PL51691B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- 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
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.
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 |