Căutare
Search
717 results were found.
4. Cum dimensionăm corect suprafața necesară pentru o ventilare eficientă a acoperișului?
Pentru a dimensiona în mod corespunzător sistemul de ventilare a acoperișului, trebuie să calculați suprafața totală liberă necesară (NFA) a deschiderii aerisirii ce este direct influențată de panta acoperișului și suprafața tavanului „cald” de sub acoperiș (P).
Pentru o ventilare eficientă a acoperișului, ar trebui să vă asigurați că aveți un tavan absolut etanș pentru a evita aportul suplimentar de căldură și umiditate în acoperiș, ceea ce înseamnă să nu instalați unitățile HVAC (încălzire, ventilație, aer condiționat) în interiorul podului direct sub acoperiș, să evitați pe cât posibil perforarea tavanului și să vă asigurați că tubulaturile ventilatoarelor de bucătărie și baie ajung întotdeauna deasupra acoperișului. Aceste surse de căldură și umiditate trebuie să fie amplasate deasupra acoperișului, nu sub streașina acoperișului, deoarece există riscul intrării umidității în acoperiș prin golul de ventilație.
!!! Atenție:
Pentru acoperișuri cu sisteme termoizolante eficiente cu bariere de vapori perfect etanșe puteți reduce suprafața totală liberă necesară (NFA) a deschiderii aerisirii cu până la 40% (aveți nevoie de mai puțină ventilare)!
Cu toate acestea în anumite regiuni (climat marin sau montan) prevederile locale în construcții pot impune cerințe speciale. Respectați întotdeauna legislația în construcții din regiunea dumneavoastră!
REȚINEȚI: În zone umede sau în cazul mansardelor trebuie să dublați suprafața totală liberă necesară (NFA) a deschiderii aerisirii. Astfel pentru un acoperiș cu pantă ≤40° în formula de calcul veți folosi factorul 150 în locul factorului 300!
Exemplu de calcul al suprafeței totale libere necesare (NFA) deschiderii aerisirii:
Suprafața “caldă” a acoperișului (P) = 120 m²
- Panta acoperișului = 35°
- Suprafața totală liberă necesară a deschiderii aerisirii
(NFA) = 120m²/300 = 0.4 m² = 4.000 cm²
50% admisie aer & 50% evacuare aer =>
2.000 cm² admisie aer & 2.000 cm² evacuare aer
Folosind informațiile menționate în fișele tehnice cât și pe pliantul de prezentare a gamei de piese de ventilație IKO, puteți repliica calculul privitor necesarului de piese de ventilație pentru fiecare piesă în parte. Urmând același algoritm puteți calcula și necesarul de piese de ventilație pentru admisia de aer (luând în considerare parametrii tehnici ai produselor vizate pentru realizarea deschiderii admisiei de aer).
Opțiunea A. Piesă de ventilație Armourvent Multi & Multi PLUS
Suprafața deschiderii piesei de ventilație Armourvent Multi & Multi PLUS = 275 cm²/m
Această piesă de ventilație poate fi folosită atât pentru evacuarea cât și pentru admisia aerului (consultați ghidul de montaj al piesei de ventilație multifuncționale IKO Armourvent Multi & Multi PLUS).
Suprafața totală liberă necesară pentru deschiderea golului de evacuare aer = 2.000 cm² / (275 cm²/m) = 7,50 m
Suprafața totală liberă necesară pentru deschiderea golului de admisie aer = 2.000 cm² / (275 cm²/m) = 7,50 m
Opțiunea B. Piesă de ventilație Armourvent STANDARD
Suprafața deschiderii piesei de ventilație Armourvent STANDARD = 322 cm²/bucată.
Această piesă de ventilație este recomandată a fi folosită ca și piesă de evacuare aer.
Numărul de piese de ventilație Armourvent STANDARD necesare pentru realizarea golului de evacuare aer trebuie să asigure o suprafață mai mare sau egală cu suprafața totală liberă necesară calculată pentru deschiderea golului de evacuare aer; 2.000 cm² / (322 cm²/bucată) = 6,2 ceea ce indică un necesar de 7 piese de ventilație Armourvent STANDARD .
Pentru realizarea golului de admisie aer trebuie să alegeți soluția potrivită ce asigură admisia continuă de aer având în vedere valoarea calculată a deschiderii golului de admisie aer (2,000 cm² în acest exemplu).
Ce este mai bine – o suprafață mai mare pentru admisia de aer sau o suprafață mai mare pentru evacuarea de aer?
În situația în care o piesă de ventilație ce asigură evacuarea de aer (de exemplu Armourvent STANDARD) este în căutarea aportului de aer echilibrat și acesta nu este asigurat de golul de admisie aer, piesa de ventilație de evacuare va căuta suplinirea volumului de aer de la o altă piesă de evacuare, șituație nedorită pentru că generează suprafețe de acoperiș neventilate. În consecință este de dorit un aport adecvat de aer sau puțin mai mare.
Atât timp cât se realizează un sistem de ventilație echilibrat nu veți supraventila acoperișul.
!!! Important:
- Asigurați instalarea unui sistem echilibrat de ventilație 50% admisie aer & 50% evacuare aer
- Intalați toate piesele de ventilație de evacuare de aer la aceeași cotă pe acoperiș, mai ales în cazul acoperișurilor cu pod!
Instalarea pieselor de ventilație de evacuare aer la cote diferite pe acoperiș favorizează apariția suprafețelor de acoperiș neventilate eficient deoarece piesele de evacuare aer poziționate la o cotă superioară vor folosi piesle de evacuare aer pozitionate la o cotă inferioară pentru admisia de aer. Asigurați-vă că admisia de aer se realizează întotdeauna de la cota minimă a acoperișului și în acest fel veți elimina riscul acumulării căldurii și condensului în acoperiș! - Instalați doar un singur tip de piesă de ventilație de evacuare pe un acoperiș!
Piesele de ventilație de evacuare de aer tind să folosească pentru admisia de aer cea mai apropiata sursă de aer și de aceea piesele de ventilație de evacuare de aer nu trebuie combinate pe acoperiș. Asigurați-vă că admisia de aer se realizează întotdeauna de la cota minimă a acoperișului și în acest fel veți elimina riscul acumulării căldurii și condensului în acoperiș
După cum ați văzut în rândurile de mai sus, există doar câteva lucruri pe care trebuie să le faceți corect pentru a asigura ventilația eficientă a acoperișului, în toate zonele geografice din lume, pe tot parcursul anului! Pentru înformații suplimentare contactați reprezentantul IKO.
Mult succes!