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)

Архив

  • Декабрь 2007
  • Март 2007
  • Февраль 2007
  • Январь 2007
  • Декабрь 2006

Ссылки

  • Кровельное оборудование
  • Фальцезакаточные машины Schlebach
  • Фальцепрокатные станки Nelsas
  • Электроустановочные изделия

Meta:

  • Войти
  • Кровельное оборудование

Контакты

    тел. 702-82-62


проблемные зоны оконных конструкций

ris1_kriticheskie_oblasti.gif 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
 

образование конденсата монтажные работы энергосбережение точка росы DIN

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.

Comments are closed.


Реклама:
© Окна в Санкт-Петербурге, 2007
Рейтинг блогов Rambler's Top100