CN104145164A - 用于驱除建筑结构的潮气和饱和水蒸气的多功能阀门设备 - Google Patents

用于驱除建筑结构的潮气和饱和水蒸气的多功能阀门设备 Download PDF

Info

Publication number
CN104145164A
CN104145164A CN201280071060.1A CN201280071060A CN104145164A CN 104145164 A CN104145164 A CN 104145164A CN 201280071060 A CN201280071060 A CN 201280071060A CN 104145164 A CN104145164 A CN 104145164A
Authority
CN
China
Prior art keywords
equipment
moisture
wall
holding element
open
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201280071060.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104145164B (zh
Inventor
米歇尔·卡伯尼
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=45841558&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=CN104145164(A) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Individual filed Critical Individual
Publication of CN104145164A publication Critical patent/CN104145164A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104145164B publication Critical patent/CN104145164B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/22Means for preventing condensation or evacuating condensate
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K15/00Check valves
    • F16K15/02Check valves with guided rigid valve members
    • F16K15/021Check valves with guided rigid valve members the valve member being a movable body around which the medium flows when the valve is open
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K15/00Check valves
    • F16K15/02Check valves with guided rigid valve members
    • F16K15/04Check valves with guided rigid valve members shaped as balls
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K17/00Safety valves; Equalising valves, e.g. pressure relief valves
    • F16K17/02Safety valves; Equalising valves, e.g. pressure relief valves opening on surplus pressure on one side; closing on insufficient pressure on one side
    • F16K17/12Safety valves; Equalising valves, e.g. pressure relief valves opening on surplus pressure on one side; closing on insufficient pressure on one side weight-loaded
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K24/00Devices, e.g. valves, for venting or aerating enclosures
    • F16K24/04Devices, e.g. valves, for venting or aerating enclosures for venting only
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/22Means for preventing condensation or evacuating condensate
    • F24F2013/221Means for preventing condensation or evacuating condensate to avoid the formation of condensate, e.g. dew
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/6851With casing, support, protector or static constructional installations
    • Y10T137/6966Static constructional installations
    • Y10T137/6969Buildings
    • Y10T137/698Wall

Abstract

描述了一种用于驱除潮气和饱和水蒸气的多功能阀门设备(1),其适合于通过存在建筑结构内部的压力差操作并且适合于安置在建筑外体的凹处;设备(1)包括:第一保持元件(3),其配备有用于与设备(1)外部连通的第一空心管道(5);第二保持元件(7),其可操作地与第一保持元件(3)联接并且配备有容纳座(9),第二保持元件(7)还配备有用于与设备(1)的外部连通的第二空心管道(13);以及设备(1)的打开/关闭元件(11、11’、15)适合于呈现设备(1)的关闭位置,在关闭位置其与第一保持元件(3)接触,关闭第一空心管道(5),打开/关闭元件(11、11’、15)也适合于呈现所述设备(1)的打开位置,在所述打开位置其没有与第一保持元件(3)接触并且连通第一空心管道(5)和第二空心管道(13)。

Description

用于驱除建筑结构的潮气和饱和水蒸气的多功能阀门设备
本发明涉及用于驱除建筑结构的潮气和饱和水蒸气的多功能阀门设备。这类设备去除常规的建筑墙体和结构内的冷凝的风险,涂覆有热敏涂层(也为常规的),在用于门或窗的多种热声隔层上没有使用限制,或也可整合在多种类型的框架、窗户、门、保温沉箱以及热敏涂层上。
根据申请人的了解,带有球形闸板的止回阀,即使已知的水压式的,一般来说在建筑产业中还未曾被使用或已知。由于它的构造简单以及机构较少,当它被垂直和水平同时定位时,这类阀门非常可靠。
它的操作准则是基于“球体”在阀体内的自由移动,以及基于带有隔热材料(以便流过的流体的温度没有受到强烈的变化)的阀体的独特设计。此外,球传动和传送管道的设计确保了完全开放的通道,没有堵塞或表面粗糙不平,否则会阻碍水蒸气以及潮气或水两者的各种类型的流出。
由于产生的自由通道,负载损耗非常低。阀球具有较低的惯性且因此止回阀的打开压力大约为已知阀(例如:瓣阀(clapet)类型的阀门)的打开压力的一半;不需要使用弹簧或者其他机械机构得到管道打开位置。
为兼获完好的密封和安静的关闭,球体由酚醛树脂制成或涂覆有硝基橡胶,以抵抗清洁水、软化水或海水、抵抗流动的水或雨水,即使具有碳氢化合物残留物。阀门的极概念化的简单性使得它具有很长的寿命且免于维护。
正如已知的一样,具有高的性能特点且同时具有良好的透气性的具有温度调节功能的在其所有分区中的结构-建筑外体(如地基、墙壁、地板、屋顶、门、窗和框架)的实现在国内以及世界范围的产业内一直是非常敏感的问题。
另外一个非常敏感的问题是修复结构所包含的如门和窗户等的部件,其可在更少时间内被修好。
另外的目标是提供一种采用多功能阀门用于潮气和饱和水蒸气的驱除的设备,该设备由轻质的隔热材料构成以方便运输和安装以及它的随时间过去的功能性。
本发明的用于潮气和饱和水蒸气的驱除的多功能阀门设备因为其独特的结构特性而能够确保可靠性和安全性随时间过去的最大保证的标准。
发明的阀门设备在多种结构领域内找到了广泛的应用,且没有限制性比如,例如,用于任何类型的框架的窗户和门,木的、铝合金的、钢的及类似物;用于任何材料的连接器/间隔物;一般来说在建筑外体的腔内,由砖或其他常规的材料所制成,且涂覆有隔热涂层(外部绝热复合系统)。
正如所说的,发明的设备具有驱除在任何结构中产生的湿气、饱和水蒸气和间隙式冷凝的功能,其为整体的空心的,解决所谓的“病态建筑综合征”及预先已知的无法解决的问题。
发明的阀门安置是基于封装的概念,比如复杂能量系统的和具有吸湿性的动态且相互作用的元件,其通过整合的或随后应用的多个阀门的多功能来调整建筑的运作和特征化功能性,在所有天气情况下(也包括非常不利的天气情况)为他们提供独特的舒适生活。
用于这类设备的法律和技术规则参考是UNI EN ISO 13788:2003,Performance hygrometric components and building elements-Internal surfacetemperature to avoid critical surface humidity and interstitial condensation-Calculation(吸湿性能部件和建筑元件-内部表面温度来避免临界表面湿度和间隙式冷凝-计算),01/06/2003。
为了更好地理解发明设备的操作,我们将在以下讨论其抵消的现象。特别地,关于涉及在建筑的墙体和/或在建筑结构的多个分区内的冷凝的形成,为了维持建筑外体的性能的主要要求是避免冷凝的形成和积累的风险,使得建筑元件的整体性和耐久性从隔热性、因为已知的结构破坏的角度都没有被损害。
冷凝可为两种类型:
-表面,当它影响墙体的内表面时,由于室内空气的相对湿度的较高值的实现(其出现在墙角附近),冷凝出现;
-间隙,当在墙体内部时,产生的温度和压力的条件以至于达到了形成水珠的条件。
通过在墙体和/或在建筑结构中的冷凝的形成所引起的危害会造成:
-墙体的性能特性的衰退,由于包含的湿气使得墙体的绝缘度随之降低;
-由这些墙或结构限制的房间的舒适度和寿命的质量的退化;
-在墙体的表面上发霉和风化的出现,及墙体的内部和外部的完工的涂层(比如石膏板、灰泥等)的随之破坏。
每堵墙体内的冷凝的形成的确认可使用格拉泽图表来确定,其是一旦已知外部和内部的温度和湿度,关于组成墙体的单个层的温度、压力以及隔热特性,则他们建立局部压力曲线和相对于饱和压力的曲线来验证在两条曲线之间的交点的存在的图表法。
交点出现的地方,这意味着在这些点中将出现使得将空气带入饱和状态的温度和压力的条件,并且随后在这些点中你会得到冷凝,通过本发明的多功能阀门设备的使用有利地且排他地精确解决问题。
冷凝以这种方式形成。在给定的环境中所包含的空气可包含一定量的以悬浮水蒸汽的形式存在的水。可包含在空气中的水蒸汽的量依赖两个变量:温度和压力。这意味着,对于温度和压力的每一个值,空气可包含最大量的水,并且一旦这个极限被达到;其已经具有空气的饱和状态。该饱和意味着,对于除所含物的最大极限值之外的一些量的水蒸气的每个增量,存在以冷凝的形式的水蒸气的沉积,对于其来说很明显且必要的是使用本发明的多个阀门设备以用于朝向外部驱除潮气和饱和水蒸气。
很明显,在恒定压力的条件下,空气温度的增长对应于可包含于其中的水蒸汽的量的增长。必然地,温度越低,空气中可持有的水蒸气的量越低。
一般条件下,空气不饱和,但是包含低于对应于空气饱和状态的值的一定量的水蒸气(g/kg)。包含在空气中的水蒸汽的重量与在相同的饱和的空气中所包含的水蒸汽的重量之间的这种关系被称为“相对湿度”,其被表达为绝对湿度的百分比。因此,空气中80%的相对湿度的值将接近于表示其包含在该温度下可包含的最大量的水蒸汽的80%。当在存在某一相对湿度的环境中,温度降低至达到饱和值,水蒸气必然地从气态沉积至液态(冷凝)时,其已经冷凝,在这之中的其它条件变得必要以使用本发明的设备以用于向外部驱除冷凝。
“露点”或“露点温度”表示空气的温度,在该温度处将形成冷凝并且然后形成水。到目前为止考虑,假设应用于保持两个变量中的一个恒定,例如通过改变温度保持自然形成的压力恒定,且反之亦然(即,当温度被保持恒定时,通过改变压力)。必然地,定义“分压力”是包含在空气中的水蒸气在给定温度下的压力,以及“饱和压力”是对应于在给定温度下的空气饱和状况的压力值。相对湿度表达了相对压力和作为一个百分比被表达的,作为百分比表达:
Ur=Pr/Ps(以百分比方式)
证明建筑结构的墙体和/或建筑结构的分区的冷凝优选地通过所谓的格拉泽法实现。当你达到建筑外体的室内空气的较高的值的相对湿度时,在墙体如较低的角落形成冷凝现象且然后发生遍及建筑表面的扩散,因此确定用于在墙体的内表面上和/或在水平分区中形成露水的条件。冷凝亦可影响墙体的内侧,比如当在构成墙体的层内发生使得引起水蒸汽的冷凝的条件的温度和压力时,在其它负面条件中变得有必要使用发明的驱除水蒸汽的设备件。
鉴于存在于环境中的水蒸汽趋向于从蒸汽压力较高的区域移动至其它蒸汽压力较低的区域,分隔在不同温度和压力中的两个环境位置的墙体将被水蒸气流穿过,其穿过墙体的各种层将遇到明显的阻力。这个阻力将与墙体的厚度以及组成其的材料的不渗透性的特性直接成比例,且因此D的值,该值取名为“水蒸汽通道的阻力系数”,并且表示与在同种温度和压力下空气中的水蒸气被比较下,特定材料的水蒸气通道的阻力。
另外一个用于研究冷凝现象的参数为“水蒸气屏障的传导系数”或者“渗透性”,通过M来表示,其测量在不同的整体压力下穿过1平方米厚度的水蒸气的量(kg)。
水蒸气通道的阻力系数和渗透性是许多建筑材料的特性并且都与材料本身的密度相关。它们可从在声明和欧共体和ASTM国际标准中包含的合适的表格来获得。通过涉及材料特性的相关参数和组成墙体和/或建筑结构的层的物理参数的过程,其导致用于证实墙壁中的冷凝的图标的追踪,将过程名称取为格拉泽。格拉泽图表允许标注墙体尺寸,涉及层的厚度,关于根据相同材料的渗透性特性的组成其的材料的选择。用于墙体的单个层所需要的吸湿性参数为:
-每一层内的温度;
-每一层的部分压力;
-在不同温度下的饱和压力;
-单个层的水蒸汽阻力。
一旦这些参数已知,则相关图表建立,包括饱和压力曲线和部分压力曲线。比较在墙体的多个层内的部分压力的曲线与饱和压力的曲线,可存在情况:
-两条曲线无交点,且因此没有冷凝的危险;
-两条曲线有相切点:在这种情况下,我们已经证明了在一点形成冷凝并且然后简单地温度降低或相对压力增加来引起露水出现的条件:即使在这个条件中来使用本发明的用于除潮的设备变得明显和必要;
-两条曲线有多个交点:在这种情况下,假设的相交区域的起点和终点之间的部分表示砖石建筑的存在冷凝的形成的部分,具有使用用于除潮的本发明的设备的其他情况。
存在潮气可渗入墙体造成已在其它部分讨论的影响的不同原因。通过使用除潮所需要的量的本发明设备,了解哪些原因用来实施正确介入和永久地并且有利地以该方式解决问题是很重要的。
参考图1,这里示出了本发明设备的应用场所。在该图中,参考符号表示如下:
溅水斜坡-吸湿性水压力湿度效应湿度由于化学因素的降雨湿气冷凝由于结构的湿气滤水器侧湿气渗透对设备的破坏地质或环境湿度从地面上升的湿气发明设备具有完全影响的区域
1.从地面上升的毛细管湿气
如果绝缘(水平的)正在消失或有缺陷,常规的有孔建筑材料与重力相反地穿过毛细管系统吸收来自于地面的湿气,在这种情况下,应用去除潮气所需要的量的本发明的设备是有必要的。
2A.吸湿性湿气
在干燥后,每一个墙体灰泥包含一定量其墙体结构的吸湿性盐(其吸收湿气)以及对墙体为外来之物的盐(比如来自地面的盐)。由于湿气的连续的毛细管的增长,这些盐从墙壁突出并且从地面向上突出而沉积在灰泥或油漆上的蒸发区域中。在内墙成功地干燥后,灰泥或在油漆上保留着盐的残留物,该盐的残留物能够只吸收空气中一定量的湿气:因此有可能出现墙壁在其内干燥但在具有过量的水平的盐的灰泥或油漆保持潮湿并且在这里,使用本发明的设备的整合将定量的潮气驱除到外部是必不可少的。
2B.残留湿气-墙壁的潮湿度
当然,干燥潮气的墙壁的目的不是消除所有来自墙壁的湿气。墙壁完全干燥不仅不可能获得,这将与任何舒适相反。有利地,本发明的设备调节环境的小气候来确保舒适,以自然的方式驱逐“超量的湿气”。每一类的砖石结构和每一种建筑材料具有一定程度的自然残留湿气。根据情况,遮盖物的使用和温度是要达到的优化的残留湿气。这个问题非常重要且微妙,以至于在某些国家,比如澳大利亚和德国,已制定用于特定区段的特定的标准,其描述了要达到的多种湿度水平,事实上,用于除潮的本发明的设备有利地满足了每一条法规,甚至更严格。
例如,典型的砖建筑是完全渗透,例如完全潮湿,当它的重量的25%由水组成(每立方米的建筑砖内大约500升的水)时。按这个方式,常规的砖块被注水至100%。因此,当砖的重量的5%由水组成(这个比例于是从25%减去20%=5%得到)时,那么具有形成的最大残留湿度。也整合到砖中的用于除潮的本发明的设备有利地提供了超量的湿气的“排除”和允许排汗。
3.湿气渗透侧
在绝缘垂直位置出现损坏或缺陷(比如考虑地下室的外部墙壁,其通常与地面相连)时,湿气可水平地穿过毛细管直到穿过整堵墙进行渗透。更经常地其为墙并且通过侧部的湿度渗透越低,穿过用于多功能的发明的阀门设备的过量的湿气的排除结果越好。拥有完全干燥的房子或建筑结构(内部和侧部),你可使用通过合适的计算以确定正好的倾泻潮气来获得的有利地安置的所需要的量的本发明的多种设备。
4.带有压力的流水斜坡
从斜坡流下的水或者在土壤中暂时较高的水位的水在正渗透的砖石结构上施加压力。当它在墙体的内部时,水被穿过毛细管系统向上推动(流体静压力):在这种情况下,使用用于除潮的本发明的设备是必要的。
5.溅水
雨滴,在外墙附近的平坦的表面上(混凝土路面、道路或其它)弹起,它击打着地基。很明显,在这类情况下,使用用于除潮的本发明的设备是必要的。
6.由于结构的技术故障、结构的破坏引起的潮气
这种湿气来自于抵抗雨水侵入的缺少的或为不足够的保护(损害屋顶或屋顶材料,不足够地密封的壁炉、缺乏对屋顶表面、不使用的烟囱的保护材料。失去的屋顶排水道等等)和/或管道损害(损害或者堵塞沟槽、排水道、管的堵塞、破裂的管等等)在这种情况下,使用用于除潮的本发明的设备是必要的。
7.由于下雨的湿气
如果雨水直接落在墙壁上,湿气渗透没防水的灰泥或者没有被抹灰泥的墙壁,在这种情况下,使用用于除潮的本发明的设备是有必要的。
8.水分渗透
由于降水可自由渗入地面和建筑的墙壁之间的裂缝中而形成表面水,因此地面水平线下方的墙壁(比如地下室的这些墙)经常变得非常潮湿:在这种情况下,使用用于除潮的本发明的设备是有必要的。
9.由于结构的湿气、由于新灰泥引起的潮气
潮气是当墙或建筑结构通常使用传统材料如砖、混凝土砖等建造时,湿气结构保持“被包含”到墙壁或建筑结构中的湿气结构。它大约一年半或三年缓慢地蒸发。在最近刷灰泥的墙内,特定湿度的灰泥的自然蒸发发生在1或2年中,而且依赖材料和灰泥自身的厚度。灰泥墙和无灰泥墙的干燥的完成过程可发生一段时间,该时间久于分别对于两种情况的所报告的时间:在这种情况下,使用用于除去和蒸发潮气的本发明的设备是有必要的,及时快速来获得变湿之前的建筑结构。
10.由地质或者技术干扰所造成的潮气
某些电磁场、静电场和/或其它不同性质的场,砖、混凝土砖和由它们特有的本质可增加毛细管墙壁内的潮气。基本上,存在两种类型的干扰:
地质因素:其由于下土层的水源、快速流动的地下河流、结构裂纹等等的存在所形成;
干扰因素技术传送器被电视、广播、雷达、手机或其他类型的传送器(产生所谓的“电子污染”,某些预防措施可减少这类波)产生,通过电导体或绝缘金属(管等等)或通过没有被绝缘的避雷针的支持。
甚至在这个情况下,本发明的多功能阀门设备在水排泄和水蒸气扩散方面起到了根本性作用。
11.潮气冷凝
温暖潮湿的空气在较凉的墙体表面上冷凝。这形成了来自冷凝的湿气。这个原因很常见,由于薄的外墙而导致故障性热绝缘(他们形成冷热桥)、室内(比如浴室、卧室、厨房、洗衣房、或存在养鱼缸很多植物的地方等等)过量的湿气、不允许潮湿的空气排出、没有通风的密封窗户、有加热缺陷的有机油漆(乳剂类油漆),其是发霉的、潮湿的墙体(其在冬季冷却快于干燥)的滋生地:在这种情况下,使用用于除潮的本发明的设备是必要的。
12.由于化学因素所引起的潮气
不同的建筑材料具有不同的化学特征和质量。一个例子是轻微地酸性的旧墙和强碱性的水泥灰泥(PH值=不相同)。这些结果引起电化学潮湿墙的化学转移,其吸引着其它湿气和/维持高湿度。生锈的材料(钢管、铁架等等)在墙体内的湿气方面具有相似的效果。墙体的完全干燥只在滋生地的情况下发生,在这样的情况下使用用于除潮的本发明的设备是必要的。
存在特定的周期来阻挡上升湿气的渗透。旧建筑物的墙体经常遭受自地表上升的湿气的侵扰。该现象的起因是建筑材料的多孔性,其确定材料的吸水的能力以及将水传送成为上升的湿气的能力。
砖石结构上的水的作用涉及以墙体上的潮湿点的形式证明自身的一整系列的有害的结果,可溶于水的盐的风化并且然后对建筑具有损害性、构成墙的砖的脆性、材料连接部和灰泥的灰化、涂层壁画的部分的剥落和脱离、在墙体和用于结构的木材部分中的海绵物的发展、菌类和微生物的繁殖。
对抗这种湿气增长的现象的最有效的方式是使用本本发明的某些设备,以用于水和水蒸气的排出。
在一些发明设备的介绍中,工艺过程基本上包括利用自然重力或最好在压力下通过穿过被向下倾斜开槽的砖石结构中的孔注射。
在建筑结构中的水蒸汽的冷凝的问题,不管其发生在结构表面,还是发生在结构之内,在两个方面有风险:关系着建筑的保存和涉及到健康环境。
由于这些现象,菌类的形成或者恰好看着灰泥和砖石结构的剥落是稀少的。在相对的最近几年里,遏制热损耗的需求已支持选择使用被赋予良好的气密性的任意的框架,但是,缺乏机械式通风已经导致自然通风的显著降低,及由周围空气中存在的湿气所引起的在审查中的问题的后续的额外的负担。
然后,其在与排烟通道无连接的过滤罩的厨房中使用非常的广泛,对比由于煮饭造成环境中排放大量的水蒸气的劣势,其优势为厨房的结构自由布置。
冷凝的形成、较差绝缘的结构(隔热桥)的典型现象,甚至也可发生于存在绝缘良好的结构中,但是,其中绝缘层的位置相对于具有渗透性的残留物层放错位置。
还应该不要将冷凝与由于渗水的发生的那些冷凝相混淆,比如对于从地面的毛细管上升、暴雨、损坏的水管等等。
如上所述,你可以看到处理该现象的复杂性,但是解决其需要对确定它的原因的准确理解。
由于随后更多描述的其特殊形状,被插入至砖石结构中的窗户和/或框架的所述本发明的设备非常好地隔绝排他地且有利地解决了前面所提到的问题且已知允许完美的透气性而无需能量损耗。
如可从干燥空气和水蒸汽的混合物的处理办法中注意到的,当水蒸汽的部分压力达到了饱和压力时,后者温度的作用(冷凝温度或露珠)水蒸汽的冷凝发生;在相同的温度下,水蒸气含量越高,以及因此相关湿度越高,冷凝风险越大(冷凝甚至可发生在存在适中凉爽的周围空气处)。
为了证实冷凝的是否出现,因此必须总要检查对于墙体的表面和/或内部的温度大于相关冷凝温度(例如,水蒸气的部分压力大于饱和压力)。在具体情况中,物理现象的分析涉及到气体(水蒸汽)在固态中的的分子扩散并通过菲克定律是可解释的;从此处简单推导,合并在一起可认为水蒸气为完好的气体,意味着扩散至固体内的水蒸气流的确定,它可依据由于温度且因此密度(或者根据其它方面来改变空气中水蒸气的浓度)的变化而发生的梯度压力所表达;该问题的解决办法于是变成与被视为热传递的物理观点和分析观点相似。表征部件的新的物理参数于是是水蒸汽的渗透性或扩散性,其是表示由于整体压力差每单位时间内穿过单位厚度的材料的水蒸气的量的系数。
在文章中经常,水蒸气的流动阻力值以无量纲的形式通过参数μ来表达,通过检查的材料的水蒸汽的流动的阻力与假定等于向相同的厚度提供空气的水蒸汽扩散的阻力的参考之间的比值来给定;对于空气取μ=1。
例如,没有灰泥填充的砖结构的阻力μ=10,表示测试材料具有的渗透性值比空气的渗透性值小10;方便采用前述的μ值,必须处理非常小的渗透值,计算起来非常简单,且于是用测量单位的较低失误风险。
至于水蒸气的通道的表面阻力,与由其他建筑部件所提供的阻力相比可被保持忽略不计,因此水蒸气在部件的内表面和外表面上的部分压力假定等于空气接触表面的水蒸汽的部分压力。
当你形成压力差时,水蒸气的流动发生;流动方向从较暖的环境至较冷的环境(较暖的环境的较高的水蒸气含量对应于较高压力),且然后一般在夏季和冬季从内部到外部环境发生。
一般来说,应注意,内部冷凝不会发生在同类材质的墙体中而是发生在多层中。尤其应注意,如果层面对水蒸气较充裕的温暖的环境,则具有较高的导热性,在这种情况下,水蒸气的部分压力PV在(由于低的抗热性)位于相对低温的墙面区域达到高值并且因此具有适中的饱和压力值PS:这些区域因此被认为具有较高冷凝的风险(PV-PS)。
将要看到的问题可通过向冷侧提供绝缘层来解决(热的外部涂层隔热层),因此提高温度值且于是提高饱和压力:在这种情况下,整合除潮所需的量的本发明的设备是有必要的。
为了评估冷凝的风险,你可采取方法通过分析菲克定律确定可被冷凝的水蒸气的量,或者你可使用格拉泽图表来用图表法解决问题,这种图表是来表示结构内部的温度以及对应的饱和压力值一起的趋势;将后者与部分压力值相比能够确定使用本发明的设备来避免任何冷凝的风险。
本发明的以上和其它目的及优势(如将在下文描述中出现)使用用于除去建筑结构的湿气、饱和水蒸气以及用于建筑结构的透气性(如在权利要求1中所描述的)的多功能阀设备来实现。本发明的优选的实施方式和重要改变都服从于从属的权利要求。
应理解,所有附加的权利要求形成本说明书的整体部分。
本发明将参考附图通过作为例子给出且非限制性的某些首选的实施方式来更好地描述,其中:
-图1为本发明的设备的安装的部分截面侧视图;
-图2图示地说明本发明设备的可能应用领域;
-图3和图4分别为本发明设备的第一个优选的实施方式的横截面侧视图和透视分解图;
-图5和图6分别为本发明设备的第二个优选的实施方式的横截面侧视图和透视分解图;
-图7和图8分别为本发明设备的第三优选的实施方式的横截面侧视图和透视分解图;
-图9至图13为在许多优选的但不限制的应用中采用的本发明的阀门的优选的但不限制的实施方式的其它视图。
参考图1和图3至图8,已示出和描述本发明的用于去除建筑结构的湿气和饱和水蒸气的多功能阀门设备的各种优选的但非限制性的实施方式。非常明显,对所描述的内容进行大量的改变和调整(比如涉及到等价功效的形状、尺寸、布置和零件)将是可能的而不脱离从所附的权利要求出现的本发明的范围。
如图示的,多功能阀门的设备1允许通过运用存在于管道2或在建筑结构内部在组成它的所有分区和元件内如门和窗户等类似物的内部的压力差来除去湿气和饱和水蒸气;为了这个目的,设备1基本上包括:
-至少第一密封元件3,其设置有第一管道缆线5以用于与设备1的外部大气连通;
-至少一个第二密封元件7,其可操作地联接至第一密封元件3并设置有头部包容容器9,其中第二密封元件7还配备有第二管道缆线13以用于与设备1的外部大气连通;以及
-设备1的开/关构件11、11’、15的至少一个元件,该开/关构件11、11’、15的至少一个元件适合于呈现设备1的关闭位置,在关闭位置中它与第一密封元件3接触,关闭第一空心管道5(图1),并且还适合于呈现设备1的打开位置,在打开位置中它没有与第一密封元件3接触(图3和图4)且与第一空心管道5以及第二管道缆线13进行连通,且因此当建筑结构内部的压力引起推进元件在开/关装置11、11’、15中打开时,允许卸载在设备1外部的大气内的湿气和饱和水蒸气。
特别地,用于开/关构件11、11’、15的元件可优选地但不排他地通过至少一个球形元件11(图1、3和4)或通过设置有至少中央环形放大部12的至少一个长形圆柱形元件11’(图5和6)所形成。
根据在图7和图8中示出的第三优选的也不限制的实施方式,开/关构件11、11’、15的元件可由从第一空心管道5和座9逐渐增加且结束于第二管道缆线13处的纵向截面的至少一个小孔15(且如所示出的优选多个小孔15)所构成,为了运用文氏效应以用于设备1的开/关:在这种情况下,仅在提高的压力出现的情况下能够以相当于设备1的打开操作的方式克服孔15的入口部分对包含湿气和饱和水蒸气的空气的流动的通道的阻力。如果压力不够高,入口的较小部分将阻止空气流出,大体上如关闭本发明的设备1的元件来操作。
根据没有示出的变型,此外,本发明的设备1还可包括配备了自加热的丝的囊形物,其中丝连接至外部设备以用于降低电压来加热设备1被安置的框架。
此外,本发明的多功能阀门设备1可在所有制造的建筑产品中单个使用,比如框架、门、窗、砖、ICF连接器和/或隔板以及为整个的除去泄露的建筑外体的一体部分的所有物品。

Claims (6)

1.用于驱除潮气和饱和水蒸气的多功能阀门设备(1),其特征在于,所述设备适合于通过存在于建筑结构内的压力差来操作并且所述设备适合于安置在建筑外体的凹部中,所述设备(1)包括:
-至少一个第一保持元件(3),其配备有用于连通所述设备(1)外部的第一空心管道(5);
-至少一个第二保持元件(7),其与所述第一保持元件(3)可操作性地联接并且配备有容纳座(9),所述第二保持元件(7)还配备有用于连通所述设备(1)的外部的第二空心管道(13);以及
-所述设备(1)的至少一个打开/关闭元件(11、11’、15),所述打开/关闭元件(11、11’、15)适合于呈现所述设备(1)的关闭位置,在所述关闭位置其与所述第一保持元件(3)接触,关闭所述第一空心管道(5),所述打开/关闭元件(11、11’、15)也适合于呈现所述设备(1)的打开位置,在所述打开位置其没有与所述第一保持元件(3)接触并且连通所述第一空心管道(5)和所述第二空心管道(13)。
2.根据权利要求1所述的设备(1),其特征在于,所述打开/关闭元件(11、11’、15)包括至少一个球形元件(11)。
3.根据权利要求1所述的设备(1),其特征在于,所述打开/关闭元件(11、11’、15)包括至少一个长形圆柱形元件(11’),其配备有至少一个中心环形放大部(12)。
4.根据权利要求1所述的设备(1),其特征在于,所述打开/关闭元件(11、11’、15)包括至少一个小孔(15),所述小孔(15)具有开始于所述第一空心管道(5)和所述座(9)并且结束于所述第二空心通道(13)中的逐步增长的纵向截面以便利用文氏效应来打开/关闭所述设备(1)。
5.根据权利要求1所述的设备(1),其特征在于,所述打开/关闭元件(11、11’、15)由酚醛树脂或涂覆有硝基橡胶的树脂制成,所述酚醛树脂或涂覆有硝基橡胶的树脂抵抗清洁水、软化水或者海水、抵抗流动的水或雨水,也具有碳氢化合物残留物。
6.根据权利要求1所述的设备(1),其特征在于,其还包括配备有自加热的丝的囊形物,所述丝连接至外部设备以用于降低用于加热所述设备(1)安置在其中的所述框架的电压。
CN201280071060.1A 2011-12-31 2012-12-31 驱除建筑结构潮气和饱和水蒸气的多功能阀门设备及方法 Expired - Fee Related CN104145164B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ITTO2011A001251 2011-12-31
IT001251A ITTO20111251A1 (it) 2011-12-31 2011-12-31 Dispositivo a valvola multifunzione per espulsione di umidita' e vapore saturo per strutture edili.
PCT/IT2012/000408 WO2013098868A1 (en) 2011-12-31 2012-12-31 Multi-functional valve device for expelling humidity and saturated steam for building structures

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104145164A true CN104145164A (zh) 2014-11-12
CN104145164B CN104145164B (zh) 2017-11-10

Family

ID=45841558

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201280071060.1A Expired - Fee Related CN104145164B (zh) 2011-12-31 2012-12-31 驱除建筑结构潮气和饱和水蒸气的多功能阀门设备及方法

Country Status (12)

Country Link
US (1) US20140366960A1 (zh)
JP (1) JP2015505354A (zh)
CN (1) CN104145164B (zh)
AU (2) AU2012359978B2 (zh)
BR (1) BR112014016009A8 (zh)
CA (2) CA3186945A1 (zh)
CL (1) CL2014001767A1 (zh)
CO (1) CO7101214A2 (zh)
IT (1) ITTO20111251A1 (zh)
MA (1) MA35889B1 (zh)
PE (1) PE20142124A1 (zh)
WO (1) WO2013098868A1 (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102015200937A1 (de) * 2015-01-21 2016-07-21 Siemens Aktiengesellschaft Fluidventil, insbesondere für Fahrzeuge
CN113314799B (zh) * 2021-06-07 2022-09-27 江苏天辉锂电池有限公司 一种锂电池

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3799186A (en) * 1972-12-26 1974-03-26 Case Co J I Drain tube valve
CN201745740U (zh) * 2009-12-25 2011-02-16 中远船务工程集团有限公司 一种浮球自闭放泄阀
CN201909072U (zh) * 2010-11-22 2011-07-27 惠州市沃瑞科技有限公司 户外密封设备的防水防尘透气散热呼吸器
WO2011039627A3 (en) * 2009-10-02 2011-08-11 Michele Caboni A building construction for making transpirable walls and floors
CN201982716U (zh) * 2011-05-10 2011-09-21 王永球 防水透气阀

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2682281A (en) * 1950-02-27 1954-06-29 Pacific Pumps Inc Ball valve cage with resilient ball guide
CA2017405C (en) * 1990-05-23 1995-02-21 Kenneth Richard Mcconnell Ball and seat-type valve for downhole rod pump
US6044859A (en) * 1997-03-03 2000-04-04 Filtertek Inc Valve apparatus and method
US5785083A (en) * 1997-03-12 1998-07-28 Rheem Manufacturing Company Tubular refrigerant check valve with snap-together internal valve cage structure
JP3369523B2 (ja) * 1999-12-27 2003-01-20 日本ピラー工業株式会社 逆止弁
BR0001249A (pt) * 2000-04-20 2001-12-04 Multibras Eletrodomesticos Sa Válvula quebra-vácuo para aparelho derefrigeração

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3799186A (en) * 1972-12-26 1974-03-26 Case Co J I Drain tube valve
WO2011039627A3 (en) * 2009-10-02 2011-08-11 Michele Caboni A building construction for making transpirable walls and floors
CN201745740U (zh) * 2009-12-25 2011-02-16 中远船务工程集团有限公司 一种浮球自闭放泄阀
CN201909072U (zh) * 2010-11-22 2011-07-27 惠州市沃瑞科技有限公司 户外密封设备的防水防尘透气散热呼吸器
CN201982716U (zh) * 2011-05-10 2011-09-21 王永球 防水透气阀

Also Published As

Publication number Publication date
CN104145164B (zh) 2017-11-10
CA3186945A1 (en) 2013-07-04
AU2012359978A1 (en) 2014-08-21
BR112014016009A2 (pt) 2017-06-13
US20140366960A1 (en) 2014-12-18
WO2013098868A1 (en) 2013-07-04
ITTO20111251A1 (it) 2012-03-31
CL2014001767A1 (es) 2014-11-21
BR112014016009A8 (pt) 2017-07-04
MA35889B1 (fr) 2014-12-01
AU2017279823A1 (en) 2019-07-18
PE20142124A1 (es) 2015-01-11
CA2901179A1 (en) 2013-07-04
JP2015505354A (ja) 2015-02-19
AU2012359978B2 (en) 2017-11-16
CO7101214A2 (es) 2014-10-31
AU2012359978A2 (en) 2014-08-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Harrestrup et al. Internal insulation applied in heritage multi-storey buildings with wooden beams embedded in solid masonry brick façades
Bjarløv et al. Retrofit with interior insulation on solid masonry walls in cool temperate climates–An evaluation of the influence of interior insulation materials on moisture condition in the building envelope
Otakulov et al. FACTORS THAT REDUCE THE HEAT-SHIELDING PROPERTIES OF ENCLOSING STRUCTURES
CN104145164A (zh) 用于驱除建筑结构的潮气和饱和水蒸气的多功能阀门设备
Šadauskienė et al. The impact of the exterior painted thin-layer render’s water vapour and liquid water permeability on the moisture state of the wall insulating system
TenWolde et al. Moisture control strategies for the building envelope
Smith Avoidance and diagnosis of problems associated with internal wall insulation
Wahlgren Seasonal variation in airtightness
Künzel Adapted vapour control for durable building enclosures
Pagoni et al. Internal insulation of masonry with and without hydrophobization in inhabited dwellings
Walkinshaw et al. Stack pressurecreated airflows in insulation envelopes, part 1: buildings
Sulaiman et al. Residential building walls and environment in Amman, Jordan
Salonvaara et al. The influence of waterproof coating on the hygrothermal performance of a brick façade wall system
Hamid et al. Assessment of the Impact of Interior Insulation on Exterior Walls in Three Swedish Buildings
NZ721643B2 (en) Pantograph Machine Equipped with Blades and Hot-Cutting Pre-Shaped Punches and Cutters for Processing Panels, in paticular ICF Panels, with Expanded or Foamed Materials in General
Hens Hygrothermal performance of protected membrane roof systems: Part 2: experimental verification
KUCERIKOVA et al. Development of Microbiological Vegetation on Facades of Thermally Insulated Houses Repairing a One Column Paper with MS-word for Windows
Leiten et al. Hygrothermal analysis of masonry wall with wool glass interior insulation
Leivo et al. Moisture behavior of slab-on-ground structures
Marteinsson Continuous Measurements on Humidity and Temperature in the Micro-Environment on Materials and Constructions
Baran et al. Interstitial Condensation Risk at Thermal Rehabilitated Buildings
Jensen et al. Hygrothermal assessment of north facing, cold attic spaces under the eaves with varying single sided passive ventilation strategies and infiltration scenarios, in a cool, temperate climate
Svärd et al. Moistureproof energy efficiency of culture historic building-A case study of the E-building at LTH School of engineering
Der Ananian et al. Air Leakage, Moisture Migration, and Condensation in a Building Enclosure
Šadauskienė et al. Moisture accumulation in renovated external walls

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20171110

Termination date: 20211231