопередачи.

С Accufoam вы можете уверенно распылять весь день, не беспокоясь о засорении, страхе отслоения или угрозе расслоения.

У вас есть уверенность в том, что вы достигнете указанных значений R и получите предсказуемо высокий доход от каждой работы.

УЗНАЙТЕ РАЗНИЦУ СЕГОДНЯ .

Вы — подрядчик, заинтересованный в использовании утеплителя из распыляемой пены? Accufoam предлагает как распыляемую пену сверхнизкой плотности, так и распыляемую пену средней плотности.

Мы рады помочь вам с вашим продуктом, поэтому свяжитесь с нами сегодня и поговорите со специалистом по распылительной пене в Accufoam.

Влажность на чердаке из напыляемой пены

Изоляция из напыляемой пены может решить проблемы, с которыми не справятся другие изоляционные материалы. Одна из таких проблем — перемещение ограждения здания с потолка из гипсокартона на линию крыши. Тем самым вы переносите чердак внутрь ограды здания. Но что происходит с этим чердаком, когда вы перемещаете его внутрь? Доктор Джо Лстибурек уже некоторое время говорит, что мы не можем просто игнорировать пространство.Он говорит, что мы не должны называть это герметичным чердаком, герметичным чердаком или чердаком без вентиляции. Мы должны называть это чердаком с кондиционированным воздухом. Вот некоторые данные, чтобы показать, почему это так, по крайней мере, во влажном климате.

Пару лет назад нам позвонили, чтобы обследовать дом с изоляцией из аэрозольной пены на линии крыши. Домовладельцы жаловались на легкий запах в доме в жаркие летние дни. Это была не новая работа с пеной. Они отремонтировали свой дом пятью годами ранее, добавили второй этаж и залили чердак изоляционной пеной с открытыми порами.

Поговорив немного с одним из владельцев, мы посмотрели. Перед отъездом в тот первый день мы установили четыре регистратора данных для измерения температуры и относительной влажности. Они были размещены в следующих локациях:

  • На открытом воздухе
  • Жилая площадь, второй этаж
  • Мансардный этаж
  • Чердак конек

На приведенном ниже графике показаны точки росы для четырех местоположений.

Температура точки росы в четырех точках дома с чердаком с изоляцией из аэрозольной пены.

Точка росы является лучшим показателем того, что происходит с влажностью, поскольку она показывает, изменяется ли фактическое количество молекул водяного пара с течением времени.Изменения относительной влажности не говорят вам, больше или меньше водяного пара. Чтобы это увидеть, нужно смотреть как на относительную влажность, так и на температуру.

График выше вызывает много вопросов, но позвольте мне сказать несколько слов о том, что вы там видите.

  1. Температура точки росы на открытом воздухе находилась в диапазоне от минимального значения около 64 ° F до максимального значения 74 ° F.
  2. Точка росы в помещении находилась в диапазоне от 49 ° F до 54 ° F. Для справки, расчетные условия в помещении, рекомендованные Подрядчиками по кондиционированию воздуха Америки (ACCA), составляют 75 ° F и относительную влажность 50%.Точка росы для этих условий составляет 55 ° F. Видимо, жилая площадь хорошая и сухая.
  3. Точка росы чердачного этажа находится в диапазоне от 49 ° F до 70 ° F.
  4. Точка росы чердачного гребня колеблется от 48 ° F до 85 ° F.

Я вернусь с последующей статьей, чтобы написать об этом больше, но отмечу два важных факта о данных выше:

  1. Влажность наверху чердака намного выше, чем влажность на полу чердака.
  2. Влажность наверху чердака намного выше, чем влажность снаружи.

Как вы думаете?

Прочтите следующую статью: Высокая влажность на чердаке из пенопласта, часть 2

Статьи по теме

Действительно ли утеплитель из вспененного материала с открытыми порами сгниет вашу крышу?

Точка росы — более значимый показатель влажности?

3 причины для удаления изоляции чердачного пола на чердаке из пенопласта

Как НЕ модернизировать печь на чердаке с изоляцией из пенопласта

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

Высокая влажность на чердаке из аэрозольной пены, Часть 2

Три недели назад я писал о чердаке с изоляцией из аэрозольной пены и об интересной картине влажности, которую мы наблюдали на нем. Регистраторы данных мы разместили возле конька и пола чердака, а также в жилых помещениях и на улице. В той последней статье я показал данные о точке росы для четырех местоположений и сказал, что вернусь с дополнительными объяснениями. Итак, вот следующая статья, которую я обещал.

Данные о влажности

Во-первых, вот график, который я показывал в прошлый раз. Действительно интересная часть — это большая разница в точке росы между самой высокой и самой низкой точками на чердаке, показанная красными и зелеными кривыми ниже.

Температура точки росы в четырех точках дома с чердаком с изоляцией из аэрозольной пены

Давайте теперь посмотрим на данные для конька и пола на отдельных графиках. Первый здесь показывает чердачный этаж, и на этот раз я включил относительную влажность.Как видите, влажность, измеряемая как точкой росы, так и относительной влажностью (RH), повышается днем, когда на улице становится жарче, и понижается ночью, когда становится холоднее. Но влажность около мансардного этажа никогда не выходит из-под контроля. Точка росы и относительная влажность остаются ниже 70 ° F и 70% на пике (пик влажности, а не высота пика на чердаке).

Температура, точка росы и относительная влажность около пола чердака с изоляцией из аэрозольной пены

Напротив, влажность около конька чердака становится очень высокой.Точка росы и относительная влажность близки к 90 ° F и 90%. Это слишком много. В плохие дни, когда на улице солнечно, относительная влажность остается выше 70% в течение примерно 8 часов в день и выше 80% в течение более 4 часов. Не хорошо!

Температура, точка росы и относительная влажность возле конька чердака, утепленного аэрозольной пеной

Почему это происходит?

Об этом говорили на заднем дворе Джо Лстибурека в Летнем лагере Building Science в течение последних трех лет. В 2014 году мы с Фостером Лайонс много говорили об этом.Фактически, Фостер продолжал настаивать на более точных объяснениях и является автором последней статьи Джо: Ping Pong Water и The Chemical Engineer . Также было много хороших комментариев к первой статье из этой серии. Терри Бреннан, действительно умный парень с физическим образованием, прибил его своим объяснением

Фостер — инженер-химик, упомянутый в названии статьи Лстибурека. Он любит говорить о химическом потенциале, что является частью его объяснения происходящего.Если вам нужно полное, подробное объяснение, включая обсуждение изотерм сорбции и адсорбции при переменном давлении, прочтите статью Джо. Я приведу здесь более упрощенную версию.

Случается, что влага проникает на чердак. Это может быть приготовление пищи, купание или дыхание в жилом пространстве внизу. Это могло быть из очень влажного места для ползания, вниз около подвала и соединено с остальной частью дома. Это могло быть из какого-то загадочного источника. В жилом помещении этого дома кондиционер и осушитель воздуха справляются с влагой и удерживают влажность под контролем.Однако на чердаке нечему отводить водяной пар, попадающий туда.

Ночью остывает крыша. Прохладный настил крыши из OSB обеспечивает убежище для водяного пара. Дерево гигроскопично, что означает, что это пористый материал, способный вытягивать водяной пар из воздуха и накапливать его на поверхностях и в порах. Чем ниже его температура, тем больше он может хранить. Количество влаги, которое может накапливать материал, фактически увеличивается с относительной влажностью, а при понижении температуры — увеличивается.

Итак, всю ночь настил крыши охлаждается и накапливает влагу. Когда на следующий день выходит солнце и начинает нагревать наружный воздух и излучать его на крышу, настил крыши нагревается и выводит влагу наружу.

Когда водяной пар выходит из распыляемой пены, он увеличивает относительную влажность слоя воздуха рядом с пеной. Поскольку водяной пар легче сухого воздуха (в основном азот и кислород), этот слой воздуха может двигаться вверх на чердаке. В результате у конька влажность выше, чем у пола.Лстибурек называет это эффектом пинг-понга. Водяной пар звенит и проникает к гребню через этот ежедневный цикл.

Еще одна причина может быть движущей силой восходящей миграции. Пару лет назад Билл Роуз говорил об этом на конференции «Пассивный дом», и я думаю, что это имеет смысл. Конек крыши больше освещен ночным небом, чем нижние части крыши. Это может вызвать более сильное охлаждение, чем нижние части крыши. Более низкие температуры могут способствовать притоку большего количества водяного пара.

Роль аэрозольной пены с открытыми порами

Изоляция из аэрозольной пены с открытыми порами не удерживает влагу. Это просто путь. Он имеет относительно высокую паропроницаемость (~ 3 проницаемости при толщине 6 дюймов), что позволяет водяному пару мигрировать к настилу крыши ночью и обратно в воздух чердака днем. Однако именно деревянный настил сохраняет влагу.

На фото ниже ржавый зажим OSB в том же доме. Они удалили и заменили пену здесь (из-за неправильной установки, когда она была впервые сделана), и у меня была возможность подняться туда и осмотреть настил крыши, прежде чем они распыляли новую пену.Я видел много ржавых гвоздей и зажимов OSB. Я также видел места, где гвозди и зажимы не ржавели.

Этот ржавый зажим OSB показывает влияние влаги на настил крыши

. Коррозия здесь указывает на то, что влага действительно мигрировала через пену и попала на настил крыши. Что ж, по крайней мере, большинство свидетельств указывают в этом направлении. В статье 2014 года о аэрозольной пене и гниении крыши я написал об исследовании Джо Лстибурека различных подкладок на крыше и о том, как он показал, что влага в настиле крыши не поступает сверху.Приведенные выше данные о влажности показывают, что внизу было много влаги. Вывод довольно простой. Влага идет снизу.

Какое решение?

Итак, как это исправить? Или еще лучше, как это предотвратить? Давайте сначала посмотрим на профилактику. Если проблема заключается в перемещении влаги через относительно проницаемую пену, вы можете сделать ее менее проницаемой. Нанесите замедлитель парообразования на аэрозольную пену с открытыми порами. Это действительно необходимо в климате 5 и выше. Или вы можете использовать аэрозольную пену с закрытыми порами.Эти варианты замедлят перемещение влаги и предотвратят проблемы с обшивкой. Однако это не решило бы проблему высокой влажности на чердаке.

Если вы этого не сделаете, вам нужно уменьшить количество водяного пара на чердаке. Вы можете сделать это, напрямую кондиционируя чердак приточным воздухом, выдувая кондиционированный воздух из дома на чердак, вытягивая воздух с чердака на улицу или используя осушитель.

В своей статье Лстибурек упомянул, что он предложил это для Международного жилищного кодекса (IRC) 2018 года.Я только что поговорил с ним, и он сказал мне, что его предложение принято, так что это будет приемлемо в IRC 2018. Обратите внимание, что это относится только к климатическим зонам 1, 2 и 3.

Результатом всего этого является то, что нам нужно по-другому относиться к установкам для распыления пены с открытыми ячейками. Прошли те дни, когда вы можете распылить пену с открытыми ячейками на чердаке, закрыть ее и уйти. Теперь мы знаем, что это может вызвать проблемы.

Статьи по теме

Действительно ли утеплитель из вспененного материала с открытыми порами сгниет вашу крышу?

Точка росы — более значимый показатель влажности?

3 причины для удаления изоляции чердачного пола на чердаке из пенопласта

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

Понимание (и предотвращение) конденсации на холодных трубах

Никогда не недооценивайте влияние относительной влажности при выборе толщины изоляции

Конденсация никогда не бывает хорошей, когда речь идет о холодной воде или охлаждающих трубопроводах. Это может вызвать любое количество дорогостоящих проблем, от ухудшения термической эффективности изоляции до попадания капель на компоненты здания, людей или даже производимые продукты.Но что такое конденсация и почему она возникает?

Чтобы понять загадку конденсации, важно понять взаимосвязь между водой, воздухом и температурой.

Воздух в наших помещениях и на открытом воздухе всегда содержит некоторое количество воды. Воду не видно, потому что она находится в газообразном состоянии.

Теплый воздух может удерживать больше жидкости в газообразном состоянии, чем холодный воздух. Вот почему в жаркий влажный день можно буквально «почувствовать» влажность воздуха.Сколько жидкости может удерживать воздух, зависит от температуры окружающей среды и относительной влажности. Относительная влажность — это количество влаги в воздухе по сравнению с количеством влаги, которое воздух способен удерживать при данной температуре окружающей среды. Когда воздух не может больше удерживать влагу, водяной пар в воздухе конденсируется, и появляется дождь, роса или конденсат.

Точка перехода водяного пара из газа в жидкость называется точкой росы. В частности, точка росы — это температура, при которой влага насыщает воздух.Таким образом, для каждого градуса температуры окружающей среды и относительной влажности существует определенная точка росы — точка, в которой воздух просто не может удержать еще одну каплю жидкого пара. Поскольку холодный воздух не может удерживать столько влаги, как теплый воздух, охлаждение воздуха уменьшает количество влаги в воздухе, в результате чего жидкость становится влажной.

Вот почему необходимо изолировать холодные трубопроводы. Без изоляции трубопроводы с холодной водой будут «потеть», как стакан ледяной воды в жаркий день.Воздух вокруг холодной трубы или стекла охлаждается ниже точки росы, и поэтому начинает образовываться конденсат.

Сколько нужно изоляции, чтобы предотвратить конденсацию?

Мы можем предотвратить образование конденсата, изолировав трубу достаточной изоляцией, чтобы воздух вокруг трубы не опускался ниже точки росы. Но на сколько хватит утеплителя?

Очевидно, что не существует универсального решения, когда речь идет об изоляции для холодных труб. Это зависит от точки росы воздуха, которая колеблется в зависимости от температуры окружающей среды и относительной влажности.Эти значения меняются не только от пространства к пространству, но и от момента к моменту.

Чтобы обеспечить достаточную изоляцию, мы должны знать максимальную температуру окружающей среды, которая может возникнуть в помещении, а также максимальную относительную влажность. В кондиционированных помещениях система HVAC может быть спроектирована так, чтобы обеспечивать летом 75 ° F и относительную влажность 50%, но это не наихудший случай. Условия частичной нагрузки или отключения оборудования, когда в здании нет людей, могут создать гораздо более суровые условия.Кроме того, даже несмотря на то, что пространство, в котором расположена холодильная труба, может быть кондиционировано, например, над подвесным потолком, температура и относительная влажность в этих местах часто выше. Вот почему важно определить наиболее суровые условия окружающей среды для каждого конкретного места и размер изоляции, чтобы предотвратить конденсацию в этих условиях. В приведенной ниже таблице отражены типичные максимальные условия в нескольких общих помещениях.

В некондиционных помещениях невозможно предотвратить конденсацию во всех ситуациях, потому что относительная влажность иногда достигает или приближается к 100%.В этих случаях обычно используется максимальная относительная влажность 90%, но в сухом климате могут использоваться более низкие значения.

Знание условий эксплуатации и окружающей среды — это первый шаг к выбору надлежащей толщины изоляции. Второй шаг — соотнесение этих требований с тепловыми характеристиками данного изоляционного материала, задача, которую можно быстро и легко решить с помощью программ расчета, таких как ArmWin.

Особенно важно никогда не недооценивать влияние относительной влажности на толщину изоляции, необходимую для предотвращения конденсации.Удивительно, но повышение влажности всего на 10 процентов может иногда означать, что изоляция должна быть вдвое толще.

Есть еще вопросы по выбору толщины изоляции, подходящей для вашего проекта, чтобы предотвратить образование конденсата? Обратитесь к нашим техническим менеджерам за помощью в вашем конкретном приложении.

Расчетные характеристики аэрозольной пенополиуретановой изоляции

Материалы для воздушных барьеров


Подход

Воздушные барьеры, создаваемые с помощью распыляемой полиуретановой пены, должны быть основной стратегией, используемой при проектировании высокоэффективных конструкций крыши или чердака.Распыление пенополиуретана обеспечивает:

  • Уменьшение проникновения и эксфильтрации как влаги, так и воздуха
  • Добавлены стойки и прочность на сдвиг в сборку
  • Превосходные изоляционные свойства
  • Контролируемая тепловая нагрузка приборов и воздуховодов, расположенных в помещении

Материалы воздушного барьера Должны быть:

  • Непроницаемость для воздуха
  • Непрерывно по всей ограждающей конструкции
  • Способны противостоять силам, которые могут действовать на них во время и после строительства
  • Срок службы в течение ожидаемого срока службы здания

Чтобы проектировать и строить безопасные, здоровые, долговечные, удобные и экономичные здания, необходимо контролировать воздушный поток.Неконтролируемый воздушный поток переносит влагу, которая влияет на долговременные характеристики материала (пригодность к эксплуатации), структурную целостность (долговечность), качество воздуха в помещении (распределение загрязняющих веществ и расположение резервуаров микробов) и характеристики тепловой энергии. Одна из ключевых стратегий управления воздушным потоком — использование воздушных заслонок.

Воздушные барьеры предназначены для защиты от воздействующих на них колебаний давления воздуха. Системы напыляемой пены могут служить в качестве эффективного воздушного барьера, наносимого либо снаружи на структурные элементы (пена с закрытыми порами), либо с внутренней стороны (пена с закрытыми и / или открытыми порами) внутри полых систем при надлежащей толщине.

Системы воздушного барьера предотвращают выход наружного воздуха из ограждения здания или внутреннего воздуха из ограждения здания, в зависимости от климата или конфигурации. Иногда системы воздушного барьера делают и то, и другое. Воздушные барьеры могут располагаться в любом месте ограждающей конструкции.

В холодном климате внутренние воздушные барьеры контролируют отток внутреннего, часто влажного воздуха, тогда как внешние воздушные барьеры контролируют проникновение наружного воздуха и предотвращают смывание ветром через системы изоляции полости.

Изоляционная пена для распыления | Почему спрей-пена сэкономит вам деньги


Распыляемая полиуретановая пена с закрытыми порами имеет R-значение приблизительно 7,0 на один дюйм. толщина и наша пена с открытыми порами имеет R-Value примерно 3,8 на один дюйм толщины (в зависимости от применения). Наша пена обеспечивает большую термостойкость с меньшим количеством материала, чем любой другой тип коммерческой изоляции. См. Подробнее о пенопластовой изоляции с закрытыми порами и пенопластовой изоляции с открытыми порами


  • Экономия затрат на электроэнергию — экономия энергии на 40%
  • Останавливает проникновение воздуха и влаги
  • Повышает прочность конструкции здания
  • Не пропускает пыль и пыльцу

Вычислитель опор для пенопласта
* Площадь нанесенной пены

Изоляция из спрей-пены представляет собой двухкомпонентную полиуретановую систему, предназначенную для обеспечения большее значение R. Выгода для потребителя заключается в том, что это экономит затраты на электроэнергию и добавляет прочности продукту.


МАЛЕНЬКИЕ НАНЕСЕНИЯ ПЕНЫ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ПОД 5000 НОЖЕВ СОВЕТА


Автономная портативная система пены для распыления

Тепловые утечки имеют жизненно важное значение для холодильных складов. Тщательная осторожность и детализация входят в надлежащую герметизацию конверта для холодного хранения и поддержание этой печати.

Немногие продукты можно использовать с большей легкостью или с большей эффективностью поддерживать теплообменник. целостность конструкции холодильного склада по сравнению с пенополиуретаном, наносимым на поверхность.

Наборы двухкомпонентной пены предназначены для использования в коммерческих уплотнениях, изоляционных, внесение исправлений и наполнение приложений.Системы дозирования обеспечивают быстрый, равномерный поток пены и быстрое отверждение. Комплекты пенопласта доступны в огнестойком, высокая плотность, низкая плотность или стандартные формулы. Также доступны дополнительные насадки и пистолеты.

NO-WARP FOAM


Герметик для пенополиуретана

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Плотность: 1,3-1,8 фунта / куб. Фут.
  • Термическое сопротивление: (ASTM C-518) R-клапан 4,5 на дюйм толщиной
  • Максимальная рабочая температура затвердевшей пены: 240 ° F (116 ° C)
  • Срок годности: 18 месяцев
  • Нет ХФУ, Нет ГХФУ
  • Не содержит формальдегид мочевины
  • Сейф для установки на дерево, алюминий, винил и окна / двери

Пенополиуретан используется во многих морских Приложения.Пена обладает превосходной плавучестью и адгезионными свойствами. Пенополиуретан можно заливать или распылять. Его можно применить к протекающие, треснувшие корпуса или палубы.

Пену можно наносить с помощью нашей портативной одноразовой пенной системы или можно приобрести пена в пятигаллонных ведрах и «ручная смесь» в соотношении 1: 1.

Двойной поиск двухкомпонентной пены

Проверка правильности работы пистолета
Неравномерный поток химикатов из резервуаров
Пена, кажется, растет, затем «тает»
Недостаточный поток из обоих резервуаров
Проблемы с температурой
Пена затвердевает. «Хрустящая» текстура
Пена очень темного цвета
Распределяется только одно химическое вещество
Химическая очистка


ПЕНА ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ЗАКРЫТЫХ ЯЧЕК ПРОТИВ ПЕНЫ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ЯЧЕЕК


ПЕНА ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ЗАКРЫТЫХ ЯЧЕЕК

SPF с закрытыми ячейками снижает потребление энергии в зданиях сверх заявленного значения R (значение R 7 / дюйм)

  • Один набор химикатов (1 барабан A и 1 барабан B) дает 5000 футов пенопласта
  • Обеспечил непрерывный барьер
  • ПРЕДОТВРАЩАЕТ проникновение влаги из-за утечки воздуха
  • Минимизирует проблемы с точкой росы и конденсацией
  • Избегает образования тепловых мостов
  • Сопротивление тепловому движению во всех направлениях
  • Помогает снизить внешний шум
  • Создает барьер против газа и запаха
  • Препятствует проникновению насекомых и грызунов
  • Добавляет структурную целостность дома
  • Отвечает требованиям класса 1
OPEN CELL SPARY FOAM

SPF с открытыми ячейками на полфунта снижает потребление энергии в зданиях сверх заявленного значения R (R-значение 3.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *