mājas - Remonta vēsture
Sienu materiālu siltumizolācijas salīdzinājums. Cik biezai jābūt izolācijai, materiālu siltumvadītspējas salīdzinājums Kā tiek mērīta siltumizolācijas materiālu siltumvadītspēja?

Pēdējo reizi mēs noteicām . Šodien mēs salīdzināsim izolācijas materiālus. Galds ar vispārīgās īpašības jūs varat atrast raksta kopsavilkumā. Esam izvēlējušies populārākos materiālus, tostarp minerālvati, putupoliuretāna putas, penoizolu, putupolistirolu un ekovati. Kā redzat, tas ir universāla izolācija ar plašu pielietojumu klāstu.

Izolācijas siltumvadītspējas salīdzinājums

Jo augstāka ir siltumvadītspēja, jo sliktāk materiāls darbojas kā izolācija.

Ne velti mēs sākam salīdzināt izolācijas materiālus pēc siltumvadītspējas, jo tas neapšaubāmi ir vissvarīgākais raksturlielums. Tas parāda, cik daudz siltuma materiāls pārraida nevis noteiktā laika periodā, bet pastāvīgi. Siltumvadītspēju izsaka ar koeficientu un aprēķina vatos uz kvadrātmetru. Piemēram, koeficients 0,05 W/m*K norāda, ka pastāvīgi siltuma zudumi uz kvadrātmetru ir 0,05 vati. Jo lielāks koeficients, jo labāk materiāls attiecīgi vada siltumu, sliktāk darbojas kā izolācija.

Zemāk ir tabula, kurā populāri izolācijas materiāli tiek salīdzināti pēc siltumvadītspējas:

Izpētot iepriekš minētos izolācijas veidus un to īpašības, varam secināt, ka ar vienādu biezumu visefektīvākā siltumizolācija starp visām ir šķidrās divkomponentu poliuretāna putas (PPU).

Siltumizolācijas biezums ir atšķirīgs svarīgs, tas jāaprēķina katram gadījumam atsevišķi. Rezultātu ietekmē reģions, sienu materiāls un biezums, kā arī gaisa buferzonu klātbūtne.

Izolācijas materiālu salīdzinošie raksturlielumi liecina, ka siltumvadītspēju ietekmē materiāla blīvums, īpaši attiecībā uz minerālvate. Jo lielāks blīvums, jo mazāk gaisa ir izolācijas konstrukcijā. Kā zināms, gaisam ir zems siltumvadītspējas koeficients, kas ir mazāks par 0,022 W/m*K. Pamatojoties uz to, palielinoties blīvumam, palielinās arī siltumvadītspējas koeficients, kas negatīvi ietekmē materiāla spēju saglabāt siltumu.

Izolācijas materiālu tvaika caurlaidības salīdzinājums

Augsta tvaika caurlaidība = nav kondensāta.

Tvaika caurlaidība ir materiāla spēja iziet cauri gaisu un līdz ar to tvaiku. Tas ir, siltumizolācija var elpot. Par šo mājas izolācijas īpašību Nesen Ražotāji pievērš lielu uzmanību. Faktiski augsta tvaika caurlaidība ir nepieciešama tikai tad . Visos citos gadījumos šis kritērijs nav kategoriski svarīgs.

Izolācijas raksturojums tvaika caurlaidības izteiksmē, tabula:

Sienu siltināšanas salīdzinājums parādīja, ka visvairāk augsta pakāpe Dabiskajiem materiāliem ir tvaika caurlaidība, savukārt polimēru izolācijai ir ārkārtīgi zems koeficients. Tas norāda, ka tādiem materiāliem kā poliuretāna putas un putupolistirols spēj aizturēt tvaiku, tas ir, tie darbojas . Penoizols ir arī sava veida polimērs, kas izgatavots no sveķiem. Tās atšķirība no poliuretāna putām un putupolistirola ir atveramo šūnu struktūrā. Citiem vārdiem sakot, tas ir materiāls ar atvērtu šūnu struktūru. Siltumizolācijas spēja nodot tvaiku ir cieši saistīta ar šādu īpašību- mitruma uzsūkšanās.

Siltumizolācijas higroskopiskuma apskats

Augsta higroskopiskums ir trūkums, kas ir jānovērš.

Higroskopiskums ir materiāla spēja absorbēt mitrumu, ko mēra procentos no tā paša izolācijas svara. Higroskopiskumu var saukt vājā puse siltumizolācija un jo augstāka šī vērtība, jo nopietnāki pasākumi būs nepieciešami, lai to neitralizētu. Fakts ir tāds, ka ūdens, nokļūstot materiāla struktūrā, samazina izolācijas efektivitāti. Visbiežāk sastopamo higroskopiskuma salīdzinājums siltumizolācijas materiāli civilajā inženierijā:

Mājas izolācijas higroskopiskuma salīdzinājums parādīja putu izolācijas augsto mitruma uzsūkšanos, savukārt šai siltumizolācijai ir spēja sadalīt un noņemt mitrumu. Pateicoties tam, pat slapjš par 30%, siltumvadītspējas koeficients nesamazinās. Neskatoties uz to, ka minerālvatei ir zems mitruma uzsūkšanas procents, tai īpaši nepieciešama aizsardzība. Uzsūcis ūdeni, tas notur to, neļaujot tam aizplūst. Tajā pašā laikā katastrofāli samazinās spēja novērst siltuma zudumus.

Lai novērstu mitruma iekļūšanu minerālvatē, izmantojiet tvaika barjeras plēves Un difūzijas membrānas. Būtībā polimēri ir izturīgi pret ilgstošu mitruma iedarbību, izņemot parasto putupolistirolu, kas ātri sabojājas. Jebkurā gadījumā ūdens nedod labumu nevienam siltumizolācijas materiālam, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi izslēgt vai samazināt to saskari.

Uzstādīšanas un darbības efektivitāte

Poliuretāna putu uzstādīšana ir ātra un vienkārša.

Izolācijas materiālu īpašību salīdzināšana jāveic, ņemot vērā uzstādīšanu, jo arī tas ir svarīgi. Visvieglāk strādāt ar šķidrā siltumizolācija, piemēram, poliuretāna putas un penoizols, taču tas prasa īpašu aprīkojumu. Tāpat ir viegli uzklāt ekovati (celulozi) uz horizontālām virsmām, piemēram, kad vai bēniņu stāvā. Lai ar mitro metodi izsmidzinātu uz sienām ekovati, nepieciešamas arī īpašas ierīces.

Putupolistirols tiek uzklāts gan virs latojuma, gan tieši uz darba virsmas. Principā tas attiecas arī uz plāksnēm, kas izgatavotas no akmens vate. Turklāt gulēja plātņu izolācija Var izmantot gan uz vertikālām, gan horizontālām virsmām (arī zem klona). Mīksta stikla vate ruļļos tiek uzklāta tikai uz apvalka.

Darbības laikā siltumizolācijas slānim var tikt veiktas dažas nevēlamas izmaiņas:

  • absorbēt mitrumu;
  • sarukt;
  • kļūt par mājām pelēm;
  • sabrukums no IR staru, ūdens, šķīdinātāju utt. iedarbības.

Papildus visam iepriekšminētajam svarīga ir siltumizolācijas ugunsdrošība. Izolācijas materiālu salīdzinājums, uzliesmojamības grupu tabula:

Rezultāti

Šodien mēs apskatījām visbiežāk izmantotos mājas siltināšanas materiālus. Pamatojoties uz salīdzināšanas rezultātiem dažādas īpašības iegūti dati par katra izolācijas materiāla siltumvadītspēju, tvaiku caurlaidību, higroskopiskumu un uzliesmojamības pakāpi. Visus šos datus var apvienot vienā kopējā tabulā:

Materiāla nosaukums Siltumvadītspēja, W/m*K Tvaika caurlaidība, mg/m*h*Pa Mitruma absorbcija,% Uzliesmojamības grupa
Minvata 0,037-0,048 0,49-0,6 1,5 NG
Putupolistirols 0,036-0,041 0,03 3 G1-G4
PPU 0,023-0,035 0,02 2 G2
Penoizols 0,028-0,034 0,21-0,24 18 G1
Ekovate 0,032-0,041 0,3 1 G2

Papildus šīm īpašībām mēs esam noteikuši, ka ar to ir visvieglāk strādāt šķidruma izolācija un ekovati. PPU, penoizols un ekovate (uzstādīšana ar mitro metodi) tiek vienkārši izsmidzināti uz darba virsmas. Sauso ekovati ielej manuāli.

Cilvēkiem ir arī dažādas siltumvadītspējas, daži silda kā spalvas, bet citi, piemēram, dzelzs, atņem siltumu.

Jurijs Serežkins

Vārds “arī” minētajā apgalvojumā liecina, ka jēdziens “siltumvadītspēja” uz cilvēkiem attiecas tikai nosacīti. Lai gan…

Vai zinājāt: kažoks nesasilda, tas tikai saglabā siltumu, ko cilvēka ķermenis ražo.

Tas nozīmē, ka cilvēka ķermenis ir spēja vadīt siltumu tiešā, nevis tikai pārnestā nozīmē. Tas viss ir retorika, bet patiesībā mēs salīdzināsim izolācijas materiālus, pamatojoties uz siltumvadītspēju.

Jūs zināt labāk, jo jūs pats meklētājprogrammā ierakstījāt “izolācijas siltumvadītspēja”. Ko tieši jūs gribējāt zināt? Bet jokus malā, ir svarīgi zināt par šo jēdzienu, jo dažādi materiāli, tos lietojot, uzvedas ļoti atšķirīgi. Svarīgi, lai gan ne galvenais punkts izvēloties, tā ir tieši materiāla spēja vadīt siltumenerģija. Ja izvēlēsities nepareizu siltumizolācijas materiālu, tas vienkārši nepildīs savu funkciju, proti, uzturēt telpu siltu.

2. solis: teorijas koncepcija

No skolas kurss fiziķi, visticamāk, atcerēsies, ka ir trīs siltuma pārneses veidi:

  • Konvekcija;
  • Radiācija;
  • Siltumvadītspēja.

Tas nozīmē, ka siltumvadītspēja ir siltuma pārneses vai siltumenerģijas kustības veids. Tas ir saistīts ar ķermeņa iekšējo struktūru. Viena molekula nodod enerģiju citai. Tagad jūs vēlētos nelielu testu?

Kura veida viela pārraida (pārraida) visvairāk enerģijas?

  • Cietās vielas?
  • Šķidrumi?
  • Gāzes?

Tieši tā, kristāla režģis pārraida visvairāk enerģijas cietvielas. Viņu molekulas ir tuvāk viena otrai un tāpēc var efektīvāk mijiedarboties. Gāzēm ir viszemākā siltumvadītspēja. To molekulas atrodas vislielākajā attālumā viena no otras.

3. solis: kas var būt izolācija

Turpinām sarunu par izolācijas siltumvadītspēju. Visi tuvumā esošie ķermeņi mēdz izlīdzināt temperatūru savā starpā. Māja vai dzīvoklis kā objekts mēdz izlīdzināt temperatūru ar ielu. Vai visi būvmateriāli spēj izolēt? Nē. Piemēram, betons pārāk ātri pārraida siltuma plūsmu no jūsu mājas uz ielu, tāpēc apkures iekārtām nebūs laika uzturēt telpā vēlamo temperatūru. Izolācijas siltumvadītspējas koeficientu aprēķina pēc formulas:

Kur W ir mūsu siltuma plūsma, un m2 ir izolācijas laukums pie viena Kelvina temperatūras starpības (tas ir vienāds ar vienu grādu pēc Celsija). Mūsu betonam šis koeficients ir 1,5. Tas nozīmē, ka nosacīti viens kvadrātmetrs betona ar vienu grādu pēc Celsija temperatūras starpību spēj pārraidīt 1,5 vatus siltumenerģijas sekundē. Bet ir materiāli ar koeficientu 0,023. Ir skaidrs, ka šādi materiāli ir daudz labāk piemēroti izolācijas lomai. Jūs varat jautāt, vai biezumam ir nozīme? Spēlē. Bet šeit jūs joprojām nevarat aizmirst par siltuma pārneses koeficientu. Lai sasniegtu tādus pašus rezultātus, jums būs nepieciešams betona siena 3,2 m bieza vai 0,1 m bieza putuplasta loksne Ir skaidrs, ka, lai gan formāli betonu var izmantot kā izolāciju, tas nav ekonomiski izdevīgi. Tāpēc:

Izolāciju var saukt par materiālu, kas caur sevi vada vismazāko siltumenerģijas daudzumu, neļaujot tai izkļūt no telpas un tajā pašā laikā izmaksājot pēc iespējas mazāk.

Labākais siltumizolators ir gaiss. Tāpēc jebkuras izolācijas uzdevums ir izveidot fiksētu gaisa sprauga bez gaisa konvekcijas (kustības) tajā. Tāpēc, piemēram, putupolistirola 98% sastāv no gaisa. Visizplatītākie izolācijas materiāli ir:

  • Putupolistirols;
  • Ekstrudēta putupolistirola putas;
  • Minvata;
  • Penofols;
  • Penoizols;
  • Putu stikls;
  • Poliuretāna putas (PPU);
  • Ekovate (celuloze);

Visu iepriekš uzskaitīto materiālu siltumizolācijas īpašības ir tuvu šīm robežām. Ir arī vērts apsvērt: jo lielāks ir materiāla blīvums, jo vairāk enerģijas tas vada caur sevi. Atceries no teorijas? Jo tuvāk atrodas molekulas, jo efektīvāk siltums tiek vadīts.

4. darbība: salīdziniet. Izolācijas siltumvadītspējas tabula

Tabulā ir sniegts izolācijas materiālu salīdzinājums atbilstoši ražotāju deklarētajai siltumvadītspējai un atbilstoši GOST standartiem:

Siltumvadītspējas salīdzināšanas tabula celtniecības materiāli, ko neuzskata par izolācijas materiāliem:

Siltuma pārneses indekss tikai norāda ātrumu, ar kādu siltums tiek pārnests no vienas molekulas uz otru. Priekš īsta dzīvešis rādītājs nav tik svarīgs. Bet jūs nevarat iztikt bez sienas termiskā aprēķina. Siltuma pārneses pretestība ir siltumvadītspējas abpusēja vērtība. Mēs runājam par materiāla (izolācijas) spēju saglabāt siltuma plūsmu. Lai aprēķinātu siltuma pārneses pretestību, jums jāsadala biezums ar siltumvadītspējas koeficientu. Zemāk esošajā piemērā parādīts 180 mm biezas koka sienas termiskās pretestības aprēķins.

Kā redzat, šādas sienas siltuma pretestība būs 1,5. Pietiekami? Tas ir atkarīgs no reģiona. Piemērā parādīts aprēķins Krasnojarskai. Šim reģionam nepieciešamais norobežojošo konstrukciju pretestības koeficients ir noteikts 3,62. Atbilde ir skaidra. Pat Kijevai, kas atrodas daudz tālāk uz dienvidiem, šis rādītājs ir 2,04.

Termiskā pretestība ir siltumvadītspējas abpusēja vērtība.

Tas nozīmē, ka ar koka mājas spēju pretoties siltuma zudumiem nepietiek. Izolācija ir nepieciešama, un ar kādu materiālu - aprēķiniet, izmantojot formulu.

5. darbība: uzstādīšanas noteikumi

Ir vērts teikt, ka visi iepriekš minētie rādītāji ir norādīti DRY materiāliem. Ja materiāls kļūst mitrs, tas zaudēs savas īpašības vismaz uz pusi vai pat pārvērtīsies par “lupatu”. Tāpēc ir nepieciešams aizsargāt siltumizolāciju. Visbiežāk zem tā tiek izolēts putupolistirols mitra fasāde, kurā izolāciju aizsargā apmetuma slānis. Lai novērstu mitruma iekļūšanu, minerālvatei tiek uzklāta hidroizolācijas membrāna.

Vēl viens punkts, kas ir pelnījis uzmanību, ir vēja aizsardzība. Izolācijas materiāliem ir dažāda porainība. Piemēram, salīdzināsim putupolistirola plāksnes un minerālvilnu. Kamēr pirmais izskatās ciets, otrajā skaidri redzamas poras vai šķiedras. Tāpēc, ja šķiedrveida siltumizolāciju, piemēram, minerālvati vai ekovati ieklājat uz vēja pūsta žoga, noteikti parūpējieties par aizsardzību pret vēju. Pretējā gadījumā no izolācijas labās siltuma veiktspējas nebūs nekāda labuma.

secinājumus

Tātad, mēs apspriedām, ka izolācijas siltumvadītspēja ir to spēja nodot siltumenerģiju. Siltumizolators nedrīkst atbrīvot siltumu, ko rada mājas apkures sistēma. Jebkura materiāla galvenais uzdevums ir noturēt gaisu sevī. Tā ir gāze, kurai ir viszemākā siltumvadītspēja. Tāpat nepieciešams aprēķināt sienas siltumizturību, lai noskaidrotu pareizo ēkas siltumizolācijas koeficientu. Ja jums ir kādi jautājumi par šo tēmu, lūdzu, atstājiet tos komentāros.

Trīs interesanti fakti par siltumizolāciju

  • Sniegs kalpo kā siltumizolators lācim savā midzenī.
  • Apģērbs ir arī siltumizolators. Mēs nejūtamies īpaši ērti, ja mūsu ķermenis mēģina izlīdzināt temperatūru ar temperatūru vidi, kas varētu būt -30 grādi, ierasto 36,6 vietā.
  • Sega ir siltumizolators. Tas neļauj cilvēka ķermeņa siltumam izkļūt.

Bonuss

Kā bonuss ziņkārīgajiem, kuri izlasīja līdz galam interesantu eksperimentu ar siltumvadītspēju:

Cik biezai jābūt izolācijai, materiālu siltumvadītspējas salīdzinājums.

  • 2006. gada 16. janvāris
  • Publicēts: Būvniecības tehnoloģijas un materiāli

Nepieciešamību izmantot WDVS siltumizolācijas sistēmas rada augsta ekonomiskā efektivitāte.

Sekojot Eiropas valstīm, in Krievijas Federācija pieņemti jauni norobežojošo un nesošo konstrukciju siltumnoturības standarti, kuru mērķis ir samazināt ekspluatācijas izmaksas un taupīt enerģiju. Līdz ar SNiP II-3-79*, SNiP 02/23/2003 “Ēku termiskā aizsardzība” izlaišanu, iepriekšējie termiskās pretestības standarti ir novecojuši. Jaunie standarti paredz krasi palielināt nepieciešamo norobežojošo konstrukciju siltuma pārneses pretestību. Tagad būvniecībā agrāk izmantotās pieejas neatbilst jaunajām normatīvie dokumenti, nepieciešams mainīt projektēšanas un būvniecības principus, ieviest modernās tehnoloģijas.

Kā liecina aprēķini, viena slāņa konstrukcijas ekonomiski neatbilst pieņemtajiem jaunajiem ēku siltumtehnikas standartiem. Piemēram, izmantojot dzelzsbetona vai ķieģeļu mūra augsto nestspēju, lai viens un tas pats materiāls izturētu termiskās pretestības standartus, sienu biezums jāpalielina attiecīgi līdz 6 un 2,3 metriem, kas ir pretēji veselajam saprātam. Ja izmanto materiālus ar vislabākajiem siltumnoturības rādītājiem, tad to nestspēja ir ļoti ierobežota, piemēram, piemēram, gāzbetons un keramzītbetons, un putupolistirols un minerālvate, efektīvi izolācijas materiāli, nemaz nav strukturāli materiāli. . Šobrīd nav absolūta būvmateriāla, kam būtu augsta nestspēja apvienojumā ar augstu siltumizturības koeficientu.

Lai atbilstu visiem būvniecības un enerģijas taupīšanas standartiem, ir nepieciešams būvēt ēku pēc principa daudzslāņu struktūras, kur viena daļa pildīs nesošo funkciju, otra - ēkas termoaizsardzību. Šajā gadījumā sienu biezums paliek saprātīgs, un tiek novērota normalizēta sienu termiskā pretestība. Termiskās veiktspējas ziņā WDVS sistēmas ir visoptimālākās no visām tirgū esošajām fasāžu sistēmām.

Nepieciešamā izolācijas biezuma tabula, lai atbilstu pašreizējo siltumizturības standartu prasībām dažās Krievijas Federācijas pilsētās:


Tabula, kur: 1 - ģeogrāfiskais punkts 2 - apkures perioda vidējā temperatūra 3 - apkures perioda ilgums dienās 4 - apkures perioda grāddiena Dd, °С * diena 5 - normalizētā siltuma pārneses pretestības vērtība Rreq, sienu m2*°C/W 6 - nepieciešamais izolācijas biezums

Nosacījumi tabulas aprēķinu veikšanai:

1. Aprēķins ir balstīts uz SNiP 02/23/2003 prasībām
2. Ēku grupa 1. Aprēķina piemērs ir dzīvojamās, medicīniskās un profilaktiskās aprūpes un bērnu iestādes, skolas, internātskolas, viesnīcas un hosteļi.
3. Par nesošā siena tabulā pieņemts, ka ķieģeļu mūris ir 510 mm biezs no parastajiem māla ķieģeļiem uz cementa-smilšu javas l = 0,76 W/(m * °C)
4. Siltumvadītspējas koeficients ņemts A zonām.
5. Paredzamā iekštelpu gaisa temperatūra + 21 °C “dzīvojamā istaba aukstajā sezonā” (GOST 30494-96)
6. Rreq tiek aprēķināts, izmantojot formulu Rreq=aDd+b noteiktai ģeogrāfiskajai vietai.
7. Aprēķins: Formula daudzslāņu žoga kopējās siltuma pārneses pretestības aprēķināšanai:
R0= Rв + Rв.п + Rн.к + Ro.к + Rн Rв - siltuma pārneses pretestība iekšējā virsma dizaini
Rн - siltuma pārneses pretestība pie konstrukcijas ārējās virsmas
Rv.p - gaisa slāņa siltumvadītspējas pretestība (20 mm)
Rн.к - siltumvadītspējas pretestība nesošā konstrukcija
Rо.к - norobežojošās konstrukcijas siltumvadītspējas pretestība
R = d/l d - viendabīga materiāla biezums metros,
l - materiāla siltumvadītspējas koeficients, W/(m * °C)
R0 = 0,115 + 0,02/7,3 + 0,51/0,76 + dу/l + 0,043 = 0,832 + dу/l
dу - siltumizolācijas biezums
R0 = Rreq
Formula izolācijas biezuma aprēķināšanai noteiktos apstākļos:
dу = l * (Rreq — 0,832)

a) - vidējais gaisa spraugas biezums starp sienu un siltumizolāciju tiek pieņemts 20 mm
b) - putupolistirola PSB-S-25F siltumvadītspējas koeficients l = 0,039 W/(m * °C) (pamatojoties uz testa ziņojumu)
c) - fasādes minerālvates siltumvadītspējas koeficients l = 0,041 W/(m * °C) (pamatojoties uz testa ziņojumu)

* Tabulā ir norādītas šo divu veidu izolācijas nepieciešamā biezuma vidējās vērtības.

Aptuvenais viendabīga materiāla sienu biezuma aprēķins, lai atbilstu SNiP 23-02-2003 “Ēku termiskā aizsardzība” prasībām.

*dati tiek izmantoti salīdzinošai analīzei klimata zona Maskava un Maskavas apgabals.

Nosacījumi tabulas aprēķinu veikšanai:

1. Siltuma pārneses pretestības standartizētā vērtība Rreq = 3,14
2. Viendabīga materiāla biezums d= Rreq * l

Līdz ar to tabulā redzams, ka, lai būvētu ēku no viendabīga, mūsdienu siltumnoturības prasībām atbilstoša materiāla, piemēram, no tradicionālā ķieģeļa, pat no perforētā ķieģeļa, sienu biezumam jābūt vismaz 1,53 metriem.

Lai skaidri parādītu, kāds materiāla biezums ir nepieciešams, lai atbilstu viendabīga materiāla sienu siltumizturības prasībām, tika veikts aprēķins, ņemot vērā dizaina iezīmes Izmantojot materiālus, tika iegūti šādi rezultāti:

Šī tabula parāda aprēķinātie dati par materiālu siltumvadītspēju.

Saskaņā ar tabulas datiem skaidrības labad tiek iegūta šāda diagramma:

Lapa izstrādes stadijā

  • Siltināta zviedru plāksne

    Izolētā zviedru plātne (USP) ir viens no seklo pamatu veidiem. Tehnoloģija nāk no Eiropas Šāda veida pamatiem ir divi galvenie slāņi. Apakšējais, siltumizolējošais slānis neļauj zemei ​​zem mājas aizsalt. Augšējais slānis

  • Filma - soli pa solim instrukcijas par SFTK tehnoloģiju ("mitrā fasāde")

    Ar putupolistirola ražotāju un pārdevēju asociācijas SIBUR atbalstu, kā arī sadarbībā ar uzņēmumiem KREIZEL RUS, TERMOKLIP un ARMAT-TD tika izveidota unikāla izglītojoša filma par apmetuma siltumizolācijas fasāžu ražošanas tehnoloģiju. ..

    2015. gada februārī tika izdots vēl viens mācību video par fasāžu sistēmām. Kā pareizi izgatavot dekoratīvos elementus vasarnīcas dekorēšanai - tas soli pa solim ir izskaidrots videoklipā.

    • Ar SIBUR atbalstu notika 1. praktiskā konference “Polimēri siltumizolācijā”.

      27. maijā Maskavā notika 1. praktiskā konference “Polimēri siltumizolācijā”, ko organizēja informācijas un analītiskais centrs Rupec un žurnāls Oil and Gas Vertical ar SIBUR atbalstu. Konferences galvenās tēmas bija tendences regulējošās...

    • Katalogs - melno metālu izstrādājumu svars, diametrs, platums (armatūra, leņķis, kanāls, I-sija, caurules)

      1. Katalogs: diametrs, svars lineārais metrs armatūra, sekcija, tērauda klase

    • BOLARS TVD-1 un BOLARS TVD-2 sistēmas ir absolūti ugunsdrošas!

      Sistēmas BOLARS TVD-1 un BOLARS TVD-2 ir absolūti ugunsdrošas. Pie šāda secinājuma nonāca eksperti, veicot fasādes siltumizolācijas sistēmu TM BOLARS ugunsdrošības testus! Sistēmām ir piešķirta ugunsbīstamības klase K0 – visdrošākā. Milzīgs...

    Iepriekšējais Nākamais

    Penoplekss vai minerālvate

    Penoplex ir polistirola atvasinājums un organiskās ķīmijas produkts. Minerālvate jeb bazalta vate ir minerālu izejvielu termiskās apstrādes produkts. Abi materiāli tiek veiksmīgi izmantoti siltumizolācijas slāņu izveidē, taču katra no tiem izmantošanā ir īpatnības, kas izskaidrojamas ar dažiem fizikāliem rādītājiem.

    Minerālvates fizikālie rādītāji:

    • blīvums – ļoti mainīgs un var būt no 10 līdz 300 kg/m3;
    • siltumvadītspēja (pie blīvuma ap 35 kg/m3) – 0,040-0,045 W/m*K;
    • mitruma uzsūkšanās – vairāk par 1% (atkarībā no blīvuma);
    • tvaika caurlaidība – 0,4-0,5 mg/stundā*m*Pa;
    • maksimālā turēšanas temperatūra 450 C un augstāka.

    Šo vērtību analīze parāda, ka minerālvates sliktāko siltumvadītspēju kompensē labāka tvaiku caurlaidība, izturība pret augstām temperatūrām un neuzliesmojamība. Lietošanas min. vate ir attaisnojama tieši tajos apstākļos, kad uzskaitītie parametri ir svarīgi.
    Stikla vates izolāciju vēlams izmantot garāžās, darbnīcās, rūpniecības objektos, visur, kur ir paaugstināts ugunsgrēka risks. Slapjās telpas, piemēram, saunas, tvaika pirtis un peldbaseinus, labāk izolēt, izmantojot minerālu izolācija, tāpēc šajā gadījumā svarīga ir izolatora tvaika caurlaidība.

    Polistirola un minerālvates izolācijas vides drošība ir atkarīga no lietošanas apstākļiem. Ugunsgrēka gadījumā polistirola atvasinājumi var veicināt degšanu un izdalīt toksiskus dūmus. Minerālie siltumizolatori ir izturīgi pret augstām temperatūrām un nesadalās, taču laika gaitā tie var novecot un izdalīt putekļus mikrošķiedru veidā, kas veido materiālu. Šajā ziņā droša ir sienu izolācijas ārējā metode, izmantojot bazalta vilnu.

    Izolācijas projektā jāņem vērā iespējamā ūdens iedarbība. Minerālmateriāli ir pakļauti lielākai šķidruma uzkrāšanai, un to siltumvadītspēja tiks palielināta.

    Siltumvadītspējas pazīmes

    Putupolistirols labi saglabā ne tikai siltumu, bet arī aukstumu. Šādas iespējas izskaidro tās struktūra. Šī materiāla sastāvs strukturāli ietver milzīgu skaitu noslēgtu daudzšķautņu šūnu. Katra izmērs ir no 2 līdz 8 mm. Un katrā šūnā ir gaiss, kas sastāv no 98%. Tieši tas kalpo kā lielisks siltumizolators. Atlikušos 2% no kopējās materiāla masas veido polistirola šūnu sienas.

    To var pārbaudīt, ja paņemat, piemēram, putuplasta gabalu. 1 metra biezumā un 1 kvadrātmetra platībā. Sildiet vienu pusi un atstājiet otru pusi aukstu. Temperatūras starpība būs desmitkārtīga. Lai iegūtu siltumvadītspējas koeficientu, ir nepieciešams izmērīt siltuma daudzumu, kas pāriet no loksnes siltās daļas uz auksto daļu.

    Cilvēki ir pieraduši pastāvīgi jautāt pārdevējiem par putupolistirola blīvumu. Tas ir tāpēc, ka blīvums un siltums ir cieši saistīti. Līdz šim moderna putuplasta nav nepieciešams pārbaudīt tā blīvumu. Uzlabotas izolācijas ražošana ietver īpašu grafīta vielu pievienošanu. Tie padara materiāla siltumvadītspējas koeficientu nemainīgu.

    Bazalta vates un putupolistirola galveno tehnisko raksturlielumu salīdzinošā analīze

    Ugunsizturība

    Salīdzinot ar putupolistirolu, bazalta vatei ir augstāka ugunsizturība. Bazalta vates šķiedras tiek saķepinātas aptuveni 1500 grādu temperatūrā. Taču maksimālā pieļaujamā temperatūra šī siltumizolācijas materiāla izmantošanai paklājiņu un plātņu veidā ir ierobežota saistvielu dēļ, kas tika izmantotas gatavo izstrādājumu veidošanai. Aptuveni 600 grādu temperatūrā saistvielas tiek iznīcinātas, un bazalta plāksne vai paklājs zaudē savu integritāti. Jāņem vērā, ka putupolistirols bez jebkādām sekām var izturēt temperatūru, kas nepārsniedz 75 grādus.

    Uzliesmojamība

    Ne mazāk svarīgs ir tāds rādītājs kā uzliesmojamība - materiāla spēja degt. Mūsdienu būvmateriālus parasti iedala:

    • neuzliesmojošs (NG) - spēj izturēt ļoti augstas temperatūras iedarbību bez aizdegšanās, izturības zuduma, konstrukcijas deformācijas un citu īpašību izmaiņām.
    • uzliesmojošs (G) - uzliesmošanas pakāpi nosaka tādi rādītāji kā uzliesmojamība, dūmu veidošanās spēja, liesmas izplatība, toksicitāte.

    Ir svarīgi atzīmēt, ka, ja NG klases materiāli ir ne tikai pilnībā ugunsdroši, bet arī novērš uguns izplatīšanos, tad G klases materiāli ir ugunsbīstamība Vienmēr.

    Bazalta vates, kuras pamatā ir neorganiskie materiāli, kas pēc savas būtības nevar degt, degtspēja tiek noteikta atkarībā no izolācijas ražošanā izmantoto organisko saistvielu daudzuma. Augstas kvalitātes bazalta vate (piemēram, zīmols Beltep) satur ne vairāk kā 4,5% saistvielu, tāpēc tai tiek piešķirta NG grupa. Lielāka organisko vielu satura gadījumā bazalta vates uzliesmojamības grupa mainās uz grupu G1 (viegli uzliesmojoši materiāli) vai G2 (vidēji uzliesmojoši materiāli).

    Putupolistirols, neatkarīgi no materiāla veida, vienmēr pieder G klasei. Turklāt šī siltumizolācijas materiāla uzliesmojamības grupa var atšķirties no G1 (viegli uzliesmojošs materiāls) līdz G4 (viegli uzliesmojošs materiāls).

    Ūdens absorbcija

    Bazalta vatei ir atvērta porainība, tāpēc tā spēj absorbēt mitrumu (līdz 2% pēc tilpuma un līdz 20% no svara). Un tā kā ūdens ir lielisks siltuma vadītājs, mitrumam nokļūstot, bazalta vates siltumizolācijas īpašības ievērojami pasliktinās (līdz pilnīgai nepiemērotībai). Un, lai gan ražotāji bazalta vilnu apstrādā ar ūdeni atgrūdošām piedevām, kas novērš mitruma uzsūkšanos, eksperti iesaka droši aizsargāt šo siltumizolācijas materiālu no mitruma ar tvaiku un hidroizolācijas barjerām.

    Atšķirībā no bazalta vates putupolistirolam ir slēgta slēgta porainība, tāpēc to raksturo augsta kapilārā ūdens uzsūkšanas (līdz 0,4 tilpuma%) un ūdens tvaiku difūzijas noturība.

    Spēks

    Stiprības raksturlielumi nozīmē tādus rādītājus kā materiāla izturība pret slāņiem, saspiešana pie 10% deformācijas, bīde/bīde, liece utt.

    Pie bazalta vilnas stiprības īpašības atkarīgs no materiāla blīvuma un saistvielu daudzuma. Putupolistirolam šie rādītāji ir atkarīgi tikai no materiāla blīvuma. Tajā pašā laikā putupolistirolam ir raksturīga lielāka spiedes izturība pie 10% deformācijas nekā bazalta vatei ar mazāku blīvumu (piemēram, putupolistirola ar blīvumu 35-45 kg/m3 spiedes izturība pie 10% deformācijas ir apm. 0,25-0,50 MPa, savukārt bazalta vatei ar blīvumu 80-190 kg/m3 šis rādītājs svārstās no 0,15-0,70 MPa). Ņemiet vērā, ka bazalta vatei ar blīvumu 11-70 kg/m3 mēra nevis stiprības raksturlielumus, bet gan saspiežamības vērtību pie slodzes 2000 Pa.

    Siltumvadītspēja

    Viens no svarīgākajiem rādītājiem jebkurš siltumizolācijas materiāls ir tā siltumvadītspēja. Pētījumi liecina, ka abiem materiāliem, kurus mēs apsveram, ir gandrīz vienāda siltumvadītspēja: bazalta vatei - 0,033-0,043 W/m °C, putupolistirolam - 0,028-0,040 W/m °C. Taču jāņem vērā, ka gaisam ir viszemākā siltumvadītspēja (0,026 W/m °C), un gan viens, gan otrs siltumizolācijas materiāls ir efektīva izolācija.

    Siltumvadītspējas jēdziens un teorija

    Siltumvadītspēja ir siltumenerģijas pārvietošanas process no apsildāmām daļām uz aukstām daļām. Vielmaiņas procesi notiek, līdz temperatūra sasniedz pilnīgu līdzsvaru.

    Ērts mikroklimats mājā ir atkarīgs no visu virsmu augstas kvalitātes siltumizolācijas

    Siltuma pārneses procesu raksturo laika periods, kurā temperatūras vērtības tiek izlīdzinātas. Jo vairāk laika paiet, jo zemāka ir būvmateriālu siltumvadītspēja, kuru īpašības ir parādītas tabulā. Lai noteiktu šo rādītāju, tiek izmantots jēdziens, ko sauc par siltumvadītspējas koeficientu. Tas nosaka, cik daudz siltumenerģijas iet caur noteiktas virsmas laukuma vienību. Jo augstāks šis rādītājs, jo ātrāk ēka atdzisīs. Siltumvadītspējas tabula ir nepieciešama, projektējot ēkas aizsardzību pret siltuma zudumiem. Tas var samazināt darbības budžetu.

    Siltuma zudumi dažādās ēkas zonās būs atšķirīgi

    Putuplasta siltumvadītspēja ir no 50 mm līdz 150 mm, mēs uzskatām siltumizolāciju

    Putupolistirola plāksnes, sarunvalodā sauktas par putupolistirolu, ir izolācijas materiāls, parasti balts. Tas ir izgatavots no termiski putuplasta polistirola. Pēc izskata putas tiek pasniegtas nelielu mitrumizturīgu granulu veidā kausēšanas procesā augstās temperatūrās, tās tiek izkausētas vienā veselumā, plāksnē. Tiek uzskatīts, ka granulu daļu izmēri ir no 5 līdz 15 mm. Izcilā 150 mm biezu putu siltumvadītspēja tiek panākta, pateicoties unikālai struktūrai – granulām.

    Katrā granulā ir milzīgs skaits plānsienu mikrošūnu, kas savukārt daudzkārt palielina saskares laukumu ar gaisu. Ar pārliecību varam teikt, ka gandrīz viss putupolistirols sastāv no atmosfēras gaisa, aptuveni 98%, savukārt šis fakts ir to mērķis - ēku siltumizolācija gan ārpusē, gan iekšpusē.

    Ikviens zina, pat no fizikas kursiem, ka atmosfēras gaiss ir galvenais siltuma izolators visos siltumizolācijas materiālos, tas ir normālā un retinātā stāvoklī, materiāla biezumā. Siltumu taupoša, galvenā putupolistirola kvalitāte.

    Kā jau minēts iepriekš, putupolistirols ir gandrīz 100% gaiss, un tas savukārt nosaka putupolistirola augsto spēju saglabāt siltumu. Tas ir saistīts ar faktu, ka gaisam ir viszemākā siltumvadītspēja. Ja paskatāmies uz skaitļiem, mēs redzēsim, ka putupolistirola siltumvadītspēja ir izteikta vērtību diapazonā no 0,037 W/mK līdz 0,043 W/mK. To var salīdzināt ar gaisa siltumvadītspēju – 0,027 W/mK.

    Savukārt populāru būvniecībā izmantoto materiālu, piemēram, koka (0,12 W/mK), sarkano ķieģeļu (0,7 W/mK), keramzīta (0,12 W/mK) un citu, siltumvadītspēja ir daudz augstāka.

    Tāpēc visefektīvākais materiāls no nedaudzajiem ārējo un iekšējās sienasēkas tiek uzskatītas par putupolistirolu. Dzīvojamo māju apkures un dzesēšanas izmaksas tiek ievērojami samazinātas, būvniecībā izmantojot putupolistirolu.

    Putupolistirola plātņu lieliskās īpašības ir atradušas savu pielietojumu citos aizsardzības veidos, piemēram: putupolistirols, kas kalpo arī pazemes un ārējo komunikāciju aizsardzībai no aizsalšanas, kā rezultātā ievērojami palielinās to kalpošanas laiks. Putupolistirolu izmanto arī rūpnieciskajās iekārtās ( saldēšanas mašīnas, ledusskapjos) un noliktavās.

    Galvenās izolācijas īpašības

    Vispirms sniegsim populārāko siltumizolācijas materiālu īpašības, kurām vispirms jāpievērš uzmanība, izvēloties. Izolācijas salīdzinājums pēc siltumvadītspējas jāveic tikai, pamatojoties uz materiālu mērķi un telpas apstākļiem (mitrums, atklātas uguns klātbūtne utt.)

    Būvmateriālu salīdzinājums

    Siltumvadītspēja. Jo zemāks šis rādītājs, jo mazāk nepieciešams siltumizolācijas slānis, kas nozīmē, ka samazināsies arī siltināšanas izmaksas.

    Mitruma caurlaidība. Darbības laikā samazinās materiāla mitruma tvaiku caurlaidība negatīva ietekme izolācijai.

    Uguns drošība. Siltumizolācijai nevajadzētu degt vai izdalīt toksiskas gāzes, īpaši, izolējot katlu telpu vai skursteni.

    Izturība. Jo ilgāks kalpošanas laiks, jo lētāk tas jums izmaksās ekspluatācijas laikā, jo tam nebūs nepieciešama bieža nomaiņa.

    Videi draudzīgums. Materiālam jābūt drošam cilvēkiem un videi.

    Izolācijas materiālu salīdzinājums pēc siltumvadītspējas

    Putupolistirols (putuplasts)

    Putupolistirola (putuplasta) plātnes

    Tas ir vispopulārākais siltumizolācijas materiāls Krievijā, pateicoties tā zemajai siltumvadītspējai, zemajām izmaksām un uzstādīšanas vienkāršībai. Putupolistirola putas tiek ražotas plātnēs ar biezumu no 20 līdz 150 mm, putojot polistirolu un sastāv no 99% gaisa. Materiālam ir dažādi blīvumi, ir zema siltumvadītspēja un ir izturīgs pret mitrumu.

    Pateicoties zemajām izmaksām, putupolistirola izolācijai ir liels pieprasījums starp uzņēmumiem un privātajiem izstrādātājiem. dažādas telpas. Bet materiāls ir diezgan trausls un ātri uzliesmo, sadedzinot izdalot toksiskas vielas. Sakarā ar to vēlams izmantot putupolistirolu nedzīvojamās telpās un nenoslogotu konstrukciju siltumizolācijai - fasāžu siltināšanai zem apmetuma, pagraba sienām utt.

    Ekstrudēts putupolistirols

    Penoplex (ekstrudēts putupolistirols)

    Ekstrūzija (tehnoplekss, penoplekss utt.) nav pakļauta mitrumam un puves iedarbībai. Šis ir ļoti izturīgs un ērti lietojams materiāls, kuru var viegli sagriezt ar nazi līdz vajadzīgajam izmēram. Zema ūdens uzsūkšanās nodrošina augsts mitrums minimālas īpašību izmaiņas, plātnēm ir augsts blīvums un spiedes izturība. Ekstrudētā putupolistirola putas ir ugunsdrošas, izturīgas un viegli lietojamas.

    Visas šīs īpašības kopā ar zemu siltumvadītspēju salīdzinājumā ar citiem izolācijas materiāliem veido Technoplex, URSA XPS vai Penoplex plātnes. ideāls materiāls māju lentveida pamatu un aklo zonu siltināšanai. Kā norāda ražotāji, 50 milimetrus bieza ekstrūzijas loksne siltumvadītspējas ziņā aizvieto 60 mm putuplasta bloku, savukārt materiāls nelaiž cauri mitrumam un var iztikt bez papildus hidroizolācijas.

    Minerālvate

    Izover minerālvates plātnes iepakojumā

    Minerālvate (piemēram, Izover, URSA, Tekhnoruf uc) ir izgatavota no dabīgas. dabīgiem materiāliem– izdedži, akmeņi un dolomīts atbilstoši īpaša tehnoloģija. Minerālvatei ir zema siltumvadītspēja un tā ir absolūti ugunsdroša. Materiāls tiek ražots dažādas cietības plātnēs un ruļļos. Priekš horizontālās plaknes vertikālām konstrukcijām tiek izmantoti mazāk blīvi paklāji, tiek izmantotas stingras un puscietas plātnes.

    Tomēr viens no būtiskiem trūkumiem šī izolācija, tāpat kā bazalta vatei, ir zema mitruma izturība, kas prasa papildu mitruma un tvaika barjeras ierīces, uzstādot minerālvati. Speciālisti neiesaka minerālvilnu izmantot mitru telpu - māju pagrabu un pagrabu siltināšanai, tvaika telpu siltumizolācijai no iekšpuses vannās un ģērbtuvēs. Bet pat šeit to var izmantot ar atbilstošu hidroizolāciju.

    Bazalta vate

    Rockwool bazalta vates plātnes iepakojumā

    Šo materiālu ražo, kausējot bazalta iežus un izpūšot izkusušo masu, pievienojot dažādas sastāvdaļas, lai iegūtu šķiedrainu struktūru ar ūdeni atgrūdošām īpašībām. Materiāls ir nedegošs, drošs cilvēku veselībai, tam ir labas siltumizolācijas un skaņas izolācijas īpašības. To izmanto gan iekšējai, gan ārējai siltumizolācijai.

    Uzstādot bazalta vati, jālieto aizsarglīdzekļi (cimdi, respirators un aizsargbrilles), lai aizsargātu gļotādas no vates mikrodaļiņām. Slavenākais bazalta vates zīmols Krievijā ir materiāli ar zīmolu Rockwool. Ekspluatācijas laikā siltumizolācijas plātnes nesablīvē un nesablīvē, kas nozīmē, ka bazalta vates zemās siltumvadītspējas lieliskās īpašības laika gaitā paliek nemainīgas.

    Penofols, izolons (putots polietilēns)

    Penofol un Isolon ir ruļļu izolācijas materiāli ar biezumu no 2 līdz 10 mm, kas sastāv no putupolietilēna. Materiāls ir pieejams arī ar folijas slāni vienā pusē, lai radītu atstarojošu efektu. Izolācija ir vairākas reizes plānāka nekā iepriekš piedāvātie izolācijas materiāli, bet tajā pašā laikā saglabā un atstaro līdz pat 97% siltumenerģijas. Putu polietilēnam ir ilgs kalpošanas laiks un tas ir videi draudzīgs.

    Isolon un folijas penofols ir viegli, plāni un ļoti viegli lietojami siltumizolācijas materiāli. Ruļļu izolāciju izmanto mitru telpu siltumizolācijai, piemēram, siltinot balkonus un lodžijas dzīvokļos. Turklāt šīs izolācijas izmantošana palīdzēs ietaupīt telpā noderīgu vietu, izolējot iekšpusi. Vairāk par šiem materiāliem lasiet sadaļā “Organiskā siltumizolācija”.

    IAL izolācijas atšķirīgās iezīmes

    Specifikācijas

    Siltumizolācija no putu polietilēna ir izstrādājums ar slēgtu porainu struktūru, mīksts un elastīgs, ar mērķim atbilstošu formu. Tiem ir vairākas īpašības, kas raksturo ar gāzi pildītus polimērus:

    • Blīvums no 20 līdz 80 kg/m3,
    • Darba temperatūras diapazons no -60 līdz +100 0C,
    • Lieliska mitruma izturība, kurā mitruma uzsūkšanās ir ne vairāk kā 2% no tilpuma un gandrīz absolūta tvaika necaurlaidība,
    • augsta trokšņa absorbcija pat tad, ja biezums ir lielāks vai vienāds ar 5 mm,
    • Izturīgs pret lielāko daļu ķīmiski aktīvo vielu,
    • Nav puves vai sēnīšu bojājumu,
    • Ļoti ilgs kalpošanas laiks, dažos gadījumos sasniedzot vairāk nekā 80 gadus,
    • Netoksisks un videi drošs.

    Bet lielākā daļa svarīga īpašība putu polietilēna materiāliem ir ļoti zema siltumvadītspēja, kā dēļ tos var izmantot siltumizolācijas nolūkos. Kā zināms, gaiss vislabāk saglabā siltumu, un šajā materiālā tā ir daudz.

    Putu polietilēna izolācijas siltuma caurlaidības koeficients ir tikai 0,036 W/m2 * 0C (salīdzinājumam dzelzsbetona siltumvadītspēja ir aptuveni 1,69, ģipškartona - 0,15, koka - 0,09, minerālvates - 0,07 W/m2 * 0C).

    INTERESANTI! Siltumizolācija no putu polietilēna ar slāņa biezumu 10 mm var aizstāt 150 mm biezu ķieģeļu mūru.

    Pielietojuma zona

    Putu polietilēna izolāciju plaši izmanto dzīvojamo un rūpniecības objektu jaunās un rekonstruktīvās celtniecībā, kā arī automobiļu un instrumentu ražošanā:

    • Lai samazinātu siltuma pārnesi ar konvekciju un siltuma starojumu no sienām, grīdām un jumtiem,
    • Kā atstarojoša izolācija, lai palielinātu apkures sistēmu siltuma jaudu,
    • Lai aizsargātu cauruļu sistēmas un cauruļvadus dažādiem mērķiem,
    • Izolējošas blīves veidā dažādām plaisām un atverēm,
    • Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu izolācijai.

    Turklāt putu polietilēns tiek izmantots kā iepakojuma materiāls tādu produktu transportēšanai, kuriem nepieciešama termiskā un mehāniskā aizsardzība.

    Vai polietilēna putas ir kaitīgas?

    Izmantošanas celtniecībā atbalstītāji dabīgiem materiāliem var liecināt par ķīmiski sintezētu vielu kaitīgumu. Patiešām, karsējot virs 120 0C, putu polietilēns pārvēršas šķidrā masā, kas var būt toksiska. Bet standarta dzīves apstākļos tas ir absolūti nekaitīgs. Turklāt, izolācijas materiāli izgatavotas no polietilēna putām vairumā aspektu ir pārākas par koku, dzelzi un akmeni. Celtniecības konstrukcijas, kas tos izmanto, ir vieglas, siltas un zemas izmaksas.

    Putupolistirola siltumvadītspēja salīdzinājumā

    Ja salīdzina putupolistirolu ar daudziem citiem būvmateriāliem, var izdarīt kolosālus secinājumus.

    Putuplasta siltumvadītspēja svārstās no 0,028 līdz 0,034 vatiem uz metru / Kelvina. Palielinoties blīvumam, ekstrudēta putupolistirola bez grafīta piedevām siltumizolācijas īpašības samazinās.

    2 cm ekstrudētu putu slānis var saglabāt siltumu tikpat daudz kā 3,8 cm minerālvates slānis, 3 cm parastā putupolistirola slānis vai tamlīdzīgi. koka dēlis, kura biezums ir 20 cm Attiecībā uz ķieģeļiem šīs spējas ir līdzvērtīgas sienas biezumam 37 cm. Putu betonam – 27 cm.

    Indikatori dažādu marku putupolistirola

    No dotās vienkāršotās formulas varam secināt, ka jo plānāka ir izolācijas loksne, jo tā ir mazāk efektīva. Bet papildus parastajiem ģeometriskajiem parametriem putu blīvums arī ietekmē gala rezultātu, kaut arī nedaudz - tikai 1-5 tūkstošdaļu robežās. Salīdzinājumam ņemsim divas līdzīga zīmola plātnes:

    • PSB-S 25 vada 0,039 W/m°C.
    • PSB-S 35 pie lielāka blīvuma - 0,037 W/m °C.

    Bet, mainoties biezumam, atšķirība kļūst daudz pamanāmāka. Piemēram, plānākajām 40 mm loksnēm ar blīvumu 25 kg/m 3 siltumvadītspēja var būt 0,136 W/m°C, savukārt 100 mm tāda paša putupolistirola caurlaidība ir tikai 0,035 W/m°C.

    Salīdzinājums ar citiem materiāliem

    PSB vidējā siltumvadītspēja ir robežās no 0,037 līdz 0,043 W/m·°C, un mēs uz to pievērsīsimies. Šeit putu plastmasa, salīdzinot ar minerālvilnu, kas izgatavota no bazalta šķiedrām, šķiet nedaudz izdevīga - tai ir aptuveni vienādi rādītāji. Tiesa, ar divreiz lielāku biezumu (95-100 mm pret 50 mm polistirolam). Ir pieņemts arī salīdzināt izolācijas vadītspēju ar dažādiem sienu būvniecībai nepieciešamajiem būvmateriāliem. Lai gan tas nav īsti pareizi, tas ir ļoti skaidrs:

    1. Sarkanā keramikas ķieģeļa siltuma pārneses koeficients ir 0,7 W/m °C (16-19 reizes vairāk nekā putuplasta). Vienkārši sakot, lai nomainītu 50 mm izolāciju, jums būs nepieciešams mūris apmēram 80-85 cm biezā silikāta izolācijai.

    2. Masīvkoks šajā ziņā ir labāks, salīdzinot ar ķieģeli - šeit tas ir tikai 0,12 W/m °C, tas ir, trīs reizes lielāks nekā putupolistirolam. Atkarībā no koka kvalitātes un sienu izbūves metodes 5 cm bieza PSB ekvivalents var būt līdz 23 cm plata guļbūve.

    Daudz loģiskāk ir salīdzināt stirolu nevis ar minerālvilnu, ķieģeļu vai koku, bet apsvērt tuvākus materiālus - putupolistirolu un Penoplex. Abas no tām ir klasificētas kā putu polistirols un pat ir izgatavotas no tām pašām granulām. Vienkārši atšķirība to “līmēšanas” tehnoloģijā dod negaidītus rezultātus. Iemesls ir tāds, ka Penoplex ražošanai paredzētās stirola lodītes ar putošanas līdzekļu ieviešanu vienlaikus tiek apstrādātas zem spiediena un paaugstināta temperatūra. Rezultātā plastmasas masa iegūst lielāku viendabīgumu un izturību, un plātnes korpusā vienmērīgi sadalās gaisa burbuļi. Putupolistirola putas tiek vienkārši tvaicētas veidnē, piemēram, popkorns, tāpēc saites starp uzpūstajām granulām ir vājākas.

    Rezultātā ievērojami uzlabojas arī PSB presēta “radinieka” Penoplex siltumvadītspēja. Tas atbilst 0,028-0,034 W/m °C, tas ir, pietiek ar 30 mm, lai nomainītu 40 mm putuplasta. Tomēr ražošanas sarežģītība palielina arī XPS izmaksas, tāpēc jums nevajadzētu rēķināties ar ietaupījumiem. Starp citu, šeit ir viena ziņkārīga nianse: parasti ekstrudētais putupolistirols nedaudz zaudē efektivitāti, palielinoties blīvumam. Bet, pievienojot Penoplex grafītu, šī atkarība praktiski pazūd.

    Cenas putuplasta loksnēm 1000x1000 mm (rubļi):

    Kas jums jāzina par putuplasta siltumvadītspēju

    Materiāla spēju nodot siltumu, vadīt vai saglabāt siltuma plūsmas parasti novērtē pēc siltumvadītspējas koeficienta. Ja paskatās uz tā izmēru - W/m∙C o, kļūst skaidrs, ka tā ir noteikta vērtība, tas ir, noteikta šādiem nosacījumiem:

    • Mitruma trūkums uz plātnes virsmas, tas ir, putupolistirola siltumvadītspējas koeficients no atsauces grāmatas, ir vērtība, kas noteikta ideāli sausos apstākļos, kas dabā praktiski nepastāv, izņemot varbūt tuksnesi vai Antarktīda;
    • Siltumvadītspējas koeficienta vērtība ir dota putu biezumam 1 metrs, kas ir ļoti ērti teorijai, bet kaut kā nav iespaidīgs praktiskiem aprēķiniem;
    • Siltumvadītspējas un siltuma pārneses mērījumu rezultāti tika veikti normāliem apstākļiem 20 o C temperatūrā.

    Saskaņā ar vienkāršotu metodi, aprēķinot putu izolācijas slāņa siltuma pretestību, materiāla biezums jāreizina ar siltumvadītspējas koeficientu, pēc tam jāreizina vai jādala ar vairākiem koeficientiem, ko izmanto, lai ņemtu vērā faktiskos darba apstākļus. siltumizolāciju. Piemēram, spēcīga materiāla laistīšana vai aukstuma tiltu klātbūtne, vai uzstādīšanas metode uz ēkas sienām.

    Kā putupolistirola siltumvadītspēja atšķiras no citiem materiāliem, var redzēt zemāk esošajā salīdzināšanas tabulā.

    Tas patiesībā nav tik vienkārši. Lai noteiktu siltumvadītspējas vērtību, varat to izveidot pats vai izmantot gatavu programmu izolācijas parametru aprēķināšanai. Nelielam objektam tas parasti tiek darīts. Privātīpašnieks vai pašbūvētājs var nemaz neinteresēties par sienu siltumvadītspēju, bet gan siltināt no putuplasta materiāla ar 50 mm rezervi, ar ko pietiks bargākajām ziemām.

    Lielie būvniecības uzņēmumi, kas izolē sienas desmitiem tūkstošu kvadrātmetru platībā, dod priekšroku rīcībai pragmatiskāk. Izolācijas biezuma aprēķins tiek izmantots, lai sastādītu tāmi, un faktiskās siltumvadītspējas vērtības tiek iegūtas pilna mēroga objektā. Lai to izdarītu, uz sienas daļas pielīmējiet vairākas dažāda biezuma putuplasta loksnes un izmēriet izolācijas faktisko siltuma pretestību. Rezultātā ir iespējams aprēķināt optimālais biezums putupolistirola ar dažu milimetru precizitāti, aptuveni 100 mm izolācijas vietā var ieklāt precīzi 80 mm un ietaupīt ievērojamu naudas summu.

    Cik izdevīga ir putupolistirola izmantošana salīdzinājumā ar standarta materiāli, var novērtēt no zemāk esošās diagrammas.

    Siltumvadītspējas vērtību izmantošana praksē

    Būvniecībā izmantotie materiāli var būt strukturāli un siltumizolējoši.

    Ir milzīgs skaits materiālu ar siltumizolācijas īpašībām

    Visvairāk liela nozīme konstrukciju materiālu siltumvadītspēja, ko izmanto grīdu, sienu un griestu būvniecībā. Ja neizmantojat izejmateriālus ar siltumizolējošām īpašībām, tad, lai saglabātu siltumu, jums būs jāuzstāda biezs izolācijas slānis sienu būvniecībai.

    Bieži vien ēku siltināšanai tiek izmantoti vienkāršāki materiāli

    Tāpēc, būvējot ēku, ir vērts to izmantot Papildu materiāli. Šajā gadījumā svarīga ir būvmateriālu siltumvadītspēja, tabulā norādītas visas vērtības.

    Dažos gadījumos izolācija no ārpuses tiek uzskatīta par efektīvāku.

    Kāda ir putupolistirola siltumvadītspēja Īpašības un raksturlielumi

    Siltumvadītspēja ir vērtība, kas norāda siltuma (enerģijas) daudzumu, kas stundā iziet cauri 1 m jebkura ķermeņa pie noteiktas temperatūras starpības vienā un otrā pusē. To mēra un aprēķina vairākiem sākotnējiem darbības apstākļiem:

    • 25±5 ° C temperatūrā - tas ir standarta rādītājs, kas noteikts GOST un SNiP.
    • “A” – tas nozīmē sausus un normālus mitruma apstākļus telpās.
    • “B” – visi pārējie nosacījumi ir iekļauti šajā kategorijā.

    Vieglā plātnē sapresēto putupolistirola granulu faktiskā siltumvadītspēja pati par sevi nav tik svarīga kā kopā ar izolācijas biezumu. Galu galā galvenais mērķis ir sasniegt optimālu visu sienas slāņu pretestības līmeni atbilstoši konkrēta reģiona prasībām. Lai iegūtu sākotnējos skaitļus, pietiks izmantot vienkāršāko formulu: R = p÷k.

    • Siltuma pārneses pretestību R var atrast īpašās SNiP 23-02-2003 tabulās, piemēram, Maskavai tās ņem 3,16 m ° C / W. Un, ja galvenā siena saskaņā ar tās īpašībām nesasniedz šo vērtību, starpība ir jānosedz izolācijai (minerālvatei vai tam pašam putupolistirola putām).
    • P indekss norāda nepieciešamo izolācijas slāņa biezumu, kas izteikts metros.
    • Koeficients k ir tieši tas, kas sniedz priekšstatu par ķermeņu vadītspēju, uz kuru mēs koncentrējamies, izvēloties.

    Paša materiāla siltumvadītspēju pārbauda, ​​uzsildot vienu loksnes pusi un izmērot enerģijas daudzumu, kas tiek nodots vadīšanas ceļā uz pretējo virsmu laika vienībā.

    Bazalta vates un putupolistirola ražošanas iezīmes

    Bazalta vates ražošanas pamatā ir gabro-bazalta grupas iežu kausēšana. Kušana notiek krāsnīs temperatūrā virs 1500 grādiem. Iegūtais kausējums tiek pārveidots plānās šķiedrās, no kurām veidojas minerālvates paklājs. Pēc tam minerālvates paklāju apstrādā ar saistvielām un termiskā apstrāde polimerizācijas kamerā, kā rezultātā gatavās preces- paklāji un plātnes.

    Putupolistirols ir viegls ar gāzi pildīts polistirola materiāls, kam raksturīga viendabīga struktūra, kas sastāv no mazām (0,1-0,2 mm) pilnībā slēgtām šūnām. Mūsdienās būvniecības tirgū tiek piedāvāti divu veidu šī materiāla: parastās un ekstrudētās putupolistirola putas. Galvenā atšķirība starp šiem diviem putupolistirola veidiem ir ražošanas tehnoloģija un līdz ar to arī gatavā produkta īpašības.

    Parastās putupolistirola putas tiek veidotas, saķepinot granulas augstā temperatūrā.

    Ekstrudētas putupolistirola putas tiek izgatavotas, uzpūšot un metinot granulas karsta tvaika vai ūdens (temperatūra 80-100 grādi) ietekmē un pēc tam izspiežot caur ekstruderi.

    Galvenā atšķirība starp ekstrudētām putupolistirola putām un parasto polistirolu ir tā augstāka stingrība un zemāka ūdens absorbcija. Vēl viena atšķirība ir saistīta ar ražošanas tehnoloģiju - plātņu biezuma ierobežojumiem (maksimums 100 mm), kas izgatavoti no ekstrudēta putupolistirola.

    Putuplasta siltumvadītspēja

    Galvenā īpašība, kuras dēļ putupolistirols ir ieguvis plašu atpazīstamību kā siltumizolācijas materiāls Nr.1, ir īpaši zemā putu siltumvadītspēja. Materiāla salīdzinoši zemo izturību vairāk nekā kompensē tādas priekšrocības kā izturība pret lielāko daļu agresīvo savienojumu, mazs svars, netoksiskums un drošība ekspluatācijas laikā. Putupolistirola labās siltumizolācijas īpašības ļauj nosiltināt māju par salīdzinoši zemu cenu, savukārt šādas izolācijas izturība ir paredzēta vismaz 25 gadu kalpošanas laikam.

    Galvenie izolācijas veidi, ko izmanto siltuma zudumu samazināšanai

    Lai veiktu jebkura veida siltumizolācijas pasākumus, tiek izmantoti šāda veida izolatori:

    • ekstrudētas putupolistirola putas (XPS), attiecas uz polistirola atvasinājumiem (pārstāv dažādi ražošanas uzņēmumi, ir daudz zīmolu);
    • putupolistirola, tā ražošana ietver arī polistirola apstrādi, bet izmantojot citu tehnoloģiju (ir pietiekamā daudzumā ražotājiem, sadalījums pa zīmoliem nav skaidrs, pozicionēts kā “putuplasts”).
    • minerālvate vai bazalta vate būtiski atšķiras no polistirola izstrādājumiem un darbojas kā galvenais putu polistirola konkurents (ko izolācijas preču tirgū pārstāv liels skaits ražotāju).

    Numurs ražošanas uzņēmumi, gan iekšzemes, gan ārvalstu, mēra desmitiem. Izvēloties produktus, jums jāpaļaujas uz fizikālās īpašības katrs atsevišķs produkts.

    Styrex vai penoplex

    Stirex ir ekstrūzijas putupolistirola putas, piemēram, penoplekss. Būtībā Styrex pielietojamība ir pamatota tur, kur ir penopleksa pielietojamība, tas ir, nav izšķirošu atšķirību. Priekšroku vienam materiālam var dot tikai tad, ja ir ērti griezt noteikta izmēra plātnes, lai samazinātu atkritumu daudzumu un paaugstinātas izturības prasības, jo Styrex ir labāka lieces izturība.

    Styrex fizikālās īpašības:

    • blīvums – 0,35-0,38 kg/m3;
    • siltumvadītspēja – 0,027 W/m*K;
    • mitruma uzsūkšanās, ne vairāk kā – 0,2%;
    • spiedes stiprība – 0,25MPa;
    • lieces izturība – 0,4-0,7;
    • tvaika caurlaidība – 0,019-0,020 mg/stundā*m*Pa.

    Pie lielām ārējās un iekšējās temperatūras deltas Styrex nedaudz zemākā siltumvadītspēja padara šo materiālu izdevīgāku, tomēr ar vidējo atšķirību 0,003 W/m*K tas būs tik tikko pamanāms.
    Izolācijas ražošana ar Stirex zīmolu atrodas Ukrainā.

    Pēdējos gados, būvējot māju vai to renovējot, liela uzmanība tiek pievērsta energoefektivitātei. Ņemot vērā esošās degvielas cenas, tas ir ļoti svarīgi. Turklāt šķiet, ka ietaupījumi arī turpmāk kļūs arvien svarīgāki. Lai pareizi izvēlētos materiālu sastāvu un biezumu norobežojošo konstrukciju pīrāgā (sienas, grīdas, griesti, jumti), ir jāzina būvmateriālu siltumvadītspēja. Šis raksturlielums ir norādīts uz materiālu iepakojuma, un tas ir nepieciešams projektēšanas stadijā. Galu galā jums ir jāizlemj, no kāda materiāla būvēt sienas, kā tās siltināt un cik biezam jābūt katram slānim.

    Kas ir siltumvadītspēja un siltuma pretestība

    Izvēloties būvmateriālus būvniecībai, jums jāpievērš uzmanība materiālu īpašībām. Viena no galvenajām pozīcijām ir siltumvadītspēja. To attēlo siltumvadītspējas koeficients. Tas ir siltuma daudzums, ko konkrēts materiāls var vadīt laika vienībā. Tas ir, jo zemāks šis koeficients, jo sliktāk materiāls vada siltumu. Un otrādi, jo lielāks skaitlis, jo labāk tiek noņemts siltums.

    Izolācijai tiek izmantoti materiāli ar zemu siltumvadītspēju, bet siltuma pārnesei vai noņemšanai tiek izmantoti materiāli ar augstu siltumvadītspēju. Piemēram, radiatori ir izgatavoti no alumīnija, vara vai tērauda, ​​jo tie labi pārnes siltumu, tas ir, tiem ir augsts siltumvadītspējas koeficients. Izolācijai tiek izmantoti materiāli ar zemu siltumvadītspējas koeficientu - tie labāk saglabā siltumu. Ja objekts sastāv no vairākiem materiāla slāņiem, tā siltumvadītspēja tiek noteikta kā visu materiālu koeficientu summa. Aprēķinu laikā tiek aprēķināta katras “pīrāga” sastāvdaļas siltumvadītspēja un atrastās vērtības tiek summētas. Kopumā iegūstam norobežojošās konstrukcijas (sienas, grīda, griesti) siltumizolācijas spēju.

    Ir arī tāda lieta kā termiskā pretestība. Tas atspoguļo materiāla spēju novērst siltuma iekļūšanu caur to. Tas ir, tas ir siltumvadītspējas apgrieztais koeficients. Un, ja redzat materiālu ar augstu siltuma pretestību, to var izmantot siltumizolācijai. Siltumizolācijas materiālu piemērs ir populārā minerālvate vai bazalta vate, putupolistirols utt. Lai noņemtu vai nodotu siltumu, ir nepieciešami materiāli ar zemu termisko pretestību. Piemēram, apkurei izmanto alumīnija vai tērauda radiatorus, kas labi atdod siltumu.

    Siltumizolācijas materiālu siltumvadītspējas tabula

    Lai ziemā mājā būtu vieglāk uzturēt siltumu un vasarā vēsumu, sienu, grīdu un jumtu siltumvadītspējai ir jābūt vismaz noteiktam skaitlim, kas tiek aprēķināts katram reģionam. Tiek ņemts vērā sienu, grīdas un griestu “pīrāga” sastāvs, materiālu biezums, lai kopējais rādītājs būtu ne mazāks (vai vēl labāk, vismaz nedaudz lielāks) jūsu reģionam.

    Izvēloties materiālus, jāņem vērā, ka daži no tiem (ne visi) daudz labāk vada siltumu augsta mitruma apstākļos. Ja ekspluatācijas laikā šāda situācija var rasties ilgu laiku, aprēķinos tiek izmantota šim nosacījumam atbilstošā siltumvadītspēja. Galveno izolācijai izmantoto materiālu siltumvadītspējas koeficienti ir norādīti tabulā.

    Materiāla nosaukumsSiltumvadītspējas koeficients W/(m °C)
    SaussPie normāla mitrumaPie augsta mitruma
    Vilnas filcs0,036-0,041 0,038-0,044 0,044-0,050
    Akmens minerālvate 25-50 kg/m30,036 0,042 0,045
    Akmens minerālvate 40-60 kg/m30,035 0,041 0,044
    Akmens minerālvate 80-125 kg/m30,036 0,042 0,045
    Akmens minerālvate 140-175 kg/m30,037 0,043 0,0456
    Akmens minerālvate 180 kg/m30,038 0,045 0,048
    Stikla vate 15 kg/m30,046 0,049 0,055
    Stikla vate 17 kg/m30,044 0,047 0,053
    Stikla vate 20 kg/m30,04 0,043 0,048
    Stikla vate 30 kg/m30,04 0,042 0,046
    Stikla vate 35 kg/m30,039 0,041 0,046
    Stikla vate 45 kg/m30,039 0,041 0,045
    Stikla vate 60 kg/m30,038 0,040 0,045
    Stikla vate 75 kg/m30,04 0,042 0,047
    Stikla vate 85 kg/m30,044 0,046 0,050
    Putupolistirols (putuplasts, EPS)0,036-0,041 0,038-0,044 0,044-0,050
    Ekstrudētas putupolistirola putas (EPS, XPS)0,029 0,030 0,031
    Putu betons, gāzbetons ar cementa javu, 600 kg/m30,14 0,22 0,26
    Putu betons, gāzbetons ar cementa javu, 400 kg/m30,11 0,14 0,15
    Putu betons, gāzbetons ar kaļķa javu, 600 kg/m30,15 0,28 0,34
    Putu betons, gāzbetons ar kaļķa javu, 400 kg/m30,13 0,22 0,28
    Putu stikls, drupatas, 100 - 150 kg/m30,043-0,06
    Putu stikls, drupatas, 151 - 200 kg/m30,06-0,063
    Putu stikls, drupatas, 201 - 250 kg/m30,066-0,073
    Putu stikls, drupatas, 251 - 400 kg/m30,085-0,1
    Putuplasta bloks 100 - 120 kg/m30,043-0,045
    Putuplasta bloks 121-170 kg/m30,05-0,062
    Putuplasta bloks 171 - 220 kg/m30,057-0,063
    Putuplasta bloks 221 - 270 kg/m30,073
    Ekovate0,037-0,042
    Poliuretāna putas (PPU) 40 kg/m30,029 0,031 0,05
    Poliuretāna putas (PPU) 60 kg/m30,035 0,036 0,041
    Poliuretāna putas (PPU) 80 kg/m30,041 0,042 0,04
    Šķērsšūta polietilēna putas0,031-0,038
    Vakuums0
    Gaiss +27°C. 1 atm0,026
    Ksenons0,0057
    Argons0,0177
    Airgels (Aspen aerogels)0,014-0,021
    Sārņi0,05
    Vermikulīts0,064-0,074
    Putuplasta gumija0,033
    Korķa loksnes 220 kg/m30,035
    Korķa loksnes 260 kg/m30,05
    Bazalta paklājiņi, audekli0,03-0,04
    Velciņa0,05
    Perlīts, 200 kg/m30,05
    Izpūsts perlīts, 100 kg/m30,06
    Lina izolācijas plāksnes, 250 kg/m30,054
    Polistirola betons, 150-500 kg/m30,052-0,145
    Granulēts korķis, 45 kg/m30,038
    Minerāls korķis uz bitumena bāzes, 270-350 kg/m30,076-0,096
    Korķa grīda, 540 kg/m30,078
    Tehniskais korķis, 50 kg/m30,037

    Daļa informācijas ir ņemta no standartiem, kas nosaka noteiktu materiālu raksturlielumus (SNiP 23-02-2003, SP 50.13330.2012, SNiP II-3-79* (2. pielikums)). Tie materiāli, kas nav norādīti standartos, ir atrodami ražotāju mājaslapās. Tā kā standartu nav, tie var ievērojami atšķirties no dažādiem ražotājiem, tāpēc, iegādājoties, pievērsiet uzmanību katra iegādātā materiāla īpašībām.

    Būvmateriālu siltumvadītspējas tabula

    Sienas, griestus, grīdas var izgatavot no dažādiem materiāliem, taču gadās, ka būvmateriālu siltumvadītspēja parasti tiek salīdzināta ar ķieģeļu mūri. Ikviens zina šo materiālu, ar to ir vieglāk radīt asociācijas. Populārākās diagrammas ir tās, kas skaidri parāda atšķirību starp dažādi materiāli. Viena šāda bilde ir iepriekšējā rindkopā, otrā ir salīdzinājums mūris un sienas no baļķiem - ir parādīts zemāk. Tāpēc sienām no ķieģeļiem un citiem materiāliem ar augstu siltumvadītspēju izvēlas siltumizolācijas materiālus. Lai atvieglotu izvēli, galveno būvmateriālu siltumvadītspēja ir apkopota tabulā.

    Materiāla nosaukums, blīvumsSiltumvadītspējas koeficients
    sausspie normāla mitrumapie augsta mitruma
    CPR (cementa-smilšu java)0,58 0,76 0,93
    Kaļķu-smilšu java0,47 0,7 0,81
    Ģipša apmetums0,25
    Putu betons, gāzbetons uz cementa, 600 kg/m30,14 0,22 0,26
    Putu betons, gāzbetons uz cementa, 800 kg/m30,21 0,33 0,37
    Putu betons, gāzbetons uz cementa, 1000 kg/m30,29 0,38 0,43
    Putu betons, gāzbetons ar kaļķi, 600 kg/m30,15 0,28 0,34
    Putu betons, gāzbetons ar kaļķi, 800 kg/m30,23 0,39 0,45
    Putu betons, gāzbetons ar kaļķi, 1000 kg/m30,31 0,48 0,55
    Logu stikls0,76
    Arbolit0,07-0,17
    Betons ar dabīgo šķembu, 2400 kg/m31,51
    Vieglbetons ar dabīgo pumeku, 500-1200 kg/m30,15-0,44
    Betons uz granulētu izdedžu bāzes, 1200-1800 kg/m30,35-0,58
    Betons uz katla izdedžiem, 1400 kg/m30,56
    Betons uz šķembu, 2200-2500 kg/m30,9-1,5
    Betons uz degvielas izdedžiem, 1000-1800 kg/m30,3-0,7
    Porains keramikas bloks0,2
    Vermikulīta betons, 300-800 kg/m30,08-0,21
    Keramzītbetons, 500 kg/m30,14
    Keramzītbetons, 600 kg/m30,16
    Keramzītbetons, 800 kg/m30,21
    Keramzītbetons, 1000 kg/m30,27
    Keramzītbetons, 1200 kg/m30,36
    Keramzītbetons, 1400 kg/m30,47
    Keramzītbetons, 1600 kg/m30,58
    Keramzītbetons, 1800 kg/m30,66
    odere no keramikas cietajiem ķieģeļiem uz CPR0,56 0,7 0,81
    Dobs mūris keramikas ķieģeļi pie CPR, 1000 kg/m3)0,35 0,47 0,52
    Dobu keramikas ķieģeļu mūrēšana uz CPR, 1300 kg/m3)0,41 0,52 0,58
    Dobu keramikas ķieģeļu mūrēšana uz CPR, 1400 kg/m3)0,47 0,58 0,64
    Masīvs mūris smilš-kaļķu ķieģelis pie CPR, 1000 kg/m3)0,7 0,76 0,87
    Mūris no dobiem kaļķa smilšu ķieģeļiem uz CPR, 11 tukšumi0,64 0,7 0,81
    Mūris no dobiem kaļķa smilšu ķieģeļiem uz CPR, 14 tukšumi0,52 0,64 0,76
    Kaļķakmens 1400 kg/m30,49 0,56 0,58
    Kaļķakmens 1+600 kg/m30,58 0,73 0,81
    Kaļķakmens 1800 kg/m30,7 0,93 1,05
    Kaļķakmens 2000 kg/m30,93 1,16 1,28
    Būvsmiltis, 1600 kg/m30,35
    Granīts3,49
    Marmors2,91
    Keramzīts, grants, 250 kg/m30,1 0,11 0,12
    Keramzīts, grants, 300 kg/m30,108 0,12 0,13
    Keramzīts, grants, 350 kg/m30,115-0,12 0,125 0,14
    Keramzīts, grants, 400 kg/m30,12 0,13 0,145
    Keramzīts, grants, 450 kg/m30,13 0,14 0,155
    Keramzīts, grants, 500 kg/m30,14 0,15 0,165
    Keramzīts, grants, 600 kg/m30,14 0,17 0,19
    Keramzīts, grants, 800 kg/m30,18
    Ģipša plāksnes, 1100 kg/m30,35 0,50 0,56
    Ģipša plāksnes, 1350 kg/m30,23 0,35 0,41
    Māls, 1600-2900 kg/m30,7-0,9
    Ugunsdrošs māls, 1800 kg/m31,4
    Keramzīts, 200-800 kg/m30,1-0,18
    Uzklāts keramzītbetons kvarca smiltis ar porainību, 800-1200 kg/m30,23-0,41
    Keramzītbetons, 500-1800 kg/m30,16-0,66
    Uzklāts keramzītbetons perlīta smiltis, 800-1000 kg/m30,22-0,28
    Klinkera ķieģelis, 1800 - 2000 kg/m30,8-0,16
    Keramikas apdares ķieģelis, 1800 kg/m30,93
    Šķembu mūra vidēja blīvuma, 2000 kg/m31,35
    Ģipškartona loksnes, 800 kg/m30,15 0,19 0,21
    Ģipškartona loksnes, 1050 kg/m30,15 0,34 0,36
    Līmēts saplāksnis0,12 0,15 0,18
    Kokšķiedru plātnes, skaidu plātnes, 200 kg/m30,06 0,07 0,08
    Kokšķiedru plātnes, skaidu plātnes, 400 kg/m30,08 0,11 0,13
    Kokšķiedru plātnes, skaidu plātnes, 600 kg/m30,11 0,13 0,16
    Kokšķiedru plātnes, skaidu plātnes, 800 kg/m30,13 0,19 0,23
    Kokšķiedru plātnes, skaidu plātnes, 1000 kg/m30,15 0,23 0,29
    PVC linolejs uz siltumizolācijas pamata, 1600 kg/m30,33
    PVC linolejs uz siltumizolācijas pamata, 1800 kg/m30,38
    PVC linolejs uz auduma pamatnes, 1400 kg/m30,2 0,29 0,29
    PVC linolejs uz auduma pamatnes, 1600 kg/m30,29 0,35 0,35
    PVC linolejs uz auduma pamatnes, 1800 kg/m30,35
    Plakanas azbestcementa loksnes, 1600-1800 kg/m30,23-0,35
    Paklājs, 630 kg/m30,2
    Polikarbonāts (loksnes), 1200 kg/m30,16
    Polistirola betons, 200-500 kg/m30,075-0,085
    Čaulas iezis, 1000-1800 kg/m30,27-0,63
    Stikla šķiedra, 1800 kg/m30,23
    Betona flīzes, 2100 kg/m31,1
    Keramikas flīzes, 1900 kg/m30,85
    PVC flīzes, 2000 kg/m30,85
    Kaļķu apmetums, 1600 kg/m30,7
    Cementa-smilšu apmetums, 1800 kg/m31,2

    Koksne ir viens no būvmateriāliem ar salīdzinoši zemu siltumvadītspēju. Tabulā sniegti aptuveni dati par dažādas šķirnes. Pērkot, noteikti ņemiet vērā blīvumu un siltumvadītspējas koeficientu. Ne visiem tās ir tādas, kā tās ir noteiktas normatīvajos dokumentos.

    VārdsSiltumvadītspējas koeficients
    SaussPie normāla mitrumaPie augsta mitruma
    Priede, egle pāri graudiem0,09 0,14 0,18
    Priede, egle pa graudu0,18 0,29 0,35
    Ozols pa graudu0,23 0,35 0,41
    Ozols pāri graudiem0,10 0,18 0,23
    Korķa koks0,035
    Bērzs0,15
    Ciedrs0,095
    Dabīgais kaučuks0,18
    Kļava0,19
    Liepa (mitrums 15%)0,15
    Lapegle0,13
    Zāģu skaidas0,07-0,093
    Velciņa0,05
    Ozolkoka parkets0,42
    Gabals parkets0,23
    Paneļu parkets0,17
    Egle0,1-0,26
    Papele0,17

    Metāli ļoti labi vada siltumu. Tie bieži vien ir aukstuma tilts konstrukcijā. Un tas arī jāņem vērā, tiešais kontakts ir jāizslēdz, izmantojot siltumizolācijas slāņus un blīves, ko sauc par termiskiem pārtraukumiem. Metālu siltumvadītspēja ir apkopota citā tabulā.

    VārdsSiltumvadītspējas koeficients VārdsSiltumvadītspējas koeficients
    Bronza22-105 Alumīnijs202-236
    Varš282-390 Misiņš97-111
    Sudrabs429 Dzelzs92
    Alva67 Tērauds47
    Zelts318

    Kā aprēķināt sienas biezumu

    Lai mājā būtu silts ziemā un vēss vasarā, nepieciešams, lai norobežojošām konstrukcijām (sienām, grīdai, griestiem/jumtam) būtu jābūt ar noteiktu siltumizturību. Katram reģionam šī vērtība ir atšķirīga. Tas ir atkarīgs no vidējās temperatūras un mitruma noteiktā apgabalā.

    Korpusa termiskā pretestība
    dizaini Krievijas reģioniem

    Lai apkures rēķini nebūtu pārāk lieli, ir jāizvēlas būvmateriāli un to biezums, lai to kopējā siltumizturība nebūtu mazāka par tabulā norādīto.

    Sienu biezuma, izolācijas biezuma, apdares slāņu aprēķins

    Priekš moderna konstrukcija Tipiska situācija ir tad, kad sienai ir vairāki slāņi. Papildus nesošajai konstrukcijai ir izolācijas un apdares materiāli. Katram slānim ir savs biezums. Kā noteikt izolācijas biezumu? Aprēķins ir vienkāršs. Pamatojoties uz formulu:

    R — termiskā pretestība;

    p — slāņa biezums metros;

    k ir siltumvadītspējas koeficients.

    Vispirms jums jāizlemj par materiāliem, kurus izmantosit būvniecības laikā. Turklāt precīzi jāzina, kāds būs sienu materiāls, izolācija, apdare utt. Galu galā katrs no tiem sniedz savu ieguldījumu siltumizolācijā, un aprēķinos tiek ņemta vērā būvmateriālu siltumvadītspēja.

    Pirmkārt, tiek aprēķināta siltuma pretestība celtniecības materiāls(no kuras tiks izbūvēta siena, griesti utt.), tad izvēlētās izolācijas biezums tiek izvēlēts “pēc atlikuma” principa. Varat arī ņemt vērā apdares materiālu siltumizolācijas īpašības, taču parasti tās ir pluss galvenajām. Tādā veidā "katram gadījumam" tiek noteikta noteikta rezerve. Šī rezerve ļauj ietaupīt uz apkuri, kas vēlāk pozitīvi ietekmē budžetu.

    Izolācijas biezuma aprēķināšanas piemērs

    Apskatīsim to ar piemēru. Būsim ķieģeļu mūri - pusotra ķieģeļa garumā, un siltināsim ar minerālvilnu. Saskaņā ar tabulu reģiona sienu siltuma pretestībai jābūt vismaz 3,5. Aprēķins šai situācijai ir sniegts zemāk.


    Ja budžets ir ierobežots, var ņemt 10 cm minerālvates, un trūkstošais tiks segts apdares materiāli. Tie būs gan iekšpusē, gan ārpusē. Bet, ja vēlaties samazināt apkures rēķinus līdz minimumam, labāka apdare lai tas būtu “pluss” aprēķinātajai vērtībai. Tā ir jūsu rezerve viszemākajās temperatūrās, jo norobežojošo konstrukciju termiskās pretestības standarti tiek aprēķināti, pamatojoties uz vidējo temperatūru vairāku gadu laikā, un ziemas var būt neparasti aukstas. Tāpēc apdarei izmantoto būvmateriālu siltumvadītspēja vienkārši netiek ņemta vērā.



     


    Lasīt:



    Norēķinu uzskaite ar budžetu

    Norēķinu uzskaite ar budžetu

    Konts 68 grāmatvedībā kalpo informācijas apkopošanai par obligātajiem maksājumiem budžetā, kas ieturēti gan uz uzņēmuma rēķina, gan...

    Siera kūkas no biezpiena pannā - klasiskas receptes pūkainām siera kūkām Siera kūkas no 500 g biezpiena

    Siera kūkas no biezpiena pannā - klasiskas receptes pūkainām siera kūkām Siera kūkas no 500 g biezpiena

    Sastāvdaļas: (4 porcijas) 500 gr. biezpiena 1/2 glāze miltu 1 ola 3 ēd.k. l. cukurs 50 gr. rozīnes (pēc izvēles) šķipsniņa sāls cepamā soda...

    Melno pērļu salāti ar žāvētām plūmēm Melno pērļu salāti ar žāvētām plūmēm

    Salāti

    Laba diena visiem tiem, kas tiecas pēc dažādības ikdienas uzturā. Ja esat noguruši no vienmuļiem ēdieniem un vēlaties iepriecināt...

    Lecho ar tomātu pastas receptes

    Lecho ar tomātu pastas receptes

    Ļoti garšīgs lečo ar tomātu pastu, piemēram, bulgāru lečo, sagatavots ziemai. Tā mēs savā ģimenē apstrādājam (un ēdam!) 1 paprikas maisiņu. Un kuru es gribētu...

    plūsmas attēls RSS