Точка росы в строительстве: её понятие и физическое значение

Минеральная вата

Согласно современным нормам, в средней полосе России однослойные стены толщиной 375 мм из газобетонных блоков плотностью D400 утеплять, как правило, не требуется**. Они достаточно «тёплые», чтобы можно было тратить небольшие суммы на обогрев дома. Но бывают ситуации, когда наружные стены из газобетона приходится утеплять:

  • В регионах с суровыми зимами, где газобетонная стена при разумной толщине не может обеспечить необходимую теплозащиту.
  • В зданиях с неоптимизированной системой отопления или с очень большой площадью остекления в сочетании с не энергоэффективными стеклопакетами. Утеплитель компенсирует потери тепла.
  • Для исправления ошибок, допущенных при строительстве дома из газобетона. Например, когда у здания толстые растворные швы, железобетонные перекрытия, не имеющие терморазрывов в местах опирания на ограждающие стены и т.п.
  • Некоторые заказчики из различных соображений строят многослойные наружные стены такого типа: несущую часть делают тоньше (обычно 200-250 мм), из более плотных и, как следствие, более «холодных» блоков D500, а необходимое сопротивление теплопередаче добирают за счёт теплоизоляции.

При этом возникает вопрос: какой утеплитель выбрать? Минеральную вату или пенополистирол (обычный, экструдированный)? Производители газобетона рекомендуют материалы на основе каменного или стеклянного волокна (минеральную вату). Структура этих материалов схожа со структурой самого газобетона: поры, через которые беспрепятственно движется воздух. Поэтому утеплитель не затрудняет выход водяного пара из кладки, и стена работает в правильном режиме.

Точка росы в такой конструкции смещается в толщу утеплителя или на границу утеплителя и наружной отделки. Никакой опасности точка росы, как правило, не представляет. Конденсат выпадает в очень малых количествах и «выносится» благодаря постоянному движению воздуха из помещения на улицу. При этом толщина слоя минваты ни на что не влияет.

Единственная проблема – нельзя допускать накопления влаги в утеплителе. Минеральная вата отлично сберегает тепло, но только в сухом состоянии. Если же она увлажняется, то резко теряет изоляционные свойства. А «пирог», где сочетаются намокшая минвата и тонкая стена из газобетона высокой плотности, – это колоссальные затраты на отопление дома.

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.

Что нужно знать о точке росы, проектируя загородный дом

Из школьного курса физики многие из нас помнят, что означает это понятие. Но что такое точка росы в строительстве? И почему этой характеристике уделяется так много внимания?

Ответ прост. Многим знакома картина плесени на стенах внутри помещения, постоянная сырость в комнатах, дискомфорт… Все эти явления – проявление некомпетентности в начальной стадии строительства дома (проектировании). В основном из-за игнорирования такого фактора, как точка росы.

Физика дает абсолютно ясный ответ: при определенных условиях (влажности и температуре) имеющиеся в воздухе водяные пары могут перейти в жидкое состояние из газообразного. Проще говоря, выпадет конденсат.

Всем знакома картина появления капель влаги после занесения какого-либо предмета с холода в тепло. Запотевание стекол в оконном блоке имеет ту же природу. Точка росы — это и есть соблюдение этих условий.

И именно в строительстве особенно необходимо учитывать наличие этого явления и просчитывать его последствия.

На этот показатель подавляющее влияние оказывают при строительстве такие параметры, как относительная влажность воздуха и его температура. Грубо говоря, точка росы может быть принятой равной температуре воздуха на практике, но она имеет прямо пропорциональную зависимость с относительной влажностью.

В строительстве точка росы ранее рассчитывалась по определенным формулам, довольно сложным. Сейчас для простоты подсчетов данные сведены в таблицу. Например, некоторые сведения можно взять отсюда:

Кроме того, на этот параметр влияет еще целый ряд факторов:

  • установившийся в данном регионе климат;
  • влажность снаружи и внутри комнаты;
  • температура снаружи и внутри комнаты;
  • материал, технология и толщина стен здания;
  • материалов и качества утепления конструкций (стен, полов, потолков);
  • функциональность и качество вентиляционной и отопительной систем в здании.

Совершенно очевидно, что решить проблему влажности в помещении можно решить путем утепления помещения (например, стен).

В строительстве точку росы нужно рассчитать таким образом, чтобы она приходилась на утеплитель. В этом случае стена останется сухой даже при резких перепадах температуры.

Т.е. тепло, по сути, концентрируется внутри помещения, а влага будет конденсироваться за его пределами. Безусловно, необходимо проследить, чтобы процесс не пошел в обратном порядке и влага не пошла в здание. Достигается это отделкой фасада, в частности правильно подобранной штукатуркой. Таким образом, ясно, что при строительстве коттеджа нужно правильно учесть точку росы и вывести ее в нужное место.

Популярные статьи

Обзор счетчика газа СГМН-1-G6

Все о размерах унитаза

Обзор счетчиков воды Itelma

Как правильно подать показания счетчика воды

Как выбрать счетчики для воды

Расчет веса электросварной стальной трубы, таблицы, калькулятор

Поликарбонат сотовый: стандартные размеры листов

Так сколько же это – погонный метр?

Когда можно или нельзя утеплять стены изнутри

Теперь разберем, когда можно утеплять стену изнутри, когда нельзя, от чего это зависит и как зависит. Что такое это «нельзя», какие это последствия.

Основное «можно или нельзя» заключается в том, что будет со стеной после утепления ее изнутри. Если стена будет сухая,- можно. Если стена будет сухая, и только при резком , неожиданном (которое случается раз в десяток лет) похолодании может подмокнуть,- можно пробовать утеплять изнутри (на усмотрение заказчика). Если стена стабильно мокрая весь зимний расчетный период (с обычной зимней температурой по региону),- утеплять изнутри нельзя. Как мы уже выяснили выше, эти последствия зависят от положения точки росы. А положение точки росы в стене можно посчитать, и тогда точно (ДО утепления) будет понятно, можно или нельзя изнутри утеплять конкретную стену.

Примечание: Мы такой расчет делаем, задавайте вопросы в разделе Вопрос–ответ и мы посчитаем Вашу конкретную ситуацию.

Теперь немного рассуждений на тему что влияет на возможность утепления изнутри, и как влияет. Эта часть статьи вызвана вопросами читателей, такого характера: «Почему в соседней ветке читателю можно утеплить изнутри, а мне нельзя, ведь у нас с ним (дальше варианты) одинаковая планировка квартиры, или дома построены из одного материала, или один город проживания, или одинаковая толщина стены и тд.

Давайте разбираться. Как мы уже выяснили выше, последствия внутреннего утепления зависят от:

  • точки росы (температуры выпадения конденсата);
  • положения точки росы в стене до и после утепления.

В свою очередь, точка росы (температура) зависит от: влажности в помещении и температуры в помещении. А влажность в помещении зависит от:

  • Режима проживания (постоянно или временно);
  • Вентиляции (и притока, и вытяжки, достаточно ли их по расчету ).

Подробнее в статьях Вентиляция дома. Система вентиляции частного дома.

А температура в помещении зависит от:

  • Качества работы отопления;
  • Степени утепленности остальных конструкций дома\ квартиры, кроме стен (потолка\крыши, окон, пола).

Положение точки росы зависит от:

  • толщины и материала всех слоев стены;
  • температуры внутри помещения. От чего она зависит — выяснили выше;
  • температуры снаружи помещения. Она зависит от того, улица снаружи или другое помещение, а также от климатической зоны;
  • влажности внутри помещения. От чего она зависит, выяснили выше;
  • влажности снаружи помещения. Она зависит от того, улица снаружи или другое помещение (и от режима эксплуатации этого помещения), а также от климатической зоны.

Теперь, если собрать ВСЕ факторы влияния на точку росы

иположение точки росы , мы получим список факторов влияния, которые надо принимать во внимание при решении вопроса «можно или нельзя в конкретной ситуации утеплить изнутри конкретную стену». Вот такой список этих факторов:

  • режима проживания в помещении (постоянно или временно);
  • вентиляции (и притока, и вытяжки, достаточно ли их по расчету);
  • качества работы отопления в помещении;
  • степени утепленности остальных конструкций дома\квартиры, кроме стен (потолка\крыши, окон, пола);
  • толщина и материал всех слоев стены;
  • температуры внутри помещения;
  • влажности внутри помещения;
  • температуры снаружи помещения;
  • влажности снаружи помещения;
  • климатической зоны;
  • что находится за стеной, улица или другое помещение (его режим эксплуатации).

Становится ясно, что двух одинаковых ситуаций по утеплению изнутри может и не быть. Посмотрим, как (приблизительно, без конкретики) выглядит ситуация, когда утепление изнутри возможно:

  • помещение постоянного проживания,
  • вентиляция выполнена согласно норме (для этого помещения),
  • отопление работает хорошо, и выполнено согласно норме,
  • остальные конструкции утеплены согласно норме,
  • стена, которую планируется утеплить,- толстая, и достаточно теплая. По расчету для нее дополнительного утепления, его не должно быть боле 50мм (пенопласт, вата, ЭППС). По сопротивлению теплопередаче стена «не дотягивает» до нормы 30 и меньше %.

Если совсем упростить, то получается так: чем теплее регион, чем лучше у Вас отопление и вентиляция, чем толще и теплее стена, тем более вероятно, что утеплить изнутри можно. Я думаю, понятно, что в каждом конкретном случае нужно рассматривать свои «входящие данные» и тогда принимать решение.

Все, что написано выше, создает впечатление, что случаев, когда внутреннее утепление возможно и не вредно,- совсем мало. Это действительно так. По нашему опыту, из 100 обратившихся с идеей внутреннего утепления, только 10 могут его делать без последствий. В остальных случаях нужно утеплять снаружи.

Вариации поведения точки росы

Положение плоскости с температурой насыщения зависит от наличия и способа применения утеплителя. Необходимо рассмотреть несколько случаев.

В неутепленных стенах

В этом варианте критическая точка всегда находится внутри конструкции.

Положение зависит от ее толщины и перепада между наружной и внутренней температурами:

  1. Ближе к наружной поверхности. В этом случае стена со стороны помещения всегда сухая. Но наружный слой может постепенно разрушаться по причине замерзания воды. Это зависит от того, какое ее количество достигает участка с температурой превращения пара в росу.
  2. Ближе к внутренней поверхности. При экстремальных похолоданиях стена внутри становится мокрой.
  3. На поверхности со стороны помещения. Внутренняя поверхность конструкции не высыхает всю зиму. На мокрой стене развиваются колонии плесени, отравляющие воздух своими спорами.

В неутепленных стенах точка росы находится внутри конструкции.

Сказанное не относится к каркасному дому, стены которого состоят из утеплителя и паронепроницаемой обшивки.

В утепленных снаружи стенах

В этом варианте критическая точка смещается в сторону улицы.

Она может располагаться:

  1. В утеплителе. Это наилучший вариант. Влага в стене не конденсируется, поэтому конструкция служит весь положенный срок. Условием выноса точки конденсации пара за пределы основного материала является большая толщина теплоизолятора.
  2. В стене. Данное положение наблюдается при недостаточной толщине утеплителя. Зона образования влаги может занимать любое положение (вплоть до внутренней поверхности).

Утеплитель должен превосходить основной материал стены по коэффициенту паропроницаемости. В противном случае влага будет накапливаться на границе между ними. Таким образом, нельзя утеплять пенопластом, коэффициент паропроницаемости которого составляет 0,05 мг/м*ч*Па, стены из кирпича (0,17) и газобетона (0,11-0,23).

В утепленных снаружи стенах критическая точка смещается в сторону улицы.

В утепленных изнутри стенах

Критическая точка смещается в сторону помещения. Возможные варианты:

  1. В стене ближе к внутренней поверхности. Большую часть времени конструкция остается сухой, но в экстремальные холода намокает.
  2. На внутренней поверхности основного материала. Влага не высыхает всю зиму.
  3. В утеплителе. Конструкция всю зиму остается мокрой. В экстремальные холода намокает и теплоизолятор.

К внутреннему утеплению прибегают только в крайнем случае. Например, если наружной стороной стена выходит в шахту лифта. В других ситуациях теплоизолятор размещают извне, иначе срок службы конструкции сильно сокращается.

В утепленных изнутри стенах точка смещается в сторону помещения.

В пластиковых окнах

Металлопластиковые окна представляют собой паронепроницаемые изделия.

Поэтому имеются только 2 варианта температуры поверхности со стороны помещения:

  1. Выше критической величины.
  2. Ниже этого параметра.

Во втором случае окна «потеют».

Точка росы в газобетонной стене

Расстроим тех, кто боится точки росы в наружных стенах загородного дома. В регионах с холодными зимами не существует однослойных стен из любого каменного материала (кирпич, поризованная керамика, пено-, газобетон и пр.), внутри которых зимой не было бы точки росы. Даже в таком энергоэффективном каменном материале, как газобетон, не может быть плюсовой температуры по всей толщине. А значит, в определённом месте кладки (в первой трети стены со стороны улицы) плюс переходит в минус, и водяной пар, стремящийся из внутренних помещений дома на улицу, превращается в конденсат.

Что же делать? Ничего. На протяжении многих веков человечество строит каменные дома с точками росы, и ничего плохого не происходит. Стоят себе и стоят. Конечно, со временем они стареют и разрушаются, но на это уходят сотни лет. Достаточно посмотреть на сохранившиеся средневековые кирпичные церкви: их стены до сих пор не утратили своих эксплуатационных свойств. Точно также и точка росы в газобетонное стене не представляет никакой опасности.

Многие боятся, что точка росы снизит морозостойкость кладки. Ведь известно, что влага, которая зимой накапливается в толще пористых стеновых материалов, циклически замерзает и оттаивает, тем самым разрушая стены. Но в случае газобетона бояться этого не стоит, учитывая два момента:

  • Газобетон – паропроницаемый материал, он не накапливает влагу. И даже если за зиму в его толще образуется небольшое количество влаги, вся она испаряется за лето.
  • Той влаги, которая появляется в стене зимой, недостаточно для того, чтобы в результате циклов замораживания и оттаивания разрушать кладку. Неслучайно газобетон YTONG имеет очень высокую марку по морозостойкости – F100 (по результатам независимых испытаний). Это означает, что срок его службы – не менее 100 лет, согласно СП 15.13330.2012*.

Чтобы гарантировать долговечность газобетонного дома, нужно лишь соблюдать технологию его сооружения, в частности:

  • Отделывать газобетонную кладку снаружи можно через 2-6 месяцев после строительства дома. На выходе с производственной линии газобетонные блоки имеют повышенную влажность, и нужно время, чтобы они высохли.
  • Лучше использовать паропроницаемые отделочные материалы, которые не станут препятствием для выхода пара из стен.
  • Если необходимо закрыть фасад материалом паронепроницаемым или с меньшей паропроницаемостью, чем у газобетона, предусматривайте вентилируемый воздушный зазор между кладкой и отделкой. Так делают, например, фасады с облицовкой из керамического кирпича. А облицовку из декоративного бетонного камня или клинкерной плитки закрепляют с помощью системы вентфасада (при условии, что подобная облицовка закрывает более 25% площади фасада).

Подробную информацию о возведении дома из газобетона можно получить на курсе по строительству из YTONG

Факторы, влияющие на теплопотери

Тепловые процессы хорошо коррелируют с электрическими процессами: разница температур действует как напряжение, тепловой поток можно рассматривать как ток – для сопротивления нет необходимости создавать специальный термин. Концепция наименьшего сопротивления, называемая в теплотехнике тепловыми мостами, также полностью справедлива.

Если рассмотреть любой материал в поперечном сечении, то довольно легко определить путь теплового потока как на микро-, так и на макроуровне. В качестве первой модели возьмем бетонную стену, в которой, в силу технологической необходимости, сквозные крепления выполнены стальными стержнями произвольного сечения. Сталь проводит тепло немного лучше, чем бетон, поэтому можно выделить три основных тепловых потока

  • От стальных прутьев до бетона
  • Через толщину бетона
  • Сквозь стальные прутья

Потери тепла через тепловые мостики в бетоне

Наиболее интересной является модель последнего теплового потока. Поскольку стальной сердечник нагревается быстрее, разница температур между двумя материалами будет возникать ближе к внешней стороне стены. Таким образом, сталь не только сама “выкачивает” тепло наружу, но и увеличивает теплопроводность прилегающих бетонных масс.

Тепловые процессы в пористых средах протекают по аналогичной схеме. Почти все строительные материалы состоят из разветвленной сети твердых материалов, между которыми находится пространство, заполненное воздухом. Поэтому твердый, плотный материал является основным проводником тепла, но из-за его сложной структуры путь, по которому движется тепло, больше площади поперечного сечения. Поэтому вторым фактором, определяющим термическое сопротивление, является неоднородность каждого слоя и всей оболочки здания.

Снижение теплопотерь и смещение точки росы в теплоизоляции наружных стен

Третьим фактором, влияющим на теплопроводность, является накопление влаги в порах. Тепловое сопротивление воды в 20-25 раз ниже, чем воздуха, поэтому если она заполняет поры, общая теплопроводность материала становится еще выше, чем при отсутствии пор. Ситуация становится еще хуже, когда вода замерзает: теплопроводность может увеличиться до 80 раз. Источниками влаги обычно являются воздух в помещении и атмосферные осадки. Поэтому тремя основными методами борьбы с этим явлением являются наружная гидроизоляция стен, использование пароизоляции и расчет влажности, который должен проводиться параллельно с прогнозом теплопотерь.

https://youtube.com/watch?v=UP71uFG5BFs

Расчет точки росы

Существует несколько способов определения параметра.

По математической формуле

Применяют следующее выражение:

Tp=b((aT/b+T)+InRH)/a-((aT/b+T)+InRH), где

Тр — точка росы, °С;

Расчет точки росы происходит по математическим формулам.

A и b — безразмерные коэффициенты, равные 17,27 и 237,7 соответственно;

RH — относительная влажность воздуха в долях единицы;

Т — температура воздуха, °С;

Ln — натуральный логарифм.

Приведенная формула справедлива для значений Т=0…+60°С и атмосферного давления 762 мм. рт. ст.

Программы-калькуляторы

Специализированные приложения производят вычисления автоматически. Пользователю необходимо ввести исходные данные и нажать кнопку «Старт». Кроме числового результата, программы отображают графики зависимости влажности от степени нагретости воздуха. Такая форма представления информации является более наглядной.

С помощью онлайн-калькулятора

Вычислительные сервисы имеются на многих сайтах. Они избавляют пользователя от необходимости покупать и скачивать программу.

Онлайн-калькулятор есть на многих сайтах.

В специальные поля вводят данные:

  • температуру воздуха;
  • относительную влажность;
  • атмосферное давление.

После нажатия кнопки «Вычислить» на экране отображается искомая величина.

Недостаток данного способа состоит в том, что изготовитель калькулятора в большинстве случаев неизвестен, поэтому результат может быть недостоверным.

Специальные инструменты

Существуют тепловизоры с функцией расчета точки росы. Объекты с такой и более низкой температурой помечаются на экране особым образом.

Гигрометр — измерительный прибор, предназначенный для определения влажности воздуха.

Влажность измеряют с помощью приборов:

  1. Гигрометра. Электронное устройство удобно в пользовании, но вычисления производит с большой погрешностью.
  2. Психрометра. Он состоит из 2 спиртовых термометров. Колбу одного обматывают влажной салфеткой. За счет испарения воды показания на нем будут ниже, чем на «сухом». Чем ниже влажность в помещении, тем активнее улетучивается жидкость. Значит, и разница в показаниях будет больше. Результат отыскивают в справочнике вручную. Определенная с помощью психрометра искомая точка является наиболее точной.

Таблицы

В интернете и специальной литературе публикуются таблицы со значениями точки образования росы для воздуха с разными параметрами.

Пример:

Температуравоздуха, °СТемпература насыщения в °С при влажности воздуха (в %)
30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%
-10-23,2-21,8-20,4-19-17,8-16,7-15,8-14,9-14,1-13,3-12,6-11,9-10,6-10
-5-18,9-17,2-15,8-14,5-13,3-11,9-10,9-10,2-9,3-8,8-8,1-7,7-6,5-5,8
-14,5-12,8-11,3-9,9-8,7-7,5-6,2-5,3-4,4-3,5-2,8-2-1,3-0,7
+2-12,8-11-9,5-8,1-6,8-5,8-4,7-3,6-2,6-1,7-1-0,2-0,61,3
+4-11,3-9,5-7,9-6,5-4,9-4-3-1,9-10,81,62,43,2
+5-10,5-8,7-7,3-5,7-4,3-3,3-2,2-1,1-0,10,71,62,53,34,1
+6-9,5-7,7-6-4,5-3,3-2,3-1,1-0,10,81,82,73,64,55,3
+7-9-7,2-5,5-4-2,8-1,5-0,50,71,62,53,44,35,26,1
+8-8,2-6,3-4,7-3,3-2,1-0,90,31,32,33,44,55,46,27,1
+9-7,5-5,5-3,9-2,5-1,21,22,43,44,55,56,47,38,2
+10-6,7-5,2-3,2-1,7-0,30,82,23,24,45,56,47,38,29,1
+11-6-4-2,4-0,90,51,834,25,36,37,48,39,210,1
+12-4,9-3,3-1,6-0,11,62,84,15,26,37,58,69,510,411,7
+13-4,3-2,5-0,70,72,23,65,26,47,58,49,510,511,512,3
+14-3,7-1,71,534,55,878,29,310,311,212,113,1
+15-2,9-10,82,445,56,789,210,211,212,213,114,1
+16-2,1-0,11,53,256,37,6910,211,312,213,214,215,1
+17-1,30,62,54,35,97,28,81011,212,213,514,315,216,6
+18-0,51,53,25,36,88,29,61112,213,214,215,316,217,1
+190,32,24,267,79,210,511,71314,215,216,317,218,1
+2013,15,278,710,211,512,81415,216,217,218,119,1
+211,8467,99,511,112,413,51516,217,218,119,120
+222,556,98,810,511,913,514,8161718192021
+233,55,77,89,811,512,914,315,716,918,119,1202122
+244,36,78,810,812,313,815,316,517,81920,121,12223
+255,27,59,711,513,114,716,217,518,82021,122,12324
+2668,510,612,414,215,817,218,519,82122,223,124,125,1
+276,99,511,413,315,216,518,119,520,721,923,124,12526,1
+287,710,212,214,21617,51920,521,722,82425,126,127
+298,711,113,115,116,818,519,921,322,522,825262728
+309,511,813,91617,719,721,322,523,82526,127,128,129
+3211,213,81617,919,721,422,824,325,626,72829,230,231,1
+3412,515,217,219,221,422,824,225,72728,329,431,131,933
+3614,617,119,421,523,22526,32829,330,731,832,83435,1
+3816,318,821,323,425,126,728,329,931,232,333,534,635,736,9
+4017,920,622,62526,928,730,331,73334,335,636,83839

Размещение точки росы в перекрытии

Расположение точки росы в постройках любого типа определяется следующими критериями:

  • качеством материалов изготовления перекрытий;
  • расстоянием от поверхности перекрытия с уличной стороны до плоскости внутри;
  • температурой снаружи и внутри постройки;
  • степенью влажности снаружи;
  • влажностью внутри помещения.

Необходимо рассмотреть несколько вариантов образования конденсата в перекрытиях разного типа:

  • без слоя тепловой изоляции;
  • изолированных с обратной стороны;
  • с внутренним утеплением.


Пример графика температур и точки росы в стене

Без слоя тепловой изоляции

Если перекрытия из кирпича, бетона, пеноблоков или древесины будут без утеплителя, то место расположения точки росы здесь будет зависеть от климата местности. Если отсутствуют резкие изменения погоды, то конденсат будет скапливаться с наружной части перекрытия, при этом внутри помещения будет сохраняться тепло. При резком похолодании произойдет смещение этой точки, а значит, конденсат начнет образовываться ближе к внутренней части перекрытия, поэтому поверхность будет постоянно промокать.

Изолирование с обратной стороны

Если постройка имеет наружное утепление, то расположение участка скопления испарений будет зависеть от толщины изоляционного материала. При соблюдении правил выполнения работы он будет располагаться во внутренней части этой прослойки. В другом случае будет сложно сократить степень потери тепла внутри помещения.


Утепление стены с наружной стороны

С внутренним утеплением

При внутренней изоляции место образования конденсата будет между утеплителем и серединой стены. Это далеко не самый оптимальный вариант, ведь при резком падении температуры с внешней стороны постройки, произойдет скопление капель воды в соединении материала с перекрытием.

По этой причине может произойти полное разрушение утепляющего слоя, поэтому такой вариант актуален только в случае наличия качественной системы обогрева жилища, благодаря которой будет поддерживаться оптимальная температура в каждой комнате.


Внутреннее утепление стены

Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий