Porovnání tepelné vodivosti stavebních materiálů v tloušťce. Správná omítka OSB uvnitř termální vodivosti izolačních materiálů stůl

Úsporné teplo v domě je speciálním prvkem konstrukce a uspořádání pouzdra. Jaké jsou však nejmodernější, vysoce kvalitní materiály, zatímco dostupné a snadné instalace? Na této otázce je nemožné jednoznačně odpovědět, ale srovnávací vlastnosti níže pomohou řešit tuto otázku.

Popis a porovnání izolace

Dnes může spotřebitel zvolit materiál, jehož vlastnosti splňují své požadavky na jeden stupeň nebo jiný. Jaký druh volby, záleží na instalaci izolace - ať už se s ním vyrovnat sami, nebo musíte zavolat specialisty. Struktura a textura materiálů.

Na základě těchto kritérií můžete přidělit:

  • Desky - představují stavební materiály různých hustot a tloušťky, které jsou vyrobeny lepením a lisováním;
  • Pěnové bloky - vyrobené z betonu, se zahrnutím speciálních přísad, porézní struktura se získá v důsledku chemické reakce;
  • Watt - je realizován v rolích, má vláknitou strukturu;
  • Drobky nebo granule - sypké těsnění zahrnuje pěnění různých frakcí.

Vlastnosti, náklady a funkčnost materiálu - to je to, co je věnována pozornost. Obvykle je indikován na materiálu, pro který povrch je určen. Surovina pro izolaci může být odlišný a celý může být organický a anorganický.

Organické ohřívače jsou vyrobeny na základě rašeliny, dřeva a montáže. Anorganická izolace jsou minerály, pěnový beton, látky s obsahem azbestu atd. Stojí za to se naučit posoudit a pochopit vlastnosti různých látek.

Vlastnosti izolace: tepelná vodivost atd.

Pokud jde o tento materiál, závisí na třech hlavních vlastnostech - hustotě, hygroskopičnosti, tepelné vodivosti. Tepelná vodivost je pravděpodobně hlavní indikátor kvality materiálu. Tato vlastnost je vypočtena ve Watts na metr metr. Tento ukazatel má velký vliv a takový parametr jako absorbující vlhkost.


Hustota - Čím vyšší je v porézním materiálu, tím účinněji se teplo koná uvnitř budovy. Obvykle tento indikátor určí, pokud hledáte ohřívač pro stěny, střechy nebo překrytí podlahy. Gigroscopicity je odolnost vůči vlivu vlhkosti. Stejné základní podlahy musí posílit materiály s velmi nízkou hygroskopičností. Takový bude například plast.

Srovnávací izolace tabulky

Chcete-li jasně a schematicky ukázat, co topení, obrazně řečeno, které náklady, porovnávají, je snazší znázornit v tabulce. Zde jsou nejoblíbenější izolace. Odhadují se takovými kategoriemi jako výše uvedená tepelná vodivost, hygroskopičnost a hustota.

Materiál

Tepelná vodivost

Gigroscopic.

Hustota (kg / m3)

Minerální vlna

Polystyrenová pěna

Velmi nízký

Keramzit.

Platform

Velmi nízký

Styrenofoam.

Velmi nízký

Penoplex.

Mesh beton

Čedičový vlákno

Podílové vůdce v hodnocení izolačních materiálů lze považovat za pěnu. K dispozici bude také konkurenční dostupnost a poměrně levná cena. Ale něco nesprávného poradí něčemu, neví situace, oblasti izolace, finanční schopnosti, objem pracovního objemu atd.

Strá: Srovnání tepelné vodivosti stavebních materiálů

Existuje mnoho tabulek, kde je to zmíněno. důležitý indikátorjako tloušťka izolace. Opravdu, hodně záleží na tom, protože tloušťka této vrstvy také "jí" prostor a ovlivňuje výsledek. V tomto materiálu může být opakována z jaké tloušťky v centimetrech bude minimální vrstvu variendy.

Minimální vrstva (tloušťka) izolace:

  • Plafů - 2 cm;
  • Penofol - 5 cm;
  • Polyfoam a expandovaný polystyren - 10 cm;
  • Pěnové sklo - 10-15 cm;
  • Minvata - 15 cm;
  • Čedičové vlákno - 15 cm;
  • PENOPLEX a CERAMZITE - 20 cm;
  • Mesh beton - od 20 do 40 cm.

Samozřejmě je důležité, co přesně potřebujete ohřívač. Například Clamzit může být izolován pouze podlahy a překrývá mezi podlahami. Také si pamatujte, že vzácná izolace bude stát bez hydro a odpařování.

Izolace

Tam jsou nějací užitečná doporučeníkteré lze považovat za výběru ohřívače a následné instalace. Například pro podlahy a strop, tj. Horizontální povrchy, můžete použít doslovně jakýkoliv materiál. Ale další vrstva s vysokou mechanickou pevností by měla být použita - to je předpoklad.


Pokud hovoříme o zemních podlažích, budou izolovány s nízkými hygroskopickými stavebními materiály. Je také zohledněna vysoká vlhkost. Pokud to není provedeno, že izolace pod působením vlhkosti může částečně a zcela ztratit své vlastnosti.

No, pro stěny (svislé povrchy), které potřebujete používat materiály ve formě desek nebo listů. Pokud vyberete válcovaný materiál Nebo objem, pak se časy určitě stanou materiály. Upevňovací prvky by proto měly být neposkvrněné. A to je samostatné téma.

Srovnávací tepelná vodivost Tabulka materiálů a izolace (video)

V posledních letech, při výstavbě domu nebo opravy, velká pozornost je věnována energetické účinnosti. S již existujícími cenami pohonných hmot je to velmi důležité. Zdá se, že úspory budou i nadále získat rostoucí význam. Aby bylo možné správně vybrat složení a tloušťku materiálů v koláče uzavřených konstrukcí (stěny, podlahy, strop, střešní krytiny), musíte znát tepelnou vodivost stavebních materiálů. Tato vlastnost je indikována na obalech s materiály a je stále nutné v konstrukční fázi. Koneckonců je nutné vyřešit, jaký materiál bude stavět stěny, než je zahřát, která tloušťka by měla být každá vrstva.

Co je tepelná vodivost a tepelná odolnost

Při výběru stavebních materiálů pro stavebnictví je nutné věnovat pozornost vlastnostem materiálů. Jeden z klíčových poloh je tepelná vodivost. Zobrazí se koeficientem tepelné vodivosti. To je množství tepla, které může provádět jeden nebo jiný materiál na jednotku času. To znamená, že čím menší je tento koeficient, tím horší materiál provádí teplo. A naopak, tím vyšší je číslo, teplo je dáno lépe.

Materiály s nízkou tepelnou vodivostí se používají pro izolaci, s vysokým přenosem nebo odstraněním tepla. Například radiátory jsou vyrobeny z hliníku, mědi nebo oceli, protože jsou dobře přenášené teplo, to znamená, že mají vysokou tepelnou vodivostní koeficient. Pro izolaci se používají materiály s nízkým koeficientem tepelné vodivosti - jsou lépe konzervované teplo. V případě, že se objekt sestává z několika vrstev materiálu, je jeho tepelná vodivost definována jako součet koeficientů všech materiálů. Při výpočtu je vypočtena tepelná vodivost každé ze složek "dort", nalezené hodnoty jsou shrnuty. Obecně získáváme tepelnou izolační kapacitu obklopující struktury (stěny, pohlaví, strop).

Tam je také takový koncept jako tepelný odpor. Zobrazuje schopnost materiálu, aby se zabránilo průchodu podél ní. To znamená, že je to zpětná hodnota ve vztahu k tepelné vodivosti. A pokud vidíte materiál s vysokou tepelnou odolností, může být použit pro tepelnou izolaci. Příklad tepelných izolačních materiálů může být populární minerální nebo čedičovou vlnu, pěnu atd. Pro přenos olova nebo tepla jsou potřebné materiály s nízkou tepelnou odolností. Například pro vytápění se používají hliníkové nebo ocelové radiátory, protože jsou dobře podávány v teple.

Tabulka tepelná vodivost tepelných izolačních materiálů

Aby byl dům snazší udržovat teplo v zimě a chladnosti v létě, tepelná vodivost stěn, podlahy a střechy by měla být stejně definovaným postavou, která se vypočítá pro každou oblast. Složení "dortu" stěn, pohlaví a stropu, tloušťka materiálů je užíváno s takovým účtem, takže celkový počet není menší (a lepší - alespoň o něco více) doporučeno pro váš region.

Při výběru materiálů je nutné zvážit, že některé z nich (ne všechny) v podmínkách vysoké vlhkosti se provádějí mnohem lépe. Pokud existuje tato situace během provozu po dlouhou dobu, v výpočtech se pro tento stav používá tepelná vodivost. Koeficienty tepelné vodivosti hlavních materiálů, které se používají pro izolaci, jsou uvedeny v tabulce.

Jméno materiáluKoeficient tepelné vodivosti w / (m · ° C)
V suchém stavuS normální vlhkostíS vysokou vlhkostí
Cítil vlněný0,036-0,041 0,038-0,044 0,044-0,050
Kamenná minerální vlna 25-50 kg / m30,036 0,042 0,045
Kamenná minerální vlna 40-60 kg / m30,035 0,041 0,044
Kamenná minerální vlna 80-125 kg / m30,036 0,042 0,045
Kamenná minerální vlna 140-175 kg / m30,037 0,043 0,0456
Kamenná minerální vlna 180 kg / m30,038 0,045 0,048
Sklářka 15 kg / m30,046 0,049 0,055
Sklářka 17 kg / m30,044 0,047 0,053
Sklářka 20 kg / m30,04 0,043 0,048
Sklářka 30 kg / m30,04 0,042 0,046
Sklářka 35 kg / m30,039 0,041 0,046
Sklářka 45 kg / m30,039 0,041 0,045
Sklářka 60 kg / m30,038 0,040 0,045
Sklářka 75 kg / m30,04 0,042 0,047
Sklářka 85 kg / m30,044 0,046 0,050
Polystyrenová pěna (pěna, PPS)0,036-0,041 0,038-0,044 0,044-0,050
Extrudovaná expandovaná polystyrenová pěna (EPPS, XPS)0,029 0,030 0,031
Pěnový beton, aerovaný beton cementová malta600 kg / m30,14 0,22 0,26
Pěnový beton, beton na cementové malty, 400 kg / m30,11 0,14 0,15
Pěnový beton, aerovaný beton na roztoku vápna, 600 kg / m30,15 0,28 0,34
Pěnový beton, aerkovaný beton na roztoku vápna, 400 kg / m30,13 0,22 0,28
Pěnové sklo, drobky, 100 - 150 kg / m30,043-0,06
Pěnové sklo, drobky, 151 - 200 kg / m30,06-0,063
Foamwalk, Baby, 201 - 250 kg / m30,066-0,073
Pěnové sklo, drobky, 251 - 400 kg / m30,085-0,1
Pěnový blok 100 - 120 kg / m30,043-0,045
Pěnový blok 121-170 kg / m30,05-0,062
Pěnový blok 171 - 220 kg / m30,057-0,063
Pěnový blok 221 - 270 kg / m30,073
Ekwata.0,037-0,042
Polyuretanový Foler (PPU) 40 kg / m30,029 0,031 0,05
Polyuretanová pěna (PPU) 60 kg / m30,035 0,036 0,041
Polyuretanový Foler (PPU) 80 kg / m30,041 0,042 0,04
Polyeneetylen sešíval0,031-0,038
Vakuum0
Vzduch + 27 ° C. 1 atm0,026
Xenon0,0057
Argon0,0177
Aergel (Aspen aerogels)0,014-0,021
Shagkovat.0,05
Vermikulitis0,064-0,074
Pěnová guma0,033
Korkové listy 220 kg / m30,035
Korkové listy 260 kg / m30,05
Čedičové rohože, plátno0,03-0,04
Vlek0,05
Perlite, 200 kg / m30,05
Perlite běží, 100 kg / m30,06
Desky izolačního lnu, 250 kg / m30,054
Polystyrevbeton, 150-500 kg / m30,052-0,145
Granulovaná trubka, 45 kg / m30,038
Minerální zástrčka na bázi bitumen, 270-350 kg / m30,076-0,096
Podlahové korkové povlaky, 540 kg / m30,078
Technický kork, 50 kg / m30,037

Část informací je přijata podle standardů, které předepisují vlastnosti určitých materiálů (SNIP 23-02-2003, SP 50.13330.2012, SNIP II-3-79 * (dodatek 2)). Tyto materiály, které nejsou uvedeny v normách, se nacházejí na lokalitách výrobců. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné standardy, různé výrobci se mohou výrazně lišit, protože při nákupu věnujte pozornost charakteristikám každého zakoupeného materiálu.

Tabulka tepelná vodivost stavebních materiálů

Stěny, překrývání, podlaha, mohou být provedeny různé materiályAle bylo to tak nutné, aby tepelná vodivost stavebních materiálů je obvykle porovnána s cihlovým zdivem. Vím, že tento materiál vše je snazší vést sdružení s ním. Nejoblíbenější grafy, na kterých je jasně prokázán rozdíl mezi různými materiály. Jeden takový obrázek je v předchozím odstavci, druhý je srovnání cihlová zeď A stěny protokolů jsou uvedeny níže. To je důvod, proč pro stěny cihel a jiného materiálu s vysokou tepelnou vodivostí jsou vybrány tepelné izolační materiály. Aby bylo snadnější výběr, tepelná vodivost hlavních stavebních materiálů se sníží na stůl.

Název Materiál, HustotaKoeficient tepelné vodivosti
v suchém stavus normální vlhkostís vysokou vlhkostí
CPR (Cement-Sandy Solution)0,58 0,76 0,93
LIME-SANDY ŘEŠENÍ0,47 0,7 0,81
Sádrová omítka0,25
Pěnový beton, pěnový beton na cementu, 600 kg / m30,14 0,22 0,26
Pěnový beton, aerovaný beton na cementu, 800 kg / m30,21 0,33 0,37
Pěnový beton, pěnový beton na cementu, 1000 kg / m30,29 0,38 0,43
Pěnový beton, amatérový beton, 600 kg / m30,15 0,28 0,34
Pěnový beton, amatérový beton, 800 kg / m30,23 0,39 0,45
Pěnový beton, amatérový beton, 1000 kg / m30,31 0,48 0,55
Okenní sklo0,76
Arbolit.0,07-0,17
Beton s přirozeným sutin, 2400 kg / m31,51
Lehký beton s přirozeným měřidlem, 500-1200 kg / m30,15-0,44
Beton na granulovaných struscích, 1200-1800 kg / m30,35-0,58
Beton na strusku kotle, 1400 kg / m30,56
Beton na kamenné crubové, 2200-2500 kg / m30,9-1,5
Beton na palivové strusky, 1000-1800 kg / m30,3-0,7
Zvednutý keramický blok0,2
Vermiculitobeton, 300-800 kg / m30,08-0,21
Ceramzitobeton, 500 kg / m30,14
Ceramzitobeton, 600 kg / m30,16
Ceramzitobeton, 800 kg / m30,21
Ceramzitobeton, 1000 kg / m30,27
Ceramzitobeton, 1200 kg / m30,36
Ceramzitobeton, 1400 kg / m30,47
Ceramzitobeton, 1600 kg / m30,58
Ceramzitobeton, 1800 kg / m30,66
současná keramická plná termínová cihla na CPR0,56 0,7 0,81
Zdivo z duté keramické cihly na CPR, 1000 kg / m3)0,35 0,47 0,52
Zdivo z duté keramické cihly na CPR, 1300 kg / m3)0,41 0,52 0,58
Zdivo z duté keramické cihly na CPR, 1400 kg / m3)0,47 0,58 0,64
Zdivo z plnohodnotných silikátových cihel na CPR, 1000 kg / m3)0,7 0,76 0,87
Zdivo z dutého silikátového cihly na CPR, 11 dutin0,64 0,7 0,81
Zdivo z dutého silikátového cihly na CPR, 14 dutin0,52 0,64 0,76
Vápenec 1400 kg / m30,49 0,56 0,58
Vápenec 1 + 600 kg / m30,58 0,73 0,81
Vápenec 1800 kg / m30,7 0,93 1,05
Vápenec 2000 kg / m30,93 1,16 1,28
Stavební písek, 1600 kg / m30,35
Žula3,49
Mramor2,91
Ceramzit, štěrk, 250 kg / m30,1 0,11 0,12
Ceramzit, štěrk, 300 kg / m30,108 0,12 0,13
Ceramzit, štěrk, 350 kg / m30,115-0,12 0,125 0,14
Ceramzit, štěrk, 400 kg / m30,12 0,13 0,145
Ceramzit, štěrk, 450 kg / m30,13 0,14 0,155
Ceramzit, štěrk, 500 kg / m30,14 0,15 0,165
Ceramzit, štěrk, 600 kg / m30,14 0,17 0,19
Ceramzit, štěrk, 800 kg / m30,18
Sádrové desky, 1100 kg / m30,35 0,50 0,56
Sádrové desky, 1350 kg / m30,23 0,35 0,41
Clay, 1600-2900 kg / m30,7-0,9
Clay refrakterní, 1800 kg / m31,4
Ceramzit, 200-800 kg / m30,1-0,18
Ceramzitobeton na křemenný písek s picionu, 800-1200 kg / m30,23-0,41
Ceramzitobeton, 500-1800 kg / m30,16-0,66
Ceramzitobeton na perlitový písek, 800-1000 kg / m30,22-0,28
Cihlový slinek, 1800 - 2000 kg / m30,8-0,16
Keramické obrácené cihly, 1800 kg / m30,93
Pokládání Střední hustoty, 2000 kg / m31,35
Listy sádrokartonu, 800 kg / m30,15 0,19 0,21
Listy sádrokartonu, 1050 kg / m30,15 0,34 0,36
Překližka lepená0,12 0,15 0,18
DVP, dřevotřísková deska, 200 kg / m30,06 0,07 0,08
DVP, dřevotřísková deska, 400 kg / m30,08 0,11 0,13
DVP, dřevotřísková deska, 600 kg / m30,11 0,13 0,16
DVP, dřevotřísková deska, 800 kg / m30,13 0,19 0,23
DVP, dřevotřísková deska, 1000 kg / m30,15 0,23 0,29
Linoleum PVC na tepelně izolačním základě, 1600 kg / m30,33
Linoleum PVC na tepelně izolačním základě, 1800 kg / m30,38
Linoleum PVC na tkáni, 1400 kg / m30,2 0,29 0,29
Linoleum PVC na tkáni, 1600 kg / m30,29 0,35 0,35
Linoleum PVC na bázi tkaniny, 1800 kg / m30,35
Listy Astbetic Flat, 1600-1800 kg / m30,23-0,35
Koberec, 630 kg / m30,2
Polykarbonát (plechy), 1200 kg / m30,16
Polystyrevbeton, 200-500 kg / m30,075-0,085
Úkryt, 1000-1800 kg / m30,27-0,63
Sklolaminát, 1800 kg / m30,23
Betonová dlažba, 2100 kg / m31,1
Keramická dlažba, 1900 kg / m30,85
Dlaždice PVC, 2000 kg / m30,85
Vápno omítka, 1600 kg / m30,7
Stucco cementový písek, 1800 kg / m31,2

Dřevo je jedním ze stavebních materiálů s relativně nízkou tepelnou vodivostí. Tabulka udává orientační data v různých skalách. Při nákupu se ujistěte, že vidíte hustotu a koeficient tepelné vodivosti. Ne všechny z nich jsou registrovány v regulačních dokumentech.

názevKoeficient tepelné vodivosti
V suchém stavuS normální vlhkostíS vysokou vlhkostí
Borovice, jedle přes vlákna0,09 0,14 0,18
Borovice, smrk podél vláken0,18 0,29 0,35
Dub podél vláken0,23 0,35 0,41
Dub přes vlákny0,10 0,18 0,23
Korkový strom0,035
Bříza0,15
Cedr0,095
Přírodní guma0,18
Javor0,19
LIPA (15% vlhkost)0,15
Modřín0,13
Piliny0,07-0,093
Vlek0,05
Parketový dub0,42
Parketový kus0,23
Parketový balíček0,17
Jedle0,1-0,26
Topol0,17

Kovy jsou velmi dobře prováděné teplo. Jsou často mostem zima v designu. A to je také nutné vzít v úvahu, eliminovat přímý kontakt s použitím tepelně izolačních vrstev a těsnění, které se nazývají tepelnou mezeru. Tepelná vodivost kovů se sníží na jinou tabulku.

názevKoeficient tepelné vodivosti názevKoeficient tepelné vodivosti
Bronz22-105 Hliník202-236
Měď282-390 Mosaz97-111
stříbrný429 Žehlička92
Cín67 Ocel47
Zlato318

Jak vypočítat tloušťku stěny

Aby bylo možné v zimě v domě teplé, a v létě chladné, je nutné, aby uzavřené konstrukce (stěny, pohlaví, strop / střecha) musí mít určitou tepelnou odolnost. Pro každou oblast je tato hodnota jeho vlastní. Záleží na průměrných teplotách a vlhkosti ve specifické oblasti.

Tepelná odolnost chrání
konstrukce pro regiony Ruska

Aby byly účty vytápění příliš velké, je nutné vybrat stavební materiály a jejich tloušťku tak, aby jejich celková tepelná odolnost není menší, než je uvedena v tabulce.

Výpočet tloušťky stěny, tloušťka izolace, povrchové vrstvy

Pro moderní konstrukce Situace je charakteristická, když má zeď několik vrstev. Kromě nosné konstrukce je izolace, dokončovací materiály. Každý z vrstev má tloušťku. Jak určit tloušťku izolace? Výpočet je snadný. Kompletní ze vzorce:

R je tepelná odolnost;

p - tloušťka vrstvy v metrech;

k je koeficient tepelné vodivosti.

Dříve je třeba rozhodnout o materiálech, které budete používat během výstavby. Kromě toho je nutné přesně vědět, jaký typ nástěnného materiálu bude izolace, dekorace atd. Koneckonců, každý z nich přispívá k tepelné izolaci a tepelná vodivost stavebních materiálů je zohledněna při výpočtu.

Nejprve se uvažuje o tepelné odolnost konstrukčního materiálu (z nichž bude postavena stěna, překrytí atd.), Pak je tloušťka zvolené izolace vybrána "podél principu zbytkového". Stále si můžete vzít v úvahu tepelné izolační charakteristiky Dokončovací materiály, ale obvykle jsou "plus" k hlavnímu. To je, jak je určitá zásoba "jen v případě". Toto akcie vám umožní ušetřit na vytápění, což má následně pozitivní vliv na rozpočet.

Příklad výpočtu tloušťky izolace

Na příkladu analyzujeme. Budeme vybudovat zeď cihel - v půl cihel, budeme teplou minerální vlnu. Na stole by měla být tepelná odolnost stěn pro oblast alespoň 3,5. Výpočet této situace je uveden níže.


Pokud je rozpočet omezen, může být minerální vlna užívána 10 cm a chybějící dokončovací materiály. Koneckonců, budou zevnitř i vně. Pokud však chcete, aby byl účet pro vytápění minimální, je lepší dokončit "plus" na hodnotu vypořádání. To je vaše zásoba po té době nízké teplotyVzhledem k tomu, že míry odolnosti tepla pro uzavírání struktur jsou považovány za průměrnou teplotu po dobu několika let a zima je abnormálně studená. Proto se tepelná vodivost stavebních materiálů používaných pro dokončování prostě nebere v úvahu.

Jakou tloušťku by měla být izolace, porovnání tepelné vodivosti materiálů.

  • 16. ledna 2006
  • Vydáno: Stavební technologie a materiály

Potřeba používat WDVS tepelně izolační systémy je způsobena vysokou ekonomickou účinností.

V následujících zemích Evropy, v Ruská Federace Přijal nové normy tepelné odolnosti uzavírání a podpůrných konstrukcí zaměřených na snížení provozních nákladů a úspor energie. Snip II-3-79 *, SNIP 23-02-2003 Těžká ochrana Budovy "Bývalé normy odolnosti proti tepelnému odolnosti jsou zastaralé. Nové normy poskytují prudký nárůst požadovaného odolnosti přenosu tepla uzavřené konstrukce. Dříve použité přístupy ve stavebnictví nesplňují nové regulační dokumenty, je nutné změnit zásady designu a Konstrukce, představit moderní technologie.

Vzhledem k tomu, výpočty ukázaly, jednovrstvé struktury ekonomicky nereagují na přijaté nové standardy stavebního tepelného inženýrství. Například v případě použití vysoké nosné kapacity železobetonu nebo cihlový zdivoAby se stejný materiál vydržel normy tepelné odolnosti, měla by být tloušťka stěn zvýšeno na 6 a 2,3 metru, která je v tomto smyslu, která odporuje zdravý rozum. Pokud používáte materiály s lepšími indikátory v tepelné odolnosti, pak jejich nosná kapacita je silně omezena, například jako plynový beton a keramzitový beton a polystyrenová pěna a minvat, účinná izolace, nejsou obecně konstrukčními materiály. V současné době neexistuje absolutní stavební materiál, který by měl vysoký nosnost v kombinaci s vysokým koeficientem odolnosti proti topení.

Pro splnění všech standardů stavebnictví a úspor energie je nutné vybudovat budovu podle principu vícevrstvých struktur, kde jedna část provede funkci podpory, druhá je tepelná ochrana budovy. V tomto případě je tloušťka stěn přiměřenou, je pozorována normalizovaná tepelná odolnost. Systémy WDVS v jejich tepelných inženýrských ukazatelích jsou nejpopulnější ze všech fasádních systémů prezentovaných na trhu.

Tabulka nezbytné tloušťky izolace splnit požadavky současných norem v tepelné odolnosti v některých městech Ruské federace:


Tabulka, kde: 1 - geografický bod 2 - průměrná teplota topného období 3 - doba trvání topného období ve dnech 4 - stupeň denního období DD, ° C * SUT 5 - normalizovaná hodnota odolnosti proti přenosu tepla RREQ, m2 * ° C / W 6 - Požadovaná tloušťka izolace

Podmínky provádění výpočtů pro tabulku:

1. Výpočet je založen na požadavcích na Snip 23-02-2003
2. Jako příklad výpočtu skupiny budov 1 - rezidenční, lékařské a preventivní a preventivní a dětské instituce, školy, penziony, hotely a ubytovny.
3. For. nesoucí zeď Tabulka přijímá zdivo s tloušťkou 510 mm od hliněné obyčejné cihly na cement-písčitém roztoku l \u003d 0,76 w / (m * ° C)
4. Koeficient tepelné vodivosti je pořízen pro zónu A.
5. Vypočteno teplota vnitřního vzduchu místnosti + 21 ° С obývacího pokoje v chladném období "(GOST 30494-96)
6. RREQ vypočítaný vzorcem Rreq \u003d ADD + B pro danou geografickou polohu
7. Výpočet: Vzorec pro výpočet celkové odolnosti přenosu tepla vícevrstvých plotů:
R0 \u003d RV + RV.P + RN + RO + RN RV - odolnost proti výměně tepla ve vnitřním povrchu konstrukce
RN - odolnost proti výměně tepla na vnějším povrchu konstrukce
RV.P - Odolnost tepelné vodivosti vzduchové vrstvy (20 mm)
Rn.k - odolnost proti tepelné vodivosti nosné konstrukce
RO - odolnost proti tepelné vodivosti obklopující konstrukce
R \u003d d / l d - tloušťka homogenního materiálu v m,
L - koeficient tepelné vodivosti materiálu, 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 - tepelná izolace tloušťka
R0 \u003d rreq.
Vzorec pro výpočet tloušťky izolace pro tyto podmínky:
du \u003d l * (rreq - 0,832)

a) - Pro průměrnou tloušťku vzduchové vrstvy mezi stěnou a tepelnou izolací se odebere 20 mm
b) - koeficient tepelné vodivosti polystyrenové pěny PSB-C-25F L \u003d 0,039 w / (m * ° C) (na základě testovacího protokolu)
c) - Teplotní vodivostní koeficient fasády minvati l \u003d 0,041 w / (m * ° C) (na základě testovacího protokolu)

* Stůl vzhledem k průměrným indikátorům požadované tloušťky těchto dvou typů izolace.

Přibližný výpočet tloušťky stěny od homogenního materiálu pro splnění požadavků SNIP 23-02-2003 "tepelná ochrana budov".

* pro srovnávací analýza Používají se data klimatické zóny Moskvy a moskevské oblasti.

Podmínky provádění výpočtů pro tabulku:

1. Normalizovaná hodnota odolnosti proti přenosu tepla RREQ \u003d 3.14
2. Tloušťka homogenního materiálu D \u003d rreq * l

Může být tedy vidět ze stolu, který za účelem vybudování budovy z homogenního materiálu, který odpoví moderní požadavky Tepelná odolnost, například od tradičního zdiva, a to i z dírové cihly, tloušťka stěny by měla být nejméně 1,53 metru.

Vizuálně prokázat, který materiál je nutný k naplnění požadavků na tepelnou odolnost stěn z homogenního materiálu, je proveden výpočet, který bere v úvahu konstruktivní funkce Použití materiálů, byly získány následující výsledky:

Tato tabulka označuje vypočtená data o tepelné vodivosti materiálů.

Podle tabulky se získá následující diagram pro viditelnost:

Stránka ve vývoji

  • Teplá švédská deska.

    Izolovaná švédská deska (UCH) je jedním z typů nadace jemného plemene. Technologie pochází z Evropy. Typ nadace má dvě hlavní vrstvy. Nižší, tepelná izolační vrstva zabraňuje zmrazování půdy pod domem. Horní vrstva

  • Film - krok za krokem pokyny pro technologii SFTK ("mokré fasády")

    S podporou Sibur, Asociace výrobců a prodejců polystyrenové pěny, stejně jako se spoluprací s Křizel Rus, "Termoclip" a "ARMAT-TD", byl vytvořen unikátní tréninkový film na výrobu sádrové tepelně izolační fasády. ..

    V únoru 2015 bylo vydáno další vzdělávací video na fasádních systémech. Jak udělat výzdoby-prvky ozdobit chalupu - o tom krok za krokem ve videu.

    • S podporou SIBUR se konal polymery I praktické konference v tepelné izolaci "

      Dne 27. května probíhá polymery I praktické konference v tepelné izolaci "v Moskvě, pořádané informačními informacemi a analytickým centrem RUPEC a časopisem" ropy a plyn vertikální "s podporou SIBUR. Hlavními tématy konference byly trendy v oblasti regulačních ...

    • Adresář - hmotnost, průměr, šířka černého kovu (armatury, roh, kanál, 2-cestné, trubky)

      1. Directory: Průměr, hmotnost trasy výztuže, sekce, třída oceli

    • Systémy "Bolls TVD-1" a "Bolls tvd-2" absolutně ohnivzdorné!

      Systémy "Bolls Twid-1" a "Bolls TVD-2" jsou absolutně ohnivzdorné! Specialisté přišli k tomuto závěru, vedení požárních testů na fasádních tepelných izolačních systémech TM "Bolls". Systémy přiřazené třídy požárů K0 je nejbezpečnější. Obrovský ...

    Prev další.

    Naposledy jsme definovali . Dnes budeme srovnávat izolaci. Tabulka S. společné charakteristiky Ve výsledcích článku naleznete. Vybrali jsme si nejoblíbenější materiály, včetně Minvat, PPU, foamizol, pěny a ekologického umění. Jak vidíte, jedná se o univerzální izolaci se širokou škálou aplikací.

    Porovnání tepelné vodivosti izolace

    Čím vyšší je tepelná vodivost, horší materiál funguje jako ohřívač.

    Začneme srovnání izolace na tepelnou vodivost bez nehody, protože to je nepochybně nejdůležitější charakteristikou. Ukazuje, kolik tepla prochází materiálem ne po určitou dobu, ale neustále. Tepelná vodivost je vyjádřena koeficientem a je vypočtena ve wattech na metr čtvereční. Například koeficient 0,05 w / m * označuje, že metr čtvereční Trvalá tepelná ztráta jsou 0,05 wattů. Čím vyšší je koeficient lepší materiál Provádí se teplo, jako je izolace, který funguje horší.

    Níže je uveden tabulka srovnání populární izolace tepelné vodivosti:

    Poté, co studoval výše uvedené typy izolace a jejich vlastnosti, lze dospět k závěru, že s rovnou tloušťkou nejúčinnějších tepelných izolací mezi všemi - jedná se o kapalnou dvouložkovou polyuretanovou pěnu (PPU).

    Tloušťka tepelné izolace má archivační hodnotu, měla by být vypočtena pro každý případ individuálně. Výsledek ovlivňuje oblast, materiál a tloušťku stěny, přítomnost zónového pufru.

    Srovnávací vlastnosti izolace ukazují, že tepelná vodivost ovlivňuje hustotu materiálu, zejména pro minerální vlnu. Čím vyšší je hustota, tím méně vzduchu ve struktuře izolace. Jak je známo, vzduch má nízkou tepelnou vodivostní koeficient, což je menší než 0,022 w / m * do. Na základě této tepelné vodivosti se zvyšuje s rostoucí hustotou, což se negativně odráží na materiálu materiálu, aby udržel teplo.

    Srovnání izolace permeability par

    Vysoká propustnost par \u003d absence kondenzace.

    Propustnost parry je schopnost materiálu projít vzduchem a s ní páry. To znamená, že tepelná izolace může dýchat. Na této vlastnosti ohřívačů pro domov v poslední době se výrobci zaměřují na hodně pozornosti. Ve skutečnosti je zapotřebí vysoká propustnost par . Ve všech ostatních případech není toto kritérium kategoricky důležité.

    Charakteristika ohřívačů pro propustnost par, tabulka:

    Porovnání izolace pro stěny ukázalo, že nejvyšší stupeň propustnosti par mají přírodní materiályZatímco polymerní izolační faktor je extrémně nízký. To naznačuje, že takové materiály jako PPU a pěny mají schopnost zpozdit páry, to znamená . PenoSole je také druh polymeru, který je vyroben z pryskyřic. Jeho rozdílu od PPU a pěny je ve struktuře buněk, které otevírá. Jinými slovy, je to materiál s otevírací strukturou. Schopnost tepelné izolace pro přeskočení párů úzce souvisí s následující charakteristikou - absorpce vlhkosti.

    Přehled hygroskopičnosti tepelné izolace

    Vysoká hygroskopičnost je nevýhoda, která je třeba odstranit.

    Gigroscopicity - schopnost materiálu absorbovat vlhkost, se měří jako procento hmotnosti izolace. Gigrositelnost může být nazývána slabá stránka tepelné izolace a čím vyšší je tato hodnota, tím závažnější opatření bude potřebovat neutralizaci. Faktem je, že voda, která padne do struktury materiálu, snižuje účinnost izolace. Srovnání hygroskopičnosti nejběžnějších tepelných izolačních materiálů ve stavebnictví:

    Srovnání hygroskopičnosti izolace pro dům vykazoval vysokou absorpci vlhkosti foamizolu, zatímco tato tepelná izolace má schopnost distribuovat a odstranit vlhkost. Vzhledem k tomu dokonce i když navlhčila o 30%, není snížen součinitel tepelné vodivosti. Navzdory skutečnosti, že minerální vlna má nízké absorpční procento vlhkosti, je to zejména chráněno. Udržuje ji, neumožňuje jít ven. V tomto případě je schopnost zabránit ztrátě tepla je katastroficky snížena.

    Vyloučit vlhkost v Ministerstvu vnitřních záležitostí používat izolační fólii par a difuzní membrány. Polymery jsou v podstatě odolné vůči prodlouženému vystavení vlhkosti, s výjimkou běžné polystyrenové pěny, je rychle zničena. V každém případě je voda sama tepelně izolační materiál To nemělo prospěch, takže je nezbytné vyloučit nebo minimalizovat jejich kontakt.

    Instalace a účinnost v provozu

    Instalace PPU - rychle a snadno.

    Srovnání charakteristik izolace by mělo být provedeno s přihlédnutím k instalaci zohlednění, protože je také důležité. Je nejjednodušší pracovat s kapalnou tepelnou izolací, jako je PPU a penosole, ale to vyžaduje speciální vybavení. Také není obtížné stanovit vyrovnání (celulóza) na horizontálních plochách, nebo podkroví překrytí. Pro sprej eko-domy na stěnách s mokrou metodou jsou také zapotřebí speciální zařízení.

    Pěnový plast je stohován jak bednou, tak ihned na pracovním povrchu. V zásadě platí pro kamna z kamenné vlny. Kromě toho, že pokládka otroky izolace může být také svislé a horizontální povrchy (pod kravatou, včetně). Měkká sklárna v rolích je položena pouze na bedně.

    V procesu provozu může izolační vrstva podstoupit některé nežádoucí změny:

    • pít vlhkost;
    • dát smrštění;
    • stát se domem pro myši;
    • příčina vystavení IR paprskům, vodě, rozpouštědlům a tak dále.

    Kromě výše uvedeného je důležitá požární bezpečnost tepelné izolace. Srovnání izolace, tabulka skupiny hořlavostí:

    VÝSLEDEK

    Dnes přezkoumáme izolaci pro domy, které jsou nejčastěji používány. Podle výsledků porovnání různých charakteristik jsme obdrželi údaje o tepelné vodivosti, propustnosti par, hygroskopičnosti a stupně hořlavosti každé izolace. Všechna tato data lze kombinovat do jedné společné tabulky:

    Jméno materiálu Tepelná vodivost, w / m * Parry propustnost, mg / m * h * pa Absorpce vlhkosti,% Spalovací skupina
    Minvata. 0,037-0,048 0,49-0,6 1,5 Ng.
    Styrenofoam. 0,036-0,041 0,03 3 G1-G4.
    Ppu. 0,023-0,035 0,02 2 Г2.
    Penosof. 0,028-0,034 0,21-0,24 18 G1.
    Ekwata. 0,032-0,041 0,3 1 Г2.

    Kromě těchto vlastností jsme zjistili, že je nejjednodušší pracovat s tekutou izolací a eko-art. PPU, pěna a ekoznačka (montáž mokré metody) jednoduše stříkala na pracovní plochu. Suché ekologicky šetrné usínání ručně spí.

    Požadavky na soukromé domy a byty z hlediska ochrany tepla se výrazně zvýšily. Mnoho uchyluje k dalšímu povrchu podkrovních podlah, vnější stěny v důsledku nepřetržitého zvýšení nákladů na energetické dopravce.

    V posledních letech se objevily dostatek materiálů, což umožňuje výrazně zlepšit úsporu tepla v soukromém domě nebo bytu. Mají také řadu dalších vlastností, které obecně činí vynikající alternativou k rekonstrukci kapitálu.

    Odrůdy a popis

    Volba spotřebitelů nabízí materiály s různými mechanickými vlastnostmi.

    Snadná instalace a vlastnosti do značné míry závisí na tom. Podle tohoto indikátoru rozlišuje:

    1. Pěnové bloky. Přechod z betonu se speciálními přísadami. V důsledku chemické reakce je konstrukce porézní.
    2. Talíře. Stavební materiál různého tloušťky a hustoty se vyrábí pomocí lisování nebo lepení.
    3. Vlna. Prodáno v rolích a je charakterizována vláknitou strukturou.
    4. Granule (drobky). S penodisty různých frakcí.

    Je důležité vědět: Výběr materiálu se provádí s přihlédnutím k vlastnostem, nákladům a účelu. Použití stejné izolace pro stěny a podkroví překrytí neumožňuje požadovaný účinek, pokud není uvedeno, že je určen pro specifický povrch.

    Suroviny pro izolaci mohou provádět různé látky. Všichni jsou rozděleni do dvou kategorií:

    • organické na základě rašeliny, rákosu, dřeva;
    • anorganický - vyrobený z pěnového betonu, minerálů, látek obsahujících azbesty atd.

    Základní vlastnosti

    Účinnost materiálu závisí do značné míry na třech hlavních vlastnostech. A to:

    1. Tepelná vodivost. Tento hlavní indikátor materiálu je vyjádřen koeficientem, počítá ve wattech na čtverec 1 metr. V závislosti na úrovni retence tepla je vyžadováno jiné množství izolace. Významně ovlivňuje absorpční indikátor vlhkosti.
    2. Hustota. Neméně důležitá charakteristika. Čím vyšší je hustota porézního materiálu, tím účinněji se zahřívá uvnitř budovy. Ve většině případů je tento indikátor určení při výběru ohřívače pro stěny, podlažní překrytí nebo střechu.
    3. Gigrositelnost. Odolnost proti vlhkosti je velmi důležitá. Například přízemní podlahy, které jsou umístěny v surových místech, je důležité zahřát materiál s nejnižší hygroskopičností, což je například plast.

    Musíte věnovat pozornost řadě dalších ukazatelů. To je stabilita mechanického poškození, teplotní kapky, hořlavost a trvání provozu.

    Porovnání hlavních ukazatelů

    Chcete-li pochopit, jak efektivní je jedna nebo jiná izolace, je nutné porovnat hlavní ukazatele materiálů. To lze provést prohlížení tabulky 1.

    MateriálHustota kg / m3Tepelná vodivostGigroscopic.Minimální vrstva, viz
    Polystyrenová pěna30-40 Velmi nízkýPrůměrný10
    Platform50-60 NízkýVelmi nízký2
    60-70 NízkýPrůměrný5
    Styrenofoam.35-50 Velmi nízkýPrůměrný10
    25-32 nízkýnízký20
    35-125 NízkýVysoký10-15
    130 Nízkývysoký15
    500 VysokýNízký20
    Mesh beton400-800 VysokýVysoký20-40
    Foamglo.100-600 Nízkýnízký10-15

    Tabulka 1 Srovnání tepelně izolačních vlastností materiálů

    Zároveň mnoho preferuje plast, minerální Wath. nebo buněčný beton. To je spojeno s individuálními preferencemi, instalačními prvky a některé fyzikální vlastnosti.

    Funkce aplikace

    Před rozhodnutím s materiály pro dokončení soukromého domu nebo bytu je nutné správně vypočítat tloušťku vrstvy určité izolace.

    1. Pro horizontální povrchy (podlahy, strop) lze použít prakticky jakýkoliv materiál. Vyžaduje se použití další vrstvy s vysokou mechanickou pevností.
    2. Překrývání zemí se doporučuje izolovat stavební materiály s nízkou hygroskopikou. Zvýšená vlhkost je třeba vzít v úvahu. V opačném případě je izolace pod vlivem vlhkosti částečně nebo zcela ztraceno vlastnosti.
    3. Pro svislé povrchy (stěny) je nutné použít materiály typu desky. Dokončete nebo v průběhu času bude dimenzováno, takže je nutné důkladně přemýšlet o metodě upevňovacího prvku.

    Instalace různých druhů

    Výběr jednoho nebo jiného materiálu pro lepší ochranu tepla v domě nebo bytu, musíte zohlednit funkce jeho instalace. Složitost a soubor nástrojů pro montážní práce závisí do značné míry na formě tepelné izolace. A to:

    • keramzit. Aplikovány výhradně pro podlahy a inter-podlažní překrývání. Potřebujeme chorťový nástroj a další stavební materiály (potěr nebo deska). Bude také vyžadovat hydroizolační vrstvu ve formě gumárenku nebo jiného podobného materiálu.
    • minerální vlna. Správná instalace zahrnuje použití ruční nářadí Pro upevnění rámu. Minerální vlna je velmi jednoduše instalována v předem připravených buňkách, ale v celé rovině je nutná jednotná montáž. Hydroizolační vrstva nad izolací - předpokladem pro dlouhodobý provoz. Lze použít pro vertikální a horizontální povrchy.

    Poznámka: Mapování jakékoliv izolace je důležité zapamatovat si hydro a výpary. Ochrana povrchu z přímého dopadu vlhkosti je velmi důležitý.

    • styrenofoam. Destičky jsou připojeny k povrchu s hmoždinkami s "pyataks". Mezi požadované nástroje Šroubovák, perforátor, stavební nůž a hmoždinku. Forma stavebních materiálů a lehké hmotnosti vám umožní ani nezávisle provádět celé množství práce v krátkém časovém období.
    • foamglo.. Pro hustou sloučeninu s povrchem se používají mechanické upevnění nebo roztoky (cement, tmely a jiné lepicí prostředky). Volba závisí na materiálu stěnách. Bloky jsou velmi populární, ale také v sortimentu jsou desky a granule.

    Co si vybrat

    Nové stavební materiály na různých výstavách se objevují každoročně. S jejich pomocí je možné výrazně snížit náklady na energii během studené sezóny. Ale co z nich bude optimální rozhodnutí Ve všech parametrech. Odborné posudky se liší mnoha způsoby.

    Výběr materiálu je založen na vlastnostech, nákladech a pohodlí montáže. Výrobci aplikují určité označení výrobků, což značně zjednodušuje volbu. Například pěna pro stěny, pohlaví nebo střechu se vyznačuje vlastnostmi a má speciální značky.

    Mnoho preferuje minerální vlnu v suchých prostorách, pěna uvnitř vysoká vlhkosta nastříkaná izolace pro hard-to-REACH míst.

    Jaký je ohřívač lepší: eko-strom, kamenná vlna nebo polystyrenová pěna, viz další video: