住宅の建物 真空における露点。 露点

真空における露点。 露点

    相対空気湿度が高いほど露点値は高く、湿度が低いほど露点値は低くなります。

    露点は気温を超えることはできません。

    空気湿度 100% では、露点は気温と等しくなります。

    露点計算

    T r = (b*f(T, Rh))/(a-f(T, Rh))

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

  • Тр – 露点温度、°С;
  • a (定数) = 17.27;
  • in (定数) = 237.7;
  • Т – 気温、°С;
  • Rh – 相対空気湿度、%。
  • ln – 自然対数。

この式には、次の範囲で ±0.4 °C の誤差があります。

  • 0℃
  • 0,01
  • 0℃

露点計算器

凝縮温度を決定するには、さまざまな機器が使用されます。

  1. 乾湿計- 相対湿度と気温を測定する装置。 2 つの温度計で構成されており、1 つは乾燥温度、もう 1 つは常時加湿されています。 水分が蒸発すると、湿った温度計は徐々に冷えます。 空気の相対湿度が低いほど、その温度は低くなります。 乾湿計は実験室条件で使用されます。
  2. ポータブル温湿度計- 湿度と気温を表示するデジタル装置。一部のモデルでは露点値も表示されます。 建設現場で建物を検査するために使用されます。
  3. 熱画像装置。 露点計算機能を備えた機器もあります。 同時に、温度がその値を下回るゾーンが熱画像装置の画面に表示されます。

露点計算表

露点を素早く計算するには、その計算表を使用します。 実際の空気の温度と相対湿度がわかれば、結露温度を簡単に判断できます。

したがって、たとえば、気温 20°C、相対湿度 40% では、温度が 6°C 以下の表面に結露が発生します。

露点計算機

計算結果

人間にとって快適な露点値

建設中の露点

露点の計算は建設において非常に重要です。 そのおかげで、次のように決定されます。

  • 壁の厚さと材質。
  • 断熱材の厚さ、材質、場所。
  • 室内換気および暖房システム。

露点を無視したり、誤って計算すると、カビの発生につながります。 これは建物の耐久性に悪影響を及ぼし、耐用年数を大幅に短縮します。

窓の領域では、露点は結露の問題に直接関係します。 その定義を知っていれば、空気の湿度を下げるか、ガラス表面の温度を上げるだけで、これを簡単に取り除くことができます。

露点は、空気に含まれる水蒸気が飽和状態に達し、結露し始めるために空気が冷却される必要がある温度です。 簡単に言えば、これは結露が発生する温度です。

露点温度は、温度と相対湿度の 2 つのパラメータのみによって決まります。 相対湿度が高いほど露点は高くなり、実際の気温に近づきます。 相対湿度が低いほど、露点は実際の温度よりも低くなります。

露点表

室内空気のさまざまな温度 (-5°C ~ 35°C) と相対湿度 (40% ~ 95%) の露点温度の表は、SP 23-101-2004 の参考付録 R に記載されています。建物を守る「Thermal Thermal Design」。 残念ながら、この表にはいくつかのタイプミスがあります。 タイプミスを修正して用意しました。

露点の計算式

次の式を使用して、気温 T (°C) と相対湿度 Rh (%) に応じて露点 Tp (°C) を概算できます。

気温Tが0℃~60℃、露点温度Tpが0℃~50℃、相対湿度Rhが1%~100%の範囲において、式には±0.4℃の誤差があります。

露点測定機能付き装置

乾湿計(乾湿計)は、空気の湿度と温度を測定するための装置です。 乾湿計は 2 つのアルコール温度計で構成されており、1 つは通常の乾燥温度計で、もう 1 つは加湿装置が付いています。 湿った温度計は水分の蒸発により冷えます。 湿度が低いほど、温度も低くなります。 湿度 100% では、温度計の測定値は同じになります。 相対湿度を決定するには、乾湿表が使用されます。 このような装置は現在、実験室条件でのみ使用されています。

建物を検査する際に最も便利なのは、デジタルディスプレイに温度と相対湿度を表示するポータブル電子温湿度計です。 温湿度計の一部のモデルには露点表示もあります。

熱画像装置の露点の計算

一部のサーマルイメージャー モデルには、リアルタイムで露点を計算し、サーモグラム上に等温線を表示する機能が組み込まれており、サーマル イメージング中に温度が露点を下回っている表面を明確に表示します。 この機能は、たとえば、FLIR Systems の建築目的の熱画像装置 (「Building」のシリーズ「B」) の製品ラインで利用できます。

露点等温線は、後からコンピューター処理プログラムでサーモグラムに追加できます。 計算するには、気温と湿度を設定する必要があります。 等温線は、温度が露点を下回るすべての表面をサーモグラム上で影付けします。 この機能は、熱画像条件下でのみ結露の危険な領域を表示することを忘れないでください。 外気の温度が上昇し、室内の湿度が低下すると、危険ゾーンがサーモグラムから消えます (構造物はより暖かくなり、露点はより低くなります)。 以下は FLIR および TESTO プログラムのスクリーンショットです。

建設中の露点

建物構造の運用中の結露と露点の重要性、露点の位置または壁内の結露の可能性がある面、および熱画像を使用した露点基準を使用した構造欠陥の評価について書きます。以下の出版物。

建設技術では、構造の耐久性と外部要因の悪影響に抵抗する能力に影響を与える多くのニュアンスを考慮する必要があります。 ほとんどの建物や構造物にとって主な敵の 1 つは、継続的な高湿度です。 それに対抗するためにさまざまなテクニックが使用されます。

材料の使用や建物の外観の形成に影響を与える可能性がある場合は、設計の初期段階ですべての要素を考慮する必要があります。 このような状況では、建物を断熱する際の有能な計算が重要な位置を占めます。 それらの必須の属性は、露点温度の決定です。

基本知識

大規模な建設プロジェクトでは、複雑で面倒な計算プログラムが使用されます。 多くの係数と数式が使用されます。 国内の状況では、この技術は大幅に簡略化されます。 計算では多くの丸めや近似が使用されますが、誤差は最小限に抑えられます。

住宅所有者や建設者は、サードパーティの専門家を介さずに壁の露点を独自に計算できるようになります。

点の見つけ方を理解するには、周囲の空気とその中の水蒸気の存在についての知識が必要です。 これは、居住者からの水の粒子の分離、液体源、水の入った容器、部屋の水拭き後に現れるなど、多くの出来事の結果として形成されます。

空気容量には一定の最大値があります。 このパラメータが得られると、水の粒子が相互作用し始め、より大きな水滴が形成されます。 このようにして結露が発生します。 自然界では、それは植物上の霧や水滴の形で目立ちます。

空気が可能な限り液体で飽和し、結露せずに液体からの再充電ができなくなったとき、この場合、相対湿度は 100% のレベルに達したと言われます。 その後の飽和により、空気は霧に変わります。霧とは、空気中に浮遊する多数の水滴です。

この現象の特徴は、気温が異なると、結露するまでの水分の飽和度が異なることです。 高温と空気中の溶解液体の量に直接依存します。 また、含水率70~80%の空気が冷却物体に接触すると飽和限界が生じ、接触面の湿度は瞬時に100%に達します。

結露が発生する原因

イベントは結露の原因となります。 この相互作用は、露点とは何かを主に説明します。 この例を考慮すると、構築または別のフィールドにおけるこのパラメータが変数値であることは明らかです。 それは度で表されます。 それに影響する主なパラメータは次のとおりです。

  • 現在の相対湿度。
  • 現在の気温。
  • 対気速度。
  • 素材の厚さ。

計算値を取得するには、乾湿計や温度計などの測定器が使用されます。 特別なテーブルは、壁内の目的の値の位置を計算するのに役立ちます。 開発のための値は測定できるだけでなく、現在の天気予報からも学習できます。 多くの Web サイトでは、温度だけでなく湿度に関する情報も提供されています。

ビデオ: 壁に結露が発生する理由

建設プロセスにおけるコンセプトの役割

壁内の露点の位置を決定するには、専門家が作成した特別なテーブルを使用することをお勧めします。 多くのオンライン計算機の助けを借りずに、独自のパラメーター定義を使用することをお勧めします。 多くの場合、それらに組み込まれたアルゴリズムは重要な要素を考慮していません。

以下の表ではステップ原理が使用されています。 隣接する 2 つの値の中間の値については、算術平均を使用できます。

テーブルは使いやすいです。 測定した室温から水平線を引きます。 測定された湿度値から垂直線を引きます。 交差点で必要な温度数値を取得します。 視覚的にはこのようになります。

例を見てみましょう。 壁がレンガでできている家を想像してみましょう。 たとえば、部屋の中の温度は +20°C になり、屋外の温度はさらに低くなり、たとえば -10°C になります。 部屋の湿度は60%です。 表の水平線と垂直線 (20 と 60) を結ぶと、交差点では 12℃ になります。

各レンガの温度は不均一になります。 その内面は可能な限り最高の値 (+20°C) になり、外側の部分は可能な限り低い値 (-10°C) になります。 レンガの中央には、温度+12°Cの平面があります。 この領域で湿気が凝縮し始めます。 このプロセスは、値が低い場合でもボリューム全体にわたって発生します。

さまざまな断熱材を使用することで、状況を良い方向に変えることができます。 壁内の露点の位置を移動するのに役立ちます。 家の所有者がどちら側に断熱材を設置したかに応じて、結露面が移動します。 すべてが正しく行われた場合、この点は家の壁ではなく、断熱フェンスにあります。 そうすれば構造的な損傷はありません。

断熱材がなければ、私たちの気候の露点のある面は壁の深さに直接位置することを考慮する必要があります。 これは最初の写真に示されているため、湿気が構造に損傷を与え、室内に真菌やカビが確実に蔓延する可能性があります。 壁の露点は、特定の建築材料の蒸気透過性に依存する深さに位置します。

設計温度の場所まで水蒸気が浸透する必要があります。 材料を選択する際には、この要素が考慮されます。

断熱性と断熱性の要件

透湿性は通常、建築材料が一定時間内にどれだけの水蒸気を通過できるかを示す値と呼ばれます。 ほとんどすべての一般的なマテリアルは、この基準を満たすことができます。

  • 木;
  • コンクリート;
  • レンガなど

一部の建築業者からは、「壁は呼吸する」というような概念を聞くことがあります。 多孔質材料もリストに含まれる場合があります (発泡粘土、ミネラルウールなど)。

これは特定の領域で発生するため、壁内に露点のあるある種の固定部分があることを心配する必要はありません。 建設業者はこのエリアを結露の可能性があるゾーンと呼んでいます。 ほとんどのフェンスが「通気性」があることを考慮すると、多くの湿気が外部に逃げます。

建物の正しい構造は、壁の露点の決定が外側の断熱層に当てはまるような材料の配置です。 部屋に高品質の換気を提供し、過剰な湿気をアパートや家から排出することも重要です。 このような条件下では、材料は液体で飽和する時間がありません。

メーカーが提供するさまざまなポリマー断熱材は、その設計により、実際には蒸気を通過させません。 この特性により、壁の外側に設置することをお勧めします。 この場合、結露が発生する露点は発泡体またはポリスチレンの内部で移動します。 ただし、水蒸気はこのゾーンに到達できません。 湿気は発生しません。

ファサードの断熱材として押出発泡ステロールを使用することはお勧めできません。 基礎または閉じた建築システムにのみ使用されます。 一定の温度変化と直射日光の結果、1年半後には崩れ始めます。

逆のプロセスでも同じことが起こります。 露点が壁内に存在するため、内壁をポリマーで断熱しないでください。 この場合、不要な水分が材料の接合部に浸透します。

次の場合には、内部断熱材を使用するのが合理的です。

  • 壁はほとんど常に暖かく乾燥しています。
  • 住宅の建物には高品質の換気が備わっています。
  • 余分な湿気を確実に除去する高品質の浸透性断熱材を使用する必要があります。

結論

このゾーンは浮遊しており、外部要因に依存するため、露点のある特定の場所を特定することは非常に困難です。 ポイントを断熱材に移すには外部断熱材を使用することをお勧めします。 部屋の換気をよくして水蒸気を除去してください。

ビデオ: 適切な断熱材または壁から露点を取り除く方法

意味

絶対空気湿度空気の単位体積あたりの水蒸気の量です。

絶対湿度の SI 測定単位は次のとおりです。

空気湿度は非常に重要な環境パラメータです。 地球の表面の大部分は水(世界の海洋)で占められており、その表面からは継続的に蒸発が起こっていることが知られています。 このプロセスの強さは気候帯によって異なります。 一日の平均気温、風の有無、その他の要因によって異なります。 したがって、特定の場所では水の蒸発プロセスが凝縮よりも激しくなり、またある場所ではその逆になります。

人体は空気湿度の変化に積極的に反応します。 たとえば、発汗のプロセスは環境の温度と湿度に密接に関係しています。 高湿度では、皮膚の表面からの水分の蒸発プロセスがその凝縮プロセスによって実質的に補われ、身体からの熱の除去が妨げられ、体温調節の障害につながります。 低湿度では、水分の蒸発プロセスが結露プロセスよりも優先され、体から水分が過剰に失われ、脱水症状を引き起こす可能性があります。

また、湿度の概念は気象状況を判断する最も重要な基準であり、天気予報で誰もが知っています。

絶対空気湿度は、質量による空気中の比水分量のアイデアを与えますが、この値は生物による湿度の感受性の観点からは不便です。 人は空気中の水の質量を感じませんが、可能な最大値と比較したその含有量を感じます。 空気中の水蒸気含有量の変化に対する生物の反応を説明するために、相対湿度の概念が導入されます。

相対湿度

意味

相対湿度は、空気中の水蒸気が飽和からどのくらい離れているかを示す物理量です。

ここで、 は空気中の水蒸気の密度(絶対湿度)です。 特定の温度における飽和水蒸気の密度。

露点

意味

露点水蒸気が飽和する温度です。

露点温度を知ることで、空気の相対湿度を知ることができます。 露点温度が周囲温度に近い場合、湿度は高くなります ( 温度が一致すると霧が発生します)。逆に、測定時の露点と気温の値が大きく異なる場合は、大気中の水蒸気の含有量が低いということができます。

寒い部屋から暖かい部屋に何かを持ち込むと、その上の空気が冷えて水蒸気で飽和し、その物体に水滴が結露します。 その後、アイテムは室温まで温まり、結露はすべて蒸発します。

もう 1 つの同様によく知られた例は、家のガラスの曇りです。 冬になると窓に結露が発生するという経験をしている人は多いでしょう。 この現象は、湿度と温度という 2 つの要素の影響を受けます。 通常の二重ガラス窓が設置されており、断熱が正しく行われており、結露が発生している場合は、室内の湿度が高いことを意味します。 換気や排気が悪い可能性があります。

問題解決の例

例 1

エクササイズ 写真は、乾湿表を使用して相対湿度を決定するために使用される 2 つの温度計を示しています。 一定の気温で相対湿度が 7% 増加した場合、湿式温度計は何を示しますか?

解決 写真に示されている乾燥温度計と湿潤温度計の測定値を記録しましょう。

温度計の測定値の違いを確認してみましょう。

乾湿表を使用して、空気の相対湿度を決定します。

空気の湿度が 7% 増加すると、湿度は 55% になります。 乾湿表を使用して、乾燥温度計の測定値と、乾燥温度計と湿潤温度計の測定値の差を決定します。

したがって、湿球温度計は次のように表示します。

答え 湿球測定値。

例 2

エクササイズ 夕方の温度における相対湿度は50%です。 気温が下がると露が降りますか?
解決 相対湿度:



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