PL51691B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL51691B1
PL51691B1 PL1017A PL101764A PL51691B1 PL 51691 B1 PL51691 B1 PL 51691B1 PL 1017 A PL1017 A PL 1017A PL 101764 A PL101764 A PL 101764A PL 51691 B1 PL51691 B1 PL 51691B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
air
partition
glass
temperature
condensation
Prior art date
Application number
PL1017A
Other languages
English (en)
Other versions
PL1017B1 (pl
Filing date
Publication date
Publication of PL1017B1 publication Critical patent/PL1017B1/pl
Application filed filed Critical
Publication of PL51691B1 publication Critical patent/PL51691B1/pl

Links

Description

Pierwszenstwo: Opublikowano: 20.VII.1966 51691 KI. 37 a, MKP E 04 b »w rt%-t^ ' A\QU UKD Wspóltwórcy wynalazku Henryk Stankiewicz, Warszawa (Polska), Ro- i muald Gawrysiak Lódz (Polska), Franciszek wlasciciele patentu: Zajaczkowski, Lódz (Polska) Sposób zabezpieczania zewnetrznych przegród szklanych, okien i swietlików przed wystepowaniem kondensacji pary wodnej na ich wewnetrznej powierzchni lica Wynalazek ma na celu usuniecie ujemnych skutków zjawiska kondensacji pary wodnej z ota¬ czajacego powietrza na powierzchni przegród bu¬ dowlanych, szczególnie w salach produkcyjnych przemyslu wlókienniczego.Kondensacja powierzchniowa pary wodnej wy¬ stepuje wszedzie tam, gdzie temperatura na po¬ wierzchni lica przegrody jest nizsza od tempera¬ tury nasycenia powietrza otaczajacego, czyli od temperatury mokrego termometru.W pomieszczeniach, w których ze wzgledu na procesy technologiczne lub inne, panuje wysoka wilgotnosc powietrza wewnetrznego, juz nieznacz¬ ny spadek temperatury na licu przegrody powodu¬ je wystepowanie zjawiska kondensacji powierzch¬ niowej; mozna to stwierdzic w salach produk¬ cyjnych przemyslu wlókienniczego, jak pralnie, przedzalnie, tkalnie, farbiarnie i wykonczalnie, gdzie w chlodniejszych porach roku woda (skon¬ densowana para wodna) kapiaca z okien stropo¬ dachów na produkowane tkaniny i park maszyno¬ wy przynosi gospodarce straty. Szczególnie nara¬ zone na to zjawisko sa przegrody szklane, okna i swietliki; posiadaja one w przeciwienstwie do innych przegród budowlanych, najniekorzystniej¬ sze warunki akumulowania ciepla i wskutek ma¬ lego oporu cieplnego (0,15—0,3 m2h°C(kcal) cha¬ rakteryzuja sie niskimi temperaturami na wew¬ natrz powierzchni lica, co jest podstawowym wa¬ runkiem wystepowania kondensacji powierzchnio- 10 15 20 30 wej pary wodnej. Sposób wedlug wynalazku po¬ lega na zabezpieczeniu wewnetrznych powierzchni przegród szklanych, okien i swietlików, przed nie¬ pozadanym spadkiem temperatury i stwarza wa¬ runki, które eliminuja mozliwosc wystepowania kondensacji powierzchniowej.W technice znane sa próby rozwiazan zabezpie¬ czenia przed ujemnymi skutkami kondensacji pa¬ ry, ale dotychczas nie znaleziono skutecznego spo¬ sobu zabezpieczenia przegrody szklanej przed kon¬ densacja.Znane próby zabezpieczenia powierzchni wew¬ netrznych przegród szklanych przez ogrzanie grzej¬ nikami wewnetrznych warstw powietrza, naply¬ wajacych na przegrode szklana, praktycznie nie daly wyników. W dalszym ciagu wystepowalo zja¬ wisko wykraplania pary wodnej na tych prze¬ grodach. Poza tym wysoka temperatura powietrza na przyklad 65°C, jaka musi ono uzyskac po przejsciu przez grzejnik oraz brak mozliwosci w ograniczaniu objetosci powietrza, bioracego udzial w ruchu konwekcyjnym, stwarza dalsze, niekorzystne warunki. Cieplo potrzebne do ogrze¬ wania powietrza od temperatury zalozeniowej na przyklad tw = 22°C do temp. +65° jest cieplem wprowadzonym dodatkowo do pomieszczenia po¬ nad potrzeby ogrzewcze i powoduje niekorzystny spadek zalozeniowej wilgotnosci wzglednej po¬ wietrza na sali. W wypadku gdy proces technolo¬ giczny wymaga stalej wilgotnosci wzglednej po- 5169151691 3 wietrza nie, zachodzi koniecznosc dowilzania tegoz powie¬ trza przy pomocy dodatkowej instalacji nawilza¬ jacej.Takze znane sa próby pfflegajatie tta Tnechanfez* nyfca wz&udkeniu ruchu cieplego powietrza wzdluz przegrody szklanej; jakkolwiek zmniejszaly zapo¬ trzebowanie ciepla na ogrzanie tego powietrza, to jednak powodowaly kiniecznosc wprowadzenia do¬ datkowego elementu instalacji w postaci wenty¬ latorów braz kettalóW nawiewnych cieplego po¬ wietrza powodujac dodatkowe zuzycie energii w postaci energii elektrycznej.Ze wzgledu na skomplikowany charakter insta¬ lacji, trudnosc uayskahia pewnosci dzialania urza¬ dzenia oraz stosunkowo mala skutecznosc (nie ma mozliwosci wyeliminowania wplywu przypadko¬ wych ruchów powietrza) praktycznie wspomniane rozwiazania nie nadaja sie do zastosowania.Podane wysej spoesby rozwiazan technicznych nie dotyczyly poprawy zasad pracy szklanej prze¬ grody pod wzgledem zabezpieczenia przed powsta¬ waniem spadku temperatury powietrza, naplywa¬ jacego na przegrode i powierzchnie wewnetrzna przegrody."Sposób wedlug wynalazku usuwa wady prze¬ gród szklanych, które z natury rzeczy nie mnga byc ocieplane warstwami materialów izolujacych, jak to odbywa sie przy normalnych przegrodach budowlanycnwfctóiiast dtfilitfcbwych wfcfSlW ocle* plajacych stwarza sie pddusike cfeplefe© pewlfetrza, uzytkowujac odpowiednio cieplo przeinaczone na pokrycie strat cieplnych w przegrodach szklanych i przez wytworzenie warstwy ocieplonego powie¬ trza, likwidujacej ujemny skutek spadku tempe¬ ratury.Realizacja wynalazku jest prosta, gdyz jest tylko adaptacja czysto budowlana, nie wymagajaca praktycznie dodatkowych nakladów i moze obej¬ mowac przypadki nowo projektowanych hal, jak równiez adaptacje juz istniejacych.Sposób wedlug wynalazku, w przeciwienstwie do znanych rozwiazan zabezpieczenia, nie posiada tych wad, tzn. nie wymaga w zasadzie dodatko¬ wego ogrzewania ponad potrzeby ogrzewcze i nie wymaga nawilzania powietrza. Zapotrzebowanie ciepla ogranicza sie do pokrycia strat ciepla zew¬ netrznego oszklenia z i miesci sie w zasadzie w sumie strat tiepla sali, wiet przegroda jest skladnikiem instalacji ogrzewczej.Przedmiot wynalazku jest przedstawiony ha ry¬ sunku, przedstawiajacym przekrój poprzeczny przewody szklanej, fekraft cieplny l, mbze by* him kazdy przezroczysty material, odpowiadaj^ warunkom przegrody Szklanej, w oknach lub Swie¬ tlikach Usytuowany jest Ód tej stroily przegrody, w której spodziewana jest kondensacja pary wi¬ dnej, ha ogól ód wewnetrznej strony otworu ókiennegb. W przestrzeni pomiedzy ekranem ciep¬ lnym 1, a zeWnetfzttym, Pojedynczym lub po¬ dwójnym oszkleniem ótwbrU okiennego fc natezy umiescic grzejnik S, który móze by* zasilany en£r- gi^gA uzywaha do bgrzfcWania, a Wte;ci para, cie¬ pla woda, cieplym powietfzim, pr^dfekn elAiryct- nym. Wydajnosc cieplna grzejnika liczy sFe na po¬ krycie strat ciepla zewnetrznego oszfcU&ia otwo¬ ru okiennego w stosunki do temperatury wewne- l trznej pomiesitLenla i fedpowiedniej temperatury zewnetrznej wedlug warbnków klimatycznych.Regulacja wydajnosci cieplnej grzejnika* w zmien¬ nych warunkach powietrza zewnetrznego, moze odbywac sie recznie przez przydlawiehie czynnika io grzejnego zaworem przelotowym, lub automatycz¬ nie przy pomocy termdbtatu, jako czlonu steru¬ jacego i zawom ttiambrdnowego lub serwomotorur jako czlonu wykonawczego. Zastosowanie automa¬ tycznej regulacji doplywu czynnika gfczejnego da 15 grzejnika pozwoli zmniejszyc zuzytie eneffeii grzej¬ nej do minimum, przy któryhi zbstanie fepeihiony warunek: tw tr gdzie tw — temperatura wew¬ netrznej powierzchni lica przegrody, tr — tempe¬ ratura punktu rosy powietrza wewnetrznego mie¬ le rzona na. wysokosci przegrody szklanej.Ewentualne elementy konstrukcyjne przegrody szklanej, na których powierzchni moze zachodzic kondensacja pary wodnej, na przyklad slupki w oknach stropodachu, musza byc umieszczone fó w przestrzeni pomiedzy eMaitem cieplnym 1, a zewnetrznym oszkleniem otworu okiennego 2.W podanym rozwiazaniu elementu przegrody szklanej, okna, swietlika itp. zachowuje sie cechjr konstrukcyjne i budowlane stosowane dotychczas; 16 moze ©ha byc wykonana Jako element prefabry¬ kowany. Dla latwego czyszczenia szyb wewnatrz przegrody, elementy oszklenia zewnetrznego winny- byc otwierane. 35 PL PL

Claims (1)

1.
PL1017A 1964-11-11 Sposób wytwarzania tlenku cynku i mieszaniny tlenków cynku i olowiu. PL1017B1 (pl)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL1017B1 PL1017B1 (pl) 1924-12-31
PL51691B1 true PL51691B1 (pl) 1966-06-25

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Khedari et al. Experimental study of a roof solar collector towards the natural ventilation of new houses
SE0702099A1 (sv) Avfuktande ventilation och styrning av luftflöde i slutna utrymmen
CN101321995B (zh) 热泵系统
CS205051B2 (en) System of hot-air heating,partially recircirculating ventilation system and cooling of buildings
PL51691B1 (pl)
DE19614913A1 (de) Kontrollierte Wohnungs- bzw. Hauslüftung mit Wärmerückgewinnung über Wärmepumpe
US4484567A (en) Heat recovery glazing
KR20210098596A (ko) 결로방지형 전열교환기 환기시스템
KR101171673B1 (ko) 양압식 환기를 하는 비닐하우스
Bailey Limiting the relative humidity in insulated greenhouses at night
JP2585458B2 (ja) 湿気・熱気排出および熱気循環装置並びにそれを利用した建築物
JP6355249B2 (ja) 住宅の小屋裏換気構造
Turnbull et al. VENTILATION OF DAIRY BARNS WITH POROUS CEILING INLET SYSTEMS—
CN203413876U (zh) 室内泳池除湿系统
Cloud et al. Controlling household humidity
JPS6216292B2 (pl)
NO347490B1 (en) A ventilation system and a method for preheating a supply air in the same
Bahel et al. Preliminary assessment of heat recovery water heating in Dhahran, Saudi Arabia
JPS6227814Y2 (pl)
GB2630381A (en) Passive efficiency Increase to air source heat pump operation
KR890000305Y1 (ko) 온실의 공기 조절장치
KR830000605Y1 (ko) 태양열 온수 보일러
US4314603A (en) System for drying humid air
US2135101A (en) Air conditioning system
KR200407076Y1 (ko) 모듈라식 건축물의 통기시스템