Дебелина на изолацията на стената. Определете дебелината на изолацията за външната стена

Затопляне на къщата необходимата процедураза същества комфортни условияпребиваване. Методите за затопляне могат да бъдат различни - от увеличаване на дебелината на стените на сградата до нанасяне на слоеве мазилка, но затоплянето със специални топлоизолационни материали винаги е от значение. И тук дебелината на изолацията за стените е важна - да се увеличи ширината носещи стениневъзможно е до безкрайност, но топлината трябва да се поддържа възможно най-голяма. Следователно изчисляването на дебелината на изолацията трябва да се основава на характеристиките на строителните и изолационните материали.

Можете да изолирате къщата отвън или вътрешни стени, можете да комбинирате и тези решения, но най-ефективна е изолацията на външни стени. Вътрешна изолацияизмества точката на оросяване, която задължително съществува между различни материали, вътре в къщата, което означава, че стените ще получат влага поради изобилието от натрупан кондензат. Няма да е възможно да се отстрани кондензат с вентилационни пролуки, тъй като изолацията се намира вътре в къщата. Външната изолация, напротив, измества точката на оросяване към навънстени, позволявайки на влагата да се изпари през стената или отдушника, което често се прави от външна топлоизолация.
Сравнение на опциите за изолацияИзбор на материал за изолация на дома

Производителността на топлоизолатора варира в зависимост от географския регион и климатични условияв него, размерът на помещението или сградата, строителните материали на жилищното строителство. Също така дебелината на изолацията зависи от функционалното предназначение на зоната, която ще се изолира. За жилищно жилищно строителство това ще бъде един параметър, а за таванско или сутеренно пространство - други. Като такава дебелината на изолацията не играе първостепенна роля - тук са важни параметрите на следните зони:

  1. Метеорологично време;
  2. Строителни материали за носещи подове и стени;
  3. Нивото на обекта над земната повърхност;
  4. Топлоизолационен материал.

За да определите точно колко дебел трябва да бъде топлоизолационният слой по стените на къщата, трябва да сравните коефициентите на материалите. Важно е да се обърне внимание на факта, че коефициентите на топлопроводимост на различните нагреватели винаги ще бъдат различни.

Сравнителна информация за избор на популярни топлоизолационни строителни материали:

  1. Плочи от експандиран полистирол: коефициент на топлопроводимост = 0,039 W / m 0 С, дебелина на материала = 120 mm;
  2. Минерална, базалтова, каменна вата: 0,041 W / m 0 C, дебелина на плочата или запълващия слой = 130 mm;
  3. Стоманобетон, стоманобетонни стени: 1,7 W / m 0 С, дебелина H = 533 mm;
  4. Силикатна тухла: 0,76 W / m 0 C, размер на продукта = 238 mm;
  5. Куха червена тухла: 0,5 W / m 0 C, H = 157 mm;
  6. Лепена профилирана дървесина: 0,16 W / m 0 C, дебелина на дървения материал = 50 mm;
  7. Керамзитобетон: 0,47 W/m 0 С, H= 148 mm;
  8. Газов блок: 0,15 W / m 0 C, H = 470 mm;
  9. Пяна блок: 0,3 W / m 0 C, H = 940 mm;
  10. Пепел блок: 0.6 W/m 0 С, H= 1800 mm.

От горната информация става ясно, че изолацията на стените трябва да е с дебелина ≥ 1500 мм за комфортен микроклимат в къщата. Но това е много, много, така че стената трябва да бъде по-тънка, а слоят на топлоизолатора да се намали до 120-130 мм. Как да го направя? избор оптимални параметристроителни материали и топлоизолационни строителни материали. Таблицата показва препоръчителната дебелина на минералната вата (базалт, камък) за различни регионипри изграждане на къща:


Сравнителни параметри на коефициентите на топлоизолация на различните топлоизолационни материали за тези градове и райони:

  1. Блокове от експандиран полистирол PSB-S-25: коефициент на топлопроводимост = 0,042 W / m 0 C, дебелина H = 12,4 cm;
  2. Минерална вата за изолация на вентилирани фасади: 0,046 W / m 0 C, H = 13,5 cm;
  3. Профилирана лепена дървесина с якост 500 kg / m³: 0,18 W / m 0 С, H = 53,0 cm;
  4. Керамоблокове: 0,17 W/m 0 С, H= 57,5 ​​cm;
  5. Газови блокове 600 kg / m³: 0,29 W / m 0 C, H = 98,1 cm;
  6. Силикатна тухла: 0,87 W / m 0 C, H = 256,0 cm.

Използването на тези топлоизолационни материали в изолацията на къща е пряко спестяване на дебелината на външните стени.

Дебелината на изолацията в различни климатични региони:

Минимална температура под нулатаокръгМатериал/плътност
Камък/1300Тухла/1600Керамоблок/1200Бетон/300
Дебелина, мм
-60 0 СВерхоянск900,0 700,0 450,0
-40 0 СНовосибирск900,0 700,0 450,0
-30 0 СМосква30,0 640,0 500,0 350,0
-20 0 СЕреван60,0 510,0 300,0 200,0
-10 0 СКрасноводск45,0 330,0 250,0 160,0

Изчисляването на дебелината на топлоизолацията започва с избора на материал според предназначението на помещението и средната годишна външна температура. Общи географски райони:

  1. I-та зона: ≥3501 градус-дни;
  2. II-I: ≈3001-3501 градус-дни;
  3. III-ри: ≈2501-3000 градус-дни;
  4. IV-ти: ≤2500 градус-дни.

Концепцията за "градус-ден" е параметър, който отразява разликата между температурите на въздуха вътре в сградата и температурата на въздуха навън през отоплителния сезон. Формулата му:

GSOP = (t v – t 8)z 8 ;

  • t v - температура на въздуха вътре в сградата, ° С;
  • t 8 - средната температура на отоплителния период със среднодневна температура на въздуха ≤8 ° С;
  • z 8 - броят на дните от отоплителния период със средна дневна температура на въздуха ≤ 8 °С.

Като реален примерсе прилагат следните изчисления:

Минимални параметри и за четирите климатични зони: 2,80; 2,50; 2,20; 2.0. По-долу са посочени максимално допустимите минимални стойности на съпротивлението на топлопреминаване за различни видовепомещения:

  1. Подове и стенни покритияза сгради и помещения без отопление: 4,95; 4,50; 3,90; 3,30;
  2. Сутерен и сутерен без парно: 3,50; 3,30; 3,0; 2,50;
  3. Тавани за неотопляемо мазе и мазетане под земната повърхност: 2,80; 2,60; 2,20; 2.0.
  4. Таванни тавани на изби, разположени под повърхността на почвата: 3,70; 3,45; 3,0; 2,70.
  5. Балкони и витрини, остъклени фасади, полупрозрачни веранди и тераси: 0,60; 0,56; 0,55; 0,50.
  6. Предни входове и дневни: 0,44; 0,41; 0,39; 0,32.
  7. В частна къща: коридори, зали и коридори: 0,60; 0,56; 0,54; 0,45.
  8. Входни антрета и антре, разположени над 1-ви етаж: 0,25 за четирите зони.

Прилагайки тези показатели към конкретна сграда, можете да изчислите дебелината на слоя на всеки топлоизолатор за всеки обект. За безпогрешен избор на топлоизолационен материал е необходимо да знаете и изчислите неговите технически и експлоатационни характеристики. Точността на резултатите се влияе от климатичната зона на строителството, строителните материали на изолирани стени, функционално предназначениеобект, характеристиките на всеки вид топлоизолационни материали с приблизително еднакви параметри.

Всеки, който строи собствена къщаиска да е топло. Това може да се постигне по няколко начина: изграждане на дебели стени, правене добра изолацияили да затопли добре къщата.

На практика всички тези методи се използват заедно, но от икономическа гледна точка изолацията на дома има по-висок приоритет, или по-скоро увеличаване на дебелината на изолацията.

Нашето изчисление ще се състои от две основни стъпки:

  1. Намиране на съпротивлението на топлопреминаване на стените, което е необходимо за по-нататъшни изчисления.
  2. Избор необходимата дебелинаизолацияв зависимост от дизайна и материала на стените.

Първо, нека да разгледаме кратко видео, в който вещото лице разказва подробно защо е необходимо да се полага изолация във външните стени тухлена къщаи каква изолация да използвам.

Устойчивост на топлопреминаване на стените

За да намерите този параметър, използвайте SP 50.13330.2012 " Термична защитасгради"който може да бъде изтеглен от нашия уебсайт (линк).

Точка 5 „Термична защита на сгради“ представя няколко формули, които ще ни помогнат изчислете дебелината на изолациятаи стени. За да направите това, има параметър, наречен съпротивление на топлопредаване и обозначаван с буквата R. Той зависи от необходимата вътрешна температура и климатичните условия на даден град или район.

Като цяло се изчислява по формулата R TP \u003d a x GSOP + b.

Според таблица 3, стойностите на коефициентите a и b за стените на жилищни сгради са съответно 0,00035 и 1,4.

Остава само да се намери стойността на GSOP. Означава градус-ден от отоплителния период. С тази стойност ще трябва да се поправите малко.

Формула за изчисление GSOP = (t B —t ОТ) xz ОТ.

В тази формула t B е температурата, която трябва да бъде вътре в стаята. Според нормите тя е равна на 20-22 0 С.

Стойността на параметрите t OT и z OT означава средната външна температура и броя на дните от отоплителния период в годината. Можеш да ги намериш в SNiP 23-01-99 "Строителна климатология". (връзка).

Ако погледнете този SNiP, в самото начало ще видите голяма таблица, където са дадени климатичните параметри за всеки град или област.

Ще ни интересува колоната, която гласи "Продължителност и средна температура на въздуха за периода със среднодневна температура на въздуха ≤ 8 0 С".

Пример за изчисляване на параметъра R TP

За да стане всичко по-ясно, нека изчислим съпротивлението на топлопреминаване на стените (R TP) за къща, построена в Казан.

За това имаме две формули:

R TP \u003d a x GSOP + b,

GSOP \u003d (t B -t ОТ) x z ОТ

Първо, нека изчислим GSOP. За да направите това, търсим град Казан в дясната колона на SNiP 23-01-99.

От таблицата установяваме, че средната температура t OT = - 5,2 0 C и продължителността z OT = 215 дни / година.

Сега трябва да решите каква температура на закрито е удобна за вас. Както беше написано по-горе, t B = 20-22 0 C се счита за оптимално. Ако харесвате по-хладно или повече топла температура, то при изчисляване на GSOP за стойността на t V може да бъде различна.

И така, нека изчислим GSOP за температурата t B = 18 0 C и t B = 22 0 C.

GSOP 18 = (18 0 C - (-5,2 0 C) x 215 дни / година = 4988.

GSOP 22 = (22 0 C - (-5,2 0 C) x 215 дни / година \u003d 5848

Сега нека намерим съпротивлението на топлопреминаване. Както вече знаем, коефициентите a и b за стените на жилищни сгради, съгласно таблица 3 от SP 50.13330.2012, са 0,00035 и 1,4.

R TP (18 0 C) \u003d 0,00035 x 4988 + 1,4 = 3,15 m 2 * 0 C / W, за 18 0 C на закрито.

R TP (22 0 C) \u003d 0,00035 x 5848 + 1,4 = 3,45 m 2 * 0 C / W, за 22 0 C.

Такова съпротивление трябва да има стена заедно с нагревател, за да може къщата да има минимални топлинни загуби.

И така, получихме необходимите първоначални данни. Сега нека преминем към втория етап, за да определим дебелината на изолацията.

Изчисляване на дебелината на изолацията

Всеки материал, включен в многослойната стена, има свое собствено термично съпротивление R. Така че нашата задача е да гарантираме, че сумата от всички съпротивления на материалите, включени в конструкцията на стената, е равна на топлинното съпротивление R TP, което изчислихме в предишната глава, т.е.:

R TP \u003d R 1 + R 2 + R 3 ...R n, където n е броят на слоевете.

Термична устойчивост отделен материал R е равно на съотношението на дебелината на слоя (δ s) към топлопроводимостта (λ S).

R = δS/λС

Примери за изчисляване на дебелината на изолацията за стени от тухла и газобетон

Пример 1Стена от газобетонни блокове D600 с дебелина 30 см, изолирана отвън с каменна вата с плътност 80-125 кг/м 3 и облицована с керамика куха тухлас плътност 1000 kg / m 3. Строителството е извършено в Казан.

За да намерим допълнително дебелината на изолацията, се нуждаем от стойностите на топлопроводимостта на материалите λ S. Тези данни трябва да присъстват в сертификата за материала.

Ако по някаква причина те не са там, тогава можете да ги видите в Приложение C към SP 50.13330.2012, което използвахме по-рано.

λ SG \u003d 0,14 W / m * 0 C - топлопроводимост на газобетон;

λ SK \u003d 0,52 W / m * 0 С - топлопроводимост на тухла.

R G \u003d δ SG / λ SG = 0,3 / 0,14 = 2,14 m 2 * 0 C / W - топлинна устойчивост на газобетон;

R K = δ SК / λ SК = 0,12 / 0,52 = 0,23 m 2 * 0 C / B - термично съпротивление на тухлата.

Защото нашата стена се състои от три слоя, тогава уравнението ще бъде вярно:

R TR \u003d R G + R Y + R K,

след това R Y \u003d R TR - R G - R K

В предишната глава открихме стойността на RTP (22 0 C) за Казан. Използваме го за нашите изчисления.

R Y \u003d 3,45 - 2,14 - 0,23 = 1,08 m 2 * 0 C / W.

По този начин установихме какво термично съпротивление трябва да има изолацията. За намиране дебелина на изолациятанека използваме формулата:

δ S = R Y x λ S Y = 1,08 x 0,045 = 0,05 m.

Установихме, че за дадените условия е достатъчна изолация с дебелина 5 см.

Ако вземем стойността на R TP (18 0 C) = 3,15 m 2 * 0 C / W, получаваме:

R Y \u003d 3,15 - 2,14 - 0,23 = 0,78 m 2 * 0 C / W.

δ S = R Y x λ S Y = 0,78 x 0,045 = 0,035 m

Както можете да видите, дебелината на изолацията се е променила само с един и половина сантиметра.

Пример 2Помислете за пример, когато вместо блокове от газобетон се полагат силикатни тухли с плътност 1800 kg / m 3. Дебелината на зидарията е 38 см.

По аналогия с предишните изчисления намираме стойностите на топлопроводимостта според таблицата:

λ SК1 \u003d 0,87 W / m * 0 C - топлопроводимост силикатна тухлаплътност 1800 kg / m 3;

λ SУ \u003d 0,045 W / m * 0 С - топлопроводимост на изолацията;

λ SК2 \u003d 0,52 W / m * 0 С - топлопроводимост на тухла с плътност 1000 kg / m 3.

R K1 = δ SК1 / λ SК1 = 0,38 / 0,87 = 0,44 m 2 * 0 C / W - термична устойчивост на тухла 1800 kg / m 3;

R K2 = δ SК2 / λ SК2 = 0,12 / 0,52 = 0,23 m 2 * 0 C / B - термична устойчивост на тухла 1000 kg / m 3.

Откриваме топлинното съпротивление на изолацията:

R Y \u003d 3,45 - 0,44 - 0,23 = 2,78 m 2 * 0 C / W.

Сега изчисляваме дебелината на изолацията:

δ S = R Y x λ S Y = 2,78 x 0,045 = 0,12 m.

Тези. за тези условия е достатъчна дебелина на изолацията от 12 см.

Пример 3Като добър пример, говорейки за важността на изолацията, помислете за стена, състояща се само от газобетон D600.

Познавайки топлопроводимостта на блоковете от газобетон, λ SG = 0,14 W / m * 0 C, можем незабавно да изчислим необходимата дебелина на стената, т.к. стената е равномерна.

δ S = R TR x λ SG = 3,45 x 0,14 = 0,5 m

Получаваме, за да спазим всички норми на SNiP, трябва да поставим стена с дебелина 0,5 m.

В този случай можете да отидете по два начина, да направите стената веднага с необходимата дебелина или да изградите по-тънка стена и допълнително да изолирате.

Първият вариант ни изглежда по-надежден и по-евтин, тъй като няма работа по монтажа на изолация. Вторият вариант е по-подходящ за вече построени къщи.

Всички тези примери показват как дебелината на изолацията зависи от материала на стените. По аналогия с тях можете да правите изчисления за всякакъв вид материал.

Видео "Изолация на стени"

В заключение предлагаме да гледате няколко видеоклипа, които ще бъдат полезни при избора на дебелината на изолацията за стените на къща, построена от пенобетон и газобетон.

За създаване на зима комфорт у дома, трябва да се поддържа на закрито оптимална температура. Това не е трудно, ако собственикът се е погрижил предварително за изолацията.

Въпреки това, просто полагане на топлоизолационния материал не достатъчно. За ефективна топлоизолациянеобходимо е изолационният слой да е с определена дебелина.

На пръв поглед тук няма трудности. Достатъчно е да поставите повече топлоизолация - и топлината в къщата е осигурена. Всяка изолация обаче има определено тегло, към което се добавя теглото на конструкцията, която я държи. И цялата тази тежест е фиксирана на стената създаване на допълнителен товар.

Ако допълнителното натоварване надвиши границите на якост на стената, топлоизолацията ще падне заедно с парчетата от стената. Но дори когато здравината на стената е достатъчна, прекомерната топлоизолация не води до допълнителна икономия на гориво.

В този случай на преден план излизат топлинните загуби при вентилация или чрез вентилация, които се губят с помощта на топлоизолация. не могат да бъдат елиминирани. Но цената на полагането на излишен изолационен материал може да бъде значителна. От друга страна също е нерентабилно намаляването на дебелината на топлоизолацията под определена граница - топлинните загуби и разходите за отопление се увеличават.

В магазин за строителни материали можете да помолите продавача да изчисли необходимата дебелина и общото количество изолация. Това се прави с помощта на специални компютърни програми . Но имайте предвид, че служителите на магазина се интересуват от продажба максимален бройстроителни материали, така че те могат значително да надуят числата. Как да намерим златната среда?

Въпросът за топлоизолацията на сградите се разглежда от прил наука за топлотехниката. В съответствие с нейните препоръки е създаден Кодексът на правилата SP 50.13330.2012, който е част от SNiP 23-02-2003 и регулира топлинната защита на сградите.

AT SNiP 23-01-99(Строителна климатология) предоставя първоначални климатологични данни за местности и региони на Руската федерация.

Тези документи служат като референтни точкиза изчисляване на необходимата дебелина и общото количество топло изолационни материали. След като направи такива изчисления, собственикът на къщата получава необходимата информация за закупуването и започването на работа.

Топлинната защита на сградите съгласно Кодекса за практика трябва отговарят на тези изисквания:

  1. Топлинното съпротивление на ограждащите конструкции не трябва да бъде по-ниско от стойностите, посочени в документа.
  2. Специфичната топлозащитна характеристика на къщата не трябва да надвишава посочената норма.
  3. Температурата на вътрешната повърхност на ограждащите конструкции не трябва да пада под минималната допустима стойност.

От тези три варианта най-важнитеса термично съпротивление и минимална стойноствътрешна температура. Те ще служат като ключови величини в изчисленията.

Топлинно съпротивление R TPсе нарича реципрочна стойност на топлопроводимостта. Размерът му е m 2 ·°C/W. Вътрешната температура на стенните повърхности за жилищни помещения е стандартизирана в диапазона 20–22°C.

Първоначалната стойност за изчисления е градус на отопление ден(съкратено GSOP). Единицата на този параметър е °C ден/година. GSOP се изчислява по следната формула:

GSOP=(t B –t OT) z OT ,

където t B – вътрешна температура(+22°C), t OT - средна външна температура на въздуха за отоплителен сезон, z ot - броят на дните от отоплителния период в годината, когато средна дневна температуране по-висока от +8°C.

Москва ще служи за пример. За столицата на Руската федерация продължителността на отоплителния период е 214 дни / година, а средната външна температураза този период t OT = –3,1°C (виж Таблица 1, Сградна климатология). Заменете стойностите във формулата и получете:

GSOP = [(22 - (-3.1)] 214 = 5371.4 градусови дни.

Търсим стойността на съпротивлението на топлопреминаване, съответстваща на този брой градуси дни (вижте Таблица 3, Практичен кодекс). Оказа се число, което се различава от стойностите на кръглата маса, а в таблицата има само кръгли стойности. За други случаи е предоставена формула с коефициенти a и b:

R TP = a GSOP + b

Заменете стойностите в него и получете:

R TP \u003d 0,00035 5371,4 + 1,4 = 3,27999 m² ° C / W.

Въпреки това, получената стойност е общо термично съпротивление на стената и изолацията:

R TP = R CT + R y .

Препоръчва се да се вземе предвид топлинната устойчивост на строителните материали в горния Кодекс за практика в зависимост от условията на експлоатация. Според картата на влажността на климата (Строителна климатология) Москва е в зоната на нормална влажност. Таблица 2 от Кодекса за практики препоръчва да се вземе предвид топлопроводимостта на материалите за тези условия в помещения с нормална влажност(повечето стаи) под буквата Б.

Да кажем, че трябва да изолирате стените от масив глинена тухлавърху разтвор от цимент и пясък с дебелина 0,51 m (две тухли). Коефициентът на топлопроводимост на такава зидария е 0,81 W / m ° C. Термоустойчивост на материалитесе определя от съотношението:

където P е дебелината на материала, m, k е коефициентът на топлопроводимост, W/m °C. Замествайки стойностите, получаваме:

R CT = 0,51 / 0,81 = 0,6296 m² ° C / W.

Топлоустойчивост на топлоизолациятаравно на разликата между общото съпротивление и съпротивлението на стената:

R y \u003d R TP - R CT = 3,27999 - 0,6296 = 2,65039 m² ° C / W.

Остава да се определи дебелинатасамия нагревател. Ще използваме плочи за топлоизолация каменна ватаплътност 50 kg/m³. Коефициентът на неговата топлопроводимост при определени условияе 0,045 W/m °C. За да получим дебелината, умножаваме термичното му съпротивление по коефициента на топлопроводимост:

P y = R y k = 2,65039 0,045 = 0,11927 m или около 12 cm.

Това изчисление е подходящо за изолация на стени под мазилка.

Каменна вата, като порест материал, отвън тухлена зидария обикновено се полага, като се затваря с паропропусклива мембрана, а след това монтирайте вентилирана фасада.

През въздушния слой на тази фасада въздухът непрекъснато преминава отдолу нагоре. В същото време той не само отвежда парата от слоя каменна вата, но и води до загубамалко топлинна енергия.

За вентилирани фасадиголеми размери за високи сградитоплинните инженери са извели формули за изчисляване на тези топлинни загуби. Те ви позволяват да изчислите дебелината на допълнителен слой изолация, за да компенсирате тези загуби. Механизмът за изчисление обаче е много сложен и изисква отчитане на много величини: скоростта на въздушния поток в междинния слой, неговата височина, нехомогенност на потока и т.н.

Правете такива сложни изчисленияза едноетажна Виланяма смисъл. Опитни специалисти съветват при монтаж на вентилирана фасадаувеличаване на изчислената дебелина на топлоизолацията с около 30%. В нашия пример получаваме:

P = P y 1,3 = 0,11927 1,3 = 0,1550 m или около 15 cm.

Тоест да изолирате къща в Москва с зидария от твърда тухлавърху разтвор от цимент и пясък с дебелина на външната стена 0,51 см, ще трябва да поставите три слоя дъски базалтова ватас дебелина 50 мм и след това монтирайте вентилираната фасада.

Изчисление дебелина на изолацията на покрива

Изчисляване на дебелината на топлоизолацията при полагане под покривасъщо има свои собствени характеристики. Под скатен или двускатен покрив изолацията се монтира по същия принцип като на стена с вентилирана фасада.

Въздухът прониква под покрива отдолу и, преминавайки през въздушната междина над изолацията, излиза през пукнатините под билото. В същото време тя също възниква допълнителни топлинни загуби, което трябва да се вземе предвид при изчисляване на дебелината на топлоизолацията.

Изчислете дебелината на изолациятаза покриви е много по-лесно, отколкото за стени. В крайна сметка самият покрив практически няма термично съпротивление, а под изолацията върху наклонен или двускатен покривбез твърда мазнина конструктивен материалне. Това означава, че трябва да се вземе предвид само топлинното съпротивление на изолацията.

При изчисляването ще изхождаме от същата стойност на GSOP = 5371,4 градусоводни и ще използваме същата формула за устойчивост на топлопреминаване RTP = a GSOP + b. Въпреки това, ние вземаме стойностите на съпротивлението в колона 5 за тавански етажи. Там коефициентите a и b са различни: a = 0,00045; b = 1,9. Замествайки тези стойности във формулата, получаваме:

R Y \u003d 0,00045 5371,4 + 1,9 = 4,3171 m² ° C / W.

Дебелина на изолациятание считаме същото като за стените:

P Y = R Y k = 4,3171 0,045 = 0,19427 m или около 20 cm.

С други думи, за изолация наклонени или двускатен покрив у дома в Москва ще ви трябват четири слоя плочи от базалтова вата с дебелина 50 мм.

Изчисляване на дебелината изолационни материаликогато полагате по стените, можете да го направите сами, като вземете предвид данните на съществуващите строителни нормии правила. Изчисляване на дебелината на топлоизолациятаза покрива практически не се различава от изчислението за стени, но в този случай е необходимо да се използват стойностите на топлинното съпротивление от друга колона на таблицата.

Как да изчислим дебелината на изолацията за стени с помощта на таблицата за топлопроводимост на материалите, вижте видеоклипа:

Дори популярните сега вили от дървени трупи или профилирана дървесина трябва да бъдат допълнително изолирани или изградени от практически несъществуващи на пазара солидно дървоДебелина 35-40 см. Какво да кажем за каменни сгради (блокови, тухлени, монолитни).

Какво означава да се затопли правилно

Така че, не можете да правите без топлоизолационни слоеве, по-голямата част от собствениците на жилища ще се съгласят с това. Някои от тях трябва да проучат въпроса, докато строят собствено гнездо, други са озадачени от изолацията, за да го направят фасадни работиподобряване на вече експлоатирана вила. Във всеки случай към този въпрос трябва да се подходи много стриктно.

Едно е да се спазва изолационната технология, но разработчиците често правят грешки на етапа на доставка на материали, по-специално избират грешна дебелина на изолационния слой. Ако жилището е твърде студено, тогава пребиваването в него ще бъде, меко казано, неудобно. При благоприятни обстоятелства (наличие на резерв от производителност на топлогенератора) проблемът може да бъде решен чрез увеличаване на мощността отоплителна система, което недвусмислено води до значително увеличение на разходите за закупуване на енергия.

Но обикновено всичко завършва много по-тъжно: с малка дебелина на изолационния слой, ограждащите конструкции замръзват. И това води до преместване на точката на оросяване вътре в помещенията, поради което вътрешни повърхностистени и тавани кондензат. Тогава се появява мухъл, срутва се строително строителствои Декоративни материали... Най-неприятното е, че е невъзможно да се отстранят неприятностите с малко кръвопролитие. Например, на фасадата ще трябва да демонтирате (или „погребете“) завършващ слой, след това създайте друга изолационна бариера и след това завършете отново стените. Много е скъпо, по-добре е да направите всичко веднага.

Важно!технологични модерни нагревателите няма да струват малко и с увеличаване на дебелината цената ще се увеличи пропорционално. Следователно обикновено няма смисъл да се създава твърде голям марж за топлоизолация, това е загуба на пари, особено ако само част от конструкциите на къщата са подложени на случайно прегряване.

Принципи за изчисляване на изолационния слой

Топлопроводимост и термична устойчивост

На първо място, трябва да вземете решение за главната причинаохлаждане на сградата. През зимата имаме отоплителна система, която затопля въздуха, но генерираната топлина преминава през обвивката на сградата и се разсейва в атмосферата. Тоест възниква загуба на топлина - "пренос на топлина". Винаги е там, единственият въпрос е дали е възможно да ги попълните чрез отопление, така че в къщата да остане стабилна положителна температура, за предпочитане при + 20-22 градуса.

Важно!Имайте предвид, че много важна роля в динамиката топлинен баланс(в общи линии топлинни загуби) играят различни течове в елементите на сградата - инфилтрация. Ето защо трябва да се обърне внимание на херметичността и теченията.

Тухла, стомана, бетон, стъкло, дървена греда... - всеки материал, използван при строителството на сгради, в една или друга степен има способността да предава Термална енергия. И всеки от тях има обратната способност - да устои на топлопреминаването. Топлопроводимостта е постоянна стойност, следователно в системата SI има индикатор "коефициент на топлопроводимост" за всеки материал. Тези данни са важни не само за разбиране физични свойстваструктури, но и за последващи изчисления.

Представяме данни за някои основни материали под формата на таблица.

Сега за устойчивостта на топлопреминаване. Стойността на съпротивлението на топлопреминаване е обратно пропорционална на топлопроводимостта. Този индикатор се отнася за ограждащите конструкции и материалите като такива. Използва се за характеризиране топлоизолационни характеристикистени, тавани, прозорци, врати, покриви...

За изчисление термична устойчивостизползвайте следната публична формула:

Индексът "d" тук означава дебелината на слоя, а индексът "k" - топлопроводимостта на материала. Оказва се, че съпротивлението на топлопреминаване директно зависи от масивността на материалите и ограждащите конструкции, което, когато използваме няколко таблици, ще ни помогне да изчислим действителната устойчивост на топлина съществуваща стенаили правилната изолацияпо дебелина.

Например: стена от половин тухла (твърда) има дебелина 120 mm, тоест стойността на R ще бъде 0,17 m² K / W (дебелина 0,12 метра, разделена на 0,7 W / (m * K)). Подобна зидария в тухла (250 mm) ще покаже 0,36 m² K / W, а в две тухли (510 mm) - 0,72 m² K / W.

Да речем, на минерална вата с дебелина 50; 100; Индикаторите за термично съпротивление 150 mm ще бъдат както следва: 1.11; 2,22; 3,33 m² K/W.

Важно!Повечето облицовки на сгради в съвременните сгради са многопластови. Следователно, за да се изчисли например топлинното съпротивление на такава стена, е необходимо да се разгледат отделно всички нейни слоеве и след това да се обобщят получените показатели.

Има ли изисквания за термична устойчивост

Възниква въпросът: какъв всъщност трябва да бъде индексът на съпротивление на топлопреминаване за облицовки на сградата в къщата, така че стаите да са топли и да се консумира минимум енергия през отоплителния сезон? За щастие на собствениците на жилища, не е нужно отново да са сложни формули. всичко необходимата информацияе в SNiP 23-02-2003 "Термична защита на сгради". В това нормативен документсе разглеждат сгради за различни целиоперирани в различни климатични зони. Това е разбираемо, тъй като температурата за жилищни помещения и промишлени помещенияняма нужда да е същото. Освен това отделните региони се характеризират със своята граница минусови температурии продължителността на отоплителния период, следователно те разграничават такава средна характеристика като градус-ден на отоплителния сезон.

Важно!Друг интересна точкасе крие във факта, че основната таблица, която ни интересува, съдържа нормализирани показатели за различни обвивки на сградата. Като цяло това не е изненадващо, защото топлината напуска къщата неравномерно.

Нека се опитаме да опростим малко таблицата за необходимото термично съпротивление, ето какво се случва за жилищни сгради (m² K / W):

Според тази таблица става ясно, че ако в Москва (5800 градусови дни при средна температурав стаи от около 24 градуса), за да се построи къща само от масивни тухли, тогава стената ще трябва да бъде направена с дебелина повече от 2,4 метра (3,5 X 0,7). Технически и финансово осъществимо ли е? Разбира се, че е абсурдно. Ето защо трябва да използвате изолационен материал.

Очевидно за вила в Москва, Краснодар и Хабаровск, различни изисквания. Всичко, от което се нуждаем, е да определим степенно-дневните показатели за нашите местности изберете подходящото число от таблицата. След това, прилагайки формулата за съпротивление на топлопреминаване, работим с уравнението и получаваме оптимална дебелинада се приложи изолация.

градГрадус-ден Dd на отоплителния период при температура, + С
24 22 20 18 16 14
Абакан7300 6800 6400 5900 5500 5000
Анадир10700 10100 9500 8900 8200 7600
Арзанас6200 5800 5300 4900 4500 4000
Архангелск7200 6700 6200 5700 5200 4700
Астрахан4200 3900 3500 3200 2900 2500
Ачинск7500 7000 6500 6100 5600 5100
Белгород4900 4600 4200 3800 3400 3000
Березово (ХМАО)9000 8500 7900 7400 6900 6300
Бийск7100 6600 6200 5700 5300 4800
Биробиджан7500 7100 6700 6200 5800 5300
Благовещенск7500 7100 6700 6200 5800 5400
Братск8100 7600 7100 6600 6100 5600
Брянск5400 5000 4600 4200 3800 3300
Верхоянск13400 12900 12300 11700 11200 10600
Владивосток5500 5100 4700 4300 3900 3500
Владикавказ4100 3800 3400 3100 2700 2400
Владимир5900 5400 5000 4600 4200 3700
Комсомолск на Амур7800 7300 6900 6400 6000 5500
Кострома6200 5800 5300 4900 4400 4000
Котлас6900 6500 6000 5500 5000 4600
Краснодар3300 3000 2700 2400 2100 1800
Красноярск7300 6800 6300 5900 5400 4900
могила6800 6400 6000 5600 5100 4700
Курск5200 4800 4400 4000 3600 3200
Кизил8800 8300 7900 7400 7000 6500
Липецк5500 5100 4700 4300 3900 3500
Санкт Петербург5700 5200 4800 4400 3900 3500
Смоленск5700 5200 4800 4400 4000 3500
Магадан9000 8400 7800 7200 6700 6100
Махачкала3200 2900 2600 2300 2000 1700
Минусинск4700 6900 6500 6000 5600 5100
Москва5800 5400 4900 4500 4100 3700
Мурманск7500 6900 6400 5800 5300 4700
Муром6000 5600 5100 4700 4300 3900
Налчик3900 3600 3300 2900 2600 2300
Нижни Новгород6000 5300 5200 4800 4300 3900
Нарян-Мар9000 8500 7900 7300 6700 6100
Велики Новгород5800 5400 4900 4500 4000 3600
Олонец6300 5900 5400 4900 4500 4000
Омск7200 6700 6300 5800 5400 5000
орел5500 5100 4700 4200 3800 3400
Оренбург6100 5700 5300 4900 4500 4100
Новосибирск7500 7100 6600 6100 5700 5200
Партизанск5600 5200 4900 4500 4100 3700
Пенза5900 5500 5100 4700 4200 3800
пермски6800 6400 5900 5500 5000 4600
Петрозаводск6500 6000 5500 5100 4600 4100
Петропавловск-Камчатски6600 6100 5600 5100 4600 4000
Псков5400 5000 4600 4200 3700 3300
Рязан5700 5300 4900 4500 4100 3600
Самара5900 5500 5100 4700 4300 3900
Саранск6000 5500 5100 5700 4300 3900
Саратов5600 5200 4800 4400 4000 3600
Сортавала6300 5800 5400 4900 4400 3900
Сочи1600 1400 1250 1100 900 700
Сургут8700 8200 7700 7200 6700 6100
Ставропол3900 3500 3200 2900 2500 2200
Сиктивкар7300 6800 6300 5800 5300 4900
Тайшет7800 7300 6800 6300 5800 5400
Тамбов5600 5200 4800 4400 4000 3600
Твер5900 5400 5000 4600 4100 3700
Тихвин6100 5600 2500 4700 4300 3800
Тоболск7500 7000 6500 6100 5600 5100
Томск7600 7200 6700 6200 5800 5300
Тотна6700 6200 5800 5300 4800 4300
Тула5600 5200 4800 4400 3900 3500
Тюмен7000 6600 6100 5700 5200 4800
Улан-Уде8200 7700 7200 6700 6300 5800
Уляновск6200 5800 5400 5000 4500 4100
Уренгой10600 10000 9500 8900 8300 7800
Уфа6400 5900 5500 5100 4700 4200
Ухта7900 7400 6900 6400 5800 5300
Хабаровск7000 6600 6200 5800 5300 4900
Ханти-Мансийск8200 7700 7200 6700 6200 5700
Чебоксари6300 5800 5400 5000 4500 4100
Челябинск6600 6200 5800 5300 4900 4500
Черкеск4000 3600 3300 2900 2600 2300
Чита8600 8100 7600 7100 6600 6100
Елиста4400 4000 3700 3300 3000 2600
Южно-Курилск5400 5000 4500 4100 3600 3200
Южно-Сахалинск6500 600 5600 5100 4700 4200
Якутск11400 10900 10400 9900 9400 8900
Ярославъл6200 5700 5300 4900 4400 4000

Примери за изчисляване на дебелината на изолацията

Предлагаме да разгледаме на практика процеса на изчисляване на изолационния слой на стената и тавана на жилищно таванско помещение. Например, да вземем къща във Вологда, построена от блокове (пянобетон) с дебелина 200 мм.

Така че, ако температурата от 22 градуса за жителите е нормална, тогава действителната този случайиндикаторът за градусов ден е 6000. Намираме съответния индикатор в таблицата със стандарти за термично съпротивление, той е 3,5 m² K / W - ще се стремим към него.

Стената ще се окаже многослойна, така че първо ще определим колко термично съпротивление ще даде гол блок от пяна. Ако средна топлопроводимостпенобетонът е около 0,4 W / (m * K), тогава с дебелина 20 mm тази външна стена ще даде съпротивление на топлопреминаване на ниво от 0,5 m² K / W (0,2 метра разделено на коефициент на топлопроводимост 0,4).

Тоест, за висококачествена изолация ни липсват около 3 m² K / W. Те могат да бъдат получени минерална ватаили пяна, която ще се монтира отстрани на фасадата във вентилирана шарнирна конструкцияили мокър начинсвързана изолация. Преобразуваме леко формулата за термично съпротивление и получаваме необходимата дебелина - тоест умножаваме необходимото (липсващо) съпротивление на топлопреминаване по топлопроводимост (вземаме го от таблицата).

В числа това ще изглежда така: d дебелина на базалтова минерална вата \u003d 3 X 0,035 \u003d 0,105 метра. Оказва се, че можем да използваме материала в рогозки или ролки с дебелина 10 сантиметра. Имайте предвид, че когато използвате пяна с плътност от 25 kg / m3 и повече, необходимата дебелина ще бъде подобна.

Между другото, можем да разгледаме друг пример. Да предположим, че искаме да направим ограда на топъл остъклен балкон от масивна силикатна тухла в същата къща, тогава липсващото топлинно съпротивление ще бъде около 3,35 m² K / W (0,12X0,82). Ако се планира да се използва пяна PSB-S-15 за изолация, тогава нейната дебелина трябва да бъде 0,144 mm - тоест 15 cm.

За тавана, покрива и подовете техниката на изчисление ще бъде приблизително същата, само топлопроводимостта и съпротивлението на топлопреминаване са изключени от това носещи конструкции. И също така изискванията за устойчивост са леко повишени - вече няма да се изискват 3,5 m² K / W, а 4,6. В резултат на това памучната вата е подходяща с дебелина до 20 см = 4,6 X 0,04 (топлоизолатор за покрива).

Приложение на калкулатори

Производителите на изолационни материали решиха да опростят задачата за обикновените разработчици. За да направят това, те са разработили прости и разбираеми програми за изчисляване на дебелината на изолацията.

Нека разгледаме някои опции:

Във всеки от тях трябва да попълните полетата на няколко стъпки, след което, като кликнете върху бутона, можете незабавно да получите резултата.

Ето някои характеристики на използването на програмите:

1. Навсякъде се предлага избор на град/район/район на строителство от падащия списък.

2. От всеки, с изключение на ТехноНИКОЛ, се изисква да определи вида на обекта: жилищен / промишлен или, както е на уебсайта на Penoplex - градски апартамент / лоджия / нискоетажна сграда / стопанска постройка.

3. След това посочваме кои конструкции ни интересуват: стени, подове, тавански етаж, покрив. Програмата Penoplex също така изчислява изолацията на основата, инженерни комуникации, улични пътеки и детски площадки.

4. Някои калкулатори имат поле за посочване на желаната вътрешна температура, в сайта на Rockwool се интересуват и от размерите на сградата и вида гориво, използвано за отопление, броя на живеещите. Knauf взема предвид и относителната влажност на въздуха в помещенията.

5. На penoplex.ru трябва да посочите вида и дебелината на стените, както и материала, от който са направени.

6. В повечето калкулатори е възможно да се задават характеристиките на отделни или допълнителни слоеве на конструкции, например характеристиките на носещи стени без топлоизолация, вида на облицовката ...

7. Калкулаторът на пеноплекс за някои конструкции (например за изолация на покрива по метода „между гредите“) може да брои не само екструдирана пенополистирол, в която фирмата е специализирана, но и минерална вата.

Както разбирате, няма нищо сложно в изчисляването на оптималната дебелина на топлоизолацията, трябва само да подхождате към този въпрос с цялата грижа. Основното нещо е ясно да дефинирате липсващата устойчивост на топлопреминаване и след това да изберете нагревател, който ще бъде най-подходящ за конкретни строителни елементи и използвани строителни технологии. Също така, не забравяйте, че е необходимо да се справите с топлоизолацията на частна къща по изчерпателен начин, всички ограждащи конструкции трябва да бъдат правилно изолирани.

Не всички нагреватели са създадени еднакви. Ето как, в съответствие с добре познатата реклама на кисело мляко, е възможно да се определи основният проблем при избора на нагревател при затопляне на къща. За да разберете ясно каква е разликата между нагревателите и кой да изберете, трябва да разберете по какви принципи се изчислява дебелината на изолацията във всеки конкретен случай, а какво е изчислението на дебелината на изолацията, когато имаш 2 или 3 различен материална листове, на практика.

И така, първото нещо, което трябва да направите, е да изберете оптимална изолацияза нашата ситуация.

1. Първо разглеждаме неговата топлинна устойчивост и се позоваваме на публикуваните на нашия уебсайт.

2. След това разглеждаме нормите за топлоустойчивост на ограждащите конструкции за региона, в който ще построим къщата си. Това са нормите за новия SNiP, който регулира минималното необходимо термично съпротивление, така че сградата да може да се побере в съвременни параметриконсумация на енергия.

И без значение как го отоплявате – дърва, газ или ток – къщата ви консумира редовно калории, независимо от какво гориво ги извличате.

3. За да изчислите необходимата дебелина на изолацията, използвайте формулата за изчисление по-долу.

Какви ще бъдат коментарите към тази формула?

Първо, можете да нанесете няколко слоя хомогенна изолация и тяхната топлоустойчивост просто ще се увеличи. Просто се уверете, че няма въздушни междини, в който могат да възникнат въздушни микротокове. Когато въздухът е неподвижен, то най-добрият изолатор. Когато въздухът се движи, той започва да охлажда изолацията и ограждащите конструкции.

Второ, могат да се използват няколко слоя хетерогенна изолация, като може да се вземе предвид и топлоустойчивостта на носещите стени, върху които е монтирана изолацията. В този случай се обобщават индивидуалните показатели за устойчивост на топлина за всеки слой от "пая".

Топлинното съпротивление на всеки слой се изчислява въз основа на топлопроводимостта на всеки конкретен материал. Колкото по-ниска е топлопроводимостта на материала, толкова по-високо ще бъде топлинното съпротивление на слоя, изработен от този материал.

За да получите необходимите показатели за термичната устойчивост на ограждащите конструкции (под, таван, стени) за вашия регион, ние избираме най-подходящата ефективна изолация (полистирол, базалтова вата, полиуретанова пяна, ековата, пеностъкло) и избираме с каква дебелина изолацията трябва да бъде, като се вземе предвид топлопроводимостта и дебелината на носещата стена.

И така, изчисляването на дебелината на изолацията за къщата още веднъж точка по точка:

1. Разглеждаме таблицата за топлопроводимостта на нагревателите.

2. Разглеждаме таблицата за нормите на топлоустойчивост за регионите.

3. Заменяме цифрите за топлопроводимостта на изолацията във формулата и избираме дебелината, която да отговаря на нормите за вашия регион.

След това започват чисто икономически изчисления - изчисляват се необходимите обеми на изолацията и цената на нейното закупуване. Струва си да се обмислят и разходите за доставка и монтаж на изолация на стени и тавани - за някои видове насипна или насипна изолация тези суми могат да бъдат много значителни. Някои изолации по стените ще се нуждаят от допълнителна защита от влага или слънце.

Между другото, според тази формула е много лесно да изберете различни нагреватели, които често трябва да се комбинират в процеса на изграждане на къща.

Разглеждаме, например, пяна пластмаса PSBS 25 плътност и PS 15 плътност. Те имат различни R показатели, ние изчисляваме дебелината на изолацията в общо изражение за общия слой по цялата стена на къщата по формулата.

Същото важи и за базалтовата вата. Листове базалтова изолацияплътностите от 35, 45, 65 и 85 могат да се комбинират, за да се постигне необходимото термично съпротивление на стената, в единия случай, и приемлива твърдост и хидрофобност на изолационния слой, в другия случай.