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结露就是指物体表面温度低于附近空气露点温度时表面出现冷凝水的现象。
要解决外墙内表面结露问题,必须选择传热系数小、足够厚的外围护结构,使它的内表面温度不会太低,保证它的表面不产生凝结水,即外墙的传热系数K值小于当地冬季传热系数的最大值Kmax。外墙的传热系数K值大小与外墙厚度以及外墙采用的材料等有直接关系。
K=1/〔1/αβ+∑(δ/λ)+1/αH〕
(1)
式中:αβ为感热系数;λ为导热系数;δ为墙厚;αH为散热系数。
Kmax=αβ×〔tβ-(τ+1.5)〕/(tβ-tH)
以沈阳地区为例,冬季室内采暖最低温度(tβ)16℃,室外最低温度(tH)-33℃,感热系数αβ取7.5,在室内的相对湿度50%,室内温度为16℃,结露温度τ=6℃,可得出Kmax=1.51W/(m2.K)
外围护结构采用粘土砖法
370mm厚粘土砖外墙传热系数验算
现阶段沈阳地区外墙大部分采用370mm厚粘土砖墙,内墙面抹20mm厚混合砂浆,外墙面抹20mm厚水泥砂浆或水刷石,它的传热系数如下:
(1)没有圈梁、构造柱部位墙体 按公式(1)计算,K1=1.51W/(m2.K)
(2)有圈梁、构造柱部位墙体 按公式(1)计算,K2=1.94W/(m2.K)
以上得知采用370mm厚粘土砖墙传热系数与该地区传热系数的最大值相等,刚满足不结露最低条件;如果室内温度低于16℃时,外墙内表面即产生结露现象,而圈梁和构造柱处的传热系数大于该地区传热系数最大值,从而给外墙内表面结露引发的长霉现象埋下隐患。
我们在实际调查中也发现当外墙采用370mm厚粘土砖墙,外墙内表面结露引发长霉部位首先是从圈梁和构造柱部位开始,逐渐向墙面其它部位扩散。由此可见外墙采用370mm厚粘土砖墙只能满足结构强度要求,不能保证外墙内表面结露保温要求。
490mm厚粘土砖外墙传热系数验算
当外墙采用490mm厚粘土砖时,经验算传热系数,没有圈梁、构造柱部位K1=1.236W/(m2.K),有圈梁、构造柱部位K2=1.51W/(m2.K),K1,K2 虽然采用加厚外墙是解决结露问题简而易行的方法,但增加外墙厚度室内的使用面积会相应的减少,同时整体建筑物重量也增加,地基的承载能力也必须相应的提高,整个工程造价也相应需要提高。
外围护结构采用复合材料法
外墙砌筑时采用夹填聚苯板法
以墙体外侧采用240mm粘土砖墙,中间夹50mm厚聚苯板,内侧采用120mm粘土砖墙,内抹20mm厚混合砂浆,外抹20mm厚水泥砂浆为例进行传热系数验算,没有圈梁、构造柱部位K1=0.55W/(m2.K),满足条件;有圈梁、构造柱部位K2=1.85W/(m2.K)不满足条件,同时施工操作麻烦,墙体整体性差,结露问题没有得到解决。
在外墙内表面喷聚氨酯硬泡沫法
外墙构造
以外墙采用370mm厚粘土砖,内墙面喷25mm厚聚氨酯硬泡沫保温材料,内墙面抹20mm厚混合砂浆,外墙面抹20mm厚水泥砂浆(见图1)为例进行传热系数验算均满足不结露条件,保温性能好,强度高,附着力强,由于采用现场施工,整体墙面密封性好,操作简单。
施工方法
①将墙面上的洞口堵好,浮灰用条帚清扫干净。
②将聚氨酯稀释调配好装入喷枪内,用空气压缩机作为动力。准备工作完成后即可施工,其厚度可采用挂线进行控制,喷聚氨酯泡沫24h后,即可进行下一道工序施工。
③在喷聚氨酯泡沫墙上,喷按比例调配水泥灰浆(由水泥、EC胶、水组成),干后,即可进行内墙面粉饰。
④内墙面粉饰材料可以用混合砂浆、水泥砂浆,也可进行大理石镶贴。
传热系数验算
没有圈梁、构造柱部位墙体K1=0.523W/(m2.K);有圈梁、构造柱部位墙体:K2=0.558W/(m2.K),K1、K2 由于实际传热系数小于理论计算的最大值,也小于以上两种方法的传热系数,因此采用内墙喷25mm厚聚氨酯泡沫方法不但解决防结露,而且能减少室内热损耗,具有保温节能效果。
以层高2.7m为例,为保证内墙面不结露,采用上述不同材料保温,经济分析如表1所示。
表1 外墙采用不同材料保温作法经济分析
采用方法 每延米
费用
(元/m) 优点 缺点 面积增减的
影响(以1800
元/m2计)
(元) 综合分析
(元)
490mm砖墙 55.73 一次性投资少 减少有效面积
基础需加大 减少收入
216 减少收入
271.73
240mm砖墙+
50mm聚苯板
+120mm砖墙 57.2 室内面积增加
保温性能较好 圈梁、构造柱部
位结露未解决 增加收入
126元 增加收入
68.8
370mm砖墙+
25mm厚聚氨酯泡沫保温材料81 室内面积增加
保温性能最好
节能后期效果好 一次性投资较大 增加收入
180元 增加收入
99
沈阳宏信大厦,建筑面积27277m2,框剪结构,地下2层,地上22层。该大厦外墙内表面采用喷聚氨酯泡沫保温材料,并在聚氨酯泡沫上抹水泥砂浆、混合砂浆、镶贴大理石。经3年多检验墙面无空鼓龟裂现象,不但防止结露现象,而且保温节能。
在将相机、摄象机带到比当前场所更热或更冷的环境时,应把相机、摄象机放入塑料袋中。直到塑料袋中的空气已接近新环境的温度为止请不要将相机、摄象机取出。若已产生结露,请从相机、摄象机取出电池并打开电池盒盖数小时。
在地下室安装除湿机。
一、管内水温与管外空气温度,温差一大,就会在给水管外壁结露(空气中的水分子集聚到管道表面)。二、管内流动的自来水管道、长距离的水平排水管道,需要做防结露保温(已经做防冻、绝热保温的除外,例如;空调管道...
管内外有温差,会产生冷凝水的地方。
我想,这肯定会结露的,因为送风温度低于露点温度。 对这种情况,可以采用增大送风量,减小温差的方法。
不应忽视建筑结露现象
不应忽视建筑结露现象
和传统的冷却辊相比,无结露冷却辊由于内部结构复杂,有较高的技术含量,其造价也必然相应上升,但是,新型冷却辊带来的生产效率提高、产品质量稳定是无法用两种辊价格之差来衡量的。
1、冷却时热物料与辊面的温差(△T)大,加快了换热速度,因此可以大大提高生产效率(通常50~200%),降低生产成本;
2、非工作区域的温度只比工作区域的温度略低,确保辊面两端始终不会结露,彻底杜绝了因结露而对产品质量造成的影响;
3、由于不结露的特点,即使冷却水水温很低,也无需作业人员对冷却水温度、辊面结露情况进行监控,从而降低了对现场作业人员的要求和工作量。
无结露冷却辊采用独特的结构设计和先进的热交换技术,能将工作区域吸收的热量迅速向两端传递,不仅加快热量传递,让热物料与辊面的温差(△T)大,从而加快生产速度,还能确保辊面温度均匀一致,提高产品质量;此外,由于冷水不直接接触辊体,冷却辊两端温度只比工作区域的温度略低,且能保持在露点温度以上,因此可以杜绝辊体两端的结露问题,大幅提高产品品质。
与传统冷却辊比较:
① 建筑物:工厂、商店、仓库、办公楼、民用住宅、交通隧道、建筑物地下室、防空洞等的防结露;
② 设备:电力装置、通信设备、水下设施、航空器械、舰船内舱、输水输油管道等的防潮预防结露。