Kuidas arvutada sooja ja külma piirkondade isolatsiooni. Isolatsiooni paksuse arvutamine: valemid ja arvutusnäited

Kuni 20. sajandi teise pooleni huvitasid keskkonnaprobleemid väheseid. Alles 70ndatel Läänes puhkenud energiakriis tõstatas küsimuse: kuidas säästa majas soojust ilma tänavat kütmata ja energia eest üle maksmata; .

Lahendus on olemas: seinte soojustamine, aga kuidas määrata, milline peaks olema seinte soojustuse paksus, et konstruktsioon vastaks tänapäevastele soojusülekandekindluse nõuetele?

Isolatsiooni efektiivsus sõltub isolatsiooni omadustest ja isolatsioonimeetodist. Neid on mitu erinevatel viisidel, millel on oma eelised:

  • Monoliitne struktuur, võib olla valmistatud puidust või poorbetoonist.
  • Mitmekihiline konstruktsioon, milles isolatsioon paikneb vahepealsel positsioonil välimise ja sisemine osa seinad, sel juhul ehitusjärgus teostatakse rõngamüürimine samaaegse isolatsiooniga.
  • Välissoojustus märg (krohvisüsteem) või kuiv (ventileeritav fassaad) meetodil.
  • Sisemine soojustamine, mida teostatakse siis, kui seina ei ole mingil põhjusel võimalik väljastpoolt soojustada.

Juba ehitatud ja töötavate hoonete soojustamiseks kasutatakse enim välissoojustusi tõhus meetod soojuskadude vähendamine.

Arvutage isolatsiooni paksus

Soojusisolatsioon välissein vähendab soojuskadu kaks või enam korda. Riigile, mille territoorium on suurem osa kontinentaalsest ja teravalt kontinentaalsest kliimast, kus on pikaajaline madal negatiivne temperatuur, nagu Venemaa, annab ümbritsevate konstruktsioonide soojusisolatsioon tohutu majandusliku efekti.

See, kas välisseinte soojusisolaatori paksus on õigesti arvutatud, määrab konstruktsiooni vastupidavuse ja ruumi mikrokliima: kui soojusisolaatori paksus on ebapiisav, asub kastepunkt seinamaterjali sees või sellel. sisepind mis põhjustab kondensaadi moodustumist, kõrge õhuniiskus, ja seejärel hallituse teke ja seente rünnak.

Isolatsiooni paksuse arvutamise meetod on ette nähtud eeskirjade koodeksis „SP 50. 13330. 2012 SNiP 23–02–2003. Hoonete soojuskaitse."

Arvutamist mõjutavad tegurid:

  1. Seinamaterjali omadused - paksus, disain, soojusjuhtivus, tihedus.
  2. Hooneala kliimaomadused - kõige külmema viiepäevase perioodi õhutemperatuur.
  3. Lisakihtide (seina sisepinna vooder või krohv) materjalide omadused.

Soojustuskiht, mis vastab regulatiivsed nõuded, arvutatakse järgmise valemiga:

“Tuulutatava fassaadiga” soojustussüsteemis ei võeta arvutuses arvesse kardina seina materjali soojustakistust ja ventileeritavat vahet.

Erinevate materjalide omadused

Tabel 1

Välisseina standardiseeritud soojusülekandetakistuse väärtus sõltub Vene Föderatsiooni piirkonnast, kus hoone asub.

tabel 2

Vajalik soojusisolatsioonimaterjali kiht määratakse järgmiste tingimuste alusel:

  • hoone välispiire – massiivne keraamiline tellis plasti pressimine paksusega 380 mm;
  • siseviimistlus – tsement-lubi koostisega krohv paksusega 20 mm;
  • väliskaunistus– polümeerse tsementkrohvi kiht, kihi paksus 0,8 cm;
  • konstruktsiooni termilise homogeensuse koefitsient on 0,9;
  • isolatsiooni soojusjuhtivuse koefitsient - λA=0,040; λB = 0,042.

Kalkulaatorid isolatsiooni paksuse arvutamiseks

Arvutamiseks vajate järgmisi andmeid:

  • seina suurus;
  • seinamaterjal;
  • valitud isolatsiooni soojusjuhtivuse koefitsient;
  • viimistluskihid;
  • linn, kus soojustatav hoone asub.

Arvutamine lõpetatakse mõne sekundiga.

Kuna meil endal kalkulaatorit pole, siis soovitame meie hinnangul ühte väga head veebikalkulaatorit, mille abil saab arvutada isolaatori paksuse.

Tulemused

Soovitav on ette näha maja küttekulude vähendamine juba projekteerimisetapis: paigaldades projekteeritud seinad, mis ei vaja tulevikus soojustust, säästate oluliselt raha tegevuskuludelt.

Juhul kui on vaja juba soojustada valmis maja, pole isolatsiooni vajaliku paksuse arvutamine keeruline. Sellise isolatsiooni ainsaks puuduseks on see, et selle vastupidavus on väiksem kui kandva seina kasutusiga.

Kui paksus peaks olema isolatsioon, materjalide soojusjuhtivuse võrdlus.

  • 16. jaanuar 2006
  • Avaldatud: Ehitustehnoloogiad ja materjalid

WDVS-i soojusisolatsioonisüsteemide kasutamise vajaduse tingib kõrge majanduslik efektiivsus.

Järgides Euroopa riike, in Venemaa Föderatsioon võttis vastu uued piirde- ja kandekonstruktsioonide soojustakistuse standardid, mille eesmärk on vähendada tegevuskulusid ja energiasäästu. SNiP II-3-79*, SNiP 02/23/2003 “Hoonete soojuskaitse” väljaandmisega on varasemad soojustakistuse standardid aegunud. Uued standardid näevad ette piirdekonstruktsioonide nõutava soojusülekande takistuse järsu tõusu. Nüüd ei vasta ehituses varem kasutatud lähenemised uutele reguleerivad dokumendid, on vaja muuta projekteerimise ja ehitamise põhimõtteid, võtta kasutusele kaasaegsed tehnoloogiad.

Nagu arvutused on näidanud, ei vasta ühekihilised struktuurid majanduslikult aktsepteeritud uutele standarditele. ehitusküttetehnika. Näiteks raudbetooni suure kandevõime kasutamise korral või telliskivi, selleks, et sama materjal taluks soojustakistuse norme, tuleb seinte paksust suurendada vastavalt 6 ja 2,3 meetrini, mis on vastuolus terve mõistusega. Kui kasutate materjale koos parim esitus soojustakistuse järgi, siis nende kandevõime on väga piiratud, näiteks poorbetoon ja paisutatud savibetoon ning vahtpolüstüreen ja mineraalvill, tõhusad isolatsioonimaterjalid, ei ole üldse ehitusmaterjalid. Hetkel absoluutset ei ole ehitusmaterjal, millel oleks kõrge kandevõime koos kõrge soojustakistusteguriga.

Kõigi ehitus- ja energiasäästustandardite täitmiseks on vaja hoone ehitada mitmekihiliste konstruktsioonide põhimõttel, kus üks osa täidab kandevõimet, teine ​​on hoone soojuskaitse. Sel juhul jääb seinte paksus mõistlikuks ja täheldatakse seinte normaliseeritud soojustakistust. Oma soojusnäitajate poolest on WDVS-süsteemid kõigist turul pakutavatest fassaadisüsteemidest optimaalseimad.

Tabel vajalik paksus isolatsioon, mis vastab kehtivate soojustakistuse standardite nõuetele mõnes Vene Föderatsiooni linnas:


Tabel, kus: 1 - geograafiline punkt 2 - keskmine temperatuur kütteperiood 3 - kütteperioodi kestus päevades 4 - kütteperioodi kraadpäev Dd, °С * päev 5 - soojusülekande takistuse normaliseeritud väärtus Rreq, seinte m2*°C/W 6 - vajalik isolatsiooni paksus

Tabeli arvutuste tegemise tingimused:

1. Arvutus põhineb SNiP 02/23/2003 nõuetel
2. Hoonete rühm 1 – Arvutuse näitena võeti elamu-, arsti- ja ennetusravi- ja lasteasutused, koolid, internaatkoolid, hotellid ja hostelid.
3. Sest kandev sein tabelis on tavalistest savitellistest peale võetud telliskivi paksusega 510 mm tsement-liivmört l = 0,76 W/(m * °C)
4. Soojusjuhtivuse koefitsient võetakse tsoonide A jaoks.
5. Eeldatav siseõhu temperatuur + 21 ° C " elutuba V külm periood aasta" (GOST 30494-96)
6. Rreq arvutatakse antud geograafilise asukoha jaoks valemiga Rreq=aDd+b
7. Arvutus: Mitmekihilise piirdeaia summaarse soojusülekandetakistuse arvutamise valem:
R0= Rв + Rв.п + Rн.к + Ro.к + Rн Rв - soojusülekande takistus konstruktsiooni sisepinnal
Rн - soojusülekande takistus konstruktsiooni välispinnal
Rv.p - õhukihi soojusjuhtivuse takistus (20 mm)
Rн.к - kandekonstruktsiooni soojusjuhtivuse takistus
Rо.к - ümbritseva konstruktsiooni soojusjuhtivustakistus
R = d/l d – homogeense materjali paksus meetrites,
l - materjali soojusjuhtivuse koefitsient, W/(m * °C)
R0 = 0,115 + 0,02/7,3 + 0,51/0,76 + dу/l + 0,043 = 0,832 + dу/l
dу - soojusisolatsiooni paksus
R0 = Rreq
Valem isolatsiooni paksuse arvutamiseks antud tingimustel:
dу = l * (Rreq - 0,832)

a) - seina ja soojusisolatsiooni vahelise õhuvahe keskmiseks paksuseks võetakse 20 mm
b) - vahtpolüstüreen PSB-S-25F soojusjuhtivuse koefitsient l = 0,039 W/(m * °C) (katseprotokolli alusel)
c) - fassaadi mineraalvilla soojusjuhtivuse koefitsient l = 0,041 W/(m * °C) (katseprotokolli alusel)

* Tabelis on näidatud nende kahe isolatsioonitüübi nõutava paksuse keskmised väärtused.

Homogeensest materjalist seinte paksuse ligikaudne arvutus, mis vastab SNiP 23-02-2003 "Hoonete soojuskaitse" nõuetele.

* Sest võrdlev analüüs andmeid kasutatakse kliimavöönd Moskva ja Moskva piirkond.

Tabeli arvutuste tegemise tingimused:

1. Soojusülekande takistuse standardväärtus Rreq = 3,14
2. Homogeense materjali paksus d= Rreq * l

Seega on tabelist näha, et hoone ehitamiseks tänapäevastele soojustakistuse nõuetele vastavast homogeensest materjalist, näiteks traditsioonilisest müüritisest, isegi perforeeritud tellisest, peab seinte paksus olema vähemalt 1,53 meetrit.

Et selgelt näidata, millist materjali paksust on vaja homogeensest materjalist seinte soojustakistuse nõuete täitmiseks, tehti arvutus, võttes arvesse disainifunktsioonid materjalide pealekandmisel saadi järgmised tulemused:

See tabel näitab arvutatud andmed materjalide soojusjuhtivuse kohta.

Tabeliandmete kohaselt saadakse selguse huvides järgmine diagramm:

Lehekülg valmimisel

  • Isoleeritud Rootsi plaat

    Isoleeritud Rootsi pliit(USHP) on üks madala vundamendi tüüpidest. Tehnoloogia tuli Euroopast Seda tüüpi vundamendil on kaks põhikihti. Alumine, soojust isoleeriv kiht hoiab ära maapinna külmumise maja all. Ülemine kiht…

  • Film - samm-sammult juhised SFTK tehnoloogia kohta ("märg fassaad")

    Vahtpolüstüreeni Tootjate ja Müüjate Liidu SIBUR toel ning koostöös ettevõtetega KREIZEL RUS, TERMOKLIP ja ARMAT-TD valmis ainulaadne õppefilm krohvi soojusisolatsioonifassaadide tootmistehnoloogiast…

    2015. aasta veebruaris ilmus järjekordne õppevideo fassaadisüsteemidest. Kuidas suvila kaunistamiseks dekoratiivseid elemente õigesti teha - seda selgitatakse videos samm-sammult.

    • SIBURi toel toimus I praktiline konverents “Polümeerid soojusisolatsioonis”.

      27. mail toimus Moskvas I praktiline konverents “Polümeerid soojusisolatsioonis”, mille korraldasid teabe- ja analüüsikeskus Rupec ning ajakiri Oil and Gas Vertical SIBURi toel. Konverentsi põhiteemadeks olid regulatiivsete valdkondade trendid…

    • Kataloog - mustmetalltoodete kaal, läbimõõt, laius (armatuur, nurk, kanal, I-tala, torud)

      1. Kataloog: läbimõõt, kaal lineaarmeeter armatuur, sektsioon, terasklass

    • Süsteemid BOLARS TVD-1 ja BOLARS TVD-2 on täiesti tulekindlad!

      Süsteemid BOLARS TVD-1 ja BOLARS TVD-2 on täiesti tulekindlad. Eksperdid jõudsid sellisele järeldusele tulekatsed fassaadide soojusisolatsioonisüsteemidel TM "BOLARS". Süsteemidele määratakse klass tuleoht K0 – kõige turvalisem. Tohutu...

    Eelmine Järgmine

    7. september 2016
    Spetsialiseerumine: sise- ja välisviimistluse meister (krohv, kitt, plaadid, kipsplaat, vooder, laminaat jne). Lisaks torustik, küte, elektri-, tavavooderdus ja rõdulaiendused. Ehk siis renoveerimistööd korteris või majas tehti võtmed kätte põhimõttel koos kõigega vajalikud tüübid töötab

    Muidugi, seinte isolatsiooni arvutamine oma kodu, see on väga tõsine töö, eriti kui seda esialgu ei tehtud ja maja on külm. Ja siin peate silmitsi seisma mitmete küsimustega.

    Näiteks milline peaks olema isolatsioon, milline on parem ja millise paksusega materjali on vaja? Proovime neid probleeme mõista ja vaadake ka selle artikli videot, mis näitab selgelt teemat.

    Seinte isolatsioon

    Sees või väljas

    Kui otsustate seinte isolatsiooni paksuse arvutamiseks kasutada kalkulaatorit, ei saa te täpseid andmeid. Käsitsi saate täpsemat ja usaldusväärsemat teavet. Lisaks on oluline nii hoone sees kui väljas paigaldatava soojustuse asukoht, millega tuleb arvestada arvutuste tegemisel!

    Sise- ja välisisolatsiooni omadused:

    • Kujutage ette, et kasutate seinte soojustuse arvutamiseks kalkulaatorit, kuid samal ajal paigaldate soojustust siseruumides, kas arvutustulemused on õiged? Pange tähele ülaltoodud diagrammi;
    • olenemata sellest, kui paks isolatsioon ruumis on, jääb sein ikkagi külmaks ja see toob kaasa teatud tagajärjed;
    • see tähendab, et kastepunkt või ala, kus soe õhk Külma korral muutub see kondensaadiks ja transporditakse ruumile lähemale. Ja mida võimsam sisemine isolatsioon, seda lähemal see punkt on;
    • mõnel juhul ulatub see tsoon seina pinnale, kus niiskus soodustab seenhallituse teket. Kuid isegi kui see jääb seina sisse, ei pikene kasutusiga kuidagi;
    • seetõttu näitavad juhised ja terve mõistus, et sisemine isolatsioon tuleks paigaldada ainult viimase abinõuna või siis, kui on vaja heliisolatsiooni ;
    • välisisolatsiooniga langeb kastepunkt isolatsioonitsoonile, mis tähendab, et saate pikendada oma seina säilivusaega ja vältida niiskuse teket.

    Arvutamine on tõsine asi!

    Ei. Seina materjal Soojusjuhtivuse koefitsient Nõutav paksus (mm)
    1 Vahtpolüstüreen PSB-S-25 0,042 124
    2 Mineraalvill 0,046 124
    3 Liimitud puidust tala või kindel massiiv kuuse- ja männipuud üle vilja 0,18 530
    4 Keraamiliste plokkide ladumine soojusisolatsiooniliimiga 0,17 575*
    5 Gaasi- ja vahtplokkide ladumine 400kg/m3 0,18 610*
    6 Polüstüreenplokkide ladumine liimiga 500kg/m3 0,18 643*
    7 Gaasi- ja vahtplokkide ladumine 600kg/m3 0,29 981*
    8 Paisutatud savibetooni liimimine 800kg/m3 0,31 1049*
    9 Keraamiline müüritis õõnes tellis CPR 1000kg/m3 juures 0,52 1530
    10 Tavaline telliskivi müüritis CPR-is 0,76 2243
    11 Müüritis alates liiva-lubi tellis CPR-is 0,87 2560
    12 Betoontooted 2500kg/m3 2,04 6002

    Erinevate materjalide soojusarvutus

    Märkus tabelile. Märgi * olemasolu viitab vajadusele lisada koefitsient 1,15, kui hoonel on sillused ja monoliitsed rihmad raskest betoonist. Üleval on selguse huvides diagramm - numbrid langevad kokku tabeliga.

    Niisiis, isolatsiooni paksuse arvutamine on selle soojustakistuse määramine, mida tähistame tähega Rkonstantne, mis arvutatakse iga piirkonna jaoks eraldi.

    Selguse huvides võtame keskmise näitaja R = 2,8(m2*K/W). Osariigi sõnul Ehitusmäärused see väärtus on elamute ja avalike hoonete jaoks vastuvõetav minimaalne väärtus.

    Juhtudel, kui soojusisolatsioon koosneb mitmest kihist, näiteks müüritis, vahtpolüstürool ja eurovooder, siis kõigi näitajate summa liidetakse - R=R1+R2+R3. Ja soojusisolatsioonikihi kogu- või individuaalne paksus arvutatakse valemi abil R = p/k.

    Siin lk näitab kihi paksust meetrites ja tähte k, see on soojusjuhtivuse koefitsient sellest materjalist(W/m*k), mille väärtuse saad võtta ülaltoodud soojustehniliste arvutuste tabelist.

    Tegelikult saab neid samu valemeid kasutades arvutada aknalaudade soojustamise energiatõhusust või teada saada põranda isolatsiooni paksust. Kasutage R väärtust vastavalt oma piirkonnale.

    Et mitte olla alusetu, toon näite: võtame kahest tellisest koosneva müüritise (tavaline sein) ja kasutame seda isolatsioonina. vahtpolüstüreenplaadid PSB-25 (kahekümne viies vahtpolüstüreen), mille hind on isegi eelarve ehitamiseks üsna mõistlik.

    Seega peaks soojustakistus, mida peame saavutama, olema 2,8 (m2*L/W). Esiteks selgitame välja selle telliskivi soojustakistuse. Tellis on otsast lõpuni 250 mm ja nendevaheline mört 10 mm paksune.

    Seega p=0,25*2+0,01=0,51m. Silikaadi koefitsient on 0,7 (W/m*k), siis Rtellis = p/k = 0,51/0,7 = 0,73 (m2*K/W)- saime soojusjuhtivuse telliskivisein, arvutades selle oma kätega.

    Liigume edasi, nüüd peame saavutama üldine näitaja kihilise seina puhul 2,8 (m2*K/W), ehk R=2,8 (m2*K/W ja selleks peame välja selgitama vajaliku vahu paksuse See tähendab Rfoam=Rtotal-Rbrick=2,8-0 . 73 = 2,07 (m2*K/W).

    Fotol - lokaalne kaitse vahtplastiga

    Nüüd võtame vahtpolüstüreeni paksuse arvutamiseks aluseks üldine valem ja siin Pfoam=Rvaht*kvaht=2?07*0?035=0?072m. Muidugi ei leia me PSB-25-st 2 cm, kuid kui me võtame arvesse sisekujundus Ja õhuvahe telliste vahele, siis piisab meile 70 cm ja need on kaks kihti 50 mm ja 20 mm.

    Järeldus

    Ärge unustage, et soojusisolatsioonimaterjali vajaliku paksuse arvutamisel peate kasutama soojustakistuse (R) väärtust, mis on teie piirkonna jaoks määratud. Kui teil on raskusi või küsimusi arvutuste kohta, kirjutage sellest kommentaaridesse, aitan teid hea meelega teie raskuste lahendamisel!

    7. september 2016

    Kui soovid avaldada tänu, lisada täpsustust või vastuväidet või küsida autorilt midagi – lisa kommentaar või ütle aitäh!

    Enne ostmist isoleermaterjalid kodu puhul tasub välja arvutada isolatsiooni paksus. Ükski naabrite soovitus või kogemus ei aita kindlaks teha, kui palju kaitset teie kodu konkreetselt vajab. Põhjus on selles, et soojusisolatsiooni tõhusust mõjutavad nii konkreetse piirkonna kliima kui ka maja karkassi või katuse omadused. Selliste arvutuste peamine eesmärk on määrata vajalik isolatsioonikiht, mis võimaldab seda teha usaldusväärne kaitse soojuskadudest ümbritsevate konstruktsioonide kaudu.

    Kuidas seda teha?

    Iga veebikalkulaatori programm aitab kogenematute ehitajate ülesannet lihtsustada. Neid on lihtne leida ehitusportaalidest või soojusisolatsioonimaterjalide tootjate ametlikelt veebisaitidelt. Või võite proovida kõik arvutused ise teha. Igal juhul peate teadma oma kliimapiirkonna hoonete soojuskaitse nõudeid. Need on SNiP-s 23.02.2003 ja Internetis kokkuvõtlike tabelite kujul, mis pakuvad andmeid kõigi Venemaa suuremate linnade kohta.

    Näiteks võtame Moskva ja selle piirkonna andmed – 3,14 m2 °C/W. See on vastupidavus, mida peaksid kokku tagama kõik põhikonstruktsiooni kihid, õhu- ja isolatsioonikihid, aga ka välisviimistlus. Lähtume antud joonisest, unustamata, et räägime minimaalsest vastuvõetavast näitajast.

    Siin algab isolatsiooni vajaliku paksuse soojustehniline arvutus valitud ehitusmaterjali ja kandvate seinte tugevuse analüüsiga:

    • Betoonil on kõrgeim soojusülekandetegur - 1,5-1,6 W/m °C.
    • Telliskivi soojusjuhtivus on suhteliselt madal 0,56 W/m °C, kuid müüritise puhul see näitaja tegelikult kahekordistub ja on juba 1,2.
    • Hea esitus raku betoon ja gaasiplokid - umbes 0,2-0,3 W/m °C.
    • Puit (olenevalt valitud liigist) – 0,10-0,18 W/m°C.

    Need arvud annavad aga iseenesest vaid aimu soojusisolatsiooni omadused erinevad materjalid. Arvutuste tegemiseks on vaja arvestada ka konstruktsiooni paksusega. Jagades selle soojusülekandeteguriga, saame tegelike seinte takistuse.

    Võtame standardse 30 cm paksuse poorbetoonmüüritise: R = 0,3 m ÷ 0,2 W/m °C = 1,5 m °C/W.

    Varustame end kalkulaatoriga ja leiame, et sellise Moskvas ehitatud maja seinte soojuskaitseks ei piisa: 3,14–1,5 = 1,64 m ° C / W.

    Nüüd saate valida seinte isolatsiooni, võttes arvesse mitut erineva soojusjuhtivuse väärtusega materjali, kuid paksuse tõttu saate sama efekti:

    • Mineraalvill (0,04 W/m °C) – 1,64x0,04 = 0,0656 m ehk 66 mm.
    • Vahtplast (0,05 W/m °C) – 1,64x0,05 = 0,082 m (82 mm).
    • Penoplex (0,03 W/m °C) – 1,64x0,03 = 0,0492 m (50 mm).

    Järgmisena lisame arvutusse materjalide maksumuse ja ärge unustage loogikat. Penoplex, kuigi see näitab kõige rohkem parimad omadused, Sest gaseeritud betoonseinad See lihtsalt ei sobi, seega peate valima mineraalvilla ja vahtpolüstüreeni vahel. Kuupmeeter odavat basaltist isolatsiooni, mis sobib fassaadi isoleerimiseks, maksab umbes 2500 rubla. Kui võtame plaadid paksusega 70 mm, on selle koguse eest võimalik katta 14,3 m2.

    PSB-S-25f maksab 2600 rub/m3. Esmapilgul on erinevus väike, kuid arvutame uuesti, kui palju pinda plaadid katavad, kui soojusisolatsiooni paksus on 100 mm. Siinkohal tuleb selgitada, et 80 mm lehed ei rahulda miinimumnõuded termokaitse ja 90 ei ole kaubanduslikult saadaval. Nii et tegelikult saate 2600 rubla eest soojustada ainult 10 ruutmeetrit. Selgub, et vahtpolüstüreeni ja mineraalvilla hinnavahe on 4% ja soojustatud alal – 43%. Kalkulaatoril tasub aga teha veel üks arvutus. Ta näitab teile, kui palju see maksab kardina fassaad kaitsta mineraalvilla ennast ja kuidas muutub hind pärast PSB krohvimist ja värvimist.

    Kald- ja lamedate konstruktsioonide puhul tehakse sarnased arvutused, kuid siin peate võtma arvesse kõiki üldise piruka töökihte. Seega saadakse katuse isolatsioon ja selle paksus, lahutades kõigi teiste elementide takistused normist vastavalt SNiP-le (korrigeeritud 0,16-ga), mille järel me lihtsalt korrutame erinevuse selle väärtusega. enda koefitsient soojusjuhtivus:

    S = (R-0,16-S 1/ʎ 1-S 2/ʎ 2 -…-Si/ʎ i)·ʎ (m).

    Muretsemise asemel võite leida soovitusi oma piirkonna katuseisolatsiooniks. Moskvas peetakse normiks 200 mm basaltvill. Siit saame materjalide soojusjuhtivuse proportsiooni kaudu samaväärse asendusmaterjali: 250 mm penoplasti või 150 mm Penoplexi.

    Siin kehtivad samad arvutusreeglid, kuid normatiivne tähendus R 0 muutub. Kui me räägime külma keldri kohal olevatest põrandatest, siis MO-s peaks nende kogutakistus olema 4,12 m2 °C/W, kuid kohandatud plaatide soojusliku ühtluse koefitsiendiga (raudbetooni puhul on see 0,8, puitpõrandad 0,9). Vastavalt SNiP nõuetele lahutatakse saadud arvust ka arv 0,17. Siis on takistus võrdne:

    R = R 0 ÷ 0,8 - 0,17 = 4,12 ÷ 0,8 - 0,17 = 4,98 m2 °C/W.

    Jällegi lahutame lae paksuse jagatuna selle soojusjuhtivusega ja korrutame lõpptulemuse isolatsiooni enda juhtivusega. Näiteks Penoplexi jaoks plaadil koos tsemendi tasanduskiht kogupaksusega 26 cm saame kihi 160 mm. Siit on juba võimalik arvutada mineraalvilla (215 mm) ja penoplasti (265) paksust, mis võiks seda asendada.

    Et maja saaks omanikele tõeliseks kindluseks, peab see neid kaitsma sademete, kuumuse ja külma eest. Seinte soojusisolatsioon vajalik tingimus mugava õhkkonna loomiseks. Mitte vähem oluline tegur on minimeerida energiakadusid ja vähendada küttekulusid. Kogu nende probleemide kompleksi lahendab õigesti valitud paksuse ja tihedusega isolatsioon.

    Soojusisolatsioonitooted eristuvad nende mitmekülgsuse ja muljetavaldava valiku poolest. Küsimusele, milline on parim viis seinte soojustamiseks, on raske kindlat vastust anda. Arvesse tuleb võtta mitmeid tegureid:

    • isolatsiooni paigutus (sees või väljas);
    • materjalist, millest need on ehitatud kandekonstruktsioonid(betoon, puit jne);
    • piirkonna kliimatingimused;
    • eelarve soojusisolatsioonitöödeks.

    Populaarsed seinaisolatsiooni tüübid on universaalsed tooted. Neid iseloomustab madal soojusjuhtivus, märkimisväärne müra neeldumine, tugevus ja vastupidavus.

    Vahtpolüstüreen on kerge kärgplaat, millel on madal soojusülekanne ja niiskuse neeldumine. Isolatsioonikihi suurus on 50-100 mm. Materjali ohutust kinnitab selle kasutamine toiduainete pakendina. See on vastupidav, ei deformeeru kasutamise ajal ega mädane. Vahtplaadid neelavad heli ja vibratsiooni. Need paigaldatakse hoonest välja ja sees, paigaldamine ei nõua raami loomist.

    Vahtpolüstüreen on odavaim seinaisolatsioonitoode turul. Selle puuduseks on suurenenud süttivus ja vastuvõtlikkus närilistele.

    Ekstrudeeritud vahtpolüstüreen (EPS) on polüstüreenil põhinev homogeense suletud rakustruktuuriga materjal. Tänu sellele on EPPPS-plaadid vastupidavad mehaanilistele koormustele ning neid iseloomustab minimaalne veeimavus ja soojusülekanne. Vahtpolüstüreeniga vooderdatud seintele hallitust ja hallitust ei teki. Niiskuskindlat soojustust saab kasutada vundamendi soojustamiseks ja esimene korrus. Tuleaeglustite lisamine toodete valmistamisel vähendab nende süttivust ja suurendab tööohutust. Seinte soojustamiseks kasutatakse tooteid tihedusega 35 kg/m3.

    Basaldi või klaaskiu baasil põhinev mineraalvill - parim isolatsioon seinte jaoks. Sellel on järgmised omadused:

    • vastupidavus külmale ja kõrgetele temperatuuridele;
    • madal soojusjuhtivuse koefitsient;
    • auru läbilaskvus, mis võimaldab teil säilitada normaalset niiskustaset;
    • vastupanu kemikaalid, mädanemine, mikroorganismid;
    • tuleohutus.

    See on odav, keskkonnasõbralik ja kergesti paigaldatav materjal. Kasutatakse kerget mineraalvilla raami seinad ja vaheseinad ning tihedamad (80-150 kg/m3) - ventileeritavatele ja krohvfassaadidele.

    Polüuretaanvaht on seinaisolatsioonimaterjal, mida pakutakse plaatide või pihustatuna. Viimast võimalust iseloomustab kõrge nakkuvus mis tahes materjaliga ja see loob monoliitse kihi, mis on vastupidav niiskusele ja mehaanilisele pingele. Polüuretaanvaht on üks tõhusamaid isolaatoreid, mis on valitud eramajade ja tootmisruumid. Soojusisolatsiooni puuduseks on selle kõrge hind ja tundlikkus ultraviolettkiirguse suhtes.

    Polüetüleenvahul põhinev peegeldav soojusisolatsioon on muutunud populaarseks tänu minimaalne suurus kõrgete isoleerivate omadustega võrgu paksus. Alumiiniumfooliumi tugevdava kihiga materjal on populaarne rõdude, lodžade ja supelmajade isoleerimiseks. See on niiskuskindel ja peegeldab selle pinnalt infrapunalaineid. 2-10 mm paksune lõuend võtab vähe kasutatavat ruumi.

    Tihedus ja selle mõju materjali omadustele

    Tiheduse indikaator määrab materjali massi ja ruumala suhte. Kõrge koefitsient tähendab aluse märkimisväärset koormust, seda asjaolu võetakse isolatsiooni valimisel arvesse. On tihedaid materjale, mille isolatsiooniomadused on madalamad kui lahtisematel toodetel. Näiteks 510 kg/m3 näitajatega puittala soojusjuhtivus on 0,15 W/m*K ja mineraalvilla 50 kg/m3 soojusjuhtivus on 0,35 W/m*K.

    Kaasaegsed soojusisolaatorid liigitatakse tiheduse taseme järgi 4 rühma:

    • väga kerge - poorse struktuuriga ja gaasiga täidetud rakkudega vahtpolüstüreen;
    • kerged - mineraalvillatooted;
    • keskmine - vahtklaas;
    • tihedad - jäigad basaltkiust plaadid.

    Kergekaaluline seinaisolatsioon ei talu hästi mehaanilisi koormusi, mistõttu on vaja luua kaitsekiht. Nõrk side molekulide vahel ei pea vastu välismõju ja materjal hävib. Paigaldamise ajal mineraalvill, vahtpolüstürool, ekstrudeeritud vahtpolüstürool, paigaldada hüdroisolatsioon ja tuulekaitse, kasutada vooderdust või krohvikihti.

    Kuidas valida isolatsiooni paksust

    Ükskõik milline soojusisolatsioonimaterjal Saadaval laias valikus suurustes. Tiheduse, soojusjuhtivuse ja efektiivse paksuse näitajad on omavahel seotud. Arvutamisel optimaalne soojusisolatsioon arvesse võtma:

    • isoleeritud objekti parameetrid;
    • soojusülekande takistuse tabeli andmed erinevate linnade kohta;
    • isolatsiooni soojusjuhtivuse koefitsient.

    Esiteks arvutatakse seina soojusülekande väärtus, seejärel leitakse, et jääk kompenseerib kogu vastupidavuse energiakadudele. See kogus langeb soojusisolatsioonikihile. Seejärel arvutage valemiga: d = R x K, kus d on isolatsiooni paksus, R on jäägi kogus, mis kompenseerib soojusülekannet, K on soojusjuhtivuse koefitsient.

    Soojusisolatsiooni vale suuruse valimise tagajärjed

    Igat tüüpi seinaisolatsioon takistab erineval määral energiakadusid. Üks neist negatiivsed tagajärjed vale valik isolatsioonimaterjali paksus - kastepunkt nihkub mitte väljapoole, vaid sissepoole. Seinad külmuvad ja neile ilmuvad hallitus ja hallitus. Liigne kihi paksus ei kahjusta struktuuri, kuid elutingimused ei muutu. Liigne soojusisolatsioon on materjali- ja tööjõukulude raiskamine.

    Igaüks otsustab iseseisvalt, millist isolatsiooni maja isoleerimiseks valida, peamine on mitte unustada pädevat lähenemist kihi tihedusele ja paksusele.