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  • Un medio energéticamente eficiente para la restauración de daños causados ​​por el agua

    El sistema de secado EDF aplica calor directamente a la pared interior húmeda. Crédito:Fraunhofer IBP

    Cada año se registran en Alemania más de un millón de casos de daños por agua debido a tuberías podridas. Los paneles de calefacción por infrarrojos y los recintos de plástico se utilizan para restaurar las paredes dañadas, pero consumen grandes cantidades de energía. Un nuevo electrico permeable al vapor, El sistema de secado flexible desarrollado por los investigadores de Fraunhofer reduce la humedad de manera uniforme en todos los componentes del edificio de una manera energéticamente eficiente. Fraunhofer exhibirá el prototipo del módulo de secado en la feria BAU 2019 en Múnich del 14 al 19 de enero.

    Tubos de explosión, accesorios dañados, Calderas con fugas:cada 30 segundos se informa un nuevo caso de daños por agua en Alemania, según la Asociación Alemana de Seguros (GDV). Como resultado, Las aseguradoras de construcción se enfrentan a costes de 2.300 millones de euros al año. Cuando las tuberías revientan, las paredes y los suelos deben secarse profesionalmente; calentarlos y ventilarlos generalmente no es suficiente. Antes de ahora, Los daños a las paredes empapadas de agua se han restaurado utilizando paneles de calefacción por infrarrojos estándar y una carcasa de plástico en combinación con secadores de adsorción. que consume mucha energía. Además, el secado es a menudo desigual con este método, con las esquinas de las habitaciones resultando difíciles de alcanzar. Investigadores del Instituto Fraunhofer de Física de la Construcción IBP en Stuttgart han desarrollado una alternativa:el sistema de secado EDF. El acrónimo alemán EDF significa energéticamente eficiente, permeable al vapor, y flexible, que describe el módulo perfectamente. Las pruebas de laboratorio en condiciones idénticas en paredes de ladrillo perforadas verticalmente empapadas han demostrado que el nuevo método reduce el consumo de energía en más del 80 por ciento en comparación con los paneles de calefacción por infrarrojos durante el mismo período de secado.

    Cómo funciona:mide 100x50 centímetros, el sistema consta de un ignífugo, material aislante permeable al vapor y calentador eléctrico, que aplica el calor directamente a la pared interior húmeda. También funciona en superficies curvas y paredes redondas. Un sensor regula la temperatura de calentamiento. Si la temperatura aumenta, el proceso de secado comienza. Aislamiento permeable al vapor en la parte posterior del módulo de secado EDF, para el que se ha presentado una solicitud de patente, minimiza la pérdida de calor mientras deja pasar la humedad sin obstrucciones. "Nuestro sistema es particularmente eficiente, ya que el calor se emite directamente sobre la pared, mientras que los paneles de infrarrojos se instalan a una distancia de la pared, lo que significa que gran parte de la energía se destina a calentar la habitación. Otra ventaja de nuestro módulo EDF es que el secado se controla por temperatura, "explica Andreas Zegowitz, científico de Fraunhofer IBP.

    El aislamiento permeable al vapor en la parte posterior del módulo de secado deja pasar la humedad sin obstáculos. Crédito:Fraunhofer IBP

    "Para secar una pared de ladrillos perforada verticalmente con un grosor de 11,5 centímetros, necesitábamos de 12 a 14 días en nuestras instalaciones de prueba. Generalmente, un trabajo como este lleva de dos a tres semanas ".

    Otras ventajas del sistema EDF fácil de instalar son su uniformidad, secado silencioso y su diseño ligero, lo que facilita su transporte.

    Con el software de simulación WUFI de Fraunhofer IBP, el equipo de investigadores es capaz de calcular los procesos de secado y predecir la duración del secado y la energía requerida, lo que ayuda a reducir los costos de desarrollo. Zegowitz y sus colegas están utilizando la herramienta para optimizar el prototipo. Como siguiente paso, Las pruebas de campo están previstas en edificios con daños reales por agua. Está previsto que se ejecuten desde finales de septiembre hasta finales de diciembre de 2018. El lanzamiento al mercado del módulo EDF está previsto para el verano de 2019.


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