Cum se scapă de condens 1

Cum să scapi de condens?

Odată rece apar, cumpărătorii care au instalat ferestre, anxietate apare (și uneori indignare) cu privire la formarea condensului pe izolant perimetru de sticlă și aerul exterior la temperaturi sub -20 ° C - chiar și gheață.







Cum se scapă de condens 1

Mulți trebuie să șterge constant fereastra cu apă, care, din motive necunoscute, apare și apare pe ferestre.

Deci ce sa întâmplat? Care este motivul real al acestui fenomen? Primul lucru care îmi vine în minte este o încălcare a cerințelor privind calitatea execuției ferestrelor sau calitatea lucrărilor de instalare. Dar nu este așa, haideți să abordăm această problemă.

Este OK că PLASTIC WINDOWS MISS?

Ferestrele din plastic nu contribuie la formarea condensului în încăpere. Dar gradul ridicat de etanșeitate al acestor ferestre (vechiul lemn cu fante are un avantaj) împiedică schimbul de aer între cameră și stradă. Ca urmare, umiditatea aerului se ridică în încăpere și condensul cade pe geamuri. Dar acesta este FYSICS, dragi clienți. Să încercăm să vă explicăm natura originii acestui fenomen.

Ce este condensarea?

Esența fenomenului de condensare este că aerul conținut în aburul în contact cu o suprafață rece se răcește și depozitate pe acesta, sub formă de picături fine de apă. Dacă temperatura suprafeței de sticlă scade sub zero grade, condensul se îngheață și se formează gheață în partea inferioară a ferestrei.

Există doar două motive pentru formarea condensului: temperatură și umiditate. Nu sunt alții și nu pot fi. Anterior, înainte de a instala ferestre moderne cu ferestre cu geam dublu, umiditatea excesivă a fost îndepărtată prin schimbul natural de aer. Casele în care trăim sunt proiectate pentru influxul de aer prin fisurile din ferestre. Aerul proaspăt intra în cameră prin crăpăturile ferestrelor și ușilor de intrare, iar aerul uzat a fost epuizat prin capot (și acest lucru este conform proiectului). După instalarea geamurilor din plastic, fluxul de aer în cameră, în volumul prescris, se oprește și, dacă nu există nici un flux de intrare, capota de asemenea încetează să mai funcționeze. Schimbul de aer a fost mult redus. Umiditatea nu are unde să meargă și se oprește sub formă de condens pe suprafața cea mai rece. Din acest motiv, mulți în formarea condensului dau vina pe ferestrele din plastic.

De unde vine umezeala?

În aerul din cameră în suspensie există întotdeauna apă (vapori de apă). Masa de apă conținută într-un metru cub de aer se numește umiditate absolută. Umiditatea absolută crește odată cu acțiunea surselor de umiditate. Principalele surse de umiditate în apartamentele noastre sunt indicate în tabel.

Cum se scapă de condens 1

Capacitatea aerului de a menține suspendarea vaporilor de apă depinde de temperatură. La o anumită temperatură, umiditatea absolută atinge o valoare maximă de mmax (t) g / m3 cu o saturație maximă posibilă a aerului cu vapori de apă.

Tabelul prezintă aceste valori pentru diferite temperaturi ale aerului.

Regula generală este că, cu alte lucruri egale, cu scăderea temperaturii, aerul este capabil să mențină mai puțină umiditate în sine.
Umiditatea relativă este procentul cantității de apă conținută în aer, la temperatura maximă posibilă pentru temperatură.

Cum se scapă de condens 1

De ce condensul se prăbușește pe fereastră?

Exemplul 1. Se permite ca, la o temperatură de ta = + 20 ° C, un metru cub de aer din încăpere să conțină 9,4 g de apă, adică umiditatea absolută ma = 9,4 g. Aceasta este de aproape 2 ori mai mică decât umiditatea maximă posibilă la o temperatură dată mmax (ta) = 17,3 g (a se vedea tabelul 2). Adică, umiditatea relativă este: m1 / mmax (9,4 / 17,3) = 54,3%.

Pe măsură ce temperatura din cameră scade, umiditatea relativă va crește. De exemplu, la o temperatură t2 = + 15 0C obține m1 / Mmax (t2) = 9,4 / = 73,4% 12,8 și la o temperatură de 10 0C umiditate relativă atinge 100% (9.4 / 9.4 ).

Dacă aerul este mai răcit, atunci nu va mai putea păstra toată umiditatea în stare suspendată și din acel moment condensarea (roua)

Este important să se înțeleagă că condensarea nu necesită o schimbare a temperaturii în întreaga cameră: răcirea locală este suficientă în apropierea unui obiect, care este de obicei o unitate cu geam dublu.

De exemplu, la temperatura suprafeței de sticlă izolatoare orientată spre interiorul + 3 ° C, 3,4 g de apă scade din condens de la un metru cub de aer adiacent.

Temperatura la care aerul devine saturat cu vapori de apă în timpul răcirii acestuia se numește punctul de rouă.

În conformitate cu GOST 30494-96 "Clădiri rezidențiale și publice. Parametrii microclimatului în încăperi "sunt optime pentru activitatea umană normală fiind temperatura aerului din interiorul camerei în intervalul de la + 19 ° C la + 21 ° C și umiditatea relativă de 30-45%.

IMPORTANT! Pentru a asigura condiții climatice optime, ventilația de evacuare ar trebui să funcționeze corect.

La proiectarea clădirilor cu un sistem de ventilație naturală (acum cele mai multe astfel de clădiri rezidențiale) se înțelegea că aerul curat ar trebui să curgă prin fereastră. Și dacă mai devreme aerul a intrat în cameră prin scurgerea portretelor de ferestre vechi de lemn și ferestre deschise, apoi cu utilizarea de ferestre din plastic închis modern, aer curat este blocat în cameră. Acest lucru poate duce la o creștere semnificativă a umidității relative a aerului interior. Situația este agravată și de prezența în apartament a unei uși moderne de intrare cu sigiliu de cauciuc al vestibulului. Chiar și o capotă de lucru într-o astfel de situație nu poate asigura pe deplin schimbul de aer necesar.







Cum creste si scade umiditatea?

Exemplul 2. Să presupunem că seara, în dormitor 50m3 volum umiditate relativă la 20 0C a fost de 30%. Aceasta înseamnă că în dormitor în stare suspendată au fost 17,3 * 50 * 0,3 = 259,5 g de apă. Mai mult, să presupunem că în dormitor există 4 vase de flori de dimensiuni medii. În absența ventilării timp de 8 ore în aer se vor adăuga 480 grame de umiditate (15 * 4) * 8. Să presupunem că, datorită prezenței umane în timpul temperatura de noapte în dormitor până la 2 0C, apoi (a se vedea tabelul 2) umiditatea relativă în dormitor, în dimineața va crește la 76,3% (259.5 + 480) / 50/19 , 4.

Pentru a reduce umiditatea aerului, este necesar să ventilați camera timp de 10-15 minute de 3-4 ori pe zi. În caz contrar, umiditatea ridicată a aerului din interior, combinată cu temperatură scăzută pe stradă, poate duce la condensarea abundentă a umezelii pe geamurile cu geam termopan, la marginile pantei și a cadrului și la legăturile ferestrelor. Ventilarea de iarnă este o măsură foarte eficientă pentru a reduce umiditatea relativă a aerului în interior.

Exemplul 3. Permiteți aerisirea camerei să se efectueze la o umiditate relativă a aerului de 80% pe stradă și la o temperatură de t = -20 ° C. Fiecare metru cub de aer stradal pătruns în cameră conține 0,8 * 0,9 = 0,72 g de umiditate (a se vedea tabelul 2). După încălzirea la temperatura camerei, fiecare metru cub de aer exterior va avea o umiditate relativă de numai 4,2% (0,72 / 17,3). Este clar că amestecarea aerului exterior care conține mai puțină umiditate și aerul interior mai umed va duce la o scădere accentuată a umidității totale a aerului.

IMPORTANT! Trebuie să ne amintim că fereastra nu este o sursă de căldură, ci doar un design care o conservă, astfel încât, pentru ca apartamentul să fie cald, este necesar să se aprindă căldura de la aparatele de încălzire.

Din păcate, în multe apartamente dispozitivele de încălzire sunt situate departe de fereastră și nu au o temperatură suficientă pentru alimentarea cu căldură, în unele cazuri bateriile au o temperatură de + 30 ° C, ceea ce, firește, nu este suficient. Pervazele laterale largi dau de asemenea un efect negativ, aproape că întrerup treptat fluxul de aer cald către fereastră.

Datorită micșorării microclimatului clădirilor?

  • eficiența insuficientă a sistemului de ventilație;
  • poziția necorespunzătoare (în afara deschiderilor ferestrelor) și transferul slab al căldurii de la aparatele de încălzire;
  • prezența obiectelor care încalcă convecția aerului din instalațiile de încălzire (ecrane decorative, jaluzele, perdele etc.);
    lățimea în exces a pervazului ferestrei;
  • utilizarea umidificatoare, precum și pentru reparații și alte activități cu o formă umedă intensă (tencuire, vopsirea pereților de vopsea dispersată în apă, tavane Ceruza, tapet și pereți de lipire al.);
  • locația ferestrei sau a ușii pe partea vântului a casei.


Ce este periculos pentru condens

Dacă ai instalat ferestre din plastic și te-ai lipsit de aer curat, ai schimbat serios proiectul și acest lucru a afectat microclimatul din casă.

Confortul microclimatului din cameră este simplificat de doi parametri principali: temperatura și umiditatea. Dar dacă totul este clar cu primul (persoana poate determina cu exactitate temperatura prin senzațiile sale și există un termometru în aproape fiecare casă), atunci cu umiditate totul este mult mai complicat. De obicei, o schimbare a umidității poate fi judecată doar prin instrumente sau semne indirecte - de exemplu, creșterea umidității indică formarea condensului pe ferestre.

Condensarea poate indica o situație nefavorabilă în apartamentul dvs. Creșterea umidității contribuie la formarea diferitelor tipuri de ciuperci, mucegaiuri și anumite tipuri de bacterii.
Geamurile umplute - primul semn că apartamentul dvs. are o problemă cu microclimatul.

Scoatem condensul

Știm deja că cauza condensului este umiditatea și temperatura. Cu cât este mai mare umiditatea și cu atât este mai mică temperatura, cu atât este mai probabil ca ceața să fie ceață. Deci, pentru a scăpa de condensul de pe ferestre, trebuie să creștem temperatura și să scădem umiditatea. Și așa,

Radiatoarele de încălzire au o funcție foarte importantă, încălzirea și întreaga cameră, precum și deschiderea ferestrei. Temperatura radiatorului trebuie să fie de cel puțin 70 ° C (mâna "nu tolerează"), iar temperatura din cameră să nu fie mai mică de 220 ° C. Este necesar să obțineți de la compania de administrare a locuințelor dvs. exact acești indicatori de temperatură.

Instalarea ferestrelor largi peste radiator duce la o dificultate în convecția aerului cald din radiatoare, contribuind astfel la creșterea conținutului de umiditate. Uită-te dacă pervazul ferestrei este prea lat și blochează bateria, împiedicând astfel convecția adecvată a aerului și curgerea aerului încălzit prin geam.

Verificați dacă este prevenită convecția corectă a aerului prin ecrane de acumulator sau perdele prea dense.
Asigurați-vă că hota din apartament funcționează corect. Canalele de ventilație de evacuare, de regulă, sunt situate în bucătărie, în toaletă și baie. Funcționalitatea sa poate fi verificată utilizând o foaie de hârtie. Dacă ventilația funcționează corespunzător, forța de tracțiune trebuie să țină bine foaia.

Asigurați alimentarea cu aer proaspăt - montați supapa de aer de alimentare.

Rezolvați problema într-un mod cât mai simplu posibil prin aerisirea frecventă timp de 10-15 minute, deoarece aerul mai rece, după ce se încălzește în interior, poate lua mult mai multă umiditate. Cu cât se acumulează mai multă umiditate în cameră, cu atât mai des ar trebui să fie ventilată.

Dacă este posibil, scoateți vasele cu plante din interior de pe pervazurile ferestrelor. Acvariile trebuie acoperite cu un geam de acoperire, care împiedică evaporarea apei.
De asemenea, puteți achiziționa un dezumidificator.

Fogging windows - concluzii

După cum vedem, în formarea condensului, ferestrele din plastic nu sunt de vină.

Principalul motiv pentru ferestrele de ceată este ventilarea slabă.

Foarte adesea, oamenii se plâng de faptul că sunt ferestre de transpirație și suflă din ferestre. Aceste lucruri se exclud reciproc.

Dacă credeți că transpirația este asociată cu suflare - deschideți puțin flapul și observați timp de 15 minute. Blocarea va dispărea. Se pare că nu suflă nimic.

Cu privire la cerințele standardelor de stat pentru blocuri de ferestre și geamuri cu geam termopan.

În legătură cu intrarea în Comitetul de Stat din Rusia pentru probleme de constructii de proiectare, construcție, precum și alte organizații legate de cerințele standardelor de stat pentru cadre de ferestre si geam termopan, managementul de standardizare, reglementare tehnică și certificare explică.

1. Pierderea condensului în zonele marginale ale suprafeței interioare a geamului termoizolant în timpul perioadei de funcționare de iarnă este de obicei din cauza prezenței în structura lor a unui distanțier din aluminiu și convecție de condiții de umplere cu gaz. Acest fenomen este luat în considerare în SNiP II-3-79 *, care limitează temperatura minimă a suprafeței interioare a blocurilor de ferestre de 3 ° C. Standardele internaționale (standardele ISO, EN) permit, de asemenea, formarea temporară a condensului pe geamul interior al unității de sticlă izolatoare.

SNiP II-3-79 * limitează posibilitatea formării acestui tip de condens în mod indirect, stabilind cerințe obligatorii pentru rezistența redusă la transferul de căldură al unităților de ferestre. Standarde de unități de ferestre de condensare nu normalizate, deoarece acest fenomen depinde de factori externi complex: umiditatea aerului (de obicei peste 35-40%), caracteristici structurale unități fereastră nod adiacenta, sticlă interioare convecție cu aer insuficient (iz datorită pragului larg, instalării necorespunzătoare a dispozitivelor de încălzire etc.

Astfel GOST 24866-99 previne condensarea are loc în interiorul sticlei, care ar trebui să fie considerat un defect semnificativ, care duce la o scădere a performanței normalizat.

2. În cazul în care unitățile de ferestre termopan completează propria voință, producătorul poate eticheta eticheta de ferestre lipite pe invizibil în timpul funcționării geamului (în executarea lucrărilor la înlocuirea ferestrelor) sau nu eticheta ferestre (pentru construcții noi). Atunci când acest marcaj de sticlă ar trebui să se reflecte în ceea ce privește unitățile de notație și ferestre specificate în certificat pentru un proiect de produs și alte documente.

3. Se poate efectua testarea izolației fonice a unităților cu geam termopan (cerința GOST 24866-99) simultan cu testarea unităților de fereastră în acest indicator.

Șef al Oficiului de Tehnologie V.V. Tishenko







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: