Tabelul coeficientului de izolare termică a materialelor. Comparația conductivității termice a diferitelor materiale de construcție și calcularea grosimii peretelui


Este mai bine să începeți construcția fiecărui obiect cu planificarea proiectului și un calcul atent al căldurii. parametri tehnici... Datele precise vă vor permite să obțineți un tabel de conductivitate termică materiale de construcții... Construcția corectă a clădirilor contribuie la parametrii climatici optimi din cameră. Și tabelul vă va ajuta să alegeți materiile prime potrivite care vor fi folosite pentru construcție.

Incalzire in pardoseala lemne

Determină coeficientul de conductivitate termică pentru fiecare tip de lemn. Cu cât este mai mare, cu atât mai multă căldură va trece prin lemn și cu atât va fi mai bine pe podeaua încălzită. Tipurile de lemn depind și de modul în care podeaua se va descurca la înălțime.

Încălzitor fără erori: instalare și funcționare

Eroare: încălzire nouă a intrat instalatie veche... Când cumperi un încălzitor.

Casă caldă și uscată - protecție împotriva umezelii și izolarea elementelor individuale de construcție

Cu cât spuma de polistiren este mai mică, cu atât protejează mai bine împotriva degajării căldurii. Prin urmare, dacă alegem cel mai bun produs, adică cu x mai mic, putem face mai mult strat greu... Cu cât este mai jos material mai bun te protejează de căldură. Daca alegem un produs cu cel mai bun rating lambda, putem face un strat de izolație mai greu sau putem încălzi mai bine casa. Turbă, argilă, nisip, pietriș, lavă și cărămidă. Acest lucru se aplică în special. pentru realizarea acoperișurilor verzi.

Conductivitatea termică a materialelor afectează grosimea peretelui

Conductivitatea termică este o măsură a transferului de energie termică de la obiectele încălzite dintr-o cameră la obiectele cu o temperatură mai scăzută. Procesul de schimb de căldură se realizează în timp ce indicatori de temperatură nu va egaliza. Pentru a desemna energia termică, se folosește un coeficient special de conductivitate termică a materialelor de construcție. Tabelul vă va ajuta să vedeți toate valorile necesare. Parametrul indică câtă energie termică trece printr-o unitate de suprafață pe unitatea de timp. Cu cât această denumire este mai mare, cu atât transferul de căldură va fi mai bun. La construirea clădirilor, este necesar să se folosească un material cu o conductivitate termică minimă.

Izolarea peretelui acasă: 10 reguli de reținut

Deoarece albul este caracterizat în primul rând de un coeficient de transfer de căldură - cu cât este mai scăzută, cu atât este mai mare rezistența termică și o mai bună izolare termică material. Diferența constă în utilizarea unui aditiv de grafit, care crește absorbția radiațiilor termice.

Fabricat din spumă durabilă și necomprimată de polietilenă cu permeabilitate scăzută, cu conductivitate termică scăzută. Pentru rigiditatea structurală și ușurința instalării, izolația termică este încorporată într-un profil subțire din oțel galvanizat. Pentru construcția cadrului. Încălzirea nu poate fi mai subțire decât în ​​proiect.


Coeficientul de conductivitate termică este o astfel de valoare care este egală cu cantitatea de căldură care trece printr-un metru de grosime a materialului pe oră. Utilizare caracteristici similare necesare pentru a crea o mai bună izolare termică. Conductivitatea termică trebuie luată în considerare la selectarea structurilor de izolație suplimentare.

Ce să construiești o casă: pereți cu două straturi

Trebuie amintit că fiecare centimetru este „salvat” de grosime. Acoperire străină și evitați tăierea segmentelor de genunchi. Este un material „volum” care nu are formă pentru a forma scânduri sau covoraș.

Opinia expertului despre izolarea casei vechi

Dacă am îndepărtat vechea izolație, este indicat să facem material nou realizat dintr-un material cu o conductivitate termică mai mică, care va crește grosimea izolației doar până la minimul necesar... Acest lucru este important pentru ferestrele mici, umbrite; O aura mai largă va restricționa accesul la lumină.


Ce influențează indicele de conductivitate termică?

Conductivitatea termică este determinată de astfel de factori:

  • porozitatea determină eterogenitatea structurii. Când căldura este trecută prin astfel de materiale, procesul de răcire este neglijabil;
  • o valoare crescută a densității afectează contactul apropiat al particulelor, ceea ce contribuie la un transfer mai rapid de căldură;
  • umiditate crescută crește acest indicator.


Arhitect constructor de case: ce mobilier de casă în picioare și în picioare

Puteau conta pe conditii confortabile... Nu vă fie teamă să vă supraîncălziți sau să vă răcoriți interiorul. Înainte de a cumpăra lucruri, ar trebui să te uiți la oferta bogată. Puteți găsi pe piață materiale decente cu valori standard de conductivitate. Puteți găsi, de asemenea, alimente care sunt cu caractere aldine.

Merită să adăugați căldură coroanei de tavan. Acest lucru necesită o reducere a lățimii de câțiva centimetri, dar nu afectează rezistența sudurii. Coroana este bine izolată. Până de curând, tavanul era înăuntru pereții exteriori ah potențial mai subtil în termeni termici.

Folosind în practică valorile coeficientului de conductivitate termică

Materialele sunt prezentate în varietăți structurale și termoizolante. Primul tip are o conductivitate termică ridicată. Ele sunt utilizate pentru construcția de podele, garduri și pereți.

Cu ajutorul tabelului se determină posibilitățile de transfer termic al acestora. Pentru ca această cifră să fie suficient de mică pentru un climat interior normal, pereții din unele materiale trebuie să fie deosebit de groși. Pentru a evita acest lucru, se recomandă utilizarea unor componente suplimentare termoizolante.

Noutăți Weil în materie de minerale și materii prime

Vată minerală - piatră sau sticlă

Vata minerala are o rezistenta ridicata la compresiune. Polistiren expandat - tipuri și soiuri de polistiren. Polistiren expandat - material ușor, durabil și ieftin, dar ușor de manevrat și instalat. Acest material nu este toxic și nu dăunează sănătății.

Economisirea energiei neregenerabile - Încălzirea casei - Partea 1

Pătrunderea căldurii prin podea până la sol nu poate depăși 0. Cu această cerință, podelele nu trebuie izolate cu material izolator. Cu toate acestea, la conectare mortareîn astfel de pereți, ar trebui folosită o altă soluție - nu obișnuită, ci caldă. Un întreg perete construit cu cărămidă caldă combinat cu mortar cald va fi aproape uniform în condiții termice. Soluție caldă difera de.


Indicatori de conductivitate termică pentru clădirile finite. Tipuri de izolare

Când creați un proiect, trebuie să luați în considerare toate metodele de scurgere de căldură. Poate ieși prin pereți și acoperișuri, precum și prin podele și uși. Dacă efectuați incorect calculele de proiectare, atunci va trebui să vă mulțumiți doar cu energia termică primită de la aparate de incalzire... Clădirile construite din materii prime standard: piatră, cărămidă sau beton trebuie izolate suplimentar.

Cât de mult încălzește podeaua la sol, Banii sunt pe clădire, parte. opt

Utilizarea materialelor cu astfel de parametri garantează izolare eficientăși, în același timp, jumătate. Trebuie să comandăm nisipul și să-l stivuim în straturi.

Materiale de izolare pentru acoperiș

În timpul accelerării nu va exista încălzire și nici o ciupercă. Pereți cu un singur perete - un perete fără lână și polistiren. Mortar rezistent la căldură cu un coeficient de transfer termic = 0, 2, cu o grosime a cusăturii de 8 până la 15 mm. Zidurile, pe lângă blocurile obișnuite, vor fi necesare pentru construcția de pereți, trăsuri și altele. Prin urmare, înainte de a începe lucrul, trebuie să pregătiți specificațiile exacte.


Izolarea termică suplimentară se realizează în clădirile cu cadru. Unde rama de lemn dă rigiditate structurii, iar materialul izolator este așezat în spațiul dintre stâlpi. În clădirile din cărămizi și blocuri de zgârietură, izolarea se realizează în exteriorul structurii.

Camera copiilor - un loc pentru distracție și relaxare

Să ne uităm la coeficienții de conductivitate termică, care pentru o podea din plută este 0,05, o podea din lemn este 0,18, în timp ce pentru placi ceramice- 0, 90 și marmură - 3, 00! Siguranța Primii ani de școală sunt adesea o perioadă de acrobații. Aportul de muncă este supus patului.

Construcție modernă și la modă - încălzirea casei

Aceasta înseamnă că este o structură cu izolație termică mult mai bună decât înaltă sau plăci de beton armat... Datorită acestui fapt, casa nu are poduri termice, ca în spate. Brand si calitate materiale izolante... Ele sunt un factor critic în cantitatea de energie necesară pentru încălzirea casei tale. Cel mai popular și economic izolator de mulți ani a fost polistirenul expandat. Parametrul cheie al acestui izolator este coeficientul de conductivitate termică: λ-lambda.

Atunci când alegeți încălzitoare, este necesar să acordați atenție unor factori precum nivelul de umiditate, efectul temperaturilor ridicate și tipul de structură. Luați în considerare anumiți parametri ai structurilor izolatoare:

  • indicele de conductivitate termică afectează calitatea procesului de izolare termică;
  • absorbtia umiditatii are mare importanță la izolarea elementelor externe;
  • grosimea afectează fiabilitatea izolației. Izolația subțire ajută la menținere zona utila sediul;
  • inflamabilitatea este importantă. Materiile prime de înaltă calitate au capacitatea de a se auto-stinge;
  • stabilitatea termică reflectă capacitatea de a rezista schimbărilor de temperatură;
  • respectarea mediului și siguranță;
  • izolarea fonică protejează împotriva zgomotului.
  • vata bazaltica, spre deosebire de vata minerala, difera cea mai buna performanta rezistenta la umezeala;
  • Penoplex este rezistent la umiditate, temperaturi ridicateși foc. Are o conductivitate termică excelentă, este ușor de instalat și durabil;

  • Cum se garantează durabilitatea și estetica fațadei?

    Placă de fundație în loc de fundații tradiționale

    Izolație termică. Determină coeficientul de transfer termic. În caz contrar - minerale vata minerala; Este realizat în principal din roci. Încălzirea casei: verificați ceea ce citiți pe etichetă. Garanție sau garanție Când cumpărați materiale de construcție, vrem să credem că sunt bune.

    Încălzire electrică prin pardoseală: mat sau cablu

    Gaz natural, dar - cu aproximativ 40% mai mic decât atunci când este încălzit cu păcură sau gaz lichid. Ca incalzire suplimentara. În casele cu pierderi mari de căldură, eficiența încălzirii electrice prin pardoseală poate să nu fie suficientă pentru încălzirea adecvată a tuturor încăperilor în acel moment.

    • spuma poliuretanică este cunoscută pentru calități precum incombustibilitatea, rezistența bună la apă și rezistența ridicată la foc;
    • spumă de polistiren extrudat în timpul trecerilor de producție prelucrare suplimentară... Are o structură uniformă;


    Aproape nimic despre vata minerala

    Acesta este un încălzitor grozav. Lâna umedă, în loc să o izoleze, devine o punte termică, un loc cu flux de căldură crescut. Vaporii de apă se pot acumula și în lână după ce aceasta a fost construită.

    Acoperișuri abrupte - construcție, pre-împerechere, încălzire

    Hei, pe tejghea. Este mult cea mai bună soluție decât cel folosit pentru a crea un slot pentru un cablu sau un fir subțire. Izolație Vata minerală este frecvent utilizată pentru încălzirea acoperișului. Are o izolare termica foarte buna - coeficient de transfer termic lambda.

    • penofolul este un strat izolator multistrat. Compoziția conține polietilenă spumă. Suprafața plăcii este acoperită cu folie pentru a oferi reflexie.

    Pentru izolarea termică pot fi utilizate tipuri de materii prime în vrac. Acestea sunt pelete de hârtie sau perlit. Sunt rezistente la umiditate și foc. Și din soiuri organice, puteți lua în considerare fibre din lemn, in sau capac de plută... La alegere, Atentie speciala acordați atenție indicatorilor precum respectarea mediului și siguranța la incendiu.

    Astfel beton celular are proprietăți termice bune. Încăperi și zone cu încărcături extrem de grele, cum ar fi utilități, și chiar curți de încărcare și hale industriale. Lemnul dur și dens este mai propice încălzirii, deci este mai potrivit pentru incalzire in pardoseala... Exemplu: coeficient de conductivitate.

    Încălzirea casei - Ce aveți nevoie pentru a încălzi mansarda, subsolurile și pereții exteriori

    În locurile supuse umiditate crescută, acesta din urmă este înlocuit cu polistiren extrudat mai bun, dar mult mai scump.

    Gradina de iarna - vara tot timpul anului

    Este important ca materialul să se caracterizeze nu numai prin durabilitate, ci mai ales printr-un coeficient scăzut de conductivitate termică.

    Notă! Atunci când proiectați izolația termică, este important să luați în considerare instalarea unui strat de hidroizolație. Acest lucru va evita umiditatea ridicată și va crește rezistența la transferul de căldură.

    Tabelul de conductivitate termică a materialelor de construcție: caracteristicile indicatorilor

    Tabelul de conductivitate termică a materialelor de construcție conține indicatori tipuri diferite materii prime folosite in constructii. Folosind aceste informații, puteți calcula cu ușurință grosimea pereților și cantitatea de izolație.


    Rezistența chimică ridicată, hidrofobicitatea, insensibilitatea la coroziune, acțiunea insectelor și rozătoarelor îl pun pe izolatoarele frontale. Ei rămân în zid pentru totdeauna. Mobil perete de beton este, de asemenea, prefabricate grinzi prefabricate. Aceasta este o soluție foarte convenabilă deoarece pot fi continuate imediat după ce sunt asamblate pe perete. Coeficientul lor de transfer de căldură este de aproximativ 0,21 W.

    Ferestre la mansardă - a treia discuție a Academiei de Inginerie Civilă

    Umezeală; șanțuri de drenaj Pentru a asigura rigiditatea structurală și ușurința de asamblare, izolația termică este construită într-un profil subțire din.

    Ce trebuie să căutați atunci când cumpărați un acoperiș

    Cererea de energie este mult mai mică decât în ​​cazul construcțiilor tradiționale. Scăderea consumului de energie se datorează în primul rând îmbunătățirii constante a parametrilor tehnici ai materialelor de construcție, ale căror coeficienți de transfer de căldură sunt din ce în ce mai favorabili.

    Cum se utilizează tabelul de conductivitate termică a materialelor și izolație?

    Tabelul de rezistență la transferul de căldură al materialelor prezintă cele mai populare materiale. Atunci când alegeți o opțiune specifică pentru izolarea termică, este important să luați în considerare nu numai proprietăți fizice dar și caracteristici precum durabilitatea, prețul și ușurința de instalare.

    Ridică-te cu cherestea în rol principal

    Pardoseala cu incalzire in pardoseala

    Grosimea și lățimea elementelor sale. Tradiţional pardoseli iar pardoselile dure nu contribuie bine la încălzire, așadar așezarea lor pe încălzirea prin pardoseală ocolind ținta. Grosimea lor mare duce și la pierderi mari căldură și, prin urmare, reduce eficiența.

    Conductivitatea termică în timp ce plutește pe podele se poate reduce ieșire de căldură datorită stratului de aer antrenat, care împiedică fluxul de căldură în cameră. Parchetul trebuie așezat pe o podea amorsată anterior. Utilizarea materialelor se bazează pe fizice și proprietăți mecanice care îi fac apți pentru job. Aceste proprietăți sunt determinate în laboratoare specializate prin analiză și testare pe probe recoltate în conformitate cu standardele.

    Știați că cel mai simplu mod este să instalați izolație cu spumă și spumă poliuretanică. Se răspândesc pe suprafață sub formă de spumă. Materiale similare umple cu ușurință cavitățile structurilor. Când se compară opțiunile dure și spumă, trebuie subliniat faptul că spuma nu formează îmbinări.


    Analiza determină compoziția chimică și mineralogică a materialului. Testele permit determinarea proprietăților fizice și mecanice ale materialului luat în ansamblu. Există două categorii principale de testare. Testare nedistructivă. Testele sunt efectuate pe probe obținute în condiții standard. Unele mostre sunt prezentate sub formă de mostre standard de forme și dimensiuni standard. Alte mostre constau dintr-o cantitate de material selectată după diverse criterii.

    Proprietățile fizice ale materialelor. Se determină prin metode adecvate pentru fiecare tip de material. Densitatea aparentă scăzută indică proprietăți bune de izolare fonică și termică. Toată densitatea aparentă este utilizată atunci când se calculează greutatea structurii.

    Valorile coeficienților de transfer de căldură ai materialelor din tabel

    Când faceți calcule, ar trebui să cunoașteți coeficientul de rezistență la transferul de căldură. Această valoare este raportul dintre temperaturile de pe ambele părți și cantitatea de flux de căldură. Pentru a afla rezistenta termica a anumitor pereti se foloseste un tabel de conductivitate termica.

    Mai multe valori ale acestor funcții sunt prezentate în tabelul de mai jos. Densitatea în grame se bazează pe materiale granulare. Densitatea pe grămadă poate fi exprimată pentru starea bogată sau învechită a materialului. Densitatea pe stiva este determinată în special pentru lemn, dar poate fi folosită și pentru cărămizi prefabricate etc.

    Compactarea caracterizează gradul de umplere a unui material solid într-o unitate poroasă de volum. Pentru materiale compacte, aceasta va fi 100%. În care a folosit notația de mai sus. Porozitate și volum gol. Porozitatea este procentul din volumul total al porilor și al golului pe unitatea de volum a materialului poros. Se poate determina porozitatea totală.


    Puteți face singuri toate calculele. Pentru aceasta, grosimea stratului izolator termic este împărțită la coeficientul de conductivitate termică. Această valoare este adesea indicată pe ambalaj dacă este izolație. Materialele de uz casnic sunt măsurate independent. Aceasta se referă la grosime, iar coeficienții pot fi găsiți în tabele speciale.


    Coeficientul de rezistență ajută la selectarea unui anumit tip de izolație și a grosimii stratului de material. Informații despre permeabilitatea la vapori și densitatea pot fi găsite în tabel.

    La utilizarea corectă date tabelare pe care le puteți alege material de calitate pentru a crea un climat interior favorabil.

    Conductibilitatea termică a materialelor de construcție (video)

    Construirea unei cabane sau casa la tara este un proces complex și consumator de timp. Și pentru ca viitoarea structură să reziste mai mult de o duzină de ani, toate normele și standardele trebuie respectate în timpul construcției sale. Prin urmare, fiecare etapă de construcție necesită calcule precise și executie de calitate munca necesara.

    Unul dintre cei mai importanți indicatori în construcția și decorarea unei clădiri este conductivitatea termică a materialelor de construcție. SNIP (coduri și reglementări de construcție) oferă o gamă completă de informatii cu privire la aceasta problema. Este necesar să-l cunoaștem pentru ca viitoarea clădire să fie confortabilă pentru locuit atât vara, cât și iarna.

    O casă caldă perfectă

    Din caracteristici de proiectare structura și materialele folosite în construcția sa depind de confortul și economia de a locui în ea. Confortul constă în a crea microclimat optim interior indiferent de exterior conditiile meteo si temperatura mediul... Dacă materialele sunt selectate corect și echipament cazan iar ventilația este instalată conform standardelor, atunci o astfel de casă va avea o temperatură răcoroasă confortabilă vara și caldă iarna. În plus, dacă toate materialele utilizate în construcții au proprietăți bune de izolare termică, atunci costurile energetice pentru încălzirea spațiului vor fi minime.

    Conceptul de conductivitate termică

    Conductivitatea termică este transferul de energie termică între corpuri sau medii în contact direct. Cu cuvinte simple Conductivitatea termică este capacitatea unui material de a conduce temperatura. Adică, intrând într-un fel de mediu cu o temperatură diferită, materialul începe să preia temperatura acestui mediu.

    Acest proces este, de asemenea, de mare importanță în construcții. Deci, în casă cu ajutorul echipamente de incalzire se menține temperatura optimă (20-25 ° C). Dacă temperatura de afară este mai mică, atunci când încălzirea este oprită, toată căldura din casă va ieși afară după un timp, iar temperatura va scădea. Vara, se întâmplă situația inversă. Pentru ca temperatura din casă să fie mai mică decât temperatura exterioară, trebuie să folosiți un aparat de aer condiționat.

    Coeficient de conductivitate termică

    Pierderea de căldură în casă este inevitabilă. Se întâmplă tot timpul când temperatura exterioară este mai mică decât temperatura interioară. Dar intensitatea sa este o cantitate variabilă. Depinde de mulți factori, dintre care principalii sunt:

    • Aria suprafețelor implicate în schimbul de căldură (acoperiș, pereți, podele, podea).
    • Indicele de conductivitate termică a materialelor de construcție și elemente individuale clădiri (ferestre, uși).
    • Diferența dintre temperaturile din exterior și din interiorul casei.
    • Alte.

    Pentru a caracteriza cantitativ conductivitatea termică a materialelor de construcție, se utilizează un coeficient special. Folosind acest indicator, este destul de ușor să calculați izolația termică necesară pentru toate părțile casei (pereți, acoperiș, podele, podea). Cu cât este mai mare coeficientul de conductivitate termică a materialelor de construcție, cu atât este mai mare intensitatea pierderilor de căldură. Astfel, pentru a construi casă caldă este mai bine să folosiți materiale cu un indicator mai mic al acestei valori.

    Coeficientul de conductivitate termică al materialelor de construcție, ca orice altă substanță (lichidă, solidă sau gazoasă), este notat cu litera greacă λ. Unitatea sa de măsură este W / (m * ° C). În acest caz, calculul se efectuează pentru unul metru patrat ziduri grosime de un metru. Diferența de temperatură este luată aici ca 1 °. În aproape orice carte de referință a clădirii există un tabel de conductivitate termică a materialelor de construcție, în care puteți vedea valoarea acestui coeficient pentru diferite blocuri, cărămizi, amestecuri de beton, specii de lemn și alte materiale.

    Determinarea pierderilor de căldură

    Există întotdeauna pierderi de căldură în orice clădire, dar în funcție de material, acestea își pot schimba valoarea. În medie, pierderea de căldură are loc prin:

    • Acoperiș (15% până la 25%).
    • Pereți (15% până la 35%).
    • Ferestre (de la 5% la 15%).
    • Ușă (5% până la 20%).
    • Sex (10% până la 20%).


    Pentru a determina pierderea de căldură, se folosește un aparat termic special, care determină zonele cele mai problematice. Ele sunt evidențiate cu roșu pe el. Pierderea mai mică a căldurii apare în zonele galbene, apoi în cele verzi. Zonele cu cea mai mică pierdere de căldură sunt evidențiate cu albastru. Iar determinarea conductibilității termice a materialelor de construcție ar trebui efectuată în laboratoare speciale, așa cum este demonstrat de certificatul de calitate atașat produsului.


    Exemplu de calcul al pierderilor de căldură

    Dacă luăm, de exemplu, un perete dintr-un material cu un coeficient de conductivitate termică de 1, atunci cu o diferență de temperatură de 1 ° pe ambele părți ale acestui perete, pierderea de căldură va fi de 1 W. Dacă grosimea peretelui este luată nu de 1 metru, ci de 10 cm, atunci pierderile se vor ridica deja la 10 wați. Dacă diferența de temperatură este de 10 °, atunci pierderi de căldură va fi, de asemenea, 10 wați.

    Luați în considerare acum la exemplu concret calculul pierderilor de căldură a întregii clădiri. Să luăm înălțimea sa de 6 metri (8 cu o creastă), lățimea - 10 metri și lungimea - 15 metri. Pentru simplitatea calculelor, luăm 10 ferestre cu o suprafață de 1 m 2. Temperatura din interiorul camerei va fi considerată egală cu 25 ° C, iar în exterior -15 ° C. Calculăm aria tuturor suprafețelor prin care are loc pierderea de căldură:

    • Ferestre - 10 m 2.
    • Etajul - 150 m 2.
    • Ziduri - 300 m 2.
    • Acoperiș (cu pante pe partea lungă) - 160 m 2.

    Formula pentru conductivitatea termică a materialelor de construcție vă permite să calculați coeficienții pentru toate părțile clădirii. Dar este mai ușor să utilizați date gata făcute din cartea de referință. Există un tabel de conductivitate termică a materialelor de construcție. Să luăm în considerare fiecare element separat și să-i determinăm rezistența termică. Se calculează prin formula R = d / λ, unde d este grosimea materialului și λ este coeficientul conductivității sale termice.

    Podea - 10 cm de beton (R = 0,058 (m2 * ° C) / W) și 10 cm de vată minerală (R = 2,8 (m2 * ° C) / W). Acum adăugăm acești doi indicatori. Astfel, rezistența termică a podelei este de 2.858 (m2 * ° C) / W.

    Pereții, ferestrele și acoperișurile sunt considerate în mod similar. Material - beton celular (beton celular), grosime 30 cm. În acest caz, R = 3,75 (m 2 * ° C) / W. Rezistența termică a ferestrei de formare - 0,4 (m 2 * ° C) / W.

    Următoarea formulă vă permite să aflați pierderea de căldură.

    Q = S * T / R, unde S este aria suprafeței, T este diferența de temperatură în exterior și în interior (40 ° C). Să calculăm pierderea de căldură pentru fiecare element:

    • Pentru acoperiș: Q = 160 * 40 / 2,8 = 2,3 kW.
    • Pentru pereți: Q = 300 * 40 / 3,75 = 3,2 kW.
    • Pentru ferestre: Q = 10 * 40 / 0,4 = 1 kW.
    • Pentru podea: Q = 150 * 40 / 2,858 = 2,1 kW.

    În plus, toți acești indicatori sunt rezumați. Astfel, pentru această cabană, pierderile de căldură se vor ridica la 8,6 kW. Și să mențină temperatura optima este necesar un echipament de cazan cu o capacitate de cel puțin 10 kW.

    Materiale pentru pereti exteriori

    Astăzi, există multe materiale de construcție a pereților. Dar cele mai populare în locuințe private sunt încă blocuri de construcție, caramizi si lemn. Principalele diferențe sunt densitatea și conductibilitatea termică a materialelor de construcție. Comparația face posibilă alegerea mediei aurii în raportul densitate / conductivitate termică. Cu cât densitatea materialului este mai mare, cu atât este mai mare capacitatea portantăși, în consecință, rezistența structurii în ansamblu. Dar, în același timp, rezistența sa termică este mai mică și, ca urmare, costurile cu energia sunt mai mari. Pe de altă parte, cu cât rezistența termică este mai mare, cu atât densitatea materialului este mai mică. O densitate mai mică implică de obicei o structură poroasă.


    Pentru a cântări argumentele pro și contra, trebuie să cunoașteți densitatea materialului și coeficientul său de conductivitate termică. Următorul tabel de conductivitate termică a materialelor de construcție pentru pereți oferă valoarea acestui coeficient și densitatea acestuia.

    Material

    Conductivitate termică, W / (m * ° C)

    Densitate, t / m 3

    Beton armat

    Blocuri de beton de argilă expandată

    Caramida ceramica

    Caramida de silicat

    Blocuri de beton celular


    Izolație pentru pereți

    Dacă rezistența termică a pereților exteriori este insuficientă, diverse încălzitoare... Deoarece valorile conductivității termice ale materialelor de construcție pentru izolație pot fi foarte scăzute, atunci cel mai adesea o grosime de 5-10 cm va fi suficientă pentru a crea temperatura confortabilași climatul interior. Astăzi, materiale precum vată minerală, polistiren expandat, spumă de polistiren, spumă poliuretanică și sticlă spumă sunt utilizate pe scară largă.


    Următorul tabel de conductivitate termică a materialelor de construcție utilizate pentru izolarea termică a pereților exteriori oferă valoarea coeficientului λ.


    Caracteristicile utilizării izolației pereților

    Utilizarea izolației pentru pereții exteriori are unele limitări. Acest lucru se datorează în primul rând unui astfel de parametru precum permeabilitatea la vapori. Dacă peretele este realizat dintr-un material poros, cum ar fi betonul aerat, betonul spumant sau betonul de argilă expandată, atunci este mai bine să folosiți vată minerală, deoarece acest parametru este aproape același pentru ei. Utilizarea polistirenului expandat, a spumei poliuretanice sau a sticlei spumă este posibilă numai dacă există un spațiu de ventilație special între perete și izolație. Acest lucru este, de asemenea, critic pentru un copac. Dar pentru pereti de caramida acest parametru nu este atât de critic.

    Acoperiș cald

    Izolarea acoperișului vă permite să evitați depășirile de costuri inutile atunci când încălziți casa. Pentru aceasta se pot folosi toate tipurile de izolatie, atat in format folie cat si pulverizata (spuma poliuretanica). În acest caz, nu trebuie să uităm de bariera de vapori și de hidroizolație. Acest lucru este foarte important, deoarece izolația umedă (vată minerală) își pierde proprietățile de rezistență termică. Dacă acoperișul nu este izolat, atunci este necesar să izolați temeinic podeaua dintre pod și ultimul etaj.

    Podea

    Izolarea podelei este foarte etapă importantă... În acest caz, este, de asemenea, necesar să se aplice o barieră de vapori și hidroizolație. Un material mai dens este folosit ca izolație. Prin urmare, are un coeficient de conductivitate termică mai mare decât acoperișul. Măsura suplimentară un subsol poate fi folosit pentru izolarea podelei. Prezența unui spațiu de aer face posibilă creșterea protecției termice a casei. Iar dotarea sistemului de încălzire prin pardoseală (apă sau electrică) oferă o sursă suplimentară de căldură.

    Concluzie

    Când construiți și terminați fațada, trebuie să vă ghidați după calcule precise asupra pierderilor de căldură și luați în considerare parametrii materialelor utilizate (conductivitate termică, permeabilitate la vapori și densitate).

    Se încarcă ...Se încarcă ...