• Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

    Точка росы это температура, при которой находящийся в воздухе водяной пар становится насыщенным. При температуре точки росы.ю относительная влажность становится 100%. Рассмотри такое явление как точка росы более подробно

    «Дышащий» материал стен – достоинство? Очень спорно. Возможно, стены должны быть прочными, и удерживать тепло в доме, а пар пропускать им вовсе не обязательно, для этого существует вентиляция, естественная и принудительная?

    Откуда в доме пар – понятно. В жилище воздух всегда – в основном – теплее, тем на улице. Вода льется в ванных и в кухнях, водой поливают комнатные цветы, часто делают в доме влажную уборку. Чем больше разница температур в доме и на улице, тем больше водяного пара стремится покинуть помещение. Эта зависимость не линейная, поскольку есть еще фактор – влажность, причем разная, в доме одна, а на улице другая. Чем меньше влажность дома и на улице, тем меньше риск появления на внутренних поверхностях стен влаги в виде конденсата.

    Когда водяной пар идет сквозь стену, стене от этого плохо. Теплопроводность материала стен увеличивается, поскольку присутствует вода, которая тепло проводит очень неплохо, и в виде пара тоже. Стеновые материалы всегда обладают влагоемкостью (если они не из металла), то есть накапливают воду. Пар, идущий сквозь дышащие стены, оказывает на них вредное влияние, по сути, очень медленно разрушает, одновременно увеличивая потери тепла из помещений. Если зимой накопление влаги в стене меньше нормативного значения, то существенного вреда не будет. Но очень желательно, чтобы точка росы зимой находилась вне наружной стены.

    Точка росы

    Точка росы измеряется в градусах. Это температура, при которой содержание водяного пара в воздухе максимальное. Точка росы не может иметь большее значение, чем температура воздуха – выпадает конденсат. Например, в кухне, где моют посуду и готовят, точкой росы будет температура оконного стекла, на котором можно увидеть капли воды.

    Точка росы может находиться и вне стены и внутри, это зависит от влажности и температуры воздуха внутри и снаружи помещения, и от толщины и паропроницаемости каждого слоя стенового «пирога».

    Комплексная отделка и утепление стен по технологии "Мокрый фасад" имеет неоспоримые преимущества. Но первые два варианта несколько отличаются от маркетинговых презентаций, представленных ниже. Это не совсем так.

    Точка росы в неутепленной стене

    1. Точка росы внутри стены, находится ближе к ее наружной грани и не доходит до центра стены – внутри стена сухая, все хорошо.
    2. То же, но точка росы ближе к внутренней грани стены, чем центр стены – в этом случае, если резко понизится наружная температура воздуха, стена изнутри будет мокрой какое-то время, около нескольких дней. Сколько именно – зависит от водопоглощения и паропроницаемости материала стен. Например, у керамического кирпича эти параметры отличные, морозы отступят, и влага выйдет. Но какое-то время, как сказано выше, стенка мокрой будет.
    3. Самый ужасный вариант – точка росы на внутренней поверхности стены. Скорее всего, всю зиму стена будет мокрая, все зависит от того, сколько пара в помещении. Нельзя же постоянно держать форточки открытыми зимой.

    Точка росы в стене с наружным утеплением

    1. Точка росы внутри утеплителя – нормальный вариант, толщина утеплителя правильная, теплотехнический расчет верный, стена внутри сухая, а утеплитель отдаст влагу наружу при изменении температуры и влажности воздуха
    2. Если расчет неверный или изменились параметры – утеплитель поврежден и т.п., то точка росы будет находится внутри стенового материала, а не в слое утеплителя. Последствия - как для неутепленной стены по пунктам 2 и 3.

    Точка росы в стене с внутренним утеплением

    Поверхность конденсата смещается внутрь, и варианта опять три:

    1. Точка росы между слоем утеплителя и серединой стены. Если резко похолодает – точка росы сместится на их границу. Стена будет сухой.
    2. Точка росы за слоем утеплителя, внутри стены – стена будет сырой всю зиму.
    3. Точка росы внутри утеплителя – всю зиму утепляющий слой будет впитывать образующийся конденсат.

    Паропроницаемость строительных материалов

    Приведем ниже в таблице коэффициенты паропроницаемости строительных материалов

    Чтобы микроклимат в доме был нормальным, при конструировании стеновых «пирогов» учитывают как толщину каждого слоя, так и его свойства водопоглощения и паропроницаемости. Слои пирога должны располагаться таким образом и иметь такие толщины, чтобы паропроницаемость увеличивалась изнутри – наружу. Это «правило паропроницаемости» лучше соблюдать. Иначе – два варианта:

    1. Плохая вентиляция и высокая влажность в доме - значит, можно получить точку росы в неположенном месте, и как результат сырость и плесень с грибком на стенах, а возможны и разрушения стен.
    2. Внутри дома влажность небольшая, а вентиляция организована – никаких вредных последствий для микроклимата от нарушения правила не будет, если не считать вредное влияние влаги на материал стен.

    Все это так, точку росы учитывать надо, поскольку она фактор риска. Но степень этого риска – зависит от реального, фактического количества сконденсированной в стене воды и от свойств материала стены. Чем меньше водопоглощение у стенового материала, то есть чем меньше он впитает влаги, тем меньше ему грозит разрушение при замерзании и расширении в порах этой влаги. Кирпичные хрущевки стоят уже более 60 лет, а разрушатся и не думают, хотя по теплотехническим расчетам у них в стенах конденсат. Керамический кирпич имеет хорошие характеристики по морозостойкости, морозы заканчиваются, и кирпич влагу отдает в воздух. Но надо помнить, что стены у хрущевок – толщиной полметра.

    Расчет температуры точки росы

    Рассчитать точку росы можно и нужно, для этого не обязательно штудировать науку теплотехнику. Можно считать по калькуляторам из инета, вполне достойным, работающим на основе теплотехнических формул и базы данных характеристик материалов. Лучше, конечно, доверить окончательный расчет профессионалам.

    Приведем таблицу с возможностью расчета температуры точки росы.

    Дышащие стены

    По вопросу дыхания стен. Возможно, этот вопрос относится не столько к строительной физике, сколько к идеологии? Были когда-то щелястые окна, они обладали чудесной паропроницаемостью, да и стены дышали вовсю. При этом за отопление не нужно было отдавать хорошую часть зарплаты. Сегодня ситуация иная, причем давно – вопрос энергосбережения для частного дома стоит ребром. Укоренившиеся фразеологизмы вида – энергосберегающий дом, энергоэффективный стройматериал - уже говорят о многом. Возможно, стены дома должны держать тепло, а дыхание должна обеспечить грамотно организованная вентиляция? Маркетологи ведь умеют рассказывать сказки, и о дыхании домов, отрастивших жабры благодаря инновационным стройматериалам... тоже.

    Правильно выполненная теплоизоляция обеспечивает благоприятные условия проживания и уменьшает затраты на поддержание комфортной температуры. При кажущейся простоте процесса утепления и наличии большого выбора теплоизоляционных материалов, важно правильно выбрать место расположения утеплителя. Это позволит избежать образования плесени, вызванной скоплением влаги. Именно поэтому точка росы в строительстве - важное понятие, характеризующее температуру выпадения конденсата. Важно разбираться, где она находится в конкретном случае и как рассчитывается.

    Что такое точка росы в строительстве

    Многие слышали, но не все могут правильно ответить, какую смысловую нагрузку несет широко применяемое понятие - точка росы. Определение в строительстве у нее однозначное. Это температурный порог, при котором содержащаяся в воздухе влага конденсируется и превращается в капли воды. Участок конденсатообразования может располагаться как внутри капитальной стены, так и с наружной или внутренней части здания. Расположение зоны выпадения конденсата определяется комплексом следующих показателей:

    • концентрацией влаги в помещении;
    • температурным режимом помещения.

    При постоянной температуре и возрастании относительной влажности температурный порог образования конденсата соответственно возрастает. Для правильного понимания процессов рассмотрим, как возрастает порог выпадения конденсата при комнатной температуре, равной 20 °C:

    • при влажности 40% влага превращается в капли воды при температуре поверхности плюс 6 °C и ниже;
    • возрастание относительной влажности до 60% вызывает выпадение конденсата при 12 °C;
    • при достижении концентрации влаги 80%, влага конденсируется при 16,5 °C;
    • при стопроцентной влажности температура образования конденсата соответствует внутренней и составляет 20 °C.

    По разнице между точкой росы и температурой можно косвенно оценивать относительную влажность:

    • при небольшой разнице - влажность высокая;
    • при значительном расхождении - концентрация паров незначительна.

    В зависимости от того, насколько удалена в стене точка росы от помещения, меняется состояние поверхности - она может быть мокрой или абсолютно сухой. Это связано с конденсацией влаги, возникающей при контакте холодной поверхности с теплым воздухом. Профессиональные строители придают огромное значение указанному параметру, так как он неразрывно связан с вопросами теплоизоляции зданий и созданием комфортного микроклимата.

    Точка росы в стене - варианты расположения

    Расположение в капитальных конструкциях здания точки росы определяется следующими факторами:

    • применяемым для изготовления материалом;
    • расстоянием от уличной поверхности стены до ее плоскости, находящейся в помещении;
    • наружной и внутренней температурой воздуха;
    • относительной влажностью за пределами помещения;
    • концентрацией влаги в доме.

    Рассмотрим, насколько вероятно образование внутри помещения конденсата для разных видов стен:

    • не теплоизолированных;
    • теплоизолированных с внешней стороны;
    • утепленных со стороны помещения.

    Для не утепленного варианта возможны следующие варианты расположения:

    • ближе к внешней поверхности. При этом невозможна конденсация влаги и стена помещения абсолютно сухая;
    • со смещением от середины стены внутрь помещения. Конденсат отсутствует, но может возникнуть при резком охлаждении уличного воздуха;
    • на внутренней поверхности стены. При резком похолодании влага активно конденсируется.

    При наружном расположении теплоизоляции возможны следующие варианты размещения проблемной зоны:

    • в массиве теплоизоляционного материала. Это оптимальное положение, гарантирующее сухую поверхность;
    • в любой из трех зон, аналогично не утепленному варианту. Смещение связано с неправильным выполнением расчетов и использованием утеплителя недостаточной толщины.

    Внутреннее утепление значительно смещает положение участка конденсатообразования в сторону помещения и способствует охлаждению расположенных под теплоизолятором стен. Это значительно повышает вероятность накопления влаги в любой из указанных зон:

    • внутри стены. Поверхность сухая, но может увлажняться при значительных температурных колебаниях со смещением в сторону комнаты;
    • между стенкой и утеплителем. Образование конденсата неизбежно при зимнем похолодании;
    • в глубине утеплителя. Капельки влаги зимой постоянно собираются, увлажняя утеплитель. Результат - сырость и образование плесени.

    Правильное расположение утеплителя позволяет избежать образования сырости, вызванное повышенной концентрацией конденсирующейся влаги.

    Для определения температурного порога образования конденсата используются различные методы:

    • расчетный. Вычисления производятся по громоздкой формуле, учитывающей ряд коэффициентов, а также фактические значения климатических условий. Методика расчета предусматривает определение натурального логарифма относительной влажности и выполнение ряда расчетов. Это затрудняет ее использование для оперативного определения порогового уровня конденсатообразования;
    • табличный. Данный способ очень удобен для практических условий, когда важно быстро определить порог конденсатообразования. Используется готовая таблица, в которой с небольшим шагом указаны значения комнатной температуры и относительной влажности. Зная величину данных показателей, несложно по таблице определить значение требуемого параметра;
    • с помощью онлайн-калькулятора. Используя размещенную на специализированных сайтах бесплатную программу, легко определить требуемое значение. Необходимо в простой и доступной к восприятию оболочке калькулятора выбрать строительный материал, а также указать его толщину. Остается нажать кнопку «рассчитать» и на экране появится расчетное значение.

    К сожалению, квалификация не всегда позволяет самостоятельно выполнить расчеты по специальным формулам. С практической стороны, для быстрого получения достоверных значений, целесообразно использовать стандартную таблицу. При использовании онлайн-калькуляторов следует использовать только проверенные сайты. Выбор метода расчета для каждого конкретного случая определяется индивидуально.

    Расчет точки росы в стене - пример определения

    Рассмотрим, как определить точку росы в стене. Для выполнения расчетов необходимо предварительно определить фактические значения параметров с помощью специальных приборов:

    • пирометра, представляющего собой термометр бесконтактного типа;
    • гигрометра, необходимого для определения влажности:
    • обычного бытового термометра.

    Последовательность операций по расчету точки росы для конкретного помещения:

    1. Отмерьте с помощью рулетки уровень, находящийся на расстоянии 0,5-0,6 м от пола.
    2. Определите на этой отметке температуру воздуха и влажность с помощью приборов.
    3. Найдите по таблице требуемый показатель, соответствующий результатам замеров.
    4. Замерьте пирометром на том же уровне степень охлаждения на какой-либо поверхности.
    5. Сопоставьте температурные показатели и определите разницу значений.

    При перепаде, превышающем 4 градуса Цельсия, велика вероятность образования конденсата на поверхности. Это необходимо учитывать при выполнении строительных работ по утеплению.

    Например, по результатам замеров получены следующие данные:

    • температура воздуха - 22 градуса Цельсия;
    • относительная влажность на заданной отметке - 70%.

    Затем выполняем следующие действия:

    • определяем, пользуясь таблицей, температуру конденсатообразования, равную 16,3 градуса Цельсия;
    • замеряем бесконтактным прибором температуру стены, значение которой, например, равно 18 градусов Цельсия;
    • вычисляем температурную разницу - 18-16,3=2,3 градуса Цельсия.

    Указанное значение меньше 4, что подтверждает отсутствие во время замеров конденсата и свидетельствует о нормальной влажности. При этом точка росы располагается в массиве стены недалеко от внутренней поверхности. При охлаждении не утепленной стены в результате резкого похолодания до значения 16,3 градуса Цельсия, зона конденсатообразования сместится на внутреннюю поверхность.

    Точка росы при утеплении изнутри - когда допускается внутренняя теплоизоляция

    С целью принятия решения о возможности выполнения внутренней теплоизоляции необходимо проанализировать следующие факторы:

    • характер проживания в помещении (постоянный или эпизодический);
    • функционирование системы приточно-вытяжного воздухообмена;
    • эффективность работы отопительного контура;
    • степень теплоизоляции всех конструкций здания (пола, крыши, потолка);
    • используемый материал при строительстве стен и их толщину;
    • температурные условия и влажность с внешней стороны и внутри здания;
    • особенности климатической зоны;
    • наличие с внешней стороны улицы или соседних помещений.

    В результате тщательно выполненного анализа можно сделать заключение о возможности внутренней теплоизоляции при выполнении следующих условий:

    • постоянном режиме проживания;
    • нормальной работе вентиляции;
    • отсутствии внутренних температурных перепадов;
    • стабильной работе отопления;
    • утеплении строительных конструкций;
    • увеличенной толщине стен;
    • проживании в регионе с относительно теплым климатом.

    В каждой конкретной ситуации решение принимается индивидуально. При этом остается вероятность возникновения проблемных ситуаций при некачественно выполненном внутреннем утеплении. Поручите профессионалам выполнение расчетов, производя внутреннее утепление стен. Точка росы стен, при неквалифицированном подходе, может выйти на их внутреннюю поверхность и негативно себя проявить. Принятие решения и выполнение работ следует доверить специалистам. Это позволит не допустить досадных ошибок.

    Точка росы в здании - чем чревата неправильная теплоизоляция изнутри

    Достаточно велика цена ошибки при неправильном выполнении тепловых расчетов, а также нарушении требований по выбору теплоизоляционных материалов. Особенно, если они устанавливаются с внутренней стороны помещения. Независимо от интенсивности работы отопительной системы, более теплый воздух при контакте с холодной поверхностью неизбежно охлаждается. При этом происходит концентрация влаги и возникает ряд серьезных проблем:

    • увлажнение поверхности стен;
    • разрушение теплоизоляционного материала влагой;
    • появление неприятных запахов;
    • присутствие постоянной сырости;
    • развитие грибковых колоний;
    • обильное образование плесени;
    • отклеивание облицовочных материалов;
    • гниение древесины;
    • развитие микроорганизмов;
    • повышение уровня заболеваемости.

    Образование конденсата на охлажденной поверхности оконных стекол является ярким примером проявления точки росы и свидетельствует о наличии отклонений во внутреннем микроклимате. Чтобы минимизировать вероятность конденсатообразования необходимо:

    • поддержание комфортной влажности на уровне 40-50% и температуры 19-22 градуса Цельсия;
    • обеспечение нормальной циркуляции воздуха. В жилых помещениях объем воздухообмена должен составлять более 3 кубических метров ежечасно на квадратный метр площади, а кухонных - до 9 кубов.

    Следует ответственно подойти к выбору теплоизоляционных материалов и правильно определить место для их установки.

    Подводим итоги

    Не сложно самостоятельно рассчитать температурный порог конденсатообразования. Важно понимать серьезность последствий при неправильном расположении теплоизоляционных материалов и использовании утеплителей недостаточной толщины. При выполнении расчетов учитывайте особенности климата и весь комплекс определяющих факторов. Выполнение теплотехнических расчетов необходимо осуществлять на этапе возведения здания.

    Понятие точка росы (далее ТР) используется в проектировании тепловой защиты зданий гражданского и промышленного назначения, является удобным параметром в расчетах систем осушки воздуха и пневматических установок. Точка росы окружающего воздуха учитывается при нанесении антикоррозионных покрытий на металлические подложки.

    При температуре подложки ниже, чем ТР воздуха, на подложке присутствует конденсированная влага, не позволяющая достичь нужной адгезии. На крашеной поверхности образуются дефекты типа шелушения или пузырения слоя краски, способствующие возникновению преждевременной коррозии. Правильно выполненный расчет точки росы определяет, какой должна быть теплоизоляция жилого дома с учетом расхода тепла, влажности воздуха и особенностей воздухообмена в пределах помещений.

    Температура точки росы служит своеобразным указателем на степень влажности воздуха изнутри жилого помещения. Значение температуры точки росы определяет уровень комфорта проживания в доме. Чем выше точка росы в каркасном доме, тем выше влажность в помещении. Если точка росы температура превышает 20 °C, то для большинства людей нахождение в помещении будет резко дискомфортным.

    Атмосфера в такой комнате для сердечников и астматиков является крайне удушливой и непереносимой. Неправильно выполненное определение точки росы в стене жилого дома проводит к осаждению конденсата на поверхности стен и потолка комнаты. Намокшие стены провоцируют образование плесени и развитие микроорганизмов, которые попадают в организм человека вместе с вдыхаемым воздухом. Сконденсированная влага в материалах намокших стен и перекрытий зимой замерзает, резко увеличиваясь в объеме и ослабляя прочностные качества строительной конструкции.

    На рисунке ниже показана отсыревшая деревянная стена с грибковыми проявлениями из-за неправильной теплоизоляции.


    Физика конденсации пара

    Вода присутствует в окружающей обстановке нашего жилища в двух агрегатных состояниях:

    • жидком – это вода для приготовления пищи и санитарно-бытовых нужд;
    • газообразном – пар над кипящей водой или в качестве одной из фракций выдыхаемого воздуха.

    Кроме таких очевидных мест следы влаги обязательно имеются в материалах элементов строительной конструкции здания: бетонных или кирпичных стенах, перекрытиях, основании пола. Идеально сухих стройматериалов в природе не существует. При устойчивой теплой погоде пар, присутствующий в воздухе, и влага в стенах жилища находятся в тепловом равновесии.

    При этом парциальное давление пара в воздухе со стороны улицы (внешняя сторона стенки) и внутри дома (внутренняя сторона стенки) одинаковое. Значит, никакого движения водяного пара через стенку не происходит. В морозную погоду влажность холодного воздуха низкая, парциальное давление пара в таком воздухе пониженное. В соответствии с законами теплофизики пар повышенного давления (жилое помещение) начинает диффундировать сквозь стеновой материал на холодную улицу, где давление ниже.

    Все строительные материалы, из которых возведены стены домов, обладают свойством паропроницаемости. Даже бетонные или кирпичные стены способны пропускать пар через свою толщу, хотя у бетона и кирпича паропроницаемость минимальная.

    При прохождении через точку росы в стене пар переходит в жидкое агрегатное состояние, образуя конденсатную влагу.

    Появление влаги в структуре стены сопровождается рядом негативных факторов:

    • Теплопроводность отсыревшей стены возрастает в несколько раз. Это будет означать, что теплообмен между обогреваемой комнатой и улицей интенсифицируется, в доме всегда будет холодно.
    • В холодное время года происходит периодическое замерзание конденсатной влаги в стене с последующим оттаиванием. Цикличность замерзаний разрушающе действует на структуру строительного материала, снижая срок безаварийной эксплуатации здания.

    На рисунке ниже схематично отображено преобразование парообразной влаги в жидкое состояние (использован голубой цвет), когда ТР попадает внутрь стенки жилища.


    Методы расчета ТР

    На вопрос, что такое точка росы, дан ответ в Своде Правил СП 50.13330.2012, регламентирующем вопросы тепловой защиты зданий. В п. Б.24 понятие ТР трактуют как температуру начала образования конденсатной влаги в воздухе с конкретными параметрами температуры и относительной влажности.

    Величину ТР указывают в градусах Ц! Следует учитывать, что значение ТР никогда не может превышать фактический температурный параметр воздуха, для которого ТР определяется. Лишь в случае 100%-ной относительной влажности ТР совпадет с температурой воздуха.

    В соответствии с определением ТР температура выпадения конденсатной влаги зависит от значений двух параметров:

    • от температуры воздуха;
    • от относительной влажности окружающего воздуха.

    Например, для воздушных масс влажностью 40% и температурой 10 °C показатель ТР составит минус 2,9 °C. При влажности этого же объема в пределах 80% ТР уже достигнет плюс 6,7 °C. Для 100%-й влажности значения ТР и t воздуха совпадают = 10,0 °C.

    При обустройстве тепловой защиты очень важно найти место, где может быть точка росы, чтобы не допустить образование конденсатной влаги в месте, нежелательном для обеспечения эффективной теплозащиты. Визуально определить положение ТР как место начального выпадения конденсата практически невозможно. Для показателя точка росы определение выполняется несколькими методами.

    Расчетный метод

    Очень удобна следующая формула для расчета ТР в плюсовом диапазоне температур до 60 °C:

    T Р = b*f(T,Rh)/(a-f(T,Rh) , где

    • T Р – температура начала конденсирования, то есть точка росы в стене, утеплителе либо окружающем воздухе;
    • f(T,Rh) = a*T/(b+T) + ln(Rh);
    • ln – натуральный логарифм;
    • а=17,27;
    • b=237,7;
    • Т – температура воздуха в °C;
    • Rh – относительная влажность, указанная в объемных долях (от 0,01 до 1,00).

    Данная формула работает с погрешностью ±0,4 градуса Цельсия.

    Существуют более простые формулы, работающие с погрешностью в пределах ±1,0 град. Ц, к примеру, Т р ≈Т – (1-RH)/0,05.

    Этой формулой можно воспользоваться, чтобы посчитать показатель относительной влажности через уже известную температуру ТР: RH≈1-0,05(Т- Т р).

    Табличный метод

    В специальных многочисленных таблицах на основе лабораторных измерений указывают значения ТР в зависимости от показателей относительной влажности воздуха и его температуры. Довольно подробно определяет параметр точка росы таблица справочного приложения Р Свода Правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». На рис. ниже приведена аналогичная таблица точки росы, полностью соответствующая параметрам из ГОСТ и СП.

    Таблица для определения точки росы

    Темпера-
    тура
    воздуха, (°C)
    Температура точки росы (°C) при относительной влажности (%)
    30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%
    30 10,5 12,9 14,9 16,8 18,4 20 21,4 22,7 23,9 25,1 26,2 27,2 28,2 29,1
    29 9,7 12 14 15,9 17,5 19 20,4 21,7 23 24,1 25,2 26,2 27,2 28,1
    28 8,8 11,1 13,1 15 16,6 18,1 19,5 20,8 22 23,2 24,2 25,2 26,2 27,1
    27 8 10,2 12,2 14,1 15,7 17,2 18,6 19,9 21,1 22,2 23,3 24,3 25,2 26,1
    26 7,1 9,4 11,4 13,2 14,8 16,3 17,6 18,9 20,1 21,2 22,3 23,3 24,2 25,1
    25 6,2 8,5 10,5 12,2 13,9 15,3 16,7 18 19,1 20,3 21,3 22,3 23,2 24,1
    24 5,4 7,6 9,6 11,3 12,9 14,4 15,8 17 18,2 19,3 20,3 21,3 22,3 23,1
    23 4,5 6,7 8,7 10,4 12 13,5 14,8 16,1 17,2 18,3 19,4 20,3 21,3 22,2
    22 3,6 5,9 7,8 9,5 11,1 12,5 13,9 15,1 16,3 17,4 18,4 19,4 20,3 21,1
    21 2,8 5 6,9 8,6 10,2 11,6 12,9 14,2 15,3 16,4 17,4 18,4 19,3 20,2
    20 1,9 4,1 6 7,7 9,3 10,7 12 13,2 14,4 15,4 16,4 17,4 18,3 19,2
    19 1 3,2 5,1 6,8 8,3 9,8 11,1 12,3 13,4 14,5 15,5 16,4 17,3 18,2
    18 0,2 2,3 4,2 5,9 7,4 8,8 10,1 11,3 12,5 13,5 14,5 15,4 16,3 17,2
    17 -0,6 1,4 3,3 5 6,5 7,9 9,2 10,4 11,5 12,5 13,5 14,5 15,3 16,2
    16 -1,4 0,5 2,4 4,1 5,6 7 8,2 9,4 10,5 11,6 12,6 13,5 14,4 15,2
    15 -2,2 -0,3 1,5 3,2 4,7 6,1 7,3 8,5 9,6 10,6 11,6 12,5 13,4 14,2
    14 -2,9 -1 0,6 2,3 3,7 5,1 6,4 7,5 8,6 9,6 10,6 11,5 12,4 13,2
    13 -3,7 -1,9 -0,1 1,3 2,8 4,2 5,5 6,6 7,7 8,7 9,6 10,5 11,4 12,2
    12 -4,5 -2,6 -1 0,4 1,9 3,2 4,5 5,7 6,7 7,7 8,7 9,6 10,4 11,2
    11 -5,2 -3,4 -1,8 -0,4 1 2,3 3,5 4,7 5,8 6,7 7,7 8,6 9,4 10,2
    10 -6 -4,2 -2,6 -1,2 0,1 1,4 2,6 3,7 4,8 5,8 6,7 7,6 8,4 9,2
    * для промежуточных показателей, не указанных в таблице, определяется средняя величина

    Использование бытовых психрометров

    Психрометры, точнее, гигрометры психрометрические предназначены для измерений температуры воздуха и его относительной влажности. Современный гигрометр можно использовать как прибор для определения точки росы, так как на его корпус нанесено изображение психрометрической таблицы.

    Используя показания обоих термометров прибора, по таблице определяется ТР. На рисунке ниже показаны модели современных бытовых психрометров, оснащенные психрометрическими таблицами, способствующими тому, как определить точку росы.


    Портативные электронные термогигрометры

    Точка росы в строительстве при теплотехническом обследовании помещений определяется при помощи портативных термогигрометров с дисплеями, оснащенными индикацией значений температуры окружающего воздуха, его влажности и параметра ТР.


    Показания тепловизоров

    Вычисление ТР не требуется производить, если пользоваться отдельными моделями тепловизоров строительного предназначения, имеющих функцию расчета ТР и отображающих поверхности с температурой ниже ТР при тепловизионной съемке. При заданных параметрах воздуха на компьютере можно обработать тепловизионные данные и показать на термограммах все участки, рискующие попасть в зону конденсации при утеплении стены или потолка.


    Варианты жилища

    Параметр ТР является своеобразной границей температур, в которой происходит встреча внутреннего тепла и внешнего холода. В стеновых ограждающих конструкциях теплый воздух, диффундирующий в зимние холодные месяцы из отапливаемой комнаты на морозную улицу, переохлаждается.

    Паровая фаза воды переходит во влажное состояние, осаждаясь на любой поверхности, имеющей температуру ниже ТР. Причиной возникновения конденсата является не только материал стены (деревянный дом, кирпичный или газобетонный), но и способ обустройства тепловой защиты здания, определяющий, в какую сторону смещается ТР.

    Местоположение ТР зависит от следующих факторов:

    • показателей влажности внутри помещения и на улице;
    • показателей температуры воздуха внутри помещения и на улице;
    • толщины стены и утепляющего слоя;
    • места, где размещен утепляющий материал.

    В зависимости от указанных факторов ТР может находиться не только на поверхности стены, но и в толще стены либо утепляющего материала. Варианты расположения ТР в системе «стена плюс утеплитель» предусматривают размещение утеплителя внутри помещения либо на наружной стороне ограждающей стенки (см. рис. ниже).


    Стена без утепления

    Местоположение ТР приходится на толщу стены и способно смещаться в сторону улицы либо помещения в зависимости от изменяющихся параметров температур и влажности.

    В любом случае, находится точка росы в газобетоне или в кирпичной стене, конденсат образуется сравнительно далеко от внутренней поверхности. Конденсатная влага скапливается в материале стены, в сильные морозы она замерзает. При потеплении влага оттаивает и испаряется наружу, в атмосферу.

    Возможны три варианта размещения ТР в стене:

    • найденный расчетным или табличным способом показатель ТР попал между геометрическим центром толщины стенки и внешней поверхностью – внутренняя стенка осталась сухой;
    • ТР попадает между геометрическим центром стенки и внутренней поверхностью помещения – стены комнаты при резком похолодании могут намокнуть;
    • ТР точно попала на координату внутренней поверхности – всю зиму стена будет отсыревшей.

    Потери тепла при неутепленной стене достигают 80%. Негативным моментом возникновения ТР в стене является постепенное разрушение стеновой конструкции.

    Однородные по своей конструкции стены из кирпича, газобетона, керамзитных блоков и пр. имеют ТР в зимнее время внутри толщи материала. Многократные циклы замораживания/оттаивания ухудшают прочностные свойства стройматериалов и снижают прочность всей стеновой конструкции. Поэтому стены монолитной конструкции однородного состава необходимо утеплять теплоизолирующими материалами.

    Утепление с внутренней стороны помещения

    Для местоположения ТР возможны следующие варианты:

    • если точка росы в утеплителе, то утеплитель будет мокрым весь морозный период;
    • если структура материала утеплителя не допускает конденсации влаги внутри утепляющего слоя (пенополистирол и др.), то конденсат выпадет на границе внутренней стены и утепляющей полистирольной плиты. Отделка стены начнет мокнуть, что спровоцирует образование сырых пятен и плесени;
    • материал стены находится в зоне минусовых температур и подвергается негативным воздействиям температурных перепадов.

    Утепление с наружной стороны здания

    ТР выведена во внешний теплоизолирующий слой. Возможность образования конденсата в комнате исключена, стены будут сухие.

    Видео: точка росы в стене

    Теория и практика показывают, что предпочтительнее обустраивать теплозащиту здания с его внешней стороны. Тогда больше шансов на то, что ТР окажется в зоне, не допускающей конденсации влаги внутри помещения.

    Каждый из нас неоднократно становился свидетелем образованием капелек воды на окружающих предметах и конструкциях. Объясняется это тем, что над предметом, принесённым с мороза, охлаждается окружающий воздух. Происходит насыщение водяными парами, и на предмете конденсируется роса.

    Такую же природу имеет запотевание окон в квартире. Причиной того, что «окна плачут», являются процессы конденсации, на которые влияют влажность и температура окружающего воздуха.

    Образование конденсата тесно связано с понятием точки росы. Для лучшего понимания описанных явлений просто необходимо детальнее рассмотреть этот фактор.

    Точка росы. Что это?

    Точка росы - это температура охлаждения окружающего воздуха, при которой водяной пар, который в нём содержится, начинает конденсироваться, образовывая росу, то есть это температура выпадения конденсата.

    Данный показатель зависит от двух факторов: температуры воздуха и его относительной влажности. Точка росы газа тем выше, чем выше его относительная влажность, то есть она приближается к фактической температуре окружающего воздуха. И наоборот, чем ниже влажность, тем ниже точка росы.

    Как рассчитать точку росы?

    Расчёт точки росы имеет значение во многих жизненных аспектах, в том числе и в строительстве. От правильности определения этого показателя зависит качество жизни в новостроях и уже давно сданных помещениях. Так как определить точку росы?

    Для определения данного показателя пользуются формулой приблизительного расчёта температуры точки росы Тр (°С), которая определяется зависимостью относительной влажности Rh (%) и температуры воздуха Т (°С):

    При помощи каких приборов она рассчитывается?

    Так как же на практике рассчитывается точка росы? Определение данного показателя производят с помощью психрометра - прибора, состоящего из двух который измеряет влажность и температуру воздуха. В наши дни используется в основном в лабораториях.

    Для используются портативные термогигрометры - электронные приборы, на цифровом табло которых отображаются данные об относительной влажности и температуре воздуха. На некоторых моделях отображается даже точка росы.

    Также функцию расчёта точки росы имеют некоторые тепловизоры. При этом на экране отображается термограмма, на которой в режиме реального времени видны поверхности с температурой ниже точки росы.

    Таблица вычисления точки росы

    С помощью бытовых психрометров легко измерить влажность и температуру окружающего воздуха. Используя показания дисплея данного выпадения конденсата можно найти при помощи таблицы. По расчётным показателям температуры и влажности определяется точка росы. Таблица её расчёта имеет следующий вид:

    Как определяется температура выпадения росы в строительстве?

    Измерение точки росы - очень важный этап строительства зданий, который необходимо провести ещё на этапе разработки проекта. От его правильности зависит возможность конденсации воздуха внутри помещения, а следовательно, комфортность дальнейшего проживания в нём, а также его долговечность.

    Любая стена обладает определённой влажностью. Именно поэтому, в зависимости от материала стены и качества теплоизоляции, на ней может образовываться конденсат. Температура точки росы зависит от:

    • влажности воздуха в помещении;
    • его температуры.

    Так, пользуясь приведённой ранее таблицей, можно определить, что в комнате с температурой +25 градусов и относительной влажностью 65% конденсат будет образовываться на поверхностях с температурой 17,5 градусов и ниже. Следует запомнить закономерность: чем ниже влажность в комнате, тем больше разница между точкой росы и температурой в помещении.

    К основным факторам, которые влияют на расположение точки росы, принадлежат:

    • климат;
    • температура внутри и снаружи помещения;
    • влажность внутри и снаружи;
    • режим проживания в помещении;
    • качество функционирования отопительной и вентиляционной систем в помещении;
    • толщина и материал изготовления стен;
    • потолка, стен и т. д.

    Особенности неутеплённых стен

    Во многих помещениях утепление стен полностью отсутствует. В таких условиях возможны следующие варианты поведения точки росы в зависимости от её местоположения:

    1. Между наружной поверхностью и центром стены (внутренняя часть стены всегда остаётся сухой).
    2. Между внутренней поверхностью и центром стены (на внутренней поверхности может появляться конденсат при условии резкого похолодания воздуха в регионе).
    3. На внутренней поверхности стены (стена будет оставаться мокрой на протяжении всего зимнего периода).

    Как правильно утеплить стену?

    В утеплённой стене точка росы может располагаться в различных местах утеплителя, что зависит от ряда факторов:

    1. Теплоизоляционные свойства утеплителя снижаются по мере возрастания уровня его влажности, так как вода - отличный проводник тепла.
    2. Наличие дефектов утепления и зазоров между утеплителем и поверхностью стены создаёт хорошие условия для образования конденсата.
    3. Капельки росы значительно снижают теплоизоляционные свойства утеплителя, а также являются подспорьем для развития грибковых колоний.

    Таким образом, следует понимать риск использования для утепления стен материалов, пропускающих влагу, поскольку они подвержены потере теплозащитных качеств и постепенному разрушению.

    Кроме этого, обязательно обращайте внимание на способность выбираемых для утепления стен материалов противостоять воспламенению. Лучше остановить свой выбор на материалах с содержанием органических веществ менее 5%. Они считаются негорючими и наиболее подойдут для утепления жилых помещений.

    Наружное утепление стен

    Идеальным вариантом защиты помещения от сырости и холода является наружное утепление стен (при условии, что оно выполнено с соблюдением технологий).

    В том случае, если толщина утепления выбрана оптимально, точка росы будет находиться в самом утеплителе. Стена будет оставаться абсолютно сухой на протяжении всего холодного периода, даже при резком похолодании точка росы не достигнет внутренней поверхности стены.

    Если толщина теплоизоляции была рассчитана неправильно, могут возникнуть некоторые проблемы. Точка росы переместится на границу стыка теплоизоляционного материала и внешней стороны стены. В полостях между двумя материалами может возникать конденсат и скапливаться влага. В зимний период, когда температура падает ниже нуля, влага будет расширяться и превращаться в лёд, способствуя разрушению теплоизоляции и частично стены. Кроме этого, постоянная влажность поверхностей приведёт к образованию плесени.

    При полном несоблюдении технологии и грубейших ошибках в расчётах возможны варианты смещения точки росы к внутренней поверхности стены, что приведёт к образованию конденсата на ней.

    Внутреннее утепление стен

    Утеплять стену изнутри - изначально не самый лучший вариант. Если слой теплоизоляции будет тонким, точка росы будет находиться на границе изоляционного материала и внутренней поверхности стены. Тёплый воздух в комнате при тонком слое теплоизоляции практически не будет достигать внутренней стороны стены, приводя к следующим последствиям:

    • высокая вероятность намокания и промерзания стены;
    • увлажнение и, как следствие, разрушение самого утеплителя;
    • отличные условия для развития плесневых колоний.

    Однако и такой способ утепления помещения может быть эффективным. Для этого необходимо соблюсти некоторые обязательные условия:

    • должна соответствовать нормативам и не допускать чрезмерного увлажнения окружающего воздуха.
    • теплосопротивление конструкции ограждения, согласно нормативным требованиям, не должно превышать 30%.

    Чем чревато игнорирование выпадения конденсата в строительстве?

    В зимний период, когда температура практически постоянно ниже нуля градусов, тёплый воздух внутри помещения, контактируя с любой холодной поверхностью, переохлаждается и выпадает на её поверхности в виде конденсата. Это происходит при условии, если температура соответствующей поверхности ниже точки росы, рассчитанной для данных температуры и влажности воздуха.

    Если образование конденсата имеет место, стена находится во влажном состоянии практически всегда при пониженной температуре. Результатом этого становится образование плесени и развитие в ней самых разнообразных вредоносных микроорганизмов. Впоследствии они перемещаются в окружающий воздух, что приводит к различным заболеваниям жильцов, часто бывающих в помещении, в том числе и к астматическим расстройствам.

    Кроме этого, дома, поражённые плесневыми и грибковыми колониями, крайне недолговечны. Разрушение здания неминуемо, и начнётся этот процесс именно с отсыревающих стен. Именно поэтому крайне важно произвести правильно все расчёты относительно точки росы ещё на этапе проектирования и строительства здания. Это позволит сделать правильный выбор относительно:

    • толщины и материала стен;
    • толщины и материала утеплителя;
    • способа утепления стен (внутреннее либо наружное утепление);
    • выбора системы вентилирования и отопления, которые смогут обеспечить оптимальный микроклимат в помещении (наилучшее соотношение относительной влажности воздуха и его температуры).

    Расчет точки росы в стене можно произвести самостоятельно. При этом следует учитывать особенности климатического региона проживания, а также прочие приведённые ранее нюансы. Но всё-таки лучше обратиться в специализированные строительные организации, которые занимаются подобными расчётами на практике. Да и ответственность за правильность расчётов будет лежать не на клиенте, а на представителях организации.

    Точка росы

    Причина №1. Высокая паропрозрачность внутренних слоев конструкции позволяют создать большое давление водянных паров в прохладных и холодных слоях конструкции, что, как я уже писал, приведет к повышенной конденсации.

    Решение проблемы точки росы

    Добавьте слабо проницаемых слоев внутри (пароизолцию) и/или добавьте вент зазор снаружи. Эта мера позволит сдержать поток водяных паров сквозь стены. Но не стоит переусердствовать т.к запертые пары внутри комнаты будут копиться и это приведет к ухудшении качества воздуха внутри помещений.

    Если условия эксплуатации здания особенно суровые (-20 и ниже), то стоит рассмотреть возможность принудительного поступления в помещение подогретого воздуха с помощью теплообменников или нагревателей. Это позволит использовать герметичные пароизоляционные материалы без риска испортить микроклимат в доме.

    Как выполняется расчет теплопотерь?

    Расчет теплопотерь определяется на основании температуры внутреннего воздуха, температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции и температуры уличного воздуха.

    Температура внутри стен меняется линейно. Угол наклона графика зависит от значения термического сопротивления материала в разных его слоях.

    Усредненное значение сопротивления теплопередачи внутри здания принимаем Ri = 0,13 м2 К / Вт. ГОСТ 8.524-85 и DIN 4108

    Термическое сопротивление остальных слоев Re соответствует перепаду температур между внутренней поверхностью стены и уличным воздухом. (Т поверхности стены – T за пределами здания) dTe.

    Затем по следующей формуле:

    Ri / dTi = Re / dTe

    Re = Ri * dTe / dTi

    Общее тепловое сопротивление R = Re + Ri

    R = Ri (1 + dTe / dTi)

    И, наконец, значение теплопотерь

    Температура в помещении: 20 ° C

    на поверхность стены: 18 ° C

    температура окружающей среды: -10 ° C

    Ri = 0,13 м2 К / Вт

    Ri = 0,13 м2 К / Вт

    R = R (1 + dTe / dТi) = 1,95 м2 К / Вт

    ТП = 0,5 Вт / м2 K

    Кроме теплопотерь отображаются зоны возможной конденсации.

  • Черный график показывает падение/увеличение температуры внутри ограждающей конструкции в градусах.
  • Синий график – температура точки росы . Если этот график соприкасается с графиком температуры, то эти зоны называются зонами возможной конденсации (помечены голубым). Если во всех точках графика температура точки росы ниже температуры материала, то конденсата/росы не будет.

    Расчёт точки росы


    Точка росы. расчет, определение Точка росы Причина №1. Высокая паропрозрачность внутренних слоев конструкции позволяют создать большое давление водянных паров в
  • Расчет точки росы — просто о сложном, с наглядными примерами

    Расчет точки росы необходим для минимизации негативного воздействия влаги на дом. При строительстве жилых домов учитывают такие характеристики, как толщина стен, плотность материалов, теплопроводность и паропроницаемость материалов, имея эти данные, определяют, где находится точка росы в стене.

    Если пренебрегать соблюдением строительных норм, дом получится недолговечным и стены будут сильнее подвержены разрушению. После постройки дома компенсировать просчеты строительства будет сложнее, поэтому поинтересоваться тем, как рассчитать точку росы лучше еще на этапе возведения здания.

    Важно знать о влажности

    Прежде чем браться за определение точки росы, разберём что такое влажность — это содержание водяного пара в воздухе. На количество пара в воздухе влияет температура. Например, при температуре воздуха 0 °C максимальное значение содержания паров это 4.9 г на м3, а при 20 °C уже 17 г на м3. Отсюда вывод: чем выше температура воздуха, тем выше может быть его влажность.

    Человек, который живет в доме или квартире, стирает вещи, принимает душ и готовит пищу, поэтому в воздух испаряется вода. Избыточная влажность уходит через вентиляцию на улицу, но часть паров проникает в ограждения, стремясь на улицу. Но что же происходит с этой влагой дальше, читаем дальше.

    Что происходит с влагой в ограждающих конструкциях

    Теплые потоки водяного пара, проходя сквозь стену, устремляются на;улицу. Снаружи стенка отдает свое тепло окружающей среде. Водяной пар, который проходит сквозь стенки охлаждается. При достижении определенной температуры пар конденсируется. Место, где конденсируется влага, принято называть точкой росы.

    Что же называется точкой росы – это температура, при которой водяной пар, находящийся в воздухе, при охлаждении превращается в жидкость.

    Почему пар проходит через стены?

    Казалось бы, как пар может проникнуть сквозь стенку. А дело в паропроницаемости материалов, способности пропускать пар. У стройматериалов различная паропроницаемость. Зимой в отапливаемом жилом помещении содержание паров обычно выше чем на улице, а также выше температура. Вследствие чего происходит диффузия водяного пара.

    Диффу́зия (лат. diffusio - распространение, растекание, рассеивание, взаимодействие)- процесс взаимного проникновения молекул или атомов одного вещества между молекулами или атомами другого, приводящий к самопроизвольному выравниванию их концентраций по всему занимаемому объёму.

    Природе стремится все уравновесить. Поэтому пары сквозь ограждающие конструкции пытаются перемешаться с внешними парами, уравновесив дисбаланс.

    Правило стройки: начиная с комнаты каждый последующий слой стены должен иметь большую паропроницаемость чем предыдущий. Делается это для того, чтобы пар, который попал внутрь, мог легко из неё выйти и не упереться в паронепроницаемый материал. Если допустить ошибку, конструкция может намокать с дальнейшими негативными последствиями.

    Здания надежно защищают людей от мороза и ветра, но они, незаметно для человеческого глаза также подвластны влиянию перепада температур. В результате взаимодействия холодного уличного воздуха и теплого влажного внутреннего, конструкция стены способна намокать. Рекомендуется рассчитать такую конструкции, при которой возможная конденсация жидкости будет выведена за пределы стены либо в утеплитель.

    Человек наблюдает эффект выпадения осадка при закипании чайника, запотевании окон во время мороза и в других наглядных ситуациях.

    К чему приводит намокшая стена

    При неправильной конструкции стены или повышенной влажности в помещении, пар, находящийся внутри, не успевает испаряться. Напротив, пар преобразуется во влагу, которая накапливается, приводя к плачевным последствиям. Лишняя влага приводит к разрушению стройматериалов, развитию грибков и плесени. Вот почему так важно вывести пар.

    Как избавиться от проблемы

    Выпадения конденсата на поверхностях избегают:

    • Вентилированием помещения. Например, дом используется как временное жилье, хозяева приезжают только на выходные. За время проживания влажность повысится. Избавиться от неё следует перед отъездом, хорошенько проветрив комнаты. Вентиляцию следует оставить открытой.
    • Отоплением зданий. Намокают стены или окна, значит нужно увеличить обогрев дома.
    • Утеплением с возможностью пару выйти из теплоизолятора. Изолировав дом снаружи, точка росы переместится ближе к улице. В доме станет теплее, сэкономятся средства жильцов на отопление.

    Особенности вычисления

    Определение точки росы в стене происходит с учетом температуры, влажности воздуха внутри помещения и на улице. Чем больший перепад между комнатной и уличной температурой и чем выше уровень влажности в комнате, тем ближе к внутренней стороне стены выпадет конденсат.

    Используя знания о теплопроводности строительных материалов и выбирая подходящую толщину стен, строители смещают место выпадения конденсата. Чем дальше смещена точка росы от внутренней части стенки, тем меньше конструкция будет разрушаться, и тем теплее будет в помещении.

    Методы смещения

    • Утолщение стены. Чем плотнее и толще материал, из которого изготовлена стена, тем больше получается теплосопротивление и тем тяжелее холодным потокам пробиться сквозь нее в дом. Ограждающие конструкции с низкой теплопроводностью делают дома теплее и комфортнее. Однако в предложенном случае конденсат при большой разнице температур внутри и снаружи возможно, появится в стене, и лишняя влага станет постепенно разрушать материалы.

    • Утепление изнутри. Если утеплиться изнутри, тогда стена отсекается от внутреннего тепла. Это приведет к тому, что стена будет промерзать и разрушаться быстрее. Благодаря теплоизоляции внутри комнаты, выпадение жидкости смещается еще ближе к внутренней стороне помещения. Образующаяся внутри жидкость также увеличит теплопроводность стены. Исходя из обозначенных причин, обшивать внутреннюю часть дома утеплителем не рекомендуется.

    • Внешнее утепление. Если обшить дом снаружи довольно толстым слоем изолирующего материала, при средне - низких температурах точка росы может так и не сместиться к стене. Влага будет оставаться в утеплителе и постепенно выводится, что препятствует гниению и разрушению ограждающей конструкции, а также возникновению грибка и плесени внутри помещения.

    Рассчитываем точку росы

    Если говорить о грубом способе расчета, то учитываю два фактора:

    Таким образом, если измерить среднюю влажность воздуха, а также температуру внутри и на улице, можно определить при какой температуре начнется конденсация жидкости.

    Для удобства, создана специальная таблица для вычисления точки росы.

    Сопоставив полученные при измерении температуры и влажности сведения с табличными, можно определить примерное расположение точки росы в стене. Для этого сподручно нарисовать специальный график, где будет учтена толщина стены и разница внутренней и внешней температур.

    Пример использования таблицы

    Например температура воздуха на улице будет составлять -20⁰С, а в комнате около 21⁰С, при влажности 50% конденсация влаги будет возникать там, где температура примерно 9⁰С. Строение, которое сделано из одного материала (допустим, газобетона) пропускает потоки воздуха равномерно, а потому температура 0⁰С будет ровно посередине стены, а +7⁰С, соответственно сместиться ближе к внутренней стороне помещения. Так расположена точка росы в газобетоне в приведенном примере, вероятность возникновения грибка высока из-за накопления большого количества влаги.

    Чтобы улучшить ситуацию нужно утеплить стенку достаточным слоем материала с высокой теплоизоляцией, который мало впитывает влагу. Теплоизолятор при этом должен быть теплее самой стены либо быть выложенным довольно большим слоем, чтобы точка росы сместилась к нему даже при самых низких температурах. Требуемая теплопроводность утеплителя напрямую зависит от теплопроводности материала, из которого возведена стена.

    Рассчитать оптимальную толщину слоя утеплителя можно определив примерное расположение точки росы при средней зимней температуре и влажности воздуха конкретного региона. Оптимально, если конденсат всегда будет находиться вне стены или в утеплителе.

    Кстати, почему рекомендуют вывести точку росы в утеплитель, ведь он намокнет и перестанет работать. Исследования показали: пористый материал свободно пропускает пар через себя, не конденсируясь, и не увлажняясь. Важно здесь то, чтобы перед утеплителем снаружи не установить барьер из материала с меньшей паропропускной способностью.

    Вычисление по формуле

    Точка росы для стены с утеплителем рассчитывается по следующим формулам:

    Где h2, h3–толщина стены и теплоизолятора соответственно,

    λ1, λ2 – теплопроводность стены и теплоизолятора соответственно,

    N –отношение тепловых сопротивлений.

    Где t1,t2 – температура внутренней и внешней части стен соответственно,

    T1 –перепад температур в стене.

    Рассчитаем на нашем примере:

    Исходя из полученных сведений, составляем график, где диапазон температур T1, будет размещен в стене, а оставшиеся °C придутся на утеплитель. В нужном месте отмечаем точку росы.

    Если самостоятельно затруднительно провести расчеты, можно воспользоваться онлайн-калькулятором, который примерно рассчитает положение точки росы.

    Ко всему вышесказанному хочется добавить, что все приведенные примеры являются приблизительными. На деле высчитать точное местонахождение точки росы в конкретной конструкции на сегодняшний день довольно сложно. Так как влажность стены зависит от многих факторов, например таких как, попадание солнца на поверхность стены или силы ветра, обдувающего её. Все факторы сложно учесть, поэтому придерживайтесь общих рекомендаций. Нелишним будет делать вычисления с запасом.

    Как сделать расчет точки росы при утеплении стен дома


    Особенности расчета точки росы при строительстве и утеплении домов. Факторы, которые обязательно необходимо учитывать при расчете.

    Точка росы в стене – расчет и нахождение

    Что такое точка росы

    Точка росы в стене может перемещаться по ее толщине при изменении температур внутри помещения и снаружи. Например, если внутри помещения стабильная температура, а на улице похолодало, то точка росы передвинется по толщине стены ближе к помещению.

    Температура предмета, на котором начнет конденсироваться пар, т.е. точка росы, зависит в основном от двух параметров:

    • температуры воздуха;

    Например, при температуре внутри помещения +20 град и влажности 50%, температура точки росы будет (примерно) +12,9 градусов. Если в помещении появится предмет с такой температурой или ниже, то на нем образуется конденсат.

    Как выполняется расчет

    В расчетах точки росы и толщины утепления не учитываются некоторые параметры, – давление, скорость движения воздуха, плотность материала. Поэтому говорить можно только о приближенных значениях. Но, это не критично, когда речь идет об определении толщины утеплителя.

    Ниже приведена таблица расчетных значений точки росы в зависимости от температуры воздуха и его влажности. Это примерные значения, так как не учитывается влияние других факторов.

    Например, можно определить, что для помещения с температурой внутри +22 градуса, и влажностью 60%, температура при которой будет конденсироваться водяной пар (точка росы) составит 13,9 градусов.

    Стена с утеплителем – как определить место конденсации

    Решить задачу нахождения точки росы в стене очень просто.

    • коэффициент теплового сопротивления стены, ?1, Вт/(м К);

    В грубом приближении принимается, что температура по толщине каждого слоя будет изменяться линейно.

    Пример расчета

    Пример условий следующий.

    Железобетонная стена h2=36 см, утеплена пенопластом h3=10 см. Коэффициент теплового сопротивления железобетона?1=1,7 Вт/смК, пенопласта – ?2= 0,04 Вт/смК. Температура внутри t1=+20 град, снаружи t2=-10 градусов. Влажность внутри помещения и снаружи принимается одинаковой – 50%. Согласно таблицы, точка росы составит 9,3 градусов.

    Тепловые сопротивления стены и утеплителя определяются как h/ ?, вт/м2К.

    В данном примере тепловое сопротивление стены составит 0,36/1,7=0,21 вт/м2К., утеплителя 0,1/0,04= 2,5 вт/м2К.

    Тогда перепад температур в первом слое (стена) составит, Т= t1- t2хn = 20-(-10)х0,084=2,52 град.

    Пример определения места нахождения температуры конденсации внутри стены

    Температура внутри +22 град, снаружи – 15 град (регион севернее), влажность – 50%, точка росы – 11,1 градусов. Стена толщиной 38 см из кирпича (1,5 кирпича +шов+штукатурка принимается все как “кирпичная кладка”).

    Тепловое сопротивление стены: 0,38/0,7=0,54 вт/м2К., утеплителя 0,1/0,05= 2,0 вт/м2К.

    Отношение тепловых сопротивлений первого слоя ко второму составит: n=0,54/2,0=0,27 , а перепад температур в пределах первого слоя будет Т= 22 – (-15)х0,27=9,99 град. Температура на границе слоев: 22- 9,99=12 град.

    Точка росы в стене – расчет и нахождение

    Какие значения нужно принимать для расчета

    Обычно температура внутри помещения принимается 22 градуса, чаще у пола она ниже, а под потолком достигает 27 градусов. Для центральных регионов считается минимальной температура снаружи помещений -15 градусов, (допускается кратковременные понижения температуры до -20 – -25 градусов).

    (Минимальную температуру можно выбрать самостоятельно, – какая температура держится зимой постоянно? До каких значений она опускается кратковременно?)

    Где должна находиться точка росы

    Утепление ограждения считается «нормальным» только когда точка росы в холодное время в основном (!) находится в утеплителе и не смещается в стену.

    При максимальных отрицательных температурах, которые длятся обычно несколько дней, неделю, и наступают периодически, точка росы может смещаться и в стену.

    • 1 – стена без утеплителя;

    В нормативах указаны тепловые сопротивления ограждающих поверхностей для конкретных климатических зон. Этот значением уменьшать запрещает нам государство.

    Точка росы в стене - расчет и нахождение


    Сделать расчет точки росы, определить необходимый слой утепления, – наглядный пример по вопросам теплоизоляции дома, с расчетами, и рекомендациями…

    Расчёт точки росы

    Представленный теплотехнический расчет ограждающих конструкций зданий является оценочным и предназначен для предварительного выбора материалов и проектирования конструкций.

    При разработке проекта для проведения точного расчета необходимо обратиться в организацию, обладающую соответствующими полномочиями и разрешениями.

    Расчет основан на российской нормативной базе:

    • СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий”
    • СП 23-101-2004 “Проектирование тепловой защиты зданий”
    • ГОСТ Р 54851-2011 “Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче”
    • СТО 00044807-001-2006 “Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий”

    Или скопируйте ее в буфер обмена:

    Москва (Московская область, Россия)

    Жилое помещение (Стена)

    Вариант “Ненормированное помещение” предназначен для эмуляции расчетов с климатическими параметрами помещений, выходящими за рамки гигиенических норм.

    Расчеты при выборе этого варианта не могут расцениваться, как соответсвующие нормам, а результаты, полученные при проведении этих расчетов, не могут быть основанием для принятия того или иного проектного решения.

    Слои конструкции

    Со слоями и материалами, входящими в слой, возможны следующие действия (кнопки управления расположены справа от названия материала):

    • Перемещение слоя – при наличии нескольких слоев возможо их перемещение относительно друг друга. Кнопки “Переместить внутрь” и “Переместить наружу”.
    • Включение \ выключение слоя – позволяет на время не учитывать слой в расчетах, не удаляя его из конструкции. Кнопка “Включить слой” \ “Выключить слой”
    • Редактирование параметров материала – если требуемого матерала нет в справочнике материалов, то можно выбрать другой материал и во всплывающем окне задать требуемые параметры. Кнопка “Изменить характеристики”.
    • Удаление слоя – удаляет слой из ограждающей конструкции. Кнопка “Удалить слой”.

    Кроме того можно заменить материал в слое, нажав на название материала в таблице и выбрав новый во всплывающем диалоге.

  • Вставить слой – кнопка позволяет добавить новый слой. Материал нового слоя выбирается во всплывающем диалоге.
  • Расчёт точки росы


    SmartCalc – это сервис, предназаначенный для помощи строящим свой дом. Здесь Вы сможете рассчитать тепловую защиту Вашего дома, определить ее соответсвие строительным нормам, узнать не будет ли накопления влаги внутри стен и перекрытий. Так же наш сервис поможет Вам посчитать тепловые потери при эксплуатации дома.