Точка росы. Определение точки росы в стене при различных видах утепления. Как определить положение точки росы при утеплении дома? Расчет точки росы в стене многослойной

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.

    Понятие о точке росы

    Точка росы – это температура, при которой происходит выпадение или конденсация влаги из воздуха, до этого находящейся в нем в парообразном состоянии. Другими словами, точка росы в строительстве – это граница перехода от пониженной температуры воздуха снаружи ограждающих конструкций к теплой температуре внутренних обогреваемых помещений, где возможно появление влаги, расположение ее зависит от используемых материалов, их толщины и характеристик, места размещения утепляющего слоя и его свойств.

    В нормативном документе СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» (Москва, 2004 г.) и СНиП 23-02 «Тепловая защита зданий» регламентируются условия, касающиеся учета и величины точки росы:

    «6.2 В СНиП 23-02 установлены три обязательных взаимно связанных нормируемых показателя по тепловой защите здания, основанные на:

    «а» – нормируемых значениях сопротивления теплопередаче для отдельных ограждающих конструкций тепловой защиты здания;

    «б» – нормируемых величинах температурного перепада между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающей конструкции и температурой на внутренней поверхности ограждающей конструкции выше температуры точки росы;

    «в» – нормируемом удельном показателе расхода тепловой энергии на отопление, позволяющем варьировать величинами теплозащитных свойств ограждающих конструкций с учетом выбора систем поддержания нормируемых параметров микроклимата.

    Требования СНиП 23-02 будут выполнены, если при проектировании жилых и общественных зданий будут соблюдены требования показателей групп «а» и «б» либо «б» и «в».

    Конденсация водяных паров легче всего происходит на какой-то поверхности, однако влага может появляться и внутри толщи конструкций. Применительно к конструкции стен: в том случае, когда точка росы расположена близко или непосредственно на внутренней поверхности, при определенных температурных условиях в холодное время года на поверхностях будет неизбежно выпадать конденсат. Если ограждающие конструкции недостаточно утеплены или сооружены вообще без устройства дополнительного утепляющего слоя, то точка росы всегда будет расположена ближе к внутренним поверхностям помещений.

    Появление влаги на поверхностях конструкций чревато неприятными последствиями – это создает благоприятную среду для размножения микроорганизмов, таких как грибок и плесень, споры которых всегда присутствуют в воздухе. Для того чтобы избежать этих негативных явлений, необходимо правильно рассчитать толщину всех элементов, входящих в состав ограждающих конструкций, в том числе рассчитать точку росы.

    Согласно указаниям нормативного документа СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» (Москва, 2004 г.):

    «5.2.3 Температура внутренних поверхностей наружных ограждений здания, где имеются теплопроводные включения (диафрагмы, сквозные включения цементно-песчаного раствора или бетона, межпанельные стыки, жесткие соединения и гибкие связи в многослойных панелях, оконные обрамления и т. д.), в углах и на оконных откосах не должна быть ниже, чем температура точки росы воздуха внутри здания…».

    Если температура поверхности стены внутри помещений или оконных блоков будет ниже, чем расчетная величина точки росы, то конденсат с большой вероятностью будет появляться в холодное время года, когда температура наружного воздуха понизится до отрицательных значений.

    Решение задачи – как найти точку росы, ее физической величины, является одним из критериев обеспечения требуемой защиты зданий от потерь тепла и поддержания нормальных параметров микроклимата в помещениях, согласно с условиями СНиП и санитарно-гигиенических нормативов.

    Расчет значения точки росы

    • с помощью таблицы нормативного документа;
    • по формуле;
    • с помощью онлайн-калькулятора.

    Расчет с помощью таблицы

    Расчет точки росы при утеплении дома может быть произведен с помощью таблицы нормативного документа СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» (Москва, 2004 г.)

    Для определения значения температуры выпадения конденсата достаточно посмотреть на пересечение величин температуры и влажности, устанавливаемых нормативами для каждой категории помещений.

    Расчет по формуле

    Другой способ, как определить точку росы в стене, – с помощью упрощенной формулы:
    $$\quicklatex{size=25}\boxed{T_{p}= \frac{b\times \lambda (T,RH)}{a — \lambda(T,RH)}}$$

    Значения:

    Тр – искомая точка росы;

    а – постоянная = 17,27;

    b – постоянная = 237,7 °C;

    λ(Т,RH) – коэффициент, рассчитываемый по формуле:
    $$\quicklatex{size=25}\boxed{\lambda(T,RH) = \frac{{(a\times T})}{(b + T) + {\ln RH}}}$$
    Где:
    Т – температура воздуха внутри помещений в °C;

    RH – влажность в долях объема в пределах от 0,01 до 1;

    ln – логарифм натуральный.

    Для примера рассчитаем искомое значение в помещении, где должна поддерживаться оптимальная температура 20 °C с относительной влажностью 55 %, что установлено нормативами для жилых зданий. В этом случае сначала подсчитываем коэффициент λ(Т,RH):

    λ(T,RH) = (17,27 х 20) / (237,7 + 20) + Ln 0,55 = 0,742

    Тогда величина температуры выпадения конденсата из воздуха будет равна:

    Тр = (237,7 х 0,742)/(17,27 – 0,742) = 176,37/ 16,528 = 10,67 °C

    Если сравнить значение температуры, полученной по формуле, и значение, полученной из таблицы (10,69°C), то увидим, что разница составляет всего лишь 0,02°C. Это значит, что обе методики позволяют найти искомое значение с высокой точностью.

    Расчет с помощью онлайн-калькулятора

    На примерах видно, что такая задача, как определить точку росы, не является особо сложной. На основе таблиц и формул разрабатывают онлайн-калькуляторы, поэтому, если перед вами стоит проблема, как рассчитать точку росы в стене, калькулятор для этого имеется на сайте. Для расчета достаточно заполнить два поля – внести показатели установленной нормативной температуры внутри помещений и относительной влажности.

    Определение положения точки росы в стене

    Для того чтобы обеспечить нормальные качества ограждающих конструкций по теплозащите, нужно не только знать величину значения температуры выпадения конденсата, но и ее положение в пределах ограждающей конструкции. Сооружение наружных стен сейчас производится в трех основных вариантах, и в каждом случае расположение границы выпадения конденсата может быть разное:

    • конструкция сооружена без устройства дополнительного утепления – из каменной кладки, бетона, древесины и т. п. В этом случае в теплое время года точка росы располагается ближе к наружной грани, но в случае понижения температуры воздуха будет постепенно смещаться в сторону внутренней поверхности, и может наступить момент, когда эта граница окажется внутри помещения, и тогда на внутренних поверхностях выступит конденсат.

    Следует отметить, что точка росы в деревянном доме при правильно подобранной толщине стен – из бревна или бруса – будет располагаться ближе к наружным поверхностям, так как древесина является природным материалом с уникальными свойствами, имеющим очень низкую теплопроводность при высокой паропроницаемости. Деревянные стены в большинстве случаев не требуют дополнительного утепления;

    • конструкция возведена с дополнительным слоем утеплителя с наружной стороны. При правильном расчете толщины всех материалов точка росы при утеплении пенопластом или другими видами эффективных утеплителей будет располагаться внутри утепляющего слоя, и конденсат внутри помещений появляться не будет;
    • конструкция утеплена с внутренней стороны. В этом случае граница появления конденсата будет располагаться близко к внутренней стороне и при сильном похолодании может сместиться на внутреннюю поверхность, на стык с утеплителем. В этом случае также с большой вероятностью будет возможно появление влаги внутри помещений, влекущее неприятные последствия. Поэтому такой вариант утепления не рекомендуется и производится только в тех случаях, когда нет других решений. При этом необходимо обеспечить дополнительные мероприятия для предотвращения негативных последствий – предусмотреть между утеплителем и облицовкой воздушный зазор, отверстия для вентиляции, устроить дополнительную вентиляцию помещений для удаления водяных паров, кондиционирование воздуха с уменьшением влажности.

    • толщина стены, включая основной материал (h1, в метрах) и утеплитель (h2, м);
    • коэффициенты теплопроводности для несущей конструкции (λ1, Вт/(м*°C) и утеплителя (λ1, Вт/(м*°C);
    • нормативная температура в помещении (t1, °C);
    • температура воздуха снаружи помещений, принимаемая для наиболее холодного времени года в данном регионе (t2,°C);
    • нормативная относительная влажность в помещении (%);
    • нормативная величина точки росы при данных температуре и влажности (°C)

    Условия для расчета примем следующие:

    • стена кирпичная толщиной h1 = 0,51 м, утеплитель – пенополистирол толщиной h2 = 0,1 м;
    • коэффициент теплопроводности, установленный по нормативному документу для силикатного кирпича, укладываемого на цементно-песчаном растворе, согласно таблице приложения «Д» СП 23-101-2004 λ1 = 0,7 Вт/(м*°C);
    • коэффициент теплопроводности для утеплителя ППС – пенополистирола, имеющего плотность 100 кг/м² согласно таблице приложения «Д» СП 23-101-2004 λ2 = 0,041 Вт/(м*°C);
    • температура внутри помещений +22 °C, как установлено нормативами в пределах 20-22 °C по таблице 1 СП 23-101-2004 для жилых помещений;
    • наружная температура воздуха –15 °C для наиболее холодного времени года в условной местности;
    • влажность в помещениях – 50%, также в пределах нормативной (не более 55% согласно таблице 1 СП 23-101-2004 ) для жилых помещений;
    • величина точки росы для приведенных значений температур и влажности, которую берем по вышеприведенной таблице – 12,94 °C.

    Вначале определяем тепловые сопротивления каждого слоя, составляющего стену, и отношение этих значений друг к другу. Далее рассчитываем перепад температур в несущем слое кладки и на границе между кладкой и утеплителем:

    • тепловое сопротивление кладки рассчитывается как отношение толщины к коэффициенту теплопроводности: h1/ λ1 = 0,51/0,7 = 0,729 Вт/(м²*°C);
    • тепловое сопротивление утеплителя будет равно: h2/ λ2 = 0,1/0,041 = 2,5 Вт/(м²*°C);
    • отношение тепловых сопротивлений: N = 0,729/2,5 = 0,292;
    • перепад температур в слое кирпичной кладки составит: Т = t1 – t2xN= 22 — (-15) х 0,292 = 37 х 0,292 = 10,8 °C;
    • температура на стыке кладки и утеплителя составит: 24 – 10,8 = 13,2 °C.

    По результатам расчета построим график изменения температуры в массиве стены и определим точное положение точки росы.

    По графику мы видим, что точка росы, величина которой составляет 12,94 °C, находится в пределах толщины утеплителя, что является оптимальным вариантом, но очень близко к стыку между поверхностью стены и утеплителем. При снижении наружной температуры воздуха граница выпадения конденсата может смещаться на этот стык и далее внутрь стены. В принципе, это не вызовет особых последствий и конденсат на поверхности внутри помещений образовываться не может.

    Условия расчета были приняты для средней полосы России. В климатических условиях регионов, расположенных в более северных широтах, принимается большая толщина стены и, соответственно, утеплителя, что позволит обеспечить расположение границы образования конденсата в пределах утепляющего слоя.

    В случае утепления с внутренней стороны при всех тех же условиях: толщины несущей конструкции и утеплителя, наружной и внутренней температуры, влажности, принятых в приведенном примере расчета, график температурного изменения в толще стены и на границах будет выглядеть так:

    Мы видим, что граница выпадения конденсата из воздуха в этом случае сместится почти на внутреннюю поверхность и вероятность появления влаги в помещении при понижении температуры снаружи намного повысится.

    Точка росы и паропроницаемость конструкций

    При проектировании ограждающих конструкций, обеспечении нормативной тепловой защиты помещений большое значение имеет учет паропроницаемости материалов. Величина паропроницаемости зависит от объема водяных паров, которые может пропустить данный материал в единицу времени. Практически все материалы, используемые в современном строительстве, – бетон, кирпич, древесина и многие другие – имеют мелкие поры, через которые может циркулировать воздух, несущий водяные пары. Поэтому проектировщики, разрабатывая ограждающие конструкции и подбирая материалы для их сооружения, обязательно учитывают паропроницаемость. При этом должны соблюдаться три принципа:

    • не должно быть препятствий для удаления влаги в случае ее конденсации на одной из поверхностей или внутри материала;
    • паропроницаемость ограждающих конструкций должна увеличиваться со стороны внутренних помещений наружу;
    • тепловое сопротивление материалов, из которых сооружаются наружные стены, также должно возрастать по направлению к внешней стороне.

    На схеме мы видим правильный состав конструкции наружных стен, обеспечивающий нормативную тепловую защиту внутренних помещений и удаление влаги из материалов при ее конденсации на поверхностях или внутри толщи стены.

    Указанные выше принципы нарушаются при внутреннем утеплении, поэтому такой способ тепловой защиты рекомендуется только в крайнем случае.

    Все современные конструкции наружных стен базируются на этих принципах. Однако некоторые утеплители, которые включают в состав конструкции стен, обладают почти нулевой паропроницаемостью. Например, пенополистирол, имеющий замкнутую ячеистую структуру, не пропускает воздух и, соответственно, водяные пары. В этом случае особенно важно точно рассчитать толщину конструкции и утеплителя таким образом, чтобы граница образования конденсата находилась в пределах утеплителя.

    Мнение экспертов портала

    По мнению экспертов портала сайт, расчет величины точки росы и ее положения в ограждающих конструкциях является одним из определяющих моментов в обеспечении защиты зданий от потерь тепла. Самый оптимальный вариант – это когда граница выпадения конденсата находится в пределах толщины утеплителя в конструкции с наружным утеплением. Необходимо рассчитывать толщину слоев ограждающих конструкций для определенных материалов так, чтобы исключить смещение точки росы в толщу стены и в сторону поверхностей внутри помещений.

    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.

      Чем выше относительная влажность воздуха, тем выше значение точки росы, соответственно, чем меньше влажность, тем она ниже.

      Точка росы не может превышать температуру воздуха.

      При 100 %-ой влажности воздуха, точка росы будет равна температуре воздуха.

      Расчет точки росы

      Т р = (b*f(T, Rh))/(a-ƒ(T, Rh))

      ƒ(T, Rh) = (a*T)/(b+T)+ln⁡(Rh/100)

    • Т р – температура точки росы, °С;
    • а (постоянная) = 17,27;
    • в (постоянная) = 237,7;
    • Т – температура воздуха, °С;
    • Rh – относительная влажность воздуха, %;
    • ln – натуральный логарифм.

    Данная формула обладает погрешностью в ±0,4 °С в диапазоне:

    • 0 °С
    • 0,01
    • 0 °С

    Приборы для расчета точки росы

    Для определения температуры выпадения конденсата используются различные приборы:

    1. Психрометр – прибор, с помощью которого измеряется относительная влажность и температура воздуха. Он состоит из двух термометров: один – сухой, второй – с постоянным увлажнением. В ходе испарения влаги увлажненный термометр постепенно охлаждается. Чем ниже относительная влажность воздуха, тем ниже его температура. Психрометр используется в лабораторных условиях.
    2. Портативный термогигрометр – цифровой прибор, показывающий влажность и температуру воздуха, а некоторые модели отображают и значение точки росы. Используется в строительстве для обследования зданий.
    3. Тепловизоры . Некоторые приборы включают в себя функцию расчета точки росы. При этом на экране тепловизора показываются зоны с температурой ниже ее значения.

    Таблица вычисления точки росы

    Для быстрого расчета точки росы используют таблицу ее вычисления. Зная фактическую температуру и относительную влажность воздуха, можно легко определить температуру выпадения конденсата.

    Так, например, при температуре воздуха, равной 20°С и относительной влажности 40%, выпадение конденсата будет происходить на поверхностях с температурой 6°С и ниже.

    Калькулятор точки росы

    Результат вычислений

    Комфортные значения точки росы для человека

    Точка росы в строительстве

    Расчет точки росы имеет большое значение в строительстве. Благодаря ей, определяется:

    • Толщина и материал стен;
    • Толщина, материал и место утепления;
    • Система вентиляции и отопления в помещении.

    Игнорирование или неправильный расчет точки росы ведет к образованию плесени и грибков. Это оказывает негативное влияние на долговечность здания, значительно сокращая срок его эксплуатации.

    В оконной сфере – точка росы прямо касается проблемы выпадения конденсата на . Зная ее определение, можно легко это устранить – достаточно понизить влажность воздуха либо повысить температуру поверхности стекла.

    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.