一、結露產生的原因:
我國地域遼闊,南北溫差大,建筑物結露現象極為普遍,北方地區多發生在秋冬季節,而南方地區多發生在夏季梅雨季節。此時空氣濕度很大,飽和的水蒸氣遇有冷熱溫差,室內壁體表面溫度低于室內露點溫度或接近壁體表面溫度時,空氣中的水就會凝結。表面出現水滴附著現象。該處長期潮濕導致內墻表面長霉,影響使用。



二、增加保溫措施后對結露的影響:
要解決外墻內表面結露問題,必須選擇傳熱系數小、足夠厚的圍護結構,使它的內表面溫度不會太低,保證它的表面不產生凝結水。采用nm保溫防水一體化系統,按設計要求外墻內表面增加40 mm-50mm厚保溫防水,使墻體的保溫性能得以提高,用穩態傳濕理論進行冷凝分析傳熱系數與保溫層厚度對照表可以看出,當*薄厚度為50mm,平均厚度為110mm時保溫層傳熱系數為0.62 W/(m2.K)達到北京市建筑“節能65%節能設計標準"。墻體由傳熱體變成蓄熱體,整個墻身溫度的提高,降低了它的含濕量,同時墻體能吸收和釋放能量,有利于氣溫的穩定,墻體形不成露點差,徹底消滅結露現象。


三、結露產生的原因及治理解決辦法 丙綸防水透氣膜具體分析:
根據提供的資料。該別墅區地下室夏季易產生結露現象。已知室內溫度為20℃-24℃,室外溫度為28℃-30℃.其結構為240mm厚墻,外防水為聚乙烯丙綸復合防水卷材。根據已知條件我們得出如下數據為
1、 墻體結露點溫度
根據以上提供的數據室內溫度為23℃,室外溫度為29℃。設地下室室內相對濕度為50%,我們可以得出結露溫度為 T=12℃
從所得數據我們得知,地下室墻體表面溫度不能低于12℃,在低于12℃,且相對濕度為50%時,墻體表面將會產生結露現象。
2、導熱系數降低,保溫性能提高:
(1)、增加前的總導熱系數:
已知240mm墻的導熱系數為0.67 W/(m.K),抹30mm厚砂漿,砂漿的導熱系數為0.93W/(m.K)
R(總熱阻)=R1(墻體熱阻)+R2(砂漿熱阻)
R1=240(墻厚)/0.67(λ值)=358.2
R2=30(砂漿厚)/0.93(λ值)=32.2
R(增加前總熱阻)=358.2+32.2=390.4
λ總導熱系數=總厚度/總熱阻=270/390.4=0.691,
(2)、增加后的總導熱系數為:
已知nm防水保溫材料50mm厚的導熱系數為0.42 W/(m·K)(見?08BJZ3 立高防水系統?第19頁中“nm系統中,A料的導熱系數計算時按0.35×1.2=0.42 W/(m·K),其中1.2是綜合考慮不利因素的折減系數”)
R3=50(砂漿厚)/0.42(λ值)=119.05
R(增加后總熱阻)=390.4+119.05=509.45
λ總導熱系數=總厚度/總熱阻=320/509.45=0.62
結論:在未加nm保溫措施時的導熱系數為:0.691,加50mm厚nm保溫措施時的導熱系數為:0.62 導熱系數下降,也即保溫效果更好。
3、單位面積熱損失量:
(1)、增加前單位面積熱損失量:
Q t1-t2 23-29 6
── = ──────── = ──────── = - ─────── =-15.38 W/m2
S b1 b2 0.24 0.03 0.358+0.032
── + ── ── + ──
λ1 λ2 0.67 0.93
其中:內表面溫度為t1,外表面溫度為t2,兩層的導熱系數為λ1,λ2,每層的厚度b1,b2
(2)、增加后單位面積熱損失量:
假設室內外溫度無變化,加保溫50mm厚的nm保溫砂漿,其導熱系數為0.42 W/(m·K)(見?08BJZ3 立高防水系統?第19頁中“nm系統中,A料的導熱系數計算時按0.35×1.2=0.42 W/(m·K),其中1.2是綜合考慮不利因素的折減系數”)
Q = 11.78 W/m2
結論:根據以上數據我們可以看出,加保溫措施后單位面積損失量比增加前減少3.6 W/m2。故此可以得出結論,增加50mm厚的nm保溫砂漿,墻體的保溫性能提高了,結露現象得到了有效控制。
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結露的產生及治理解決辦法簡介:
“科德邦”防水透氣膜是一種新型的高分子防水材料。適用于鋼結構金屬屋面、幕墻、壓型鋼板、鋼木結構外墻和坡屋面。防水透氣膜產品采用不同的透氣配方、生產工藝,生產出不同透氣量的產品,透氣量范圍(300-1500g/m2/24h)。防水透氣膜鋪在建筑屋頂保溫層之上,在加強建筑物水密性的同時,以其獨特的透氣功能,使潮氣順利排出,從而有效保持建筑物的使用壽命,起到保溫,節能,改善居住環境的功能。
結露產生的原因及治理解決辦法詳細描述: 建筑耐久性侵入圍護結構內部的水汽,將導致墻體空穴形成水汽凝結(所謂冷凝水),加速建筑材料的老化,如鋼材的銹蝕和木材的腐朽,從而對建筑的耐久性產生嚴重影響。



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