Páralecsapódás a felszínen a szerkezet

  • védjegye
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      Vaskonii (WaSCoN)
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      Vaterplast (WaterPlast)
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      Hydro-S (Gidro-S)
    • Gidrotayt (Hydrotite)
    • Gidroteks (Hydroteks)
    • Giperdesmo (Hyperdesmo)
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      Goodwill (Goodwill)
    • Jaeger (Jaeger)
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      Zika (Sika)
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      Izhorians (Izhora)
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      Interhard
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      Kem (Kema)
    • Ksaypeks (Xypex)
    • Lahti (Lahta)
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      Monofleks (Monoflex)
    • Penetron (Penetron)
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      PC COX (PC COX)
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      Priman (Primal)
    • Rabberfleks (Rubberflex)
    • ABM Rabberfleks (Rubberflex PRO)
    • Remmers (Remmers)
    • Slavianka (Slavyanka)
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      Stroymost (Stroymost)
    • Tiprom (Tiprom)
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      Ettrilat BP (Ettrilat BP)
    • Ettrilat PU (Ettrilat PU)
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      Ettrilat WPB (Ettrilat WPB)
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      más
  • kérelem
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      erkély
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      medence
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      beton
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      fürdő
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      a jól
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      tető
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      pince
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      fürdőszoba
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      alapítvány
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      Tömítő bemenet kommunikáció
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      tömítő
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      fém szigetelés
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      Cut-off vízszigetelés
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      betonjavító
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      Csomópont felfekvő fal / padló
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      garázs
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      Paula
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      mennyezet
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      fal
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
      varratok
  • árjegyzék
  • információ
    • hírek
    • Cikkek
    • Kérdések és válaszok
    • Szakkifejezések és meghatározások
    • specializált
    • típusmegoldások
  • Fizetési és átvételi
  • kézbesítés
  • kapcsolatok
  • A cégről
  • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
  • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet

    Az oldal megtekintéséhez be kell tartalmaznia őket!

    A felesleges nedvességet volt, és továbbra is olyan tényező, aggodalomra ad okot a építők, például a ő az egyik fő oka a mechanikai és kémiai károsodás, és még a rombolás az épületek és építmények. Nedvesség okok vagy gyorsítja a korróziót a fém, a víz jelenléte beton, kő és falazott során elrontott a fagyasztás és felolvasztás a cement és mész izvestesoderzhaschih megoldások mossuk, faszerkezetek deformálódhat (megduzzadnak és deformálhatja) rendezni nedves felületeken kolónia gombák, mohák, zuzmók, a beltéri levegő megromlik, és nedves, ami gyakran hátrányosan befolyásolja az emberi egészséget.

    Négy fő forrásai a nedvesség az épületekben:

    1. A folyékony nedvesség (víz) eredményeként a penetráció a csapadék. Attól függően, hogy az éghajlati viszonyok a 1 négyzetméter a tető esik egy néhány száz vagy ezer liter víz évente. Walls így kapott 25-50% -os értékét, és a legtöbb e nedvesség elpárolog a beltéri levegő.
    2. A vízgőz a külső levegő (kívül gőz belép az épület, ha kénytelen, és a természetes szellőzés), és szintén a belső levegő (vízgőz források nedves szobák: konyhák, fürdőszobák, szaunák stb).
    3. Víz és vízgőz a földről mellett az épület (beleértve a nedvességtartalom emelkedik a kapillárisokon keresztül a földalatti szerkezetek). Azt találtuk, hogy párolgás egy „száraz” földes padlón, vagy nem teljes mértékben átfedésben földalatti lehet 100-500 g víz per nap minden négyzetméter.
    4. Technológiai lévő nedvességet anyag épületszerkezetek. Így, fa szerkezetek az első években művelet 10% -át elveszíti a saját súlya, és konkrét bepároljuk 100 liter víz minden köbméter.

    Számos módja van, hogy kezelni a magas páratartalmat. A fő - tömítő épületszerkezetek és csomópont csomópontok, a készülék vízálló és hidrofób akadályok. Azonban sok szoba a fő probléma a magas páratartalom és a levegő, ennek eredményeként a kondenzációs nedvesség gőz a felületén épület borítékot. Ez annak köszönhető, hogy a jelenség nevét viselő „kondenzációs”. Meleg vízgőz egy ütközés hideg felület a rajta lerakódott formájában vízcseppek. Határozza meg a „harmatpont” segítség az 1. táblázat.
    A táblázatban szereplő értékek megfelelnek az egy felszíni hőmérséklet, amelyen páralecsapódás valószínűsíthető, attól függően, hogy a hőmérséklet és a páratartalom a szobában.

    hőmérséklet
    bent, C

    Relatív páratartalom a szobában

    Így, amikor a levegő hőmérséklete a helyiségben 20 ° C és 60% relatív páratartalom mellett a belső falfelületen kondenzációs, ha a hőmérséklet 12 ° C vagy alacsonyabb.
    Garázs, konyha, mosókonyha, tároló helyiség és különösen pincék és uszoda általában magas a páratartalom. Az első jele a túlzott nedvesség a levegőben vannak permete tükör és az üveg.
    Továbbá, az ízületek a különböző elemek az épületszerkezetek izoterm a külső felület lehet többször nagyobb, mint a belső termopogloschayuschey, és ennek eredményeként, ezek az elemek áthalad több hőt, mint más épület borítékot. Az ilyen vegyületeket nevezzük geometriai vagy szerkezeti „hőhidak”. A geometriai „hőhidak” jellemzi két- vagy háromdimenziós hőáramlás és gyakoribbak a sarkokban az épület, kiálló erkélyek, előtetők és ablakok öbölben. Szintén strukturális „hőhidak” lehet tekinteni ablak és ajtó szemöldök.

    Anyagok „hőhidak” kifejezés olyan vegyületekre vonatkozik, ahol az anyagokat alacsony hővezető képességű külső szerkezetek vannak kombinálva anyagok, amelynek nagy hővezető képességű (például fém gerendák tégla épületek, stb). Fokozott hőátadás a „hideg ízületek” vezet az a tény, hogy a megnövekedett energiafogyasztás fűtés az épületben, a felületén struktúrák téli hőmérséklet alacsonyabb, és a kondenzvíz cseppek.

    Páralecsapódás elkerülése érdekében a hideg felületeken révén lehetőség van a következő intézkedéseket:

    1. Hőmérséklet növelése védelme kialakítás révén szigetelés, a harmatpont majd a kimenet a belső felületén a kerítés egy melegítő zóna és nem okoz annyi baj már;
    2. csökkentsék a levegő páratartalma, használva légkondicionálók és páramentesítő - a berendezés speciális, eltávolítja a felesleges nedvességet a környezeti levegőben, vagy csökkentve azt egy elfogadható érték 40 - 50%.
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet
    • Páralecsapódás a felszínen a szerkezet

    115.201, Moszkva, Kashirsky proezd. 21 (m. Varsó)

    Ha valamilyen oknál fogva nem tud hívjon minket, szívesen visszahívlak magad.

    Ehhez hagyja a részleteket az alábbi űrlapot, és szakembereink hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

    Kapcsolódó cikkek