Приведенное сопротивление теплопередаче кирпича
Стройматериалы оптом и в розницу с доставкой по СПб
Компания ГК СТС
- Акции
- Услуги
- Компания
- Вакансии
- Лицензии и сертификаты
- Лицензии и сертификаты
- Новости
- Наши объекты
- Каталог товаров
- Бренды
- Статьи
- Полезные статьи
- Нормативная документация
- Оплата и доставка
- Гарантия
- Контакты
- Наши объекты
- Ваш аккаунт
- Настройки пользователя
- Персональный рабочий стол
Руководство-по-теплотехническому-расчету-наружных-стеновых-конструкций-жилых-и-общественных-зданий
РУКОВОДСТВО по теплотехническому расчету наружных стеновых конструкций жилых и общественных зданий с применением изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения в Российской Федерации
Общее определение термина
Понятие сопротивления теплопередаче (СТП) сформулировано в ГОСТ Р 54851-2011. Окна, наряду со стенами, дверьми, кровлей и т.д., являются элементами конструкции, ограждающей внутреннее пространство для создания комфортной среды обитания человека. СТП ограждения — это коэффициент R, значение которого демонстрирует теплоизоляционные свойства конструкции. Чем больше абсолютная величина R, тем меньше будет потерь тепла из помещения.
Единица измерения R в системе СИ — [м 2 * 0 С/Вт]. Значение R равно разнице температур на наружной ( Тн ),и внутренней ( Твн ) поверхностях ограждения для потока тепла Q мощностью 1 Вт, проходящего через 1 м 2 тепловой защиты.
Формула для расчета R выглядит следующим образом:
R = ( Твн — Тн ) / Q
Чем больше значение R, тем меньше будут теплопотери. Эта формула напоминает выражение для закона Ома, поэтому R иногда, по аналогии с электрическим термином, называют теплосопротивлением.
Коэффициент теплопроводности сэндвич-панелей «АлюТерм»**
**Коэффициент теплопроводности МВ-панелей рассчитан для λ=0,041 Вт/мК, ПП-панелей для λ=0,039 Вт/мК
Теплопроводность – один из трех механизмов теплопередачи, характеризуется как способность материалов переносить тепловую энергию от более нагретых к менее нагретым телам. Количественное обозначение способности к переносу тепла называется коэффициентом теплопроводности.
Преимущества высокого уровня сопротивления теплопередаче
Как упоминалось выше, высокая энергетическая эффективность панелей достигается за счет использования передовых материалов. Но особую роль в формировании привлекательных технико-эксплуатационных характеристик играет пористость наполнителя, а точнее количество и размер пор. Особое переплетение базальтового волокна, способствующее конвекции воздуха, переносящего тепло между порами, обеспечивает высокий уровень теплоизоляции здания.
Различная толщина сэндвич-панелей позволяет применять их для строительства объектов самого разного назначения:
- Коммерческих;
- Производственных;
- Спортивных;
- Логистических;
- Сельскохозяйственных и других.
Незначительная толщина позволяет рационально использовать пространство и оптимизировать полезную площадь здания. При этом значительно сокращаются затраты на энергоносители в холодное время года.
Строительство БМЗ с применением полностью готовых к монтажу панелей выгодно не только с экономической, но и с практической точки зрения.
Теплопроводность через многослойную стенку
Если у нас есть стенка из нескольких (n) слоев с разными коэффициентами теплопроводности λi и разной толщиной δi.
Термическое сопротивление стенки считается так:
Для теплового потока формула будет иметь вид:
Температура на границе слоя вычисляется по следующей формуле:
Например, если нужно вычислить температуру между 3-м и 4-м слоем, формула будет такая:
Эквивалентная теплопроводность многослойной стенки:
Сравнительные характеристики применения различных видов утеплителей для каркасных домов
Стены каркасных домов с ватой обладают термическим сопротивлением в 1/3 раза хуже, чем у домов со стенами из утеплителя ПЕНОПЛЭКС®, т.к. вата расположена между стоек, которые являются «мостами холода». Если снаружи стоек закрепить ПЕНОПЛЭКС® толщиной 30 мм, то приведенное сопротивление теплопередаче увеличится на 30%, а если вместо ватного утеплителя выбрать утеплитель для каркасного дома от ПЕНОПЛЭКС снаружи стоек, то мы получим улучшение теплозащиты здания на 50%.
Вариант №1 (только вата):
- Имитация бруса;
- Пароизоляция;
- Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
- Межстоячное пространство вата парок экстра 150 мм;
- ОСП 9 мм;
- Влаго- ветро- защита;
- Имитация бруса.
Коэффициент термической неоднородности 0,663
Приведенное сопротивление теплопередачи = 2,7 м2хград/Вт
Приведенное сопротивление теплопередачи конструкции R=2,674 м2 оС/Вт (соответствует примерно 80 мм ПЕНОПЛЭКС®).
Дополнительно потребуется не менее 20мм минеральной ваты (коэфф.теплопроводн. 0,042Вт/мК).
Вариант №2 (минеральная вата + ПЕНОПЛЭКС®):
- Имитация бруса;
- Пароизоляция;
- Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
- Межстоячное пространство минеральная вата 100 мм;
- По стойкам сверху ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® 30 мм с проклейкой швов скотчем строительным;
- Имитация бруса;
Коэффициент термической неоднородности 0,857
Приведенное сопротивление теплопередачи = 3,43 м2хград/Вт
Вариант №3 (ПЕНОПЛЭКС® 100 мм):
- Имитация бруса;
- Пароизоляция;
- Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
- Межстоячное пространство без утеплителя с электрической разводкой + вентиляция;
- По стойкам сверху ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® 100 мм с проклейкой швов скотчем строительным + пластиковые грибки с металлическим сердечником 4 штуки на 1 м2;
- Имитация бруса;
Коэффициент термической неоднородности 0,977
Приведенное сопротивление теплопередачи = 4,0 м2хград/Вт – лучший вариант по термическому сопротивлению
Стены каркасного дома с ватой и ПЕНОПЛЭКС® на 42% дешевле, чем просто с ватой при том же термосопротивлении.
Ориентировочная стоимость 1м2 для конструкций:
Вариант 1. Примерно 936 руб/м2 по материалам (с учетом доутепления ватой 20мм: +33р/кв.м., т.е. итого: 903,5+33=936,5р./м2.)
Вариант 2. Примерно 658 руб/м2 лучший вариант утеплителя для каркасных домов по цене
Вариант 3. Примерно 808 руб/м2
Влияние воздушного зазора на теплозащитные характеристики
При устройстве стены, защищенной плитным утеплителем возможно устройство вентилируемой прослойки. Она позволяет отводить конденсат от материала и предотвращать его намокание. Минимальная толщина зазора 1 сантиметр. Это пространство не замкнуто и имеет непосредственное сообщение с наружным воздухом.
При наличии воздушно-вентилируемой прослойки в расчете учитываются только те слои, которые находятся до нее со стороны теплого воздуха. Например, пирог стены состоит из штукатурки, внутренней кладки, утеплителя, воздушной прослойки и наружной кладки. В расчет принимаются только штукатурка, внутренняя кладка и утеплитель. Наружный слой кладки идет после вентзазора, поэтому не учитывается. В данном случае наружная кладка выполняет лишь эстетическую функцию и защищает утеплитель от внешних воздействий.
Важно: при рассмотрении конструкций, где воздушное пространство замкнуто, оно учитывается в расчете. Например, в случае оконных заполнений. Воздух между стеклами играет роль эффективного утеплителя.
От чего ещё могут происходить теплопотери в доме?
Интересно то, что любая недвижимость, будь то дом или квартира, теряет тепловую энергию во всех направлениях. В начале статьи мы писали о том, что через оконные блоки уходит около 44% тепла. А вот остальное распределяется по таким направлениям:
12%;
крышу, потолок
Свести к минимуму тепловые потери можно за счёт комплексного утепления объекта. Если речь идёт о квартире с балконом и лоджией, то даже ремонт балкона в Киеве с холодным остеклением сделает её более тёплой и менее затратной по отоплению.
В этом вопросе мы рекомендуем советоваться со специалистами сферы строительства. В зависимости от особенностей вашего объекта они посоветуют оптимальные варианты улучшения энергоэффективности.
Примечание
Реклама рекламой, бренды, красивые описания – это всё неизменно влияет на ваш выбор. Однако лучше всего опираться на конкретные цифры и технические характеристики. А если у вас остаются вопросы, их всегда можно задать компетентным специалистам «Стандарт Окна». Нормально, если вы чего-то не знаете или не понимаете, ведь наша главная задача состоит в том, чтобы установка окна обеспечила решение ваших проблем.