จุดน้ำค้างคืออะไร? วิธีการคำนวณจุดน้ำค้าง?

เราแต่ละคนได้เห็นการก่อตัวของหยดน้ำบนวัตถุและโครงสร้างโดยรอบหลายครั้ง สิ่งนี้อธิบายได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าอากาศโดยรอบเย็นตัวลงเหนือวัตถุที่มาจากน้ำค้างแข็ง เกิดความอิ่มตัวของไอน้ำและน้ำค้างกลั่นตัวบนวัตถุ

การพ่นหมอกควันของหน้าต่างในอพาร์ตเมนต์มีลักษณะเดียวกัน สาเหตุที่หน้าต่างร้องไห้เกิดจากกระบวนการควบแน่นซึ่งได้รับอิทธิพลจากความชื้นและอุณหภูมิโดยรอบ

จุดน้ำค้าง

การควบแน่นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับแนวคิดของจุดน้ำค้าง เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่อธิบายไว้คุณจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยนี้ในรายละเอียดเพิ่มเติม

จุดน้ำค้าง มันคืออะไร?

จุดน้ำค้างคืออุณหภูมิที่อากาศโดยรอบถูกทำให้เย็นลงซึ่งไอน้ำที่อยู่ในนั้นจะเริ่มกลั่นตัวกลายเป็นน้ำค้างนั่นคืออุณหภูมิของการควบแน่น

ตัวบ่งชี้นี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยสองประการคืออุณหภูมิของอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ จุดน้ำค้างของก๊าซยิ่งความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้นนั่นคือจะเข้าใกล้อุณหภูมิแวดล้อมจริง ในทางกลับกันความชื้นยิ่งต่ำจุดน้ำค้างก็ยิ่งลดลง

จุดน้ำค้าง - สูตรการคำนวณและการสร้างภาพ

จุดน้ำค้างคืออะไร

จุดน้ำค้างคืออุณหภูมิที่อากาศต้องเย็นลงเพื่อให้ไอน้ำที่อยู่ในนั้นถึงจุดอิ่มตัวและเริ่มกลั่นตัวเป็นน้ำค้าง พูดง่ายๆก็คืออุณหภูมิที่เกิดการควบแน่น
อุณหภูมิของจุดน้ำค้างถูกกำหนดโดยพารามิเตอร์สองตัวเท่านั้นคืออุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นสัมพัทธ์ยิ่งสูงจุดน้ำค้างก็ยิ่งสูงขึ้นและใกล้เคียงกับอุณหภูมิของอากาศจริงมากขึ้น ความชื้นสัมพัทธ์ยิ่งต่ำจุดน้ำค้างของอุณหภูมิจริงก็จะยิ่งต่ำลง

ตารางจุดน้ำค้าง

ตารางที่มีอุณหภูมิจุดน้ำค้างสำหรับอุณหภูมิต่างๆ (ตั้งแต่ -5 ° C ถึง 35 ° C) และความชื้นสัมพัทธ์ (ตั้งแต่ 40% ถึง 95%) ของอากาศภายในอาคารสามารถดูได้ในเอกสารอ้างอิงภาคผนวก R ถึง SP 23-101-2004 " การออกแบบการป้องกันความร้อนของอาคาร ". น่าเสียดายที่มีการพิมพ์ผิดหลายตัวเข้ามาในตารางนี้ ฉันได้เตรียมไฟล์พร้อมตารางสำหรับคุณแล้วและมีการแก้ไขการพิมพ์ผิด

สูตรจุดน้ำค้าง

คุณสามารถใช้สูตรคำนวณจุดน้ำค้าง Tr (° C) โดยประมาณขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศ T (° C) และความชื้นสัมพัทธ์ Rh (%):

การคำนวณจุดน้ำค้าง

สูตรมีข้อผิดพลาด± 0.4 ° C ในช่วงอุณหภูมิอากาศ T ตั้งแต่ 0 ° C ถึง 60 ° C อุณหภูมิจุดน้ำค้าง Tr จาก 0 ° C ถึง 50 ° C ความชื้นสัมพัทธ์ Rh ตั้งแต่ 1% ถึง 100%

อุปกรณ์จุดน้ำค้าง

ไซโครมิเตอร์ (ไฮโกรมิเตอร์ไซโครเมตริก) - อุปกรณ์สำหรับวัดความชื้นในอากาศและอุณหภูมิ ไซโครมิเตอร์ประกอบด้วยเทอร์มอมิเตอร์แอลกอฮอล์สองตัวหนึ่งในนั้นเป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบแห้งธรรมดาและอีกอันมีอุปกรณ์ทำความชื้น เนื่องจากการระเหยของความชื้นเทอร์โมมิเตอร์แบบชื้นจึงเย็นลง ความชื้นยิ่งต่ำอุณหภูมิก็จะยิ่งลดลง ที่ความชื้น 100% การอ่านค่าเทอร์โมมิเตอร์จะเหมือนกัน ตารางไซโครเมตริกใช้เพื่อกำหนดความชื้นสัมพัทธ์ ปัจจุบันอุปกรณ์ดังกล่าวใช้เฉพาะในสภาพห้องปฏิบัติการเท่านั้น

วิธีที่สะดวกที่สุดในการตรวจสอบอาคารคือเทอร์โมไฮโกรมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาพร้อมตัวบ่งชี้อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์บนจอแสดงผลดิจิตอล เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์บางรุ่นมีตัวบ่งชี้จุดน้ำค้างด้วย

เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์

การคำนวณจุดน้ำค้างในตัวสร้างภาพความร้อน

เครื่องถ่ายภาพความร้อนบางรุ่นมีฟังก์ชันในตัวในการคำนวณจุดน้ำค้างแบบเรียลไทม์และแสดงไอโซเทอร์มบนเทอร์โมแกรมโดยแสดงพื้นผิวที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดน้ำค้างในระหว่างการถ่ายภาพความร้อนอย่างชัดเจน ฟังก์ชันดังกล่าวมีให้ใช้งานเช่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายภาพความร้อน FLIR Systems สำหรับวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง (ชุด "B" จาก "อาคาร")

เครื่องถ่ายภาพความร้อน FLIR และจุดน้ำค้าง

ไอโซเทอร์มจุดน้ำค้างสามารถเพิ่มลงในเทอร์โมแกรมได้ในภายหลังในโปรแกรมประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ สำหรับการคำนวณคุณจะต้องตั้งอุณหภูมิและความชื้นไอโซเทอร์มจะทาสีทับพื้นผิวทั้งหมดบนเทอร์โมแกรมซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดน้ำค้าง โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะแสดงเฉพาะพื้นที่อันตรายจากการควบแน่นภายใต้เงื่อนไขของการสำรวจด้วยภาพความร้อนเท่านั้น หากอุณหภูมิภายนอกสูงขึ้นและความชื้นภายในลดลงโซนอันตรายจะหายไปจากเทอร์โมแกรม (โครงสร้างจะอุ่นขึ้นและจุดน้ำค้างต่ำกว่า) ด้านล่างนี้คือภาพหน้าจอของโปรแกรม FLIR และ TESTO

จุดน้ำค้างในซอฟต์แวร์ TESTO IRSoft

จุดน้ำค้างในการก่อสร้าง

ฉันจะเขียนในสิ่งพิมพ์ต่อไปนี้เกี่ยวกับค่าของการควบแน่นและจุดน้ำค้างในระหว่างการทำงานของโครงสร้างอาคารตำแหน่งของจุดน้ำค้างหรือระนาบของการควบแน่นที่เป็นไปได้ในผนังการประเมินโครงสร้างที่มีข้อบกพร่องโดยเกณฑ์จุดน้ำค้าง โดยใช้การถ่ายภาพความร้อน

วิธีการคำนวณจุดน้ำค้าง?

การคำนวณจุดน้ำค้างมีความสำคัญในหลาย ๆ ด้านของชีวิตรวมถึงการก่อสร้าง คุณภาพชีวิตในอาคารและสถานที่ใหม่ที่เช่ามาเป็นเวลานานขึ้นอยู่กับความถูกต้องของคำจำกัดความของตัวบ่งชี้นี้ แล้วคุณจะกำหนดจุดน้ำค้างได้อย่างไร?

ในการกำหนดตัวบ่งชี้นี้ให้ใช้สูตรสำหรับการคำนวณโดยประมาณของอุณหภูมิจุดน้ำค้าง Tr (° C) ซึ่งพิจารณาจากการพึ่งพาความชื้นสัมพัทธ์ Rh (%) และอุณหภูมิของอากาศ T (° C):

วิธีกำหนดจุดน้ำค้าง

คำนวณด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง?

ดังนั้นวิธีการคำนวณจุดน้ำค้างในทางปฏิบัติ? การกำหนดตัวบ่งชี้นี้ดำเนินการโดยใช้ไซโครมิเตอร์ - อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์แอลกอฮอล์สองตัวที่วัดความชื้นและอุณหภูมิอากาศ ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

วิธีกำหนดจุดน้ำค้าง

ในการตรวจสอบอาคารจะใช้เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์แบบพกพา - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนจอแสดงผลดิจิทัลซึ่งแสดงข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิอากาศ ในบางรุ่นจะมีการแสดงจุดน้ำค้างด้วย

นอกจากนี้เครื่องถ่ายภาพความร้อนบางรุ่นยังมีหน้าที่คำนวณจุดน้ำค้าง ในขณะเดียวกันเทอร์โมแกรมจะแสดงบนหน้าจอซึ่งสามารถมองเห็นพื้นผิวที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดน้ำค้างได้แบบเรียลไทม์

การวัดจุดน้ำค้าง

วัสดุฉนวนและบทบาทในการควบแน่นของความชื้น

เครื่องทำความร้อนบางรุ่นจะปล่อยความชื้นออกมาเมื่อความชื้นลดลง เซลลูโลส: Ecowool และของที่เป็นธรรมชาติซึ่งเข้ามาในตลาดพร้อมกับแบรนด์อื่นมีโครงสร้างเป็นเส้นใยที่สามารถดูดซับความชื้นได้โดยไม่ต้องกลั่นตัวเป็นหยดน้ำจากนั้นจึงปล่อยมันออกไปได้อย่างง่ายดาย และบางส่วนสะสมไว้ในขณะที่สูญเสียคุณสมบัติการเป็นฉนวน เป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้ขนแร่แห้งแผ่นโฟมโพลียูรีเทนบอร์ด PPP ด้วยการควบคุมความชื้นของอากาศในห้องโดยไม่ทำให้คุณสมบัติของฉนวนกันความร้อนลดลง ecowool ช่วยลดความเสี่ยงของจุดน้ำค้างบนพื้นผิวและภายในผนัง การไม่มีตะเข็บไม่อนุญาตให้อากาศอุ่นผ่านไปยังพื้นผิวที่เย็นกระแสน้ำเย็นไปยังพาร์ติชันภายใน

จุดน้ำค้างในการก่อสร้างถูกกำหนดอย่างไร?

การวัดจุดน้ำค้างเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการก่อสร้างอาคารซึ่งต้องดำเนินการแม้ในขั้นตอนของการพัฒนาโครงการ ความเป็นไปได้ของการควบแน่นของอากาศภายในห้องขึ้นอยู่กับความถูกต้องและด้วยเหตุนี้ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตต่อไปรวมทั้งความทนทาน

ผนังใด ๆ มีความชื้นอยู่ นั่นคือเหตุผลที่ขึ้นอยู่กับวัสดุของผนังและคุณภาพของฉนวนการควบแน่นอาจเกิดขึ้นได้ อุณหภูมิจุดน้ำค้างขึ้นอยู่กับ:

  • ความชื้นในอากาศภายในอาคาร
  • อุณหภูมิของมัน

ดังนั้นเมื่อใช้ตารางที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้คุณสามารถระบุได้ว่าในห้องที่มีอุณหภูมิ +25 องศาและความชื้นสัมพัทธ์ 65% การควบแน่นจะเกิดขึ้นบนพื้นผิวที่มีอุณหภูมิ 17.5 องศาและต่ำกว่า ควรจำกฎ: ยิ่งความชื้นในห้องต่ำลงความแตกต่างระหว่างจุดน้ำค้างและอุณหภูมิในห้องก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

อุณหภูมิจุดน้ำค้าง

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อตำแหน่งของจุดน้ำค้างคือ:

  • ภูมิอากาศ;
  • อุณหภูมิในร่มและกลางแจ้ง
  • ความชื้นภายในและภายนอก
  • โหมดการใช้ชีวิตในห้อง
  • คุณภาพของการทำงานของระบบทำความร้อนและระบายอากาศในห้อง
  • ความหนาและวัสดุของผนัง
  • ฉนวนกันความร้อนของพื้นเพดานผนัง ฯลฯ

จุดน้ำค้าง

จุดน้ำค้างที่ความดันที่กำหนดคืออุณหภูมิที่อากาศต้องเย็นลงเพื่อให้ไอน้ำที่อยู่ในนั้นถึงจุดอิ่มตัวและเริ่มกลั่นตัวเป็นน้ำค้าง

จุดน้ำค้างถูกกำหนดโดยความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิของอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ยิ่งสูงจุดน้ำค้างก็ยิ่งสูงขึ้นและใกล้เคียงกับอุณหภูมิของอากาศจริงมากขึ้น ความชื้นสัมพัทธ์ยิ่งต่ำจุดน้ำค้างของอุณหภูมิจริงก็จะยิ่งต่ำลง หากความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับ 100% จุดน้ำค้างจะเหมือนกับอุณหภูมิจริง

ตัวอย่างชีวิตจริง

- วัตถุใด ๆ ถูกนำเข้าไปในห้องที่อบอุ่นจากน้ำค้างแข็ง อากาศเหนือพื้นผิวของสิ่งดังกล่าวเย็นลงต่ำกว่าจุดน้ำค้าง (สำหรับความชื้นและอุณหภูมิปัจจุบัน) และเกิด "น้ำค้าง" บนพื้นผิว ยิ่งความชื้นในอากาศสูงขึ้นเท่าใดความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างอุณหภูมิของอากาศและอุณหภูมิของวัตถุเดียวกันก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นเพื่อให้กระบวนการควบแน่นเริ่มขึ้น ต่อจากนั้นวัตถุจะร้อนถึงอุณหภูมิห้องและคอนเดนเสทจะระเหยออกไป อันที่จริงนี่เป็นเหตุผลสำหรับคำแนะนำที่จะไม่เปิดเครื่องใช้ในครัวเรือนที่นำมาจากความเย็นทันที

จุดน้ำค้างของอากาศเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุดซึ่งบ่งชี้ความชื้นและความเป็นไปได้ของการควบแน่นในห้อง แต่ไม่สามารถควบคุมได้ นี่เป็นศัพท์ทางกายภาพ จุดน้ำค้างสามารถพบได้บนกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นและอุณหภูมิห้อง

หากอุณหภูมิของกระจกภายในในชุดแก้วเท่ากับหรือต่ำกว่าอุณหภูมิจุดน้ำค้างที่ความชื้นสัมพัทธ์ปัจจุบันของอากาศภายในอาจเกิดการควบแน่นบนกระจก

มีหลายวิธีในการลดความชื้นในห้อง:

1. ขอแนะนำให้รักษาอุณหภูมิของอากาศในห้องไม่ต่ำกว่า 20 °Сและความชื้นสัมพัทธ์ไม่สูงกว่า 30-40% 2. แนะนำให้ระบายอากาศในห้องอย่างน้อยวันละ 3 ครั้งเป็นเวลา 10-15 นาที เมื่อซื้อหน้าต่างพลาสติกให้ถามผู้จัดการเกี่ยวกับความสามารถเพิ่มเติมของตัวควบคุมสภาพอากาศ: หวีการระบายอากาศขนาดเล็กการระบายอากาศในฤดูหนาววาล์วระบายอากาศช่วยให้คุณสามารถเลือกวิธีที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพที่สุดในการระบายอากาศในห้อง 3. เครื่องดูดควันระบายอากาศต้องมีแบบร่าง ขอแนะนำให้เปิดประตูภายในไว้ (เว้นระยะห่างระหว่างประตูกับพื้น 15-20 มม.) 4. อุปกรณ์ทำความร้อน (หม้อน้ำ) ควรเป็นอิสระจากสิ่งกีดขวาง (โซฟาเฟอร์นิเจอร์ม่านทึบ ฯลฯ )

ตารางจุดน้ำค้าง ตัวอย่าง: ถ้าอุณหภูมิห้องอยู่ที่ + 20 °Сและความชื้นสัมพัทธ์คือ 40% จุดน้ำค้างที่สามารถเกิดการควบแน่นบนกระจกได้คือ + 6 °С

โอ๊ย. / ต02,557,51012,51517,52022,525
20-20-18-16-1412-9,8-7,7-5,6-3,6-1,5-0,5
30-15-13-11-8,9-6,7-4,5-2,4-0,21,94,16,2
40-12-9,7-7,4-5,2-2,9-0,71,53,86,08,210,5
50-9,1-6,8-4,5-2,20,12,44,77,09,311,613,9
60-6,8-4,4-2,10,32,65,07,39,712,014,416,7
70-4,8-2,40,02,44,87,29,612,014,416,819,1
80-3,0-0,61,94,36,79,211,614,016,418,921,3
90-1,41,03,56,08,410,913,415,818,320,823,2
1000,02,55,07,510,012,515,017,520,022,525,0

ความดันบางส่วนของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศของห้อง (ความชื้นสัมบูรณ์ของอากาศภายในอาคาร) ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศภายในอาคารและความชื้นสัมพัทธ์ \ varphiвเป็น

ev = E (t) \ varphi

การพึ่งพาจะแสดงในรูปแบบกราฟิกในรูปที่ 1:

ที่อุณหภูมิภายนอกต่ำอุณหภูมิบนพื้นผิวด้านในของกระจก (τv.p. ) จะต่ำกว่าอุณหภูมิอากาศภายในห้องอย่างมีนัยสำคัญ (ตรงกลางห้องที่ความสูง 1.5 ม. จากพื้น) ในกรณีนี้ค่าจำกัดความดันบางส่วนของไอน้ำ E ซึ่งสอดคล้องกับอุณหภูมิ τw.p. อาจต่ำกว่าค่าที่คำนวณได้ ev = f (tw, \ varphiw) ซึ่งจะนำไปสู่การสูญเสีย " ไอน้ำส่วนเกินบนพื้นผิวด้านในที่เย็นของกระจกในรูปแบบการควบแน่นหรือน้ำค้างแข็ง ค่าอุณหภูมิที่ E = f (τv.p. ) และ ev = f (tv, \ varphiв) จะเท่ากัน อุณหภูมิจุดน้ำค้างลองพิจารณาความน่าจะเป็นของการควบแน่นบนพื้นผิวด้านในของหน้าต่างกระจกสองชั้นแบบห้องเดี่ยว 4-12-4 ซึ่งติดตั้งโดยมีอุณหภูมิอากาศภายในtв = 20 ° C และความชื้นในอากาศภายใน \ varphiв = 60% โดยมีเงื่อนไขว่า อุณหภูมิภายนอกลดลงถึง tn = -30 ° C

  1. ตาม GOST 24866-99 "หน้าต่างกระจกสองชั้นติดกาว" ความต้านทานการถ่ายเทความร้อนที่ลดลงของหน้าต่างกระจกสองชั้น 4-12-4 คือ Ro = 0.30 ม. 2 ° C / W
  2. กำหนดจุดน้ำค้างที่อุณหภูมิอากาศภายในอาคารtв = 20 °Сและความชื้นสัมพัทธ์ \ varphiв = 60% ตามรูปที่ 1 ค่าจำกัดความดันบางส่วนของไอน้ำ E ที่อุณหภูมิtв = 20 ° C คือ 17.53 มม. ปรอท ตามสมการ ev = E (t) \ varphi ความชื้นในอากาศสัมบูรณ์คือ e = 17.53 * 0.6 = 10.52 มม. ปรอทซึ่งสอดคล้องกับจุดน้ำค้าง t = 12.0 ° C
  3. กำหนดอุณหภูมิที่พื้นผิวด้านในของชุดกระจก

τv.p. เมื่ออุณหภูมิภายนอกลดลงถึง -30 °С ความแตกต่างของอุณหภูมิทั้งหมดในกรณีนี้คือδT = Tv-Tn = 20 + 30 = 50 ° C

จากข้อเท็จจริงที่ว่าอุณหภูมิที่ลดลงของความหนาของโครงสร้างปิดล้อมจากภายในสู่ภายนอกเป็นสัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงความต้านทานความร้อนกล่าวคือ

δtв = (δ.Т / Ro) xRвโดยที่

Rw = 0.12 - ความต้านทานต่อการถ่ายเทความร้อนที่พื้นผิวด้านในของกระจก

ดังนั้นเราจึงได้ \ varphitв = (50 / 0.30) x0.12 = 19.99 ° C

อุณหภูมิบนพื้นผิวด้านในของชุดแก้วจะเท่ากับ τv.p. = 20-19.99 = 0.01 ° C ซึ่งต่ำกว่าอุณหภูมิจุดน้ำค้างอย่างมีนัยสำคัญสำหรับห้องที่กำหนด (t = 12 ° C)

ดังนั้นอุณหภูมิบนพื้นผิวด้านในของหน้าต่างกระจกสองชั้นแบบห้องเดียวที่ติดตั้งในห้องที่มีอุณหภูมิอากาศภายในtв = 20 °Сและความชื้นในอากาศภายใน \ varphiв = 60% โดยที่อุณหภูมิภายนอกลดลงถึง tн = -30 °Сจะต่ำกว่าจุดน้ำค้างของอุณหภูมิอย่างมีนัยสำคัญซึ่งจะนำไปสู่การควบแน่นที่อุดมสมบูรณ์และการก่อตัวของน้ำแข็งบนแก้วจากภายในห้อง

ดังนั้นเพื่อสรุปเราสามารถพูดได้ว่าเงื่อนไขดังกล่าวเป็นที่ยอมรับสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่จอดรถศูนย์การค้า ฯลฯ นั่นคือสำหรับสถานที่ที่ไม่ได้มีไว้สำหรับการอยู่อาศัยถาวรของผู้คน [1]

บริษัท หน้าต่างตลอดเวลา

ต้องเผชิญกับจุดน้ำค้าง - ปัญหานิรันดร์ของการควบแน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาว (หน้าต่าง "ไหล" "ร้องไห้" ในน้ำค้างแข็งการควบแน่นตกลงบนกระจกและกรอบอย่างมาก) ไม่ได้ให้ทุกคนได้พักผ่อน ปัญหานี้สร้างความกังวลให้กับผู้ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง windows ด้วยตัวเองและกลัวที่จะเผชิญกับปัญหานี้ในอนาคต

  1. I.V. Boriskina, A.A. Plotnikov, A.V. Zakharov "การออกแบบระบบหน้าต่างสมัยใหม่สำหรับอาคารโยธา"

Smirnova Dana

คุณสมบัติของผนังที่ไม่หุ้มฉนวน

ในหลาย ๆ ห้องฉนวนกันความร้อนที่ผนังจะขาดหายไปอย่างสมบูรณ์ ในสภาวะเช่นนี้ตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับลักษณะการทำงานของจุดน้ำค้างนั้นเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของจุดน้ำค้าง:

  1. ระหว่างพื้นผิวด้านนอกและตรงกลางของผนัง (ด้านในของผนังจะแห้งอยู่เสมอ)
  2. ระหว่างพื้นผิวด้านในและตรงกลางของผนัง (อาจเกิดการควบแน่นที่พื้นผิวด้านในหากอากาศในบริเวณนั้นเย็นลงอย่างกะทันหัน)
  3. บนพื้นผิวด้านในของผนัง (ผนังจะยังคงเปียกตลอดฤดูหนาว)

การแปลจุดน้ำค้าง

ตำแหน่งของจุดน้ำค้างขึ้นอยู่กับว่าฉนวนอยู่ด้านใด ดังนั้นในผนังที่ไม่มีฉนวนกันความร้อนมันจะเลื่อนไปตามความหนาของผนังขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ ด้วยความแตกต่างของอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ความหนาของผนังระหว่างจุดศูนย์กลางและพื้นผิวด้านนอก

หลังจากนั้นด้านในของผนังจะยังคงแห้งอยู่ เมื่อตำแหน่งของมันอยู่ระหว่างพื้นผิวด้านในและกึ่งกลางของผนังด้านหลังจะเปียกด้านในในช่วงที่มีอากาศเย็นจัดหรือในช่วงที่มีน้ำค้างแข็ง


ผนังสามารถหุ้มฉนวนจากด้านนอกหรือด้านนอกหรือไม่สามารถหุ้มฉนวนได้เลยตำแหน่งของจุดน้ำค้างจะขึ้นอยู่กับสิ่งนี้

ในผนังที่มีฉนวนด้านนอกตำแหน่งของจุดน้ำค้างจะเหมาะสมที่สุด ในกรณีนี้มันจะอยู่ภายในฉนวนดังนั้นพื้นผิวด้านในของผนังจะแห้ง นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุด

แต่หากเลือกความหนาของฉนวนไม่ถูกต้องจุดน้ำค้างอาจเปลี่ยนไปซึ่งเต็มไปด้วยลักษณะของเชื้อราเชื้อราและการทำลายผนังอย่างรวดเร็ว

ในผนังที่ติดตั้งเครื่องทำความร้อนจากด้านในจะเกิดการควบแน่นในผนังใกล้กับพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นอุณหภูมิของผนังภายใต้ชั้นฉนวนกันความร้อนจะลดลงทำให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของเชื้อรา

การแปลเป็นภาษาท้องถิ่นสามารถเป็นดังนี้:

  • ระหว่างกึ่งกลางของผนังกับฉนวนและในช่วงที่มีน้ำค้างแข็งหรืออุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วที่ขอบ
  • บนพื้นผิวด้านในของผนังซึ่งจะเปียกตลอดช่วงฤดูหนาวภายใต้ฉนวนกันความร้อน
  • ภายในฉนวนซึ่งเช่นเดียวกับผนังด้านล่างจะเปียกในช่วงเย็นทั้งหมด

อย่างที่คุณเห็นตำแหน่งของจุดน้ำค้างมีผลกระทบอย่างมากต่อความสะดวกสบายและสุขภาพของมนุษย์

วิธีการป้องกันผนังอย่างถูกต้อง?

ในผนังฉนวนจุดน้ำค้างสามารถอยู่ในตำแหน่งต่างๆของฉนวนซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ:

  1. คุณสมบัติฉนวนกันความร้อนของฉนวนลดลงเมื่อระดับความชื้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำเป็นตัวนำความร้อนที่ดีเยี่ยม
  2. การมีข้อบกพร่องของฉนวนและช่องว่างระหว่างฉนวนกับพื้นผิวผนังทำให้เกิดสภาวะที่ดีสำหรับการก่อตัวของการควบแน่น
  3. หยดน้ำค้างช่วยลดคุณสมบัติฉนวนกันความร้อนของฉนวนได้อย่างมากและยังเป็นตัวช่วยในการพัฒนาอาณานิคมของเชื้อรา

ดังนั้นเราควรเข้าใจถึงความเสี่ยงของการใช้วัสดุที่ปล่อยให้ความชื้นผ่านผนังเพื่อเป็นฉนวนกันความร้อนของผนังเนื่องจากอาจสูญเสียคุณสมบัติการป้องกันความร้อนและการทำลายทีละน้อย

นอกจากนี้อย่าลืมใส่ใจกับความสามารถของวัสดุที่เลือกใช้สำหรับฉนวนผนังเพื่อต้านทานการจุดระเบิด ควรเลือกใช้วัสดุที่มีปริมาณอินทรียวัตถุน้อยกว่า 5% ถือว่าไม่ติดไฟและเหมาะสมที่สุดสำหรับฉนวนกันความร้อนในที่อยู่อาศัย

ฉนวนผนังภายนอก

ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการปกป้องห้องจากความชื้นและความเย็นคือฉนวนผนังภายนอก (โดยมีเงื่อนไขว่าเป็นไปตามเทคโนโลยี)

การคำนวณจุดน้ำค้างในผนัง

ในกรณีที่เลือกความหนาของฉนวนอย่างเหมาะสมจุดน้ำค้างจะอยู่ในฉนวนเอง ผนังจะยังคงแห้งสนิทตลอดช่วงเวลาที่หนาวเย็นแม้จะมีอากาศเย็นจัดจุดน้ำค้างก็จะไม่ถึงพื้นผิวด้านในของผนัง

หากไม่ได้คำนวณความหนาของฉนวนอย่างถูกต้องปัญหาบางอย่างอาจเกิดขึ้น จุดน้ำค้างจะเคลื่อนไปที่รอยต่อระหว่างวัสดุฉนวนกับด้านนอกของผนัง การควบแน่นสามารถก่อตัวในโพรงระหว่างวัสดุทั้งสองและความชื้นสามารถสะสมได้ ในฤดูหนาวเมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็งความชื้นจะขยายตัวและกลายเป็นน้ำแข็งทำให้ฉนวนกันความร้อนและผนังบางส่วนถูกทำลาย นอกจากนี้ความชื้นที่คงที่ของพื้นผิวจะนำไปสู่การก่อตัวของเชื้อรา

ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเทคโนโลยีอย่างสมบูรณ์และเกิดข้อผิดพลาดขั้นต้นในการคำนวณคุณสามารถเคลื่อนย้ายจุดน้ำค้างไปที่พื้นผิวด้านในของผนังซึ่งจะนำไปสู่การก่อตัวของการควบแน่น

ฉนวนผนังภายใน

การติดฉนวนผนังจากด้านในในตอนแรกไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด ถ้าชั้นฉนวนบางจุดน้ำค้างจะอยู่ที่ขอบของวัสดุฉนวนและพื้นผิวผนังด้านใน อากาศอุ่นในห้องที่มีฉนวนกันความร้อนบาง ๆ แทบจะไม่เข้าไปถึงด้านในของผนังซึ่งนำไปสู่ผลที่ตามมา:

  • ความเป็นไปได้สูงที่จะทำให้ผนังเปียกและแข็งตัว
  • การทำให้ชื้นและเป็นผลให้ฉนวนกันความร้อนทำลายตัวเอง
  • เงื่อนไขที่ดีเยี่ยมสำหรับการพัฒนาอาณานิคมของเชื้อรา

จุดน้ำค้างของก๊าซ

อย่างไรก็ตามวิธีการอุ่นห้องนี้จะได้ผลในการดำเนินการนี้คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นบางประการ:

  • ระบบระบายอากาศต้องเป็นไปตามข้อบังคับและป้องกันไม่ให้อากาศแวดล้อมมีความชื้นมากเกินไป
  • ความต้านทานความร้อนของโครงสร้างรั้วตามข้อกำหนดไม่ควรเกิน 30%

ความเสี่ยงของการละเว้นการควบแน่นในการก่อสร้างคืออะไร?

ในฤดูหนาวเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาเกือบตลอดเวลาอากาศอุ่นภายในห้องเมื่อสัมผัสกับพื้นผิวที่เย็นจะถูกทำให้เย็นลงและตกลงบนพื้นผิวในรูปแบบของการควบแน่น สิ่งนี้เกิดขึ้นหากอุณหภูมิของพื้นผิวที่สอดคล้องกันอยู่ต่ำกว่าจุดน้ำค้างที่คำนวณสำหรับอุณหภูมิและความชื้นที่กำหนด

หากเกิดการควบแน่นผนังจะชื้นเกือบตลอดเวลาที่อุณหภูมิต่ำกว่า ผลที่ได้คือการก่อตัวของเชื้อราและการพัฒนาของจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายหลายชนิด ต่อจากนั้นพวกมันจะเคลื่อนตัวไปในอากาศโดยรอบซึ่งนำไปสู่โรคต่างๆของผู้อยู่อาศัยที่มักจะอยู่ในห้องรวมถึงโรคหืด

จุดน้ำค้าง

นอกจากนี้บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อราและอาณานิคมของเชื้อราจะมีอายุสั้นมาก การทำลายอาคารเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และกระบวนการนี้จะเริ่มต้นอย่างแม่นยำจากผนังที่ชื้น นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทำการคำนวณทั้งหมดอย่างถูกต้องเกี่ยวกับจุดน้ำค้างแม้ในขั้นตอนการออกแบบและการก่อสร้างของอาคาร สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถเลือกได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับ:

  • ความหนาและวัสดุของผนัง
  • ความหนาและวัสดุของฉนวน
  • วิธีฉนวนผนัง (ฉนวนภายในหรือภายนอก);
  • การเลือกระบบระบายอากาศและระบบทำความร้อนที่สามารถจัดให้มีปากน้ำที่เหมาะสมที่สุดในห้อง (อัตราส่วนที่ดีที่สุดของความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ)

คุณสามารถคำนวณจุดน้ำค้างในผนังได้ด้วยตัวคุณเอง ในกรณีนี้ควรคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของเขตภูมิอากาศที่อยู่อาศัยรวมถึงความแตกต่างอื่น ๆ ที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ แต่ถึงกระนั้นก็ควรติดต่อองค์กรก่อสร้างเฉพาะทางที่มีส่วนร่วมในการคำนวณดังกล่าวในทางปฏิบัติ และความรับผิดชอบต่อความถูกต้องของการคำนวณจะไม่ได้อยู่กับลูกค้า แต่อยู่ที่ตัวแทนขององค์กร

แนวคิดจุดน้ำค้าง

จุดน้ำค้างคืออุณหภูมิที่ความชื้นหลุดออกหรือกลั่นตัวจากอากาศซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ในสถานะไอ กล่าวอีกนัยหนึ่งจุดน้ำค้างในการก่อสร้างคือเส้นขอบของการเปลี่ยนจากอุณหภูมิอากาศต่ำภายนอกโครงสร้างที่ปิดล้อมไปสู่อุณหภูมิที่อบอุ่นของห้องอุ่นในร่มซึ่งความชื้นอาจปรากฏขึ้นตำแหน่งของมันขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ความหนาและลักษณะ ตำแหน่งของชั้นฉนวนและคุณสมบัติ


จุดน้ำค้างในผนังโดยไม่มีฉนวน

เอกสารเชิงบรรทัดฐาน SP 23-101-2004 "การออกแบบการป้องกันความร้อนของอาคาร" และ SNiP 23-02 "การป้องกันความร้อนของอาคาร" กำหนดเงื่อนไขในการบัญชีและมูลค่าของจุดน้ำค้าง:

“ 6.2 SNiP 23-02 กำหนดตัวบ่งชี้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันบังคับสามตัวสำหรับการป้องกันความร้อนของอาคารโดยพิจารณาจาก:

"A" - ค่ามาตรฐานของความต้านทานต่อการถ่ายเทความร้อนสำหรับโครงสร้างปิดล้อมแต่ละส่วนของการป้องกันความร้อนของอาคาร

"B" - ค่าปกติของความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างอุณหภูมิของอากาศภายในและบนพื้นผิวของโครงสร้างที่ปิดล้อมและอุณหภูมิบนพื้นผิวด้านในของโครงสร้างที่ปิดล้อมเหนืออุณหภูมิจุดน้ำค้าง

"ใน" - ตัวบ่งชี้เฉพาะมาตรฐานของการใช้พลังงานความร้อนสำหรับการทำความร้อนซึ่งช่วยให้สามารถปรับค่าคุณสมบัติการป้องกันความร้อนของโครงสร้างที่ปิดล้อมได้โดยคำนึงถึงทางเลือกของระบบสำหรับการรักษาพารามิเตอร์ microclimate ที่เป็นมาตรฐาน

ข้อกำหนดของ SNiP 23-02 จะเป็นไปตามข้อกำหนดของตัวบ่งชี้ของกลุ่ม "a" และ "b" หรือ "b" และ "c" เมื่อออกแบบอาคารที่อยู่อาศัยและอาคารสาธารณะ

การควบแน่นของไอน้ำเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดบนพื้นผิวบางส่วน แต่ความชื้นก็สามารถปรากฏภายในโครงสร้างได้เช่นกัน นำไปใช้กับการก่อสร้างผนัง: ในกรณีที่จุดน้ำค้างอยู่ใกล้หรือโดยตรงบนพื้นผิวด้านในภายใต้สภาวะอุณหภูมิบางอย่างในช่วงฤดูหนาวการควบแน่นจะก่อตัวบนพื้นผิวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากโครงสร้างที่ปิดล้อมไม่มีฉนวนกันความร้อนเพียงพอหรือสร้างขึ้นโดยไม่มีชั้นฉนวนเพิ่มเติมเลยจุดน้ำค้างจะอยู่ใกล้กับพื้นผิวด้านในของอาคารเสมอ

การปรากฏตัวของความชื้นบนพื้นผิวของโครงสร้างนั้นเต็มไปด้วยผลที่ไม่พึงประสงค์ - มันสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการแพร่พันธุ์ของจุลินทรีย์เช่นเชื้อราและราซึ่งสปอร์มักจะอยู่ในอากาศ เพื่อหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์เชิงลบเหล่านี้จำเป็นต้องคำนวณความหนาขององค์ประกอบทั้งหมดที่ประกอบเป็นโครงสร้างปิดล้อมอย่างถูกต้องรวมถึงการคำนวณจุดน้ำค้าง

ตามคำแนะนำของเอกสารเชิงบรรทัดฐาน SP 23-101-2004 "การออกแบบการป้องกันความร้อนของอาคาร":

"5.2.3 อุณหภูมิของพื้นผิวภายในของรั้วภายนอกของอาคารซึ่งมีการรวมตัวกันนำความร้อน (ไดอะแฟรมผ่านการรวมปูนทรายหรือคอนกรีตข้อต่อระหว่างแผงข้อต่อแข็งและความยืดหยุ่นในแผงหลายชั้นกรอบหน้าต่าง ฯลฯ ) ที่มุมและบนทางลาดของหน้าต่างไม่ควรต่ำกว่าอุณหภูมิจุดน้ำค้างของอากาศภายในอาคาร ... ".

หากอุณหภูมิพื้นผิวของผนังภายในอาคารหรือขอบหน้าต่างต่ำกว่าค่าที่คำนวณได้ของจุดน้ำค้างแสดงว่าการควบแน่นจะปรากฏขึ้นในช่วงฤดูหนาวเมื่ออุณหภูมิภายนอกลดลงจนเป็นค่าลบ

วิธีแก้ปัญหา - วิธีหาจุดน้ำค้างค่าทางกายภาพเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งในการรับประกันการปกป้องอาคารที่ต้องการจากการสูญเสียความร้อนและการรักษาพารามิเตอร์ microclimate ตามปกติในสถานที่ตามเงื่อนไขของ SNiP และสุขาภิบาล และมาตรฐานด้านสุขอนามัย

คะแนน
( 1 ประมาณการเฉลี่ย 5 ของ 5 )

เครื่องทำความร้อน

เตาอบ