Сравнителни коефициенти на топлопроводимост на строителни материали. Сравнение на топлопроводимостта на строителните материали - ние изучаваме важни показатели. Използване на термични коефициенти на проводимост на практика

Съвременните изолационни материали имат уникални характеристики и се прилагат за решаване на проблеми на определен спектър. Повечето от тях са предназначени да обработват стени у дома, но има и специфични, предназначени за подреждане на вратата и прозорци, фуги на покрива на покрива с носители, сутерен и тавански помещения. По този начин, извършване на сравнение на топлоизолационни материали, е необходимо да се вземат предвид не само техните оперативни свойства, но и обхвата на приложението.

Основни параметри

Възможно е да се оцени качеството на материала въз основа на няколко основни характеристики. Първият от тях е коефициентът на топлопроводимост, който е посочен от символа на "ламбда" (ι). Този коефициент показва как обемът на топлината в 1 час преминава през сегмент на материал с дебелина 1 метър и площ от 1 m², при условие че разликата между средните температури върху двете повърхности е 10 ° С.

Показателите на коефициента на топлопроводимост на всяка изолация зависят от набора от фактори - от влажност, пропускливост на парите, топлинен капацитет, порьозност и други характеристики на материала.

Чувствителност към влага

Влажността е обемът на влагата, който се съдържа в топлоизолацията. Водата перфектно извършва топлина, а повърхността на богатата ще допринесе за излизане от стаята. Следователно, претоварени топлоизолационен материал Губи качествата си и няма да даде желания ефект. А напротив: по-големите водоотблъскващи свойства, които притежава, толкова по-добре.

Parry пропускливост е параметър, близък до влажност. В цифровите термини, това е обемът на водните пари, преминаващи през 1 m2 от изолацията за 1 час при спазване на състоянието, че разликата в потенциално налягане налягането е 1PA, и температурата на околната среда е една и съща.

С висока пропускливост на парите, материалът може да бъде хидратиран. В това отношение, когато стените и припокриването на къщата се препоръчва да се инсталира изолационно покритие.

Абсорбция на вода - способността на продукта при свързване с течност, за да я абсорбира. Коефициентът на поглъщане на вода е много важен за материалите, които се използват за подреждане на външна топлоизолация. Повишена влажност на въздуха, атмосферното валежи и роса могат да доведат до влошаване на характеристиките на материала.


Плътност и топлинен капацитет

Порьозност - произнася се в процент на порите на въздуха от общия обем на продукта. Има пори затворени и отворени, големи и малки. Важно е в структурата на материала да се разпределят равномерно: това показва качеството на продуктите. Порциозността може понякога да достигне 50%, в случай на някои видове клетъчни пластмаси, този индикатор е 90-98%.

Плътността е една от характеристиките, засягащи масата на материала. Специална таблица ще помогне за идентифициране на двата параметъра. Знаейки плътност, можете да изчислите колко товарът на стените на къщата или нейното припокриване ще се увеличи.


Топлинният капацитет е индикатор, показващ колко топлина е готова за натрупване на топлоизолация. Биостастие - способността на материала да устои на ефектите на биологичните фактори, като патогенна флора. Огнеустойчивост - противодействие на изолацията на огъня, докато този параметър не трябва да се бърка с пожарната безопасност. Има и други характеристики, към които силата, издръжливостта върху огъване, устойчивост на замръзване, износване.

Също така, когато извършвате изчисленията, трябва да знаете коефициента u - съпротивлението на топлопреносните структури. Този индикатор няма отношение към качествата на самите материали, но трябва да се знае, че правилен избор Сред разнообразието от изолация. Коефициентът u е съотношението на температурната разлика от двете страни на изолиране към силата на преминаване през него топлинния поток. За да намерите топлоустойчивостта на стените и припокриването, имаме нужда от таблица, при която се изчислява топлинната проводимост строителни материали.


Можете да направите необходимите изчисления. За тази цел дебелината на материалния слой е разделена на нейния коефициент на топлопроводимост. Последният параметър - ако става въпрос за изолация - трябва да се посочи върху опаковката на материала. В случай на елементи на дизайна на къщата, всичко е по-сложно: въпреки че дебелината им може да се измерва независимо, коефициентът на топлопроводимост на бетон, дърво или тухла ще трябва да се търси в специализирани ползи.

В същото време, често за изолация на стени, таван и пода в една и съща стая, се използват материали от различни типове, тъй като за всяка равнина коефициентът на топлопроводимост трябва да се изчислява поотделно.

Топлинна проводимост на основните видове изолация

Въз основа на коефициента u, можете да изберете кой от видовете топлоизолация е по-добре да се използва и коя дебелина трябва да има слой материал. Таблицата по-долу съдържа информация за плътността, паропропускливостта и топлопроводимостта на популярната изолация:


Предимства и недостатъци

Когато избирате изолация, трябва да помислите не само за него физически свойствано и параметри като лекота на инсталиране, необходимостта допълнителна услуга, дълготрайност и цена.

Сравнение на най-модерните опции

Както показва практиката, най-лесният начин за монтиране на полиуретанова пяна и пенизол, които се нанасят върху третираната повърхност под формата на пяна. Тези материали са пластмасови, лесно запълват кухините вътре в стените на строителството. Недостатъкът на пенообразуващите вещества е необходимостта да се използва специално оборудване за пръскане.


Както показва таблицата по-горе, прилична конкуренция на полиуретанова пяна е екструдиран експандиран полистирол. Този материал се доставя под формата на твърди блокове, но използвайки обикновен нож за дограма, може да се даде никаква форма. Сравнявайки характеристиките на пяната и твърдите полимери, си струва да се отбележи, че пяната не образува шевове и това е основното му предимство в сравнение с блоковете.

Сравнение на памучни материали

Минералната вата според свойствата е подобна на пяната и полистиролната пяна, но "диша" и не гори. Той също така има по-добра стабилност, когато е изложена на влага и практически не променя качествата си по време на работа. Ако има избор между твърди полимери и минерална вата, по-добре е да се даде предпочитание на последния.

Каменната вата има същите сравнителни характеристики като минерал, но цената е по-висока. Ecowhat има приемлива цена и е лесно монтирана, но се различава в ниска якост на натиск и запазена с течение на времето. Фибростъкло също изпраща и освен това се промъква.

Насипни и органични материали

За топлоизолация на къщата понякога се използват насипни материали - перлит и хартиени гранули. Те отблъскват водата и устойчиви на ефектите на патогенните фактори. Перлитът е екологично чист, той не гори и не се утаява. Въпреки това, насипните материали рядко се използват за изолация на стените, по-добре е да се оборудват подовете и се припокриват с тяхната помощ.

От органични материали е необходимо да се подчертае лен, дървесни влакна и корк покритие. Те са безопасни за околната среда, но са податливи на изгаряне, ако не импрегнират със специални вещества. В допълнение, дървесните фибри са изложени на биологични фактори.


Като цяло, ако вземем под внимание разходите, практичността, топлинната проводимост и издръжливостта на изолацията, най-добрите материали за довършителни стени и подове са полиуретанова пяна, пенозол и минерална вата. Останалите типове изолации имат специфични свойства, както е проектирано за нестандартни ситуацииИ се препоръчва да се използва такава изолация само ако няма други опции.

Изпратете материала за вас по електронна поща

Всяка строителна работа започва със създаването на проекта. В същото време се планира като местоположението на стаите в сградата и се изчисляват основните показатели за топлоинженерство. От тези ценности зависи от това как бъдеще строителството ще бъде топло, трайно и икономично. Тя ще определи топлопроводимостта на строителни материали - таблица, в която се показват основните коефициенти. Правилни изчисления са гаранция за успешно изграждане и създаване на благоприятен микроклимат в стаята.

Така че къщата е топла без изолация, тя ще отнеме определена дебелина на стената, която се различава в зависимост от вида на материала.

Топлопроводимостта е процес на преместване на топлинната енергия от нагрятите части до студа. Обменните процеси се извършват до пълно равновесие на температурното значение.

Процесът на пренос на топлина се характеризира с период от време, през който температурните стойности изравняват. Колкото повече време преминава, толкова по-ниска топлопроводимост на строителните материали, чиито свойства показват таблицата. За да се определи този показател, такава концепция се използва като коефициент на топлопроводимост. Той определя колко топлинна енергия преминава през единичната област на определена повърхност. Това, което индикаторът е повече, фактът, че сградата ще се охлади с по-голямата скорост. Таблицата за топлопроводимост е необходима при проектиране на защита на конструкцията от топлинни загуби. В този случай можете да намалите оперативния бюджет.

Следователно, когато е изградена, строителството си струва да се използват допълнителни материали. В този случай термичната проводимост на строителните материали има топлопроводимост, таблицата показва всички стойности.

Полезна информация! За сгради от дърво и пяна бетон, не е необходимо да се използва допълнителна изолация. Дори и използването на нискожилен материал, дебелината на структурата не трябва да бъде по-малка от 50 cm.

Характеристики на топлопроводимостта на завършената структура

Планиране на проекта на бъдещето у дома е необходимо да се вземе предвид възможната загуба на топлинна енергия. Повечето от топлина листа през вратите, прозорците, стените, покрива и подове.

Ако не изпълнявате изчисления върху топлинната икономия на къщата, тогава стаята ще бъде хладна. Препоръчва се да се изгради, бетон и камък за изолиране.

Полезни съвети! Преди да изолира домашното, е необходимо да се обмисли висококачествена хидроизолация. В същото време дори повишена влажност Тя няма да повлияе на характеристиките на изолацията на закрито.

Топло от изолационни структури

Топлата сграда ще бъде получена с оптимална комбинация от структури от трайни материали и висококачествен топлоизолационен слой. Тези структури включват следното:

  • изграждане стандартни материали: Shlaklocks или тухли. В този случай, изолацията често се извършва по протежение на външната страна.

Как да се определят коефициентите на топлопроводимост на строителни материали: таблица

Помага за определяне на коефициента на топлопроводимост на строителни материали - маса. Той съдържа всички стойности на най-често срещаните материали. Използвайки подобни данни, можете да изчислите дебелината на стените и използваната изолация. Таблица на стойностите на топлопроводимостта:

За да се определи стойността на топлопроводимостта, се използват специални гости. Стойността на този индикатор се различава в зависимост от вида на бетона. Ако материалът има индикатор от 1.75, тогава порестният състав има стойност 1.4. Ако разтворът е направен с помощта на камък, тогава стойността му е 1.3.

Загубите чрез таванни структури са значителни за живеене последни етажи. Слабите места включват пространство между припокриването и стената. Такива зони се считат за мостове на студа. Ако над апартамента има технически етаж, тогава загубата на топлинна енергия е по-малка.

На последния етаж е направен отвън. Също така, таванът може да бъде вдъхновен от апартамента. За тази цел се използват полистиролен пяна или топлоизолационни плочи.

Преди да изолирате всякакви повърхности, си струва да научите термичната проводимост на строителните материали, долната таблица ще помогне в това. Топло подови настилки Не толкова трудно, колкото и други повърхности. Като изолационни материали, такива материали се използват като кломцит, стъкло стъклен фибростъкло.

За да определите коя дебелина да се изгради стена при изграждането на къща, трябва да научите как да изчислите топлинната проводимост на стените. Този индикатор зависи от използваните строителни материали, климатични условия.

Нормите на дебелина на стената в южните и северните райони ще варират. Ако не направите изчисление преди началото на строителството, може да е така през зимата да има студено и влажно, а през лятото твърде влажно.

Какво е изчислението за какво


Дебелината на стените в южните и северните ширини трябва да бъде различна

За да спестите при отопление и да улесните създаването на здравословен микроклимат в помещението, имате нужда от правилно и изолационни материали, които ще бъдат използвани в строителството. Според физиката на физиката, когато е студено навън, и в стаята има топлина, а след това през стената и покрива, термичната енергия изгасва.

  • през зимата стените ще замръзне;
  • за отопление ще бъдат изразходвани значителни средства;
  • да се промени, което ще доведе до образуването на кондензат и влажност в помещението, мухълът ще бъде глава;
  • през лятото къщата ще бъде толкова гореща, колкото под изгарящото слънце.

За да се избегнат тези проблеми, е необходимо преди започване на изграждането за изчисляване на показателите за топлопроводимостта на материала и да се реши коя дебелина да се изгради стената и кои топлинни спестявания ще бъдат вдъхновени.

Когато термичната проводимост зависи


Проводимостта на топлината зависи до голяма степен от материала на стените

Проводимостта на топлината се изчислява въз основа на количеството топлинна енергия, преминаваща през материала с площ от 1 квадрат. м. и дебелина 1 m с температурна разлика вътре и извън една степен. Тестовете се извършват в рамките на 1 час.

Проводимостта на топлинната енергия зависи от:

  • физични свойства и състав на веществото;
  • химичен състав;
  • работни условия.

Термозаконовите материали се считат за по-малко от 17 w / (m · ° C).

Изпълняваме изчисления


Устойчивостта на пренос на топлина трябва да бъде по-минимална в стандартите

При топлинната проводимост е важен фактор в строителството. При проектирането на сгради архитектът изчислява дебелината на стената, но струва допълнителни пари. За да запазите, можете сами да разберете как да изчислите желаните показатели.

Скоростта на топлопренасяне на материала зависи от компонентите, включени в неговия състав. Устойчивостта на топлопредаване трябва да бъде по-голяма от минималната стойност, посочена в регулаторния документ "термична изолация на сградите".

Помислете как да изчислите дебелината на стената в зависимост от материалите, използвани в строителството.

Формула на изчисление:

R \u003d δ / λ (m2 · ° C / w), където:

Δ е дебелината на материала, използван за изграждането на стената;

λ Показателят за специфичната топлопроводимост се изчислява в (m2 · ° C / W).

Когато строителните материали придобият, коефициентът на топлопроводимост трябва да бъде посочен в паспорта.

Стойностите на параметрите за жилищни сгради са посочени в Snip II-3-79 и Snip 23-02-2003.

Валидни стойности в зависимост от региона

Минималното допустимо значение на топлопроводимостта за различни региони е посочено в таблицата:


Всеки материал има свой собствен проводител за топлина. Това, което той е по-висок, колкото повече топлина преминава през този материал.

Показатели за пренос на топлина за различни материали

Стойностите на материалите за топлопроводимост и тяхната плътност са показани в таблицата:

Топлинната проводимост на строителните материали зависи от тяхната плътност и влажност. Същите материали, направени от различни производители, могат да се различават в свойствата, така че коефициентът трябва да бъде разглеждан в инструкциите за тях.

Изчисляване на многослойния дизайн


Когато изчислявате многослойния дизайн, обобщете индикаторите на топлоустойчивостта на всички материали

Ако изградим стената от различни материали, позволяват минерална вата, мазилка, изчисляват количествата след всеки отделен материал. Защо номерата, получени за обобщаване.

В този случай си струва да се работи с формулата:

Robry \u003d R1 + R2 + ... + RN + RA, където:

R1-RN-термична устойчивост на слоевете различни материали;

Ra.L- термоустойчивост на затворен въздушен слой. Стойностите могат да бъдат намерени в таблица 7 стр. 9 в SP 23-101-2004. Въздушният слой не винаги се предоставя при изграждане на стени. За повече информация относно изчисленията вижте този видеоклип:

Въз основа на тези изчисления е възможно да се заключи дали могат да се използват избраните строителни материали и кой трябва да бъде дебел.

Секвениране

На първо място, трябва да изберете строителни материали, които ще бъдат използвани за изграждане у дома. След това изчисляваме термичното съпротивление на стената съгласно описаната по-горе схема. Получените стойности трябва да бъдат сравнени с данните на таблиците. Ако те съвпадат или се окажат по-високи, добре.

Ако стойността е по-ниска, отколкото в таблицата, тогава трябва да се увеличите или стените и да се пенсионирате отново. Ако в дизайна има въздушен слой, който е вентилиран от външния въздух, след това нарязаните не трябва да приемат слоеве, разположени между въздушната камера и улицата.

Как да извършите изчисления на онлайн калкулатор

За да получите желаните стойности, си струва да влезете в онлайн калкулаторна област, в която ще се използва конструкцията на избрания материал и очакваната дебелина на стените.

Услугата включва информация за всяка отделна климатична зона:

  • t въздух;
  • средната температура в отоплителния сезон;
  • продължителността на отоплителния сезон;
  • влажност на въздуха.

Температурата и влажността на помещенията са еднакви за всеки регион.

Информация, равна на всички региони:

  • вътрешен въздух за температура и влажност;
  • коефициентите на пренос на топлина на вътрешните външни повърхности;
  • температурна разлика.

Така че къщата е топла и се поддържа здравословен микроклимат при извършване строителни дейности Необходимо е да се изчисли топлопроводимостта на стените. Лесно е да се направи или да се възползвате от онлайн калкулатор в интернета. За подробности относно използването на калкулатора вижте този видеоклип:

За гарантирана точна определяне на дебелината на стената можете да се свържете строителна компания. Нейните специалисти ще изпълнят всички необходими изчисления Съгласно изискванията на регулаторните документи.

Каква дебелина трябва да бъде изолация, сравняване на топлинната проводимост на материалите.

  • 16 януари 2006 година
  • Публикувано: строителни технологии и материали

Необходимостта от използване на WDVS топлоизолационни системи е причинена от висока икономическа ефективност.

Следвайки страните от Европа, в Руска федерация Приети нови норми за топлоустойчивост на ограждащи и поддържащи структури, насочени към намаляване на оперативните разходи и енергоспестяването. Snip II-3-79 *, snip 23-02-2003 Тежка защита Сгради "Предишните норми за устойчивост на топлина са остарели. Новите норми осигуряват рязко увеличаване на необходимата устойчивост на топлопредаване на ограждащите структури. Сега използваните преди това подходи в строителството не отговарят на новите регулаторни документи, е необходимо да се променят принципите на проектиране и. \\ T Строителство, въвеждане на съвременни технологии.

Тъй като изчисленията показват, еднослойните структури не отговарят на приетите нови стандарти на строителна топлоенергия. Например, в случай на използване на висок носещ капацитет на стоманобетон или тухлена зидарияЗа да стане същият материал да издържи нормите на топлоустойчивост, дебелината на стените трябва да се увеличи до 6 и 2,3 метра, съответно, което противоречи на здравия разум. Ако използвате материали с по-добри индикатори в устойчивостта на топлина, тогава тяхната балансова мощност е силно ограничена, например като газобетон и керамзит бетон, и полистиролен пяна и мини, ефективна изолация, обикновено не са структурни материали. В момента няма абсолютен строителен материал, който би имал висок носещ капацитет в комбинация с висок коефициент на отоплителна устойчивост.

За да отговори на всички стандарти за строителство и енергоспестяване, е необходимо да се изгради сграда в съответствие с принципа на многослойни структури, където една част ще извърши функцията за поддръжка, а втората е термичната защита на сградата. В този случай дебелината на стените остава разумна, се наблюдава нормализираната топлоустойчивост. Системите на WDVS в техните термогенериращи индикатори са най-оптималните от всички фасадни системи, представени на пазара.

Таблицата на необходимата изолационна дебелина за изпълнение на изискванията на настоящите стандарти в топлоустойчивост в някои градове на Руската федерация:


Таблица, където: 1 - Географска точка 2 - средна температура на отоплителния период 3 - продължителността на отоплителния период в дните 4 - Степен-ден на отоплителния период DD, ° C * SUT 5 - нормализираната стойност на устойчивостта на топлопредаване RREQ, m2 * ° C / w 6 - необходимата дебелина на изолацията

Условия за изпълнение на изчисленията за таблицата:

1. Изчислението се основава на изискванията на SNIP 23-02-2003
2. Като пример за изчисляване на групата сгради 1 - жилищни, медицински и превантивни и детски институции, училища, интернати, хотели и хостели.
3. за носеща стена Таблицата приема тухлена зидария с дебелина 510 mm от глина обикновена тухла на циментова пясъчен разтвор L \u003d 0.76 w / (m * ° C)
4. Коефициентът на топлопроводимост се приема за зона А.
5. Изчислена вътрешна температура на въздуха на помещението + 21 ° С "Дневна в студения сезон" (Gost 30494-96)
6. RREQ, изчислен по формулата RREQ \u003d Добавяне + B за дадено географско местоположение
7. Изчисление: формулата за изчисляване на цялостната устойчивост на пренос на топлина на многослойни огради:
R0 \u003d RV + RV.P + RN + RO + RN RV - топлообменна устойчивост във вътрешната повърхност на структурата
RN - устойчивост на топлина на външната повърхност на строителството
RV.P - устойчивост на топлопроводимост на въздушния слой (20 mm)
Rn.k - устойчивост на топлопроводимостта на поддържащата структура
RO - устойчивост на топлопроводимостта на ограждащата конструкция
R \u003d d / l d - дебелината на хомогенен материал в m,
L - коефициент на топлопроводимост на материала, w / (m * ° C)
R0 \u003d 0.115 + 0.02 / 7.3 + 0.51 / 0.76 + du / L + 0.043 \u003d 0,832 + du / l
dU - Дебелина на топлоизолацията
R0 \u003d RREQ.
Формулата за изчисляване на дебелината на изолацията за тези условия:
du \u003d l * (rreq - 0,832)

а) - за средната дебелина на въздушния слой между стената и топлоизолацията се вземат 20 mm
б) - коефициент на топлопроводимост на полистирол пяна PSB-C-25F L \u003d 0.039 т / (m * ° C) (въз основа на протокол за изпитване)
в) - коефициентът на топлопроводимост на фасадата minvati l \u003d 0.041 т / (m * ° C) (въз основа на протокола за изпитване)

* Таблицата се дава на средните показатели за необходимата дебелина на тези два вида изолация.

Приблизително изчисляване на дебелината на стената от хомогенен материал за изпълнение на изискванията на SNIP 23-02-2003 "Термична защита на сградите".

* За сравнителен анализ се използват данните за климатичната зона на Москва и Московския регион.

Условия за изпълнение на изчисленията за таблицата:

1. Нормализираната стойност на резистентност към топлосвързаност RREQ \u003d 3.14
2. Дебелина на хомогенен материал D \u003d RREQ * l

Така тя може да се види от таблицата, която за изграждане на сграда от хомогенен материал, който отговаря съвременни изисквания Топлоустойчивост, например, от традиционната тухлена зидария, дори от дупка, дебелина на стената трябва да бъде най-малко 1,53 метра.

За визуално показват кой дебелин е необходим за изпълнение на изискванията за топлоустойчивост на стените от хомогенен материал, се прави изчисление, което се взема предвид конструктивни функции Използването на материали са получени следните резултати:

Тази таблица показва изчислени данни върху топлопроводимост на материалите.

Според таблицата се получава следната диаграма за видимост:

Страница в развитието

  • Топла шведска плоча.

    Изолирана шведска плоча (UCH) е един от видовете фондация за фино порода. Технологията идва от Европа. Типът на фондацията има два основни слоя. Долната, топлоизолационна слой предотвратява замразяването на почвата под къщата. Горния слой

  • Филм - инструкции стъпка по стъпка на SFTK технологията ("мокра фасада")

    С подкрепата на Sibur, Асоциацията на производителите и продавачите на полистиролната пяна, както и със сътрудничество с Kraizel RUS, "TERMOCLIP" и "ARMAT-TD", на производството на мазилка топлоизолационна фасада. ..

    През февруари 2015 г. бе освободен друго обучение на фасадни системи. Как да направите декор елементи за декориране на вилата - за него стъпка по стъпка във видеото.

    • С подкрепата на Sibur, практическата конференция "Полимери в топлоизолация" се състоя

      На 27 май, практическата конференция "Полимери в топлоизолация" се състоя в Москва, организирана от Информационния и аналитичен център RUPEC и списанието "петрол и газ вертикал" с подкрепата на Сибур. Основните теми на конференцията бяха тенденции в областта на регулаторните ...

    • Директория - Тегло, Диаметър, Ширина на черен метал (арматура, ъгъл, канал, съединител, съединител, тръби) \\ t

      1. директория: диаметър, тегло на маршрута на армировка, секция, клас от стомана

    • Системи "Bolls TVD-1" и "Bolls TVD-2" Абсолютно огнестрелно!

      Системите "Bolls Twid-1" и "Bolls TVD-2" са абсолютно огнеупорни! Специалистите стигнаха до това заключение, провеждане на тестове за пожар на фасадата топлоизолационни системи TM "Bolls". Системите, назначени за опасност от пожар K0, е най-безопасният. Огромно ...

    Предишна следваща.

    Каквато и да е мащабът на строителството, първото нещо се разработва проект. В чертежите се отразяват не само геометрията на структурата, но и изчисляването на основните характеристики на топлина. За да направите това, трябва да знаете топлопроводимостта на строителните материали. Основната цел на строителството е да се изградят трайни структури, трайни структури, в които удобно без прекомерни разходи за отопление. В това отношение познаването на коефициентите на топлопроводимостта е изключително важно.

    Тухла има най-добрата топлопроводимост

    Характеристичен индикатор

    Под топлинната топлопроводимост се разбира като топлинна енергия от по-нагрявани предмети, за да се нагрява. Обменът отива, докато идва температурното равновесие.

    Преносът на топлина се определя от сегмента на времето, през който температурата в помещенията е в съответствие с температурата на околната среда. Колкото по-малък е този интервал, толкова по-голяма е проводимостта на топлината на строителните материали.

    Концепцията за коефициент на топлопроводимост се използва за характеризиране на проводимостта на топлина, показвайки колко топлина преминава през такава повърхност. От тази цифра е по-висока, толкова по-голяма е топлообмен, а конструкцията се охлажда много по-бързо. Така, при изграждането на структури се препоръчва използването на строителни материали с минимална топлопроводимост.

    В това видео ще научите за топлопроводимостта на строителните материали:

    Как да определите загубата на топлина

    Основните елементи на сградата, през които се появява топлина:

    • врати (5-20%);
    • етаж (10-20%);
    • покрив (15-25%);
    • стени (15-35%);
    • windows (5-15%).

    Нивото на загуба на топлина се определя с помощта на термичния кадър. От най-трудните зони червеният цвят говори за по-малки топлинни загуби ще се каже жълто и зелено. Зони, където най-малките загуби са маркирани в синьо. Стойността на топлопроводимостта е дефинирана в лабораторни условия и материалът се издава на сертификат за качество.

    Стойността на топлопроводимостта зависи от такива параметри:

    1. Порьозност. Порите говорят за нехомогенността на структурата. Когато теглото се предава през тях, охлаждането ще бъде минимално.
    2. Влажност. Високо ниво Влажността провокира изместването на сух въздух чрез капчици на течността от порите, поради което стойността се увеличава многократно.
    3. Плътност. Голяма плътност допринася за по-активното взаимодействие на частиците. В резултат на това топлообмен и уравновесяването на температурите тече по-бързо.

    Коефициент на топлопроводимост

    В къщата на топлинните загуби те са неизбежни и се появяват, когато температурата под прозореца е по-ниска, отколкото в стаите. Интензитетът е променлива стойност и зависи от много фактори, основните от тях са следните:

    1. Повърхностната площ, участваща в топлообмен.
    2. Показател за топлопроводимост на строителни материали и елементи на сградата.
    3. Температура на разликата.

    За определяне на коефициента на топлопроводимост на строителни материали се използва гръцката буква λ. Единица за измерване - W / (m × ° C). Изчислението се извършва на 1 m² стените на стената. Тук температурната разлика е 1 ° C.

    Пример от практиката

    Условно материалите са разделени на топлоизолация и структурно. Последните имат най-високата топлопроводимост, те изграждат стени, припокриват, други огради. На масата на материалите, когато изграждате стени от стоманобетон, за да се осигури малък топлообмен с екология Дебелината трябва да бъде приблизително 6 m. Но след това структурата ще бъде обемист и скъпа.

    В случай на неправилно изчисляване на топлопроводимост при проектиране на мандата на бъдещето, само 10% от топлината от енергийните носители ще бъдат съдържание. Следователно, се препоръчват къщи от стандартни строителни материали да изолират допълнително.

    При извършване на подходяща хидроизолация на изолацията, голямата влажност не влияе върху качеството на топлоизолацията, а структурата на структурата на топлообмена ще стане много по-висока.

    Повечето оптимален вариант - Използвайте изолация

    Най-често срещаната опция е комбинация от поддържаща структура от висококачествени материали с допълнителна топлоизолация. Например:

    1. Рамка къща. Изолацията е подредена между стелажите. Понякога с лек спад на топлообмена, допълнителна изолация извън основната рамка.
    2. Конструкция от стандартни материали. Когато стените са тухлени или шлакови блокове, изолацията се извършва отвън.

    Строителни материали за външни стени

    Стените днес са издигнати от различни материали, но най-популярните останки: дърво, тухлени и градини. Главно се различават плътност и проводимост на топлината на строителните материали. Сравнителен анализ Позволява ви да намерите златна среда в съотношението между тези параметри. Плътността е по-голяма, толкова по-голяма е капацитетът на материала и следователно цялата структура. Но термичното съпротивление става по-малко, т.е. разходите за енергия се увеличават. Обикновено с по-малка плътност има порьозност.

    Коефициентът на топлопроводимост и плътността му.

    Нагреватели за стени

    Изолацията се използва, когато няма достатъчно термично съпротивление на външните стени. Обикновено, за създаването на удобен микроклимат в помещенията, достатъчно дебелина е 5-10 cm.

    Стойността на коефициента λ е дадена в следващата таблица.

    Топлинната проводимост измерва способността на организма да пропусне топлина чрез себе си. Зависи от състава и структурата. Плътни материали, като метали и камък, са добри топлопроводители, докато веществата с ниска плътност, като газ и пореста изолация, са лоши проводници.