• Home
  • Chimica
  • Astronomia
  • Energia
  • Natura
  • Biologia
  • Fisica
  • Elettronica
  • Un mezzo efficiente dal punto di vista energetico per il ripristino dei danni causati dall'acqua

    Il sistema di asciugatura EDF applica il calore direttamente alla parete interna bagnata. Credito:Fraunhofer IBP

    Ogni anno in Germania vengono segnalati oltre un milione di casi di danni causati dall'acqua a causa di tubi marci. Pannelli riscaldanti a infrarossi e involucri in plastica vengono utilizzati per ripristinare le pareti danneggiate, ma consumano grandi quantità di energia. Un nuovo elettrico, permeabile al vapore, Il sistema di asciugatura flessibile sviluppato dai ricercatori Fraunhofer riduce l'umidità in modo uniforme in tutti i componenti dell'edificio in modo efficiente dal punto di vista energetico. Fraunhofer esporrà il prototipo del modulo di essiccazione alla fiera BAU 2019 di Monaco dal 14 al 19 gennaio.

    tubi scoppiati, raccordi danneggiati, caldaie che perdono – ogni 30 secondi viene segnalato un nuovo caso di danni causati dall'acqua in Germania, secondo l'Associazione tedesca delle assicurazioni (GDV). Di conseguenza, gli assicuratori edili devono far fronte a costi di 2,3 miliardi di euro ogni anno. Quando i tubi scoppiano, pareti e pavimenti devono essere asciugati professionalmente; riscaldarli e aerarli generalmente non è sufficiente. Prima di adesso, i danni alle pareti impregnate d'acqua sono stati ripristinati utilizzando pannelli di riscaldamento a infrarossi standard e un involucro di plastica in combinazione con essiccatori ad adsorbimento, che è molto energivoro. Inoltre, l'asciugatura è spesso irregolare con questo metodo, con gli angoli delle stanze che si rivelano difficili da raggiungere. I ricercatori del Fraunhofer Institute for Building Physics IBP di Stoccarda hanno sviluppato un'alternativa:il sistema di essiccazione EDF. L'acronimo tedesco EDF sta per efficienza energetica, permeabile al vapore, e flessibile, che descrive perfettamente il modulo. Test di laboratorio in condizioni identiche su pareti di mattoni perforate verticalmente impregnate hanno dimostrato che il nuovo metodo riduce il consumo di energia di oltre l'80% rispetto ai pannelli di riscaldamento IR nello stesso periodo di asciugatura.

    Come funziona:misura 100x50 centimetri, il sistema è costituito da un ignifugo, materiale isolante permeabile al vapore e un riscaldatore elettrico, che applica il calore direttamente alla parete interna bagnata. Funziona anche su superfici curve e pareti rotonde. Un sensore regola la temperatura di riscaldamento. Se la temperatura viene aumentata, inizia il processo di asciugatura. Isolamento permeabile al vapore sul retro del modulo di asciugatura EDF, per il quale è stata depositata una domanda di brevetto, riduce al minimo la perdita di calore lasciando passare l'umidità senza ostacoli. "Il nostro sistema è particolarmente efficiente, poiché il calore viene emesso direttamente sulla parete, considerando che i pannelli IR sono installati a distanza dalla parete, il che significa che gran parte dell'energia va a riscaldare la stanza. Un altro vantaggio del nostro modulo EDF è che l'essiccazione è a temperatura controllata, " spiega Andreas Zegowitz, uno scienziato al Fraunhofer IBP.

    L'isolamento permeabile al vapore sul retro del modulo di asciugatura lascia passare l'umidità senza ostacoli. Credito:Fraunhofer IBP

    "Per asciugare un muro di mattoni forato verticalmente con uno spessore di 11,5 centimetri, avevamo bisogno di 12-14 giorni nella nostra struttura di prova. Generalmente, un lavoro come questo richiede dalle due alle tre settimane".

    Ulteriori vantaggi del sistema EDF di semplice installazione sono la sua uniformità, asciugatura silenziosa e il suo design leggero, che ne facilita il trasporto.

    Con il software di simulazione WUFI di Fraunhofer IBP, il team di ricercatori è in grado di calcolare i processi di essiccazione e prevedere la durata dell'essiccazione e l'energia richiesta, che aiuta a ridurre i costi di sviluppo. Zegowitz ei suoi colleghi stanno utilizzando lo strumento per ottimizzare il prototipo. Come passo successivo, le prove sul campo sono previste in edifici con danni reali da acqua. L'esecuzione è prevista da fine settembre a fine dicembre 2018. Il lancio sul mercato del modulo EDF è previsto per l'estate 2019.


    © Scienza https://it.scienceaq.com