This entry was posted on Суббота, декабря 15, 2007 at 11:23 and is filed under Условия эксплуатации окна. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.
Окна в Петербурге
информация об окнах в Петербурге
Окна в Петербурге
- Окна в Петербурге
- Окна GEALAN - гарантия качества
- Отличие окон GEALAN от Rehau, KBE, Veka
- Специальное предложение
- Выбор окна
- Правильный замер оконного проема.
- Монтаж окна из ПВХ.
- Обслуживание окон GEALAN.
- Окна ПВХ
- Окна ПВХ - достоинства и недостатки
- Окна ПВХ - выбор
- Окна ПВХ - конструкции
- Окна ПВХ - уплотнители
- Окна ПВХ - фальшнакладки и расширители
- Окна ПВХ - доп. профили
- Окна ПВХ - способы окраски
- Окна ПВХ - изготовление
- Окна в Санкт-Петербурге
- О сайте
- Контакты
Интересно
- Выбор окон (2)
- Монтаж окна (6)
- Специальное предложение (6)
- Сравнение систем профилей (4)
- Условия эксплуатации окна (20)
Ссылки
Meta:
Контакты
-
тел. 702-82-62
2.2 Критические области и «слабые места» оконных и фасадных конструкций
На рис. 1 показаны в качестве примера критические области и «слабые места» конструкции с точки зрения образования конденсата.
Точки с 1 по 3 отмечают участки поверхности внутри помещения.
Точка 4 находится в области «функциональных швов».
Точка 5 показывает возможные участки образования конденсата внутри конструкции.
Точка 6 показывает места образования конденсата на внешней поверхности конструкции.
2.3 Оценка конструкции
2.3.1 Образование конденсата на поверхности внутри помещения
Здесь следует обратить внимание на потенциальные мостки холода в конструкции (например, в области кромок стекла, соединительных элементов в плоскости окна и особенно в области угловых стыков) и в зоне примыкания к внешней стене здания.
Точка 1 на рис. 1 отмечает участок примыкания оконной или фасадной конструкции к корпусу здания как критическую область в плане образования конденсата. В связи с пересмотренной нормой DIN 4108 и выходом в свет Европейских Норм по теплоизоляции были установлены конкретные требования по выполнению работ и принята методика оценки конструкции в том числе и в области примыкания к корпусу здания. Об этом уже был сделан доклад во время проведения «Дня окна» в Розенхайме в 2001 году. Необходимо обеспечивать минимальную теплоизоляцию в зоне мостков холода во избежание образования конденсата и появления плесени путем подтверждения температурного коэффициента fRsi; подтвердить температурный коэффициент можно путем исполнения «по унифицированным деталям» или математическим способом путем расчета изотерм. Во избежание образования конденсата в соединительном шве на внутренней стороне конструкции необходимо устанавливать герметичный соединитель с корпусом здания.
Точка 2 показывает внутреннюю область кромки стекла как зону, подверженную конденсату. Причины его образования
известны. Рис. 2 наглядно демонстрирует разницу между теплоизолирующим остеклением зимнего сада и установленным в одном ряду с ним обычным стеклопакетом.
Новые разработки, позволяющие снизить риск образования конденсата (например, системы с совмещенными кромками warm-edge), уже существуют, и на рынке уже появились первые подобные изделия. Однако при нынешнем техническом уровне на стандартных конструкцях может временно образовываться частичный конденсат в области кромки стекла. Это не говорит о наличии каких-то дефектов. При этом нужно следить, чтобы материал в прилегающих участках был устойчив к такому частичному конденсату.
«Слабым местом» часто оказываются соединительные элементы (точка 3 на рис. 1), в особенности, если из соображений улучшения статических характеристик в систему устанавливаются металлические профили с соответствующим поперечным сечением. Вследствие неблагоприятной геометрии слабое звено представляют собой также угловые конструкции. На рис. 3 показана подобная конструкция с конденсатом и потемнениями.
Требования к оценке конструкции по нынешнему уровню нормативных разработок еще не определены окончательно. DIN 4108-2 в связи с требованиями к минимальной теплоизоляции в области мостков холода в оконной конструкции делает ссылку на Европейскую Норму DIN EN ISO 13788. В настоящий момент не установлены также и германские национальные граничные условия, которые могли бы лечь в основу такой оценки. Основополагающая часть 3 нормы DIN 4108 находится в настоящий момент в стадии пересмотра. До ее принятия рекомендуется использовать граничные условия (температура в помещении 20°С, относительная влажность воздуха 50 %, температура воздуха на улице -15°С), известные из прежней редакции части 3 нормы DIN 4108.
В 99% случаев причиной появления конденсата на внутренней поверхности стеклопакета является нарушение вентиляции. При проектировании зданий с естественной системой вентиляции подразумевается, что приток свежего воздуха будет осуществляться через окно. И, если раньше воздух попадал в помещение через негерметичные притворы старой «столярки», то при использовании современных герметичных окон необходимы специальные меры по обеспечению постоянного контролируемого поступления воздуха в жилье. Конденсат – наиболее распространенная проблема, с которой приходится сталкиваться потребителям ПВХ-окон. Относительная влажность внутреннего воздуха в жилых помещениях и детских учреждениях должна быть 55%. При этом температура «точки росы» для трехкамерного профиля (ширина около 60мм) с сопротивлением теплопередаче 0,63м??°С/Вт (+20°С в помещении и -26°С на улице) будет +10,7°С. В таблице отражены показатели температуры на поверхности пятикамерного переплета с сопротивлением 0,78м??°С/Вт и трехкамерного при различной температуре наружного воздуха:
| Вариант переплета | t°С на поверхности переплета при tн=-26°С | t°С на поверхности переплета при tн=-31°С |
|---|---|---|
| Переплет с 0,63м??°С/Вт | 11,82°С | 9,79°С |
| Переплет с 0,78м??°С/Вт | 13,22°С | 12,48°С |
Через окна, в зависимости от типа дома, теряется от 37 до 56% тепла. Температурный режим в зоне сопряжения стеклопакетов с переплетами формируется в результате совместного протекания ряда процессов: передачи тепла за счет перемещения и перемешивания воздуха (газа) внутри воздушных прослоек – конвекцией, а также тепловым излучением. Если просто заменить в стеклопакете алюминиевые дистанционные рамки с большим коэффициентом теплопроводности (?=200-220Вт/м·°С)на рамки из ПВХ (?=0,16-0,20Вт/м·°С), то ? уменьшится практически в 1000 раз. Это не приводит к исчезновению конденсата или промерзания в краевых зонах, так как на их температурный режим оказывает влияние комплекс взаимосвязанных факторов: - коэффициент теплопроводности и размеры дистанционных рамок; - герметик стеклопакетов (сток тепла идет не только по дистанционным рамкам, но и по слою герметика); - уменьшение притока тепла к стеклу, закрытому штапиком (охлаждение торца стеклопакета); - расположение дистанционных рамок относительно штапика (заглубление стеклопакета в профиле); конвекция воздуха в воздушных прослойках, зависящая от ширины и высоты воздушных прослоек, свойств воздуха или газа внутри стеклопакета, температуры на поверхностях стеклопакета… На эти процессы накладывается еще и движение воздуха в приоконной зоне – воздух из помещения соприкасается с более холодной поверхностью остекления и, охлаждаясь, опускается вниз. Градиент температур по высоте оконной ниши может составлять до 6°С – в зависимости от глубины оконной ниши, типа и расположения отопительных приборов. продолжение
Далее по теме: точка росы / запотевание окон ПВХ / абсолютная влажность / герметичность окон ПВХ / температура точки росы / Окна в СПб - запотевание / окна Gealan
Comments are closed.
Реклама:
© Окна в Санкт-Петербурге, 2007
© Окна в Санкт-Петербурге, 2007