Толщина стен для разных регионов
Рассчитывать, какой толщины должны быть внутренние и несущие стены, лучше специалисту, который знает все нормативы и требования, сможет учесть особенности и нюансы. Обычно при выборе толщины ориентируются на требуемые показатели теплосбережения и прочности. Основные расчеты касаются несущих стен, внутренние ненесущие перегородки можно делать тоньше.
Общие советы от мастеров такие: для средних регионов (по Москве и ближайшим городам) достаточно стандартных 40 сантиметров толщины, в теплых регионах берут за основу 30 сантиметров, в холодных – от 50 сантиметров. Но это достаточно усредненные показатели, ориентироваться желательно на максимально точные расчеты.
Принято брать за основу такие данные: для средней полосы России сопротивление стен теплопередаче, согласно СНиП, должно быть равным 3.2 Вт/м*С. Для регионов холоднее показатель выше, соответственно, теплее – ниже. Нужный уровень теплозащиты (указанный показатель в 3.2) дают такие варианты: 30 сантиметров толщины стены из блоков D300, 40 сантиметров из D400, 50 сантиметров из D500.
На общий показатель тепловой эффективности здания влияют толщина стен, утепление (не только стен, но и перекрытий, кровли, пола, армопоясов, окон, перемычек). Через недостаточно толстые стены здание теряет около 30-40% тепла. Для домов с постоянным проживанием оптимальным считают выбор блоков D400/D500 и толщину стен до 40-50 сантиметров. Дачный дом можно строить из блоков марки D400 с толщиной стен 25-30 сантиметров.
Если планируется утеплять стены, то они могут быть тоньше
Тут важно получить в итоге должный показатель теплозащиты, основывающийся на значениях газобетона и выбранного утеплителя (в его качестве могут выступать пенопласт, минеральная вата и т.д.). Таким образом, повышаются затраты на утеплитель, но понижаются на газобетон
Чем выше значение теплозащиты материала, тем лучше. Показатели указаны в таблице:
Это таблица с коэффициентами теплопроводности газобетона разных марок (тут работает правило чем ниже, тем лучше):
Для понимания алгоритма выполнения расчетов можно рассмотреть такой пример. При желании построить дом в Москве и окрестностях тепловое сопротивление должно быть R=3.28. Применяется автоклавный газобетон D500 толщиной 30 сантиметров, используется утеплитель.
Как найти искомый параметр:
- Толщина стены из газобетона (0.3 метра) делится на коэффициент теплопроводности марки D500 (0.14) – тепловая сопротивляемость голой стены составляет R=0.3/0.14=2.14 м2*С/Вт.
- От нужного значения нужно отнять полученный показатель: 3.28-2.14=1.14. Это тепловая сопротивляемость утеплителя.
- Минеральная вата, к примеру, дает коэффициент теплопроводности 0.04. Если умножить 0.04 на 1.14, получается искомая толщина утеплителя: 0.04х1.14=0.0456=45 миллиметров=4.5 сантиметра. То есть, толщина утеплителя при стенах 30 сантиметров должна составлять около 5 сантиметров.
Зная стандартные значения, можно легко выполнить расчеты для любых марок газобетонных блоков и видов утеплителя.
Как делать теплотехнический расчет стен дома
Проведение данных подсчетов должно помочь узнать, одинаковы ли сооружения предъявляемым требования со стороны теплозащиты. Определяет качество создаваемых микроклиматических условий в помещение. Справляется ли система отопления с получением необходимого уровня теплового комфорта.
Чтобы добиться оптимальных условий должен быть создан балансирующий температурный режим между внутренними ограждающими конструкциями и помещением. Если он не воссоздан, то все тепло будет уходить в эти зоны, а до основной жилой части не дойдет.
В результате расчетов получают лучшие варианты для размеров стены, перекрытых по толщине, при этом вычисляются минимальный и максимальный показатель. В итоге соблюдения данных результатов, много лет помещение не будет перемерзать, а также перегреваться.
Чтобы добиться оптимальных условий должен быть создан балансирующий температурный режим между внутренними ограждающими конструкциями и помещением.
Основные параметры необходимые для выполнения расчетов
Теплопередача вычисляется с учетом целого ряда параметров, без которых получить правильные цифры не получится. То, какими они будут, определяет нижеописанные характеристики:
- Предназначение конструкции и ее вид;
- Ориентиры конструкционных ограждений по вертикали соответственно направлению по сторонам света;
- Географическое местоположение планируемого дома;
- Размеров сооружения, сколько этажей будет, общая площадь;
- Виды окон и дверей, которые будут установлены, также их размеры;
- Тип отопления и его технические особенности;
- Сколько людей постоянно будут проживать в данном здании;
- Из какого типа материала, выполненные вертикальные и горизонтальные конструкции, служащие ограждением;
- Вид перекрытие последнего этажа;
- Наличие или отсутствие горячего водоснабжения;
- Какой тип оборудования будет вентилировать дом.
Теплопередача вычисляется с учетом целого ряда параметров, без которых получить правильные цифры не получится.
Принципы расчета слоя утеплителя
Для начала нужно определить причину охлаждения помещения, в отопительный период батареи горячие, однако, тепло не задерживается в доме. Вам требуется выяснить, где главный источник потери тепла, возможно, потери происходят через окна, крышу, стены, потолок. Когда вы выясните, где у вас происходят основные потери тепла, тогда нужно будет сделать выбор в способе утепления. Они бывают следующие: наружные, внутренние.
Снимок инфракрасной камерой
Немаловажной деталью является материал, из которого построено здание, поскольку каждый из них обладает своей теплопроводностью. Приведем следующие данные по этому показателю: кирпич 0,56-0,90 ВМ/м К, силикатный кирпич 0,85- 1,15 ВМ/м К, пенобетон 0,14-0,17 ВМ/м К, шлакоблок 0,20-0,60 ВМ/м К. Давайте попробуем разобраться в формуле расчета сопротивления
Давайте попробуем разобраться в формуле расчета сопротивления.
Rк= D/K, где
D-толщина кладки
K- теплопроводность.
Таким образом видно, что данный показатель напрямую зависит от толщины стены.
Для наглядности рассмотрим следующую ситуацию — кирпичная стена выложена в полтора кирпича и ее толщина составляет 380мм, т.е значение Rк =0,38/0,56=0,69м2КВт
Перед тем как приступить к строительным работам, требуется рассчитать количество требуемого материала для ремонта. Для этого замерьте поверхность, далее перемножьте длину и ширину. Таким образом, вы получите сколько нужно квадратных метров материала.
Экология
Среди людей, незнакомых с технологией производства газюбетона (второе название ячеистый бетон), существует мнение о том, что такой материал вреден для здоровья человека. Чтобы разобраться в этом вопросе следует изучить составляющие и способ изготовления этих блоков.
Компоненты:
- кварцевый песок , применяется для придания прочности, абсолютно безвреден — 60%;
- цемент , в составе блока находится в связанном виде — 20%;
- известь , запеченная при высокой температуре — 20%;
- алюминиевая пыль — около 1%.
По своей структуре блоки газобетонные для несущих стен на 50% состоят из пузырьков воздуха, значит показатели содержания веществ нужно разделить пополам. Получаем: цемент — 10%, известь 10%.
В обычной стене, где каждый кирпич покрыт раствором со всех сторон цемента ничуть не меньше, однако его никто не боится.
Но и это еще не все:
- Во время технологического процесса все составляющие смешиваются между собой в мокром виде.
- Алюминий реагирует с известью, выделяется водород, который создает себе выходы из смеси. Эти пустоты заполняются обычным воздухом, после чего состав помещается в автоклав.
- Дальнейшая обработка проходит при температуре 190 о С и давлении 14 атмосфер.
- Кварцевый песок в таких условиях вступает в реакцию со вспененными цементом и известью образуя однородную массу.
- После остывания получаем искусственное вещество, из которого извлечь цемент и известь можно только в том случае, если его поместить обратно в те же условия.
Таким образом, привычная цементно-песчаная смесь, из которой сыпется пыль в бытовых условиях, гораздо вреднее. Газобетон для несущих стен, если им не питаться, абсолютно безопасен.
Толщина утеплителя для стен
Однослойные стены, выполненные только из обычного керамического или силикатного кирпича, не соответствуют современным нормативным параметрам по теплосбережению.
Для обеспечения требуемых теплозащитных характеристик наружных стен необходимо использовать эффективный утеплитель, установленный с наружной стороны или в толще конструкции стен.
Применение утеплителя, в многослойных конструкциях наружных стен, позволяет обеспечить требуемую теплозащиту стен во всех регионах России. За счет применения утеплителя потери тепла снижаются приблизительно в 2 раза, уменьшается расход строительных материалов, снижается масса стеновых конструкций, а в помещении создаются требуемые санитарно-гигиенические условия, благоприятные и комфортные для проживания.
Расчет теплоизоляции стен
Способность ограждений оказывать сопротивление потоку тепла, проходящему из помещения наружу, характеризуется сопротивлением теплопередачи R.
Требуемая толщина утеплителя наружной стены вычисляется по формуле:
- αут — толщина утеплителя, м
- R тр — нормируемое сопротивление теплопередаче наружной стены, м 2 · °С/Вт; (см. таблица 2)
- δ — толщина несущей части стены, м
- λ — коэффициент теплопроводности материала несущей части стены, Вт/(м · °С) (см. таблица 1)
- λут— коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м · °С) (см. таблица 1)
- r — коэффициент теплотехнической однородности (для штукатурного фасада r=0,9; для слоистой кладки r=0,8)
Для многослойных конструкций в формуле (1) δ/λ следует заменить на сумму
δi — толщина отдельного слоя многослойной стены;
λi — коэффициент теплопроводности материала отдельного слоя многослойной стены.
При выполнении теплотехнического расчета системы утепления с воздушным зазором термическое сопротивление наружного облицовочного слоя и воздушного зазора не учитываются.
Таблица 1
Материал | Плотность, кг/м 3 | Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии λ, Вт/(м· о С) | Расчетные коэффициенты теплопроводности во влажном состоянии* | |
λА, Вт/(м· о С) | λБ, Вт/(м· о С) | |||
Бетоны | ||||
Железобетон | 2500 | 1,69 | 1,92 | 2,04 |
Газобетон | 300 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
400 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | |
500 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | |
600 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | |
700 | 0,17 | 0,20 | 0,21 | |
Кладка из кирпича | ||||
Глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0,56 | 0,70 | 0,81 |
Силикатного на цементно-песчаном растворе | 1600 | 0,70 | 0,76 | 0,87 |
Керамического пустотного плотностью 1400 кг/м 3 (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1600 | 0,47 | 0,58 | 0,64 |
Керамического пустотного плотностью 1000 кг/м 3 (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1200 | 0,35 | 0,47 | 0,52 |
Силикатного одиннадцати-пустотного на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0,64 | 0,70 | 0,81 |
Силикатного четырнадцати-пустотного на цементно-песчаном растворе | 1400 | 0,52 | 0,64 | 0,76 |
Дерево | ||||
Сосна и ель поперек волокон | 500 | 0,09 | 0,14 | 0,18 |
Сосна и ель вдоль волокон | 500 | 0,18 | 0,29 | 0,35 |
Дуб поперек волокон | 700 | 0,10 | 0,18 | 0,23 |
Дуб вдоль волокон | 700 | 0,23 | 0,35 | 0,41 |
Утеплитель | ||||
Каменная вата | 130-145 | 0,038 | 0,040 | 0,042 |
Пенополистирол | 15-25 | 0,039 | 0,041 | 0,042 |
Экструдированный пенополистирол | 25-35 | 0,030 | 0,031 | 0,032 |
*λА или λБ принимается к расчету в зависимости от города строительства (см. таблица 2).
Принципы расчёта утепляющего слоя
Теплопроводность и термическое сопротивление
Прежде всего, нужно определиться с главной причиной охлаждения здания. Зимой у нас работает система отопления, которая греет воздух, но сгенерированное тепло проходит через ограждающие конструкции и рассеивается в атмосфере. То есть происходят теплопотери – «теплопередача». Она есть всегда, вопрос лишь в том, получается ли их восполнить посредством отопления, чтобы в доме оставалась стабильная положительная температура, желательно на уровне + 20-22 градусов.
Заметим, что очень немаловажную роль в динамике теплового баланса (в общих теплопотерях) играют различные неплотности в элементах здания – инфильтрация
Поэтому на герметичность и сквозняки тоже следует обращать внимание
Кирпич, сталь, бетон, стекло, деревянный брус… — каждый материал, применяемый при строительстве зданий, в той или иной мере обладает способностью передавать тепловую энергию. И каждый из них обладает обратной способностью – сопротивляться теплопередаче.
Теплопроводность является величиной неизменной, поэтому в системе СИ существует показатель «коэффициент теплопроводности» для каждого материала. Данные эти важны не только для понимания физических свойств конструкций, но и для последующих расчётов.
Приведём данные для некоторых основных материалов в виде таблицы.
№ | Материал | Коэффициент теплопроводности Вт/(м*К) |
1 | Сталь | 52 |
2 | Стекло | 1,15 |
3 | Железобетон с щебнем | 1,7-2 |
4 | Минеральная вата | 0,035-0,053 |
5 | Сосна влажности 15% | 0,15-0,23 |
6 | Кирпич с пустотами | 0,44 |
7 | Кирпич сплошной | 0,67- 0,82 |
8 | Пенопласт | 0,04-0,05 |
9 | Пенобетонные блоки | 0,3-0,5 |
Теперь о сопротивлении теплопередаче. Значение сопротивления теплопередаче обратно пропорционально теплопроводности. Этот показатель относится и к ограждающим конструкциям, и к материалам как таковым. Он используется для того, чтобы охарактеризовать теплоизоляционные характеристики стен, перекрытий, окон, дверей, кровли…
Для расчёта термического сопротивления используют следующую общедоступную формулу:
R=d/k.
Показатель «d» здесь означает толщину слоя, а показатель «k» — теплопроводность материала. Получается, что сопротивление теплопередаче напрямую зависит от массивности материалов и ограждающих конструкций, что при использовании нескольких таблиц поможет нам рассчитать фактическое теплосопротивление существующей стены или правильный утеплитель по толщине.
Для примера: стена в половину кирпича (полнотелого) имеет толщину 120 мм, то есть показатель R получится 0,17 м²·K/Вт (толщина 0,12 метра, разделённая на 0,7 Вт/(м*К)). Аналогичная кладка в кирпич (250 мм) покажет 0,36 м²·K/Вт, а в два кирпича (510 мм) – 0,72 м²·K/Вт.
Допустим, по минеральной вате толщиной 50; 100; 150 мм показатели термического сопротивления будут следующие: 1,11; 2,22; 3,33 м²·K/Вт.
Большинство ограждающих конструкций в современных зданиях являются многослойными. Поэтому, чтобы рассчитать, например, термическое сопротивление такой стены, нужно отдельно рассматривать все её прослойки, а затем полученные показатели суммировать.
Как подготовиться к работам по утеплению
В зависимости от технологии работ и выбранных материалов подготовительный процесс может несколько отличаться. Для успешного утепления стены потребуется подготовить инструмент, крепежные элементы, защитные перчатки (минвату нельзя трогать голыми руками). Заранее потребуется сделать обрешетку, на которую будут монтироваться утеплители.
Дополнительно рекомендуется использовать респиратор и защитные очки, чтобы частицы минваты не попали на слизистые
Если материал закупается заранее на этапе возведения каркасных элементов, то он должен храниться в надлежащих условиях. Минвата теряет свои свойства при намокании, поэтому ее нужно защитить от воздействия воды и хранить под навесом. Плиты минваты можно накрыть влагозащитной пленкой.
Примеры расчета толщины утеплителя
Давайте наглядно рассмотрим, как рассчитать слой утеплителя для стен и потолка, строение находится в городе Волгоград, выполнено из кирпича, выложенного в полтора слоя кирпича.
Коэффициент теплопроводности разных утеплителей и материалов
Из табличных данных мы знаем, что коэффициент сопротивления должен быть 3,5м2*Квт. Давайте рассчитаем, какая у нас должна быть толщина для достижения данного показателя
Rm= R-Rk= 3.5-0.69=2.84m2*Kвт
А далее выполним расчет толщины утеплительного слоя
Р(м)=R*K=2.84*0.045=0.128 м.
Таким образом, мы получили, что для достижения оптимальной температуры в помещении нужно использовать утеплитель с номинальным значением не менее 130мм.
Что такое теплопроводность и термическое сопротивление
При выборе строительных материалов для строительства необходимо обращать внимание на характеристики материалов. Одна из ключевых позиций — теплопроводность
Она отображается коэффициентом теплопроводности. Это количество тепла, которое может провести тот или иной материал за единицу времени. То есть, чем меньше этот коэффициент, тем хуже материал проводит тепло. И наоборот, чем выше цифра, тем тепло отводится лучше.
Диаграмма, которая иллюстрирует разницу в теплопроводности материалов
Материалы с низкой теплопроводностью используются для утепления, с высокой — для переноса или отвода тепла. Например, радиаторы делают из алюминия, меди или стали, так как они хорошо передают тепло, то есть имеют высокий коэффициент теплопроводности. Для утепления используются материалы с низким коэффициентом теплопроводности — они лучше сохраняют тепло. В случае если объект состоит из нескольких слоев материала, его теплопроводность определяется как сумма коэффициентов всех материалов. При расчетах, рассчитывается теплопроводность каждой из составляющих «пирога», найденные величины суммируются. В общем получаем теплоизоляцонную способность ограждающей конструкции (стен, пола, потолка).
Теплопроводность строительных материалов показывает количество тепла, которое он пропускает за единицу времени
Есть еще такое понятие как тепловое сопротивление. Оно отображает способность материала препятствовать прохождению по нему тепла. То есть, это обратная величина по отношению к теплопроводности. И, если вы видите материал с высоким тепловым сопротивлением, его можно использовать для теплоизоляции. Примером теплоизоляционных материалов может случить популярная минеральная или базальтовая вата, пенопласт и т.д. Материалы с низким тепловых сопротивлением нужны для отведения или переноса тепла. Например, алюминиевые или стальные радиаторы используют для отопления, так как они хорошо отдают тепло.
Факторы, влияющие на теплопроводность
Коэффициент теплопроводности материала зависит от нескольких факторов:
При повышении данного показателя взаимодействие частиц материала становится прочнее. Соответственно, они будут передавать температуру быстрее. А это значит, что с повышением плотности материала улучшается передача тепла.
Пористость вещества. Пористые материалы являются неоднородными по своей структуре. Внутри них находится большое количество воздуха. А это значит, что молекулам и другим частицами будет сложно перемещать тепловую энергию. Соответственно, коэффициент теплопроводности повышается.
Влажность также оказывает влияние на теплопроводность. Мокрые поверхности материала пропускают большее количество тепла. В некоторых таблицах даже указывается расчетный коэффициент теплопроводности материала в трех состояниях: сухом, среднем (обычном) и влажном.
Выбирая материал для утепления помещений, важно учитывать также условия, в которых он будет эксплуатироваться
Основные параметры, от которых зависит величина теплопроводности
Не все строительные материалы одинаково теплоэффективны. На это влияют следующие факторы:
Пористая структура материала говорит о том, что подобное строение неоднородно, а поры наполнены воздухом. Тепловые массы, перемещаясь через такие прослойки, теряют минимум своей энергии. Поэтому пенобетон именно с замкнутыми порами считается хорошим теплоизолятором. Замкнутые поры пенобетона наполнены воздухом, который по праву считается лучшим теплоизолятором
Повышенная плотность материала гарантирует более тесную взаимосвязь частиц друг с другом. Соответственно, уравновешивание температурного баланса происходит намного быстрее. По этой причине плотный материал обладает большим коэффициентом проводимости тепла. Поэтому железобетон считается одним из самых «холодных» материалов. Высокая плотность даёт хорошую прочность железобетону, но также и «обделяет» его теплоэффективностью
Влажность – злокачественный фактор, повышающий скорость прохождения тепла
Поэтому так важно качественно произвести гидроизоляцию необходимых узлов здания, грамотно организовать вентиляцию и использовать максимально инертные к намоканию строительные материалы.
«Холодно, холодно и сыро. Не пойму, что же в нас остыло…» Даже Согдиана знает о том, что сырость и холод − вечные соседи, от которых не спрячешься в тёплом свитере
Зная, что такое проводимость тепла, и какие факторы на неё влияют, можно смело пробовать применять свои знания для расчётов будущих строительных конструкций. Для этого нужно знать коэффициенты используемых материалов.
Сколько утеплителя нужно на пол. Как рассчитать количество утеплителя
100 лет назад сохранять тепло в жилищах помогала толщина стен, которая могла доходить до метра. Сегодня отпала необходимость строить толстые стены благодаря наличию огромного количества теплоизоляционных материалов или утеплителей. Их минимальная плотность обеспечивает низкую теплопроводность, что позволяет достаточно эффективно сократить теплопотери. Однако сегодня у людей появилась другая проблема – необходимость экономить. Именно с этой целью перед тем, как отправиться в магазин, полезно узнать, как рассчитать количество утеплителя так, чтобы не переплатить и купить достаточное количество материала для качественного утепления помещения.
Расчет количества утеплителя для стен, перекрытий и фундамента
Наиболее популярные сегодня теплоизоляционные материалы для стен – пенополистирол (ППС), экструдированный пенополистирол (ЭППС) и минеральная вата. Именно о них и пойдет речь в этой статье
Сразу хотим обратить внимание, что минвата годится лишь для утепления стен и перекрытий, ее нельзя использовать в условиях повышенной влажности. А вот с помощью ЭППС можно утеплять все возможные поверхности, включая фундамент и кровлю, материал не боится воды, влага не влияет на его теплоизоляционные свойства
Общая формула расчета количества утеплителя выглядит следующим образом:
Расчет толщины утеплителя
Если высоту помещения и длину периметра вы можете определить путем обычного замера рабочей поверхности, то для выяснения толщины утеплителя требуются специальные формулы. Рассмотрим на примере г. Новосибирск. Итак, этапы расчета.
3. Рассчитываем толщину утеплителя
Для примера возьмем стену. Ее общее термическое сопротивление вместе с отделкой и теплоизоляционным материалом вычисляется по формуле:
Из неизвестных значений у нас термическое сопротивление железобетона . Вычисляем его по формуле:
Для получения более точных значений по конкретным материалам используйте данные
СП 50.13330.2012 (приложение С, таблица С.1).
Получаем:
По той же самой формуле вычисляем термическое сопротивление вагонки (толщину вагонки делим на коэффициент ее теплопроводности):
Далее рассчитываем термическое сопротивление изоляционного материала по формуле:
Для утепления стены используем для примера минеральную плиту Rockwool Лайт Баттс СКАНДИК со следующим коэффициентом теплопроводности:
Рассчитываем толщину изоляции:
Поскольку толщина выпускаемых минераловатных плит равна 50 и 100 мм, то для достижения этой толщины вам потребуется 2 слоя – 100+50 мм.
Расчет количества утеплителя
Мы определили толщину изоляционного материала и теперь возвращаемся к формуле, приведенной в начале статьи. Она поможет нам рассчитать количество утеплителя (длину периметра рабочей поверхности и высоту помещения берем примерную, подставьте свои значения):
Получается, что для утепления стен помещения вам понадобится 6,8 м3минеральной ваты Rockwool Лайт Баттс СКАНДИК. Если в упаковке объем материала 0,288 м
Если для утепления вы используете другие материалы, расчет количества утеплителя производится по тем же формулам. Можете использовать следующую таблицу, в ней представлена усредненная толщина изоляции для разных материалов. Точную вы можете получить, исходя из вышеописанных расчетов, даже если речь идет об утеплении всего дома. При расчете утеплителя можете брать коэффициент теплопроводности, представленный в таблице.
Надеемся, наша статья поможет вам рассчитать количество утеплителя, не прогадать с ценой, сократить расходы на отопление и обеспечить комфортное проживание в доме.
Как рассчитать толщину утеплителя?
Установка теплоизоляции в доме позволит повысить температуру в жилых помещениях без увеличения расходов на отопление. Кроме высокого качества использованных материалов, нужно правильно рассчитать их количество. Если все сделать в соответствии с общепринятыми нормативами, можно получить эффективную систему с необходимыми эксплуатационными характеристиками.
Какая должна быть толщина утеплителя?
Если утеплитель будет иметь оптимальную толщину, можно предупредить:
- промерзание ограждающих конструкций;
- образование конденсата на поверхности;
- появление плесени, грибка;
- гниение элементов несущих конструкций;
- необоснованный перерасход при покупке утеплителя.
На что нужно обращать внимание при расчете толщины утеплителя?
Количество теплоизоляции зависит от многих факторов
При ее расчете необходимо обращать внимание на такие параметры:
состав ограждающих конструкций
Важно знать, какие материалы использовались для возведения стен, кровли, пола и других элементов здания. От их характеристик будет зависеть выбор конкретной теплоизоляции;
тип здания
Для жилых, общественных, административных, промышленных сооружений необходимо обеспечить разную степень утепления;
тип ограждающей конструкции. Необходимо учитывать размер каждого слоя, который входит в состав определенного элемента здания;
климатические условия, где размещается дом;
тип утепляемой конструкции – стены, перекрытия, кровля, чердак, подвал и другие.
Как рассчитать толщину утеплителя?
При расчете толщины теплоизоляции необходимо найти в справочнике нормативное сопротивление теплопередаче для определенной ограждающей конструкции, которая размещается в конкретной климатической зоне. Каждая территория имеет свой показатель, который может значительно отличаться. Для примера, нормативное сопротивление теплопередаче (м2·°С/Вт) составляет:
- Москва – 3,3;
- Воронеж – 3,1;
- Уфа – 3,5;
- Киев – 2,8;
- Одесса – 2,2.
Данное значение считается минимально допустимым для стен в определенной климатической зоне. Для создания оптимальных условий в доме, необходимо рассчитать, какое сопротивление теплопередаче у данной ограждающей конструкции. Оно должно быть равно или больше нормативного значения. При расчете толщины утеплителя этот показатель учитывает все материалы, которые входят в состав многослойной ограждающей конструкции. Он определяется по следующей формуле: R=1/αвш+1/αвн+R1+R2+…+Rn, где αвш, αвн – коэффициенты теплоотдачи внешней и внутренней поверхности стен. Они устанавливаются нормативами. αвш=8,7 Вт/(м2∙К), αвн=23 Вт/(м2∙К). R – термическое сопротивление определенного слоя ограждающей конструкции. Для его определения нужно использовать формулу: R=b/k, где b – толщина стены, k – теплопроводность материала.
Какую теплоизоляцию рекомендовано использовать для частного дома?
Для теплоизоляции ограждающих конструкций частных домов и общественных зданий рекомендуется использовать продукцию HOTROCK. Ее можно купить на европейской части России и Белоруссии. Чтобы рассчитать толщину базальтовой изоляции HOTROCK, используйте выше перечисленные формулы. Для примера рассмотрим схему утепления стен из керамического кирпича (510 мм) с применением системы мокрого фасада. Для теплоизоляции Хотрок Фасад k=0,042 Вт/м·K, для кирпича – 0,56 Вт/м·K, штукатурка – 0,81 Вт/м·K. При нормативном сопротивлении теплопередаче 3 м2·°С/Вт получаем толщину 8 см. Теплоизоляция HOTROCK может иметь размер 50 или 100 мм. Поэтому целесообразно использовать плиты 100 мм
Надеемся, что мы ответили на вопрос «Как рассчитать толщину утеплителя».
Утеплитель для пола. Требования к теплоизоляции пола
Основной функцией, выполняемой уложенным на пол теплоизолянтом, является создание барьера на пути передачи тепла от более тёплой среды помещения холодной наружной среде. Поэтому для утепления пола должны использоваться материалы, в достаточной мере обладающие теплоизоляционными свойствами – как и все утеплители. Но, кроме этого, материал теплоизоляции должен отвечать и другим требованиям, предъявляемым к утеплителю жилья:
- экологическая безопасность;
- приемлемый удельный вес;
- устойчивость к перепадам температуры;
- влагостойкость;
Утепление пола пенополистиролом
- устойчивость к воздействию микроорганизмов;
- непривлекательность для насекомых и грызунов;
- долговечность.
Важно! Прочность изолянта является предпочтительной, но не обязательной при выборе утеплителя характеристикой, так как существуют технологии укладки, позволяющие использовать мягкие материалы в условиях воздействия механических нагрузок
Теплозащита пола минеральной ватой
Кроме перечисленных, есть ещё одна характеристика, не связанная напрямую с эффективностью теплозащиты, но важная – это стоимость материала. К анализу этого параметра следует подходить продуманно, так как более дорогой материал не всегда оправдывает ожиданий.
Натуральные утеплители: из кокосового волокна (Bauplit Cocos), льняной («Изольна»)
Важно! Кричащая дешевизна чревата низким качеством изолянта, а покупка дорогих экзотических материалов должна быть оправдана потребностью именно в их уникальных качествах