ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχετικά έγγραφα
ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ 1

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 2

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

Α_ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΑΙΑ (όπου δεν χρειάζονται να υπολογιστούν ποσοστά συμμετοχής)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΗΡΑ Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

Baumit open. Καινοτομία στην θερμομόνωση. Ιδέες με μέλλον.

ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες

Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Δομήσιμων Υλών 5ου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο :

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Θερµοµόνωσης. Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ. Οδός Αριθµός : Υψόµετρο :

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Θερμομόνωση & Στεγάνωση, Εύκολα & Οικονομικά.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Οδηγός εφαρμογής Σπίτια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Εξοικονόμηση ενέργειας και τηλεθερμάνσεις βιομάζας σε δημόσια κτίρια - το παράδειγμα του Λεχόβου

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS. Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N 5 gr/m 3. Χώρος πολύ έντονης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3.

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τιμαγένης Δημήτρης

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ.

Styropan XPS. Building Insulation Products. S t y r o p a n Χ P S P r o d u c t s

Εσωτερική θερμομόνωση Knauf. Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων. Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

Μόνωση Σκεπών Knauf Insulation υψηλής ποιότητας Εγγυημένες Λύσεις Προστασίας. Θερμομόνωση Πυρασφάλεια Ηχοαπορρόφηση Θερμική άνεση Διαπνοή Στεγάνωση

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

Μία από τις βασικότερες παραμέτρους

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΨΥΧΟΣ

Ιδιότητες Ανόργανο υλικό, διαπνέον, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική εργασιμότητα.

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. Είδος Κτιρίου : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Ιδιοκτησία : ΜΠΟΥΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΠΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Πόλη

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Κεφάλαιο 5: ΙΑΧΥΣΗ Υ ΡΑΤΜΩΝ Η υγροπροστασία των κατασκευών Βασικές έννοιες

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

Κονίαμα συγκόλλησης και επιχρίσματος θερμομονωτικών πλακών

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΨΥΧΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

// COMFORT. THERMOBELT Ultra. Low-E Insulating Glass

Βελτιστοποίηση της ενεργειακής συμπεριφοράς προκατασκευασμένων κτιρίων. Παράδειγμα εφαρμοσμένης έρευνας

Κύρια σηµεία διάλεξης για τη Θερµοµόνωση Κτιρίων από Η. Ζαχαρόπουλο, Καθηγητή Ε.Μ.Π.

Μόνωση Σκεπών. Θερμομόνωση Πυρασφάλεια Ηχοαπορρόφηση Θερμική άνεση Διαπνοή Στεγάνωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας

4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n

Κ ΑΤAΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ. Θερμομόνωση με προϊόντα Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps

Συνθήκες ευστάθειας και αστάθειας στην ατμόσφαιρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

η t = (h 2 - h 3 )/(h 2 - h 3 )

ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ασκήσεις

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

3 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

Μελέτη Θερμομόνωσης Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010

Ανάλυση: όπου, με αντικατάσταση των δεδομένων, οι ζητούμενες απώλειες είναι: o C. 4400W ή 4.4kW 0.30m Συζήτηση: ka ka ka dx x L

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΩΝ 5 ΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

Βοήθημα προς Οικοδομικές Αρχές Εφαρμογή των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων, Κανονισμών και Διαταγμάτων.

Προσχέδιο ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΛΥΒΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΔΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ. Θερμοπροστασία

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Κατασκευή θερμικού διαγράμματος ισορροπίας διμερούς κράματος Α,Β σύνθετου ευτηκτικού τύπου. Οδηγίες για την κατασκευή του διαγράμματος

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών

Υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών. o C.

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

Η συμμετοχή των κουφωμάτων αλουμινίου στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων.

Transcript:

ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 1

ΜΕΤΑΟΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, W Ωςαπόλυτη υγρασία τουαέρα ορίζεταιη ποσότητα των υδρατμών σε γραμμάρια, η οποία περιέχεται σε 1 m 3 αέρα. Μονάδα μέτρησης : g / m 3 ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, φ Ως σχετική υγρασία του αέρα ορίζεται η επί τοις εκατό αναλογία της απόλυτης υγρασίας του αέρα, W, προς τη μέγιστη δυνατή περιεκτικότητα του αέρα σε υδρατμούς, Ws, (αέραςκορεσμένοςσε υδρατμούς) σε μια ορισμένη θερμοκρασία, ήομοίως, ηεπίτοιςεκατόαναλογίατηςμερικήςτάσηςτων υδρατμών,p, προς την αντίστοιχη τάση των κορεσμένων υδρατμών, P s. Μονάδα μέτρησης : % Τύπος : φ= W. 100 = P. 100 (%) Ws Ps όπου είναι : W η απόλυτη υγρασία του αέρα Ws η μέγιστη δυνατή περιεκτικότητα του αέρα σε υδρατμούς P ημερικήτάσητωνυδρατμών Ps ητάσητωνκορεσμένωνυδρατμών 4 2

ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΤA ΒΑΡΟΣ, u m Ως περιεκτικότητα των δομικών υλικών σε υγρασία κατά βάρος ορίζεται η επί τοις εκατό αναλογία της υγρασίας (βάρος νερού), η οποία περιέχεται σε ορισμένο βάρος, προς το βάρος του υλικού εν ξηρώ. Μονάδα μέτρησης : % ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΤ ΟΓΚΟΝ, u V Ως περιεκτικότητα των δομικών υλικών σε υγρασία κατ όγκον ορίζεται η επί τοις εκατόν αναλογία της υγρασίας (όγκος νερού), η οποία περιέχεται σε ορισμένο όγκο υλικού, προς τον όγκο του υλικού. Μονάδα μέτρησης : % 5 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΡΑΤΜΩΝ, δ Είναι η ποσότητα των υδρατμών σε Kg, που διέρχεται, λόγω διαπίδυσης (διάχυσης), σε 1 ώρα μέσα από στρώμα υλικού με επιφάνεια 1 m 2 και πάχος 1m, όταν η διαφορά των μερικών τάσεων των υδρατμών μεταξύ των δύο επιφανειών είναι 1 χιλιοστό στήλης υδραργύρου (1 mm QS) και το σύστημα βρίσκεται σε μόνιμη κατάσταση, δηλαδήημερικήτάσητωνυδρατμώντοπικάπαραμένει σταθερή με το χρόνο.» Μονάδα μέτρησης : Kg / m.h.mm QS ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΙΑΠΙΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΡΑΤΜΩΝ, μ Είναι ο αριθμός, ο οποίος δείχνει πόσες φορές μεγαλύτερη είναι η αντίσταση κατά τη διαπίδυσητων υδρατμών μέσα από ένα στρώμα ομοιογενούς υλικού από την αντίσταση κατά τη διαπίδυση των υδρατμών μέσα από στρώμα αέρα ίσου πάχους στις ίδιες συνθήκες περιβάλλοντος.» Μονάδα μέτρησης : Καθαρός αριθμός Τύπος : δ = 0,085 1 h μ 1 mmqs 1 m 2 1 m 6 3

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΡΑΤΜΩΝ, Είναι η ποσότητα των υδρατμών σε Kg, η οποία διέρχεται λόγω διαπίδυσης σε 1 ώρα μέσα από στρώμα υλικού που έχει επιφάνεια 1m 2 και πάχος d μέτρα, όταν η διαφορά των μερικών τάσεων τωνυδρατμώνμεταξύτωνδύοεπιφανειώνείναι1 χιλιοστό στήλης υδραργύρου και το σύστημα βρίσκεται σε μόνιμη κατάσταση. Μονάδα μέτρησης : Τύπος : Kg / m 2.h.mmQS = δ d ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΡΑΤΜΩΝ, 1 / Είναι το αντίστροφο του συντελεστή διαπερατότητας των υδρατμών. Μονάδα μέτρησης : m 2.h.mmQS / Kg 1 mmqs 1 h 1 m 2 d m 7 (Τ.2, σ. 41) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΡΑΤΜΩΝ Είναι η ποσότητα των υδρατμών σε Kg, η οποία μεταβιβάζεται σε 1 ώρα μεταξύ στοιχείου της κατασκευής που έχει επιφάνεια 1m 2 και του αέρα, ο οποίος βρίσκεται σε επαφή μ αυτό, όταν μεταξύ τους υπάρχει διαφορά μερικών τάσεων των υδρατμών 1 χιλιοστού στήλης υδράργυρου και το σύστημα βρίσκεται σε μόνιμη κατάσταση. Σύμβολο : β Μονάδα μέτρησης : Kg / m 2.h.mmQS β i = 20 g / m 2.h.mmQS β α = 85 g / m 2.h.mmQS ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΡΑΤΜΩΝ Είναι το αντίστροφο του συντελεστή μεταβίβασης των υδρατμών. Σύμβολο : 1 / β Μονάδα μέτρησης : m 2.h.mmQS/Kg 1 h 1 m 2 1 mmqs 8 4

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΟΟΥ ΤΩΝ ΥΡΑΤΜΩΝ Είναι η ποσότητα των υδρατμών σε Kg, η οποία λόγω διαπίδυσης διέρχεται σε 1 ώρα μέσα από επιφάνεια 1 m 2 της κατασκευής, όταν η διαφορά των μερικών τάσεων των υδρατμών στη μία και στην άλλη πλευρά της κατασκευής είναι 1 χιλιοστό στήλης υδραργύρου και το σύστημα βρίσκεται σε μόνιμη κατάσταση.» Σύμβολο : Κ D Μονάδα μέτρησης : Kg / m 2.h.mmQS ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΙΟΟΥ ΤΩΝ ΥΡΑΤΜΩΝ Σύμβολο : 1/ Κ D Μονάδα μέτρησης : m 2.h.mmQS / Kg 1 = 1 + 1 + 1 [m 2.Κ / W] Κ D β i β α 1 = 1 + d 1 + d 2 + d 3 +... + d n + 1 [m 2.h.mmQS / Kg] Κ D β i δ 1 δ 2 δ 3 δ n β α d 1 1 d 2 d 3 d... 2 3 d n... n 9 ΕΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΗΣ 10 5

ΙΝΟΝΤΑΙ : Τοίχος από σκυρόδεμα d 2 =15,0 cm d 1 =2 cm d 3 =3,5 cm d 4 =2 cm ΕΞΩ t Lα = -10 ο C φ α = 80 % ΜΕΣΑ t Li = 20 ο C φ i = 50 % 1. Εξ. Επίχρισμα (ασβεστοκονίαμα), λ 1 =0,80 W/m.K, μ 1 =11 2. Σκυρόδεμα, λ 2 =2,10 W/m.K μ 2 =28 4. Εσ. επίχρισμα (γυψοκονίαμα), λ 4 =0,70 W/m.K, μ 4 =3,5 3. Ξυλοβάμβακας, λ 3 =0,14 W/m.K, μ 3 =5,4 11 Οι τιμές της μ, που δίνονται ισχύουν για το συγκεκριμένο παράδειγμα. Είναι δυνατό, σε άλλες περιπτώσεις, τα ίδια υλικά να έχουν άλλες τιμές για την αντίσταση διαπίδυσης των υδρατμών, μ. Αυτό συμβαίνει, πρωταρχικά, γιαταυλικάεκείναπου διαφοροποιούνται ανάλογα με τη σύνθεση και τον τρόπο παρασκευής τους, όπως π.χ. το μπετόν. Τα φυσικά μεγέθη που δίνονται αναγράφονται στον πιο κάτω πίνακα : Θερμοκρασία Σχετική υγρασία Συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας Αντιστάσεις διαπίδυσης των υδρατμών μέσα : t Li = +20 o C έξω : t Lα = -10 o C μέσα : φ i = 50% έξω : φ α = 80% λ 1 ασβεστ = 0,80 W/m.K λ 2 σκυροδ = 2,10 W/m.K λ 3 ξυλοβ = 0,14 W/m.K λ 4 γυψοκ = 0,70 W/m.K μ 1 ασβεστ = 11 μ 2 σκυροδ = 28 μ 3 ξυλοβ = 5,4 μ 4 γυψοκ = 3,5 12 6

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ : 1 - Να εξεταστεί αν γίνεται ή όχι υγροποίηση των υδρατμών πάνω στην εσωτερική επιφάνεια του τοίχου. 2 - Να υπολογιστεί η αντίσταση διαπερατότητας των υδρατμών μέσα από τον τοίχο. 3 - Να εξεταστεί αν γίνεται ή όχι υγροποίηση των υδρατμών μέσα στο εσωτερικό τουτοίχου. 4 - Να εξεταστεί αν χρειάζεται ή όχι φράγμα υδρατμών και που προτείνεται να τοποθετηθεί. Να εξεταστεί ακόμα αν υπάρχει περίπτωση παγετού ή όχι μέσα στον τοίχο. 5 - Στην περίπτωση που οι υδρατμοί δεν υγροποιούνται ούτε μέσα στην κατασκευή, ούτε πάνω στην εσωτερική επιφάνεια του τοίχου, να υπολογιστεί η ποσότητα των υδρατμών που περνούν μέσα από τον τοίχο σε 24 ώρες. 13 ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 14 7

1. ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΟΧΙ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΡΑΤΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ; Προσδιορισμός : -του συντελεστή θερμοπερατότητας του τοίχου, Κ - της αντίστασης θερμοδιαφυγής του τοίχου, 1/Λ - της μέγιστης τιμής του συντελεστή θερμοπερατότητας, K max ή - της ελάχιστης τιμής της αντίστασης θερμοδιαφυγής (1/Λ) min Για να μη γίνει υγροποίηση των υδρατμών στην εσωτερική επιφάνεια του τοίχου, πρέπει οι τιμές των 1/Λ και Κ του τοίχου να ικανοποιούν αντίστοιχα τις σχέσεις: ( 1 ) < 1 και Κ max > K Λ min Λ Οι δύο αυτές σχέσεις, γιατί είναι ισοδύναμες, δηλαδή, όταν ικανοποιείται η μία θα ικανοποιείται και η άλλη, και αντίθετα, όταν δεν ικανοποιείται η μία δεν θα ικανοποιείται και η άλλη. 15 ομικό στοιχείο Τα πάχη των διαφόρων υλικών σε όλες τις σχέσεις πρέπει να είναι σε μέτρα (m). Τοίχος από σκυρόδεμα (Τ.2, σ. 15) Υλικό Πάχος d (m) Συντελεστής θερμ. αγωγιμότητας λ (W/m.K) Συντελεστής θερμοδιαφυγής Λ=λ/d (W/m 2.K) Συντελεστής θερμ.μεταβίβασης εσ. α i 8,14 Εξ. επίχρισμα (ασβεστοκονίαμα) 0,02 0,80 40 Σκυρόδεμα 0,15 2,10 14 Ξυλοβάμβακας 0,035 0,14 4 Εσ. επίχρισμα (γυψοκονίαμα) 0,02 0,70 35 Συντελεστής θερμ.μεταβίβασης εξ. α ο 23,26 Αντίσταση θερμοδιαφυγής 1/Λ=d/λ (m 2.K/W) 0,123 0,025 0,071 0,25 0,029 0,043 0,375 ΣΥΝΟΛΟ Συντελεστής θερμοπερατότητας Κ (W/m 2.K) 1 / 0,541 = 0,541 1,848 8

(1) = t Li -t Lα - α i Λ min α. i (t Li -t s ) α α Σχεδιάγραμμα 23 της σελίδας 35 : Προσδιορισμός του σημείου υγροποίησης των υδρατμών t s, για t Li = +20 o C και φ i = 50% t s = 9,7 o C. (=tli) 17 (Τ.2, παρ. 2.5, σ. 37) (1) = t Li -t Lα - α i = 20 - (-10) - 8,14 = 30-0,35 = 30-0,35 Λ min α. i (t Li -t s ) α α 8,14. (20-9,7) 23,26 8,14. 10,3 83,84 (1) = 0,36-0,35 (1) = 0,01 Λ min Λ min Κ max = α i. (t Li -t s ) = 8,14. (20-9,7) = 8,14. 10,3 = 83,83 Κ max = 2,795 W/m 2.K t Li -t Lα 20 - (-10) 30 30 (1) = 0,01 m 2.K/W < 1 = 0,375 m 2.K/W και ισοδύναμα: Λ min Λ Κ max =2,795 W/m 2.K > Κ = 1,848 W/m 2.K ενγίνεταιυγροποίησητωνυδρατμώνστηνεσωτερικήεπιφάνειατηςτοιχοποίας. *** Αν : (1/Λ) min > 1/Λ και ισοδύναμα Κ max < K : Γίνεται υγροποίηση των υδρατμών στην εσωτερική επιφάνεια της τοιχοποιίας. ιόρθωση της θερμομόνωσης του τοίχου, ώστε να γίνει Κ max > K. Εξέταση των υπόλοιπων ερωτημάτων. 18 9

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΡΑΤΜΩΝ, 1 / ομικό στοιχείο Τα πάχη των διαφόρων υλικών σε όλες τις σχέσεις πρέπει να είναι σε μέτρα (m). Τοίχος από σκυρόδεμα Υλικό Πάχος d (m) Αντίσταση διαπίδυσης των υδρατμών μ (-) Συντελεστής αγωγιμότητας των υδρατμών δ=0,085/μ (g/m.h.mmqs) Εξ. επίχρισμα (ασβεστοκονίαμα) 0,02 11 0,0077 Σκυρόδεμα 0,15 28 0,0030 Ξυλοβάμβακας 0,035 5,4 0,0157 Αντίσταση διαπερατότητας των υδρατμών 1/=d/δ (m 2.h.mm QS/g) 2,6 50,0 2,2 Εσ. επίχρισμα (γυψοκονίαμα) 0,02 3,5 0,0243 (Τ.2, παρ. 2.7, ΣΥΝΟΛΟ σ. 39) 0,8 55,6 19 Συντελεστής διαπίδυσης υδρατμών Αντίσταση διαπίδυσης υδρατμών Αντίσταση διαπερατότητας υδρατμών Στρώση Υλικό Θερμοκρασία και Σχετική υγρασία μέσα - έξω d n [m] λ n Λ n [W/m.K] [W/m 2.K] μ n [-] δ n 1/ n [g/m.h. [m 2.h. mmqs] mmqs/ g] t n [ o C] P sn [mm QS] P n [mm QS] 1. Ασβεστο -κονίαμα t Li = +20 o C 0,02 0,80 40,0 11,0 0,0077 2,6 t Lα = -10 P sa = 1,95 P a = 1,56 t 1 = -7,6 P s1 = 2,40 P 1 = 1,56 2. Σκυρόδε -μα t Lα = -10 o C 0,15 2,10 14 28,0 0,0033 50,0 t 2 = -6,2 P s2 = 2,71 P 2 = 1,90 3. Ξυλοβάμ -βακας φ i = 50% 0,035 0,14 4,0 5,4 0,0157 2,2 t 3 = -2,2 P s3 = 3,82 P 3 = 8,38 t 4 = 11,7 P s4 = 10,32 P 4 = 8,67 4. Γυψοκονίαμα φ α = 80% 0,02 0,70 35,0 3,5 0,0243 0,8 t 5 = 13,3 P s5 = 10,73 P 5 = 8,77 t Li = 20 P si = 17,53 P i = 8,77 1 / = Σ 1 / n = 55,6 20 10

3. ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΟΧΙ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΡΑΤΜΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ; Πρέπει να προσδιοριστούν : Οι τάσεις των υδρατμών, P n, στα διάφορα μέλη της τοιχοποιίας. Οι τάσεις των κορεσμένων υδρατμών, P sn, στα διάφορα μέλη της τοιχοποιίας. Κατασκευάζονται : Το διάγραμμα των τάσεων των υδρατμών σε συνάρτηση με το πάχος των στρώσεων της τοιχοποιίας, P = f (d). Το διάγραμμα των τάσεων των κορεσμένων υδρατμών σε συνάρτηση με το πάχος των στρώσεωντης τοιχοποιίας, P s = f (d). Ότανδενγίνεταιυγροποίησητωνυδρατμώνμέσαστηντοιχοποιία, ητάσητωνυδρατμώνείναι πιο μικρή από την τάση των κορεσμένων υδρατμών Στο σχεδιάγραμμα : ηκαμπύληp = f (d) είναι πιο κάτω από την καμπύλη P s = f (d), και οι δύο αυτές καμπύλες δεν τέμνονται. Αντίθετα, όταν οι δύο καμπύλες τέμνονται, τότε γίνεται υγροποίηση των υδρατμών μέσα στην τοιχοποιία. Οι τάσεις των κορεσμένων υδρατμών στις διάφορες στρώσεις της κατασκευής εξαρτώνται από τις θερμοκρασίες τους : Προσδιορισμός των θερμοκρασιών, t n, σε κάθε στρώση. Κατασκευή διαγράμματος θερμοκρασιών σε συνάρτηση με το πάχος των στρώσεων της τοιχοποιίας, δηλαδή, το θερμοκρασιακό διάγραμμα t = f (d). 21 Σχέσεις (16) της σελίδας 15 : Προσδιορισμός των επιφανειακών θερμοκρασιών των στρώσεων. t 1 = t Lα + K. (t Li -t Lα ) = -10 + 1,848. [20 - (-10)] = -10 + 0,0794. 30 = -10 + 2,4 t 1 = -7,6 ο C α α 23,26 t 2 = t 1 + K. (t Li -t Lα ) = -7,6 + 1,848. [20 - (-10)] = -7,6 + 0,0462. 30 = -7,6 + 1,4 t 2 = -6,2 ο C Λ 1 40 t 3 = t 2 + K. (t Li -t Lα ) = -6,2 + 1,848. [20 - (-10)] = -6,2 + 0,132. 30 = -6,2 + 4,0 t 3 = -2,2 ο C Λ 2 14 t 4 = t 3 + K. (t Li -t Lα ) = -2,2 + 1,848. [20 - (-10)] = -2,2 + 0,462. 30 = -2,2 + 13,9 t 4 = 11,7 ο C Λ 3 4 t 5 = t 4 + K. (t Li -t Lα ) = 11,7 + 1,848. [20 - (-10)] = 11,7 + 0,0528. 30 = 11,7 + 1,6 t 5 = 13,3 ο C Λ 4 35 22 11

o C ΕΞΩ 1 2 3 4 ΜΕΣA Θερμοκρασία 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 t Li =20 t 5 =13,3 t 4 =11,7 t 3 =-2,2 t 2 =-6,2 t 1 =-7,6 t Lα =-10 2,0 15 3,5 2,0 t = f (d) πάχος στρώσεων d [cm] 23 Πίνακας 4 της σελίδας 35 : Με βάση τις θερμοκρασίες t n προσδιορίζονται, με παρεμβολές, οι αντίστοιχες τάσεις των κορεσμένων υδρατμών, P sn, στις διάφορες στρώσεις της τοιχοποιίας. t o C Ps mm QS t o C Ps mm QS -20-19 -18-17 -16-15 -14-13 -12-11 -10-9 -8-7 -6-5 -4-3 -2-1 0 0,77 0,85 0,93 1,03 1,13 1,24 1,36 1,49 1,63 1,78 1,95 2,12 2,32 2,53 2,76 3,01 3,28 3,57 3,88 4,22 4,58 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4,58 4,93 5,29 5,68 6,10 6,54 7,01 7,51 8,04 8,61 9,21 9,84 10,52 11,23 11,99 12,79 13,63 14,53 15,48 16,48 17,53 24 12

Όμοια τρίγωνα tb tn ta t > 0 PsA Psn PsB tb tn ta t < 0 PsA Psn PsB (Psn - Psa) / (tn - ta) = ( PsB - Psa) / (tb -ta) (PsB - Psn) / (tb - tn) = (PsB - Psa) / (tb -ta) Psn= Psa+ ( PsB - Psa) x (tn - ta) (tb -ta) Psn = PsB -( PsB - Psa) x (tb -tn) (tb -ta) 25 Προσδιορισμός τάσεων των κορεσμένων υδρατμών, P sn t < 0 Psn = PsB -( PsB - Psa) x (tb -tn) t > 0 (tb -ta) Ps1 = 2,53 - ( 2,53-2,32) x (-7 - (-7,6)) = 2,40 (-7 - (-8)) Ps2 = 2,76 - ( 2,76-2,53) x (-6 - (-6,2)) = 2,71 (-6 - (-7)) Ps3 = 3,88 - ( 3,88-3,57) x (-2 - (-2,2)) = 3,82 (-2 - (-3)) Psn= Psa+ ( PsB - Psa) x (tn - ta) (tb -ta) Ps4 = 9,84 + ( 10,52-9,84) x (11,7-11) = 10,32 (12-11) Ps5 = 11,23 + ( 11,99-11,23) x (13,3-13) = 11,46 (14-13) t Lα = -10 ο C P sα = 1,95 [mmqs] t 1 = -7,6 ο C P s1 = 2,40 [mmqs] t 2 = -6,2 ο C P s2 = 2,71 [mmqs] t 3 = -2,2 ο C P s3 = 3,82 [mmqs] t 4 = +11,7 ο C P s4 = 10,32 [mmqs] t 5 = +13,3 ο C P s5 = 11,46 [mmqs] και t Li = +20 ο C P si = 17,53 [mmqs] 26 13

Προσδιορισμός τάσεων των υδρατμών, P n Προσδιορισμός των τάσεων των υδρατμών μέσα και έξω από την τοιχοποιία, P i και P α, αντίστοιχα : Από τις σχετικές υγρασίες, φ i και φ α, με βάση τον ορισμό. φ i = P i P i = φ. i P si = 0,50. 17,53 P i = 8,77 [mmqs] P si φ α = P α P α = φ. α P sα = 0,80. 1,95 P α = 1,56 [mmqs] P sα 27 (Τ.2, σ. 42) Προσδιορισμός των τάσεων των υδρατμών, P n, μέσα στις στρώσεις της τοιχοποιίας : P n = P n+1 -P n = (1/ n ). (P i -P α ) (1/) Στρώση n όπου είναι: P n+1 > P n 1 = d n n δ n 0 1 P 1 -P α = α. (P i -P α ) 1 όπου είναι : α ο συντελεστής του εξωτερικού ορικού στρώματος, δηλαδή του στρώματος αέρα μεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας της τοιχοποιίας και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ητιμήτου α είναι πάρα πολύ μεγάλη : α 1/ α 0, γιατί : Το πάχος του ορικού στρώματος είναι πάρα πολύ μικρό, της τάξης δέκατων του χιλιοστού και Οι υδρατμοί περνούν πάρα πολύ εύκολα από τον αέρα. 1 0 P 1 P α P 1 = 1,56 [mmqs] α P n 1 P n+1 n 28 14

Ητιμήτου i είναι πάρα πολύ μεγάλη : i 1/ i 0, γιατί : Το πάχος του ορικού στρώματος είναι πάρα πολύ μικρό, της τάξης δέκατων του χιλιοστού και Οι υδρατμοί περνούν πάρα πολύ εύκολα από τον αέρα. 1 P i -P 5 = i. (P0 i -P α ) P 5 P i 1 P 5 = 8,77 [mmqs] 1 1 P 2 -P 1 = 1. (P i -P α ) P 2 =P 1 + 1. (P i -P α ) = 1,56 + 2,6. (8,77-1,56) = 1,56 + 0,047. 7,21 1 1 55,6 P 2 = 1,56 + 0,34 P 2 = 1,90 [mmqs] 1 1 P 3 -P 2 = 2. (P i -P α ) P 3 =P 2 + 2. (P i -P α ) = 1,90 + 50,0. (8,77-1,56) = 1,90 + 0,899. 7,21 1 1 55,6 P 3 = 1,90 + 6,46 P 3 = 8,36 [mmqs] 29 1 1 P 4 -P 3 = 3. (P i -P α ) P 4 =P 3 + 3. (P i -P α ) = 8,38 + 2,2. (8,77-1,56) = 8,38 + 0,040. 7,21 1 1 55,6 P 4 = 8,38 + 0,29 P 4 = 8,67 [mmqs] 1 1 P 5 -P 4 = 4. (P i -P α ) P 5 =P 4 + 4. (P i -P α ) = 8,67 + 0,8. (8,77-1,56) = 8,67+ 0,014. 7,21 1 1 55,6 P 5 = 8,67 + 0,10 P 5 = 8,77 [mmqs] Παρατηρείται ότι είναι P 5 = P i, όπως βρέθηκε και πιο πάνω. Κατασκευή των διαγραμμάτων : t = f (d), P = f (d) και P s = f (d) σε συνάρτηση με το πάχος των στρώσεων. Το διάγραμμα των υδρατμών τέμνει εκείνο των κορεσμένων υδρατμών Γίνεται υγροποίηση των υδρατμών μέσα στην τοιχοποιία. εν μπορεί να καθοριστεί η ακριβής θέση του σημείου υγροποίησης μέσα στην τοιχοποιία. 30 15

Συντελεστής διαπίδυσης υδρατμών Αντίσταση διαπίδυσης υδρατμών Αντίσταση διαπερατότητας υδρατμών Στρώση Υλικό Θερμοκρασία και Σχετική υγρασία μέσα - έξω d n [m] λ n Λ n [W/m.K] [W/m 2.K] μ n [-] δ n 1/ n [g/m.h. [m 2.h. mmqs] mmqs/ g] t n [ o C] P sn [mm QS] P n [mm QS] 1. Ασβεστο -κονίαμα t Li = +20 o C 0,02 0,80 40,0 11,0 0,0077 2,6 t Lα = -10 P sa = 1,95 P a = 1,56 t 1 = -7,6 P s1 = 2,40 P 1 = 1,56 2. 3. Σκυρόδε -μα Ξυλοβάμ -βακας t Lα = -10 o C φ i = 50% 0,15 2,10 14 28,0 0,0033 50,0 t 2 = -6,2 P s2 = 2,71 P 2 = 1,90 0,035 0,14 4,0 5,4 0,0157 2,2 t 3 = -2,2 P s3 = 3,79 P 3 = 8,36 t 4 = 11,7 P s4 = 10,32 P 4 = 8,67 4. Γυψοκονίαμα φ α = 80% 0,02 0,70 35,0 3,5 0,0243 0,8 t 5 = 13,3 P s5 = 11,38 P 5 = 8,77 t Li = 20 P si = 17,53 P i = 8,77 31 o C mm QS ΕΞΩ 1 2 3 4 ΜΕΣA Θερμοκρασία 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 τάση υδρατμών, τάση κορεσμένων υδρατμών t = f (d) t Li =20 t 5 =13,3 t 4 =11,7 P s4 t 3 =-2,2 P 3 P4 P 5 Pi P = f (d) Ps = f (d) Pt 1 =-7,6 t 2=-6,2 sα P P s2 P s3 P s1 α P1 P 2 t Lα = -10 2,0 15 3,5 2,0 πάχος στρώσεων d [cm] P si P s5 32 16

4. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ή ΟΧΙ ΦΡΑΓΜΑ ΥΡΑΤΜΩΝ; ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Γίνεται υγροποίηση στο εσωτερικό της τοιχοποιίας. Μέσα στη στρώση 3. Γιαναμησυμβείαυτό Απαραίτητη η τοποθέτηση φράγματος υδρατμών, 1 2 3 4 D_Sp, στην τοιχοποιία. Φορά κίνησης υδρατμών Τοποθέτηση φράγματος υδρατμών : Προς το εσωτερικό της τοιχοποιίας. Στην εσωτερική πλευρά της στρώσης που γίνεται η υγροποίηση. P si Μεταξύ των στρώσεων 3 και 4, δηλαδή μεταξύ του ξυλοβάμβακα και του γυψοκονιάματος. P s4 Το φράγμα υδρατμών, D_Sp : P Ps5 3 Είναι μια βοηθητική στρώση. P 4 P 5 Pi Πλαστικοποιημένες μεμβράνες από άσφαλτο, πίσσα, λεπτά φύλλα P P s2 s1 αλουμινίου κ.λπ. P sα P s3 Είναι υλικά των οποίων η αντίσταση διαπίδυσης των υδρατμών, μ, P α P P 2 1 έχει πάρα πολύ μεγάλες τιμές, της τάξης του 10 5, περίπου. Προκαλεί πτώση της τάσης των υδρατμών Το διάγραμμα P = f (d) δεν θα τέμνει το αντίστοιχο διάγραμμα P s = f (d) εν θα γίνεται D_Sp υγροποίησητωνυδρατμώνμέσαστηντοιχοποιία. 33 P = f (d) Ps = f (d) *** Στο σημείο μέσα στην τοιχοποιία που γίνεται η υγροποίηση των υδρατμών, η θερμοκρασία είναι κάτωαπότομηδέν(βλ. θερμοκρασιακό διάγραμμα t = f (d)). Υπάρχει περίπτωση παγετού : Το νερό που θα προκύψει από την υγροποίηση των υδρατμών, θα γίνει πάγος σε αυτές τις χαμηλές θερμοκρασίες. Ο όγκος του πάγου είναι πιο μεγάλος από τον όγκο του αντίστοιχου νερού. ημιουργία τάσεων μέσα στην τοιχοποιία, από αυτήν την αύξηση του όγκου του νερού. Πιθανότητα διάρρηξης της κατασκευής. Η υγροποίηση των υδρατμών μέσα στην τοιχοποιία θα προκαλεί : Μείωση σε μεγάλο βαθμό της θερμομονωτικής ικανότητας της κατασκευής με όλα τα γνωστά δυσάρεστα αποτελέσματα. Τοποθέτηση του φράγματος των υδρατμών, D_Sp, μέσα στην τοιχοποιία : εν θα γίνει πια υγροποίηση των υδρατμών μέσα στην τοιχοποιία. Αποφυγή της δημιουργίας παγετού. 34 Αποφυγή της μείωσης της θερμομονωτικής ικανότητας της κατασκευής. 17

(Τ.2, σ. 39) (Τ.2, σ. 41) 5. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΡΑΤΜΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ Η ποσότητα των υδρατμών, G, που διέρχονται μέσα από τον τοίχο δίνεται από τη σχέση: G = K. D (P i -P α ). z [g / m 2 ] Το ποσό των υδρατμών, g, που διέρχεται μέσα από μία επιφάνεια 1 m 2 τοίχου σε μία ώρα είναι: g = G = K. D (P i -P α ) [g / m 2.h] z όπου είναι : z η χρονική περίοδος σε [h] και ο συντελεστής διόδου των υδρατμών σε [g/m 2.h.mmQS] K D 1 = 1 + 1 + 1 Κ D β α β i όπου είναι : β α ο συντελεστής μεταβίβασης των υδρατμών έξω και είναι: β α = 85 [g/m 2.h.mmQS] και ο συντελεστής μεταβίβασης των υδρατμών μέσα και είναι: β i = 20 [g/m 2.h.mmQS] β i 35 1 = 1 + 1 + 1 = 1 + 55,6 + 1 = 0,012 + 55,6 + 0,05 Κ D β α β i 85 20 1 = 55,66 Κ D = 0,018 [g/m 2.h.mmQS] Κ D g = K D. (P i -P α ) = 0,018. (8,77-1,56) = 0,018. 7,21 g = 0,13 [g/m 2.h] Για το ζητούμενο διάστημα των 24 ωρών θα είναι : G = g. z = 0,13. 24 G = 3,1 [g/m 2 ] 36 18