|
Основные задачи теплозащиты
Одна из наиболее важных задач теплозащиты дома - это экономия энергии и затрат на нее. Теоретически теплоизоляцией дома можно и не заниматься, но тогда источник тепла в Вашем доме должен быть постоянным, а его мощность больше необходимой в десятки раз. Кроме того, проводя теплоизоляционные работы, Вы продлеваете срок службы своего дома, так как правильно выполненная теплоизоляция защищает конструкцию от температурных перепадов.
Чтобы дом был по-настоящему комфортным, с точки зрения теплозащиты он должен отвечать целому ряду требований (в соответствии с ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях). Комфорт в помещении характеризуется:
- температурой внутреннего воздуха: для жилых помещений оптимально 20-22 °С,
- температурой поверхности стен 16-18 °С (минимально), пола 22-24 °С (оптимально),
- тепловой инерцией (накоплением тепла) конструкции (иначе здание будет не только быстро прогреваться, но и быстро остывать),
- относительной влажностью воздуха 55%,
- движением воздуха не более 0,2 м/с (отсутствие сквозняков).
Принципы, обеспечивающие наилучшую теплоизоляцию
Принципиальная схема теплоизоляции

1. Вынос точки промерзания из несущей конструкции в наружный теплоизолирующий слой. В этом случае конструкция при температурных перепадах ведет себя стабильно, а значит, срок службы дома увеличивается. Повышается также температура поверхности стен внутри дома.
2. Защита теплоизоляции от насыщения влагой. Любая минераловатная изоляция (как из стекловолокна, так и из базальтового волокна) сохраняет свои теплоизолирующие свойства до определенного уровня насыщения влагой, после чего эти свойства теряются, а при перенасыщении влагой может произойти вымывание связующего вещества из утеплителя.
Защитить теплоизоляцию от насыщения влагой следует как изнутри дома (пароизоляция), так и со стороны улицы (влагозащита, ветрозащита).
3. Пароизоляция предохраняет теплоизоляционный слой от проникновения насыщенного влагой теплого воздуха, идущего изнутри помещения (согласно СП 31-105-2002). Для различных видов материалов, используемых в несущих конструкциях, применяют разные способы пароизоляции. Например, устанавливают специальную армированную пленку на основе алюминиевой фольги; покрывают несколькими слоями краски, не пропускающей влагу; используют полиэтилен высокой плотности. Выбор материала зависит от паропроницаемости несущей конструкции.
Особое внимание следует обратить на изоляцию швов, стыков и примыканий. При стыковке разных частей пароизоляционного ковра следует делать нахлест 200 мм и использовать специальную клейкую ленту.
4. Влагозащита здания снаружи. Внешняя обшивка дома вагонкой или сайдингом не позволяет надежно защитить теплоизоляционный материал от влаги, так как вода под действием ветра все равно будет проникать за обшивку (например, дождь с ветром). В решении этой задачи Вам помогут специальные диффузные влагозащитные пленки (например, Tyvek, Изоспан и др.). Такие пленки не пропускают воду, но пропускают пар.
5. Ветрозащита предохраняет теплоизоляцию от потоков холодного воздуха с улицы. Так же как и влага, ветер существенно ухудшает теплозащитные свойства изоляции, постоянно охлаждая наружный слой. Чтобы этого не произошло, используют специальные ветрозащитные материалы - ISOVER SKL-M, VKL, RKL. Так как эти материалы одновременно являются теплоизолирующими, их используют также для изоляции мостиков холода, что повышает общую теплозащиту дома (элементов конструкции дома) на 10-30%.
ISOVER SKL-M представляет из себя полужесткую плиту из стекловолокна, облицованную черным стеклохолстом. Продольный надрез посередине плиты на 1/3 толщины облегчает нарезку продукции на две плиты шириной 600 мм каждая. Благодаря этому, плиты удобно устанавливать в каркас поверх теплоизоляционных материалов ISOVER 610-KL, KL-E, KL-A.
ISOVER VKL - жесткая ветрозащитная плита из стекловолокна без облицовки, толщиной 13 мм. Большие габаритные размеры плиты 1200x2700 мм позволяют использовать материал VKL для изоляции мостиков холода.
ISOVER RKL - полужесткая ветрозащитная плита из стекловолокна, покрытая с обеих сторон стеклохолстом. По длинной стороне имеет шпунтованную форму кромок паз-гребень, что препятствует образованию мостиков холода и облегчает монтаж материала.
6. Теплоизоляция швов и уплотнение зазоров. Для теплоизоляции швов, особенно между бревнами, брусом, следует использовать специальные материалы ISOVER. ISOVER ТК - легкая, объемная полоса из стекловолокна, обработанная силиконом, что придает материалу повышенную водостойкость. ISOVER SK-C - аналогичный материал, отличающийся покрытием из стеклохолста, что обеспечивает ему дополнительную прочность. Применяется при заделке монтажных зазоров оконных и дверных рам, а также в качестве теплоизоляции между нижним венцом сруба и фундаментом.
7. Вентиляционный зазор - самый действенный способ борьбы с избыточной влажностью конструкции. С помощью вентиляции (стен или кровли) влажный воздух свободно удаляется из конструкции путем естественной тяги. Кроме того, вентиляционный зазор можно предусмотреть в любом типе конструкции - из кирпича, газобетона, бруса, бревна и др.
Какие материалы являются теплоизоляционными?
Любой строительный материал имеет коэффициент теплопроводности (лямбда), который показывает, какое количество тепла он пропустит на улицу. Чем меньше этот коэффициент, тем лучше материал обеспечивает теплозащиту Вашего дома. А чем больше величина , тем большая толщина материала необходима. Соотношение толщины материала к коэффициенту называется термическим сопротивлением теплопередаче и обозначается R. Величина R нормируется в каждом регионе и характеризует все типы строительных конструкций с точки зрения их теплоизоляционных свойств.
Таблица соотношений толщин материалов для заданной величины R=3,16
(нормативное значение R для стен жилых зданий в г.Москве]
|
Материал
|
Теплопроводность* Б Вт/м °С
|
Толщина, м
|
|
Железобетон
|
2,04
|
6,44
|
|
Кирпич
|
|
|
|
керамический
ГОСТ 530-80*
|
0,81
|
2,55
|
|
________________
* Действует ГОСТ 530-2007. - Примечание изготовителя базы данных.
|
|
Кирпич
|
|
|
|
керамический пустотный плотностью 1400 кг/м
|
0,52
|
1,64
|
|
Газобетон
|
0,47
|
1,48
|
|
Сосна, ель (поперек волокон)
|
0,18
|
0,56
|
|
Пенополистирол (пенопласт ГОСТ 15588-70*
|
|
|
|
плотностью 40 кг/м )
|
0,05
|
0,158
|
|
________________
* Действует ГОСТ 530-2007. - Примечание изготовителя базы данных.
|
|
ISOVER KL.A
|
0,048**
|
0,151
|
|
STYROFOAM FLOORMATE 200 (экструдированный пенополистирол)
|
0,029***
|
0,091
|
________________
* - значения взяты из СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий. Приложение 3.
** - в соответствии с Техническим Свидетельством ГОССТРОЯ N ТС-07.
*** - в соответствии с Протоколом НИИ СФ N 250 от 18.03.2002 г.

Сравнительная толщина материалов, обеспечивающих равную теплопроводность стены
По каким параметрам следует выбирать теплоизоляцию?
Часто утеплитель выбирают исходя из плотности материала. С точки зрения теплофизики, такой подход некорректен, т.к. зависимость между теплопроводностью и плотностью материала неоднозначна (см. график). Таким образом, материалы одинаковой плотности, выпущенные разными производителями или по разным технологиям, могут иметь разную теплопроводность.

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо принимать в расчет не плотность теплоизоляционных материалов, а их теплотехнические и механические характеристики. Приводим наиболее важные из них:
- теплопроводность,
- прочность на сжатие - прочность материала под действием нагрузки,
- эластичность, упругость - способность материала сгибаться, не ломаясь, и восстанавливать первоначальную форму при установке в конструкцию,
- условия монтажа - рекомендуемые производителем способы установки данного материала.
Как установить теплоизоляционные материалы в конструкцию?

Установка теплоизоляции враспор

Установка теплоизоляции с помощью дюбелей
Существует несколько способов установки:
1. Установка мягких материалов в обрешетку (каркас) враспор. Такой способ не позволяет материалу оседать в конструкции.
Способ подходит только для материалов, обладающих достаточной упругостью и соответствующими габаритными размерами. Важно, чтобы ширина материала была больше размеров обрешетки на 1-2 см.
Среди теплоизоляции ISOVER Вы найдете несколько материалов, выпускаемых специально для установки враспор:
а) материалы шириной 610 мм для установки в П-образный металлический каркас с расстоянием между стойками 600 мм,
б) материалы шириной 565 мм для установки в деревянный каркас с расстоянием между стойками в осях 600 мм (при ширине стойки каркаса 50 мм).
2. Установка жестких материалов механическим способом, т.е. с использованием дюбелей со шляпкой диаметром 80 мм (типа грибы, зонтики), шурупов и т.д. в зависимости от материала несущей конструкции.
3. Установка материалов с помощью клеевых составов и дополнительного механического крепежа. Метод подходит для теплоизоляции штукатурных фасадов.
Эти способы не универсальны, возможность их применения зависит от рекомендаций производителя теплоизоляционных материалов.
Как определить необходимую толщину теплоизоляции?
Существует нормативная величина R - термическое сопротивление теплопередаче. Значения R заданы в СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий для различных конструкций (стены, полы и т.д.) и разных климатических зон.
Чтобы рассчитать необходимую толщину теплоизоляции. Вам необходимо рассчитать значение R для данной конструкции (см. формулу). Для этого нужно взять толщину (d) каждого слоя материала в конструкции и разделить на коэффициент теплопроводности ( ) данного материала. Рекомендуем использовать в расчетах значение  , так как именно эта величина соответствует климатическим условиям большинства регионов России.
Полученные значения R для каждого слоя сложить. Затем прибавить к ним величины теплового излучения элементов конструкции дома (кровля, стены) снаружи (А ) и изнутри (А ). Эти величины заданы в СНиП 23-02-2003. Итоговую величину R-расчетную сравнить с R-заданной в СНиП 23-02-2003.
Если R-расчетная больше, то выбранная толщина теплоизоляционного слоя достаточна для данной конструкции.
Формула расчета толщины теплоизоляции

R R
Какие части дома следует изолировать?

1. Внешние стены, учитывая стены между жилыми (отапливаемыми) и нежилыми (неотапливаемыми) помещениями: гараж, терраса, пристройка и т.д., а также мансардные стены.
2. Перекрытия с холодными помещениями: чердак, неотапливаемая мансарда.
3. Полы над продуваемыми пространствами (при фундаменте столбчатого или ленточного типа).
4. Полы над неотапливаемыми гаражами и подпольями.
5. Стены и потолок подвала.
6. Внутренние стены, перегородки, потолок и пол, если важна звукоизоляция.
|