Jak odstranit vlhkost z plastových oken?
I na prémiových oknech z PVC se může při nedodržení instalační technologie tvořit kondenzace zevnitř místnosti. Ve většině případů se kapky vody objevují v malém množství na dně sklenice, ale někdy se kondenzace hromadí po celé její vnitřní ploše a v nejhorším případě i na svazích.
Pojďme zjistit, proč se to děje a jak to lze napravit.
Mlžení a kondenzace se zpravidla objevují v důsledku výrazného rozdílu teplot mezi vnitřní a vnější teplotou a také poměrně vysoké vlhkosti vzduchu. V létě se tento jev prakticky nevyskytuje.
Kovoplastová okna se ale mohou potit i z jiných důvodů.
Abychom mohli dále diskutovat o problému, musíme se dotknout konceptu rosného bodu.

Takto může vypadat kondenzace na vnitřní straně plastového okna.
Co je to kondenzace a rosný bod?
- Vlhkost vzduchu je obsah vodní páry ve vzduchu; jedna z nejvýznamnějších charakteristik počasí a klimatu.
- Kondenzát je produktem přechodu látky při ochlazování z plynné do kapalné formy.
Úplnou verzi Kodexu pro tepelnou ochranu budov (SP 50.13330.2012) si můžete prostudovat na odkazu www.minstroyrf.gov.ru/docs/1882/.
Vzorec pro přibližný výpočet rosného bodu ve °C pro kladné teploty je: Tp = (b * f(t, RH)) / (a - f(t, RH)).
Na druhé straně hodnota funkce f(t, RH) budou rovné a * t / (b + t) + ln (RH / 100).
Vysvětlení symbolů:
Tr -rosný bod,
a — konstantní koeficient rovný 17,27;
b — konstantní koeficient rovný 237,7;
t — pokojová teplota ve stupních Celsia;
RH — relativní vlhkost vzduchu v procentech;
ln — přirozený logaritmus.
Pro lepší pochopení se podívejme na příklad. Řekněme, že teplota v místnosti je 25 °C a vlhkost 55 %.
Nejprve spočítejme funkci f(t, RH).
17,27 * 25 / (237,7 + 25) + ln (55 / 100) = 1,045672706134369
Jakmile máme funkční hodnotu, můžeme vypočítat rosný bod.
Tr = (237,7 * 1,045672706134369 / (17,27 – 1,045672706134369) = 15,3 °C

Schematické znázornění výskytu kondenzace, když je teplota vnitřního povrchu skla pod rosným bodem, a absence zamlžování, když je teplota povrchu skla nad rosným bodem.
Jak nyní můžeme získanou hodnotu rosného bodu uplatnit v praxi?
Data zatím nejsou dostatečná pro praktickou aplikaci. Musíte vědět, jaký kovoplastový profil a okno s dvojitým zasklením pro vás bylo vybráno nebo bude použito v instalovaném novém okně. V případě výměny můžete požádat manažera okenní společnosti, aby pro vás vybral několik možností konfigurace oken, aby bylo možné je porovnat. Poté zjistěte odpor prostupu tepla jak pro profil, tak pro skleněnou jednotku.
Charakteristiky lze ve většině případů nalézt na oficiálních stránkách výrobců průsvitných konstrukcí, jinak požádejte o pas výrobku od zástupců okenních společností nebo se zeptejte známých montážníků.
Vezměme si například profily KBE, 58 mm s odporem prostupu tepla 0,70 m2*°C/W a 70 mm Expert s odporem prostupu tepla 0,83 m2*°C/W. Pro srovnání si vezměme 4M1-12-4M1 (vzorec nejjednoduššího jednokomorového dvojskla) a 4M1-Ar12-4M1-Ar12-4M1 (vzorec dvoukomorového dvojskla plněného argonem, nevhodné v tloušťka pro KBE 58) od značky STiS. V prvním případě bude odpor prostupu tepla skleněné jednotky 0,30 m2*°C/W a ve druhém – 0,52 m2*°C/W.
Více o vzorcích pro okna s dvojitým zasklením si můžete přečíst v článku oknafdo.ru/articles/rasshifrovka-formul-steklopaketov-i-styokol/.
Nyní spočítejme teplotu vnitřního povrchu (tvp) okenní profil a okna s dvojitým zasklením pro období podzim-jaro a zima.
Příklad výpočtu pro jaro a podzim
Řekněme, že pro období jaro-podzim je teplota vzduchu uvnitř 25°C, venku 3°C a vlhkost 55%.
Na základě skutečnosti, že teplotní spád v tloušťce kovoplastových a průsvitných konstrukcí je úměrný změně tepelného odporu, lze teplotní spád na vnitřním povrchu určit pomocí vzorce δtв = (δt / Rк) * Rв.
Vysvětlení symbolů:
δt – rozdíl mezi vnitřní a vnější teplotou,
Rk — odolnost proti prostupu tepla kovoplastových a průsvitných konstrukcí,
Rв — odolnost proti přenosu tepla vrstvy vzduchu vnitřní stěny.
V tomto případě, Rв = 1/AвKde Av — součinitel prostupu tepla vnitřního povrchu obvodových konstrukcí u stěn 8,7 W/(m2*°C), u oken 8,0 W/(m2*°C).
To znamená Rв = 0,125.
Podrobnější informace o těchto výpočtech naleznete v GOST R 54851-2011 „Struktury obklopující budovy jsou heterogenní. Výpočet sníženého odporu přenosu tepla” protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=0&month=6&year=2012&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=171313.
Nyní určíme, jak moc klesne teplota vnitřního povrchu s ohledem na instalaci jednokomorového okna s dvojitým zasklením.
22tv = (0,30 / 0,125) * 9,2 = XNUMX °C.
Teplota na vnitřním povrchu skleněné jednotky (tvp) bude tedy rovna 25 °C – 9,2 °C = 15,8 °C. Tato hodnota je o něco vyšší než teplota rosného bodu vypočítaná výše při 15,3 °C pro tyto podmínky, což znamená, že kondenzace se na skleněné jednotce s poměrně vysokou pravděpodobností neobjeví.
Pojďme nyní počítat podle stejných podmínek, ale s přihlédnutím k instalaci okna s dvojitým zasklením.
22tv = (0,52 / 0,125) * 5,3 = XNUMX °C.
tvp = 25 °C – 5,3 °C = 19,7 °C. Tato hodnota je již výrazně vyšší než vypočítaný rosný bod 15,3 °C pro tyto podmínky, což znamená, že ke kondenzaci pravděpodobně nedojde.
Je zřejmé, že zvýšená úroveň odolnosti proti prostupu tepla kovoplastového profilu (více než 2krát vyšší než u jednoduchého jednokomorového okna s dvojitým zasklením) zajistí absenci kondenzace. Slabým článkem v otázce průchodu rosného bodu při správném utěsnění montážních švů bude okno s dvojitým zasklením.
Pokud jste na pochybách, můžete podobný výpočet provést sami δtв a tвп, ale pro profil okna.
Příklad výpočtu pro zimu
Udělejme výpočet pro zimní období. Řekněme, že vnitřní teplota je 23 °C, venkovní teplota -20 °C a vlhkost je 50 %.
Funkce f(t, RH) = 17,27 * 23 / (237,7 + 23) + ln (50/100) = 0,8304815114231724.
Rosný bod Tr = (237,7 * 0,8304815114231724 / (17,27 – 0,8304815114231724) = 12 °C.
Jednoduché jednokomorové okno s dvojitým zasklením:
43tv = (0,30 / 0,125) * 17,9 = XNUMX °C.
tvp = 23 °C – 17,9 °C = 5,1 °C. Jednokomorové okno s dvojitým zasklením bude téměř jistě pokryto kapkami vody, protože teplota vnitřního povrchu v zimě bude hluboko pod rosným bodem 12°C.
Okno s dvojitým zasklením s argonem:
43tv = (0,52 / 0,125) * 10,3 = XNUMX °C.
tvp = 23 °C – 10,3 °C = 12,7 °C. U okna s dvojitým zasklením je dost velká pravděpodobnost, že se kondenzace na okně neobjeví, z důvodu překročení rosného bodu téměř o 1 stupeň.
Je zřejmé, že v zimě zvýšená úroveň odolnosti kovoplastového profilu proti přenosu tepla také zajistí absenci kondenzace. Zvláštní pozornost je třeba věnovat skleněné jednotce.
Pro měření rosného bodu existují speciální přístroje tzv termohygrometry, po provedení nezbytných měření (vlhkost, teplota) sami provedou výpočty a zobrazí výslednou hodnotu na obrazovce.
Tabulka shody přibližné hodnoty rosného bodu pro různé hodnoty teploty a relativní vlhkosti v místnosti
V Kodexu pro navrhování a konstrukci JV 23-101-2004 «Navrhování tepelné ochrany budov“, jakož i v Metodické příručce Federálního střediska pro normalizaci, normalizaci a posuzování shody ve stavebnictví “Výpočty tepelné ochrany budov“, můžete najít speciální aplikaci s tabulkou shody mezi přibližnou hodnotou rosného bodu pro různé hodnoty teploty (t) a relativní vlhkost vzduchu (φ) uvnitř:
t / φ;40%;45%;50%;55%;60%;65%;70%;75%;80%;85%;90%;95% ‒5°;‒15,3;‒14,04;‒12,9;‒11,84;‒10,83;‒9,96;‒9,11;‒8,31;‒7,62;‒6,89;‒6,24;‒5,6 ‒4°;‒14,4;‒13,1;‒11,93;‒10,84;‒9,89;‒8,99;‒8,11;‒7,34;‒6,62;‒5,89;‒5,24;‒4,6 ‒3°;‒13,42;‒12,16;‒10,98;‒9,91;‒8,95;‒7,99;‒7,16;‒6,37;‒5,62;‒4,9;‒4,24;‒3,6 ‒2°;‒12,58;‒11,22;‒10,04;‒8,98;‒7,95;‒7,04;‒6,21;‒5,4;‒4,62;‒3,9;‒3,34;‒2,6 ‒1°;‒11,61;‒10,28;‒9,1;‒7,98;‒7,0;‒6,09;‒5,21;‒4,43;‒3,66;‒2,94;‒2,34;‒1,6 0°;‒10,65;‒9,34;‒8,16;‒7,05;‒6,06;‒5,14;‒4,26;‒3,46;‒2,7;‒1,96;‒1,34;‒0,62 1°;‒9,85;‒8,52;‒7,32;‒6,22;‒5,21;‒4,26;‒3,4;‒2,58;‒1,82;‒1,08;‒0,41;0,31 2°;‒9,07;‒7,72;‒6,52;‒5,39;‒4,38;‒3,44;‒2,56;‒1,74;‒0,97;‒0,24;0,52;1,29 3°;‒8,22;‒6,88;‒5,66;‒4,53;‒3,52;‒2,57;‒1,69;‒0,88;‒0,08;0,74;1,52;2,29 4°;‒7,45;‒6,07;‒4,84;‒3,74;‒2,7;‒1,75;‒0,87;‒0,01;0,87;1,72;2,5;3,26 5°;‒6,66;‒5,26;‒4,03;‒2,91;‒1,87;‒0,92;‒0,01;0,94;1,83;2,68;3,49;4,26 6°;‒5,81;‒4,45;‒3,22;‒2,08;‒1,04;‒0,08;0,94;1,89;2,8;3,68;4,48;5,25 7°;‒5,01;‒3,64;‒2,39;‒1,25;‒0,21;0,87;1,9;2,85;3,77;4,66;5,47;6,25 8°;‒4,21;‒2,83;‒1,56;‒0,42;‒0,72;1,82;2,86;3,85;4,77;5,64;6,46;7,24 9°;‒3,41;‒2,02;‒0,78;0,46;1,66;2,77;3,82;4,81;5,74;6,62;7,45;8,24 10°;‒2,62;‒1,22;0,08;1,39;2,6;3,72;4,78;5,77;7,71;7,6;8,44;9,23 11°;‒1,83;‒0,42;0,98;1,32;3,54;4,68;5,74;6,74;7,68;8,58;9,43;10,23 12°;‒1,04;0,44;1,9;3,25;4,48;5,63;6,7;7,71;8,65;9,56;10,42;11,22 13°;‒0,25;1,35;2,82;4,18;5,42;6,58;7,66;8,68;9,62;10,54;11,41;12,21 14°;0,63;2,26;3,76;5,11;6,36;7,53;8,62;9,64;10,59;11,52;12,4;13,21 15°;1,51;3,17;4,68;6,04;7,3;8,48;9,58;10,6;11,59;12,5;13,38;14,21 16°;2,41;4,08;5,6;6,97;8,24;9,43;10,54;11,57;12,56;13,48;14,36;15,2 17°;3,31;4,99;6,52;7,9;9,18;10,37;11,5;12,54;13,53;14,46;15,36;16,19 18°;4,2;5,9;7,44;8,83;10,12;11,32;12,46;13,51;14,5;15,44;16,34;17,19 19°;5,09;6,81;8,36;9,76;11,06;12,27;13,42;14,48;15,47;16,42;17,32;18,19 20°;6,0;7,72;9,28;10,69;12,0;13,22;14,38;15,44;16,44;17,4;18,32;19,18 21°;6,9;8,62;10,2;11,62;12,94;14,17;15,33;16,4;17,41;18,38;19,3;20,18 22°;7,69;9,52;11,12;12,56;13,88;15,12;16,28;17,37;18,38;19,36;20,3;21,6 23°;8,68;10,43;12,03;13,48;14,82;16,07;17,23;18,34;19,38;20,34;21,28;22,15 24°;9,57;11,34;12,94;14,41;15,76;17,02;18,19;19,3;20,35;21,32;22,26;23,15 25°;10,46;12,75;13,86;15,34;16,7;17,97;19,15;20,26;21,32;22,3;23,24;24,14 26°;11,35;13,15;14,78;16,27;17,64;18,95;20,11;21,22;22,29;23,28;24,22;25,14 27°;12,24;14,05;15,7;17,19;18,57;19,87;21,06;22,18;23,26;24,26;25,22;26,13 28°;13,13;14,95;16,61;18,11;19,5;20,81;22,01;23,14;24,23;25,24;26,2;27,12 29°;14,02;15,86;17,52;19,04;20,44;21,75;22,96;24,11;25,2;26,22;27,2;28,12 30°;14,92;16,77;18,44;19,97;21,38;22,69;23,92;25,08;26,17;27,2;28,18;29,11 31°;15,82;17,68;19,36;20,9;22,32;23,64;24,88;26,04;27,14;28,08;29,16;30,1 32°;16,71;18,58;20,27;21,83;23,26;24,59;25,83;27,0;28,11;29,16;30,16;31,19 33°;17,6;19,48;21,18;22,76;24,2;25,54;26,78;27,97;29,08;30,14;31,14;32,19 34°;18,49;20,38;22,1;23,68;25,14;26,49;27,74;28,94;30,05;31,12;32,12;33,08 35°;19,38;21,28;23,02;24,6;26,08;27,64;28,7;29,91;31,02;32,1;33,12;34,08
Svého času jsem se asi 8 let zabýval prodejem a montáží PVC oken a jeden z nejčastějších dotazů klientů a návštěvníků salonu s nástupem chladného počasí byl: „zamlží se dvojitá okna , co mám dělat?” V níže uvedené publikaci se podíváme na důvody kondenzace na oknech, způsoby, jak tento problém vyřešit, a také, co je nejdůležitější, podle mého názoru, jak tento problém vyřešit ve fázi objednávání oken z PVC. Informace se pokusím podat stručně a bez zbytečné vody a pokud budete mít ještě dotazy, rád je zodpovím v komentářích. Hned také řeknu, že se nebudu pouštět do sprostých řečí a přesných čísel – to zde k řešení tohoto problému není absolutně nutné.

Příčiny kondenzace
Příčina vzniku kondenzace na PVC oknech, stejně jako na jiných předmětech, spočívá v elementární fyzice. A zde je vše celkem jednoduché: když se venkovní teplota sníží, teplota dvojskla odpovídajícím způsobem klesne, jakmile teplota vnitřního skla dosáhne přibližně +- 12 stupňů, bude připraveno na kondenzaci vlhkosti; . Odkud se bere vlhkost? I zde je vše velmi jednoduché: při vaření, horké sprše nebo koupeli se část vody odpaří a smíchá se vzduchem. Také my, lidé, jsme zdrojem vlhkosti v místnosti – čím více lidí v domě žije, tím více je vlhkosti. Na vlhkost vzduchu má vliv i přítomnost domácích rostlin a zvířat. To vše a různé další faktory zvyšují vlhkost v interiéru.


Co nám říká fyzika? Nahromaděná vlhkost ve vzduchu se nutně sráží na nejchladnějším předmětu v místnosti, na kterém se vytvořil tzv. rosný bod. Často takovou položkou v místnosti jsou naše okna s dvojitým zasklením. V tom spočívá problém mnoha uživatelů plastových oken. Také ve špatně vytápěných místnostech s tenkými stěnami se může tvořit kondenzace na samotných stěnách, ale to je téma na jinou publikaci.

Dodám, že vy sami můžete provést velmi jednoduchý fyzikální experiment s kondenzací u vás doma. Chcete-li to provést, můžete si vzít kovovou pánev, vzít ji ven a ochladit. A poté, co ho odnesete zpět do domu, se na něm určitě objeví kondenzace. Za předpokladu, že vlhkost ve vašem bytě je více než 60 %.
Opravdu bych nerad zabíhal do čísel a dlouze o nich mluvil, ale zkrátka běžná vnitřní vlhkost by se měla pohybovat zhruba od 30 do 60 procent. Často se má za to, že požadovaná hodnota je zlatý střed 45 %.
Uvedu také poznámku, že vlhkost v místnosti neovlivňuje pouze možný vzhled kondenzace, ale ovlivňuje i další aspekty člověka související s jeho zdravím. Doporučuji ponořit se do tohoto tématu ve volném čase.
Myslím, že je nyní jasnější, odkud se vlhkost bere a jak kondenzuje na našich oknech s dvojitým zasklením.
Řešení problému ve fázi objednávání PVC oken
Výběr oken s dvojitým zasklením
Mnoho lidí v podobných článcích tento bod přeskakuje, ale věřím, že je lepší problému co nejvíce předcházet, než později řešit jeho následky. Jak jsem tedy psal výše, s klesající teplotou venku se odpovídajícím způsobem snižuje i teplota dvojskla. Potřebujeme tedy jen zlepšit výkon izolačního skla a posunout rosný bod. To vše lze snadno provést ve fázi objednávání PVC oken v salonu. To však bude stát pěkný peníz. Výběr kovoplastového okna je sám o sobě velmi obsáhlé téma, kterému jsem se věnoval v jiném článku na stránkách. S názvem „Tipy pro výběr plastových oken, jak ušetřit peníze a objednat okna, která vyhovují vašim potřebám“.

Stojíte-li před volbou, vřele doporučuji si před objednávkou přečíst tuto publikaci. Pokud však jde o problém kondenzace na okně s dvojitým zasklením, řeknu, že okno s dvojitým zasklením by mělo být vybráno na základě vaší klimatické zóny. Často je v našich zeměpisných šířkách nutné objednat okna s dvojitým zasklením s maximální možnou vzdáleností mezi skly. Typicky se jedná o obaly s montážní šířkou 32, 40, 44 mm. Ale to není vše – myslím, že je také povinné objednat si balíček s takzvaným energeticky úsporným nátěrem. Jedná se o speciální velmi tenký, téměř neviditelný povlak, který se nanáší na sklo zevnitř. Odráží teplo zpět do domu, čímž výrazně snižuje součinitel tepelné vodivosti a také posouvá rosný bod. Pokud jde o energeticky úsporný nástřik (označený písmenem „i“), vzhledem k jeho nízké ceně a výraznému efektu považuji jeho instalaci do jakéhokoli okna s dvojitým zasklením za povinnou. Může být také instalován na vnitřní i vnější sklo.

Pokud si myslíte, že to je vše, co lze s vaším dvojitým zasklením při objednávce okna udělat, pak ne. Často je také možné načerpat do vaku inertní plyn místo argonu. Argon je plyn, který je těžší než vzduch, jeho molekuly se pohybují pomaleji, a proto přenášejí teplo z místnosti na ulici pomaleji. Také si myslím, že tento doplněk je nezbytný, ale obvykle je cena takové možnosti na rozdíl od energeticky úsporného nástřiku poměrně vysoká, takže začínáte z rozpočtu.

Ještě dodám, že je snadné zkontrolovat přítomnost postřiku, buď domácím způsobem pomocí zapalovače (světlo od zapalovače se odráží s jemným fialovým nádechem, fialové odlesky si můžete všimnout i ve skle), nebo se zeptat na speciální zařízení v salonu při objednání oken, ve velkých městech si myslím, že s tím nebude problém. Ale neexistuje způsob, jak zkontrolovat přítomnost argonu. Vyberte si proto spolehlivého dodavatele.
Instalace oken je také extrémně široké téma, ale řeknu, že pokud si objednáte tzv. „euroinstalaci“, nebudou žádné problémy. Mám na mysli instalaci okna pomocí parotěsné pásky a také PSUL pásky pro vnější obrys. Kromě toho by tyto pásky měly být namontovány po celém obvodu okna. Montují se také pod odliv a parapet. Tento bod se však může stát více než hlavním tématem článku, takže pokud chcete, můžete se do tohoto problému dostat hlouběji, ale věřte, že tento bod byste neměli ignorovat.

Jak již víte, zlepšení tepelně izolačních vlastností okna, stejně jako správná instalace podle evropských norem, vás maximálně ochrání před výskytem kondenzace na skle. Stane se tak proto, že posunete rosný bod a nebudou příznivé podmínky pro kondenzaci.
Jak se vypořádat s kondenzací na již nainstalovaných oknech.
Pokud nic nezměníte a nenainstalujete další zařízení na již nainstalovaná okna, zbývá jen několik možností. Samozřejmě můžete jednoduše zvýšit teplotu v bateriích, ale to je podle mě velmi hloupá rada. To bude jistě fungovat, ale mnozí takovou možnost, fyzickou i materiální, prostě nemají. co zbývá?
Většina oken z PVC vyžaduje časem seřízení. Postupem času se těsnění smršťuje a stává se méně elastickým a v důsledku deformací může docházet k vyfukování, které ochlazuje skleněnou jednotku a vyvolává na ní další kondenzaci. O řešení problémů s nastavením a také o tom, jak přepnout okna na zimu, jsem psal v publikaci „Příprava PVC oken na zimu: univerzální základy pro nastavení okenního kování“, takže se tím nebudu zabývat.

Dále, nejjednodušší rada a nejbanálnější v této situaci by bylo větrat místnost častěji. Samozřejmě nebudete celou zimu sedět s otevřenými okny. Je potřeba také pořádně větrat. Je vhodné např. jednou denně (vše záleží na vašich podmínkách) otevřít všechna okna pro větrání na 5-10 minut. Teplotu v místnosti tak moc nesnížíte, ale rychle osvěžíte vzduch. Odvedete tak nejen vlhkost z bytu, ale příznivě ovlivníte i mikroklima jako celek. A v důsledku toho sníží pravděpodobnost kondenzace. V některých případech bude také racionální použít mikroventilaci. Například v kuchyni při přípravě jídla, aby se odpařená vlhkost okamžitě uvolnila na ulici. Mikroventilace je režim, ve kterém je okno nastaveno na větrání a jeho křídlo se otevírá pouze na 5-7 mm. Pokud jej nemáte standardně nainstalovaný, můžete jej vždy přidat dodatečně. Existují jak speciální řešení pro vaše armatury, tak univerzální řešení. Více si můžete přečíst v publikaci „Jak můžete rozšířit funkčnost okna z PVC, aniž byste zasahovali do jeho designu: tipy, analýza zařízení“.


Montáž přívodních ventilů. Napíšu jen, že existují možnosti, ve kterých lze problém recirkulace vzduchu vyřešit ne ventilací, ale instalací speciálních ventilů na okna. Existují dva typy takových ventilů. První z nich je namontován v rámu okna z PVC se speciálními otvory vyvrtanými v rámu.

Druhou možností je instalace ventilu přímo do sekce mezi rám okna a otevírací křídlo.

Tyto dvě možnosti bych zavrhl, protože v budoucnu můžete narazit na problémy. Stejný typ konstrukce takových ventilů se na trhu málokdy udrží a pokud zařízení selže, bude těžké najít něco podobného. A druhý typ ventilů, které se vkládají mezi rám a křídlo, je obecně dle mého názoru kontroverzní řešení, vhodné snad do mírného klimatu. Obecně je systém recirkulace vzduchu velmi dobrá věc, ale musí být specializovaný a nesouviset s designem okna.
Výkon
Obecně je asi vše, co lze k tomuto tématu říci. Pojďme si to shrnout. Pokud okna ještě nemáte, můžete být proaktivní a vybrat si okna, která jsou pro vás praktičtější a vhodnější. Pokud již máte nainstalovaná okna, ale stále se objevuje kondenzace, musíte zkontrolovat, možná budete potřebovat úpravu. Dále kontrolujeme vlhkost v místnosti, neměla by překročit 60%, můžete ji sledovat pomocí levného čínského vlhkoměru. Nezapomeňte na větrání, zejména v sovětské architektuře (spojené s uspořádáním: ve starých domech se počítá, že proudění vzduchu bude přes dřevěná okna a digestoř je často umístěna v kuchyni; při instalaci „utěsněných“ PVC oken, je přerušena recirkulace). Také, kdo má možnost, nezapomeňte zvýšit teplotu topných zařízení. Pokud problém přetrvává, možná byste měli přemýšlet o výměně oken s dvojitým zasklením bez odstranění starého rámu a bez narušení svahů, což lze provést jednoduše a velmi rychle. Dvojitá okna můžete měnit i v hluboké zimě. Zdá se mi, že jsem popsal hlavní body, ale strukturovat velké množství informací k tématu je poměrně obtížné, takže pokud máte nějaké dotazy, napište. Děkuji všem za přečtení publikace až do konce.