围护结构系统节能-防潮

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1、2.4建筑围护结构的传湿与防潮2.4.1建筑围护结构的传湿2.4.2围护结构的防潮2.4.3夏季结露与防治措施·舒适的热环境要求保持适当的相对湿度,湿度过大与过小会使人带来不舒适感。·湿度过大,室内外温度的变化有可能使水蒸气在围护结构表面及内部凝结,产生危害。·冷凝:当部分围护结构表面温度低于附近空气露点温度时,表面出现的冷凝水现象。·水蒸气含量较多高温空气遇到冷的表面引起可发生表面冷凝·水蒸气通过外围护结构时,遇到结构内部温度达到或低于露点的界面形成的内部结露叫内部凝结。外围护结构受潮的原因1)材料的原始湿度2)施工过程进入的水分3)从土地渗透到围护结构中4)雨雪作用渗透

2、进入的水5)使用管理中的水6)材料的吸湿作用从空气中吸水7)空气中的水分在围护结构表面和内部凝结2.4.1围护结构的传湿1材料的吸湿特性·材料会从空气中逐步吸收水蒸汽而受潮。材料的吸湿。(含水率)·温度一定时,周围环境的相对湿度越高,材料的平衡含水率越高。·相对湿度一定时,温度越低,材料的平衡含水率越高2.4.1围护结构的传湿2.4.1围护结构的传湿2.4.1围护结构的传湿2围护结构中的水分转移原因:材料内部压力差,温度差,湿度差材料内部水的存在形式:气态,液态,固态材料内部水的转移相态:气态,液态·材料湿度低于最大吸湿湿度:蒸发-气态转移·材料湿度低于最大吸湿湿度:自由水

3、渗透2.4.1围护结构的传湿·材料两侧的水蒸气分压力差存在时,水蒸气会在分压力差的作用下由压力高侧流向压力低侧,若材料层温度过低会凝结。传湿分析:·稳态传湿只考虑水蒸气渗透过程,即室内外空气的水蒸汽分压力不随时间而变,不考虑围护结构内部水分转移,不考虑热湿过程中的相互影响。2.4.1围护结构的传湿·在以上的条件下,水蒸气的渗透计算为:与稳定传热过程相似。·其中围护结构的总渗透阻与每层材料的厚度与水蒸气渗透系数有关。2.4.1围护结构的传湿·围护结构内外表面的湿转移阻非常微小可忽略不计,围护结构内外表面的水蒸气分压力可近似地取Pi与Pe。则任一结构层界面的水蒸汽分压力可计算:

4、2.4.1围护结构的传湿3.内部冷凝的检验·材料内部的冷凝危害大,所以在设计时要防止内部冷凝的发生。检验的步骤有:1)根据室内外温湿度条件确定围护结构各层的水蒸气分压力值。2)根据室内外空气温度确定各层的温度及相应的饱和水蒸气分压力。3)根据两条线是否相交来判断是否发生冷凝。2.4.1围护结构的传湿2.4.2围护结构的防潮1防止和控制表面冷凝原因:室内空气湿度过高或壁面的温度低。1)正常湿度的房间-防局部温度过低2)高湿房间-防止水流滴下,防止进入内部的措施。如可采用吸湿能力强又耐潮湿的涂层。2.4.2围护结构的防潮2防止和控制内部冷凝·内部冷凝的危害:影响围护结构的性能,

5、特别是保温层1)合理布置材料层的相对位置(进难出易)2.4.2围护结构的防潮2)设置隔气层·在保温层蒸汽流入的一侧设置隔气层,使水蒸气流抵低温表面之前,水蒸气的分压力已得到急剧下降,避免内部冷凝。2.4.2围护结构的防潮3)设置通风间或泄气沟道·对于湿度高的房间的外围护结构以及卷材防水屋面的平屋顶结构,采用设置空气层的方法最理想。借助空气间层使渗入到内部的水蒸气不断被与室外空气交换的气流带走。2.4.2围护结构的防潮4)冷侧设置密闭空气层·可使处于较高温度侧的保温层经常干燥,这个空气层叫做引湿空气层,有收汗效应。2.4.3夏季结露与防止措施1.危害·南方潮湿地区的一般自然通

6、风房间屋内普遍产生夏季特别是春夏交替时期的结露现象。尤以对首层地面的影响更加严重,明显。·可导致墙面泛潮,地面淌水,衣物发霉,装修变形,闷湿难耐2.4.3夏季结露与防止措施2原因·差迟凝结:春末室外空气温度和湿度都骤然增加,建筑物中的物体表面温度由于热容量影响而上升缓慢,滞后若干时间而低于室外空气的露点温度,以致高温高湿的空气流过室内低温表面时,会发生强大的表面凝结。1)室外空气高温高湿2)室内壁面温度低3)二者接触2.4.3夏季结露与防止措施3防止夏季结露的措施减弱这种危害的措施有:1)架空层防结露-架空首层地面2)空气层防结露-2.4.3夏季结露与防止措施3)材料层防结

7、露-采用热容量小的表面材料4)呼吸防结露-利用材料的吸湿性能和呼吸作用5)密闭防结露-室外温湿度骤升时关闭门窗6)通风防结露-白天关窗,晚上通风换气7)空调防结露-具有除湿降温作用2.4.3夏季结露与防止措施4.地面结露的原因·气象和结构的热工性能两方面的原因。不同地面的泛潮程度分析:2.4.3夏季结露与防止措施1)湿地面-与空气温差2℃,相对湿度达80%-90%就会产生表面凝结2)吸湿地面-与空气温差1-1.5℃,相对湿度达90%-95%时会产生表面凝结3)干地面-与空气温差1-1.5℃,相对湿度达100%时会产

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