Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Основные причины появления сырости
Борьба с сыростью является одной из обязанностей службы технической эксплуатации жилых, общественных и промышленных зданий. Сырость ухудшает санитарно-гигиенические условия, причиняет значительный вред здоровью людей и ускоряет износ конструктивных элементов, оборудования зданий и мебели. Борьба с сыростью имеет большое экономическое значение, так как с повышением влажности резко увеличивается теплопроводность материалов и к эксплуатационным расходам по зданию добавляются еще расходы на дополнительное отопление. К причинам появления и распространения сырости в зданиях следует отнести такие источники увлажнения: строительно-монтажные (построечная сырость), гидрогеологические, fконденсационные. Кроме того, чрезмерное увлажнение конструкций наблюдается при неисправности крозли, повреждениях всдопроводно-канализационных устройств, увлажнениях, связанных с эксплуатацией здания, и др. Построечная сырость образуется во время сооружения зданий. В условиях высоких темпов современного строительства железобетонные стеновые и перегородочные панели, плиты и панели перекрытий и другие конструкции зданий в момент сдачи в эксплуатацию имеют повышенную влажность. Так, например, кирпичные стены, нормальная влажность которых не должна превышать 2%, могут в первый период эксплуатации содержать в 2—4 раза больше влаги. В некоторых случаях в зданиях, переданных в эксплуатацию, сырость появляется на стенах значительно позже. Такое явление может быть в тех сооружениях, отделка (покраска) которых производилась после искусственной подсушки. Как известно, подсушка заключается в том, что стены обогреваются, вследствие чего небольшая часть влаги испаряется в помещение. Остальная же часть перемещается от внутренних поверхностей стен к наружным, и зона максимальной влажности в стенах немного смещается. Затем происходит возврат влаги к внутренней поверхности помещения — вскоре после начала эксплуатации помещение оказывается сырым. Появление сырости сопровождается всеми обычными признаками характерными для сырых зданий: на стенах появляется плесень, штукатурка и обои покрываются мокрыми пятнами и отстают от стены. Однако построечная сырость не представляет большой опасности, потому что она держится в течение первых 2 лет эксплуатации зданий. Одним из признаков того, что появление сырости связано со строительно-монтажными работами, является примерно одинаковая степень влажности на всех этажах, на наружных и внутренних стенах и во всех помещениях. Гидрогеологические источники появления сырости связаны в основном с проникновением в конструкции влаги извне. Это — просачивание поверхностных вод к основаниям и фундаментам, повышение уровня грунтовых вод. Даже при сравнительно глубоком уровне залегания грунтовых вод подошва фундамента может увлажниться вследствие капиллярных и электрокинетических явлений в грунте. В зданиях, построенных на песчаных грунтах, такие явления не влияют на увлажнение стен, так как капиллярное поднятие в этих грунтах незначительно: его высота не превышает 0, 25 м. Здания, построенные на глинистых грунтах, подвержены постоянному влагонасыщению, так как высота капиллярного поднятия в этих грунтах может достигать 10 м. Поднимающаяся по стенам грунтовая вода, загрязненная органическими веществами, образует на поверхности конструкций налет азотно-калиевых соединений, так называемой «стенной селитры». Эти соединения весьма гигроскопичны и, притягивая влагу из воздуха, поддерживают постоянную сырость, проникающую глубоко в толщу конструкций. Конденсационная сырость на холодных поверхностях конструкций здания появляется вследствие конденсации водяных паров, содержащихся в теплом воздухе помещений. Обычно такая сырость возникает от избытка водяных паров в воздухе помещений либо от недостаточного термического сопротивления конструкций стен и перекрытий. В некоторых случаях выпадение конденсата вызывается пониженной изоляционной способностью ограждения. Так, на стенах из однослойных крупных панелей конденсационная сырость появляется в местах плохой заделки стыков, куда в осеннее время попадает дождевая вода и пропитавшийся ею стеновой материал снижает свое сопротивление теплопередаче. Признаками конденсационных увлажнений служат мокрые углы, полосы на ограждающих конструкциях, отделяющие внутренние помещения от наружного воздуха или помещения с различными температурными режимами. Образование конденсата не следует допускать даже на небольших участках стен. В эксплуатируемых старых зданиях иногда в осеннее и зимнее время появляется сырость в чердачных помещениях, которая способствует большим деформациям (прогибам) деревянных несущих конструкций, развитию коррозии металлических деталей (креплений), появлению гниения в деревянных элементах. Сырость на чердаках вызывает также преждевременный износ материала кровли, повреждения в изоляции электропроводки и связанную с этим утечку электроэнергии. Кроме того, повышенная влажность воздуха на чердаках отрицательно влияет на температурно-влажностный режим помещений. Причинами возникновения сырости на чердаках могут быть: попадание в чердачное пространство теплого влажного воздуха из нижерасположенных помещений; перегрев воздуха на чердаке и увеличение вследствие этого влагоемкости; переохлаждение чердачного помещения, вызывающее отсыревание конструкций при оттепелях.
Способы устранения сырости Для устранения построечной сырости необходимо в зданиях, введенных в эксплуатацию, усилить вентиляцию помещений, а по возможности создать сквозную вентиляцию. В крупнопанельных и крупноблочных зданиях, смонтированных из элементов со значительным процентом влаги, следует на ряду с проветриванием усилить просушку стен, которая, кроме обогрева, выполняется также соответствующей расстановкой мебели и оборудования в помещениях: мебель устанавливается не вплотную к стенам, а на некотором расстоянии от них; не следует создавать непроветриваемых, замкнутых пространств, развешивать ковры на стенах. Построечная сырость исчезает, если в холодное время года вентиляция помещений сочетается с усиленным отоплением. Следует учесть, что коэффициент теплопроводности некоторых ограждающих конструкций в начальный период эксплуатации на 20—30% выше, чем в нормальных условиях, и поэтому расход тепла на обогрев зданий в этот период бывает значительно выше нормы. Наиболее распространенными способами устранения гидрогеологических источников увлажнения конструкций является устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляции зданий. Однако в процессе эксплуатации зданий средства гидроизоляционной защиты претерпевают некоторые изменения и частично либо полностью теряют свои защитные свойства. Поэтому иногда необходима даже замена гидроизоляции. Устранение сырости часто связано с выполнением сложных и трудоемких работ. К простейшим мероприятиям, осуществляемым с этой целью, относится упорядочение отвода поверхностных вод вокруг здания (ремонт, уширение отмостки, ремонт водостоков). Более сложны работы по устройству дренажа в виде труб или канав, отводящих грунтовые воды от здания. И наиболее трудоемким способом является введение в конструкцию стен слоя горизонтальной гидроизоляции для защиты их от капиллярной влаги. При значительном распространении сырости для сушки влажных стен используют электроосмотический метод. Принцип этого метода основан на возникновении в электрическом поле между анодом и катодом (если пространство между ними заполнено водонепроницаемой диафрагмой) движения жидкости в направлении к одному из электродов. Установлено, что между отдельными участками стены существует разность потенциалов. Разность потенциалов с отрицательным полюсом у стены и положительным у подошвы фундамента заставляет влагу перемещаться вверх, усиливая действия капиллярных сил. Если изменить полярность между стеной и подошвой фундамента, влага, преодолевая действие капиллярных сил, уходит в заземленные зоны. Так постоянные электроосмотические процессы предупреждают появление сырости. Электроосмотические устройства бывают двух типов: для пассивного и для активного электроосмоса. Первый использует естественную разность потенциалов между подошвой фундамента и стеной, второй — основан на использовании источника постоянного тока. Сушка сырой стены производится следующим образом: в стене просверливают ряд отверстий на 0, 15—0, 2 м выше зоны распространения сырости. Отверстия располагают на расстоянии 1—0, 75 м друг от друга по вертикали и горизонтали, причем к внутренней стене отверстия не должны приближаться более чем на 0, 1 м. В эти отверстия забивают медные электроды. При пассивном электроосмосе электроды по вертикали при помощи медной проволоки диаметром 2 мм соединяются с алюминиевым или цинковым листом либр штырями, расположенными под подошвой фундамента (рис 5.1). При активном методе электроосмоса электроды соединяются по горизонтали, по поясам пропускается постоянный электрический ток (рис 5.2). В верхний пояс подается напряжение до 60 б, в каждый следующий нижерасположенный— на 15—20 в меньше. Электроосмотические методы сушки мокрых стен весьма эффективны; они во много раз экономичнее других методов. Результаты действия электроосмоса при пассивном методе выявляются уже через 3—4 месяца, а при активном — даже раньше. Электроосмотические устройства имеют и профилактическое значение: предохраняют здания и сооружения от дальнейших увлажнений. Поэтому использование их целесообразно на новых промышленных, жилых и общественных объектах. Простым и весьма эффективным средством устранения (и предупреждения) конденсационной сырости является усиленное проветривание с одновременным отоплением помещений или регулярное использование искусственной вентиляции. Сушка ограждений производится с помощью вентиляции: ежесуточно воздух должен в помещении обновляться 3—4 раза. Отсутствие вентиляции повышает относительную влажность воздуха в помещениях и затрудняет испарение влаги.
Рис 5.2 Активный электроосмос: а — последовательное включение; б — параллельное включение; 1 — первый пояс; 2 — второй пояс; 3 — третий пояс; 4 — заземление; 5 — генератор постоянного тока; 6 — траншея вдоль осушаемого участка.
Конденсационные увлажнения могут быть устранены и путем устройства дополнительного утепления для улучшения термического сопротивления ограждений. Так, например, крупнопанельные стены покрываются двумя слоями сухой штукатурки, а в пустотных перекрытиях участки, примыкающие к стенам, заполняются эффективным утеплителем.
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-11; Просмотров: 2823; Нарушение авторского права страницы