Пред изборот на грејач за куќата, треба да одлучите за целите на изолацијата, што сакаме да го постигнеме со неговата помош и колку сме подготвени да одиме на овој начин.
При планирање на изолација, потребно е да се фокусирате на тековните барања за термичка отпорност на надворешните ѕидови.
Главната карактеристика на топлинските изолатори е топлинска спроводливост. Тоа ја покажува способноста на материјалот да спроведува топлина. Коефициентот на топлинска спроводливост е моќта на топлинскиот флукс кој минува низ 1 квадратен метар. m пречки со дебелина од 1 m со температурна разлика на нејзините спротивни површини од 1 степен. Димензијата на топлинска спроводливост - W / (m · K).
При изградбата на пресметките за топлинско инженерство се користи реципроцитет на топлинска спроводливост - намалениот отпор на пренос на топлина R 0 = d / λ, каде што:
Димензијата на намалениот термички отпор е m 2 · K / W. Употребата овде на степени Целзиусови (° C) и степени Келвин (К) е подеднакво валидна.
Отпорноста на затворените структури за пренос на топлина е нормализирана во зависност од климатските услови, кои се изразени со интегрален нумерички параметар - степен на денот на греењето (GSOS). За дефинитивност, претпоставиме дека изолираната куќа се наоѓа во близина на Москва. За московскиот регион, СОЖМ наоколу изнесува 4900 ° С · ден, при што температурата на воздухот во просторијата е 20 ° С.
Линеарна интерполација на табеларните параметри од SNiP 23-02-2003 "Термичка заштита на зградите" ни дава стандардни вредности на топлинска отпорност на главните доградувачки елементи на станбена куќа:
Знаејќи ги овие броеви, можеме да избереме материјали за топлинска изолација според нивниот главен квалитет - топлинска спроводливост. Но, пред да одберете изолација, треба да знаете колку ни недостасува нормата. На пример, за ѕид од тули 380 mm дебелина, потребна е изолација со термичка отпорност не помала од 2,19 m 2 K / W, бидејќи внатрешната отпорност на ѕид од таков дебелина е 0,93 m 2 · K / W.
Пресметките се направени за ѕидови од шупливи керамички тули со густина од 1200 kg / m 3 , преклопени на "топол" малтер за цементно песок и работат во влажни услови.
Пример за пресметка: земаме како изолација пена со топлинска спроводливост од 0,037 (W / m · K). Со множење на потребниот додаток на топлината отпорност на топлинската спроводливост на пената, добиваме потребната дебелина - 0,081 m. Слој од пена со дебелина од 81 mm ќе ја обезбеди потребната изолација.
Во текот на топлинската изолација, потребно е да се земе предвид влијанието на топлинската изолација врз режимот на влага на ѕидовите. Во просторијата каде што има луѓе, влажноста се зголемува во споредба со улицата. Здивот на луѓето, миење и сушење облека, готвење - сето тоа се извори на влага, дел од кои, од 1 до 3%, не се отстранува со вентилација, туку продира ѕидови. Дифузијата на водена пареа се јавува од регион со поголема концентрација кон помалите - однатре кон надвор. Во топло време, пареата го напушта ѕидот преку неговата надворешна површина. Но, со ладна бленда, кондензацијата може да се појави во ѕидот. Влагата што поминала во течната фаза се акумулира во ѕидот и предизвикува непријатни последици: зголемено ладен уништување на материјалот на ѕидот; зголемена влажност во просторијата;
Затоа, балансирањето е многу важно. Акумулацијата на влага во студената сезона треба да се минимизира и да обезбеди непречено одвикнување во текот на целата година. Подолу е прикажан дијаграмот на пресекот на ѕидот. На него, температурата и температурата на точката на росење се многу блиску еден до друг. Нема кондензација, но може да се случи кога надворешната температура ќе падне.
Надворешната изолација ја зголемува температурата на ѕидот и во повеќето случаи го подобрува режимот на влажност. Но, само ако изолацијата и поставата е доволно пропустлива за пареа.
И ова изгледа како изглед на пена:
Ситуацијата е подобра тука, но како што температурата паѓа, кондензатот ќе се појави и во изолациониот слој.
За ѕидовите на повеќеслојната конструкција мора да се почитува правилото - отпорноста на слоевите за дифузија на пареа не треба да се зголемува однатре кон надвор. Ова е неопходен услов за да се обезбеди дека влагата не се акумулира во материјалот.
Изолацијата на главните ѕидови со ретки исклучоци се изведува надвор. Тоа значи дека потребна е висока пропустливост на пареата од изолацијата. Материјалот со ниска паропропустливост, како што е пената, може да предизвика влошување на атмосферата во куќата, па дури и уништување на ѕидовите. Особено чувствителен на ѕид на влага од дрво и бетон (adobe).
Ако, во горниот пример, пената се заменува со минерална волна, нема да има кондензат дури и кога надворешната температура ќе падне до -25 ° C И ако употребувате пареа бариера или постава со ниска пропустливост на пареа од внатре, ѕидот е сув во најтешките услови.
При одлучувањето дали која треба да ја избере изолацијата на еден или друг начин, потребно е да се земе во предвид не само топлинската спроводливост на материјалите, туку и нивната пропустливост на водена пареа , како и можностите за дизајнирање на одредена опција.
Материјали за топлинска изолација се материјали чија топлинска отпорност е поважна од силата, отпорот на мраз и други карактеристики. Повеќето топлински изолатори имаат мала густина поради фактот што во нивната структура голем обем е окупиран од воздух. Тоа е воздух што им дава топлинска изолација својства. Неговата топлинска спроводливост на 0 ° С и нормален притисок е 0,0244 W / (m · K), а колку е поблиску топлинската спроводливост на грејачот на оваа вредност, толку е подобро.
Направете мал преглед на најефикасните и популарни топлински изолатори.
Пена пластика се нарекува различни материјали, но најчесто, ова е пена полистирен, произведен без притисок метод (EPS). Се произведува во форма на плочи со дебелина од 20 до 100 mm и има форма на цврсто компресирани топчиња, кои се релативно лесно одделени од вкупната маса. EPS полистирен има густина од 10 до 50 kg / m 3 . Воздухот зафаќа 97-98% од нејзиниот волумен, поради што топлинската спроводливост на пената е близу до онаа на воздухот - 0,34-0,4 (W / m · K).
Интересно е дека зависноста на топлинската спроводливост на густината е нелинеарна и има минимум во регионот од 25-30 kg / m 3 . Со намалување на густината, како и со неговото зголемување, се зголемува топлинската спроводливост. На "горната" страна, причината е очигледна - ова е намалување на обемот на воздухот во материјалот. Со "пониско" - причината е тоа што со намалување на густината, големината на капките наполнета со гас се зголемува и конвективниот пренос на топлина се зголемува кај нив.
Polyfoam е многу популарен за топлинска изолација на ѕидови и подови. Неговите главни предности се ниска топлинска спроводливост, леснотија, ниска цена и леснотија на инсталација на изолацијата. Оваа кратка листа може да се додаде:
Пената исто така има недостатоци: запаливост;
Оваа листа е прилично карактеристики кои треба да се земат предвид при користење на пена пластика. Но, еден квалитет заслужува посебно внимание. Таа е запалива.
Постои вистински "чад екран" на лажни информации и двосмислени толкувања околу вештините за заштита од пена пластика. Да се обидеме да го разбереме ова прашање.
Полистирен спаѓа во групата на запаливост G4 - тоа е високо запалива материја. На оваа група им припаѓаат популарните брендови од пена PSB. Загревањето на фасадите со неговата употреба е неприфатливо. Во градежништвото се користи т.н. незапалива пена PSB-S (само-гаснење). Во класификацијата донесена од 2014 година, таа се нарекува ЈПП.
Производителите тврдат дека времето на неговото независно запалување (по престанокот на надворешниот оган) не надминува 4 s. И ова е во согласност со ГОСТ 15588-2014. Според ГОСТ, тестовите се изведуваат со примерок од 140 * 30 * 10 мм во големина, со изложување на него со пламенот на факелот за 4 секунди. Видеото подолу покажува навистина импресивен тест на пена со оган.
Меѓутоа, во вистинска ситуација работите не можат да бидат толку добри.Ефектот од пожарот може да биде подолг, обемот и масата на материјалот што е достапен за согорување се многу поголеми, што ја намалува загубата на топлина од изворот на палење.
Еве еден цитат од Препораките "Огнена отпорност и заштита од пожар на комбинирани премази со база на челични профилирани лимови и изолатори од полистирен пена" развиени од Институтот за истражување на безбедноста на пожар на рускиот Министер за вонредни ситуации во 2007 година:
"Тестирање фрагменти од ѕидови со различни типови кожи и изолација од ПСБ-С, беше откриено дека таков грејач, како по правило, се запали по 3-4 минути од почетокот на едностраната изложеност на топлина во режим на "стандарден" оган, по што се случува со согорувањето на оган преку изолацијата во внатрешноста на структурите. Горењето и распаѓањето на полистирен во ѕидните панели беше проследено со формирање на вода, изобилен чад и токсични производи на согорување и продолжи се додека изолацијата целосно не изгори, дури и ако се отстрани изворот на термички ефекти врз структурата. 8> Обидите да се декларираат ЈПП-теста на полистиренски на пожар само врз основа на негово само-гаснење во лабораториски услови не се сосема убедливи. Во самиот ГОСТ, само времето на независно горење под јасно дефинирани услови е индицирано, но ништо не се зборува за групата за запаливост. Но, во нејзината определба се земаат предвид различни параметри, како што се температурата на издувните гасови, формирањето на капки за топење и други.
А сепак, може да се користи полистирен за градежна изолација, но треба да бидете свесни за потенцијалната опасност од овој материјал и да не ги занемарувате мерките наменети за намалување на опасноста од пожар. Со соодветна конструкција, дури и со пена изолација, можно е да се добијат структури со класа на пожар K0 - безбедна.
EPS полистирен се користи за изолација на различни структури.
Во фасадни системи со тенок малтер.
Под тула.
За топлинска изолација на подови и рамни покриви под естрих, за изолација на подови од ударниот шум.
Насекаде експандиран полистирен е заштитен со ненапарливи материјали.
Покрај тоа, вертикалната изолација на пената се дели со хоризонтални ремени од ненапарливи материјали, како базалта волна. Отвори за прозори, исто така, треба да бидат обложени со минерална волна.
Ако покривот или покривниот систем содржи запаливи материјали, тогаш и противпожарниот ремен е поставен под покривката.
Полифонот чини 2-4 илјади рубли за кубен метар. Ова е без да се земат предвид други материјали и да се работи на изолација.
Екструдирана полистиренска пена (ЕПС) се разликува од EPS полистирен тип ЕПС со својата густа површина и мала затворена клеточна структура.
Ова е густ материјал кој се спротивставува на обиди да го уништи или уништи. Во суштина, нејзините својства кореспондираат со својствата на пената, но постојат разлики што влијаат на нејзината примена:
Поради намалената апсорпција на вода, топлинската спроводливост на XPS не се намалува дури и при директен контакт со вода, а цврстината на притисок го прави применливо во услови кога е под влијание на високите оптоварувања. ЕППС се користи за топлинска изолација на подруми, темели, почва во близина на фондацијата. Може да се постави под бетонска естриса. Ова е најдобриот материјал за подот на теренот и на други слаби бази.
Поради запаливост (G3-G4) и ниска пропустливост на пареа, EPS не се однесува на ѕидната изолација над основата.
Цената на екструдираната полистиренска пена е околу 4000 рубли за кубен метар.
Течна пена е материјал од пена врз основа на уреа-формалдехидните смоли. Нејзините главни карактеристики:
Пена од уреа се користи само во структури кои не создаваат товар - во шупливи рамки и во шупливи ѕидови.
Овој материјал се подготвува директно на објектот, непосредно пред употреба. Тоа се истури во течна форма во празнини.
Во исто време, се пени и го исполнува целиот расположив волумен.Важно е дека при проширување и стврднување течната пена не создава голем притисок врз околните површини. Поради тоа, течната пена може да се користи не само во крути структури, туку и во рамки покриени со мека мембрана.
Наполнете со течна пена и празнини во готови структури.
Цената на уреа пена е околу 300 рубли за кубен метар, заедно со нејзината подготовка и истурање. Тоа е најевтиниот материјал кај современите топлински изолатори.
Полиуретанска пена (PUF) е бела или жолта пена произведена со мешање и интеракција на две компоненти на полиол и полиизоцијанат групи. Кога се меша, реакцијата се јавува со формирање на пластична маса во цврста фаза и голема количина на гасовити производи кои создаваат пена, која потоа се зацврстува.
Како резултат на производот има збир на квалитети на добар изолатор:
Полиуретанска пена е поделена на две групи - тврда и мека. Солидите имаат густина од 30 до 150 kg / m 3 и јачина на притисок до 1000 kPa.
Минималната топлинска спроводливост на материјалите од оваа група е 0,026 W / m ∙ K. Ова е помало од оној на кој било друг топлински изолатор, а бројката тесно се приближува кон топлинската спроводливост на воздухот.
Меки полиуретански пени се пена гума запознаени со сите. Тие имаат густина од 8 до 30 kg / m 3 и топлинска спроводливост од 0,03-0,04 W / m ∙ K. Мека полиуретанска пена се користи во услови кои ги исклучуваат оптоварувањата на него, така што нејзината сила не е стандардизирана.
Полиуретанот е запалив, но не го шири пламенот добро и е подложен на самогасивање. Нејзините различни брендови припаѓаат на различни групи за запаливост - од Г4 до Г2. Ниски запаливи марки се добиваат со инкорпорирање на компоненти кои задржуваат пламен во составот. Исто така постои и G1 PPU, но неговата вистинска употреба се уште е прашање на иднината.
Цврста пена се применува со прскање, мека - со фрлање во шуплината. За фасадата се користи прскање цврста "пена", проследено со малтерисување.
Прскањето на полиуретанска пена обезбедува беспрекорна топлинска изолација која нема прицврстувачи и рамка што служат како ладни проводници.
Гипс ја заштитува изолацијата од сончева светлина, атмосферска влага и ја подобрува безбедноста на огнот дома.
Спреј лесно може да покрие дури и комплексна површина. На сликата подолу е прикажано како сопственикот на најавената куќа ја претпочита топлинската ефикасност за изолација на меѓугрешител и автентична надворешност на колибата.
Како и да е, во оваа апликација треба да се земе во предвид ниската пареопропустливост на пената и да се осигура дека дрвените ѕидови не ја акумулираат влагата.
Специјална опрема се користи за нанесување полиуретанска пена. За да работите со него, потребна е заштита за очи, респираторна и специјална облека. По лекувањето, материјалот станува неутрален и целосно безбеден. Тоа не ги оштетува глодарите, инсектите, бактериите и габите.
Единствениот сериозен недостаток на PPU за изолација е високата цена. Кубен метар "пена" е 1,5-3 пати поскапо од коцка од пена. Во реалноста, разликата е малку помала поради високата термичка ефикасност на полиуретанската пена и приспособливоста на нејзината примена. Но, сепак, тоа е доволно големо.
Минерална волна е направена од влакна што се формираат од топење на стакло или базалт. Влакната се врзани со фенол-формалдехидните смоли.
Главните параметри на базалтната волна се топлинска спроводливост и густина. Покрај тоа, токму густината на плочата која го одредува методот на неговата примена. За структури на рамки во кои изолацијата не е под стрес, се користат светлосни плочи или ролни со густина до 50 kg / m 3 . Оваа изолација за таванот, за ѕидови, за подови на трупците.
Топлинската изолација за покрив со вентилиран слој се изведува со задолжителна заштита од влага, што го спречува кондензатот што се формира на покривот од влегување во волна.
Одбори со висока густина - 120-140 kg / m 3 се користат за затоплување на рамниот покрив, и не се експлоатирани. Тие исто така можат да го изолираат подот користејќи го методот "лебдечки фундамент на изолација".
Ова е името на изолација од целулозно влакно.Ecowool е направен од отпад хартија и текстилната индустрија. Во изгледот и својствата, овој материјал е всушност многу сличен на памучна волна - иста мека и мека маса.
Тоа е оваа "пулсираност" која дава својства на топлинска изолација на ecowool. И нејзиниот третман со антисептици и противпожарни супстанции дава биолошка стабилност и го спречува нејзиното горење.
својства на ecowool:
Ecowool се користи во градежни објекти кои не создаваат товар на него. Тоа се шупливи подови и тавани, рамни ѕидови, завеси. Се употребува во сува или влажна форма. Сувиот метод ја пополнува празнината со лабава влакнеста маса со помош на струја на воздух.
Така се пополнуваат хоризонталните и вертикалните структури. За вертикални структури, потребна е веќе собрана кожа. Полнењето со грејач се врши преку отворите во него.
Во влажен режим, ecowool се применува со прскање во отворени рамки од една страна. Во овој метод, влакнеста маса се прилепува на површините и се задржува на нив по сушењето.
По апликацијата, израмнување на изолацијата и конечната инсталација на обвивката се изведуваат.
Производителите на Ecowool тврдат дека се сосема безбедни и не испуштаат штетни материи. Но, со оглед на тоа што изолацијата обично се прави надвор, оваа карактеристика не е одлучувачка. Уште поважно, целулозните влакна слободно минуваат низ големи количини на водена пареа без кондензација.
Ecowool не бара заштита од пареа, како и за други материјали.
Цената на ecowool заедно со неговата инсталација, во зависност од начинот на примена и природата на изолираните структури, се движи од 1600 до 3200 рубли за кубен метар.
Знаејќи ги основните својства на материјалите за изолација, можете да направите избор. И за погодност, ги собираме основните информации во табелата:
Табела
Густина (кг / кубен метар | Топлинска спроводливост (W / m K) | Пареопропустливост (mg / m H Pa) | Апсорпција на вода (% kPa со 10% деформација) | Група на запаливост | Цена по кубен метар. | Дебелина на слојот со R 0 = 2.19 (mm) | ||
Полигон PSB-S (PPS или EPS) | 15 - 35 | 0.035 - 0.038 | 0.05 | 160 - 180 | G3 - G4 | 1900 - 4200 | 81 | |
Пена XPS | 23-45 | 0.032 | 0.014 | 0.2 | 100-200 | G4 | 4000 | 70 |
Течна пена | 10 - 30 | 0.028 - 0.038 | 0.21 - 0.24 | 20 | 7 - 49 | G2 | 300 | 72 |
Полиуретан | 40 - 160 | 0.026 - 0.03 | 0.05 | 1 - 4 | 150 - 1000 | G2 - G4 | 6500 - | 61 |
Базалта волна | 26 - 150 | 0.039 - 0.042 | 0.3 - | 1.5 | 30 - | |||
Ecowool | 30 - 75 | 0.032 - 0.045 | 0.3 | --- | --- | G2 | 1600 - 3200 | 77 |
Избор на материјали за изолација се одредува не само од нивната топлинска спроводливост туку и од други фактори: работни услови - комбинација на температура и влажност; 24> материјал од главната структура - камен, бетон, дрво, рамка;
Цигла, а особено бетон, има ниска паропропустливост. За фасадата на овие материјали, можете да користите пена, полиуретанска пена, а во некои случаи - екструдирана полистиренска пена. Затоплувањето е направено на "влажен" начин со фиксирање на плочи со лепило и штипки, проследено со малтерисување заедно со зајакната мрежа.
Ниска пареопропустливост на пената може да создаде услови за натрупување на влага во ѕидот. Ова може да се избегне со примена на внатрешна декорација на материјали со ограничена паропропустливост - малтер од цементни песоци, винил позадина, специјален филтер за заштита од пареа, монтиран под лажен гипсен картон.
Друг начин да се избегне влага е да се користи минерална волна за изолација. Монтирана е под малтер или со вентилирана фасада.За малтерисување треба да се применуваат специјални формулации со висока паропропустливост. Најдобрите резултати ги дава вентилираната фасада. Постојаниот проток низ воздушниот слој интензивно ја пренесува влагата и придонесува за дренажа на ѕидот.
За фасадата со проветрен слој, се користи лесна базалтална памучна волна со густина од 25 - 50 kg / m 3 или плочи од минерална волна со густина од 50-100 kg / m 3 .
Мелената со мешање на светлина е монтирана над светлината, која го спречува попречниот проток на воздух и спречува "дувачки" од изолацијата. Густа минерална волна не е потребна заштита од ветерот.
Одбивањето на ветропропустната мембрана го подобрува отстранувањето на влагата од изолацијата, дури и со зголемената густина. Особено за ова решение се произведуваат плочи со средна густина со компактиран надворешен слој.
Пена бетон или газобетон има висока паропропустливост. Поради тоа, водена пареа која дифузира од внатре кон надвор лесно достигнува ладни слоеви, каде што се јавува кондензационен регион. Во ѕидот изолиран со топлина, кондензацијата се појавува на надворешната граница на пена бетон или во слој од изолација, во зависност од нејзината паропропустливост.
Ваквите ѕидови се подобро изолирани со пропустливи материјали - минерална волна, по можност со воздушен јаз. Добри резултати се добиваат со вентилирана фасада со шарки со затоплување од карбамидна пена или екхоло. Овие материјали се најмалку подложни на кондензација на влага во нив.
Овие ѕидови се многу чувствителни на влага. Тие треба да се загреат само со порозни материјали со воздушен јаз и да не се занемарува внатрешната заштита на пареата. За нив можете да употребите базалтна памучна волна, ecowool, течна пена.
Кога изолацијата на подови, обично не се поставува прашањето за нивната пропустливост да пареа. Исклучок е таванот под незагреаниот сведување. Особеноста на изолацијата на подови и подови е подложноста на изолацијата на компресивните оптоварувања. Затоа, за нив се избрани соодветни материјали - пена пластика, ЕППС, минерална волна со густина од 120 кг / м 3 и повисока.
При избор на материјали треба да се земат предвид нивните карактеристики:
За рамки: за кров или подни, таванот или ѕидот се карактеризира со отсуство на масивни материјали. Практично целата бариера за топлина и студ се создава со изолација на полнењето на рамката. Ова го менува решението за проблемот со тоа колку е дебел изолаторот треба да биде. За климата во Москва, минерална волна е потребна најмалку 125 мм.
Тоа е минерална волна која најчесто се користи во такви конструкции. Стиропор не се применува поради запаливост. Ecowool може да се користи. Таа има повисок квалитет на изолацијата и веројатноста за кондензација во него е помала.
Кондензатот е сериозен проблем за ѕид на рамки. Затоа, тие дефинитивно треба да користат пареа бариера и подобро е да се даде предност на вентилирани поставата. Во случај на минерална волна, дебела плоча без мембрана која е ветропатија е помалку подложна на мокрење.
Минималната писменост ќе ви помогне да се движите во изборот на изолација и технологијата на нејзината примена. Но, за секој конкретен случај, неопходно е компетентно да се оценат условите за користење на куќата и да се дадат препораки врз основа на точни пресметки.