Утеплитель теплоизоляция: Утеплитель для пола – цена, купить в ТЕХНОНИКОЛЬ

Содержание

Теплоизоляция пустотных стен (утепление полостей).

При постройке нового дома обычно предусматривается слой теплоизоляции между стенами. Такая мера значительно повышает общую теплоизоляцию всего здания. Однако если этого не было сделано или был использован некачественный утеплитель, разрушившийся со временем, возникают серьёзные проблемы. Для решения такой проблемы требуются опытные специалисты, способные внедрить теплоизоляционный материал через сделанные во внешней стенке отверстия и заполнить полость теплоизоляцией так, чтобы достичь максимального сохранения тепла, избежав при этом возможного побочного эффекта проникновения влаги к внутренней стенке.

Если Вы проживаете в местности, где часто идут обложные дожди или бывают длительные метели, то Вам нельзя использовать обычные утеплители (минвату, базальтовые ваты, керамзит и т.д.), а нужен материал, который выдерживает такие суровые условия, например Пенополиуретан (ППУ). Данный теплоизоляционный материал возможно заливать в пустотные стены, а так же можно производить напыление пенополиуретана на открытые поверхности.

 Как быть, если после покупки готового дома выяснилось, что дом плохо утеплен, а отделка внутри уже закончена, мало того с наружи красивый фасад из декоративных панелей, или кирпича. Жертвовать отделкой или фасадом?

Нет, выход есть!

Конечно, лучше убедиться, что существует полость между внутренней и наружной стенами, для этого желательно иметь план дома. Если плана нет, то нужно сделать технологическое отверстие в шве кирпичной кладки и попробовать засунуть туда проволочку. Если и такой возможности нет, тогда Вам на помощь приходит новейший метод неразрушающего контроля – тепловидение. С помощью специального прибора – тепловизора возможно просканировать весь дом и выявить все утечки тепла, так же можно определить есть ли зазор между стенами или нет.

 Если полость все-таки есть, то возможно путем заливки жидкого утеплителя – пенополиуретана доутеплить дом, не разрушая отделку или фасад. Для такого утепления потребуется рассверлить отверстия диаметром всего 10 мм в швах кладки кирпича или плитки. Отверстия разделываются с шагом 50 х 50 см по вертикали и по горизонтали. Затем бригада специалистов производит закачку полиуретановой пены (пенополиуретана) в отверстия, начиная с нижних отверстий, и постепенно поднимаясь до самого верха. Такое частое сверление отверстий нужно для качественного контроля заполнения пустоты. После запенивания всего дома технологические отверстия заделываются и дом утеплен на 100%.

1. Пустотелая стена                    2. Заливка ППУ                    3. Утеплённая стена

Утепление пустотных стен пенополиуретаном это надежный метод, который имеет целый ряд достоинств:

  • Утеплитель получается монолитный (без швов и щелей)
  • ППУ имеет самый низкий коэффициент теплопроводности среди конкурентов
  • Утеплитель биологически нейтрален
  • ППУ самозатухающий материал
  • Достигаются хорошие показатели шумоизоляции
  • Отсутствуют мостики холода
  • ППУ не грызут мыши
  • ППУ не боится плесени и грибков
  • Теплоизоляция на многие годы (срок службы ППУ более 30 лет)

Такая технология утепления домов применяется в многоэтажном строительстве, в малоэтажном строительстве и при постройке производственных зданий. Специалисты компании Технопена имеют опыт по заливке полостей и пустот на объектах различной сложности и объёма. Мы всегда сможем помочь Вам!

виды, характеристики, плюсы и минусы

При подготовке к проведению работ по теплоизоляции дома встает вопрос выбора оптимального утеплителя. Для несведущего человека определиться в большом разнообразии теплоизоляционных материалов непросто. Вот почему, собираясь за покупкой, нужно заранее подготовиться: уточнить особенности того или иного утеплителя и сферы его использования, технические характеристики и т. д.

Комфортную температуру в доме часто обеспечивают, используя пористые либо волокнистые материалы, имеющие низкую теплопроводность. Однако все большую популярность стали приобретать утеплители, работающие по другому принципу – на отражающей способности зеркальной поверхности. Именно так работает фольгированная теплоизоляция, которую сегодня считают самой эффективной.

Что такое теплоизоляция с фольгой ↑

Это комбинированный утеплитель, который помимо базовой основы с низкой теплопроводностью, имеет отзеркаливающий слой из очень тонкой, порядка 20-30 Å (ангстрем), полированной алюминиевой фольги. Эта составляющая обеспечивает максимальный эффект отражения инфракрасных лучей, по сути, тепла – до 97%, а базовый слой «берет на себя» остальные 3%. Таким образом тепло так и остается в помещении.

Виды утеплителей ↑


Фольгированная теплоизоляция имеет разнообразную форму выпуска – в виде рулонов, мат, плиток, цилиндров, используемых в основном для теплоизоляции труб, и размеры. Они отличаются и по другим параметрам.

  • Вид базового слоя.
  • вспененный полиэтилен,
  • минеральная или базальтовая вата;
  • пенополистирол.
  • Технология фольгирования утеплителя. Алюминиевая фольга для теплоизоляции может быть приклеена или напылена, иметь перфорацию или нет.

Рекомендуем

Специалисты советуют выбирать теплоизоляцию с приклеенным слоем из фольги. Напыляемая отражающая изоляция не столь эффективна из-за чересчур малой толщины полученного слоя, хотя и более устойчива к воздействиям внешней среды.

  • Число отражающих слоев. На некоторых видах теплоизоляции фольга может быть нанесена с одной или обеих сторон, на других имеется клеевой слой, то есть, помимо того, такая теплоизоляция отражает, ее можно укладывать прямо на поверхность без устройства обрешетки. Эти утеплители маркируют соответственно A, B и C.

На заметку

Поскольку самоклеющаяся фольгированная теплоизоляция достаточно гибкая ее можно использовать для прокладки по углам, а также по неровным поверхностям. Проклеив стыковочные швы теплоизоляторов фольгированным скотчем, можно добиться их полной герметичности.

  • Назначение. Теплоизоляционные материалы с покрытием из фольги используют как в качестве основной теплоизоляции, так и дополнительной.

Для тех, кто собирается купить теплоизоляцию, отметим, что цена фольгированного утеплителя формируется в зависимости от таких параметров, как:

  • базовый материал;
  • толщина алюминиевой фольги;
  • высота теплоизоляционного слоя;
  • число отражающих экранов.

Преимущества и недостатки ↑

  • Фольга обладает превосходной способностью максимально отражать тепловое излучение. С одной стороны, она сохраняет тепло в помещении, с другой – не пропускает жару внутрь, то есть внутри создается «эффект термоса».
  • Дополнительный слой из фольги повышает износостойкость изоляции.
  • Он обладает гидрофобными свойствами, поэтому в некоторых случаях может заменить гидроизоляцию.
  • Утеплители этой группы имеют небольшую массу, легко режутся и устанавливаются. Более того, если потребуется его можно демонтировать и использовать вновь на том же либо другом месте.

  • Они максимально изолируют от внешних воздействий: не пропускают ветер, устойчивы к критическим температурам, значительно понижают уровень шума, поступающего снаружи и т. д.
  • Такая изоляции служит долго, при этом не гниет и не покрывается плесенью.
  • Она намного тоньше обычных утеплителей, однако значительно эффективнее и позволяет сберечь энергозатраты до 25–30 процентов.
  • Фольгированный слой не только сам не создает проблем для здоровья человека, но и становится барьером на пути мельчайших частиц основы, которые могут проникнуть в пространство помещения.
  • Из минусов утеплителей с фольгой отметим подверженность алюминия к постепенной коррозии. Отражающий слой со временем начинает мутнеть, что приводит к некоторому ослаблению его основных отражающих качеств.

Фольгированный пенополиэтилен ↑

  • Эти материалы изготовлены на базе пенного полиэтилена по особой технологии. Высота утеплительного слоя может быть самой разной начиная от очень тонких в 2 мм до относительно толстых а 15 мм. Как правило, это рулонная фольгированная теплоизоляция. Материалы потолще могут поставляться в виде листов, имеющих стандартный размер.
  • Толщина фольгированного слоя из фольги составляет 10÷15 микрон.
  • Технические и эксплуатационные характеристики утеплителя зависят также от разновидности исходного материала:
  • Недорогие марки производят из обычного полиэтилена, подвергнутого многократному процессу вспенивания. Результатом становится закрытая пористая газонаполненная структура нового материала. У этих утеплителей есть существенный недостаток – это склонность к постепенной усадке из-за низкой сопротивляемости к механическим нагрузкам.
  • «Сшитый» полиэтилен ( так называют утеплители на базе ППЭ) имеет лучшие показатели прочности. Поперечные связи на молекулярном уровне обеспечивают стойкость к механическим нагрузкам.

Плотность у них несколько выше. Более того, когда динамическое воздействие прекращается, материал «старается» восстановить исходную форму. 

На заметку

Некоторые виды фольгированного пенополиэтилена имеют дополнительный армирующий слой из стекловолоконной сетки.

  • На строительном рынке представлен широкий ассортимент теплоизоляционных материалов на основе вспененного полиэтилена. Среди них наиболее востребованы фольгированный Пенофол, Изолон, Фольгоизол и другие.

  • Полотна утеплителя укладывают встык и фиксируют к поверхности, к примеру, используя строительный степплер. В принципе, можно воспользоваться любым другим способом. Главное, чтобы при этом, не очень пострадала целостность фольгирования. Затем стыковочные шва проклеивают фольгированным скотчем.

Сферы использования ↑

  • Используется в роли дополнительного либо основного термоизоляционного слоя при устройстве пола, который при этом выступает и в качестве гидроизоляции. Фольгированная часть при укладке должна смотреть вверх, в сторону финишного покрытия.

  • Отлично справляется с термоизоляцией стен, а также потолков в помещениях, размеры которых не позволяют применять утеплители большей толщины, к примеру, на узком балконе (лоджии). Крепят материал фольгированной поверхностью внутрь помещения.
  • Применяется для утепления кровельных скатов как самостоятельный материал, так и дополнительный к другим. И в том, и в другом случае его крепят отражающей поверхностью внутрь помещения чердака и набивают на него обрешетку под обшивку.
  • С его помощью обустраивают теплоизоляцию бани. Одновременно с утеплением бани изнутри (потолка,стен) решается и вопрос парогидроизоляции – защиты обшивки от переувлажнения. Для критично высоких температур, как, скажем, в парной такой материал не очень подходит, так как эксплуатируется в ограниченном температурном диапазоне.

Фольгированная минвата ↑

Минвата сама уже имеет очень высокие термоизоляционные характеристики. Фольгирование, во-первых, еще больше повышает эффективность утепления, во-вторых – это дополнительный способ защитить гигроскопичный материал от проникновения излишков влаги и пара, что крайне негативно могло отразиться на его эксплуатационных качествах.

В продажу материал поступает в виде сжатых рулонов, секционных либо отдельных плит, цилиндров и полуцилиндров.

Применение ↑

  • При термоизоляции кровли материал располагают в межстропильном пространстве достаточно плотно, чтобы не образовалось мостиков холода.
  • Плотности фольгирования, как правило, достаточно, чтобы можно было выполнять крепление за отражающий слой на скобы. Стыки обязательно проклеивают фольгированным скотчем. Это поможет обеспечить эффект гидропароизоляции.

  • Максимальная температура эксплуатации этого материала более 300˚, поэтому он более, чем какой-то другой подходит для утепления бани. Некоторые специалисты даже считают это основным его предназначением. Изоляционные плиты либо маты располагают между направляющими, уложенными с шагом, который меньше, чем ширина теплоизоляции. Обязательным является наличие воздушного зазора а 20–25 мм, который оставляют между слоем теплоизоляции и обшивкой стен и потолка.
  • Термостойкость минваты с фольгой дает возможность использовать ее для дополнительного утепления котлов, бойлеров и других аналогичных приборов.
  • Разборные цилиндрические или полуцилиндрические теплоизоляционные материалы из фольгированной минеральной ваты подходят для утепления трубопроводов.

Фольгированные из пенного полистирола ↑

Это прочный термопласт, полученный в результате сплавливания гранул полистирола, с фольгой из алюминия одной из сторон. Это крепкий материал, устойчивый к значительным механическим воздействиям и высокой влажности. Он не гниет, биологически устойчив. Сохраняет свои характеристики в температурном диапазоне начиная от -180˚ до 180˚.

Материал часто используют при укладке теплого пола. Чтобы облегчить этот процесс на плиты в заводских условиях наносится разметка. При укладке изоляции слой фольги отражает тепловой поток тепла вверх, прогревая финишное покрытие.

© 2021 stylekrov.ru

Утеплитель, теплоизоляция Hansol, Хансол, изоляция, аналог ISOVER, URSA

Заказать

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛОВОЛОКНА – ХАНСОЛ (HANSOL )

 

 

Теплоизоляция, утепление скатных крыш и перекрытий

     • Ненагруженная изоляция, уложенная по жесткому основанию 
     • Ненагруженная изоляция, уложенная между и под стропилами из деревянных балок

 


     Теплоизоляция, утепление наружных стен

     • Ненагруженная теплоизоляция со стороны помещения с  облицовкой по каркасу
     • Ненагруженная теплоизоляция в каркасных сэндвич-панелях 
    

 


Теплоизоляция, утепление и звукоизоляция перегородок

     • Ненагруженная изоляция в каркасно-обшивных перегородках
     • Ненагруженная звукоизоляция в перегородках из кирпичей и блоков

 

 

Теплоизоляция, утепление труб, трубопроводов и инженерного оборудования

    • Теплоизоляция трубопроводов различного назначения
    • Звукоизоляция воздуховодов
    • Тепло- и звукоизоляция промышленного оборудования и установок

 


    

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ, УТЕПЛИТЕЛЕЙ ХАНСОЛ ( HANSOL ):

Эффективная теплоизоляция и звукоизоляция. Благодаря структуре материала и особенностям волокон, теплоизоляционные материалы из штапельного стекловолокна HANSOL обладают рядом выдающихся свойств – высокой теплоизолирующей способностью при малом весе, эффективной звукоизоляцией в конструкциях и отличным звукопоглощением. За счет своих высоких теплоизолирующих свойств материалы HANSOL обеспечивают не только эффективную защиту от холода зимой, но также хорошо защищают от жары летом, тем самым обеспечивая максимально комфортные условия в помещении круглый год.

Универсальность применения.  Утеплители HANSOL позволяют решать задачи эффективной теплоизоляции практически любых строительных конструкций –  если нужно выполнить теплоизоляцию, утепление скатной крыши, кровли,  стены, пола или перегородки,  –  изоляционные материалы из штапельного стекловолокна HANSOL подходят для решения любой задачи в области тепло- и звукоизоляции в современном строительстве !

Гибкость, эластичность и  упругость, экономия при транспортировке. Гибкость, упругость и оптимальная сжимаемость утеплителей HANSOL гарантируют наиболее плотное прилегание теплоизоляционного материала к изолируемой поверхности, обеспечивают отсутствие зазоров и неплотностей между соседними  матами. Сжимаемость изоляции позволяет поджимать ее при упаковке до 5 раз, существенно экономя место при транспортировке !

Легкость монтажа, экономия времени и трудозатрат. Благодаря своей гибкости и легкости, теплоизоляционные маты HANSOL монтируются быстро, просто и практически безотходно. Форма и размеры матов позволяют проводить работы по тепло- и звукоизоляции любых поверхностей силами одного человека.

Экологичность, безопасность для здоровья и окружающей среды. Теплоизоляционные материалыHANSOL безопасны для здоровья человека и окружающей среды. Качество и безопасность продукции подтверждены сертификатами соответствия требованиям российских ГОСТов .

Пожарная безопасность.

 Утеплители  HANSOL относятся к классу негорючих материалов ( НГ ).

Теплоизоляционные маты имеют однородную структуру без пустот, разрывов и расслоений, не содержат посторонних включений.


Для изготовления волокон применяется щелочное силикатное стекло, получаемое из шихты соответствующего состава. Качество теплоизоляционного материала определяется структурой волокна и применением специальных модифицирующих, обеспыливающих и гидрофобизирующих добавок .

АССОРТИМЕНТ  УТЕПЛИТЕЛЕЙ :

 

HANSOL M -11

 

 

 

   Самый популярный и самый легкий утеплитель, рекомендуемый для использования в горизонтальных и ненагруженных вертикальных строительных конструкциях. Отличные тепло- и звукоизоляционные свойства и низкая цена делают эту теплоизоляцию максимально востребованной как у частных клиентов, так и у профессионалов.  Утеплитель специально предназначен  для звукоизоляции в конструкциях каркасно-обшивных перегородок и облицовок.  Для наиболее надежного и быстрого монтажа в конструкциях материал имеет ширину 1200 мм. Высокая упругость и малый вес обеспечивают стабильность положения материала без дополнительного крепления во время всего срока эксплуатации. Отличные звукоизоляционные характеристики обеспечивают максимально эффективную защиту от шума.

 

 

 

HANSOL M-15

 

   Утеплитель предназначен для применения в конструкциях скатных крыш, перегородок, полов и перекрытий с произвольным шагом несущих элементов. Обеспечивает наиболее плотное прилегание в сопряжениях с узлами конструкции за счет повышенной плотности, высокой сжимаемости и упругости.

 

HANSOL М-15Ф

 

 

   Мягкие, эластичные маты изготовлены из стеклянного штапельного волокна и в заводских условиях оклеены (кашированы) слоем пароизоляции – алюминиевой фольгой,  гидрофобизированные (с водоотталкивающей обработкой). Применение материалов, оклеенных фольгой, позволяет отказаться от использования специальных пароизоляционных пленок в конструкциях, где они необходимы. Используются для утепления и звукоизоляции помещений с высокой влажностью, бань, саун.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 

Размеры  рулонов

1200х14000х50

мм

Площадь материала в упаковке

16,8

м2

Объем материала в упаковке

0,84

м3

Плотность

13

кг/м3

У  Упаковка (рулон)

1

шт

Коэффициент теплопроводности

0,038

ВТ/(м.к)

Категория горючести

НГ

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА УТЕПЛИТЕЛЕЙ ХАНСОЛ ( HANSOL ):

 

Теплоизоляционные маты ХАНСОЛ «HANSOL» легко и быстро устанавливаются в деревянную или металлическую обрешетку и не требуют специального крепежа, а также не дают усадки.

Для максимального теплоизолирующего эффекта материал должен быть установлен таким образом, чтобы маты вплотную прилегали к окружающим конструкциям каркаса и друг к другу, аналогично теплоизоляции«URSA» ( Урса ) и «ISOVER» ( Изовер ).  Для того чтобы материал плотно заполнял каркас, ширина секции каркаса должна быть на 10 мм меньше ширины плиты утеплителя.

СПЕШИТЕ УЗНАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ЦЕНАХ И УСЛОВИЯХ ПОСТАВКИ УТЕПЛИТЕЛЕЙ ХАНСОЛ ( HANSOL ) У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ !!

Тел. (495)640-68-27; 984-22-13;  8(916) 522-31-52

Заказать

выбор материала и схема укладки

Утепление крыши, вне зависимости от ее конструкции, на данный момент считается достаточно важным мероприятием, поскольку так обеспечивается создание комфортабельных микроклиматических условий в доме. Утеплители позволяют защитить внутреннее пространство дома от проникновения влаги и сырости, да и правильно выполненные работы смогут сократить расходы на отоплении дома.

Содержание статьи:

Многие люди задаются вопросом, в чем же заключается польза в проведении утепления крыши. По сути, качество зависит непосредственно от того, какой использовался материал. Если вы хотите, чтобы был подобран качественный материал, а работы выполнены в соответствии с поставленными задачами, то в таком случае обратите внимание на следующие качества:

  • Можно создать жилое помещение на чердаке;
  • Поверхность кровли защищается от жары и перегрева;
  • В доме поддерживается оптимальный уровень влажности;
  • Можно существенно сэкономить на отоплении дома и чердачного помещения;
  • Обеспечивается хорошая шумоизоляция.

Благодаря таким параметрам можно сделать вывод, что для крыши утеплительный материал просто необходим, но самое главное среди всего ассортимента правильно его подобрать.

Какие бывают утеплители для крыши?

Утеплители позволяют сохранить тепло в зимнее время года, а летом создавать прохладу и защиту от перегрева. От правильного выбора и установки зависит долговечность крыши и удобство в ее использовании, поэтому нельзя пренебрегать вопросом, касающимся выбора утеплителя для крыши. По своей структуре различают два основных вида утеплителей: волокнистые и ячеистые.

Волокнистые утеплители

1) Стекловата – доступный и распространенный утеплительный материал

С теплоизоляцией стекловата сможет справиться на соответствующем уровне, что и считается немаловажным его преимуществом. По сути, это главное преимущество, поскольку недостатков в данном случае более чем достаточно. Дело в том, что материал тяжело устанавливать, как на скатной, так и на прямой крыше. Стекловата может впитывать влагу, поэтому легко поддается деформации при использовании. И именно поэтому при возможности рекомендуется приобретать другие материалы.

2) Шпательное волокно для утепления – URSA

Шпательное волокно обладает намного лучшими техническими качествами по сравнению со стекловатой, да и показатели устойчивости по отношению к влаге выше на порядок. Использовать материал можно, как для внутреннего, так и для внешнего утепления крыши. Подойдет такой утеплитель, известный как “УРСА” для любых конструкций крыши, в том числе и для скатных крыш.

3) Плиты из минеральной ваты – базальтовый утеплитель

В основе плит находится базальт, который нагревается и прессуется, создавая при этом плотные плиты или маты. Для базальтового утеплителя характерными параметрами считаются экологическая чистота, теплоизоляция и звукоизоляция крыши. Кроме всего прочего, данный материал еще прост в процессе установки, за счет чего он и смог завоевать популярность многих пользователей.

4) Целлюлозный утеплительный материал

На 81% он состоит из вторичной целлюлозы, а все остальные проценты – это содержание в составе антисептиков и антипиренов. Благодаря данному составу материал отлично сохраняет биоустойчивость на протяжении всего использования. Такой тип утеплителя отличается своей легкостью и безопасностью в процессе эксплуатации, а при возгорании материала не выделяются токсические вещества.

Ячеистые утеплительные материалы

1) Практичный экструдированный пенополистирол

Данный материал смог с положительной стороны зарекомендовать себя на рынке утеплителей за счет основы в виде полимеров. И сегодня он считается весьма серьезным конкурентом для привычных материалов, в основе которых находится стеклянное или минеральное волокно.

2) Пенополиуретан – материал для внутренней теплоизоляции крыши

Пенополиуретан обладает отличной устойчивостью к образованию разных негативных микроорганизмов, бактерий и плесени. Да и теплоизоляционные свойства находятся на достаточно высоком уровне, причем они сохраняются на протяжении тридцати лет.

Какой утеплитель лучше подходит для мансардной крыши?

Пенополистирол или базальтовый утеплитель выбрать для крыши

Среди изложенных выше видов теплоизоляции выделим по своим практичным свойствам базальтовый утеплитель и пенополистирол. Первый тип пользуется наибольшей популярностью благодаря отличным характеристикам: негорючесть, экологичность и герметичность при монтаже.

В свою очередь, неоспоримое преимущество пенополистирола – высокая влагостойкость материала, продлевающая срок службы утеплителю. Минус такого вида теплоизоляции – низкий уровень герметичности примыкания пенополистирола к деревянной конструкции крыши. Как показывает практика, использование герметика или монтажной пены не сильно решает данную проблему, поскольку со временем могут образовываться зазоры по причине усыхания дерева, что приводит к теплопотерям со стороны кровли.

Базальтовый утеплитель лишен подобного недостатка, а во время незначительных подвижек деревянной конструкции способен плотно заполнять образовавшиеся пустоты благодаря своему “пружинящему” эффекту. По совокупности изложенных причин теплоизоляция на основе минеральной ваты лучше всего подходит при утеплении жилых мансард и поэтому так востребована среди профессиональных кровельщиков.

Толщина утепления крыши и расчет теплоизоляции

Какой должна быть минимальная толщина утепления кровли? Таким вопросом задается каждый, кто когда-либо задумывался о строительстве мансарды. Детальную информацию с формулами для расчета и общепринятыми государственными стандартами можно найти в СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника». Человеческим языком вкратце постараемся объяснить технологию расчета теплоизоляционного слоя мансардного этажа.

Для определенного вида утеплителя слой теплоизоляции подбирается индивидуально. В случае самого популярного утеплителя на основе базальтовой минеральной ваты толщина должна быть не менее 200 мм. В качестве первого слоя можно использовать утеплитель толщиной 100 мм, далее уложить еще два слоя по 50 мм с перехлестом. Тем самым закрываются все “мостики холода” и значительно повышается эффективность теплоизоляции.

Отметим, что толщина слоя базальтового утеплителя равная 200 мм необходима только для центральных и северных регионов, и рассчитывается, исходя из максимальной отрицательной температуры в данном регионе. При такой толщине плотность утеплителя должна быть не менее 30 кг/м3.

Другими словами, на величину слоя теплоизоляции влияет ее плотность и температура окружающей среды.

Технология утепления мансарды

Утепление мансарды

Утепление крыши считается достаточно серьезным мероприятием, поэтому здесь никак не обойтись без обеспечения соответствующего подхода. Чтобы справиться с поставленными задачами на высоком уровне, нужно учитывать следующие этапы:

 

  • Устанавливается гидроизоляционный барьер для исключения вероятности проникновения влаги;
  • Закладывается сам утеплительный материал;
  • Пароизоляционный слой для создания требуемого микроклимата пространства;
  • И только после этого можно проводить внутреннее оформление мансардной крыши.

Обратите внимание на то, что требуется создание вентиляционного зазора, поскольку так исключается вероятность образования плесени и сырости, поскольку конструкция будет пропускать воздух.

Возможные ошибки при утеплении крыши

Не смотря на то, что процесс утепления крыши кажется простым и понятым, при самостоятельном выполнении могут возникнуть определенные ошибки.

Наиболее распространенной ошибкой считается подбор неправильного размера и толщины материала, поскольку все это может обернуться определенными зазорами и неудобствами при дальнейшем использовании. Нельзя использовать влажный материал, поскольку это может привести к возникновению ржавчины и мест гниения на поверхности перегородок и прочих поверхностей. Грамотное выполнение каждого этапа утепления крыши позволит выполнить все поставленные работы на высоком уровне в соответствии с полагающимися нормами и правилами.

Теплоизоляция

Главной целью теплоизоляции строения является сохранение тепла в нем, что приводит к уменьшению энергопотребления на обогрев, а это в свою очередь влечет за собой снижение потребления природных ресурсов на производство энергии, уменьшение выбросов в атмосферу, и в конечном итоге улучшению экологической обстановки на нашей планете. Казалось бы, речь идет о незначительных затратах по утеплению одного дома, но в конечном итоге, при массовом применении в строительстве утеплителя мы получаем результат,значимый для всего человечества. Но и для непосредственного хозяина дома, действия по теплоизоляции ограждающих конструкций, оборачиваются, в последствии, в значительную экономию средств по поддержанию комфортных условий жилья.

Теплопотери в доме происходят через ограждающие конструкции, то есть через кровлю, стены и пол. Это влечет за собой серьезный подход к проектированию тепловой изоляции конструкций, а затем и непосредственные действия по устройству теплоизоляционного контура дома. Неправильные действия при выборе утеплителя на стадии проектирования, неграмотный монтаж во время строительства дома, неквалифицированный подход ко всему комплексу тепловой защиты дома – приводят к печальным последствиям, при которых может оказаться, что средства на теплоизоляцию потрачены впустую. Любые просчеты, промахи, ошибки при строительстве, несоблюдение элементарных правил возведения теплоизоляционного контура не дадут рассчитываемого эффекта энергосбережения.

Современные утеплители призваны защищать жилье от потерь тепла в холодное время, и защиту от жары в знойные летние месяцы. Теплоизоляция здания создает комфортные условия для проживания людей (поддержание стабильных значений температуры и влажности в доме)в любое время года, а уменьшение затрат на отопление может достигать до 50%. Также это влечет за собой удешевление строительства, за счет снижения объема более дорогих конструкционных материалов несущей стены.

Рынок предлагает множество типов утеплителей, на разный вкус и кошелек, но какой утеплитель следует применять в тех или иных конструкциях – решать будущему домовладельцу. Но, советы при выборе теплоизоляционных материалов, я думаю, пригодятся будущим застройщикам.

Распространенные ошибки в выборе теплоизоляционных материалов

Очень часто в нашей работе приходится сталкиваться с запросами на теплоизоляционные материалы, которые не соответствуют своему назначению при устройстве теплоизоляционного контура. Мы консультируем покупателей теплоизоляционных материалов по вопросам применения того, или иного рода утеплителя, по их назначению, способам применения, стараемся найти оптимальный вариант устройства теплоизоляции, предотвращаем ошибки в выборе материалов.

Например, иногда приходят запросы на утеплитель для скатной кровли, и покупатели считая, что в названии базальтовой ваты присутствует слово Руф (в переводе с англ. кровля), этот материал им подходит точно! Приходится объяснять, что данные материалы покупателю не подойдут по многим причинам, не говоря уже о завышенной стоимости для данной конструкции.

Также если в названии ваты присутствует слово Фасад, то этот материал на сто процентов подходит для утепления стены, например в каркасной конструкции коттеджа. Опять же нет, ниже объясню почему.

Утепление фундамента некоторые покупатели планируют сделать из вспененного пенополистирола, причем из самой легкой (самой дешевой) марки. Можно,… но, к сожалению, через несколько сезонов от этого утеплителя не останется ничего. И в дальнейшем, придется затратить несравнимо значительнее стредства, для восстановления теплоизоляции фундамента.

Таких примеров, к нашему сожалению, очень много. Любой из менеджеров компании припомнит ряд случаев из собственной практики, когда к нему поступали такие, либо более нелепые запросы. Это происходит в основном потому, что наслушавшись чужих советов (да у меня так сделано и уже стоит … лет!!!, либо, да так мне посоветовали в компании ООО “Что-то где-то то-ли втюхай, то-ли всучи”) домовладелец обращается за покупкой несоответствующих материалов в торгующие организации, и к великому нашему стыду за “коллег”, продавцы зачастую продают запрашиваемые материалы, не поинтересовавшись, зачем, куда, сколько и т.д.

Поэтому, кому не надоело читать вышеизложенное, основные теплоизоляционные конструктивы дома.

Фундамент

Для теплоизоляции фундаментов, в основном, применяют пенополистиролы. Это может быть экструдированный пенополистирол, а может быть и вспененный пенополистирол (в обиходе пенопласт). Основная отличительная черта данного материала заключается в том, что он не впитывает влагу. Это особенно актуально в нашем сыром климате, где уровень грунтовых вод очень высок. Фундамент, будь он ленточным, будь плитным, является частично или полностью заглубленным в грунт. А из физики мы знаем, что утеплитель работает только тогда, когда он сухой. То есть в утеплителе очень много свободного воздушного пространства (вата, пенополистирол, пеностекло, вспененный полиэтилен и др.), а воздух плохой проводник тепла, и если утеплитель намок, то тепло убегает через влагу (в сухих варежках из шерсти несравненно теплее, чем в мокрых – испытано!!!). Поэтому теплоизоляция фундамента актуальна только из СУХОГО утеплителя.

Но при выборе пенополистирола, отдают предпочтение экструдированному! Коренное отличиеэкструдированного пенополистирола (XPS) от обычного пенополистирола (EPS) заключается в том, что он имеет закрытоячеистую структуру, получаемую методом расплава полистирола, и ввода в расплав инертного газа (пузырьки газа в полистирольной оболочке). Т.е. все ячейки данного материала герметично закрыты, и не пропускают внутрь влагу. А обычный пенополистирол изготавливается методом вспенивания полистирола паром, и шарики, образующиеся от вспенивания, прочно склеиваются между собой, но, с течением времени, существует возможность проникновения влаги между шариками. Это обстоятельство приводит к постепенному разрушению структуры пенополистирола, особенно малой плотности, за счет замерзания и оттаивания влаги в межшариковом пространстве. Данной проблемы лишен экструдированный пенополистирол, и как было отмечено выше, все ячейки у него герметично закрыты. Если структура закрытоячеистая, то вода вообще не проникает в ячейки данного материала (ничтожно мало водопоглащение 0,2-0,4% по объему).

Стены

В основном конструктив стен для коттеджного строительства не различается великим разнообразием.

1. Каркасная стена.

Стена состоящая из какого-либо каркаса, с установленным внутри утеплитетелем и обшитая с двух сторон листовым материалом. У этой конструкции есть плюсы и минусы, но мы их касаться не будем, также не будем и касаться правильности монтажа данной стены. Более подробную информацию можно почерпнуть из статьи, которая находится здесь. Теплоизоляционным слоем в данной конструкции является минеральная вата плотностью не ниже 35кг/м3 (например Изорок Изолайт-Л 35кг/м3 или Изолайт 50 кг/м3). Реже может встречаться вата более высокой плотности (Изорок Изовент 90кг/м3).

Суть данного утепления такова: вата не несет никакой нагрузки, она стоит в каркасе (в обрешетке) враспор и держится в нем за счет своей плотности и упругости, не сползая со временем (не дает усадки). Вышеуказанной плотности ваты достаточно для данной конструкции, которая предполагает, что все несущие элементы стены держатся за счет прочного каркаса. Нет необходимости вставлять в каркас более плотные материалы (такие как Изорок Изофас 160кг/м3), это бессмысленная трата денег, так как показатели теплопроводности ваты одного производителя, но различных плотностей, примерно находятся на одном уровне.

2. Вентилируемый фасад.

Такого рода фасады сравнительно недавно появились в России, но с каждым годом набирают все большую популярность. На Западе накоплен уже достаточный опыт применения таких типов утепления стен. Появился такой тип фасадов в Германии. Суть системы утепления такова: с наружной стороны дома (каменного, газобетонного, деревянного…) устраивают обрешетку для крепления навесных облицовочных декоративных панелей (подсистема вентилируемого фасада). Внутрь этой обрешетки вставляется минераловатный утеплитель. Между утеплителем и фасадными декоративными панелями оставляют небольшой зазор, через который и происходит циркуляция воздуха (вентилирование утеплителя). Зачем? А для того, чтобы воздух вытягивал из утеплителя влагу, просушивал его, как высыхает белье на веревке. Утеплитель сухой – он работает, а переувлажнение утеплителя всего на 5% снижает его теплоизоляционные свойства на 15-20%.

Как уже упоминалось выше, в вентилируемом фасаде отдельные слои конструкции располагаются следующим образом: ограждающая стена, теплоизоляция, воздушный промежуток, защитный экран. Такая схема является оптимальной, т.к. слои различных материалов располагаются по мере уменьшения показателей их теплопередачи, а сопротивление паропроницаемости возрастает снаружи вовнутрь.


Для вентилируемого фасада разработана специальная вата плотностью не ниже 80кг/м3 (Изорок Изовент 90кг/м3). Для чего повышенная плотность утеплителя, да для того, чтобы циркулирующий воздух внутри системы не уносил частицы (волокна) утеплителя, не истощал его. Более подробнее о плюсах и минусах вентилируемых фасадов можно прочитать здесь.

3. Стена с колодцевой (трехслойной, слоистой) кладкой.

Данный тип несущей стены очень широко распространен среди застройщиков, которые намерены свои коттеджи облицовывать кирпичом. Суть кладки: между несущей стеной из кирпича (монолитного бетона, газобетона) и слоем облицовочного кирпича устанавливается минераловатная теплоизоляция. В конструкции может быть предусмотрен вентиляционный зазор между слоем утеплителя и наружного кирпича для постоянного просыхания ваты. Связь между несущей стеной и слоем облицовочного кирпича осуществляется с помощью гибких связей (смотри здесь), закладываемых непосредственно в кладочные швы несущей стены, или устанавливаемые после возведения капитальных стен. На связи накалываются минераловатные плиты вплотную друг к другу, без зазоров. Для данного типа теплоизоляционной конструкции применяется минеральная вата плотностью не ниже 45кг/м3 (например Изорок Изолайт 50 кг/м3). Реже может встречаться вата более высокой плотности (Изорок Изовент 90кг/м3).

4. Штукатурные фасады.

Данный вид фасадов в России также появился недавно, в отличии от Запада, где применение данного вида декоративно-утепленного фасада насчитывает несколько десятилетий. Смысл утепления стены здесь сводится к “мокрой” штукатурной обработке утеплителя. Различают два вида штукатурных фасадов: оштукатуривание по минеральной (базальтовой) вате, и по пенополистиролу (экструдированному и вспененному).

На несущую стену с помощью специального крепежа (о дюбелях смотри здесь) и клея прикрепляется утеплитель, затем на утеплитель, в зависимости от системы, разработанной различными производителями, приклеивается штукатурная фасадная армирующая сетка, и различное слои разведенных сухих смесей (выравнивающий слой, шпаклевочный слой, финишная штукатурка – цветная либо окрашиваемая впоследствии).

Если утепление производится минеральной (базальтовой) ватой, то применяется вата высокой плотности не менее 90кг/м3 (Изорок Изофас-90, 90кг/м3, Изофас-160, 160кг/м3). Данная вата специально разработана для легкого штукатурного фасада и имеет структуру, которая позволяет вате выдерживать большие нагрузки, особенно на отрыв слоев (важнейшая характеристика материала). Т.е. данный тип утеплителя не будет трескаться и отрываться кусками от основы, только потому, что на нем “висит” штукатурка. 

А если фасад утепляется с помощью вспененного пенополистирола, то в обозначении материала должна быть буква “Ф”, т.е. фасадный пенополистирол.

Кровля

В основном, для частного домостроения актуальны скатные кровли, реже домовладельцы используют плоские кровли, к тому же еще и эксплуатируемые (т.е. кровли по которым можно свободно ходить, устраивать там зоны отдыха, либо стоянки автомобилей над подземным паркингом).

1. Скатные кровли.

Для данного вида кровель существует решения утепления с помощью минеральной ваты, пенополистирола или экструдированного пенополистирола. Если дом утепляется минеральной (базальтовой) ватой, то для утепления подходит вата в плитах плотностью от 35кг/м3 (например Изорок Изолайт-Л 35кг/м3 или Изолайт 50 кг/м3). Данный вид материалов идеально устанавливается враспор в стропильную систему, с течением времени вата не усаживается и не меняется в геометрических размерах. А вот материалы со словом Руф в данные кровли принципиально не подходят. Изорок Изоруф 150кг/м3, Изоруф Н 130кг/м3, Изоруф В 175кг/м3 производятся исключительно для установки в плоские кровли. Материалы эти тяжелы, хорошо воспринимают нагрузку при устройстве плоских кровель (по данным плитам ходят кровельщики, таскают свое оборудование, наплавляют на эту вату рулонные битумные материалы, устраивают цементно-песчаные стяжки). Данные свойства материалов абсолютно не нужны в скатных кровлях, где материал не несет никакой нагрузки. К тому же они в 2-4 раза дороже легких марок, при схожих свойствах теплопроводности.

2. Плоские кровли.

Вот для данного вида кровель и служат минераловатные материалы Изорок Изоруф 150кг/м3, Изоруф Н 130кг/м3,Изоруф В 175кг/м3. Различают два вида утепления плоских кровель: однослойное и двухслойное. 

Однослойное утепление выполняют из материалов Изорок Изоруф 150кг/м3, с нанесением по данной плите цементно-песчаной стяжки. На стяжку укладывают гидроизоляционные материалы, например Икопал Виллафлекс ХПП + ВиллаФлекс ЭКП, либо схожие рулонные битумно-полимерные материалы.

Двухслойное решение плоской кровли выполняют из материалов Изорок Изоруф Н 130кг/м3 (в качестве нижнего слоя теплоизоляции), и Изорок Изоруф В 175кг/м3 (в качестве верхнего слоя теплоизоляции). Непосредственно на верхний теплоизоляционный слой укладывают гидроизоляционные материалы, например Икопал ВиллаЭласт ЭПП + ВиллаЭласт ЭКП, либо схожие рулонные битумно-полимерные материалы. 

Матералы Изорок Изоруф 150кг/м3, Изоруф Н 130кг/м3, Изоруф В 175кг/м3 хорошо воспринимают нагрузки, и даже после устройства кровли, и закрытия ваты гидроизоляционными материалами, по данной кровле можно периодически ходить, осуществляя какие-либо сервисные работы на кровле (ремонт антенны, спутниковой тарелки, выводов вентиляции и т.п.). 

В плоских кровлях также можно применять и пенополистирол (экструдированный и вспененный), но необходимо помнить, что в отличии от негорючей каменной ваты пенополистиролы горючи и их обязательно необходимо защищать цементно-песчаными стяжками.

3. Плоские эксплуатируемые (инверсионные – перевернутые) кровли (кровли наоборот).


Эти виды кровель коренным образом отличаются от обычных плоских кровель. В них теплоизоляция находится поверх гидроизоляции, а над теплоизоляцией устраиваются различные системы покрытий для пешеходных зон, автомобильных проездов, игровых площадок, зон отдыха и т. п. (брусчатка, тротуарный камень, асфальт, зеленое покрытие…). 

В данном случае о применении минеральной ваты речи быть не может, так как вся атмосферная влага попадает непосредственно на утеплитель, следовательно, утеплитель здесь может быть только один -экструдированный пенполистирол. Он замечательно воспринимает нагрузки, не боится влаги, и к тому же будет защищать гидроизоляционный ковер на кровле от воздействия зимнего холода и летней жары.

Перекрытия каркасные, межкомнатные каркасные перегородки.

Идеальной прослойкой в каркасных конструкциях перекрытий и межкомнатных перегородках является минеральная (базальтовая) вата (например Изорок Изолайт-Л 35кг/м3 или Изолайт 50 кг/м3). Вата является достаточно дешевым материалом для такого типа конструкций, идеальна для шумо и звукоизоляции. Не садится и не слеживается со временем, в ней не заводятся грызуны и плесень (при условии, что в доме нормальная вентиляция – естественная или принудительная).

 

Перекрытия над холодным подвалом.

Для утепления перекрытий над подвальными помещениями можно использовать различные виды пенополистиролов (вспененные и экструзионные) и минеральную вату Изорок Изофлор 110кг/м3. Поверх теплоизоляции устраивается цементно-песчаная стяжка, а сверху укладывается чистовое покрытие пола. Такая конструкция утепления перекрытия называется “плавающим полом”.

Также для утепления перекрытий над подвалами используют схему утепления по лагам. На плиту перекрытия настилается пароизоляция, по которой укладывают деревянные лаги, с шагом равным, или меньше ширины плиты утеплителя. Между лагами закладывается утеплитель, чаще всего это легкая минеральная вата (Изорок Изолайт-Л 35кг/м3 или Изолайт 50 кг/м3), которая не несет никакой нагрузки, а поверх лаг устраивают чистовые полы.

В данной статье мы коснулись лишь аспекта правильного выбора материалов для видов конструкций, на примере материалов концерна Изорок, но, по аналогии, можно выбирать материалы и других производителей, схожие с техническими характеристиками данных утеплителей. С видами теплоизоляции Вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Вышеуказанные виды утеплителей Вы можете приобрести оптом и в розницу в “Торговом Доме “АВРОРА”


выбор материалов и особенности монтажа

Утепление стен дома изнутри: выбор материалов и особенности монтажа

Существует много скептиков, утверждающих что утеплять дом или квартиру изнутри является не самым лучшим вариантом. Но, в некоторых случаях, попросту нет возможности изолировать стены снаружи. Внутренняя теплоизоляция становиться практически единственным способом, который может обеспечить дом теплотой и комфортом, снизить расход на энергоносители.

Чем утеплять дому изнутри, какие особенности процесса нужно учитывать при этом – мы постарались раскрыть тему по максимальному. В публикации вы найдете следующее:

Особенности внутреннего утепления дома: что важно знать в первую очередь

Главный и скрытый «враг» внутреннего утепления – конденсат. В окружающем нас воздухе содержатся пары в разной концентрации. Как правило, в жилых помещениях концентрация паров зачастую большая. Это связано с приготовлением еды на кухне, использованием санузлов, поливкой вазонов, влажной уборкой и другими причинами. Излишки влаги всегда удаляются через вентиляционные каналы, открытые окна. Но кроме того, они проникают в стены за счет пористости материалов. При прохождении стены, молекулы пара обязательно сталкиваются с условной линией, при которой они переходят в жидкое состояние – конденсируются. Эта линия называется «Точка Росы».

При внутреннем утеплении точка росы всегда будет находиться сразу за монтированной теплоизоляцией – то есть, на внутренней поверхности стены. Попадая на стену, пар образует конденсат и увлажняет стеновой материал. Следствия этого печальные: сразу за утеплителем образуется зона с идеальными условиями для размножения бактерий, грибов, плесени. Таким образом, помещение может стать даже опасным для проживания.

На основании описанного выше делаем вывод, что основная задача при внутреннем утеплении – сделать все возможное, чтобы не допустить контакт влажного воздуха с точкой росы. То есть, задача №1 – защитить внутреннюю поверхность стены от малейшего контакта с паром. И сделать это можно достаточно просто. Нужно выполнить три пункта:

  • соблюдать технологию монтажа утеплителя;
  • обязательно обустроить пароизоляцию;
  • выбрать правильный материал для утепления стен.

Подготовка помещения для внутреннего утепления

Как и любые другие строительные мероприятия, внутреннее утепление начинается с подготовки. На этом этапе требуется выполнить следующее:

  • Устранить слабые и дефектные места;
  • Выполнить антисептическую обработку поверхности.

В первую очередь нужно оценить общее состояние стен, наличие трещин, сколов штукатурки, слабых мест. Все найденные дефекты рекомендуется устранить. И дело здесь не столько в качестве утепления, как в улучшении эксплуатационных характеристик стен. Своевременное исправление дефектов не даст им усугубить ситуацию в дальнейшем. Ведь если трещина распространяется дальше, а штукатурка отвалится, то для исправления такой проблемы вам нужно будет демонтировать большой участок утеплителя и переделывать все заново. Это не только неприятно, но и дорого, затратно по времени, трудоемко.

Обязательно нужно проверить стены на наличие имеющихся плесени и грибков до проведения теплоизоляции изнутри. Ни в коем случае не проводить последующие работы до полного устранения возникшей проблемы. Если грибковые поражения найдены, рекомендуем удалить штукатурку в данной области полностью – до основания стены. Далее 2-3 раза требуется обработать участок специальной противогрибковой химией. Видимых следов на поверхности после обработки быть не должно.

Для предварительной обработки поверхностей с целью уничтожения имеющегося поражения рекомендуем использовать составы:

  • Антисептик Антиплесень Propitex 1л. Состав, который содержит в себе активные вещества для уничтожения плесени на деревянных, каменных, цементных и других основаниях. Может применятся для эффективного удаления споровых, дрожжевых и других видов грибков.
  • Раствор Dufa для удаления плесени. Состав с моментальным действием. За счет включения хлора характеризуется моментальным уничтожением грибков и плесени. Хорошо проникает в пористые материалы стен, за счет чего способен удалить поражение в структуре. При использовании рекомендуется тщательно проветривать помещение и применять средства индивидуальной защиты рук и органов дыхания.

Следующий этап – грунтование стены составом с антисептическими добавками. Это необходимо делать независимо от того, были найдены грибковые поражения или нет. В дальнейшем, такой состав будет эффективно противодействовать образованию плесени под утеплителем. Выбирать грунтовку нужно только со специальными антисептическими свойствами и длительным эффектом. К примеру, подойдут:

  • Грунтовка ЕК GS400 ANTISEPTIK. Состав для пористых поверхностей штукатурок, бетонов. Глубоко проникает в структуру, укрепляет, обеспыливает поверхность и связывает мелкие частицы. Снижает водопоглощение и улучшает прочность. Обладает длительными антисептическим эффектом с защитой от грибков, плесени.
  • Антисептик Антиплесень Propitex 5 л. Данный состав обладает длительным биоцидным эффектом, за счет чего может использоваться для последующего проведения утепления. 

После полного высыхания грунтовочного состава, можно приступать к последующим работам. Технология монтажа утеплителя будет напрямую от используемого материала для утепления стен. В частности, это может быть теплоизоляция при помощи пенополистирола или минеральной ваты.

Утепление стен изнутри пенополистиролом

Пенополистирол является объективно наиболее приемлемым видом теплоизоляционного материала для внутреннего утепления стен. При этом, для внутренней теплоизоляции должен использоваться только специальный его вид – экструдированный пенополистирол. Особенность данного строительного материала заключается в следующем:

  • Повышенная плотность. Плиты экструдированного пенополистирола выпускаются методом экструзии – выдавливание сырья через узкое сопло экструдера (спецоборудования) под давлением. Материал при этом образует плотную безвоздушную структуру, характеризуется повышенной прочностью, жесткостью, точностью геометрии. 
  • Практически нулевая паропроницаемость. Установленные в качестве теплоизоляции, плиты XPS пенопласта практически не пропускают пар через себя. Таким образом, именно этот утеплитель является рациональным и подходящем для внутренней теплоизоляции. Он становиться естественным барьером между внутренних поверхностей стены и влажным воздухом в помещении.
  • Теплоизоляционные свойства. Экструдированный пенополистирол характеризуется сверхнизким коэффициентом теплопроводности, составляющим около 0,037-0,041 Вт/м*К. Он демонстрирует отличную стойкость к теплопередаче, за счет чего при малой толщине достигается максимальный эффект утепления. При этом минимизируются потери полезного объема от внутреннего утепления.
  • Невысокая цена. Материал имеет замечательное соотношение стоимости и эксплуатационных качеств.

Выбор экструдированного пенополистирола для внутреннего утепления

Плиты экструдированного пенополистирола отличаются толщиной и типом кромки. Для внутреннего утепления выбирают плиты толщиной:

  • 2-3 см при небольшой площади помещения;
  • 5 см в больших помещениях;
  • 10 см при утеплении балкона лоджии, которые являются частью жилого помещения.

Кромка плит – важный нюанс, который всегда учитывается при выборе внутренней теплоизоляции. Плиты пенопласта с прямой кромкой при стыке образует небольшой, но все же зазор. Он является естественным мостиком, через который холод поступает в помещение, а пары проходят под утеплитель.

Мы рекомендуем для внутреннего утепления использовать только плиты с замковой системой стыковки – L-кромкой. За счет такой конфигурации улучшаются теплотехнические характеристики теплоизолятора, минимизируется паропроницаемость.

К продукции, подходящей для внутреннего утепления дома и квартиры относятся:

  • ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 1180х580х30 мм. Характеризуется оптимальным соотношением толщины и теплоизоляции. Подойдет для комнат с малой площадью, так как практически не «съедает» квадратные метры. Оснащен L-кромкой, обладает высоким сопротивлением теплопередачи. 
  • ТЕХНОНИКОЛЬ Техноплекс 1180х580х50 мм. Оснащен, обладает отличной прочностью и теплотехническими характеристиками. Обладает оптимальный толщиной для утепления средних и больших помещений, балконов. 
  • ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 1180х580х100 мм. Наиболее эффективная теплоизоляция достигается при монтаже такого материала. Оснащен L-кромкой, может применяется для утепления открытых балконов и лоджий, больших помещений. 

Монтаж экструдированного пенополистирола при внутреннем утеплении

Монтаж утеплителя данного типа возможен двумя способами – с использованием клея для пенополистирола или на дюбели. 

Крепление на дюбели:

  • Крепление на дюбели осуществляется после предварительного обустройства пароизоляции. На стене устанавливается металлизированная подложка, мембрана или полиэтиленовая пленка внахлест.
  • Швы проклеиваются алюминиевым скотчем во избежание попадания под пленку пара.
  • Предварительно раскроенные по размерам плиты устанавливаются к стене и фиксируются при помощи пластичных дюбелей-грибков с пластиковым гвоздем. 
  • Места стыка плит и шляпки дюбелей проклеиваются алюминиевой фольгой.
  • Осуществляется отделка – оштукатуривание или облицовка ГКЛ.

Крепление на клей:

  • В этом случае установка пароизоляции невозможна, следовательно, особое внимание уделяется стыкам. 
  • Использовать можно сухой клей для пенополистирола, к примеру, ЕК THERMEX или Юнис Тепломонтаж. Также допустимо применять специальный клей в баллонах в виде пены с низким расширением. 
  • Внутренние поверхности плит для лучшего сцепления обрабатываются теркой до получения шероховатой поверхности.
  • Клей можно нанести равномерно на стену или «ляпами» на плиту по краям и в центре. 
  • Плита приставляется к стене и придавливается. Одновременно проверяется плоскостность и уровень. 
  • Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем.
  • Производится отделка. 

Существует комбинированный способ крепления с использованием клея и дюбелей. Но он рационален при наружном утеплении помещения. Внутри пенопласт не будет испытывать повышенных нагрузок. Поэтому достаточно выбрать один из вариантов.

Утеплитель ПИР – современный аналог экструдированного пенополистирола

Утеплители ПИР на рынке появились относительно недавно. Поэтому их нужно рассмотреть отдельно. Этот теплоизолятор представляет собой трехслойный материал, состоящий из внутренней прослойки пенополиизоцианурата, покрытого с обеих сторон алюминиевой отражающей фольгой.

По сути, ПИР (или пенополиизоцианурат), является особой разновидностью полиуретана с  жесткой структурой, сверхнизкой теплопроводностью и повышенными прочностными параметрами. За счет этого успешно зарекомендовал себя в качестве утеплителя для внутренней теплоизоляции любых помещений, начиная от спален, заканчивая балконами и лоджиями.

Особое свойство этого утеплителя заключается в дополнительном отражении тепла обратно в помещение за счет фольги. Таким образом, коэффициент теплопроводности снижается до небывалых 0,022 Вт/м*К, водопоглощение составляет всего 1% (это при погружении в воду на сутки). Но главное – паропроницаемость PIR-утеплителя сводится к нулю за счет все того же фольгированного покрытия.

 

Для внутреннего утепления отличным решением будет выбор таких материалов, как: 

Как монтируются PIR-плиты при внутреннем утеплении

Алюминиевая поверхность Пир-плит не позволяет качественно зафиксировать утеплитель с использованием традиционного клеевого способа. В данном случае, используется технология с пластиковыми дюбелями-грибками с пластиковыми гвоздями. 

Сама суть технологии не отличается от крепления пенополистирола, описанной выше. После завершения монтажа последней плиты стыки проклеиваются. Щели между полом и плитой можно запенить монтажной пеной. Далее осуществляется отделка. Вместо дюбелей можно испольвать обрешетку из дерева. Брус прижимает утеплитель к стене, после чего осущестлвяется обшивка панелями, вагонкой, ГКЛ и другими материалами. Пример монтажа можно посмотреть на фото инструкции:

Утепление дома изнутри минеральной ватой

Минеральная вата не относится к оптимальному теплоизоляционному материалу для внутреннего утепления. Причина этому одна – вата отлично пропускается пар. Из-за этого, описанная в начале статьи, точка росы смещается из внутренней поверхности стены в сам утеплитель. В нем может накапливаться конденсат, ухудшаться теплотехнические характеристики, образовываться плесень и грибки. Все же, использовать минеральную вату для внутреннего утепления можно при соблюдении всех технологических нюансов.

Выбор минеральной ваты для внутреннего утепления

Минеральная вата должна выбираться исходя из таких критериев, как толщина и экологичность. Возможно использование рулонной ваты, которая нарезается до нужной длины непосредственно во время монтажа. Также такая продукция выпускается в плитах. Для внутреннего утепления 50 мм – оптимальная толщина, при которой достигается хорошая изоляция без существенной потери полезного объема помещения.

Пример подходящих видов минеральной ваты:

  • Экоролл Плита 40. Она имеет относительно небольшую толщину 50 мм, не содержит смол фенола. Рекомендована производителем для проведения внутреннего утепления, в том числе, стен.
  • ТеплоКНАУФ Для КОТТЕДЖА Термо Плита – современный утеплитель от известного производителя, особенностями которого являются: низкая теплопроводность (0,37 Вт/м*К) и отличные водоотталкивающие свойства за счет пропитки волокон специальным составом. Кроме того, данная плита имеет особую структуру расположения волокон, за счет которых существенно увеличивается звукопоглощение. Таким образом, этот изоляционный материал рекомендован для утепления изнутри стен, полов, мансард в домах, расположенных в шумной местности.

Базальтовая вата для внутреннего утепления

Отдельно следует акцентировать внимание на такой разновидности минеральных утеплителей, как базальтовая вата. Особенность данного теплоизолятора заключается не только в отличных теплоизоляционных свойствах и экологичности, но и в высокой пожарной безопасности. Базальтовое волокно получают из натурального камня. Соответственно, такой материал обладает отличной стойкостью к воздействию открытого пламени.

Огнестойкость базальтовой ваты – важный нюанс, который обязательно учитывается при утеплении стен деревянных домов, дачных домиков, бань. В данном случае особенно рекомендуем выбирать сертифицированную продукцию.

Это могут быть плиты:

  • Роквул Лайт Баттс СКАНДИК. Продукция, которая разработана специально для утепления жилых домов, квартир и коттеджей. Характеризуется соответствием нормам экологичности (имеет низкую эмиссию смол, безопасна в жилых помещениях). Технология «Флекси» обеспечивает простой монтаж с заполнением щелей в каркасе за счет пружинящих свойств утеплителя. Материал биостойкий – в нем не образуются бактерии и плесень, он не является хорошей средой для обитания насекомых или грызунов.
  • Утеплитель Роклайт. Производитель Технониколь рекомендует этот утеплитель использовать для внутренней теплоизоляции изнутри стен, полов, мансард. Материал обладает низкой теплопроводностью (0,39-0,41 Вт/м*К). Не горюч, биостойкий, за счет специальных пропиток хорошо отталкивает воду, не накапливая ее внутри структуры. При этом, сжимаемость плиты составляет 30%, что позволяет упростить процесс ее укладки между лагами и качественно уплотнить все щели и зазоры.

Монтаж минеральной ваты в помещении
  • По периметру стены обязательно обустраивается пароизоляционная пленка. 
  • Поверх пароизоляции монтируется каркас из деревянных брусков. Использовать металлопрофиль не рекомендуется. Металл отлично пропускает тепло и станет искусственным мостиком холода
  • !!! Металлический каркас должен применяться при обустройстве теплоизоляции изнутри объектов с повышенными требованиями к пожарной безопасности совместно с базальтовой ватой. К числу таких относятся строения из дерева: бани, сауны и прочее !!!
  • Места стыка каркаса и пароизоляции проклеиваются скотчем, так как при креплении в пароизоляции образуется отверстие от дюбеля. 
  • В каркас устанавливается вата и тщательно уплотняется во избежание образования любых щелей. 
  • Сверху каркаса обустраивается второй слой пароизоляции. Таким образом создается двойной паробарьер между утеплителем стеной и помещением. 
  • Места крепления и стыки пароизоляции проклеиваются алюминиевым скотчем. 
  • Производится обшивка каркаса предпочтительными плитами – ГКЛ, ДСП, прочее.

При соблюдении технологии и только в случае обустройства пароизоляции утеплителя можно достичь хорошего результата внутренней теплоизоляции. От себя хотим только добавить, что утепление дома и квартиры изнутри является, скорее, крайней и вынужденной мерой. К ней рекомендуется обращаться лишь в случае невозможности произвести монтаж теплоизоляции снаружи. Если же такая возможность есть, тогда обязательно рекомендуем рассматривать ее реализацию первоочередное. Надеемся, что подготовленная публикация позволит избежать ошибок и провести внутреннее утепление максимально качественно.

Теплоотражающая изоляция – мифы и реальность

В сегодняшней статье мы расскажем вам, как правильно использовать теплоотражающую изоляцию в жилом помещении, чтобы она приносила максимальный эффект. При самостоятельном  утеплении дома,  хозяин часто  ощущает недостаток информации по особенностям  монтажа и эксплуатации данного материала. Необходимые знания,  как правило, добываются из Интернета и не всегда правильно отражают объективную  картину. В большей степени это относится к утеплителям, которые появились на нашем строительном рынке относительно недавно.  Если  относится к полученной информации недостаточно критично, в работе отражающей изоляцией,   можно допустить  ряд  трудно-исправимых ошибок, поскольку  эти материалы отличаются от традиционных технологий принципом работы.

Разоблачаем слухи

  • Примером может служить ничем не обоснованное утверждение о том, что 4 мм-й  пенофол  по эффективности равняется 80 мм минераловолоконного утеплителя Роквул. Мягко говоря, эти показатели довольно приближенные,  известно, что эти материалы ориентированы на разные, наружные и внутренние утеплительные технологии.
  • Так же ничем не оправдано использование пенофола при обустройстве вентилируемой фасадной системы. Даже при поверхностном изучении возникает много вопросов. В частности, чем оправдать монтаж влагонепроницаемого пенофола поверх минераловолоконного утеплителя, тем более, что фасад вентилируемый?
  • Примерно, такая же ситуация, если пенофол применяется для теплоизоляции сайдинговых облицовок. В таком случае, чем будет обеспечиваться вентиляция подсайдингового  пространства? По всем признакам, реклама несуществующих преимуществ  отражающей изоляции, несет все признаки ловкого маркетингового хода.

Как правильно использовать фольгированный утеплитель?

  • Основные принципы, актуальные для утепления дома,  изложены в нескольких, проверенных временем, положениях.  Прежде всего, отражающие утеплители должны рассматриваться как вспомогательные материалы.

 

  • Но эти материалы  могут быть не только оптимальными, но и единственными в своем роде. Это, прежде всего, касается теплоизоляции вентиляционных шахт и воздуховодов.

 

  • Монтаж теплоизоляции  технически и экономически обоснован, в тех  случаях, когда использовать традиционные для данной работы материалы не представляется возможным, например, при обустройстве отражающих экранов за отопительными приборами.

 

  • Исходя из особых свойств, отражающий материал можно  применить в качестве влагозащитного барьера утеплителя из минеральной ваты во внутренних помещениях или разделительного покрытия между основанием и цементной стяжкой. Тем не менее, строители предостерегают, что по этим свойствам,  отражающие утеплители существенно уступают специальным, гидроизолирующим материалам.  Широко использовать  такие покрытия, рационально во внутренних помещениях, со стабильными температурно-влажностными параметрами.

К сведению домашних умельцев, отражающая поверхность работоспособна при наличии воздушного зазора, поэтому уложив материал и закрасив его или заклеив обоями, желаемый результат получить,  скорее всего,  будет нереально. Кроме того, без эффективной вентиляции, отделанное отражающей  изоляцией помещение,  превращается в парилку.

Отражающее покрытие укладывается встык, швы герметизируются специальным металлизированным скотчем. Для закрепления материала на утепляемой плоскости нужен специальный клей, последние модели снабжены самоклеящимся  покрытием.  По самым скромным  подсчетам, такая технология позволяет сэкономить до 15% тепла.

Что  желательно учесть при выборе отражающего утеплителя?

Для стандартных условий  пригодна любая фольгированная теплоизоляция, но  для сауны или другого высокотемпературного помещения  необходимо использовать разновидность на пропиленовой основе, сохраняющую работоспособность до 150°С.

С экономической точки зрения, оптимальное  сочетание цены и качества  характерно для 4-х миллиметрового материала, что подтверждается  исследованиями  ведущих производителей.

Алюминиевое фольгирование по основным параметрам,  более эффективно, чем напыленная лавсановая пленка, но следует иметь ввиду, что  алюминизированный материал является электропроводящим, что в некоторых случаях, ограничивает его применение.

Сегодня мы рассказали вам, как избежать ошибок и не тратить понапрасну своё время и деньги на неграмотное утепление, доверившись ничем неоправданным слухам. Прислушайтесь к нашим советам, надеемся они помогут вам в дальнейшем.  Приобрести любые виды теплоизоляции Rockwool по выгодной цене, а также получить профессиональную консультацию по их применению  вы можете на нашем сайте.

 

 

Что такое теплоизоляция – теплоизоляция

Пример – потеря тепла через стену

Основным источником потерь тепла от дома являются стены. Рассчитайте скорость теплового потока через стену площадью 3 м x 10 м (A = 30 м 2 ). Стена толщиной 15 см (L 1 ) сделана из кирпича с теплопроводностью k 1 = 1,0 Вт / м · К (плохой теплоизолятор). Предположим, что температура внутри и снаружи составляет 22 ° C и -8 ° C, а коэффициенты конвективной теплопередачи на внутренней и внешней сторонах h 1 = 10 Вт / м 2 K и h 2 = 30 Вт / м 2 К соответственно.Обратите внимание, что эти коэффициенты конвекции сильно зависят, в частности, от внешних и внутренних условий (ветер, влажность и т. Д.).

  1. Рассчитайте тепловой поток ( потери тепла ) через эту неизолированную стену.
  2. Теперь предположим, что теплоизоляция на внешней стороне этой стены. Используйте пенополистирольную изоляцию толщиной 10 см (L 2 ) с теплопроводностью k 2 = 0,03 Вт / м · К и рассчитайте тепловой поток ( потери тепла ) через эту композитную стену.

Решение:

Как уже было написано, многие процессы теплопередачи включают композитные системы и даже включают комбинацию как теплопроводности, так и конвекции. С этими композитными системами часто удобно работать с общим коэффициентом теплопередачи , , известным как U-фактор . Коэффициент U определяется выражением, аналогичным закону охлаждения Ньютона :

Общий коэффициент теплопередачи связан с общим тепловым сопротивлением и зависит от геометрии задачи.

  1. голая стена

Предполагая одномерную теплопередачу через плоскую стену и не принимая во внимание излучение, общий коэффициент теплопередачи можно рассчитать как:

Тогда общий коэффициент теплопередачи равен:

U = 1 / (1/10 + 0,15 / 1 + 1/30) = 3,53 Вт / м 2 K

Тогда тепловой поток можно рассчитать просто как:

q = 3,53 [Вт / м 2 K] x 30 [K] = 105.9 Вт / м 2

Суммарные потери тепла через эту стену будут:

q потеря = q. A = 105,9 [Вт / м 2 ] x 30 [м 2 ] = 3177W

  1. композитная стена с теплоизоляцией

Предполагая одномерную теплопередачу через плоскую композитную стену, отсутствие термоконтактного сопротивления и без учета излучения общий коэффициент теплопередачи можно рассчитать как:

Тогда общий коэффициент теплопередачи равен:

U = 1 / (1/10 + 0.15/1 + 0,1 / 0,03 + 1/30) = 0,276 Вт / м 2 K

Затем тепловой поток можно рассчитать просто как:

q = 0,276 [Вт / м 2 K] x 30 [ K] = 8,28 Вт / м 2

Суммарные потери тепла через эту стену будут:

q потери = q. A = 8,28 [Вт / м 2 ] x 30 [м 2 ] = 248 Вт

Как видно, добавление теплоизолятора приводит к значительному снижению тепловых потерь. Его надо добавить, добавление следующего слоя теплоизолятора не дает такой большой экономии.Это лучше всего видно из метода термического сопротивления, который можно использовать для расчета теплопередачи через композитных стен . Скорость устойчивой теплопередачи между двумя поверхностями равна разнице температур, деленной на общее тепловое сопротивление между этими двумя поверхностями.

5 Наиболее распространенные теплоизоляционные материалы

Сегодня на рынке доступно множество дешевых и распространенных изоляционных материалов. Многие из них существуют уже довольно давно.У каждого из этих изоляционных материалов есть свои плюсы и минусы. В результате, решая, какой изоляционный материал вам следует использовать, вы должны знать, какой материал лучше всего подойдет в вашей ситуации. Мы рассмотрели такие различия, как R-ценность, цена, воздействие на окружающую среду, воспламеняемость, звукоизоляция и другие факторы, указанные ниже. Вот 5 наиболее распространенных типов изоляционных материалов:

$
Изоляционный материал Цена / кв. Ft. R-Value / дюйм Экологически чистый? Легковоспламеняющийся? Банкноты
Стекловолокно $ R-3.1 Да Нет Не впитывает воду
Минеральная вата $$ R-3.1 Да Нет Не плавится и не поддерживает горение
R-3.7 Да Да Содержит наибольшее количество переработанных материалов
Пенополиуретан $$$ R-6.3 Нет Да Отличный звукоизолятор
Полистирол (EPS) $ R-4 Нет Да Трудно использовать вокруг дефектов

1.Стекловолокно

Стекловолоконная изоляция.

Стекловолокно – наиболее распространенная изоляция, используемая в наше время. Стекловолокно способно минимизировать теплопередачу благодаря тому, как оно изготовлено, эффективно вплетая тонкие пряди стекла в изоляционный материал. Главный недостаток стекловолокна – опасность обращения с ним. Поскольку стекловолокно состоит из тонко сотканного кремния, образуется стеклянный порошок и крошечные осколки стекла. Это может привести к повреждению глаз, легких и даже кожи, если не надето соответствующее защитное снаряжение.Тем не менее, при использовании надлежащего защитного оборудования установка стекловолокна может быть выполнена без происшествий.

Стекловолокно – отличный негорючий изоляционный материал со значением R от R-2,9 до R-3,8 на дюйм. Если вы ищете дешевую изоляцию, это определенно лучший вариант, хотя ее установка требует мер предосторожности. Обязательно используйте защитные очки, маски и перчатки при работе с этим продуктом.

2. Минеральная вата

Минеральная вата.

Минеральная вата фактически относится к нескольким различным типам изоляции.Во-первых, это может относиться к стекловате, которая представляет собой стекловолокно, произведенное из переработанного стекла. Во-вторых, это может относиться к минеральной вате, которая является типом утеплителя из базальта. Наконец, это может относиться к шлаковой вате, которая производится из шлака сталелитейных заводов. Большая часть минеральной ваты в Соединенных Штатах на самом деле является шлаковой ватой. №

Минеральную вату можно приобрести в войлоках или в виде сыпучего материала. Большинство минеральной ваты не имеют добавок, которые делают ее огнестойкой, что делает ее непригодной для использования в условиях сильной жары.Однако он не горюч. При использовании в сочетании с другими, более огнестойкими формами изоляции, минеральная вата определенно может быть эффективным способом изоляции больших площадей. Минеральная вата имеет R-ценность от R-2,8 до R-3,5.

3. Целлюлоза

Целлюлозный изоляционный материал.

Целлюлозный утеплитель, пожалуй, один из самых экологичных видов утеплителя. Целлюлоза производится из переработанного картона, бумаги и других подобных материалов и поставляется в сыпучем виде.Целлюлоза имеет значение R от R-3,1 до R-3,7. Некоторые недавние исследования целлюлозы показали, что это может быть отличный продукт для минимизации ущерба от огня. Из-за компактности материала целлюлоза практически не содержит кислорода. Отсутствие кислорода в материале помогает свести к минимуму ущерб, который может вызвать пожар.

Таким образом, целлюлоза является не только одной из самых экологически чистых форм изоляции, но и одной из самых огнестойких форм изоляции.Однако у этого материала есть и недостатки, например, аллергия на газетную пыль. Кроме того, найти специалистов, умеющих использовать этот тип изоляции, относительно сложно по сравнению, скажем, со стекловолокном. И все же целлюлоза – дешевое и эффективное средство изоляции.

4. Пенополиуретан

Полиуретановая изоляция.

Пенополиуретан, хотя и не самый распространенный из изоляционных материалов, является отличной формой изоляции. В настоящее время в пенополиуретане используется газ, не содержащий хлорфторуглерода (CFC), в качестве вспенивающего агента.3). Они имеют R-значение приблизительно R-6,3 на дюйм толщины. Существуют также пены низкой плотности, которые можно распылять на участки, не имеющие теплоизоляции. Эти типы полиуретановой изоляции обычно имеют рейтинг R-3,6 на дюйм толщины. Еще одно преимущество этого типа утеплителя – его огнестойкость.

5. Полистирол

Полистирол (пенополистирол).

Полистирол – это водостойкий термопластичный пенопласт, который является отличным звуко- и температурным изоляционным материалом.Он бывает двух типов: вспененный (EPS) и экструдированный (XEPS), также известный как пенополистирол. Эти два типа различаются по производительности и стоимости. Более дорогой XEPS имеет R-значение R-5,5, а EPS – R-4. Изоляция из полистирола имеет уникально гладкую поверхность, которой нет ни у одного другого типа изоляции.

Обычно пену создают или разрезают на блоки, идеально подходящие для утепления стен. Пена легковоспламеняющаяся, и ее необходимо покрыть огнестойким химическим веществом под названием гексабромциклододекан (ГБЦД). ГБЦД недавно подвергся критике из-за рисков для здоровья и окружающей среды, связанных с его использованием.

Другие распространенные изоляционные материалы

Хотя перечисленные выше элементы являются наиболее распространенными изоляционными материалами, они используются не только. В последнее время такие материалы, как аэрогель (используемый НАСА для изготовления термостойких плиток, способных выдерживать нагрев до примерно 2000 градусов по Фаренгейту с небольшой теплопередачей или без нее), стали доступными и доступными. В частности, это Pyrogel XT. Пирогель – одна из самых эффективных промышленных изоляционных материалов в мире.Его необходимая толщина на 50% – 80% меньше, чем у других изоляционных материалов. Хотя пирогель немного дороже, чем некоторые другие изоляционные материалы, он все чаще используется для конкретных целей.

Асбест.

Другими не упомянутыми изоляционными материалами являются натуральные волокна, такие как конопля, овечья шерсть, хлопок и солома. Полиизоцианурат, как и полиуретан, представляет собой термореактивный пластик с закрытыми ячейками с высоким значением R, что делает его также популярным в качестве изолятора.Некоторые опасные для здоровья материалы, которые использовались в прошлом в качестве изоляции, а теперь запрещены, недоступны или используются редко, – это вермикулит, перлит и карбамидоформальдегид. Эти материалы имеют репутацию содержащих формальдегид или асбест, что существенно исключило их из списка обычно используемых изоляционных материалов. .

Доступно множество форм изоляции, каждая со своими собственными свойствами. Только тщательно изучив каждый вид, вы сможете определить, какой из них подходит именно вам.Вкратце:

  • Аэрогель дороже, но определенно лучший тип изоляции.
  • Стекловолокно дешевое, но требует осторожного обращения.
  • Минеральная вата эффективна, но не огнестойка.
  • Целлюлоза огнестойкая, экологичная и эффективная, но трудно применимая.
  • Полиуретан – это хороший изоляционный продукт, хотя и не особенно экологичный.
  • Полистирол – это разнообразный изоляционный материал, но его безопасность остается предметом споров.

Связанные сообщения:

Разница между горячими и холодными изоляционными материалами

Рейтинги изоляции: расчет R-фактора, K-фактора и C-фактора

Изоляция | Министерство энергетики

Сопротивление изоляционного материала теплопроводному потоку измеряется или оценивается с точки зрения его теплового сопротивления или R-значения – чем выше R-значение, тем выше изоляционная эффективность. Значение R зависит от типа изоляции, ее толщины и плотности.Показатель R некоторых изоляционных материалов также зависит от температуры, старения и накопления влаги. При расчете R-значения многослойной установки сложите R-значения отдельных слоев.

Установка большего количества теплоизоляции в вашем доме увеличивает R-значение и сопротивление тепловому потоку. Как правило, увеличение толщины изоляции пропорционально увеличивает значение R. Однако по мере увеличения установленной толщины для неплотного утеплителя, осевшая плотность продукта увеличивается из-за сжатия утеплителя под действием собственного веса.Из-за этого сжатия R-значение неплотной изоляции не изменяется пропорционально толщине. Чтобы определить, сколько изоляции вам нужно для вашего климата, проконсультируйтесь с местным подрядчиком по изоляции.

Эффективность сопротивления изоляционного материала тепловому потоку также зависит от того, как и где установлена ​​изоляция. Например, сжатая изоляция не будет обеспечивать свое полное номинальное значение R. Общее значение R стены или потолка будет несколько отличаться от значения R самой изоляции, потому что тепло легче проходит через стойки, балки и другие строительные материалы в явлении, известном как тепловые мосты.Кроме того, изоляция, которая достаточно плотно заполняет полости здания, чтобы уменьшить поток воздуха, также может снизить конвективные потери тепла.

В отличие от традиционных изоляционных материалов, излучающие барьеры представляют собой материалы с высокой отражающей способностью, которые повторно излучают лучистое тепло, а не поглощают его, что снижает охлаждающую нагрузку. Таким образом, лучистый барьер не имеет собственного значения R.

Несмотря на то, что можно рассчитать R-значение для конкретного излучающего барьера или отражающей теплоизоляции, эффективность этих систем заключается в их способности снижать приток тепла за счет отражения тепла от жилого помещения.

Количество необходимой изоляции или коэффициент сопротивления теплопередаче зависит от вашего климата, типа системы отопления и охлаждения и той части дома, которую вы планируете изолировать. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашей информацией о том, как добавить теплоизоляцию в существующий дом или утеплить новый дом. Также помните, что воздухонепроницаемость и контроль влажности важны для энергоэффективности, здоровья и комфорта дома.

Типы изоляции | Министерство энергетики

крыши с низким уклоном 9016: с гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма или другим материалом, одобренным строительными нормами, для обеспечения пожарной безопасности.

Наружное применение: необходимо покрыть атмосферостойким покрытием.
Одеяло: ватные и рулонные

Стекловолокно

Минеральная (каменная или шлаковая) вата

Пластмассовые волокна

Натуральные волокна

Необработанные стены, включая фундаментные стены

Полы и перекрытия

Полы и потолки

Устанавливается между стойками, балками и балками.

Сделай сам.

Подходит для стандартных расстояний между стойками и балками, относительно свободными от препятствий. Относительно недорогой.

Изоляция бетонных блоков

и изоляционные бетонные блоки

Пенопласт для установки снаружи стены (обычно новое строительство) или внутри стены (существующие дома):

Некоторые производители включают шарики пенопласта или воздух в бетонную смесь для увеличения R-значений

Незавершенные стены, включая фундаментные стены

Новое строительство или капитальный ремонт

Стены (изоляционные бетонные блоки)

Требуются специальные навыки

Изоляционные бетонные блоки иногда укладываются без раствора (укладываются в сухую) и склеиваются.

Изоляционные жилы увеличивают R-ценность стены.

Изоляция за пределами стены из бетонных блоков помещает массу в кондиционируемое пространство, что позволяет снизить температуру в помещении.

Кирпичные блоки из автоклавного ячеистого бетона и ячеистого бетона в автоклаве имеют в 10 раз большую изоляционную способность, чем обычный бетон.

Пенопласт или жесткий пенопласт

Полистирол

Полиизоцианурат

Полиуретан

Необработанные стены, включая фундаментные стены

Полы и потолки должны быть покрыты

Невентилируемые

Высокая изоляционная способность при относительно небольшой толщине.

Может блокировать термическое короткое замыкание при постоянной установке на рамы или балки.
Изоляционные бетонные формы (ICFs) Пенопласты или пеноблоки Незавершенные стены, включая фундаментные стены для нового строительства Устанавливаются как часть конструкции здания. Изоляция буквально встраивается в стены дома, создавая высокое тепловое сопротивление.
Насыпная и выдувная

Целлюлоза

Стекловолокно

Минеральная (каменная или шлаковая) вата

Замкнутая существующая стена или открытая новая полость в стене

Другие чердачные полы без отделки в труднодоступных местах
Придувание на место с помощью специального оборудования, иногда заливка. Подходит для добавления изоляции к уже готовым участкам, участкам неправильной формы и вокруг препятствий.
Светоотражающая система Крафт-бумага с фольгой, пластиковая пленка, пузыри из полиэтилена или картон Необработанные стены, потолки и полы Пленки, пленки или бумага, вставленные между стойками деревянного каркаса, балками, стропила и балки.

Сделай сам.

Подходит для обрамления со стандартным шагом.

Пузырьковая форма подходит для неправильного обрамления или при наличии препятствий.

Наиболее эффективен для предотвращения нисходящего теплового потока, эффективность зависит от расстояния.
Жесткая волокнистая или волокнистая изоляция

Стекловолокно

Минеральная (каменная или шлаковая) вата

Воздуховоды в некондиционных помещениях

Другие места, требующие изоляции, способной выдерживать высокие температуры
Подрядчики по ОВКВ производят изоляцию в воздуховоды в их магазинах или на стройплощадках. Выдерживает высокие температуры.
Распыляемая пена и вспененная на месте

Цементная

Фенольная

Полиизоцианурат

Полиуретан

Замкнутая существующая стена

Открытая новая стенка с использованием пустотелых полостей 1693 Нефинированные полы в больших количествах в виде продукта, распыляемого под давлением (вспениваемого на месте).

Подходит для добавления изоляции к уже готовым участкам, участкам неправильной формы и вокруг препятствий.
Структурные изолированные панели (SIP)

Пенопласт или изоляционный слой из жидкой пены

Изоляция соломенного сердечника
Незавершенные стены, потолки, полы и крыши для нового строительства Строители собирают SIP вместе, чтобы сформировать стены и крыша дома. Дома, построенные из SIP, обеспечивают превосходную и однородную изоляцию по сравнению с более традиционными методами строительства; они также требуют меньше времени на постройку.

Теплоизоляция для зданий, труб и механического оборудования | 2019-01-31

Теплоизоляция – это натуральный или искусственный материал, который замедляет или замедляет прохождение тепла. Изготовленные изоляционные материалы могут замедлять передачу тепла к стенам, трубам или оборудованию или от них, и их можно адаптировать ко многим формам и поверхностям, таким как стены, трубы, резервуары или оборудование. Изоляция также производится в виде жестких или гибких листов, гибких волокнистых войлок, гранулированного наполнителя или пенопласта с открытыми или закрытыми порами.Различные виды отделки используются для защиты изоляции от физических повреждений и повреждений окружающей среды, а также для улучшения внешнего вида изоляции.

Археология показала, что доисторические люди использовали различные природные материалы в качестве изоляции. Они одевались или покрывались мехами животных, шерстью и шкурами животных; построенные дома из дерева, камня и земли; и использовали другие натуральные материалы, такие как солома или другие органические материалы, для защиты от холода зимой и жары летом.

В средние века в более холодном северном климате стены были набиты соломой. Грязевую штукатурку смешивали с соломой, чтобы не допустить холода. Гобелены вешали на стены замков или дворцов, чтобы избежать сквозняков между камнями, поскольку большие конструкции могли оседать и сдвигаться под тяжестью стен. Старые здания, вероятно, были холодными и сквозняками без изоляции и герметиков от сквозняков.

Изоляция развивалась очень медленно до 1932 года, когда процесс создания стекловолокна был открыт случайно.Первые тонкие стекловолокна, называемые минеральной ватой, были произведены в 1870 году изобретателем по имени Джон Плейер. Сначала он не считал волокна минеральной ваты изоляционным материалом; он подумал, что это может быть новая ткань, из которой можно сшить теплую одежду. На Всемирной выставке 1893 года Игрок продемонстрировал платье из минеральной ваты из стекловолокна.

Только 45 лет спустя, в 1938 году, компания Owens Corning Co. из Толедо, штат Огайо, произвела первую изоляцию из стекловолокна. Из этого материала изготавливали одеяла (так называемые «войлоки»), и компания начала продавать его, чтобы сделать здания более эффективными и удобными.

Изоляция из стекловолокна быстро стала основным методом изоляции домов и зданий на рынке. Изоляцию из стекловолокна нужно было разрезать или разорвать на крошечные кусочки, чтобы уложить их в стены странной формы, достаточно плотно, чтобы предотвратить образование пустот или сквозняков, которые уменьшили бы изоляционный эффект материала.

Стекловолокно также используется с бумажной или пластиковой оболочкой для изоляции трубы. При изоляции холодных труб важно использовать пароизоляцию на изоляции и заклеивать стыки лентой, чтобы предотвратить проникновение влаги и выпотевание конденсата в изоляции.Влажная изоляция позволяет более эффективно передавать тепло.

Любое здание, будь то дом или офис, должно быть хорошо изолировано. Лучшим решением с точки зрения стоимости и производительности может быть сочетание двух или более различных изоляционных материалов, каждая из которых используется там и тогда, когда она может предложить лучшие аспекты своих характеристик. Как правило, ограждающая оболочка здания утеплена архитектурным утеплителем; трубопроводы и механические системы также изолированы.

Добавление теплоизоляции – очень важная часть любого строительного проекта, и его эффекты практически незаметны.Изоляция будет снижать ежемесячные счета за отопление и охлаждение и уменьшать глобальное потепление, связанное со зданием. Правильная изоляция оболочки здания важна для предотвращения замерзания труб, а также повреждения здания льдом или влагой.

Как правило, водопроводные трубы не следует прокладывать в наружных стенах. Однако в некоторых случаях водопроводная труба может быть установлена ​​в наружных стенах, если изоляция ограждающей конструкции здания адекватна и установлена ​​на внешней стороне водопроводной трубы, а также предусмотрены соответствующие меры по нагреву или меры предосторожности, чтобы гарантировать, что трубопровод не замерзнет.

Общие сведения о тепловом потоке / теплопередаче

Чтобы понять, как работает изоляция, важно понимать концепцию теплового потока или теплопередачи. Как правило, тепло всегда течет от более теплых поверхностей к более холодным. Этот поток не прекращается, пока температура на двух поверхностях не станет равной. Тепло «передается» тремя различными способами: теплопроводностью, конвекцией и излучением. Изоляция снижает передачу тепла.

1. Проводимость теплового потока. Проводимость – это прямой поток тепла через твердые тела. Это результат физического контакта одного объекта с другим. Тепло передается молекулярным движением. Молекулы передают свою энергию соседним молекулам с меньшим теплосодержанием, движение которых увеличивается.

2. Конвекционный тепловой поток. Конвекция – это поток тепла (принудительный и естественный) в жидкости. Жидкость – это вещество, которое может быть газом или жидкостью. Движение теплоносителя или воздуха происходит либо за счет естественной конвекции, либо за счет принудительной конвекции, как в случае печи с принудительной подачей воздуха.

3. Радиационный тепловой поток. Радиация – это передача энергии через пространство с помощью электромагнитных волн. Излученное тепло движется по воздуху со скоростью света, не нагревая пространство между поверхностями.

Сравнение типов изоляции

Поскольку существует так много различий в применениях и продуктах для изоляции труб, сложно проводить общие сравнения между различными типами изоляции. Наилучшая изоляция труб для любой конкретной работы во многом определяется конкретными особенностями применения, а не преимуществами продукта.

Вот некоторые параметры применения, которые следует учитывать при каждой установке изоляции: Температура процесса; Сопротивление сжатию или R-значение; Коррозия; pH; Огнестойкость; и проницаемость для водяного пара.

Изоляция

обычно используется для одной или нескольких из следующих функций: уменьшение потерь тепла или притока тепла для достижения энергосбережения; Повышение эффективности работы систем вентиляции и кондиционирования, водопровода, пара, технологических и энергетических систем; Температура контрольных поверхностей для защиты персонала и оборудования; Контроль температуры коммерческих и промышленных процессов; Предотвратить или уменьшить образование конденсата на поверхностях; Предотвратить или уменьшить повреждение оборудования от воздействия огня или агрессивной атмосферы; Помогать механическим системам соответствовать критериям USDA (FDA) на пищевых и фармацевтических предприятиях; Уменьшить шум от механических систем; и Защита окружающей среды за счет сокращения выбросов CO 2 , NOx и парниковых газов.

Изоляционные материалы для механических труб и оборудования могут использоваться для изоляции от потерь или увеличения тепла, а также для защиты персонала от высокотемпературных систем, которые могут вызвать травмы (например, ожоги) в случае прикосновения к высокотемпературной трубе или воздействия на нее. Изоляция используется в механических системах внутри и снаружи помещений. Он используется в наружных стенах здания, чтобы обеспечить сопротивление теплопередаче через внешние стены здания, чтобы уменьшить энергию, необходимую для обогрева или охлаждения здания.

Сама по себе изоляция не предотвратит замерзание; он просто замедляет передачу тепла. Поэтому внутри изоляционной оболочки здания должен быть предусмотрен источник тепла для предотвращения замерзания. Иногда в системах трубопроводов используется обогрев, чтобы предотвратить замерзание; однако в большинстве случаев для обогрева трубопроводов требуется более толстая изоляция, чем обычно, чтобы минимизировать электрические требования.

Если вы используете обогрев в своей конструкции, будьте осторожны, чтобы не допустить снижения толщины изоляции в результате инженерных расчетов, иначе обогрев может работать неправильно.Уточните у производителя системы электрообогрева надлежащий тип и толщину изоляции, чтобы избежать гарантийных проблем с установкой.

Использование большей механической изоляции труб и оборудования – это самый простой способ снизить потребление энергии системами охлаждения и отопления зданий, системами горячего водоснабжения и холодоснабжения, а также холодильными системами, включая воздуховоды и кожухи. В какой-то момент добавление дополнительной изоляции было бы слишком дорогостоящим; однако в течение всего срока службы здания можно сэкономить значительную энергию или деньги, увеличив толщину изоляции в большинстве случаев.

Здания застройщика обычно имеют минимальную изоляцию на отводных трубопроводах или вообще не имеют ее, потому что застройщики хотят построить здание как можно дешевле и продать его кому-то еще, кто в конечном итоге оплатит счета за коммунальные услуги. Программы энергосбережения должны решать эту проблему, создавая стимулы для правильного проектирования и установки.

Для промышленных объектов, таких как электростанции, нефтеперерабатывающие заводы и бумажные фабрики, механическая теплоизоляция устанавливается для контроля притока или потерь тепла в технологических трубопроводах и оборудовании, системах распределения пара и конденсата, котлах, дымовых трубах, камерах с рукавами и электрофильтрах, а также резервуары для хранения.Эти изоляционные материалы обычно используются для защиты персонала и для поддержания стабильной среды на заводе или рабочем месте.

Преимущества изоляции

1. Экономия энергии. Значительное количество тепловой энергии ежедневно расходуется на промышленных предприятиях по всей стране из-за недостаточно изолированных, недостаточно обслуживаемых или неизолированных обогреваемых и охлаждаемых поверхностей. Правильно спроектированные и установленные системы изоляции сразу же снизят потребность в энергии.Выгоды для промышленности включают огромную экономию затрат, повышение производительности и улучшение качества окружающей среды.

2. Контроль теплопередачи технологического процесса. За счет уменьшения потерь или тепловыделения изоляция может помочь поддерживать температуру процесса на заданном уровне или в заданном диапазоне. Опять же, сама по себе изоляция не предотвратит замерзание. Изоляция должна работать с источником тепла для защиты от замерзания. Толщина изоляции должна быть достаточной для ограничения теплопередачи в динамической системе или ограничения изменения температуры со временем в статической системе.Необходимость предоставить владельцам время для принятия мер по исправлению положения в чрезвычайных ситуациях в случае потери электроэнергии или источников тепла является основной причиной таких действий в статической или непроточной системе воды для предотвращения замерзания.

3. Контроль конденсации. Определение достаточной толщины изоляции и эффективной пароизоляционной системы или изоляционной оболочки – наиболее эффективные средства контроля конденсации на поверхности мембраны и внутри системы изоляции на холодных трубопроводах, воздуховодах, охладителях и водостоках.

Достаточная толщина изоляции необходима для поддержания температуры поверхности мембраны выше максимально возможной расчетной температуры точки росы окружающего воздуха в здании, чтобы конденсат не образовывался на поверхности трубы или изоляции и не капал на потолок или пол под ним. . Для ограничения миграции влаги в систему изоляции через облицовку, стыки, швы, проходы, подвесы и опоры необходимы эффективные замедлители образования паров или система изоляционной оболочки.

Контролируя конденсацию, разработчик системы может контролировать возможность: снижения срока службы и производительности системы; Рост плесени и возможность проблем со здоровьем из-за водяного конденсата; и Коррозия труб, клапанов и фитингов, вызванная водой, собранной и содержащейся в системе изоляции.

4. Защита персонала. Теплоизоляция – одно из наиболее эффективных средств защиты рабочих от ожогов второй и третьей степени в результате контакта кожи в течение более пяти секунд с поверхностями горячих трубопроводов и оборудования, работающего при температурах выше 136 ° С.4 F (согласно ASTM C 1055). Изоляция снижает температуру поверхности трубопроводов или оборудования до более безопасного уровня, требуемого OSHA, что приводит к повышению безопасности рабочих и предотвращению простоев рабочих из-за травм.

5. Противопожарная защита. Изоляция, используемая в сочетании с другими источниками тепла и материалами, обеспечивает защиту от огня. Он часто используется в трубных муфтах или отверстиях с сердечником в противопожарных преградах с противопожарными системами, предназначенными для обеспечения эффективного барьера против распространения пламени, дыма и газов при проникновении в огнестойкие сборки по каналам, трубам, электрическим или коммуникационным кабелям.

Смазочные каналы могут загореться и раскалиться до докрасна до тех пор, пока смазка не выгорит или огонь не будет потушен. Изоляционные материалы на каналах для смазки предотвращают распространение огня на соседние горючие строительные материалы. Изоляция часто используется в рукавах кабелепровода или отверстиях противопожарных барьеров с противопожарными системами, предназначенными для обеспечения эффективного барьера от распространения пламени, дыма и газов для защиты электрических и коммуникационных каналов и кабелей от проникновения.

Промышленная изоляция обычно имеет классификацию пожарной опасности 25/50 для 1 дюйма.толщина и ниже при испытании в соответствии с ASTM E-84 (Стандартный метод испытания характеристик горения поверхности строительных материалов). Однако характеристики горения изоляционной поверхности значительно отличаются от одного продукта к другому, и их следует учитывать при выборе продукта для конкретного применения.

ASTM предупреждает пользователей любого из своих стандартов, что метод испытаний может не указывать на фактические пожарные ситуации. ASTM E-84 (испытание в туннеле Штайнера) является наиболее часто упоминаемой спецификацией на рынках промышленного и коммерческого строительства.На него часто ссылаются, даже если код построения модели этого не требует.

Туннельное испытание Штайнера – широко используемый метод тестирования внутренней отделки стен и потолка зданий на их способность поддерживать и распространять огонь, а также на их склонность к дыму. Тест был разработан в 1944 году Аль Штайнером из Underwriters Laboratories. Этот тест, который измеряет распространение пламени и образование дыма, был включен в качестве ссылки в североамериканские стандарты для испытаний материалов, такие как тесты ASTM E84, NFPA 255, UL 723 и ULC S102.Эти стандарты широко используются для регулирования и выбора материалов для внутреннего строительства зданий по всей Северной Америке.

Другими маломасштабными методами испытаний, на которые иногда ссылаются, являются ASTM E162 (испытание излучающей панелью) и ASTM E-662 (испытание плотности дыма NBS). К ним чаще всего обращаются при использовании общественного транспорта и напольных покрытий. UL 94 может требоваться для корпусов бытовых приборов и оборудования.

6. Шумоподавление. Изоляционные материалы могут использоваться в конструкции узла, имеющего высокие потери при передаче звука, который устанавливается между источником и окружающей средой.Иногда изоляция с высокими характеристиками звукопоглощения может использоваться на стороне источника корпуса, чтобы помочь снизить воздействие шума на людей в областях непосредственно вокруг источника шума путем поглощения, тем самым способствуя снижению уровня шума на другой стороне. корпуса.

7. Эстетика. Большинство систем механической изоляции в коммерческом строительстве обычно не видны жителям здания. Общие исключения из этого находятся в помещениях с механическим оборудованием, где нагревательное оборудование, охлаждающее оборудование и связанные с ним трубопроводы видны персоналу, который работает или иным образом должен иметь доступ к этим областям.

Обычно требуется, чтобы изоляционные поверхности, видимые внутри оболочки здания, имели законченный и аккуратный внешний вид. Эти поверхности также могут быть окрашены или покрыты для более приемлемого внешнего вида в больницах, школах, супермаркетах, ресторанах и даже на промышленных предприятиях в пищевой промышленности и производстве компьютерных компонентов, где они видны жильцам.

8. Сокращение выбросов парниковых газов. Теплоизоляция для механических систем обеспечивает сокращение выбросов CO2, NOx и парниковых газов в окружающую среду в дымовых или дымовых газах за счет снижения расхода топлива, необходимого на участках сжигания, поскольку система получает или теряет меньше тепла.

Характеристики изоляции

Изоляция

имеет различные свойства и ограничения в зависимости от услуги, местоположения и требуемого срока службы. Это следует учитывать инженерам или владельцам при рассмотрении потребностей в изоляции промышленного или коммерческого применения.

1. Тепловое сопротивление (R) (F ft2 h / BTU). Величина, определяемая разницей температур в установившемся режиме между двумя заданными поверхностями материала или конструкции, которая вызывает единичный тепловой поток через единицу площади.Сопротивление, связанное с материалом, должно быть указано как материал R. Сопротивление, связанное с системой или конструкцией, должно быть указано как система R.

2. Кажущаяся теплопроводность (ка) (БТЕ дюйм / ч фут2 F). Теплопроводность, присваиваемая материалу, демонстрирующему теплопередачу в нескольких режимах теплопередачи, что приводит к изменению свойств в зависимости от толщины образца или коэффициента излучения поверхности.

3. Теплопроводность (k) (BTU in./ ч фут2 F). Скорость установившегося теплового потока через единицу площади однородного материала, вызванного единичным градиентом температуры в направлении, перпендикулярном этой единице площади. Материалы с более низким коэффициентом k являются лучшими изоляторами.

4. Плотность (фунт / фут3) (кг / м3). Это вес определенного объема материала, измеряемый в фунтах на кубический фут (килограммы на кубический метр).

5. Характеристики горения поверхности. Это сравнительные измерения распространения пламени и образования дыма с отборными красными дубовыми плитами и неорганическими цементными плитами. Результаты этого испытания могут использоваться в качестве элементов оценки пожарного риска, которая учитывает все факторы, имеющие отношение к оценке пожарной опасности или пожарного риска для конкретного конечного использования.

6. Сопротивление сжатию. Это показатель устойчивости материала к деформации (уменьшению толщины) под действием сжимающей нагрузки.Это важно, когда к монтажу изоляции прилагаются внешние нагрузки.

Два примера: деформация изоляции трубы на подвесе типа Clevis из-за совокупного веса трубы и ее содержимого между подвесками и сопротивление изоляции сжатию в прямоугольном воздуховоде вне помещения из-за сильных механических нагрузок от внешних источников. например, ветер, снег или случайное пешеходное движение.

7. Термическое расширение / сжатие и стабильность размеров. Системы изоляции устанавливаются в условиях окружающей среды, которые могут отличаться от условий эксплуатации. При наложении условий эксплуатации металлические поверхности могут расширяться или сжиматься иначе, чем применяемая изоляция и отделка. Это может привести к образованию отверстий и параллельных путей теплового потока и потока влаги, которые могут снизить производительность системы.

Для долгосрочной удовлетворительной службы необходимо, чтобы изоляционные материалы, закрывающие материалы, облицовка, покрытия и аксессуары выдерживали суровые условия температуры, вибрации, неправильного обращения и условий окружающей среды без неблагоприятной потери размеров.

8. Паропроницаемость. Это скорость прохождения водяного пара через единицу площади плоского материала единичной толщины, вызванная разницей единичного давления пара между двумя конкретными поверхностями при заданных условиях температуры и влажности. Это важно, когда системы изоляции будут работать при рабочих температурах ниже температуры окружающего воздуха. В этой службе необходимы материалы и системы с низкой паропроницаемостью.

9.Возможность очистки. Способность материала мыть или иным образом очищать, сохраняя его внешний вид.

10. Термостойкость. Способность материала выполнять предполагаемую функцию после воздействия высоких и низких температур, с которыми материал может столкнуться при нормальном использовании. Сама по себе изоляция не предотвратит замерзание. Для предотвращения замерзания необходимо использовать дополнительный источник тепла с правильным выбором типа и толщины изоляции.

11. Атмосферостойкость. Способность материала подвергаться длительному воздействию на открытом воздухе без значительной потери механических свойств. Необходимо использовать дополнительный источник тепла с соответствующим типом изоляции и выбранной изоляцией для предотвращения замерзания.

12. Сопротивление злоупотреблениям. Способность материала подвергаться в течение продолжительных периодов нормальному физическому насилию без значительной деформации или проколов.

13. Температура окружающей среды. Температура окружающего воздуха по сухому термометру при защите от любых источников падающего излучения.

14. Коррозионная стойкость. Способность материала подвергаться длительному воздействию агрессивной среды без значительного начала коррозии и, как следствие, потери механических свойств.

15. Огнестойкость / выносливость. Способность изоляционного узла, подвергаемого определенному периоду воздействия тепла и пламени (огня), с ограниченной и измеримой потерей механических свойств.Огнестойкость не является сравнительной характеристикой горения поверхности изоляционных материалов.

16. Устойчивость к росту грибков. Способность материала постоянно находиться во влажных условиях без роста плесени или плесени.

Типы и формы изоляции

Типы массовой изоляции включают волокнистую изоляцию. Он состоит из воздуха, тонко разделенного на пустоты волокнами малого диаметра, обычно связанными химически или механически и сформированными в виде плит, одеял и полых цилиндров: стекловолокна или минерального волокна; минеральная вата или минеральное волокно; тугоплавкое керамическое волокно; и ячеистая изоляция.

Он состоит из воздуха или другого газа, содержащегося в пене из устойчивых мелких пузырьков и сформированных в виде досок, одеял или полых цилиндров: пеностекло; эластомерная пена; фенольная пена; полиэтилен; полиизоцианураты; полистирол; полиуретаны; полиимиды; и гранулированный утеплитель.

Он также состоит из воздуха или другого газа в промежутках между мелкими гранулами и сформирован в виде блоков, досок или полых цилиндров: силикат кальция; изоляционный финишный цемент; и перлит.

Жесткая или полужесткая самонесущая изоляция имеет прямоугольную или изогнутую форму: силикат кальция; стекловолокно или минеральное волокно; минеральная вата или минеральное волокно; полиизоцианураты; полистирол; и блокировать.

Жесткая изоляция имеет прямоугольную форму: силикат кальция; пеностекло; минеральная вата или минеральное волокно; перлит; и лист. Полужесткая изоляция формируется в виде прямоугольных кусков или рулонов: стекловолокна или минерального волокна; эластомерная пена; минеральная вата или минеральное волокно; полиуретан; и гибкие волокнистые одеяла.

Гибкая изоляция используется для обертывания различных форм и форм: стекловолокно или минеральное волокно; минеральная вата или минеральное волокно; тугоплавкое керамическое волокно; изоляция труб и фитингов.

Предварительно сформированная изоляция используется для трубопроводов, труб и фитингов: силикат кальция; пеностекло; эластомерная пена; стекловолокно или минеральное волокно; минеральная вата или минеральное волокно; перлит; фенольная пена; полиэтилен; полиизоцианураты; полиуретаны; и пена.

Изоляционные покрытия

Жидкость можно смешивать во время нанесения, которая расширяется и затвердевает для изоляции неровностей и пустот: полиизоцианураты; полиуретан; и изоляция, нанесенная распылением.Жидкие связующие вещества или вода вводятся в изоляцию при распылении на плоские или неровные поверхности для обеспечения огнестойкости, контроля конденсации, акустической коррекции и теплоизоляции: минеральная вата или минеральное волокно; и насыпь.

Гранулированный утеплитель применяется для заливки компенсаторов: минеральная вата или минеральное волокно; перлит; вермикулит; и цементы (изоляционные и отделочные растворы). Производится с изоляцией из минеральной ваты и глины, цементы могут быть гидравлического схватывания или воздушной сушки: эластичный пенопласт.

Листы пенопласта и изоляция трубок содержат вулканизированную резину. Выбор подходящего типа и толщины изоляции сделает счастливого владельца здания меньшими счетами за электроэнергию и счастливого арендатора с комфортными условиями в здании.

Теплоизоляция – обзор

1.1 Назначение теплоизоляции

Различные системы теплоизоляции, использующие различные типы теплоизоляционных материалов как на органических (таких как пенопласт, дерево, шерсть, пробка, солома, техническая пенька), так и на неорганические (такие как пеностекло, стекло и минеральные волокна) основы разрабатываются и испытываются, и разрабатываются новые методы анализа свойств как изоляционных материалов, так и изоляционных систем.Конкретные изделия различаются по форме, воспламеняемости, составу и структуре, что в соответствии с требованиями проектировщиков определяет возможности их применения в инженерной практике.

Исследователи в области термической науки пытаются минимизировать капитальные и эксплуатационные затраты, а также потери тепла. В предыдущих работах исследователи применяли несколько целевых функций для анализа конструкции трубопроводной системы, чтобы минимизировать потери тепла и количество используемой изоляции.

В таких сложных методах общий подход состоит в суммировании всех целевых функций с соответствующими весовыми коэффициентами и минимизации результирующей составной функции. Однако аналитическое решение следует применять только в том случае, если требуется очень точное значение толщины, поскольку оно учитывает конкретные детали и часто не является требованием с практической точки зрения, поскольку многие типы изоляции доступны только в определенных конкретных размерах.

Требуемая толщина изоляции для любого конкретного применения зависит от характеристик изоляционного материала, а также от назначения оборудования.Если процесс критичен, самым важным соображением может быть надежность. Если экономия тепла или электроэнергии является решающим фактором, экономия в год по сравнению с установленной стоимостью является наиболее важным фактором.

Напротив, когда изоляция должна использоваться для временной функции, такой как удержание тепла во время теплового отверждения футеровки, тогда минимально возможная стоимость установки будет решающей. Таким образом, из-за противоречивых требований не может быть многоцелевой изоляции.Также не существует «идеальной» изоляции для каждого набора требований.

Низкая теплопроводность желательна для достижения максимального сопротивления теплопередаче. Следовательно, при любой данной потере тепла материал с низкой теплопроводностью будет тоньше, чем альтернативный материал с высокой проводимостью. Это особенно важно для технологических труб, поскольку более тонкие слои изоляции уменьшают площадь поверхности, излучающую тепло, а также уменьшают внешнюю поверхность, которая требует защиты. Основная цель изоляции – ограничить передачу энергии между внутренней и внешней частью системы.

Теплоизолятор плохо проводит тепло и имеет низкую теплопроводность. Изоляция используется в зданиях и в производственных процессах для предотвращения потерь или притока тепла. Хотя его основное предназначение является экономическим, оно также обеспечивает более точный контроль температуры процесса и защиту персонала. Он предотвращает образование конденсата на холодных поверхностях и, как следствие, коррозию. Такие материалы пористые, содержат большое количество спящих ячеек с воздухом. На рисунке 1.1 показан пример применения теплоизоляции в промышленности.

Рисунок 1.1. Примеры применения теплоизоляции.

( Источник: Trelleborg).

Теплоизоляция может применяться для одной или комбинации следующих целей:

Экономия энергии за счет снижения скорости теплопередачи

Поддержание температуры процесса

Предотвращение замерзания, конденсации, испарения или образования нежелательных соединений, таких как гидраты

Защита персонала от травм при контакте с оборудованием

Предотвращение конденсации на поверхности оборудования, транспортирующего жидкости при низких температура

Предотвращение повышения температуры оборудования из-за внешнего возгорания

Для сохранения охлаждения

Предлагает лучший контроль процесса за счет поддержания температуры процесса

коррозии поддержание открытой поверхности охлаждающей системы выше точки росы

Поглощение вибрации.

Сохраняйте тепло благодаря теплоизоляции

Ключевые концепции
Физика
Теплообмен
Изоляция
Материаловедение

Введение
Что вы делаете, когда зимой очень холодно? Вы, вероятно, включите обогреватель, наденете дополнительный слой одежды или прижметесь к теплому одеялу. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему куртка помогает не замерзнуть? Почему наша одежда изготовлена ​​из ткани, а не из фольги? Найдите ответы в этом упражнении; Ваши результаты могут даже помочь вам найти лучший способ согреться на морозе!

Фон
Тепло – это форма энергии.Вам нужна энергия, чтобы что-то нагреть: например, чашка чая. Для приготовления чая вы, вероятно, используете энергию электричества или газа. Однако, когда чай станет горячим, он не останется горячим вечно. Просто оставьте чашку чая на столе на некоторое время, и вы уже знаете, что чем дольше вы ждете, тем холоднее будет. Это происходит из-за явления, называемого теплопередачей, которое представляет собой поток энергии в виде тепла. Если два объекта имеют разную температуру, тепло автоматически перетекает от одного объекта к другому, когда они соприкасаются.Тепловая энергия передается от более горячего к более холодному объекту. В случае с чаем тепло жидкости передается окружающему воздуху, который обычно холоднее чая. Как только оба объекта достигнут одинаковой температуры, передача тепла прекратится. Передача тепла за счет движения жидкостей (жидкостей или газов) называется конвекцией.

Другой тип теплопередачи – теплопроводность, при которой энергия перемещается через вещество (обычно твердое) от одной частицы к другой (в отличие от конвекции, когда движется само нагретое вещество).Нагревающаяся ручка кастрюли может быть примером кондукции.

Тепло также может передаваться посредством излучения. Вы могли испытать это, сидя у костра. Хотя вы не прикасаетесь к огню, вы можете почувствовать, как он излучает тепло вам в лицо, даже если на улице холодно. Если вы любите пить чай горячим, вы можете спросить, как можно уменьшить теплопередачу и как чай не остывает? Ответ – теплоизоляция. Изоляция означает создание барьера между горячим и холодным объектом, который уменьшает теплопередачу за счет отражения теплового излучения или уменьшения теплопроводности и конвекции от одного объекта к другому.В зависимости от материала преграды утеплитель будет более или менее эффективным. Барьеры, которые очень плохо проводят тепло, являются хорошими теплоизоляционными материалами, тогда как материалы, которые очень хорошо проводят тепло, имеют низкую изоляционную способность. В этом упражнении вы с помощью стакана горячей воды протестируете, из каких материалов получаются хорошие или плохие теплоизоляционные материалы. Как вы думаете, какой материал будет наиболее эффективным?

Материалы

  • Пять стеклянных банок с крышками
  • Ножницы (и взрослые для помощи при стрижке)
  • Лента
  • Алюминиевая фольга
  • Пузырьковая пленка
  • Шарф шерстяной или другая шерстяная одежда
  • Бумага
  • Горячая вода из крана
  • Термометр
  • Холодильник
  • Таймер
  • Бумага для письма
  • Ручка или карандаш

Подготовка

  • Отрежьте кусок алюминиевой фольги, пузырчатой ​​пленки и бумаги (при необходимости обратитесь за помощью к взрослым).Каждый кусок должен быть достаточно большим, чтобы его можно было три раза разместить по бокам стеклянной банки.
  • Возьмите кусок алюминиевой фольги и оберните им стенки одной из банок. У вас должно получиться три слоя фольги вокруг стеклянной банки. Используйте ленту, чтобы прикрепить фольгу к банке.
  • Затем оберните другую банку пузырчатой ​​пленкой, чтобы стекло также было покрыто в три слоя. Обязательно прикрепите пузырчатую пленку к банке.
  • Используйте обрезанную бумагу, чтобы обернуть третью банку тремя слоями бумаги.Еще раз прикрепите бумагу к стеклянной банке.
  • Возьмите другую стеклянную банку и оберните ее шарфом или другой шерстяной тканью. Сделайте только три слоя упаковки и убедитесь, что шарф остается прикрепленным к банке.
  • Оставить последнюю банку без упаковки. Это будет ваш контроль.

Процедура

  • Наполните каждую банку одинаковым количеством горячей воды из крана.
  • Используйте термометр для измерения температуры в каждой банке. Поместите палец в воду каждой банки (будьте осторожны, если вода из-под крана очень горячая) как ощущается температура воды?
  • Запишите температуру для каждой банки и закройте крышками. Все температуры одинаковы или есть различия? Насколько велики различия?
  • Откройте холодильник и положите внутрь все пять банок. Убедитесь, что они все еще надежно завернуты. Почувствуйте температуру холодильника – какова его температура?
  • Поставьте термометр в холодильник. Какую температуру показывает термометр, когда вы кладете его в холодильник?
  • Когда все банки будут в холодильнике, закройте дверцу холодильника и установите таймер на 10 минут. Как вы думаете, что произойдет с банками и горячей водой за это время?
  • Через 10 минут откройте холодильник и выньте все банки на улицу. Банки ощущаются по-другому?
  • Откройте каждую банку по очереди и измерьте температуру воды термометром.Также проверьте температуру пальцем. Температура изменилась? Как изменилось по градуснику?
  • Повторите измерение температуры для каждой банки и запишите температуру для каждого оберточного материала. Температура в каждой банке изменилась одинаково? Какой оберточный материал привел к наименьшему изменению температуры, а какой – наибольшему?
  • Для лучшего сравнения рассчитайте разницу температур в начале и в конце теста для каждой банки (начало температуры в зависимости от температуры после 10 минут хранения в холодильнике). Можете ли вы определить по вашим результатам, какой материал является лучшим или самым слабым теплоизоляционным материалом?
  • Дополнительно: Будет ли температура продолжать изменяться одинаковым образом для каждого материала? Вы можете снова закрыть каждую банку и снова положить в холодильник на 10 минут. На этот раз результаты такие же или другие?
  • Extra : Температура воды в холодильнике изменяется так же, как в морозильной камере, или при комнатной температуре? Повторите тест, но на этот раз вместо того, чтобы ставить стеклянные банки в холодильник, поместите их в морозильную камеру или храните при комнатной температуре. Насколько изменится температура воды за 10 минут? По-разному ли ведут себя разные упаковочные материалы?
  • Extra : Попробуйте найти другие материалы, которые, по вашему мнению, являются хорошими или плохими теплоизоляторами, и протестируйте их. Какой материал работает лучше всего? Вы можете придумать причину, почему?
  • Extra : Если вы вытащите банки из холодильника через 10 минут, вы, вероятно, все равно будете измерять разницу температур между водой внутри банки и температурой внутри холодильника.Стеклянные банки можно дольше хранить в холодильнике и измерять их температуру каждые 15–30 минут. Сколько времени нужно, чтобы температура воды больше не изменилась? Какова конечная температура воды внутри стакана?
  • Extra : Какие еще способы улучшить теплоизоляцию, помимо правильного выбора материала изолятора? Повторите этот тест только с одним оберточным материалом. На этот раз измените толщину изоляционного слоя. Находите ли вы зависимость между толщиной изоляционного слоя и изменением температуры в холодильнике?

Наблюдения и результаты
Ваша горячая вода значительно остыла за 10 минут внутри холодильника? Хотя температура в холодильнике очень низкая, ваша горячая вода имеет высокую температуру. По мере того как тепловая энергия течет от горячего объекта к холодному, тепловая энергия от вашей горячей воды будет передаваться в окружающий холодный воздух внутри холодильника, как только вы поместите стеклянные банки внутрь.Самым важным механизмом теплопередачи в этом случае является конвекция, то есть воздух рядом с горячей водой нагревается горячей водой. Затем теплый воздух заменяется холодным, который также нагревается. В то же время холодный воздух охлаждает воду внутри банки. Тепло горячей воды отводится потоком холодного воздуха вокруг чашки. Если вы оставили банки в холодильнике достаточно долго, вы могли заметить, что температура меняется, пока горячая вода не достигнет температуры внутри холодильника.Без разницы температур воды и холодильника передача тепла прекратится.

Тепло из воды также теряется из-за теплопроводности: передачи тепла через материал, которая зависит от теплопроводности самого материала. Стеклянная банка относительно хорошо проводит тепло. Вы замечаете, что когда вы касаетесь стеклянной банки с горячей водой, она также становится горячей. Какой эффект имели разные упаковочные материалы? Вы должны были заметить, что при использовании упаковочных материалов температура воды через 10 минут внутри холодильника была выше, чем в неупакованном контроле.Почему? Упаковка стеклянной банки снижает передачу тепла от горячей воды к холодному воздуху внутри холодильника. Использование оберточных материалов с очень низкой теплопроводностью снижает теплопотери за счет теплопроводности. В то же время изолятор также может нарушать или уменьшать поток холодного воздуха вокруг стеклянной емкости, что приводит к меньшим потерям тепла за счет конвекции.

Одним из способов уменьшения конвекции является создание воздушных карманов вокруг банки, например, с помощью изоляторов, таких как пузырчатая пленка, ткань или шерсть, которые имеют много воздушных карманов.Воздух в целом является хорошим теплоизолятором, но может передавать тепло за счет конвекции. Однако, если воздушные карманы внутри изоляционного материала отделены друг от друга, тепловой поток из одного воздушного кармана в другой не может происходить легко. Это причина, по которой вам следовало измерить самую высокую температуру в банке, обернутой пузырьками, и банке, обернутой тканью. Это также объясняет, почему большая часть нашей одежды сделана из ткани и почему вам будет теплее, если надеть дополнительную куртку. Бумага и фольга облегчают отвод тепла, потому что у них не так много воздушных карманов.

Дополнительные сведения для изучения
Теплопередача – для детей, из журнала «Проблемы физики реального мира»
Как животные остаются в тепле с помощью жира, из журнала Scientific American
Как работает термос? (Pdf), из Daily Science
Science Activity for All Ages !, from Science Buddies

Эта деятельность предоставлена ​​вам в сотрудничестве с Science Buddies

.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *