![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Микроклимат помещений.
Влага является активным ускорителем процесса изменения структуры строительного материала. При некачественной гидроизоляции фундаментов влага поднимается по капиллярам материала и при эксплуатации поглощается из воздушной среды. Поверхность наружных стен увлажняют дожди. Степень влияния влажности на теплотехнические качества и долговечность ограждения зависит от материала и конструктивных особенностей ограждения, температурно-влажностного режима помещений и насыщенности влагой внешней среды. Влажность материалов, применяемых при строительстве, не должна превышать пределов, установленных СНиПом. Правильный выбор конструкции и материалов с учетом местных климатических условий и эксплуатационных требований, а также строгое соблюдение правил эксплуатации значительно удлиняют срок службы здания и его элементов. Способность материала или конструкции сохранять свои качества при воздействии влаги и колебаниях положительной температуры называют влагостойкостью; при воздействии влаги и колебаниях отрицательных температур – морозостойкостью, а при воздействии влаги, содержащей растворенные в ней агрессивные вещества, – стойкостью против коррозии. При действии агрессивных веществ в виде тумана или газа чаще всего наблюдается поверхностная местная коррозия, при которой разрушаются наиболее слабые участки конструкции, а большая часть поверхности подвергается неглубокому поражению (шелушение поверхности бетона с выпадением песчинок). В конструкции, выполненной из различных материалов, в первую очередь разрушается менее стойкий материал (коррозия приобретает избирательный характер). Опасным видом коррозии является образование глубоких, трещин при наличии во влаге солей: в порах и капиллярах образуются кристаллы, которые разрывают материал. Не менее опасной является коррозия арматуры в железобетоне, так как при этом коррозийная пленка на поверхности арматуры нарушает сцепление между сталью и бетоном, т. е. нарушается основной принцип проектирования и самой работы железобетона. При замерзании конструкции, насыщенной влагой, формирующийся лед создает дополнительное давление, нарушающее связь между молекулами материала, особенно в наиболее охлаждаемых местах конструкции (углы, кромки и т. п.); определенные влажностные и температурные условия благоприятствуют развитию грибков, разрушающих деревянные конструкции. Таким образом, избыток влаги почти всегда ухудшает физико-механические и теплотехнические качества ограждения. Тепловой и влажностный режим в помещении влияет и на жизнедеятельность людей. Большая относительная влажность воздуха помещения при высокой температуре снижает возможность эффективного испарения и ухудшает тепловое состояние человека. Сочетание высокой температуры и низкой влажности вызывает у человека неприятное ощущение в дыхательных путях, ухудшая фильтрационную способность слизистой оболочки. Внешними признаками нарушения нормального температурно-влажностного режима ограждений являются резкие колебания их температуры в морозные и ветреные дни, плесень на предметах (особенно на обуви) и на поверхности ограждения, затхлость и сырость воздуха, длительное сохранение запахов в помещении, дутье из окон, пятна на белых поверхностях. Вопросы микроклимата в здании требуют постоянного внимания эксплуатационника. Нельзя ограничиваться только подачей в помещение нужного количества тепла, нужно следить за исправностью окон и входных дверей, так как неплотности в них не только ведут к потере тепла, но и приводят в движение внутренний воздух. Оптимальными условиями для жизнедеятельности человека являются относительная влажность воздуха, равная 45%, температура – 18–20°С и скорость воздуха – 5–10 см/с. Отступление от этих нормативов приводит к нарушению теплового баланса человека. Влажностный режим помещений в зимний период зависит от относительной влажности φ в и температуры внутреннего воздуха (tв). В соответствии со СНиПами температурно-влажностный режим помещений при tв = 12–24°С различают: · сухой, если φ в < 50%; · нормальный, если 51% < φ в < 60%; · влажный, если 61% < φ в < 75%, · мокрый, если φ в > 75%. Влажностный режим конструкции в значительной степени зависит от режима содержания помещения. Попытка усилить отопление за счет включения газовых кухонных плит приводит к чрезмерной сухости воздуха и насыщает его токсическими продуктами сгорания газа. Большие стирки, сушка белья в помещении и мытье полов пагубным способом перенасыщают воздух влагой. Отсутствие внимания к должному содержанию приводит к увлажнению стен и нарушению расчетного температурно-влажностного режима. В новых крупноблочных и крупнопанельных домах, стены которых имеют значительную начальную влажность, в первые годы эксплуатации рекомендуется повышать температуру внутреннего воздуха до 20–22°С, не ставить вплотную к наружным стенам и к наружным углам громоздкую мебель и не закрывать наружные стены коврами. Защита ограждающих конструкций от внешней атмосферной влаги достигается подбором влаго- и морозостойкости, а при необходимости и стойких к коррозии материалов, а также конструктивными приемами, которые необходимо рассмотреть в стадии проектирования. Возможность увлажнения конструкций влагой, находящейся в воздухе помещений, проверяется расчетом ограждения на возможность образования конденсата на внутренней поверхности и в толще конструкции. Воздух всегда содержит некоторое количество влаги. Количество влаги в 1м воздуха называется его абсолютной влажностью. При необходимости исключить образование конденсата в толще конструкции прибегают к различным мерам: устраивают пароизоляцию на внутренней поверхности стены, окрашивают стены масляной краской, облицовывают глазурованной плиткой, покрывают лаками, битумами, смолами, комбинацией из таких материалов.
Вопросы для самопроверки 1. Что называется тепловыми потерями здания? 2. Как определить тепловые потери здания? 3. Раскройте сущность определения «микроклимат помещения». 4. Каково влияние влаги на качество ограждений? 5. Дайте определение абсолютной влажности. Урок 3
|