SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  15
Télécharger pour lire hors ligne
Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych ze względu
na konieczność usuwania wilgoci
 Źródła powstawania wilgoci w pomieszczeniach zamkniętych
 Optymalny zakres wilgotności względnej powietrza wewnętrznego
 Skutki nadmiernej wilgotności powietrza wewnątrz budynku

Wydanie 1/2013
14.11.2013

www.eko-blog.pl

www.vaillant.pl
Wilgoć w pomieszczeniach zamkniętych
– skala problemu

 W zamkniętych pomieszczeniach zawartość wilgoci jest zwykle większa niż
w powietrzu zewnętrznym, wskutek funkcji życiowych mieszkańców i roślin oraz
w wyniku wielu procesów, jak np. gotowanie, mycie, pranie, suszenie prania,
prasowanie itp. Zyski wilgoci bywają bagatelizowane, co może prowadzić do
poważnych konsekwencji zagrażających zdrowiu człowieka i konstrukcji budynku.

4-osobowa rodzina:

10÷15 dm3/d

W mieszkaniu lub domu zamieszkałym
przez 4-osobową rodzinę, dzienna ilość
powstającej wilgoci sięga: 10÷15 litrów
W ciągu roku ilość wilgoci dla 4-osobowej
rodziny wynieść może 3.6÷5,5 tys. litrów
Konstrukcja budynku jest narażona
na pochłanianie tak dużej ilości wilgoci,
przy ograniczonej wentylacji pomieszczeń

Źródło: Lüften und Energieparen, BINE Informationdienst 2011

2
Źródła powstawania wilgoci
w pomieszczeniach zamkniętych

Źródło wilgoci
Rośliny doniczkowe
Drzewka doniczkowe
Suszenie prania (4,5 kg)
Kąpiel w wannie
Kąpiel pod prysznicem
Pralka
Zmywarka do naczyń
Gotowanie
Pieczenie

Człowiek
- podczas snu
- przy pracy domowej
- przy dużym wysiłku

Wydzielana wilgoć
7 ÷ 15 g/h
10 ÷ 20 g/h
50 ÷ 200 g/h
1100 g/kąpiel
1700 g/kąpiel
200 ÷ 350 kg/pranie
ok. 200 kg/mycie
400 ÷ 500 g/h
ok. 600 g/h
40 ÷ 50 g/h
ok. 90 g/h
ok. 175 g/h

3
Oddziaływanie wilgoci na klimat wewnętrzny
oraz konstrukcję budynku

 Zyski wilgoci powodować mogą nadmierny wzrost wilgotności w powietrzu
wewnętrznym, czemu należy bezwzględnie przeciwdziałać. Rozwiązaniem jest
nie tylko odpowiednia wentylacja pomieszczeń, ale także w równie ważnym
stopniu konstrukcja budynku. W szczególności dotyczy to odpowiedniej izolacji
cieplnej przegród (grubość, kolejność warstw), a także eliminacji mostków
cieplnych powodujących miejscowe zwiększanie strat ciepła i obniżanie
temperatury powierzchni poniżej punktu rosy (wykraplanie pary wodnej).

4
Czy „ściany oddychają”? W jaki sposób
usuwana jest wilgoć z budynku?

 Częstym potocznym poglądem jest przypisywanie
ścianom budynków „oddychania”, czyli zdolności
przenikania pary wodnej na zewnątrz budynku.
 Jest to całkowicie błędne stwierdzenie, gdyż według
różnych źródeł przez ściany budynku niezależnie od
ich konstrukcji i izolacji cieplnej, przenika na zewnątrz
jedynie do 3% pary wodnej. Niemal cała wilgotność jest
usuwana przez wentylację budynku. Od intensywności
wentylacji zależy to, ile wilgoci nie zostanie usunięte
z budynku i będzie absorbowane przez ściany i inne
elementy konstrukcji budynku.

97÷99%
1÷3%
5
Przenikanie pary wodnej przez przegrody

 Wilgotność względna powietrza = 100% określa maksymalną zawartość pary
wodnej przy danej temperaturze (i ciśnieniu) powietrza, jaka nie ulega skraplaniu.
Dla temperatury 20oC, maksymalna zawartość pary wodnej wynosi 14,76 g na
1 kg powietrza. Wilgotność względna wynosi wówczas 100%. Zawartość pary
wodnej będzie niższa w chłodnym powietrzu zewnętrznym, pomimo wilgotności
względnej wyższej niż w budynku.
 Zwiększona zawartość pary wodnej
w powietrzu wewnętrznym powoduje
jej przenikanie przez przegrody.

 Wilgoć przy ograniczonej wentylacji
pomieszczenia, będzie się gromadzić
w warstwach przegrody, może przy
tym dochodzić do jej wykraplania
(kondensacji) wewnątrz przegrody.

50%
21oC

7,77 g/kg

80%
0o C

3,03 g/kg

(7,77 g wody
w 1 kg powietrza)

6
Punkt rosy – wykraplanie pary wodnej
w zależności od temperatury

 Para wodna zawarta w powietrzu o temperaturze 21oC i wilgotności względnej
50%, będzie ulegać wykraplaniu przy tzw. temperaturze punktu rosy = ok. 10oC.
Jeśli temperatura szyby lub powierzchni ściany będzie na takim lub niższym
poziomie, para zacznie się wykraplać. Im większa będzie zawartość wilgoci
w powietrzu o tej samej temperaturze, tym prędzej następować będzie skraplanie
pary wodnej, np. dla wilgotności 60% już przy temperaturze punktu rosy = 13oC

Temperatura (oC)

Temperatura
powietrza 21oC

Wilgotność względna (%)
7
Optymalny zakres wilgotności względnej
powietrza, a komfort cieplny człowieka

Wilgotność względna (%)

 Wilgotność względna powietrza pozostaje w związku z jego temperaturą.
Im wyższa temperatura powietrza, tym powinno ono mieć niższą wilgotność
dla uzyskania odpowiedniego komfortu cieplnego człowieka.

optymalnie

Temperatura (oC)

Źródło: HEA Fachverband für Energie-Marketing und –Anwendung e.V. beim VDEW.

8
Optymalny zakres wilgotności względnej
powietrza wewnątrz budynku

 Ze względów zdrowotnych, a także dla korzystnego samopoczucia, wilgotność
względna powietrza wewnętrznego powinna mieścić się w zakresie 35÷60%.
Odchylenia od tego zakresu powodują niekorzystne skutki, jak np. choroby dróg
oddechowych, rozmnażanie się roztoczy, bakterii, wirusów czy też grzybni.
Optymalny zakres wilgotności (%)

35÷60%

Emisje zanieczyszczeń z materiałów budowlanych
Objawy alergologiczne
Choroby dróg oddechowych
Rozmnażanie się roztoczy
Bakterie i wirusy
Grzybnie
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

Wilgotność względna
powietrza (%)
Źródło: PHI Darmstadt

9
Skutki nieprawidłowej wentylacji
pomieszczeń mieszkalnych

 Poza odczuciem dyskomfortu, niewłaściwa
wentylacja może prowadzić do skraplania pary
wodnej na oknach, w miejscach mostków
cieplnych – narożnikach pomieszczeń, a także
w miejscach o ograniczonym ruchu powietrza
– za meblami itp.. Możliwy jest rozwój grzybów
i pleśni, które stanowią zagrożenia dla zdrowia
i życia mieszkańców. Ich usuwanie jest kosztowne
i skomplikowane do przeprowadzenia.

10
Newralgiczne miejsca w pomieszczeniu
– zagrożone rozwojem grzybów i pleśni

 Rozwojem grzybów i pleśni zagrożone są szczególnie miejsca mostków
cieplnych, w których panują niższe temperatury powodując skraplanie pary
wodnej zawartej w powietrzu wewnętrznym. Są to np. narożniki pomieszczeń,
nadproża okienne i inne wzmocnienia konstrukcji budynku.

 Sama jednak poprawa izolacji cieplnej budynku nie rozwiązuje problemu
usuwania nadmiernej wilgoci, za co odpowiadać powinna właściwa wentylacja,
tzn. odpowiednia do potrzeb ilość świeżego powietrza i prawidłowy rozdział
(rozmieszczenie otworów nawiewnych i wywiewnych).

11
Wilgotność powietrza wewnętrznego,
a zapotrzebowanie ciepła

 Dodatkowym bardzo istotnym faktem jest zwiększenie kosztów ogrzewania
domu przy nadmiernej wilgotności powietrza wewnętrznego, a także przy
zawilgoceniu przegród zwiększającym współczynnik przenikania ciepła.
 Powietrze „wilgotne” wymaga doprowadzenie większej ilości ciepła w celu
podgrzania, w porównaniu do powietrza „suchego”. Przykładowo dla
pomieszczenia o kubaturze 50 m3, aby podnieść o 1oC temperaturę powietrza
(bez uwzględniania strat ciepła przez przegrody) należy dostarczyć 2.201 kJ
ciepła, gdy wilgotność względna wynosi 40%. Gdy wilgotność jest wyższa
– na poziomie 60%, to potrzeby ciepła są większe aż o 21% (2.677 kJ).

60%

40%

2.201
kJ

20oC

21oC

Pomieszczenie 50 m3
- ilość powietrza: 59,7 kg

2.677
kJ

+21%

20oC

21oC

Pomieszczenie 50 m3
- ilość powietrza: 59,8 kg

12
Usuwanie wilgoci – wymagania dla wentylacji
zależnie od pory roku

 Ponieważ wilgotność względna powietrza zewnętrznego latem jest wyższa niż
w okresie zimowym, to też strumień powietrza wentylującego budynek musi być
wówczas zwiększony. „Suche” powietrze zimą posiada większą zdolność
absorbowania wilgoci – czas wietrzenia budynku należy wówczas skracać.
Rzeczywista ilość powietrza
wentylującego pomieszczenie

Wymagane wietrzenie dla
zapewnienia usuwania CO2

Wymagane wietrzenie dla
zapewnienia usuwania wilgoci

I

II

III

IV

V

VI

VII VII

IX

X

Źródło: „Lüftung im Wohngebäde”, IWU, Hessische Energiesparaktion

XI

XII
13
System wentylacji mechanicznej domu
jednorodzinnego – recoVAIR VAR

 Niezmiennie polecanym
rozwiązaniem zapewniającym
najwyższy poziom komfortu
i energooszczędności jest
system wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła (rekuperacja)

powietrze
zewnętrzne

powietrze
usuwane

 Stała praca systemu w ciągu
doby zapewnia nieprzerwane
usuwanie zanieczyszczeń,
powietrze
zapachów i … wilgoci.
usuwane

powietrze
nawiewane

recoVAIR VAR
275 lub 350 m3/h
14
Ogrzewanie
Kotły gazowe

Chłodzenie
Energia odnawialna

Kotły olejowe
Pompy ciepła
Kolektory słoneczne
Systemy wentylacji

www.eko-blog.pl

www.vaillant.pl

Contenu connexe

Tendances

Najczęstsze błędy przy montażu pomp ciepła powietrze woda
Najczęstsze błędy przy montażu pomp ciepła powietrze wodaNajczęstsze błędy przy montażu pomp ciepła powietrze woda
Najczęstsze błędy przy montażu pomp ciepła powietrze wodaVaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
 
Water Mist Systems - Akshay Jangam.
Water Mist Systems - Akshay Jangam. Water Mist Systems - Akshay Jangam.
Water Mist Systems - Akshay Jangam. Akshay Jangam
 
PREZENTACJA DOT POMP CIEPŁA DO C.W.U.
PREZENTACJA DOT POMP CIEPŁA DO C.W.U. PREZENTACJA DOT POMP CIEPŁA DO C.W.U.
PREZENTACJA DOT POMP CIEPŁA DO C.W.U. Bart Stasiak
 
Jaką moc grzewczą uzyskuje kolektor słoneczny?
Jaką moc grzewczą uzyskuje kolektor słoneczny?Jaką moc grzewczą uzyskuje kolektor słoneczny?
Jaką moc grzewczą uzyskuje kolektor słoneczny?Hewalex Sp. z o.o. Sp.K.
 
ENERGY EFFICIENT BUILDING .pptx
ENERGY EFFICIENT BUILDING .pptxENERGY EFFICIENT BUILDING .pptx
ENERGY EFFICIENT BUILDING .pptxAliAzharRajput
 
BS2 Hvac ventilation 1
BS2 Hvac ventilation 1BS2 Hvac ventilation 1
BS2 Hvac ventilation 1Est
 
Konstrukcja budynku a bezwładnosc cieplna i komfort cieplny
Konstrukcja budynku a bezwładnosc cieplna i komfort cieplnyKonstrukcja budynku a bezwładnosc cieplna i komfort cieplny
Konstrukcja budynku a bezwładnosc cieplna i komfort cieplnyVaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
 
Informe nueva norma UNE-EN 12845 Rociadores Automáticos
Informe nueva norma UNE-EN 12845 Rociadores AutomáticosInforme nueva norma UNE-EN 12845 Rociadores Automáticos
Informe nueva norma UNE-EN 12845 Rociadores AutomáticosCarlos Garrido García
 
Natural Ventilation power point
Natural Ventilation power pointNatural Ventilation power point
Natural Ventilation power pointPaul Derwin
 
Natural ventilation
Natural ventilationNatural ventilation
Natural ventilationAzra Maliha
 
Lecture 4 natural ventilation
Lecture 4   natural ventilationLecture 4   natural ventilation
Lecture 4 natural ventilationBekark
 
Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...
Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...
Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...Elektrumlv
 

Tendances (20)

Jaka centrala wentylacyjna do domu?
Jaka centrala wentylacyjna do domu?Jaka centrala wentylacyjna do domu?
Jaka centrala wentylacyjna do domu?
 
Najczęstsze błędy przy montażu pomp ciepła powietrze woda
Najczęstsze błędy przy montażu pomp ciepła powietrze wodaNajczęstsze błędy przy montażu pomp ciepła powietrze woda
Najczęstsze błędy przy montażu pomp ciepła powietrze woda
 
Szczelność budynku i metoda Blower Door Test
Szczelność budynku i metoda Blower Door TestSzczelność budynku i metoda Blower Door Test
Szczelność budynku i metoda Blower Door Test
 
Chap 7 ventilation and smoke purging system
Chap 7 ventilation and smoke purging systemChap 7 ventilation and smoke purging system
Chap 7 ventilation and smoke purging system
 
Efekt ekologiczny zastosowania pompy ciepła
Efekt ekologiczny zastosowania pompy ciepłaEfekt ekologiczny zastosowania pompy ciepła
Efekt ekologiczny zastosowania pompy ciepła
 
Water Mist Systems - Akshay Jangam.
Water Mist Systems - Akshay Jangam. Water Mist Systems - Akshay Jangam.
Water Mist Systems - Akshay Jangam.
 
PREZENTACJA DOT POMP CIEPŁA DO C.W.U.
PREZENTACJA DOT POMP CIEPŁA DO C.W.U. PREZENTACJA DOT POMP CIEPŁA DO C.W.U.
PREZENTACJA DOT POMP CIEPŁA DO C.W.U.
 
Jaką moc grzewczą uzyskuje kolektor słoneczny?
Jaką moc grzewczą uzyskuje kolektor słoneczny?Jaką moc grzewczą uzyskuje kolektor słoneczny?
Jaką moc grzewczą uzyskuje kolektor słoneczny?
 
ENERGY EFFICIENT BUILDING .pptx
ENERGY EFFICIENT BUILDING .pptxENERGY EFFICIENT BUILDING .pptx
ENERGY EFFICIENT BUILDING .pptx
 
BS2 Hvac ventilation 1
BS2 Hvac ventilation 1BS2 Hvac ventilation 1
BS2 Hvac ventilation 1
 
Presentation mechanical car parking ventilation system
Presentation mechanical car parking ventilation systemPresentation mechanical car parking ventilation system
Presentation mechanical car parking ventilation system
 
Sprężarka typu Scroll EVI dla pomp ciepła
Sprężarka typu Scroll EVI dla pomp ciepłaSprężarka typu Scroll EVI dla pomp ciepła
Sprężarka typu Scroll EVI dla pomp ciepła
 
Konstrukcja budynku a bezwładnosc cieplna i komfort cieplny
Konstrukcja budynku a bezwładnosc cieplna i komfort cieplnyKonstrukcja budynku a bezwładnosc cieplna i komfort cieplny
Konstrukcja budynku a bezwładnosc cieplna i komfort cieplny
 
Informe nueva norma UNE-EN 12845 Rociadores Automáticos
Informe nueva norma UNE-EN 12845 Rociadores AutomáticosInforme nueva norma UNE-EN 12845 Rociadores Automáticos
Informe nueva norma UNE-EN 12845 Rociadores Automáticos
 
Natural Ventilation power point
Natural Ventilation power pointNatural Ventilation power point
Natural Ventilation power point
 
Natural ventilation
Natural ventilationNatural ventilation
Natural ventilation
 
Lecture 4 natural ventilation
Lecture 4   natural ventilationLecture 4   natural ventilation
Lecture 4 natural ventilation
 
Mikroklimat pomieszczeń i klimat zewnętrzny, zyski ciepła
Mikroklimat pomieszczeń i klimat zewnętrzny, zyski ciepłaMikroklimat pomieszczeń i klimat zewnętrzny, zyski ciepła
Mikroklimat pomieszczeń i klimat zewnętrzny, zyski ciepła
 
Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...
Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...
Energoefektivitāte ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās: normatīvi ...
 
Pompa ciepła All in One budowa i działanie
Pompa ciepła All in One budowa i działaniePompa ciepła All in One budowa i działanie
Pompa ciepła All in One budowa i działanie
 

Similaire à Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych – usuwanie wilgoci

Similaire à Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych – usuwanie wilgoci (13)

Jak chronić się przed smogiem w domu
Jak chronić się przed smogiem w domuJak chronić się przed smogiem w domu
Jak chronić się przed smogiem w domu
 
Jak wietrzyć pomieszczenia mieszkalne
Jak wietrzyć pomieszczenia mieszkalneJak wietrzyć pomieszczenia mieszkalne
Jak wietrzyć pomieszczenia mieszkalne
 
Abc czy potrzebna mi wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepla
Abc czy potrzebna mi wentylacja mechaniczna z odzyskiem cieplaAbc czy potrzebna mi wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepla
Abc czy potrzebna mi wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepla
 
Komfort cieplny w pomieszczeniu ogrzewanym
Komfort cieplny w pomieszczeniu ogrzewanymKomfort cieplny w pomieszczeniu ogrzewanym
Komfort cieplny w pomieszczeniu ogrzewanym
 
Rekuperator do mieszkania
Rekuperator do mieszkaniaRekuperator do mieszkania
Rekuperator do mieszkania
 
Zdecentralizowana wentylacja z odzyskiem ciepła
Zdecentralizowana wentylacja z odzyskiem ciepłaZdecentralizowana wentylacja z odzyskiem ciepła
Zdecentralizowana wentylacja z odzyskiem ciepła
 
Systemy wentylacji i klimatyzacji - rozszerzenie
Systemy wentylacji i klimatyzacji - rozszerzenieSystemy wentylacji i klimatyzacji - rozszerzenie
Systemy wentylacji i klimatyzacji - rozszerzenie
 
Wiadomości podstawowe
Wiadomości podstawoweWiadomości podstawowe
Wiadomości podstawowe
 
Jak obniżać temperaturę na noc w domu
Jak obniżać temperaturę na noc w domuJak obniżać temperaturę na noc w domu
Jak obniżać temperaturę na noc w domu
 
Komfort cieplny w pomieszczeniu w okresie letnim
Komfort cieplny w pomieszczeniu w okresie letnimKomfort cieplny w pomieszczeniu w okresie letnim
Komfort cieplny w pomieszczeniu w okresie letnim
 
Fakro okna
Fakro oknaFakro okna
Fakro okna
 
Złap deszcz 2022 zw-zielony_dach-2022-v3-DRUK.pdf
Złap deszcz 2022 zw-zielony_dach-2022-v3-DRUK.pdfZłap deszcz 2022 zw-zielony_dach-2022-v3-DRUK.pdf
Złap deszcz 2022 zw-zielony_dach-2022-v3-DRUK.pdf
 
Zamknięta komora spalania kotła kondensacyjnego
Zamknięta komora spalania kotła kondensacyjnegoZamknięta komora spalania kotła kondensacyjnego
Zamknięta komora spalania kotła kondensacyjnego
 

Plus de Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.

Jakie oszczędności może przynieść termomodernizacja domu?
Jakie oszczędności może przynieść termomodernizacja domu?Jakie oszczędności może przynieść termomodernizacja domu?
Jakie oszczędności może przynieść termomodernizacja domu?Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
 
Jak wybrać sprawne wytrzymałe i trwałe panele fotowoltaiczne?
Jak wybrać sprawne wytrzymałe i trwałe panele fotowoltaiczne?Jak wybrać sprawne wytrzymałe i trwałe panele fotowoltaiczne?
Jak wybrać sprawne wytrzymałe i trwałe panele fotowoltaiczne?Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
 

Plus de Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. (20)

Jakie oszczędności może przynieść termomodernizacja domu?
Jakie oszczędności może przynieść termomodernizacja domu?Jakie oszczędności może przynieść termomodernizacja domu?
Jakie oszczędności może przynieść termomodernizacja domu?
 
Ranking pomp ciepła powietrze woda 2019
Ranking pomp ciepła powietrze woda 2019Ranking pomp ciepła powietrze woda 2019
Ranking pomp ciepła powietrze woda 2019
 
Dla jakich potrzeb dobierać instalację fotowoltaiczną?
Dla jakich potrzeb dobierać instalację fotowoltaiczną?Dla jakich potrzeb dobierać instalację fotowoltaiczną?
Dla jakich potrzeb dobierać instalację fotowoltaiczną?
 
Jaka instalacja fotowoltaiczna do pompy ciepła?
Jaka instalacja fotowoltaiczna do pompy ciepła?Jaka instalacja fotowoltaiczna do pompy ciepła?
Jaka instalacja fotowoltaiczna do pompy ciepła?
 
Pompa ciepła na dachu budynku
Pompa ciepła na dachu budynkuPompa ciepła na dachu budynku
Pompa ciepła na dachu budynku
 
Jak obliczyć koszty podgrzewania wody
Jak obliczyć koszty podgrzewania wodyJak obliczyć koszty podgrzewania wody
Jak obliczyć koszty podgrzewania wody
 
Jak ograniczać skutki wzrostu kosztów cen paliw i energii
Jak ograniczać skutki wzrostu kosztów cen paliw i energiiJak ograniczać skutki wzrostu kosztów cen paliw i energii
Jak ograniczać skutki wzrostu kosztów cen paliw i energii
 
EEBus nowoczesny standard komunikacji
EEBus nowoczesny standard komunikacjiEEBus nowoczesny standard komunikacji
EEBus nowoczesny standard komunikacji
 
Fotowoltaika z akumulatorami czy bez
Fotowoltaika z akumulatorami czy bezFotowoltaika z akumulatorami czy bez
Fotowoltaika z akumulatorami czy bez
 
Roczne zużycie prądu przez pompę ciepła powietrze/woda
Roczne zużycie prądu przez pompę ciepła powietrze/wodaRoczne zużycie prądu przez pompę ciepła powietrze/woda
Roczne zużycie prądu przez pompę ciepła powietrze/woda
 
Montaż rekuperatora - wybór miejsca zabudowy
Montaż rekuperatora -  wybór miejsca zabudowyMontaż rekuperatora -  wybór miejsca zabudowy
Montaż rekuperatora - wybór miejsca zabudowy
 
Koszty ogrzewania domu pompa ciepla przy zmianie taryfy
Koszty ogrzewania domu pompa ciepla przy zmianie taryfyKoszty ogrzewania domu pompa ciepla przy zmianie taryfy
Koszty ogrzewania domu pompa ciepla przy zmianie taryfy
 
Dlaczego warto budować dom w standardzie WT 2021
Dlaczego warto budować dom w standardzie WT 2021Dlaczego warto budować dom w standardzie WT 2021
Dlaczego warto budować dom w standardzie WT 2021
 
Jak wyciszyć pompę ciepła powietrze/woda?
Jak wyciszyć pompę ciepła powietrze/woda?Jak wyciszyć pompę ciepła powietrze/woda?
Jak wyciszyć pompę ciepła powietrze/woda?
 
Jak głośna jest pompa ciepła powietrze/woda?
Jak głośna jest pompa ciepła powietrze/woda?Jak głośna jest pompa ciepła powietrze/woda?
Jak głośna jest pompa ciepła powietrze/woda?
 
Dobór pompy ciepła powietrze/woda w 10 krokach
Dobór pompy ciepła powietrze/woda w 10 krokachDobór pompy ciepła powietrze/woda w 10 krokach
Dobór pompy ciepła powietrze/woda w 10 krokach
 
Sprawność paneli fotowoltaicznych
Sprawność paneli fotowoltaicznychSprawność paneli fotowoltaicznych
Sprawność paneli fotowoltaicznych
 
Dobór instalacji fotowoltaicznej
Dobór instalacji fotowoltaicznejDobór instalacji fotowoltaicznej
Dobór instalacji fotowoltaicznej
 
Jak rozlicza się energię z instalacji fotowoltaicznej
Jak rozlicza się energię z instalacji fotowoltaicznejJak rozlicza się energię z instalacji fotowoltaicznej
Jak rozlicza się energię z instalacji fotowoltaicznej
 
Jak wybrać sprawne wytrzymałe i trwałe panele fotowoltaiczne?
Jak wybrać sprawne wytrzymałe i trwałe panele fotowoltaiczne?Jak wybrać sprawne wytrzymałe i trwałe panele fotowoltaiczne?
Jak wybrać sprawne wytrzymałe i trwałe panele fotowoltaiczne?
 

Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych – usuwanie wilgoci

  • 1. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych ze względu na konieczność usuwania wilgoci  Źródła powstawania wilgoci w pomieszczeniach zamkniętych  Optymalny zakres wilgotności względnej powietrza wewnętrznego  Skutki nadmiernej wilgotności powietrza wewnątrz budynku Wydanie 1/2013 14.11.2013 www.eko-blog.pl www.vaillant.pl
  • 2. Wilgoć w pomieszczeniach zamkniętych – skala problemu  W zamkniętych pomieszczeniach zawartość wilgoci jest zwykle większa niż w powietrzu zewnętrznym, wskutek funkcji życiowych mieszkańców i roślin oraz w wyniku wielu procesów, jak np. gotowanie, mycie, pranie, suszenie prania, prasowanie itp. Zyski wilgoci bywają bagatelizowane, co może prowadzić do poważnych konsekwencji zagrażających zdrowiu człowieka i konstrukcji budynku. 4-osobowa rodzina: 10÷15 dm3/d W mieszkaniu lub domu zamieszkałym przez 4-osobową rodzinę, dzienna ilość powstającej wilgoci sięga: 10÷15 litrów W ciągu roku ilość wilgoci dla 4-osobowej rodziny wynieść może 3.6÷5,5 tys. litrów Konstrukcja budynku jest narażona na pochłanianie tak dużej ilości wilgoci, przy ograniczonej wentylacji pomieszczeń Źródło: Lüften und Energieparen, BINE Informationdienst 2011 2
  • 3. Źródła powstawania wilgoci w pomieszczeniach zamkniętych Źródło wilgoci Rośliny doniczkowe Drzewka doniczkowe Suszenie prania (4,5 kg) Kąpiel w wannie Kąpiel pod prysznicem Pralka Zmywarka do naczyń Gotowanie Pieczenie Człowiek - podczas snu - przy pracy domowej - przy dużym wysiłku Wydzielana wilgoć 7 ÷ 15 g/h 10 ÷ 20 g/h 50 ÷ 200 g/h 1100 g/kąpiel 1700 g/kąpiel 200 ÷ 350 kg/pranie ok. 200 kg/mycie 400 ÷ 500 g/h ok. 600 g/h 40 ÷ 50 g/h ok. 90 g/h ok. 175 g/h 3
  • 4. Oddziaływanie wilgoci na klimat wewnętrzny oraz konstrukcję budynku  Zyski wilgoci powodować mogą nadmierny wzrost wilgotności w powietrzu wewnętrznym, czemu należy bezwzględnie przeciwdziałać. Rozwiązaniem jest nie tylko odpowiednia wentylacja pomieszczeń, ale także w równie ważnym stopniu konstrukcja budynku. W szczególności dotyczy to odpowiedniej izolacji cieplnej przegród (grubość, kolejność warstw), a także eliminacji mostków cieplnych powodujących miejscowe zwiększanie strat ciepła i obniżanie temperatury powierzchni poniżej punktu rosy (wykraplanie pary wodnej). 4
  • 5. Czy „ściany oddychają”? W jaki sposób usuwana jest wilgoć z budynku?  Częstym potocznym poglądem jest przypisywanie ścianom budynków „oddychania”, czyli zdolności przenikania pary wodnej na zewnątrz budynku.  Jest to całkowicie błędne stwierdzenie, gdyż według różnych źródeł przez ściany budynku niezależnie od ich konstrukcji i izolacji cieplnej, przenika na zewnątrz jedynie do 3% pary wodnej. Niemal cała wilgotność jest usuwana przez wentylację budynku. Od intensywności wentylacji zależy to, ile wilgoci nie zostanie usunięte z budynku i będzie absorbowane przez ściany i inne elementy konstrukcji budynku. 97÷99% 1÷3% 5
  • 6. Przenikanie pary wodnej przez przegrody  Wilgotność względna powietrza = 100% określa maksymalną zawartość pary wodnej przy danej temperaturze (i ciśnieniu) powietrza, jaka nie ulega skraplaniu. Dla temperatury 20oC, maksymalna zawartość pary wodnej wynosi 14,76 g na 1 kg powietrza. Wilgotność względna wynosi wówczas 100%. Zawartość pary wodnej będzie niższa w chłodnym powietrzu zewnętrznym, pomimo wilgotności względnej wyższej niż w budynku.  Zwiększona zawartość pary wodnej w powietrzu wewnętrznym powoduje jej przenikanie przez przegrody.  Wilgoć przy ograniczonej wentylacji pomieszczenia, będzie się gromadzić w warstwach przegrody, może przy tym dochodzić do jej wykraplania (kondensacji) wewnątrz przegrody. 50% 21oC 7,77 g/kg 80% 0o C 3,03 g/kg (7,77 g wody w 1 kg powietrza) 6
  • 7. Punkt rosy – wykraplanie pary wodnej w zależności od temperatury  Para wodna zawarta w powietrzu o temperaturze 21oC i wilgotności względnej 50%, będzie ulegać wykraplaniu przy tzw. temperaturze punktu rosy = ok. 10oC. Jeśli temperatura szyby lub powierzchni ściany będzie na takim lub niższym poziomie, para zacznie się wykraplać. Im większa będzie zawartość wilgoci w powietrzu o tej samej temperaturze, tym prędzej następować będzie skraplanie pary wodnej, np. dla wilgotności 60% już przy temperaturze punktu rosy = 13oC Temperatura (oC) Temperatura powietrza 21oC Wilgotność względna (%) 7
  • 8. Optymalny zakres wilgotności względnej powietrza, a komfort cieplny człowieka Wilgotność względna (%)  Wilgotność względna powietrza pozostaje w związku z jego temperaturą. Im wyższa temperatura powietrza, tym powinno ono mieć niższą wilgotność dla uzyskania odpowiedniego komfortu cieplnego człowieka. optymalnie Temperatura (oC) Źródło: HEA Fachverband für Energie-Marketing und –Anwendung e.V. beim VDEW. 8
  • 9. Optymalny zakres wilgotności względnej powietrza wewnątrz budynku  Ze względów zdrowotnych, a także dla korzystnego samopoczucia, wilgotność względna powietrza wewnętrznego powinna mieścić się w zakresie 35÷60%. Odchylenia od tego zakresu powodują niekorzystne skutki, jak np. choroby dróg oddechowych, rozmnażanie się roztoczy, bakterii, wirusów czy też grzybni. Optymalny zakres wilgotności (%) 35÷60% Emisje zanieczyszczeń z materiałów budowlanych Objawy alergologiczne Choroby dróg oddechowych Rozmnażanie się roztoczy Bakterie i wirusy Grzybnie 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Wilgotność względna powietrza (%) Źródło: PHI Darmstadt 9
  • 10. Skutki nieprawidłowej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych  Poza odczuciem dyskomfortu, niewłaściwa wentylacja może prowadzić do skraplania pary wodnej na oknach, w miejscach mostków cieplnych – narożnikach pomieszczeń, a także w miejscach o ograniczonym ruchu powietrza – za meblami itp.. Możliwy jest rozwój grzybów i pleśni, które stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców. Ich usuwanie jest kosztowne i skomplikowane do przeprowadzenia. 10
  • 11. Newralgiczne miejsca w pomieszczeniu – zagrożone rozwojem grzybów i pleśni  Rozwojem grzybów i pleśni zagrożone są szczególnie miejsca mostków cieplnych, w których panują niższe temperatury powodując skraplanie pary wodnej zawartej w powietrzu wewnętrznym. Są to np. narożniki pomieszczeń, nadproża okienne i inne wzmocnienia konstrukcji budynku.  Sama jednak poprawa izolacji cieplnej budynku nie rozwiązuje problemu usuwania nadmiernej wilgoci, za co odpowiadać powinna właściwa wentylacja, tzn. odpowiednia do potrzeb ilość świeżego powietrza i prawidłowy rozdział (rozmieszczenie otworów nawiewnych i wywiewnych). 11
  • 12. Wilgotność powietrza wewnętrznego, a zapotrzebowanie ciepła  Dodatkowym bardzo istotnym faktem jest zwiększenie kosztów ogrzewania domu przy nadmiernej wilgotności powietrza wewnętrznego, a także przy zawilgoceniu przegród zwiększającym współczynnik przenikania ciepła.  Powietrze „wilgotne” wymaga doprowadzenie większej ilości ciepła w celu podgrzania, w porównaniu do powietrza „suchego”. Przykładowo dla pomieszczenia o kubaturze 50 m3, aby podnieść o 1oC temperaturę powietrza (bez uwzględniania strat ciepła przez przegrody) należy dostarczyć 2.201 kJ ciepła, gdy wilgotność względna wynosi 40%. Gdy wilgotność jest wyższa – na poziomie 60%, to potrzeby ciepła są większe aż o 21% (2.677 kJ). 60% 40% 2.201 kJ 20oC 21oC Pomieszczenie 50 m3 - ilość powietrza: 59,7 kg 2.677 kJ +21% 20oC 21oC Pomieszczenie 50 m3 - ilość powietrza: 59,8 kg 12
  • 13. Usuwanie wilgoci – wymagania dla wentylacji zależnie od pory roku  Ponieważ wilgotność względna powietrza zewnętrznego latem jest wyższa niż w okresie zimowym, to też strumień powietrza wentylującego budynek musi być wówczas zwiększony. „Suche” powietrze zimą posiada większą zdolność absorbowania wilgoci – czas wietrzenia budynku należy wówczas skracać. Rzeczywista ilość powietrza wentylującego pomieszczenie Wymagane wietrzenie dla zapewnienia usuwania CO2 Wymagane wietrzenie dla zapewnienia usuwania wilgoci I II III IV V VI VII VII IX X Źródło: „Lüftung im Wohngebäde”, IWU, Hessische Energiesparaktion XI XII 13
  • 14. System wentylacji mechanicznej domu jednorodzinnego – recoVAIR VAR  Niezmiennie polecanym rozwiązaniem zapewniającym najwyższy poziom komfortu i energooszczędności jest system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja) powietrze zewnętrzne powietrze usuwane  Stała praca systemu w ciągu doby zapewnia nieprzerwane usuwanie zanieczyszczeń, powietrze zapachów i … wilgoci. usuwane powietrze nawiewane recoVAIR VAR 275 lub 350 m3/h 14
  • 15. Ogrzewanie Kotły gazowe Chłodzenie Energia odnawialna Kotły olejowe Pompy ciepła Kolektory słoneczne Systemy wentylacji www.eko-blog.pl www.vaillant.pl