Точка росы в стене — расчет и нахождение

Как рассчитать точку росы при утеплении домов

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.

  • 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»

Добавьте ссылку на расчет в закладки:
Ссылка на расчет

Или скопируйте ее в буфер обмена:

Москва (Московская область, Россия)

Населенный пункт

Основные климатические параметры

Температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92-26˚С
Продолжительность отопительного периода204суток
Средняя температура воздуха отопительного периода-2.2˚С
Относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца84%
Условия эксплуатации помещения
Количество градусо-суток отопительного периода (ГСОП)4528.8°С•сут
Средние месячные и годовые значения температуры и парциального давления водяного пара

МесяцТ, ˚СE, гПаМесяцТ, ˚СE, гПа
Январь-7.83.3Июль19.115.7
Февраль-6.93.3Август17.114.6
Март-1.34.3Сентябрь11.310.9
Апрель6.56.6Октябрь5.27.5
Май13.310Ноябрь-0.85.2
Июнь1713.3Декабрь-5.23.9
Год5.68.2

Информация

  • Температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 — при расчете приведенного сопротивления теплопередаче и температуры внутренних поверхностей ограждающих конструкций.
  • Продолжительность отопительного периода и средняя температура воздуха отопительного периода — при расчете тепловых потерь.
  • Условия эксплуатации помещения — определяют коэффициент теплопроводности материала в зависимости от влажностного режима помещения.
  • Количество градусо-суток отопительного периода (ГСОП) — при определении значения требуемого приведенного сопротивления теплопередаче.
  • Средние месячные и годовые значения температуры и парциального давления водяного пара — при расчете защиты отпереувлажнения ограждающей конструкции.

Жилое помещение (Стена)

Тип конструкции

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.

Влажность в помещении*ϕ%
Коэффициент зависимости положения наружной поверхности по отношению к наружному воздухуn
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхностиα(int)
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхностиα(ext)
Нормируемый температурный перепадΔt(n)°С
* — параметр используется при расчете раздела «Защита от переувлажнения ограждающих конструкций» (см. закладку «Влагонакопление»).

Информация

  • Помещение — определяет значение влажности, используемое при определении условий эксплуатации помещения, и диапазоны, в пределах которых можно выбрать температуру внутри помещения.
  • Тип конструкции — необходимо для выбора параметров, определяющих нормирование требуемых уровней тепловой защиты и защиты от переувлажнения.

Слои конструкции

Конструкция

ТипМатериалыТолщина, ммλμ (Rп)Управление
Внутри
Снаружи
Вставить слойИнформация
  • Конструкция— в таблицу добавляются материалы, составляющие слои выбранной ограждающей конструкции. Для выбранных слоев можно определить тип из следующих вариантов:
    • Однородный — слой, состоящий из одного материала, без теплопроводных включений.
    • Неоднородный — слой, в котором есть теплопроводные включения, влияние которых определяется коэффициентом односродности. Значения этого коэффициента обычно представлены в специальных справочных таблицах.
    • Каркас — слой с деревянным каркасом. Возможно задание ширины каркаса и шага между его элементами.
    • Перекрестный каркас — слой с деревянным каркасом, расположенном перепендикулярно основному каркасу.
    • Кладка — слой состоящий из штучных элементов кладки и швов с раствором. Возможно задание геометрических размеров элементов кладки и толщины швов.
    • 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».

    Внутри: 20°С (55%) Снаружи: -10°С (85%)

    Климатические параметры внутри помещения
    Температура
    Климатические параметры снаружи помещения
    Выбранные
    Самый холодный месяц
    Температура
    Информация

    • Температура внутри помещения — при определении тепловых потерь через ограждающую конструкцию.
    • Влажность внутри помещения — для помещения с типом «Ненормированное» при определение защиты от переувлажнения..
    • Тепловая защита
    • Влагонакопление
    • Тепловые потери

    Сопротивление теплопередаче: (м²•˚С)/Вт
    Загрузить график

    Слои конструкции (изнутри наружу)

    ТипТолщинаМатериалλRТmaxТmin
    Термическое сопротивление Rа
    Термическое сопротивление Rб
    Термическое сопротивление ограждающей конструкции
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R]
    Требуемое сопротивление теплопередаче
    Санитарно-гигиенические требования [Rс]
    Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ]
    Базовое значение поэлементных требований [Rт]

    Расчет защиты от переувлажнения методом безразмерных величин
    Нахождение плоскости максимального увлажнения.
    Загрузить график

    Координата плоскости максимального увлажненияX0мм
    Сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности конструкции до плоскости максимального увлажненияRп(в)0(м²•ч•Па)/мг
    Сопротивление паропроницанию от плоскости максимального увлажнения до внешней поверхности конструкцииRп(н)0(м²•ч•Па)/мг
    Условие недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатацииRп.тр(1)0(м²•ч•Па)/мг
    Условие ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздухаRп.тр(2)0(м²•ч•Па)/мг

    Образование конденсата в проветриваемом чердачном перекрытии или вентилируемом зазоре кровли

    Сопротивление паропроницанию конструкцииRп0(м²•ч•Па)/мг
    Требуемое сопротивление паропроницаниюRп.тр0(м²•ч•Па)/мг

    Послойный расчет защиты от переувлажнения

    Слои конструкции (изнутри наружу)

    ТолщинаМатериалμRпXRп(в)Rп.тр(1)Rп.тр(2)

    Тепловые потери через квадратный метр ограждающей конструкции
    Загрузить график

    Потери тепла через 1 м² за один час при сопротивлении теплопередаче (Вт•ч)

    Сопротивление теплопередачеR±R, %Q±Q, Вт•ч
    Санитарно-гигиенические требования [Rс]0000
    Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ]0000
    Базовое значение поэлементных требований [Rт]0000
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R]0000
    R + 10%0000
    R + 25%0000
    R + 50%0000
    R + 100%0000

    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки

    Точка росы в стене — расчет и нахождение

    Сайту 10 лет! 15 февраля 2013 года начала функционировать первая версия нашего калькулятора теплотехнического расчета ограждающих конструкций

    Точка росы в стене — расчет и нахождение

    Актуализация данных климатологии (СП 131.13330.2020) Внесены изменения в БД климатических параметров для России в соответствии с вступившим в действие СП 131.13330.2020 .

    Точка росы в стене — расчет и нахождение

    Актуализация климатических параметров для Казахстана Внесены изменения в БД климатических параметров для Казахстана в соответствии с действующими нормативными документами .

    Точка росы в стене — расчет и нахождение

    Актуализация в соответствии с норматиными документами Актуализированы изменения в СП 50.13330.2012 и СП 131.13330.2018 .

    Точка росы в стене — расчет и нахождение

    Добавлены проекты Добавлены возможности хранения ссылок на расчеты и расчета тепловых потерь здания.

    Точка росы в стене — расчет и нахождение

    Добавлен калькулятор тепловой защиты полов по грунту Калькулятор позволяет рассчитать уровень тепловой защиты и тепловые потери полов по грунту.

    Запущена новая версия сайта 24.03.2017 После тестирования запущена новая версия сайта. Возможны проблемы из-за «застрявших» в кэше старых скриптов. Рекомендуется их перезагрузка. В большинстве браузеров это Ctrl-F5

    Точка росы в стене — расчет и нахождение

    Открыта группа «В контакте» В социальной сети «В контакте» открыта группа, посвященная проекту СмартКалк.

    Точка росы в стене — расчет и нахождение

    Актуализация климатических параметров Внесены изменения в БД климатических параметров для России и Казахстана в соответствии с действующими нормативными документами .

    Сохраняем свой материал в ссылке Добавлена возможность сохранять в ссылке материалы с измененными пользователем параметрами .

    Для исследователей и экспериментаторов Для экспериментаторов, исследователей и вообще всех, кому спокойно не сидится на месте, добавлен тип помещения: «Ненормированное» .

    Расширен функционал управления слоями конструкции В целях удобства работы с калькулятором добавлена возможность временного отключения слоев конструкции .

    Точка росы в стене — расчет и нахождение

    Пенофол, термофол, теплофол и другие. Здесь Вы найдете ответы на вопросы:
    — Почему в справочнике нет материала «Пенофол» («Термофол», «Теплофол» . )?
    — Как быть, если в моей конструкции используется такой материал?

    Точка росы в стене — расчет и нахождение

    Расчет каркасных конструкций Как рассчитать каркасную конструкцию?
    Какие варианты каркасов можно использовать в калькуляторе?

    Точка росы в стене — расчет и нахождение

    Определить точку росы в стене очень просто. Ниже будет приведен пример, как сделать расчет. Это может сделать каждый, кто заинтересован в вопросе правильного утепления.

    Точка росы — это температура, при которой водяной пар начинает конденсироваться.

    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;
    • влажности 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.

    Например, когда открывается холодильник, то внутри него выпадает роса из поступающего теплого воздуха. Она выглядит как «туман идущий из холодильника».

    Если на улице холодно, то где-то в стене будет температура, при которой начнется конденсация пара, и в этой точке будет увлажнение. Если стена тонкая, «холодная», и ее внутренняя поверхность охладится до 12,9 градусов или меньше (при указанных значениях температуры и влажности воздуха), то на ней выпадет роса, она станет мокрой, и очень быстро обзаведется плесенью.

    При утеплении стен, конструкций дома, полезно сделать расчет точки росы для наибольших и наименьших значений влажности и температуры, чтобы знать в каких границах пространства будет перемещаться точка росы при изменении этих параметров.

    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.

    Для определения точки росы в стене проще всего воспользоваться таблицами готовых примерных значений, и не пытаться самостоятельно заниматься расчетами. Тем более не стоит доверять самодельным программам из интернета, они часто не учитывают параметры и выдают ложные значения, а иногда — и по принципу случайных чисел.

    Роса появляется везде при достаточном охлаждении

    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.

    Таблица определения точки росы. Расчет

    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.
    Нужно знать:

    • коэффициент теплового сопротивления стены, ?1, Вт/(м•К);
    • коэффициент теплового сопротивления утеплителя, ?2, Вт/(м•К);
    • толщину стены, h1, м;
    • толщину утеплителя, h2, м;
    • температуру внутри помещения, t1,град. С;
    • влажность воздуха, который будет доходить до точки росы, %;
    • точку росы для данных температуры и влажности, град. С;
    • температуру снаружи, t2, град. С.

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

    Искомая величина — температура на границе слоев стены и утеплителя. Когда она будет найдена, можно построить график изменения температур в слое «стена-утеплитель» и по нему отыскать положение точки росы.

    Для этого находится отношение теплового сопротивления стены к тепловому сопротивлению утеплителя, исходя из которого, определяется изменение температуры в одном из слоев, что даст возможность узнать температуру на границе.

    Рассмотрим на примере.

    Пример расчета

    Пример условий следующий.
    Железобетонная стена h1=36 см, утеплена пенопластом h2=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.

    Пример. Расчет точки росы в стене

    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.

    Отношение тепловых сопротивлений первого слоя ко второму (стены к пенопласту) составит: n=0,21/2,5=0,084.
    Тогда перепад температур в первом слое (стена) составит, Т= t1- t2хn = 20-(-10)х0,084=2,52 град.

    Соответственно температура на границе слоя будет равна t1-Т=20-2,52=17,48 град.

    Теперь мы можем в масштабе построить примерный график перепадов температуры в слое стена — утеплитель и отметим на нем точку росы.

    Из примерных расчетов и примерного графика можно узнать главное – точка росы находится в утеплителе, далеко от стены, т.е. даже ухудшение условий, с учетом погрешности расчетов, не повлечет пагубного увлажнения стены.

    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»).

    Положение точки росы при нормальных условиях

    Коэффициент теплового сопротивления для кирпичной кладки — 0,7 Вт/смК, для минеральной ваты — 0,05 Вт/смК (с учетом ее увлажнения в реальных условиях эксплуатации).

    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.

    Как видим, ситуация «впритык». С повышением влажности, что обычное явление, с падением температуры внутри помещения, или в холодную зиму, точка росы будет «гулять» внутри стены.

    Такое утепление для относительно «теплой» кирпичной стены, уже будет считаться недостаточным, и по положению точки росы и по нормативным значениям теплопотерь, через ограждающие конструкции.

    Точку росы можно сдвинуть и нагревом помещения с помощью внутреннего отопления и его осушением. Естественно, что это крайняя мера, которую применяют лишь когда пришла пора «сушить стены».
    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).

    Для южных регионов — -7 градусов, с кратковременным понижением -15 — -20 градусов.
    (Минимальную температуру можно выбрать самостоятельно, — какая температура держится зимой постоянно? До каких значений она опускается кратковременно?)

    Влажность воздуха в помещении обычно принимается средняя (но не маленькая) — 50%,. Здесь обычно имеется некоторый запас, так как часто зимой воздух в помещении суше, из-за активно работающего отопления, — 30 – 40%. Но во многих домах борются с сухостью воздуха, устанавливая увлажнители и разводя растения. Оптимальная же влажность – 50%, она же и расчетная.

    Осенью и весной для пропускных утеплителей пар будет идти в обратном направлении — с улицы. Для расчета на «демисезон» по паропроницаемым утеплителям, влажность нужно принимать порядка 90%.

    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.

    Что значит «в основном»?
    При максимальных отрицательных температурах, которые длятся обычно несколько дней, неделю, и наступают периодически, точка росы может смещаться и в стену.

    Для стены из плотных тяжелых материалов, в этом нет ничего опасного. Но для стены из пористых материалов, которые как обычно очень хорошо пропускают пар и впитывают влагу, появление точки росы должны быть коротким, особенно когда они сочетаются с утеплителями-пароизоляторами.

    Такие стены требуют наибольшего утепления, особенно с учетом того, что они сами по себе теплые. Что бы сместить точку росы потребуется в 2 раза больше утеплителя. С паропрозрачными утеплителями, они сочетаются намного лучше, так как здесь можно осуществить вывод влаги, но только при условии отличной вентиляции утеплителя.

    Примеры, положения точки росы, при разных схемах утепления

    Приведены наглядные графики температур для различных схем утепления. Точка росы примерно указана как 16 градусов, достигается, когда внутри дома особо комфортная обстановка +25 градусов, 55 – 60 % влажности.

    • 1 — стена без утеплителя;
    • 2 — недостаточный слой утепления — точка росы находится внутри стены. Ее постоянное нахождение вызовет намокание неплотной стены, нездоровую атмосферу, опасность разрушения материала, если стена слой утепления имеет большее сопротивление движению пара, чем сама стена (неправильное утепление);
    • 3 — достаточное утепление, точка росы в утеплителе (основное время), нормальное сохранение материалов стены и тепло в доме, если тепловое сопротивление конструкции не меньше нормативного, ведь для очень холодных стен сместить точку росы из них можно и маленьким слоем утепления;
    • 4 — внутреннее утепление – худшее решение. Точка росы на поверхности стены или близка к этому, влечет намокание стены, и ущерб здоровью жильцов, мокрое замораживание и разрушение конструкций. Применяется в безвыходных ситуациях при условии сплошного закрытия стены утеплителем-пароизолятором, который и предотвращает проникновение пара к точке росы. Т.е. образование конденсата невозможно из-за влажности близкой к 0.

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

    Чаще норматив требует меньшую толщину утеплителя, чем та, что нужна для смещения точки росы в утеплитель. Поэтому подбирать утеплитель под все поверхности в принципе желательно и по условию смещения точки росы в утеплитель.

    Эти значения сравниваются с нормативным требованием, а принимается, как правило, еще большее значение, кратное толщине утеплителей, который находится в продаже.

    Методики расчетов точки росы при утеплении дома

    Чтобы в доме было сухо и тепло при выполнении теплоизоляционных работ важно правильно определить точку росы. Если изначально расчет выполнен неправильно, стены начнут мокнуть, появятся следы конденсата. Причем ошибка станет заметной только через несколько лет. Исправить что-то будет крайне сложно, а потому все работы придется выполнять заново.

    Что такое точка росы?

    Это параметр, численно равный температуре, при которой из охлажденного воздуха начинает конденсироваться водяной пар, превращаясь в росу. Его значение может меняться по толщине стены при температурных колебаниях внутри и снаружи здания. Если внутри температура поддерживается на одном уровне, а на улице начнет холодать, точка росы начнет сдвигаться ближе к внутренней стене.

    На значение температуры, при котором начинает конденсироваться пар, влияют температура и влажность воздуха. Так, при температуре воздуха + 20 °С и влажности 50% роса будет выпадать на поверхности, охлажденной до +12,9 °С. Чтобы это проверить достаточно внести в помещение предмет, охлажденный ниже +12,9С. На нем обязательно появится конденсат. Если же, наоборот, открыть холодильник, в него начнет поступать теплый воздух, из которого выпадет роса. Внешне это будет похоже на туман, выходящий из холодильника.

    Точка росы

    В стене дома также есть место, в котором будет конденсироваться пар, если на улице будет очень холодно. При недостаточной толщине стены и охлаждении ее поверхности до определенного уровня, роса начнет выступать внутри комнаты. Как итог, стена будет постоянно мокнуть и в скором времени покроется плесенью.

    Именно поэтому при утеплении следует обязательно выполнить расчет точки росы, учтя наибольшие и наименьшие значения влажности и температуры как внутри, так и снаружи. Это позволит узнать, как она будет смещаться в пространстве при изменении температуры и влажности. Опираясь на полученные значения, можно будет рассчитать минимальную толщину стен, при которых внутри дома будут комфортные условия.

    Как найти искомое место?

    В каком именно месте будет конденсироваться пар, во многом зависит от месторасположения утеплителя. Особенно это важно, если утепление было выполнено изнутри.

    Неутепленный дом

    Положение точки росы будет напрямую зависеть от погодных условий. При отсутствии значительных температурных колебаний наружного воздуха образование конденсата будет происходить ближе к наружной поверхности стены. Внутри здания при этом будет достаточно комфортно.

    Неутепленный дом

    В случае резкого похолодания, искомое место начнет медленно смещаться внутрь. Это может привести к постепенному насыщению внутренних помещений конденсатом и намоканию стен.

    Наружное утепление

    В этом случае следует грамотно подходить к выбору теплоизоляционного материала и его толщины, чтобы исключить намокание стен. Если теплоизоляция стен снаружи выполнена правильно, точка росы будет находиться внутри утеплителя.

    Наружное утепление

    Если технология монтажа нарушена или толщина теплоизоляционного материала недостаточна, то уменьшить теплопотери будет крайне сложно.

    При усилении мороза внутри здания может повышаться влажность. Возможно также намокание стен.

    Внутреннее утепление

    Искомое место при утеплении изнутри будет располагаться между серединой стены и утеплителем. Это не лучший вариант, так как при повышенной влажности и резком снижении температуры воздуха конденсат начнет образовываться в месте стыка утеплителя и стены.

    Как следствие, может начаться разрушение утепленной поверхности и теплоизоляционного материала. Такой вариант при повышенной влажности возможен лишь в случае монтажа системы отопления, способной поддерживать температуру во всем доме на одном уровне.

    Внутреннее утепление

    Если же при выполнении теплоизоляционных работ изнутри климатические особенности конкретного региона не были учтены, устранить возникшие проблемы будет крайне сложно. Единственно возможным выходом из такой ситуации будет повторное утепление стен. Стоит отметить, что внутреннее утепление, по мнению специалистов, значительно уступает наружному.

    Выполняем расчет

    При определении требуемого значения следует учесть сразу несколько факторов:

    • температуру внутри и снаружи дома;
    • влажность воздуха.

    Температура и относительная влажность

    Значение зависит от месторасположения строения. В большинстве случаев речь будет идти о 20 – 22 °C. Тем, кто проживает в районах, где пятидневка наиболее холодная, то есть бывает –31°C и ниже, указанное значение будет составлять 21–23 °C.

    Точка росы

    Допустимое значение несколько отличается. Для холодных регионов оно составит 20 – 24 °C. Для средней полосы температурный диапазон расширится до 18 – 24 °C. Когда выполняется расчет, обычно берется в первом случае 20 °C, во втором – 22 °C.

    Допустимый показатель относительной влажности колеблется в пределах 35– 60%. Для расчетов можно взять 50–55%.

    Ищем табличное значение

    Чтобы найти искомое значение, стоит воспользоваться специальной таблицей, в которой значение конденсации представлено в зависимости от температуры и влажности. Для этого, определившись с температурой и влажностью, можно найти искомое значение в месте их пересечения. Так, если влажность принята равной 55%, а температура 21°C, точка росы равна 11,6 °C. Это значит, что там, где стена охладится до 11,6 °C, выпадет конденсат.

    Точное значение

    Чтобы получить более точную цифру можно определить значение конденсации по реальным данным. Для этого следует обзавестись такими инструментами:

    • обычным термометром;
    • гигрометром;
    • бесконтактным термометром. При его отсутствии можно воспользоваться обычным.

    Точное значение

    Поиск значения стоит начать с измерения температуры воздуха на расстоянии 60 см от поверхности пола. Больший отступ от поверхности пола приведет к получению некорректных данных. Замеры в этом случае часто проводят, положив термометр на стол.

    После этого выполняется замер влажности в помещении с помощью гигрометра. Сделать это следует в том же месте, где замерялась температура. Поиск значения конденсации производится в той же последовательности, как описано выше.

    А нужно ли утепление?

    Иногда бывает сложно определиться, насколько необходимы теплоизоляционные работы. Прежде чем приступить к утеплению стен, стоит с помощью специального бесконтактного термометра найти температуру поверхности, расположенную на расстоянии приблизительно 60 см от плоскости пола.

    При отсутствии такого измерительного инструмента, можно воспользоваться обычным термометром. Для этого градусник надо обернуть тонкой тряпкой и положить на поверхность, температуру которой предстоит узнать. Через четверть часа можно будет снять показания.

    Бесконтактный термометр

    Теперь предстоит сравнить табличное значение конденсации и температуру поверхности. Если разница будет больше 4 градусов, можно смело утверждать, что в помещении повышенная влажность, а точка росы находится внутри.

    Самостоятельно справиться с проблемой будет крайне сложно. Желательно обратиться за помощью к специалистам, которые смогут правильно выполнить расчет оптимальной толщины теплоизоляционного материала и его характеристик.

    Определяем место конденсации

    Для того чтобы выполнить расчет необходимо знать:

    • коэффициенты теплового сопротивления стены и утеплителя, λ1 и λ2, Вт/(м•К);
    • толщину стены и утеплителя, h1 и h2 , м;
    • температуру воздуха внутри дома, t1, °С;
    • влажность воздуха, %;
    • точку росы, °С;
    • температуру за пределами здания, t2, °С.

    Прежде чем приступить к расчету, примем, что по толщине всех слоев изменение температуры будет линейным. Необходимо найти температуру в месте соприкосновения стены и утеплителя. После этого надо будет построить график, отражающий изменение температуры по толщине стены. Построенный график поможет найти искомую точку.

    Место конденсации

    Для этого следует найти отношение значение теплового сопротивления стены и утеплителя. Воспользовавшись специальной формулой, можно будет найти температуру на границе слоя. Зная температуру с одной и с другой стороны слоя, не составит труда построить линейный график. По нему можно будет отследить изменение температуры в по всей толщине стены, чтобы понять, в каком именно месте будет образовываться конденсат.

    Пример расчета

    Чтобы выполнить расчет, примем, что у нас есть железобетонная стена h1=36 см, утепленная пенопластом толщиной h2=10 см. У железобетона коэффициент теплового сопротивления равен λ1=1,7 Вт/смК. Для пенопласта этот показатель λ2= 0,04 Вт/смК. Внутри дома температура t1= +20 град, за его пределами – t2= -10 градусов. Влажность воздуха внутри и снаружи примем одинаковой – 50%. По таблице значение конденсации составит 9,3 градуса.

    Чтобы найти тепловое сопротивление стены и утеплителя необходимо найти отношение их толщины и коэффициента теплового сопротивления h/ λ. Получаем для стены h1/λ1=0,36/1,7=0,21 вт/м²К, утеплителя h2/λ2 0,1/0,04= 2,5 вт/м²К.

    Далее определяем отношение теплового сопротивления стены и пенопласта n=0,21/2,5=0,084. Учтя найденное значение, можно найти перепад температур следующим образом: Т= t1-t2n = 20-(-10)0,084=2,52 град.

    Отсюда, на границе слоя температура будет t1-Т=20-2,52=17,48 град.

    Чтобы найти, где будет находиться искомое место, следует построить примерный график, характеризующий перепад температуры по толщине стены, проведя прямую через две точки. В том месте, где температура будет 9,3 градуса, и будет образовываться конденсат.

    Пример расчета

    Анализируя полученный график, важно понять, будет ли место образования конденсации находиться в утеплителе или нет. В таком случае даже при значительном ухудшении погодных условий удастся избежать нежелательного увлажнения стены. Если же она окажется за пределами слоя теплоизоляционного материала, значит, самое время задуматься о достаточности толщины утеплителя.

    Если в настоящий момент улучшить теплоизоляцию стен не представляется возможным, то единственным выходом может стать обогрев помещения. Нагревая воздух изнутри, можно будет сместить точку конденсации в направлении улицы. Как следствие, внутри здания будет находиться намного комфортнее.

    Источник https://www.smartcalc.ru/thermocalc

    Источник http://teplodom1.ru/stenyteplo/32-tochka-rosy-v-stene-raschet-i-nahozhdenie-mesta.html

    Источник https://x-teplo.ru/uteplenie/dom/raschet-tochki-rosy.html

    Читать статью  Нюансы утепления фундамента дома изнутри: как и чем выполнить внутреннюю теплозащиту своими руками

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *