建筑物湿度控制指南

合集下载

防潮方案_??????

防潮方案_??????

防潮方案概述防潮是一种重要的保护措施,可用于防止湿气、水分或潮湿环境对物品、设备或建筑物造成损害。

在某些场景中,防潮还可以帮助延长产品的寿命,并保持其良好的状态。

本文将介绍一些常见的防潮方案,以帮助您选择适合您需求的方案。

1. 密封包装对于许多物品来说,最简单且经济实惠的防潮方案是使用密封包装。

这种包装可以防止湿气和水分进入物品内部,从而保持物品的干燥状态。

常见的密封包装材料包括塑料袋、塑料薄膜和密封胶带。

在使用密封包装时,应确保包装完全密封,以防止潮湿空气渗透。

1.1 薄膜包装薄膜包装是最常见的密封包装方法之一。

它可以使用聚乙烯、聚丙烯或聚氯乙烯等材料制成。

这种包装材料有良好的耐水性和密封性能,可有效地防止湿气和水分的进入。

薄膜包装适用于各种物品,如食品、电子设备和纺织品。

1.2 密封袋密封袋是一种专门设计用于防潮的包装袋。

它通常由多层材料制成,包括防潮膜和密封层。

密封袋可以有效地阻止湿气进入袋内,并保持物品的干燥状态。

这种包装袋适用于一些对防潮性能要求较高的物品,如化妆品、药品和电子元件。

1.3 密封胶带密封胶带是一种具有防潮功能的胶带,可用于密封包装或封闭容器。

它通常由聚乙烯或聚氯乙烯等材料制成,具有较高的粘附性和抗水性能。

密封胶带可以防止水分渗透,保持包装或容器的密封性。

这种胶带适用于各种需要防潮的场景。

2. 湿度控制除了密封包装,湿度控制也是一种常用的防潮方案。

通过控制环境湿度,可以避免过高或过低的湿度对物品造成的损害。

下面介绍两种常见的湿度控制方法。

2.1 除湿机除湿机是一种常用的设备,可用于去除室内过多的湿气。

它通过吸收空气中的水分,将湿气转化为液体并收集起来。

除湿机适用于各种室内场景,如家庭、办公室和仓库。

使用除湿机可以有效地控制湿度,防止潮湿环境对物品造成损害。

2.2 加湿机加湿机是一种常用的设备,可用于增加室内湿度。

它通过向空气中释放水分,增加湿度的水平。

加湿机适用于干燥的环境,如冬季的居住空间和办公室。

装配式建筑施工温度与湿度控制方案

装配式建筑施工温度与湿度控制方案

装配式建筑施工温度与湿度控制方案随着现代建筑技术的快速发展,越来越多的项目采用了装配式建筑方法,以提高施工效率和质量。

然而,在装配式建筑的施工过程中,温度和湿度控制是一项重要且复杂的任务。

本文将讨论装配式建筑施工中温度与湿度控制方案的几个关键点。

一、确定适宜的施工环境温湿度范围在装配式建筑施工过程中,为了确保构件之间的稳定性和质量,需要维持一个适宜的环境温湿度范围。

一般来说,适宜的温度范围为15℃至30℃,适宜的相对湿度范围为40%至60%。

这个范围可以最大限度地避免构件变形、开裂以及粘接材料的不良影响。

二、采取有效的空调系统进行控制为了实现对施工环境温湿度的精确控制,必须安装有效的空调系统。

首先,应选择合适容量和性能参数的空调设备,以满足施工现场的需求。

其次,应合理布置空调设备的出风口和回风口,确保空气流通均匀并能覆盖整个施工区域。

此外,还需要对空调系统进行合理的维护和清洁,确保其正常运行。

三、采用隔热材料和隔湿措施为了提高装配式建筑施工中温度和湿度的控制效果,可以采用隔热材料来减少外界温度的影响。

常用隔热材料有聚苯板、泡沫混凝土等。

另外,在墙体、屋顶和地板等部位应采取防潮、防水措施,以减少湿气对施工质量的不良影响。

四、定期监测与调整在装配式建筑施工过程中,需要定期监测环境温湿度,并根据监测结果进行相应的调整。

可以使用温湿度监测仪器或仪表来实时检测,并根据数据来判断是否需要调整空调系统参数或其他控制措施。

只有保持良好的温湿度控制才能最大限度地确保施工质量和效率。

五、安全措施与人员培训在装配式建筑施工中,温湿度控制不仅关乎质量问题,也涉及到工人的身体健康和安全。

因此,需要采取相应的安全措施来防止意外事故的发生。

例如,安装临时防护设施、提供合适的工作服装和个人防护装备等。

同时,还需要对施工人员进行相关温湿度控制方面的培训,提高他们的意识和技能。

结论:综上所述,在装配式建筑施工过程中温度与湿度的控制方案是一个涉及多个关键因素的复杂任务。

物业温馨提示防潮小知识文案

物业温馨提示防潮小知识文案

物业温馨提示防潮小知识文案亲爱的业主们,大家好!随着潮湿天气的到来,很多业主对于室内潮湿问题备感担忧。

为了帮助大家更好地防潮,保护室内环境,今天我们就来分享一些物业温馨提示,希望能给大家一些帮助。

首先,我们来了解一下室内潮湿的原因。

室内潮湿主要是由于高湿度的天气,以及室内通风不良、阳光不足等因素导致的。

潮湿的环境不仅容易滋生霉菌,对家具、地板等也会造成腐蚀和损坏。

因此,我们需要采取一些措施来预防和处理室内潮湿问题。

1. 保持室内通风通风是预防室内潮湿的有效方法。

在天气较好的时候,我们可以打开窗户,让空气流通,排出室内的潮湿空气。

另外,也可以利用一些通风设备,如空气净化器、除湿机等,帮助调节室内湿度,保持空气清新。

2. 合理使用水分在潮湿天气,我们在煮饭、洗澡等过程中会产生大量的水蒸气。

为了减少室内的水汽含量,我们可以在煮饭时盖上锅盖,洗澡后及时开窗通风,避免水汽滞留在室内。

3. 注意家具和地板的保养潮湿的环境容易使家具和地板发霉变形,因此我们需要特别注意室内贴面家具和木地板的保养。

可以使用除湿剂、风扇等工具来保持家具和地板的干燥,并定期清洁和通风。

4. 注意植物养护植物在室内不仅可以美化环境,还有助于净化空气。

但是,植物也会释放水汽,增加室内湿度。

因此在潮湿天气,我们可以适当减少植物的摆放数量,以免加重室内湿度。

5. 定期除湿定期除湿是预防室内潮湿的重要措施。

我们可以使用除湿剂或者专业的除湿机来帮助控制室内湿度。

同时,也可以选择一些具有除湿功效的家居用品,如含有活性炭的竹炭袋等,来帮助净化空气。

6. 注意建筑结构维护一些老旧的建筑结构容易藏湿,造成室内潮湿。

因此,需要定期检查和维护建筑的漏水问题,及时修补漏水部位,确保室内结构的干燥。

希望以上这些小贴士能够帮助到各位业主,让大家在潮湿的天气里也能保持室内环境的干燥和舒适。

如果您还有其他防潮小知识,也欢迎在物业社区群内与大家分享。

让我们一起为打造美好的室内环境而努力!祝愿大家居住愉快,心情舒畅!。

欧盟gmp仓库湿度范围

欧盟gmp仓库湿度范围

欧盟gmp仓库湿度范围
欧盟GMP(Good Manufacturing Practice)对于仓库湿度
范围的要求并没有具体的数值限制,而是要求根据具体的
产品特性和生产工艺来确定合适的湿度控制范围。

根据欧盟GMP指南,仓库湿度应该能够保持在适宜的范围内,以确保产品的质量和稳定性。

具体的湿度控制范围应
该根据产品的特性来确定,例如,药品、食品或化妆品等
不同类型的产品可能有不同的湿度要求。

一般来说,仓库湿度应该能够控制在相对湿度(RH)40%至60%之间。

这个范围被认为是大多数产品的适宜湿度范围,
可以有效地防止湿度过高或过低对产品造成不利影响。

然而,对于某些特殊的产品,可能需要更严格的湿度控制
要求。

例如,某些药品可能需要在更低的湿度条件下存储,以防止水分对其稳定性和效力的影响。

相反,某些食品或
化妆品可能需要在更高的湿度条件下存储,以保持其质地
和品质。

因此,根据具体的产品类型和要求,欧盟GMP要求制药企
业根据科学数据和风险评估来确定适宜的湿度控制范围,
并确保仓库湿度在这个范围内稳定控制。

这样可以保证产
品的质量、安全和有效性。

建筑用加湿技术应用规程

建筑用加湿技术应用规程

建筑用加湿技术应用规程
首先,建筑用加湿技术应用规程需要考虑建筑的类型和用途。

例如,办公楼、医院、实验室等不同类型的建筑对空气湿度的要求不同,因此规程需要根据具体情况进行调整。

其次,规程应包括加湿设备的选择和安装要求。

这涉及到加湿设备的类型(如蒸汽加湿器、超声波加湿器等)、数量、布局以及与建筑其他系统的协调安装等方面的规定。

另外,规程还需要明确加湿控制系统的设计要求,包括空气湿度传感器的设置位置、控制策略、联动系统等,以确保加湿系统能够根据实际需要进行精准调节,避免过度或不足加湿。

此外,规程还应包括加湿设备的维护和管理要求,确保设备能够长期稳定、安全地运行。

这包括定期清洁、消毒、更换滤芯等维护工作,并制定相应的记录和报告制度。

最后,规程还需要考虑节能和环保要求,确保加湿技术的应用不会增加建筑的能耗和环境负荷,例如通过优化设备选型、控制策略等手段,减少能耗和水资源消耗。

总的来说,建筑用加湿技术应用规程需要综合考虑建筑类型、设备选择、控制系统设计、设备维护和环保要求等多个方面,以确保加湿技术能够有效应用并符合相关标准和法规。

恒温恒湿房使用指南

恒温恒湿房使用指南

恒温恒湿房使用指南
恒温恒湿房使用指南如下:
1.开关机流程:设定恒温恒湿箱内的温度达到设定温度并保持恒定1小时后,开始湿度设定,否则温度变化会导致湿度大幅波动。

2.加湿器使用:请打开加湿器,如果你不用它,请关闭它。

3.湿度控制:使用加湿器时,首先顺时针旋转加湿器喷雾控制旋钮以限制位置。

如果要求湿度为85%,先设置为80%,当湿度超调量开始回落时再第二次设置为85%,以减少湿度超调量。

4.调节除湿:在恒温恒湿箱,使用高湿度时如果湿度达不到,可以通过调节加湿器控制旋钮来解决。

5.降低湿度:如果需要从高湿度降到低湿度,使用前打开箱门,放出湿气,检查箱底的水槽。

让柜内的湿度降到环境湿度,然后关上柜门,这样可以缩短降低湿度的时间。

6.调节温度:在低温低湿状态下,如果设定温度升高,应先关闭加湿器开关,再升高湿度设定显示加湿状态。

建筑通风设计指南

建筑通风设计指南

建筑通风设计指南建筑通风是保证室内空气清新、舒适的重要环节。

合理的通风系统设计可以有效地排除室内废弃空气,调节室内温湿度,提供良好的室内环境。

为此,本文将为您介绍一些关于建筑通风设计的指南。

一、通风设计的目标通风设计的首要目标是确保室内空气质量,提供充足的新鲜空气,并且保持适宜的温湿度。

为了达到这一目标,以下几个因素是需要考虑的:1. 室内空气流通速度:确保通风系统提供足够的新鲜空气,并将废弃空气迅速排出。

2. 室内空气污染物的控制:控制甲醛、二氧化碳等室内空气污染物的含量,避免对人体健康产生不利影响。

3. 合理的温度控制:通过通风系统调节室内温度,使之保持在舒适范围内。

4. 合理的湿度控制:避免室内湿度过高或过低,以提供一个舒适的居住环境。

二、通风系统的设计要素通风系统的设计要素包括以下几个方面:1. 风量计算:根据建筑面积和人员活动情况,计算所需的通风风量。

通常以每小时空气变化次数(ACH)来衡量。

2. 空气传输路径:合理安排通风口、风管和送风口的位置,以保证新鲜空气能够顺利传输到各个室内区域。

3. 通风设备的选择:根据风量计算的结果选择合适的通风设备,如空调、风机等。

4. 控制系统的设计:通风系统需要一个合理的控制系统来监测和调整室内温湿度、空气流通速度等参数。

5. 安全因素考虑:通风系统的设计应考虑到灾害事件发生时的应急处理,如火灾时的烟雾排放等。

三、通风系统的分类通风系统可以根据其工作原理分为自然通风和机械通风两种。

1. 自然通风:依靠天然气流和压力差驱动空气流动,常见的自然通风方式包括窗户、通风口、天窗等。

2. 机械通风:通过电力或机械设备驱动空气流动,主要包括风机、空调系统等。

四、通风系统的常见问题及解决办法1. 噪音问题:通风设备产生的噪音可能会对人们的正常生活和工作造成干扰,应采取合适的噪音防护措施。

2. 能耗问题:通风设备需要耗费一定的能源,可以通过设备选择的优化以及合理的能源管理来降低能耗。

建筑工程技术指南通用版范文

建筑工程技术指南通用版范文

建筑工程技术指南通用版范文本文档旨在提供一份建筑工程技术指南的通用版范文,以帮助项目团队和相关人员在进行建筑工程时做出正确的决策和行动计划。

以下是一份建筑工程技术指南的基本要素和范文示例。

1. 项目概述本项目旨在设计和建造一座新的住宅楼。

该楼将包括50个单元,每个单元的面积为100平方米。

项目预算为1000万元,预计完工时间为12个月。

2. 技术要求2.1 结构设计要求- 楼体结构应满足国家建筑设计规范的要求,确保建筑强度和安全性。

- 使用高质量的建筑材料,以确保楼体结构的稳定性和耐久性。

2.2 电气设计要求- 电气系统应符合国家电气安全标准。

- 设计合理的照明系统,保证室内光线充足且节能。

2.3 暖通设计要求- 采用适当的暖通系统,以确保室内温度和湿度的控制。

- 考虑到环保因素,应选择节能型的暖通设备。

2.4 给排水设计要求- 给排水系统应符合国家建筑设计规范,包括合理的给水、排水和雨水排放系统。

- 采用高质量的给排水材料,确保系统的稳定性和可靠性。

3. 进度计划以下是本项目的主要进度计划:- 第一阶段(前3个月):完成项目立项、土地规划和初步设计。

- 第二阶段(3个月):进行详细设计和施工准备工作。

- 第三阶段(6个月):开始施工,并按计划进行楼体结构、电气、暖通和给排水工程。

- 第四阶段(最后一个月):进行最终验收和交付。

4. 资源需求以下是本项目的主要资源需求:- 设计团队:包括建筑师、结构工程师、电气工程师、暖通工程师和给排水工程师。

- 施工队伍:包括施工人员、监理人员和质检人员。

- 建筑材料:包括钢筋、混凝土、砖块、电线等。

- 设备和机械:包括起重机、混凝土搅拌机、焊接设备等。

5. 质量控制为确保建筑工程的质量,项目团队将采取以下措施:- 每个施工阶段都进行严格的质量检查和质量控制。

- 配备专业人员进行施工现场的监督和质量评估。

- 与供应商合作,选择优质的建筑材料和设备。

6. 安全控制为确保工程安全,项目团队将采取以下措施:- 遵守国家安全生产法律法规,确保施工现场的安全。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建筑物湿度控制在设计建筑物围护结构时,与其相关的机械系统,温度,湿度,降水和室内气象条件这些因素往往被忽略了,人们的注意力可能更多的放在了建筑物的外观及造价上,而并非性能。

极限条件的定义(限制条件)在建筑物的耐久性中起着关键的作用。

在结构工程中,负荷和负载阻力被认为是限制条件,如被指定的挠度。

类似的方法也适用于防潮工程。

降水,温湿度和室内气候都被认为是环境负荷的主要限制条件,如腐烂,腐朽,霉变和腐蚀。

防潮工程使用了一种迭代和跨学科的系统方法来制定绩效指标用以达到湿度参数的目标。

图表1:北美洲湿热地区环境负荷湿热地区,多雨地区和室内气候的环境负荷级别被应用于防潮工程建筑的围护结构和机械系统。

图表1和图表2分别说明了北美洲湿热地区和多雨地区的分布。

表格1描述了室内气候级别。

湿度平衡当水分凝结率超过除湿率的时候水分在建筑物维护结构中积累。

当水分积累超过构件储水能力而非性能的显著降低或较长的使用寿命时,潮湿问题出现。

材料中的水分存储能力取决于时间,温度和材料的特性。

水分的存储能力是决定性能的关键因素。

考虑下列三个例子:一个木结构墙体,一个钢结构墙体和一个砌石墙体。

在外部用木材为基础护套的框架墙里,木材可以牢牢的锁住水分,直到水分的含量超过本身重量的16%(“木材表面霉菌极限”)。

木材的平衡含水率,接触到了80%表面霉菌极限的相对湿度。

在大多数气候条件下,多数木质材料按重量来平衡一个大约5%至6%的水分含量。

表面霉菌极限和典型外部木结构墙的平均水平之间的差异是占重量约10%的水分含量。

换句话说,水分存储容量或者外部用木材为基础的木框架墙的吸湿缓冲能力约为10%。

如果按重量超出约16%的水分积累,木材表面有可能滋生霉菌。

在一般家庭,大约有4000到5000磅(1814至2267公斤)的木材用于外墙。

这会产生一个约400至500磅水容量(121至226公斤)或约45到50加仑(170至189大号)的吸湿缓冲区。

从性能的角度看,平均每个家庭可以通过吸湿再分配轻松的容纳45到50加仑(170到189升)的水。

因为木材的这种大容量蓄水性能,大多数的漏水都不再是问题。

当外墙构造是钢结构和石膏覆层结构是这种性能就有很大的不同了。

钢结构没有蓄水能力。

石膏覆层结构可以在霉菌繁殖之前储存约自身重量1%的水分含量。

一般的家庭建筑用钢结构和石膏覆层结构能够形成一个拥有5加仑(19升)吸湿能力的缓冲区。

在这种类型的结构中,最小的渗漏也会导致出现问题。

相比之下,可以考虑砌筑外墙和砖石覆层的一定大小的住宅。

这样的结构产生了约500加仑(1892升)吸湿能力的缓冲。

2000平方英尺(182平方米)的住宅的吸湿缓冲能力构件内水分积累的数量是通过能量的流动来影响构件的。

一般情况下,更好的保温能够增加水分在构件内停留的时间。

停留时间——或者干燥时间——应该越短越好,避免潮湿问题的出现。

建设高度绝缘的用石膏包裹的钢结构构件式防潮工程的重大挑战之一。

该构件结合了两种危险的特性:干燥时间缓慢和吸湿缓冲能力差(低安全余量)。

因此,即使很少量的水分也会导致问题的出现。

湿度控制可以实施很多种方案,尽可能的降低水分损失的风险。

有以下三种方案:1.控制水分的进入,2.控制水分的积累,和3.除湿。

这些都是最好用的组合方案。

然而,如果建筑物构件已经开始潮湿,这些有效控制水分进入的方案往往就不能发挥它的作用了。

实际上,这些方案对水分的控制室不利的。

有一种技术,可以有效地防止水分进入了一个构件,也可能是有效的防止水分留在一个构件。

相反的,有一种技术可以有效的除去水分,也可能有效的让水分进入构件。

在水分进入和出去水分之间做到平衡是许多构件的关键。

最有效的湿润途径是液体流动和毛细管吸入。

地下水和雨水是水汽的来源。

建设者和设计者一心一意的去控制地下水进入低坡度和雨水进入高坡度。

空气传播和水汽扩散对于湿润的构件来说贡献不大。

所有的这些途径都能够导致与湿度相关的建设问题。

所有的水分运动,和任何与水分相关的问题,都来自一个或多个这样的途径。

历史上,湿度控制的成功做法通常遵循这些策略:防止建筑物构件和表面从外部得到水汽;防止建筑物构件和表面从内部得到水汽;如果建筑物构件或者其表面已经潮湿,或者开始潮湿,就该让他们干燥。

建筑物构件在任何一个气候区里都能够从外部的液体流动和毛细管吸入(雨水,露水和地下水这些水汽来源)中得到湿润。

据此,液体流量和毛细吸管的控制技术在各种气候条件下都是相似的而且是可以互换的。

然而,建筑物构件以不同的方式从空气流动和水汽扩散中得到水分取决于气候和一年中的某个时间。

因此,空气流动和水汽扩散的控制技术在每个气候地区都是不同的而且很少有不同区域之间可以互换的。

空气流动和水汽扩散移动的水分从建筑物围护结构的内部和外部扩散进入围护结构。

这个比率取决于水分的峰值和围护结构的内部条件。

设计者和建设者往往忽略了这个事实。

就会经常发生“冷”气候围护结构的设计使用在了“温暖”气候地区。

加热和冷却时间延长的发生使得建设者和设计者的设计条件更加混乱了。

所有气候的总体策略建筑物构件需要通过对流传质和水汽扩散来保护。

典型的方案是利用防潮层,空气障碍,气压控制,并通过通风和除湿控制室内湿度水平。

当地的气候和季节决定汽密层和防潮层的位置,加压与减压,通风与除湿。

湿空气一般从温暖地区流向寒冷地区(热梯度驱动)并且从湿度地区流向低湿度地区(密度梯度驱动)。

在寒冷气候地区,水分从内部通过围护结构流向外部。

在热带气候地区,水分从外部通过围护结构流向冷却的内部。

寒冷气候在寒冷的气象条件,并且在采暖期间,建筑物构件需要保护从室内得到的水分。

因此,汽密层和防潮层适用在室内温暖的表面。

因此,空调区域应该通过使用控制通风(稀释)和来源控制来维持相对较低的水分含量。

在寒冷气候中,我们的目标是使建筑物构件尽可能难的从室内得到湿量。

第一道防线,是室内汽密层,室内的防潮层。

其次是通过通风(与外部的空气稀释)和来源控制,以限制内部的湿度。

因为建筑物构件可能变得潮湿,如果变得潮湿,建筑物构件也应该设计允许他们变干燥的容忍度。

在寒冷的气象条件,并且在采暖期间,室外空气会使建筑物构件得到干燥。

因此,渗透性(“透气”)的材料就被用于外部覆层。

所以,在寒冷气候地区,在建筑物构件内部安装汽密层和防潮层。

然后,通过外部安装的透气性材料让建筑物构件得到干燥。

热带气候炎热和潮湿的气候条件下,潮湿的天气和冷却周期呈现相反的挑战。

建筑物构件必须保护从外部得到的水汽,而且必须允许外部的干燥。

因此,汽密层和防潮层被安装在建筑物构件的外部。

此外,建筑物构件必须允许使用可渗透内墙装饰和安装空腔绝缘材料(无衬玻纤板或吹纤维素和岩棉)使室内干燥,而非防潮层。

避免室内墙面繁盛任何渗漏,比如乙烯基的墙纸。

此外,空调空间通过空调系统(除湿)维持在一个轻微的正压来限制室外潮湿空气的侵入。

混合气候在混合气候地区,情况就变得复杂多了。

建筑物构件不仅要防止从室内外得到湿量,而且必须允许外部和内部的干燥。

两个策略通常用于:1.在建筑物构件内外表面采用透气性建材流动的方法允许水蒸气通过流过建筑物构件扩散,不在构件里聚积。

流动将会通过供热期间从室内到室外,通过冷却过程从室外到室内。

这个方法同时要求气压控制和室内湿度控制。

汽密层层的位置可以对着室内(室内密封石膏板),或者对着室外(室外密封层或建筑物覆层)。

2.防潮层大概安装在建筑物构件的“中间”。

这通常是通过在外部的空心墙结构中安装不透水或者半透的外部保温覆层来实现。

比如,在外部有玻璃纤维面层保温覆盖的2*6的空心墙结构上安装1.6英寸(37mm)的绝缘箔面覆层(约R10)。

防潮层是有不透水保温覆层外墙的内表面。

如果墙构件的总热阻是R29(R19+R10),防潮层的位置是朝向外墙66%的位置。

也可以使用气压控制和室内湿度控制的方法。

汽密层的位置可以朝向外部也可以朝向内部。

这堵墙的构件的优势是内部的防潮层是没有必要安装的。

实际上,防潮层的位置是不利的,因为它会防止内部墙体在冷却过程中的干燥。

安装了内部防潮层的墙体构件比没有安装的有更高的容忍度。

对防潮工程的一般性规范意见土壤表面应该从低等级的建筑物围护结构中分开来;紧挨着低等级表面材料的围护结构应该独立排水并应通过过滤工具与路基排水系统连接起来以保护好的排水系统的建设。

为防止地表水排入紧挨着低等级围护结构表面的自由排水材料中,应该安装一个粘土帽或者其他的防水材料层。

低等级表面应该提供防潮涂层用它来有效的作用于毛细管的破裂。

表面收到雨雪风力的影响,应该设置排水平面以防止雨水侵湿内部材料。

室内露点温度应维持低于建筑物维护机构汽密层的表面最低温度。

室内相对湿度应维持低于室外测量最低表面温度的70%。

建筑物围护结构构件表面应该最少包括一个汽密层和一个吸湿层或者防潮层。

爬行空间构件应该有一个既可以作为汽密层又可以作为防潮层的不透水的地面覆盖物。

寒冷气候的要求防潮层向着建筑物构件的内部。

避免其朝向外部。

表面凝结温度被控制在加热的条件下的地方应该在外部使用低渗透率的材料包裹(使用绝缘覆层,外墙保温)。

使用气密系统防止空气从内部进入外墙和屋顶。

使用第二层汽密层限制风从外部侵入。

在采暖季节中最冷的阶段,保持室内露点温度低于35华氏度(2摄氏度)。

阻碍和缓冲防潮材料和吸湿缓冲材料通常用于表征材料透湿的测量单位是“perm”。

在透过性的基础上材料可以分为三个级别。

一般级别的防渗透材料有:橡胶膜,聚乙烯薄膜,玻璃,铝箔,金属板,油基涂料,乙烯墙纸铺装,还有铝箔表面的绝缘外壳。

一般级别的半透膜材料有:胶合板,OSB板,膨胀聚苯乙烯(ESP),表面可见纤维的异氰尿酸盐,重沥青墙纸,纸和橡胶面的玻璃纤维保温页岩,还有大部分的乳胶漆。

一般级别的透水材料有:未上色的石膏板和灰泥,光面的保温玻璃纤维,保温纤维素,未上色的灰泥,轻量级的沥青填充建筑用纸,沥青纤维板,室外石膏盖板,水泥盖板,还有“房屋包装材料”。

汽密性和透气缓冲性物理和化学性质区别于其他材料的是抵抗气流和气压的能力。

汽密层通常是完全封闭建筑物内空气的材料。

孔,开口和围护结构透过性是气密系统连续性的一个关键的性能参数。

汽密层必须能够抵挡气压变化对他们的影响。

硬质材料,如石膏板,外部覆层材料,如胶合板,OSB,和安装“housewraps”薄膜的外部覆层是有效的的支持空气的阻隔,如果他们的接缝是密封的。

他们的刚性帮助他们抵抗气压的差异。

为了创造一个空气阻隔系统,橡胶或者沥青基膜通常被粘附在砖石或者覆层材料上。

这些橡胶或者沥青基膜也是防渗透的而且也因此是汽密层。

并非所有的汽密层都是防潮层,并非所有的防潮层都是汽密层。

汽密层通常定义在围护结构“压力边界”的位置。

压力边界被定义在跨过构件发生空气压力下降50%或更多的地方。

相关文档
最新文档