Si no es capital de provincia: Disminuir 1 ºC por cada 100m de altura (si la ciudad tiene menor a.s.n.m. tomar la misma temperatura que la capital) Temperatura:

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Transcripción de la presentación:

Si no es capital de provincia: Disminuir 1 ºC por cada 100m de altura (si la ciudad tiene menor a.s.n.m. tomar la misma temperatura que la capital) Temperatura: Humedad: Considerar la misma humedad absoluta que la capital (misma Presión parcial de vapor) Condensaciones. Exterior

Temperatura = 20ºC (para cualquier mes del año) Humedad: A) Para condensacines intersticiales se puede tomar en función de la clase higrometría del local Clasificación higrométrica de espacios : - 5 (Φ L =0,7) gran producción de humedad, (lavanderías, piscinas) - 4 (Φ L =0,62) alta producción de humedad, (cocinas industriales, restaurantes, pabellones deportivos, duchas colectivas) - 3 (Φ L =0,55) no alta producción de humedad, (resto locales) B) En caso de conocer la producción de humedad y la tasa de renovación de aire, se calcula en función de la presión parcial de vapor interior dada por : Ti = Temperatura interior (K) Tsi = Temperatura superficial interior (K) Te = Temperatura exterior (K) V = Volumen del local (m 3 ) n = tasa de renovación de aire (h -1 ) G = Ritmo de producción de humedad interior (kg/h) Psat(Tsi) = Presión vapor saturación a Tsi (Pa) C) Se dispone del dato de humedad (instalación climatización). Se toma un 0,05 superior Condensaciones. Interior

Factor de temperatura de la superficie interior Debe ser superior a un valor límite f Rsi,min (dos procedimientos) Están exentos los cerramientos en contacto con el terreno y las particiones interiores que linden con espacios no habitables (con poca producción de vapor) Categoria del espacio Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E Clase higrométrica 50,8 0,9 Clase higrométrica 40,66 0,690,750,78 Clase higrométrica <30,50,520,560,610,64 Clasificación higrométrica de espacios : - 5 (Φ L =0,7) gran producción de humedad, (lavanderías, piscinas) - 4 (Φ L =0,62) alta producción de humedad (cocinas industriales, restaurantes, pabellones deportivos, duchas colectivas) - 3 (Φ L =0,55) no alta producción de humedad, (resto locales) - Obtenido de - Obtenido de la tabla Φ L = Humedad relativa local (en tanto por uno) Θ e = Temperatura exterior (ºC) Condensaciones Superficiales

Se debe calcular para el mes de Enero, debiendo ser inferior la presión parcial de vapor a la de saturación en cada uno de los puntos intermedios que componen el cerramiento Están exentos los cerramientos en contacto con el terreno y los que dispongan de barrera de vapor en la parte caliente del cerramiento No se permiten condensaciones en el aislante (salvo expresa justificación) Si condensa en otro punto : - Se debe comprobar la cantidad de agua condensada en cada periodo anual - Se repetirá el cálculo para todos los meses del año - Se calculará para cada mes y en cada capa la cantidad de agua condensada o evaporada según el proceso descrito en el apartado 6 de la norma UNE EN ISO 13788:2002 Condensaciones Intersticiales

Comprobación para el mes de Enero : Se calculará la distribución de temperaturas del cerramiento Se calculará la distribución de presiones de saturación en base a la anterior distribución de temperaturas Si θ j >=0ºC Si θ j <0ºC Se calculará la distribución de presiones de vapor real en el cerramiento Donde e j – Espesor de la capa j µ j – Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua del material de cada capa Se comprueba que en cada punto P sat,j > P v,j Condensaciones Intersticiales

Condensaciones Conformidad