Вход |
Воздухообмен в оконном строительствеВентиляция и воздухообмен в оконном строительстве. Автономные решения от REHAUВентиляция и воздухообмен в оконном строительстве. Автономные решения от REHAU // Витрина. 2001. №3. C.46-49 Ваше стремление экономить энергию, расходуемую на отопление жилых помещений, направлено в первую очередь на снижение потерь тепла через строительную конструкцию. Однако помимо улучшения теплоизоляционных свойств самих фасадов следует избегать потерь тепла через неплотности светоограждающих конструкций зданий.
Согласно украинским нормам, коэффициент сопротивления воздухопроницаемости изделий из ПВХ (согласно ДСТУ Б В.2.6-15-99 со ссылкой на СНиП Н-3) должен составлять не менее 0,5 м2*ч*Па2/3 /кг. Или, если не вдаваться в подробности пересчета, при определенных внешних условиях окно размером 1 м х 1 м не должно пропускать более 1,55 м2 воздуха в час.
При пересчете на метр погонный притвора, коэффициент воздухопроницаемости створки того же окна будет равен приблизительно 0,42 м3 /час*м. Нужно отметить, что такой пересчет достаточно условен и зависит от того, какую часть в окне занимает створка. Согласно немецким стандартам, значение коэффициента воздухопроницаемости должно составлять не более 1,0 м 3 в час на м притвора створки (согласно DIN 18055) при разнице давления 10 Па.
Для простоты восприятия далее мы будем оперировать именно этой величиной.
Эти требуемые минимальные величины на практике существенно снижаются, и зависит это оттого, какие в действительности параметры имеет окно. Коэффициент же проницаемости швов старых, традиционных деревянных конструкций достигает 10 м3 /час*м. В старых окнах зачастую приходиться уплотнять не только притвор створки, но и штапик. Воздухопроницаемость таких окон очень высока. Недостатком этого явления являются огромные теплопотери, неоспоримым достоинством — избыточная самопроизвольная вентиляция через щели.
Развитие светопрозрачных конструкций всегда шло по пути увеличения их герметичности. Коэффициент воздухопроницаемости швов современных окон не превышает 0,1 м3 /час*м. С одной стороны это позволило значительно сократить теплопотери, с другой — самовентиляция за счёт неплотностей в окне была перекрыта, а значит, и для воздухообмена была поставлена преграда.
Избежать этого можно, следуя рекомендациям по проветриванию помещения. И нормы требуют, чтобы минимальный расход наружного воздуха для жилых помещений с естественным проветриванием составлял 3 м3/ч на 1 м2 жилых помещений. Само собой разумеется, что такой приток наружного воздуха можно получить только на старых конструкциях окон или в результате проветривания.
Для неискушенного читателя заметим, что одни строительные нормы регламентируют изготовление герметичных окон, а другие нормы требуют, чтобы жилые помещения проветривались. Вот и возникает вопрос, как сделать так, чтобы из окон «сквозило» ровно столько, сколько требуют одни нормы и допускают другие.
Представленная проблематика по вентиляции ни в коей мере не является новой. Еще до появления металлопластиковых окон в странах бывшего СНГ и за рубежом появилось понятие «синдром больного дома».
Фирмы, производящие окна, давно осознали такую проблему и уже в 90-х годах представили первый вентиляционный канал для установки на светопрозрачных конструкциях из ПВХ-профилей. Задачи вентиляции При оценке качества воздуха часто на первое место ошибочно ставят содержание кислорода (т. к. недостаток последнего приводит к кислородному голоданию). Однако содержание других газов в воздухе (углекислый газ, водяной пар) не менее важно.
Содержащийся в выдыхаемом людьми воздухе углекислый газ постепенно накапливается в помещении. С точки зрения воздействия на здоровье людей допустимая концентрация СО2 в воздухе составляет около 0,15 % (по объему).
Количество водяного пара в воздухе внутри помещения влияет как на жильцов, так и на строительную конструкцию Люди плохо воспринимают как излишек влажности, так и сухость воздуха. Еще большее значение имеет относительная влажность воздуха для строительных конструкций.
Если теплый воздух из помещений с высокой относительной влажностью воздуха соприкасается с холодными строительными деталями, то это может привести к образованию конденсата.
С точки зрения физики возникновение конденсата — явление вполне естественное. Окружающий воздух содержит влагу в виде водяного пара. Влага попадает в воздух из разных источников: стирка, приготовление пищи, человеческое дыхание и т.п. Таким образом средняя семья из четырех человек может «произвести» до 15 л воды в день. Содержание водяного пара в воздухе зависит от температуры. Так, например, при температуре 20 °С воздух может содержать 17,5 г водяного пара на 1 м3 . А при О °С тот же объем воздуха содержит не более 5 г водяного пара. Образующийся при снижении температуры избыток влаги осаждается в виде конденсата.
Это происходит в тот момент, когда воздух достигает температуры точки росы — температуры, при которой влага в воздухе превращается в конденсат.
Как видно из таблицы 1 , образование конденсата начинается, например, при температуре воздуха 20 °С и относительной влажности 50% на поверхности стены с температурой 9,3 °С. Именно этот процесс может вызывать образование плесени, снижение качества жилья и ухудшение здоровья жильцов. Чтобы избежать выпадения конденсата, надо обеспечить достаточную изоляцию конструкции, а также достаточную температуру наружной поверхности. Например, на стенах влага возникает именно там, где температура ниже остальных поверхностей стены. Исходя из вышеизложенного, можно выделить основные факторы, предупреждающие возникновение повышенной влажности и различных микроорганизмов, а также обеспечивающие комфортность пребывания в помещении: это температура поверхности ограждающей конструкции, превышающая температуру точки росы и хороший воздухообмен, предотвращающий высокий уровень влажности. Требования к автономным системам вентиляции оконных блоков Таблица 1 .
- Устройства вентиляции должны быть экономически выгодны В соответствии с вышеуказанными требованиями были разработаны системы вентиляции для светопрозрачных конструкций из профилей.
Системы вентиляции для оконных блоков Для установки системы фрезеруется отверстие в соответствующем профиле. 4) Вентиляционный клапан Система вентиляции обеспечивает независимый от воздухопроницаемости притвора окна воздухообмен между помещением и внешней средой. Обмен воздуха обусловлен зависящими от внешней среды изменениями давления и отрицательного давления ветра на фасадной части здания. В зависимости от давления ветра эластичная мембрана из ПВХ автоматически и беззвучно обеспечивает или прерывает приток воздуха в помещение.
При помощи регулирующей крышки со стороны помещения отверстие системы для вентиляции открывается или закрывается. В открытом состоянии крышка отклоняет поток воздуха в сторону потолка и, таким образом, предотвращаются сквозняки.
|
Язык
Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.
Опрос |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2007 Masman. ООО «Авалон Инжиниринг» Вентиляция. Кондиционирование. Daikin, Fujitsu, McQuay. Продажа, проектирование, монтажные работы. Тел.: +380 44 223-73-87 Украина, 03022, г. Киев, ул. Трутенко, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||