Утепление стен в частном доме
СОДЕРЖАНИЕ:
Как окружить себя и свой дом теплом? Стабильным, комфортным и на долгие годы? Что сделать, чтобы стены не промерзали и тепло всегда оставалось в доме? В данной статье вы найдете ответы и узнаете на что в первую очередь обратить внимание при выборе теплоизоляции для стен и как упругость материалов ISOVER защищает от промерзания.
Начнем с ключевых характеристик, на которые важно обратить внимание при покупке утеплителя для стен. Их главная роль — защищать от холода и сохранять тепло в доме.
Коэффициент теплопроводности (чем ниже лямбда, тем теплее!) Хотите максимально утеплиться – выбирайте утеплитель с самым низким коэффициентом теплопроводности. Чем ниже его цифра, тем теплее материал. Однако, утеплитель даже с самым низким коэффициентом теплопроводности может оказаться бесполезным, если не будет держаться в конструкции. Поэтому на одну ступень с теплопроводностью выходит Формостабильность. Хотите отапливать только дом, а не улицу? А утеплять дом не чаще чем раз в 50 лет? А сэкономить время и деньги при утеплении стен? Тогда особое внимание уделите этому свойству. Материалы ISOVER на основе кварца производятся с применением технологии Formostability. В результате утеплитель надежно держится в конструкции, как минимум, 50 лет (доказано Научно-Исследовательским Институтом Строительной Физики). Для этого его нужно просто установить в каркас с небольшим припуском. Минеральная вата ISOVER на основе кварца отличается повышенной упругостью, поэтому никакие крепежи и дополнительные балки вам не понадобятся. А главное, благодаря формостабильности и упругости нет мостиков холода, соответственно тепло не будет уходить из дома и о промерзании стен можно забыть раз и навсегда.
Коснувшись процесса монтажа, перейдем к нему подробнее и ответим на самый частый вопрос: как правильно утеплять стены: снаружи или изнутри помещения?
Эксперты в области эффективного утепления и шумоизоляции рекомендуют при строительстве нового дома и в других случаях, когда это возможно утеплить стену снаружи. При таком способе утепления теплотехнические процессы в ограждающих конструкциях зданий протекают наиболее правильно – утеплитель обеспечивает максимальную теплозащиту, а стены надежно защищены от промерзания. Утепленный снаружи дом лучше держит тепло, медленнее остывает в холодное время года и не так быстро прогревается в жаркую погоду.Но есть ряд случаев, когда утеплить дом снаружи сложно или практически невозможно. Например, из-за наличия сложных декоративных элементов, при необходимости сохранить фасад, а также это актуально для жителей квартир в многоэтажных домах. В таком случае
- Шаг 1. Установка вертикальной обрешетки
Установка вертикальной обрешетки
- Шаг 2. Установка теплоизоляции
Установите теплоизоляцию в конструкцию.
Для утепления наружных стен подойдет материал в плитах повышенной упругости ISOVER Теплые Стены Стронг.
Параметр | ISOVER Теплые Стены 50 мм. | ISOVER Теплые Стены 100 мм. |
---|---|---|
Толщина минваты, мм | 50 | 100 |
Ширина минваты, мм | 610 | |
Длина минваты, мм | 1000 | 1000 |
Кол-во в упаковке, м2 | 6,1 | 3,05 |
Кол-во в упаковке, м3 | 0,305 | 0,305 |
Кол-во в упаковке, шт | 10 | 5 |
Теплопроводность при температуре (10±2)0С, λ10, не более (Вт/(м•К), ГОСТ Р 31924 | 0,034 | 0,034 |
Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | НГ | НГ |
Если при установке каркаса был выбран нестандартный шаг, материал нарезается ножом на нужную ширину. Важно оставить припуски по краям 10–20 мм. Полностью исключить «мостики холода» — зоны повышенной утечки тепла, позволит утепление в два слоя с обязательной разбежкой швов.
Установка теплоизоляции
Если вы используете дополнительное утепление, поверх вертикальных брусков и первого слоя теплоизоляции закрепите горизонтальную обрешетку и установите в эту обрешетку минвату. Расстояние между брусками рекомендуем сохранить 600 мм «в свету».
1. Закрепите горизонтальную обрешетку
2. Установите в обрешетку минеральную вату
- Шаг 3. Установка гидро- и ветрозащитной мембраны
1. Закрепите мембрану к стропилам строительным степлером
2. Все стыки проклейте монтажной лентой или строительным скотчем
- Шаг 4. Устройство вентилируемого зазора
Устройство вентилируемого зазора
- Шаг 5. Установка внешней облицовки
Установка внешней облицовки
Как правильно утеплить стену в квартире изнутри на раз, два, три?
Здесь есть свои нюансы, поэтому изучим подробнее как правильно утеплить стену изнутри. В качестве теплоизоляции рассмотрим минеральную вату – один из самых распространенных материалов для одновременной защиты от холода и шума.
Необходимо помнить, что, утепляя дом или квартиру изнутри, важно обеспечить слой пароизоляции между утеплителем и внутренней отделкой помещения. Это позволит сохранить конструкцию на долгие годы, так как предотвратит проникновение паров воды из помещения в теплоизоляционный слой. При таком способе утепления уровень влажности в доме зависит от типа пароизоляционной мембраны. Если использовать мембраны с переменной паропроницаемостью, то влажность в доме будет регулироваться в зависимости от погодных условий и температуры воздуха снаружи. При выборе простой мембраны справиться с влажностью поможет организованная приточно-вытяжная вентиляция.
Какие материалы выбрать для утепления стен
Утеплить стену изнутри своими рукамиТехнология утепления стен изнутри совпадает с утеплением снаружи помещения, но меняется последовательность шагов. Сначала устанавливаем обрешетку, затем теплоизоляцию, на нее пароизоляционную мембрану, далее контробрешетку, после чего осуществляем монтаж внутренней обшивки. Разработки ISOVER в вопросах формостабильности материалов на основе кварца позволят вам жить долго в теплом доме.
Видео: ISOVER — проверка на прочность!
технология, как правильно производится теплоизоляция, монтаж своими руками
Часто в утеплении нуждаются здания из кирпича. Для таких строений характерна интенсивная теплопотеря — около 40%. Поэтому практически все владельцы жилых домов прибегают к утеплению стен. Для монтажа теплоизоляции своими руками стоит разобраться, как произвести утепление стен, выбрать технологию в зависимости от строй.материалов.
Порядок выполнения работ
Перечень материалов и инструментов, которые нужны для монтажа утеплителя кирпичных стен, представлен ниже:
- листы пенопласта толщиной в 5-10 см;
- клеевая смесь;
- армированная сетка и малярные алюминиевые уголки;
- шпателя и грунт фасадный.
После сборки всех элементов, можно переходить непосредственно к самому процессу укладки утеплителя.
Обработка поверхности
Утепление стен начинается с подготовки поверхности стены – устраняются дефекты и неровности песчано-цементной или штукатурной смесью. После этого рассчитывается площадь утепляемой стены. Стоит напомнить, что толщина листов пенопласта должна быть не менее 5 см. Это помогает заменить кирпичную стену толщиной 50 см.
Затем готовится клеевая смесь, которая шпателем наносится на поверхность стены и выравнивается. После монтажа листов пенопласта на этот слой, они дополнительно крепятся дюбелями-зонтиками.
Стыки между плитами должны быть плотными, без щелей, через которые может проходить холодный воздух.
Для полного высыхания клея под пенопластом необходимо подождать 2-3 дня.
Сетка и уголки
После затвердения клеевой смеси на пенопласт накладывается капроновая армированная сетка. Для этого на сетку наносится клей по направлению сверху вниз, а лишний клей убирается шпателем. Важно, чтобы не оставалось неровностей и бугров. Сетка с клеевым составом должна просохнуть. Затем можно приступать к «выведению» углов и откосов. Для этого прикрепляются малярные алюминиевые уголки. На них предварительно наклеивается сетка. После чего их шпаклюют.
Дальше вся поверхность пенопласта шпаклюется, при этом немного утолщается слой нанесенной смеси. После полного засыхания стены выравнивают грунтом для фасадов. Это практически последний этап. Утепление стен завершается покраской или штукатуркой специальным материалом («короедом»). Подготовка стен требуется, если есть значительные дефекты и неровности.
Преимущества и особенности
Внешняя термоизоляция предотвращает сырость кирпичной кладки. Утепление стен увеличивает общую температуру воздуха в помещении в среднем на 5 С°. Процесс термоизоляции пенопластом не требует специальных навыков и трудовых затрат.
Важно знать, что при нанесении слишком толстого слоя шпатлевки на поверхность пенопласта на стене могут «пойти» трещины. Поэтому утепление стен своими руками требует соблюдения четких пропорций. Для этого специалисты рекомендуют на каждом этапе работ давать устояться и полностью подсохнуть клеящей и штукатурной смеси.
Работа с блоками пенобетона
Блоки из пенобетона — самый популярный материал для возведения зданий. Этот теплый и дешевый стройматериал обладает качествами, присущими дереву и кирпичу. Необходимость утепления вызвана образованием конденсата из-за перепадов температур. Ниже приведен детальный разбор того, как правильно утеплить стены из пеноблоков.
Материалы, которые понадобятся для работы:
- материал для теплоизоляции;
- пароизоляционная пленка;
- дюбеля и шурупы;
- рейки.
Чаще всего здания из пеноблоков утепляются снаружи – если правильно выстроить процесс, то внутренняя теплоизоляция не понадобится. Внешнее утепление стен требует минеральной ваты и пенополистирола, пенопласта. Эти материалы хорошо сохраняют тепло и недорого стоят.
Пенопласт как утеплитель невосприимчив к ультрафиолету, морозу и грибковым инфекциям. Монтируется пенопласт при помощи клеевых смесей, а затем прикрепляется дюбелями или шурупами.
Штукатурка и мин.вата
Штукатурка дает дополнительную теплоизоляцию, потому, если вы решаете, как утеплить стены затратив минимальные средства — стоит обратить внимание на этот вариант. Она наносится на утеплитель после кладки пенопласта и закрепления армированной сетки.
Накладывать слой штукатурки нужно после полной усадки дома — зачастую процедура выполняется через год после возведения дома. Поспешность оштукатуривания приведет лишь к образованию трещин. Минеральная вата как утеплитель укладывается на возведенный каркас из реек или деревянных брусков с внешней стороны.
Работа с бетонными стенами
В загородных домах из бетона монтаж утеплителя осуществляется со следующими элементами:
- листы пенополистирола;
- дюбеля-зонтики и набор шпателей;
- армировочная сетка и малярные уголки;
- клеевая смесь Ceresit и грунт для фасадов;
- водоэмульсионная краска.
Армировать пенопласт нужно обязательно! Также как и в случае с кирпичным домом, утепление стен из дерева начинается с очистки и грунтовки. Клей Ceresit после разведения водой должен постоять в емкости около 20-30 мин. Клей наносится на поверхность стен при помощи шпателя с зубцами. На клей монтируются листы пенопласта. Процесс просыхания также длится 3-4 дня.
Следующие этапы монтажа идентичны вышеописанным кирпичным стенам, т.е. предусматривают накладку сетки и уголков. Армированная поверхность шпаклюется и после высыхания выравнивается. Окончательным шагом является покраска наружной стороны.
Работа по дереву
В деревянных постройках внутри здания часто скапливается конденсат — это может вызвать тление и гниение древесины. Поэтому для таких домов чаще всего проводится внутренняя теплоизоляция. Для монтажа будут необходимы:
- пенопласт в листах, толщиной в 3-5 см;
- пароизоляционный материал;
- клей;
- гвозди или дюбеля.
Технология утепления стен из дерева аналогична теплоизоляции стен из пеноблоков. В целом, придерживаясь всех рекомендаций, можно не только эффективно утеплить дом своими руками, но и сэкономить на привлечении бригады специалистов.
Утепление стен снаружи минеральной ватой. Пошаговая инструкция
Утепление стен дома снаружи минеральной ватой
По статистике, теплопотери, которые происходят из-за плохо утепленных или не утепленных стен дома, составляют 25-30%. Чтобы дом стал более комфортным и теплоэффективным его нужно утеплить. Очень желательно при этом правильно подбирать материалы для утепления дома и соблюдать рекомендуемую толщину утеплителя в зависимости от климатических условий.
Чтобы было проще провести расчет толщины утеплителя стоит воспользоваться калькулятором расчета толщины теплоизоляции. У многих производителей теплоизоляционных материалов есть такой калькулятор:
калькулятор расчета теплоизоляции Isover;
калькулятор расчета теплоизоляции Ursa;
калькулятор расчета теплоизоляции Rockwool;
калькулятор расчета теплоизоляции Penoplex;
расчет параметров теплоизоляции от Технониколь.
Далее, в пошаговой инструкции, наружное утепление стен дома выполнили с помощью минеральной ваты Isover Классик плюс.
Стена дома: брус, кирпич или блок.
Необходимые материалы и инструменты:
- универсальная теплоизоляция Isover Классик плюс;
- деревянные бруски 50х50 и 20х50 мм;
- гидро-ветрозащитная мембрана Isover HB;
- строительный скотч;
- строительный степлер;
- шуруповерт;
- шурупы;
- скобы для строительного степлера.
Шаг 1. Монтаж вертикальной обрешетки
К стене крепят вертикальную деревянную обрешетку из брусков 50х50 мм, с шагом в 600 мм. Толщину брусков варьируют в зависимости от толщины утеплителя. Расстояние в 600 мм между брусками обрешетки обеспечивает установку плиты утеплителя Isover Классик плюс враспор без дополнительного крепежа. Упругость утеплителя обеспечивает плотное прилегание к стене и обрешетке, исключая щели и зазоры. При установке теплоизоляции с иным шагом обрешетки, плиты утеплителя обрезаются ножом на необходимую ширину с припуском 10-20 мм.
Монтаж вертикальной обрешетки
Шаг 2. Укладка утеплителя
Для наружного утепления стен рекомендуется применять минеральную вату в плитах Isover Классик Плюс или Isover Оптимал. В зависимости от необходимой толщины теплоизоляции, утеплитель устанавливается в 1 или в 2 слоя. При утеплении в 2 слоя, второй слой утеплителя укладывается с разбежкой швов во второй вертикальной или горизонтальной обрешетке, что позволяет избежать образования «мостиков холода».
Укладка утеплителя
Шаг 3. Установка горизонтальной обрешетки (утепление в 2 слоя)
При утеплении в 2 слоя, крепится горизонтальная обрешетка поверх вертикальных брусков и первого слоя утеплителя. Параметры горизонтальной обрешетки аналогичны вертикальной: бруски 50х50 мм, с шагом 600 мм.
Установка горизонтальной обрешетки (утепление в 2 слоя)
Шаг 4. Укладка утеплителя (утепление в 2 слоя)
Второй слой теплоизоляции укладывается с разбежкой швов в горизонтальную обрешетку.
Укладка утеплителя (утепление в 2 слоя)
Шаг 5. Монтаж гидро- и ветрозащиты
Поверх установленной теплоизоляции закрепляют трехслойную гидро-ветрозащитную мембрану Isover HB. Мембрана крепится к стойкам обрешетки внахлест 100-150 мм с помощью строительного степлера.
Монтаж гидро- и ветрозащиты
Стыки мембраны заклеиваются строительным скотчем.
Монтаж гидро- и ветрозащиты
Шаг 6. Устройство вентилируемого зазора
Для формирования вентилируемого зазора поверх мембраны Isover HB закрепляются бруски вертикальной обрешетки 20х50 мм, которые, в том числе, являются основой для крепления фасадной облицовки.
Устройство вентилируемого зазора
Шаг 7. Монтаж фасадной облицовки
Фасадная облицовка, в данном случае виниловый сайдинг, устанавливается в соответствии с инструкцией по монтажу компании изготовителя.
Монтаж фасадной облицовки
Что бы еще почитать?
Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях
Вы можете оставить свой комментарий
Поделитесь своим мнением, что Вы думаете о прочитанном?Если Вам не понравилась статья, напишите в комментариях причину.
Возможно, Вы заметили ошибку или у Вас появились вопросы, напишите об этом.
Только зная Ваше мнение, можно будет улучшить и дополнить статью.
Утепление стен дома снаружи своими руками
Утепление дома снаружи – одна из основных задач при теплоизоляции дома. Через плохо изолированные стены, в зависимости от конструкции, дом теряет до 45% тепла. Именно поэтому необходимо выбрать качественный наружный утеплитель для стен дома: устойчивый к деформациям, экологичный, влагостойкий с максимальной способностью теплозащиты.
Утеплитель стен Пеноплэкс
Применение современного утеплителя для стен снаружи Пеноплэкс® — это наиболее эффективный способ сбережения тепла и экономии на оплате электроэнергии или других видов топлива.
Утеплитель для стеновых ограждающих конструкций дома ПЕНОПЛЭКС® — идеальное решение для применения в индивидуальном строительстве. Плиты ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА с фрезерованной поверхностью рекомендуются к применению под штукатурку, для монтажа клинкерной плитки или под отделку камнем (натуральным или искусственным). ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА дает наилучший эффект сцепления с отделочными материалами. Данный материал позволит реализовать самые смелые дизайнерские решения для фасада частного дома. Если финишной отделкой стен является: сайдинг, имитация бруса или колодезная кладка (кирпичная облицовка), то в данном техническом решении нужно применять ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®.
Преимущества утеплителя ПЕНОПЛЭКС®:
- Низкий коэффициентом теплопроводности – 0,034 Вт/(м×°К), а значит стабильно высокие теплоизоляционные свойства.
- Влагостойкость.
- Стойкость к перепадам температур и возможность монтажа при любой погоде.
- Низкая паропроницаемость.
- Легкий вес плит при наилучшем коэффициенте теплопроводности.
- Удобная геометрия плит и простота монтажа.
- Наличие Г-образной кромки по всем сторонам, что позволяет плотно стыковать плиты как конструктор.
- Биостойкость.
- Долговечность.
- Экологичность.
Утепление фасада дома — видеоинструкция
Устройство утеплителя стен. Устройство внутренней плитной теплоизоляции каменных стен
Устройство теплоизоляции — Теплоизоляция | утепление | гидроизоляция
В том, что необходимость тратить средства на дополнительное утепление дома, соответствующее современным требованиям теплозащиты, существует, можно убедиться, взглянув на сравнительные результаты расчетов теплопотерь. Правильное устройство теплоизоляции (взят за пример) типового двухэтажного дома с мансардой общей площадью 205 м², утепленного в соответствии со старыми и современными нормами, позволило снизить необходимую мощность системы отопления в два раза, до утепления она составляет 30 кВт, а после того как дом был утеплен, требуемая мощность не превышает 15 кВт. Так что вывод очевиден.
Существует три варианта расположения утеплителя:
1. Устройство теплоизоляции с внутренней стороны стены.
Преимущества:
- Наружная отделка дома полностью сохраняется;
- Удобство в исполнении. Работы выполняются в тепле и сухости, причем делать это можно в любое время года.
- Можно прибегнуть к самым современным на данный момент технологиям, используя самый широкий выбор материалов.
Недостатки:
- В любом случае потери полезной площади неизбежны. При этом чем больше коэффициент теплопроводности утеплителя, тем больше будут потери.
- Вполне вероятно повышение влажности несущей конструкции. Через утеплитель (обычно паропроницаемый материал) водяные пары проходят беспрепятственно, а затем начинают скапливаться или в толще стены, или на границе «холодная стена — утеплитель» . Одновременно утеплитель задерживает поступление тепла из помещения в стену и таким образом понижает ее температуру, что еще более усугубляет переувлажнение конструкции.
- То есть если по тем или иным причинам единственно возможным вариантом утепления будет являться размещение утеплителя изнутри, то потребуется принять достаточно жесткие конструктивные меры для защиты стены от воздействия влаги — установить со стороны помещения пароизоляцию, создать эффективную систему вентиляции воздуха в помещениях.
2. Устройство теплоизоляции внутри стены (многослойные конструкции):
В этом случае утеплитель размещается с наружной стороны стены и закрывается кирпичом (облицовочным). Создание такой многослойной стены довольно успешно можно реализовать при новом строительстве, но для уже существующих зданий это трудновыполнимо, так как вызывает увеличение толщины конструкции, что, как правило, требует усиления, а значит — переделки всего фундамента.
3. Устройство теплоизоляции с наружной стороны стены:
Преимущества:
- Наружная теплоизоляция защищает стену от переменного замораживания и оттаивания, температурные колебания ее массива делает более ровными, что увеличивает долговечность несущей конструкции.
- «Точка росы», или зона конденсации выходящих паров, выносится в утеплитель — за пределы несущей стены. Используемые для этого паропроницаемые теплоизоляционные материалы не препятствуют испарению влаги из стены во внешнее пространство. Это способствует снижению влажности стены и увеличивает срок эксплуатации всей конструкции.
- Наружная теплоизоляция не позволяет тепловому потоку проходить от несущей стены наружу, повышая, таким образом, температуру несущей конструкции. При этом массив утепляемой стены становится теп-лоаккумулятором — способствует более продолжительному сохранению тепла внутри помещения зимой и прохлады — в летний период.
Недостатки:
- Наружный теплоизоляционный слой необходимо защищать как от увлажнения атмосферными осадками, так и от механического воздействия прочным, но паропроницаемым покрытием. Приходится устраивать так называемый вентилируемый фасад либо штукатурить.
- Так называемая точка росы попадает внутрь слоя утеплителя, а это всегда приводит к повышению его влажности. Избежать этого можно будет, применив утеплители с высокой паропроницаемостью, за счет которой влага как попала внутрь слоя, так из него и испарится.
Взвесив все плюсы и минусы каждого из трех способов размещения утеплителя, можно однозначно сказать, что наружное утепление, безусловно, самое рациональное.
Поделитесь статьей:
teploizolyaciya.com
Устройство внутренней плитной теплоизоляции каменных стен
Устройство внутренней плитной теплоизоляции каменных стен
1. Поверхность стены очищают от отделочного слоя (обоев, краски) при его наличии, снимают плохо держащийся слой шпатлевки и обновляют его с помощью грунтовки и нанесения нового слоя. В итоге стена должна быть сухой и чистой, с прочной поверхностью.
2. Если выбрана изоляция минеральной ватой, древесными плитами или подобными материалами, в стене сверлят углубления в 5 – 7 см и диаметром 1 – 2 см. В эти углубления забивают молотком деревянные пробки, укрепляя их гипсовым или цементным раствором, или пластиковые дюбели.
3. На укрепленные деревянные или пластиковые дюбели горизонтально устанавливают деревянные рейки толщиной, равной толщине плит утеплителя (рис. 8). Расстояние между рейками определяется размером теплоизоляционных плит. Рейки необходимо предварительно обработать антисептиком (раствор медного или железного купороса, кремнефтористого натрия и т. д.). Если взять более толстые, чем утеплитель, рейки, получится дополнительная теплоизоляция в виде воздушной прослойки.
4. Между рейками в распор устанавливают плиты утеплителя, приклеивая их на цементный раствор (1 часть поливинилацетатной эмульсии и 5 частей цемента), синтетический клей или двусторонний скотч. Возможно не клеевое, а монтажное крепление плит утеплителя: проволока или шпагат, натянутый на рейки поверх вставленных в распор плит; деревянные дранки, прибитые к рейкам; металлические скобы, вбитые в местах стыка утеплителя и реек.
Рис. 8. Внутренняя теплоизоляция каменных стен плитным материалом: 1) кирпичная кладка; 2) деревянные рейки; 3) плиты утеплителя
5. При необходимости устройства пароизоляционного слоя (если он отсутствует на выбранном виде утеплителя), его выполняют из пергамина, гидроизола, рубероида, битумной мастики или другого подобного материала, нанося его на всю площадь утепленной стены, в том числе на рейки. Если в качестве теплоизоляции применены плиты из древесной стружки, то пароизоляцию устраивают из жестких древесных плит (см. п. 6).
6. Поверх теплоизоляции или пароизоляции устраивают внутреннюю облицовку стен из ДВП, ДСП, сухой штукатурки, закрепляя плиты материала с помощью гвоздей. Забивая гвозди, необходимо отступать от края материала по 2 см. Стыки листов и шляпки гвоздей шпаклюют специальными марлевыми лентами. Поверх облицовки устраивают отделочный слой (обои, краска и т. д.).
7. Если выбрано утепление с помощью плит из легкого бетона (ячеистый бетон, керамзитобетон, перлитобетон), пункты 2 – 6 опускают. Плиты устанавливают на внутренней поверхности стен по уложенному слою цементно-песчаного раствора толщиной 3 мм и закрепляют оцинкованными гвоздями, располагая их в 5 см от края плиты (толщина плиты составляет от 1,5 до 17 см). Швы между плитами заполняют тем же цементным раствором. После высыхания раствора производят чистовую отделку стен.
Поделитесь на страничкеСледующая глава >
hobby.wikireading.ru
Теплоизоляция стен
Сайт строителя
Различают внешнюю и внутреннюю теплоизоляцию наружных стен здания. При внешней теплоизоляции дом «укутывают» снаружи, при внутренней — укладывают утеплитель на внутреннюю сторону стен. Выбор вида теплоизоляции зависит от конкретной ситуации.
Рис. 2. теплоизоляции внешних стен дома:а) внутренняя; б) внешняяВнутренняя теплоизоляция стен.
Однако единственным преимуществом внутренней теплоизоляции (рис. 2 а) является возможность утепления здания в сложных условиях: при ярко выраженном внешнем рельефе стен, в любую погоду, при наличии нового отделочного слоя на фасаде и т. д. Стена остается не утепленной и воспринимает все негативные воздействия перепадов температуры, в том числе промерзание. Кроме того, точка росы (слой в конструкции стен, в котором при значительной разнице температур внутри и снаружи дома выпадает конденсат из-за резкого охлаждения водяного пара на границе низких и высоких температур) находится в толще теплоизоляционного материала или на его границе со стеной. Это приводит к нарушению свойств утеплителя, образованию конденсата и грибка на внутренней поверхности стены.
Внешняя теплоизоляция стен.
Поэтому оптимальным вариантом является устройство внешней теплоизоляции (рис. 2 б). При этом точка росы также находится в толщине теплоизоляционного слоя, однако стена не подвержена перепадам температур, не промерзает, сохраняет тепло и остается сухой, поскольку ее поверхности не подвержены образованию конденсата.
Следует также заметить, что при выборе внутренней теплоизоляции будет уменьшена полезная площадь помещений дома. Для бань и саун, напротив, предпочтительна внутренняя теплоизоляция.
Возможна укладка утеплителя и внутрь несущей конструкции стены: например, при устройстве колодцевой кирпичной кладки.
Среди всего многообразия утеплителей для изоляции наружных стен дома желательно применять неорганические теплоизоляционные материалы: они отвечают всем современным нормам. Изоляцию смешанного типа используют редко, поскольку она отличается высокой ценой. Органические утеплители высокого качества применяют, как правило, для внутренней изоляции стен и только в том случае, если это не противоречит противопожарным нормам и правилам.
Для устройства внутренней теплоизоляции стен применяют плиты из пенополистирола, минеральной ваты, фибролита, ДСП, легких бетонов, а также перлитовые штукатурки.
Если стены дома деревянные, лучше применить для теплоизоляции материал на основе древесины, обладающий высокой паропроницаемостью. По устроенной теплоизоляции стены обычно оштукатуривают. Еще один вариант изоляции деревянных стен — облицовка камнем, кирпичом или сайдингом с укладкой теплоизоляционных плит между стеной и облицовочной кладкой. Для утепления стен деревянных домов не применяют паронепроницаемые материалы на основе битума, поскольку они могут вызвать образование грибка на дереве.
Стены подвала зачастую утепляют пенополистиролом, стены гаража — плитами минеральной ваты.
Гидроизоляция наружных стен дома может быть горизонтальной и вертикальной. Горизонтальная гидроизоляция удобна в устройстве и обеспечивает защиту от капиллярного подсоса влаги по высоте. Ее устраивают по верхней плоскости цоколя, ниже перекрытия первого этажа, чтобы предотвратить подъем влаги по капиллярам (мелким порам) материала вверх. Горизонтальная гидроизоляция может быть рулонной или жидкой (наливной или с помощью инъекционного метода).
Горизонтальную гидроизоляцию называют также противокапиллярной гидроизоляцией и отсечкой, поскольку она отсекает капиллярный подсос от грунтовых вод. Вертикальная гидроизоляция более трудоемка, она обеспечивает защиту от внешних воздействий: атмосферных осадков, влажного воздуха и т. д., препятствуя прохождению влаги внутрь конструкции стены. Без наличия горизонтальной изоляции вертикальная гидроизоляция зачастую ведет к насыщению влагой конструкций стены (влага поднимается от фундамента, но не может выйти наружу, поскольку извне конструкция закрыта гидроизоляционным материалом) и появлению грибка. Поэтому, как правило, устраивают комбинированную гидроизоляцию стен — горизонтально-вертикальную, применяя для вертикальной изоляции, где это возможно, паропроницаемый гидроизоляционный материал. Сплошная горизонтальная гидроизоляция необходима и в том случае, если дом стоит на столбчатом фундаменте.
Горизонтальная гидроизоляция должна быть выполнена из паронепроницаемых материалов, поскольку она не мешает дому «дышать» и является важным элементом защиты от влажности со стороны грунта. Как правило, сегодня ее выполняют из рулонных материалов на основе битума, реже — в виде утолщенного слоя цемента со специальными добавками или асфальта (окрасочная, или обмазочная, гидроизоляция). Гидроизоляцию из асфальта не рекомендуют применять в жилых домах.
Вертикальную проникающую гидроизоляцию внешних стен применяют для усиления защиты поверхности каменных стен от осадков (чаще всего — кирпичных стен, когда предпочтительно оставить фактуру кладки, не закрывая ее штукатуркой, но такой метод применим и для бетона). Важно учесть, что для вертикальной гидроизоляции цоколя и фундамента и для вертикальной гидроизоляции стен выше уровня перекрытий первого этажа необходимо применять разные материалы и составы. Во втором случае они должны быть паропроницаемыми. Поэтому нельзя производить вертикальную гидроизоляцию всех стен дома составом для обработки стен фундамента.
В существующих стенах тоже возможно выполнение горизонтальной гидроизоляции, но это весьма сложная и дорогая процедура. В этом случае применимы два варианта: инъекционный метод (введение в стену гидрофобизирующего раствора или специальной смолы с предварительным «раскрытием» пор в уровне устройства изоляции) и установка в толщу стены металлических листов. Наиболее распространен первый способ, однако он применим только в каменных зданиях.
На выбор материалов влияет и то, какими средствами будет создаваться изоляция дома (своими силами или с помощью наемной бригады), наличия инструментов. Например, наплавляемая гидроизоляция может быть устроена самостоятельно только при наличии горелки.
Варианты изоляции стен.
Существует несколько вариантов изоляции:
- Технология «мокрых фасадов»: внешняя теплоизоляция стен с последующим оштукатуриванием по утеплителю с армирующим слоем. Название метод получил по «мокрому» способу нанесения верхнего слоя многослойной системы.
- Многослойная конструкция несущих стен с внутренней теплоизоляцией (колодцевая кладка, облегченная кладка) и, при необходимости, гидрофобизирующей пропиткой. К многослойным конструкциям относят также сэндвич-панели (слоистый материал, выполняющий роль ограждающих и внутренних конструкций с высокими изоляционными показателями) и технологию несъемной опалубки из пенополистирола.
- Технология навесных вентилируемых фасадов с утеплителем из стекловолокна,минеральной ваты или другого неорганического материала.
- Размещение утеплителя с внутренней стороны стены без «увязки» с гидроизоляцией.
- Облицовочная кладка с устройством теплоизоляционного слоя между стеной и облицовкой.
Горизонтальная гидроизоляция стен с инструкцией по ее организации будет рассмотрена отдельно.
Утепление и гидроизоляция дома и квартиры. Е. В. Колосов
stroyremkom.ru
Утепление каркасных стен
От правильности выполнения теплоизоляции, которая может являться также дополнительным вариантом утепления каркасного дома напрямую зависит то, насколько комфортными окажутся условия проживания в нем. Вот почему специалисты настоятельно рекомендуют уделять процессу утепления каркасного дома особое значение. Тем же, кто решил сэкономить на наемных рабочих и произвести теплоизоляцию самостоятельно, полезно будет ознакомиться с технологией утепления каркасного дома, а также, кроме выбранного утеплителя, подготовить и все необходимые для этой цели инструменты.
Итак, прежде чем приступить к утеплению каркасных стен своими руками, запаситесь:
- ножовкой по дереву с большими зубцами;
- строительным ножом для обрезания изоляционных материалов;
- молотком;
- стамеской;
- гвоздодером;
- строительным феном;
- несколькими рулетками.
Для разрезания досок вдоль также потребуется деревообрабатывающий станок (если его нет, то можно воспользоваться электролобзиком с полотнами для продольного и поперечного реза).
Помимо вышеперечисленных инструментов, для надежного утепления каркасных стен необходимо наличие «под рукой» и следующих дополнительных материалов:
- монтажной пены для герметизации стыков утеплителя и закупорки зазоров;
- гвоздей длиной 6 см – для закрепления обшивки;
- гвоздей длиной 2,5 сантиметра — для установки листов ДВП;
- саморезов длиной 4 сантиметра — для осуществления монтажа листов ДСП.
Проведение подготовительных работ
Перед тем, как переходить к непосредственному утеплению каркасных стен, требуется:
- избавиться от имеющегося в доме строительного мусора;
- в случае обнаружения в каркасе торчащих гвоздей, необходимо удалить их гвоздодером, либо загнуть с помощью молотка;
- если работы по утеплению проводятся в старом каркасном строении, то необходимо тщательно осмотреть обшивку на предмет повреждений. Для устранения имеющихся в стенах зазоров и щелей с успехом применяется монтажная пена;
- стены, которые уже эксплуатировались на протяжении некоторого времени, должны быть внимательно осмотрены на наличие отсыревших участков. Если таковые имеются, то их необходимо просушить строительным феном, а затем ликвидировать повреждение в обшивке, ставшее причиной образования сырости, чтобы избежать ее повторного появления.
Теплоизоляция каркасных стен, как правило, заключается в заполнении утеплителем полостей, образованных стойками каркаса. Такая технология утепления стен каркасного дома дает возможность использовать в качестве утеплителя самые разнообразные материалы, среди которых наибольшей популярностью пользуются:
- экструдированный пенополистирол;
- пенопласт;
- минеральная вата;
- стекловата.
На вопрос: «Какое утепление для каркасного дома лучше выбрать?» достаточно сложно дать однозначный ответ, поскольку каждому материалу присущи свои достоинства и недостатки, а также особенности монтажа.
Устройство пароизоляции
Процесс утепления каркасных стен включает в себя не только монтаж теплоизоляционного материала, но и устройство гидроизоляционного слоя. Пергамин, который обычно используется в качестве гидроизолятора, обладает способностью выводить из утеплителя излишки пара. В противном случае, пар и конденсат будут накапливаться в теплоизоляционном слое, увеличивая тем самым его теплопроводность. Таким образом, благодаря пароизоляционному слою создается дополнительное утепление каркасных стен.
Перед монтажом, пароизоляционный материал раскраивается на полоски нужной ширины и крепится к обшивке и каркасным стойкам с помощью строительного степлера.
Для большей эффективности утепления наружная сторона обшивки не отделывается гидроизоляцией, иначе влага не сможет испаряться, а будет скапливаться в древесине.
Если производится обшивка стен сайдингом, то между фасадной и наружной обшивкой стен оставляют пространство не менее 3 см, необходимое для вентиляции. Пароизоляцию в этом случае рекомендуется крепить с нахлестом, который будет равен приблизительно десяти сантиметрам.
Подобная схема утепления каркасного дома позволяет значительно уменьшить затраты на отопление.
Утепление каркасных стен
Предлагаем рассмотреть технологию утепления каркасных стен с использованием такого распространенного материала, как минеральная вата.
В первую очередь, необходимо рассчитать количество матов таким образом, чтобы утеплителя хватило на всю площадь стен. Далее материал укладывается на пароизоляционный слой между каркасными стойками. Излишки минваты подрезаются строительным ножом, поскольку ее размеры должны совпадать с размерами проемов. Чтобы, обрезая утеплитель, не ошибиться и не срезать лишнего, строители поступают следующим образом: замеряют расстояние между стойками каркаса, после чего прибавляют к полученной цифре приблизительно 10-14 сантиметров. Такой нехитрый способ позволяет сделать утепление более качественным, устанавливая маты вплотную друг к другу.
Оставшиеся обрезки ваты (толщина которых будет составлять около трех сантиметров) используются для устранения зазоров на стыках матов. После установки матов во все стены каркасного дома, стыки дополнительно уплотняются жгутами из остатков минеральной ваты.
Воспользовавшись описанной выше схемой утепления каркасного дома, Вы надолго останетесь довольны результатами выполненных работ.
onfasad.ru
Теплоизоляция для стен
Зачастую собственники жилья в холодный период сталкиваются с проблемой, когда в помещении имеется повышенная сырость, низкая температура воздуха, при этом приходят колоссальные счета за отопление. Наиболее распространенной причиной этому является потеря тепла через стены, для чего рекомендуется делать их теплоизоляцию изнутри. Многие ошибочно полагают, что можно ограничиться внутренней отделкой зданий. Однако это не совсем так. В данном вопросе потребуется детально изучить устройство конструкций дома, имеющиеся факторы, специфику климата и т.д.
Какая существует главная проблема при теплоизоляции?
Следует обратить внимание на правильное утепление стен, поскольку любые ошибки и просчеты могут привести к проникновению пагубной влаги в теплоизоляционные материалы, несущие элементы, отделку, что приведет к их разрушению и снижению эффективности. Скопление конденсата способно привести к образованию плесени, что вредно для здоровья человека, а также снижению коррозионной стойкости металлических компонентов дома.
Утепление фасада зданияПопулярным выбором владельцев зданий является исключительно внутренняя защита, поскольку таким способом можно существенно сэкономить средства. Но, стоит заметить, что в данном случае не удастся качественно защитить стены, скорее наоборот, они могут существенно промерзать. Оптимальным решением считается именно внешняя теплоизоляционная отделка дома, с подбором соответствующих материалов, а в идеальном случае – комбинированная защита.
Виды утепления фасада
Вентилируемый фасад
Утеплитель располагается между стеной и облицовкойМокрый фасад
Утеплитель приклеивается к стене и закрепляется дюбелями, после чего армируется и защищается от осадковКолодцевый фасад
Теплоизоляция располагается внутри стеныУтепление фасадной части
Установлено, что большой объем тепла теряется именно через фасадную часть строений. Никакие отопительные приборы и агрегаты не помогут обеспечить наличие и сохранность тепла, если не позаботиться об устройстве внешней изоляции, которую реально выполнить и своими руками. Данный способ позволит вынести точку росы из конструкции здания в утепляющие материалы, обладающие определенной паропроницаемостью. Виды операций, их продолжительность, объем необходимых работ зависят от подготовительных операций и площади стен. Следует понимать, что компоненты, имеющие плотность менее 800кг/м3 не годятся для организации вентилируемого фасада.
Что дает внешняя теплоизоляция:
- Идеальную защиту стен дома от атмосферного воздействия, в том числе промерзания и оттаивания.
- Снижение вероятности увлажнения несущей конструкции и теплоизоляционных материалов.
- Указанный способ позволит поддерживать оптимальный внутренний микроклимат здания.
- Исключение образования трещин на внешней поверхности.
- Обеспечение оптимальной паропроницаемости конструкций.
- Устройство улучшенного внешнего вида строения.
Используя штукатурные системы, вполне реально даже своими руками выполнить теплоизоляцию сложных архитектурных фасадов. Выбор делается в пользу утеплителя, наклеиваемого на поверхность, с суточной выдержкой. Далее по этому способу делается дюбелирование, и нанесение базового штукатурного раствора по истечению 72 часов. Рекомендуется также делать ставку на армирование обрабатываемых поверхностей. Завершающим этапом является нанесение декоративной составляющей, что должно осуществляться только после трех дней.
Когда стены утепляются изнутри?
Случаются ситуации, когда внешняя отделка зданий невыполнима в силу определенных причин, в частности:
- Когда нет права осуществления работ своими руками.
- В вариантах, когда за стеной расположена лифтовая шахта и т.д., и грамотное устройство утеплителя невозможно.
- При наложении ограничения властей на изменение внешнего вида дома.
- Наличия деформаций, трещин и других видов дефектов стен.
Учтите, что внутренняя теплоизоляция должна начинаться с проектной документации еще на начальных этапах строительства. Естественно, своими руками потом что-то изменить окажется проблематично. В самом худшем случае, при недостаточном утеплении, подойдет элементарный способ дополнительной установки теплоизоляционных материалов.
Основные моменты по внутреннему утеплению дома
Остановив свой выбор на способе внутренней обработки, стоит понимать о большой вероятности промерзания стены изнутри, поскольку точка росы будет находиться в лучшем случае на внутренней, а в худшем на наружной поверхности стены дома. В результате не удастся снизить потери тепла, и появится вероятность скорого разрушения несущих элементов здания.
Если вы решили выполнить устройство изоляции своими руками следует делать ставку на материалы с низкой паропроницаемостью, а также уклонение от образования швов и стыков. За счет этого реально добиться защиты от проникновения влаги и воздуха во внутреннее пространство.
Обозначим основные требования при выполнении теплоизоляции изнутри:
- Обязательное устройство гидро- и пароизоляции.
- Обеспечение идеально сухой поверхности стены дома.
- Способ предусматривает заделку всех имеющихся видимых мест стыков, зазоров и щелей.
- Выбор изолятора должен быть таким, чтобы он имел оптимальную влагостойкость и минимальную паропроницаемость.
Допускается возведение своими руками второй утепляющей стены в здании, которая плотно будет прилегать к поверхности внешней. Однако в этом случае снижается полезная площадь строения.
Какой утеплитель выбрать?
Выбор вспененного полиуретана позволяет добиться получения совершенного влагоустойчивого барьера дома, обладающего великолепными теплоизоляционными характеристиками. Однако, правильно его нанести своими руками окажется проблематично. Способ потребует дополнительного возведения опалубки и постепенного заполнения пеной свободного пространства, поскольку материал поставляется в жидком виде и при определенных условиях может легко и быстро затвердевать. Кроме этого потребуется парогидрозащита внутренних стен здания, обеспечиваемой посредством полиэтиленовой пленки с креплением специальными рейками, герметиком или мастикой.
За счет низкой плотности пенополиуретана, не рекомендуется производить финишную облицовку и оштукатуривание. Часто выбор делают в пользу устройства своими руками дополнительной гипсокартонной стенки.
Сравнение утеплителейКаменная вата – современный экологичный материал с хорошими теплоизоляционными свойствами и устойчивостью к гниению. Кроме этого каменная вата горит очень плохо, что также является большим плюсом.
Но несмотря на множество плюсов также имеются и минусы, а именно большой вес (в сравнении с другими утеплителями), что означает повышенную нагрузку на несущие конструкции здания. Также вата может давать усадку со временем. Каменную вату необходимо очень и очень хорошо гидроизолировать.
Пенополистерол является бюджетным вариантом. Хотя пенополистерол обладает хорошими теплоизоляционными качествами, имеет малый вес и стоимость, а также легок при монтаже, останавливаться на нем не рекомендуем. Современные теплоизоляционные материалы на основе полистерола горят плохо и обычно затухают, но в то же время выделяют токсичные вещества. Со временем характеристики данного утеплителя начинают изменяться. Ко всему прочему, это очень хрупкий материал, который имеет плохие звукоизоляционые свойства.
Эковата, как тепловой изолятор, отличается великолепной способностью сохранять тепло. Поскольку в материале нет швов, то на поверхности не будут появляться так называемые «мостики холода». При помощи этого элемента легко заполнить полости, щели, пространства, чего не всегда реально добиться с другими продуктами. Хочется отметить, что данный теплоизолятор очень плохо горит, является экологически безопасным и имеет прекрасные звукоизоляционные качества.
Видео №1. Определяем точку росыЗаключение
В завершении можно сказать, что какой бы способ утепления зданий своими руками вы не выбрали, лучше всего обработку поверхностей осуществлять с внешней стороны. Грамотный и правильный подход к этой проблеме позволит значительно улучшить сохранение тепла внутри помещения, снизить процент его потери, что обязательно в конечном итоге выльется в экономию денежных средств.
Загрузка…izolexpert.ru
Особенности плитных утеплителей и правила их монтажа
Рубрика: Статьи
Достоинства и недостатки плитных утеплителей
Плитные теплоизоляционные материалы наиболее популярны благодаря простоте укладки и отличным теплоизоляционным свойствам.
Плитный утеплитель на основе пенополиуретана или пенополистерола наилучшим образом сохраняет тепло. Устойчив к гниению.Имеет отличные гидроизоляционные характеристики.
Однако у него есть один недостаток — он практически не обладает шумопоглощающими свойствами. Кроме того, все пенопласты горят, выделяя в воздух ядовитые вещества.
Утеплитель на основе минваты считается одним из лучших для наружных стен за счет отличных характеристик по паропроницаемости. Базальтовая вата к тому же практически не поддается деформации на протяжении всего срока эксплуатации и не поддается коррозии.
Минвата имеет высокие звукоизоляционные свойства и относится к классу негорючих материалов. Больше того, ее используют для пожарозащиты. Вот почему именно минвата наиболее часто используется в качестве утеплителя в деревянных домах из бруса, каркасных домах и зданиях с деревянной отделкой (имитация бруса, вагонка, блок-хаус и др.).
Монтаж плитных утеплителей
Плитный утеплитель довольно часто используется при оборудовании навесных вентилируемых фасадов, к которым относится и отделка имитацией бруса.
Он эффективен как при внутреннем, так и при наружном утеплении стен. Однако есть некоторые отличия в порядке укладки теплоизоляционных слоев.
Наружное утепление стен
Считается наиболее эффективной защитой от суточных перепадов температур, атмосферных осадков, образования наледи. Именно эти природные факторы наибольшим образом влияют на целостность конструктивов здания, под их воздействием нередко раскрываются швы, образуются трещины и сколы.
Порядок монтажа утеплителя под блок-хаус снаружи 1. Стена 2. Пароизоляция 3. Обрешетка 4. Утеплитель 5. Ветро-защитная пленка 6. Второй слой обрешетки 7. Блок хаус 8. Места крепления блок хауса Плюсы наружного утепления- Теплоизоляционный слой переносит точку росы с поверхности стен на утеплитель, благодаря чему сами стены в холодное время года остаются совершенно сухими. Наружная теплоизоляция устраняет так называемые мостики холода, которые могут образовываться при строительстве, если используются материалы с разным уровнем теплопроводности.
- Благодаря наружному утеплителю, колебания температуры воздуха во внутренних помещениях от нагрева внешних сторон солнцем и охлаждения их ветром сводятся к нулю.
- Дополнительный плюс — декоративная функция: наружные теплоизоляционные системы прячут возможные дефекты стен.
Однако для того, чтобы утепление стен под блок-хаусом или другой деревянной обшивкой дома выполняло все эти функции, необходимо строго соблюсти технологию укладки теплоизоляционных материалов.
Шаг 1.
Подготовка стен. Перед началом работ по утеплению необходимо завершить все «мокрые» операции: шпаклевку, штукатурку. Убрать мешающие выступающие части, возможно, закрепленные на стене приборы и оборудование (антенны, термометры, сигнализация и др.).
Шаг 2.
На подготовленную стену уложить пароизоляционный слой. Пароизоляция — это полиэтиленовая пленка большой прочности в виде рулонов или плит. При изоляции поверхностей большой площади чаще используют именно рулонный материал. Так получается меньше стыков.
Рулоны разворачиваются не вертикально, а горизонтально и крепятся строительными скобами либо на двухсторонний алюминиевый скотч по направлению снизу вверх. Каждая новая полоса укладывается внахлест на 5-10 см. А стыки и места соединения со стенами тщательно проклеиваются двусторонним самоклеящимся скотчем из бутилкаучука.
Шаг 3.
Поверх пароизоляционного слоя делаем обрешетку брусом или — в целях экономии — некондиционной древесиной. Можно использовать и алюминиевый профиль, однако дерево предпочтительнее. Крепеж выполняют распорным дюбелем, если стена бетонная или кирпичная, и обычными гвоздями, если деревянная.
Толщина обрешетки должна быть равна толщине теплоизоляционного материала. Для деревянной обшивки, имитации бруса, вагонки, как правило, используется утеплитель 50 — 100 мм. Длина шага — 600 мм (стандартная ширина плиты утеплителя).
Шаг 4.
Укладываем теплоизоляционные плиты. Они не должны иметь вмятин, сгибов и других дефектов. Укладывать их нужно как можно плотнее друг к другу в секции обрешетки.
Если вы укладываете плиты в 2 слоя, стыки должны располагаться в шахматном порядке. Обычно их дополнительно укрепляют шляпными дюбелями. Однако, в случае с блок-хаусом, это не обязательно.
Укладываемый поверх утеплителя гидроизоляционный слой надежно прижимает плиты.
Шаг 5.
Укладка гидро-ветрозащитного слоя. Крепится к обрешетке по периметру стены скобами. Все стыки проклеиваются, как и в случае с пароизоляцией.
Шаг 6.
Укладывается вторая деревянная обрешетка, на которую крепится собственно имитация бруса. Кроме того, вторая обрешетка обеспечивает необходимый вентиляционный зазор для циркуляции воздуха.
Шаг 7.
Монтаж имитации бруса по принципу шпунт-паз. Крепеж к обрешетке выполняется при помощи саморезов.
Внутреннее утепление стен
Преимущества выполнения внутреннего утепления стен в том, что работы можно проводить в любое время года, не зависимо от погодных условий. Минус — уменьшается площадь помещения.
Если есть необходимость в утеплении именно внутренних стен, следует учесть некоторые моменты:
- Для предотвращения образования конденсата на поверхности стены толщина утеплителя должна быть не менее 5 см.
- В отличие от наружного утепления, вентилируемый зазор, который необходим при навесных фасадах, оставляют между стеной и утеплителем.
- Парозащитный слой укладывается поверх утеплителя, непосредственно под имитацией бруса.
Порядок монтажа утеплителя под блок-хаус снаружи 1.Теплоизоляционный материал. 2.Пароизоляционный слой. 3.Деревянная обшивка. |
В остальном принципы укладки утеплителя внутри помещения идентичны тем, что описаны для наружного утепления стен.
Правильно выполненная теплоизоляция фасадов до 20 раз увеличивает способность дома сохранять тепло.
В следующей статье вы можете подробно узнать об укладке эковаты под имитацию бруса. Особенности монтажа этого утеплителя сухим и «мокрым» способами, вручную и с помощью специального оборудования. Чем отличается наружный «пирог» от внутреннего.
brus43.ru
Устройство теплоизоляции дома — Секрет дачи
В том, что необходимость тратить средства на дополнительное утепление дома, соответствующее современным требованиям теплозащиты, существует, можно убедиться, взглянув на сравнительные результаты расчетов теплопотерь.
Расчеты выполнены для типового двухэтажного дома с мансардой общей площадью 205 м2, утепленного в соответствии со старыми и современными нормами. Необходимая мощность системы отопления до утепления составляет 30 кВт. После того как дом был утеплен, требуемая мощность не превышает 15 кВт. Так что вывод очевиден.
Место расположения утеплителя
Существует три варианта расположения утеплителя.
1.С внутренней стороны стены.
Преимущества:
Наружная отделка дома полностью сохраняется.
Удобство в исполнении. Работы выполняются в тепле и сухости, причем делать это можно в любое время года.
Можно прибегнуть к самым современным на данный момент технологиям, используя самый широкий выбор материалов.
Недостатки:
В любом случае потери полезной площади неизбежны. При этом, чем больше коэффициент теплопроводности утеплителя, тем больше будут потери.
Вполне вероятно повышение влажности несущей конструкции. Через утеплитель (обычно паропроницаемый материал) водяные пары проходят беспрепятственно, а затем начинают скапливаться или в толще стены, или на границе «холодная стена-утеплитель». Одновременно утеплитель задерживает поступление тепла из помещения в стену и таким образом понижает ее температуру, что еще более усугубляет переувлажнение конструкции.
То есть если по тем или иным причинам единственно возможным вариантом утепления будет являться размещение утеплителя изнутри, то потребуется принять достаточно жесткие конструктивные меры для защиты стены от воздействия влаги — установить со стороны помещения пароизоляцию, создать эффективную систему вентиляции воздуха в помещениях.
2. Внутри стены (многослойные конструкции).
В этом случае утеплитель размещается с наружной стороны стены и закрывается кирпичом (облицовочным). Создание такой многослойной стены довольно успешно можно реализовать при новом строительстве, но для уже существующих зданий трудновыполнимо, так как вызывает увеличение толщины конструкции, что, как правило, требует усиления, а значит — переделки всего фундамента.
3. С наружной стороны стены.
Преимущества:
Наружная теплоизоляция защищает стену от переменного замораживания и оттаивания, температурные колебания ее массива делает более ровными, что увеличивает долговечность несущей конструкции.
«Точка росы», или зона конденсации выходящих паров, выносится в утеплитель — за пределы несущей стены. Используемые для этого паропроницаемые теплоизоляционные материалы, не препятствуют испарению влаги из стены во внешнее пространство. Это способствует снижению влажности стены и увеличивает срок эксплуатации всей конструкции.
Наружная теплоизоляция не позволяет тепловому потоку проходить от несущей стены наружу, повышая, таким образом, температуру несущей конструкции. При этом массив утепляемой стены становится теплоаккумулятором — способствует более продолжительному сохранению тепла внутри помещения зимой и прохлады — в летний период.
Недостатки:
Наружный теплоизоляционный слой необходимо защищать как от увлажнения атмосферными осадками, так и от механического воздействия прочным, но паропроницаемым покрытием. Приходится устраивать так называемый вентилируемый фасад либо штукатурить.
Так называемая точка росы попадает внутрь слоя утеплителя, а это всегда приводит к повышению его влажности. Избежать этого можно будет, применив утеплители с высокой паропроницаемостью, за счет которой влага как попала внутрь слоя, так из него и испарится.
Взвесив все плюсы и минусы каждого из трех способов размещения утеплителя, можно однозначно сказать, что наружное утепление, безусловно, самое рациональное.
СПОСОБЫ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ
Стоит сразу отметить, что при утеплении здания снаружи его отделка уже перестает играть только эстетическую роль. Теперь она должна не только создать комфортные условия внутри здания, но также и обеспечить защиту несущей конструкции и укрепленного на ней утеплителя от воздействия разного рода погодных факторов, но без потерь внешней привлекательности. В связи с этим невозможно рассказывать только о способах утепления домов и о материалах, используемых для этого, — как ни крути, а придется параллельно говорить и об отделке, так как обе операции друг от друга попросту неотделимы.
В первую очередь стоит рассмотреть деревянные конструкции, поскольку именно для них схема стенового «слоеного пирога» получается наиболее сложной и именно они наиболее подвержены разрушению из-за неправильного устройства. Нелишним будет попутно рассмотреть и процессы, происходящие в утепленной конструкции.
Утепление деревянных конструкций
Как известно, древесина — один из самых традиционных строительных материалов, из которого возводят каркасные и рубленые дома не только в России, но и во многих других странах. Правда, какими бы замечательными свойствами дерево ни обладало, оно не является теплоизолятором в достаточной степени. Так как речь идет об относительно влагоемком материале, сильно подверженном процессам гниения, воздействию плесени и другим болезням, вызываемым его увлажнением, то наиболее оптимальной схемой считается внешнее утепление с защитно-декоративным экраном (внешняя обшивка) с вентилируемым зазором между утеплителем и этим самым экраном (см. рис.).
В эту схему включаются такие компоненты, как внутренняя облицовка (со стороны помещения), па-роизоляция, деревянная несущая конструкция, утеплитель, ветрозащита, вентилируемый воздушный зазор, внешняя облицовка (с улицы). Если мы хотим понять, для чего необходим каждый из этих компонентов, стоит более подробно рассмотреть те физические процессы, что происходят в утепленной конструкции (см. рис.).
В среднем при круглогодичной эксплуатации здания отопительный сезон продолжается 5 месяцев, из которых три приходятся на зиму. Значит, 24 часа в сутки имеет место устойчивая разница температур между внутренним пространством (зона плюсовой температуры) и улицей (зона минусовой температуры). А раз уж разница температур есть, значит, в стеновой конструкции, обладающей определенной теплопроводностью, неизбежно образуется тепловой поток в направлении «из тепла в холод». Попросту говоря, стена отбирает тепло помещения и отводит его на улицу. Так вот, главная задача утеплителя — свести этот поток к минимуму. В настоящее время применение утеплителей регулируется требованиями к теплозащите ограждающих конструкций, указанными в изменении № 3 к СНиПу 11-3-79* «Строительная теплотехника», вступившими в силу еще в начале 2000 года.
Важно знать, что теплоизоляционный материал эффективен до той поры, пока он остается сухим. К примеру, базальтовый утеплитель с объемной влажностью всего лишь в 5% теряет 15-20% своих теплоизоляционных свойств. При этом, чем больше его влажность, тем более значимыми становятся потери. По сути, утеплитель перестает быть утеплителем, а значит, главным становится вопрос: откуда же в нем берется влага?
В воздухе всегда в том или ином объеме содержатся водяные пары. При 100% относительной влажности и температуре 20 °С в 1 м3 воздуха может содержаться до 17,3 г воды в виде пара. По мере уменьшения температуры способность воздуха удерживать влагу резко понижается, и при температуре 16 °С в 1 м3 воздуха уже воды может содержаться не более 13,6 г. То есть чем ниже температура, тем меньше влаги воздух способен удерживать. Если при понижении температуры реальное содержание водяного пара в воздухе превышает предельно допустимую для данной температуры величину, то «лишний» пар тут же превратится капли воды. А это и есть источник увлажнения утеплителя.
Происходит весь этот процесс следующим образом. Относительная влажность воздуха в помещении составляет порядка 55-65%, что сильно превышает влажность уличного воздуха, особенно зимой. А раз уж есть разница величин между двумя объемами, то неизбежно возникает «поток», призванный уравнять эти величины, — теплый водяной пар сначала двигается из помещения на улицу через утепленную конструкцию. Но поскольку двигаться ему предстоит «из тепла в холод», по пути он будет конденсироваться (превращаться в капли), увлажняя, таким образом теплоизоляционный материал.
Пресечь процесс увлажнения можно за счет создания так называемого паробарьера, устраиваемого со стороны помещения. Чтобы его создать, потребуются или пара слоев масляной краски, или рулонные пароизоляционные материалы, которые закрывают декоративной обшивкой. Пары влаги в этом случае удаляются из помещений посредством принудительной вентиляции (см. рис.).
Но организация такого паробарьера — далеко не необходимое единственное условие. Воздух, который содержится в утеплителе, нагревшись от внутренней (несущей) стены, начнет свое движение в сторону улицы. Надо сказать, что одновременные паропроницаемые теплоизоляционные материалы такому движению препятствовать не будут, и по мере охлаждения воздуха из него тоже может начать конденсироваться влага. Во избежание этого водяным парам, достигшим внешней границы теплоизоляционного материала, должна предоставляться беспрепятственная возможность его покинуть до наступления конденсации. Так что, вторым условием обеспечения нормальной работы утепленной конструкции является наличие грамотно организованного проветривания — создание так называемого вентилируемого зазора между наружной обшивкой и слоем теплоизоляционного материала, а также условий для возникновения в этом зазоре «тяги» (потока воздуха). Как раз «тяга» и будет удалять водяные пары, которые выходят из теплоизоляционного материала.
Но и этих мер будет мало. Необходимо также изолировать теплоизоляционный слой со стороны улицы, а если этого не сделать, теплоизоляционные свойства утеплителя могут ухудшиться. Во-первых, за счет атмосферной влаги (проникновение дождя, снега и т. п.) может происходить увлажнение слоя теплоизоляции. Во-вторых, из-за ветра невозможно «продувание» утеплителей малой плотности, которое сопровождается уносом тепла. В-третьих, под действием постоянного потока воздуха в вентилируемом зазоре может начаться разрушение теплоизоляционного материала — процесс « выдувания » утеплителя.
С целью сохранения теплозащитных характеристик конструкции на поверхность теплоизоляции, граничащую; с вентилируемым зазором, укладывают слой ветрозащитного, влагоизоляционного и при этом паропроницаемого материала.
Недопустимо устанавливать со стороны улицы тот же паронепроницаемый («не дышащий») материал, что и с внутренней стороны (так называемый паробарьер), так как в этом случае утепленная конструкция стала бы изолированной. Дело в том, что в изолированном пространстве воздух тоже движется «из тепла в холод», но при этом не имеет возможности выйти в сторону вентилируемого зазора. С продвижением воздуха в сторону наружной обшивки и одновременного остывания внутри теплоизолятора происходит активная конденсация влаги, которая со временем смерзается в лед. Как результат — теплоизоляционный материал теряет большую часть своей эффективности. С приходом теплого сезона лед растает, и вся конструкция неизбежно начнет гнить.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сформулировать следующее основное условие успешной работы утепленной стеновой конструкции: теплоизоляция должна оставаться достаточно сухой независимо от времени года и от погодных условий. Благодаря выполнению этого требования обеспечивается наличие паробарьера со стороны помещения и ветробарьера со стороны вентилируемого зазора.
Конструкция и порядок ее монтажа обрешетки в основном будет зависеть от материала, который будет использоваться в качестве защитного экрана. К примеру, процесс монтажа обрешетки под укладку утеплителя с последующим монтажом сайдинга выглядит примерно следующим образом. На внешней поверхности стены закрепляют вертикальные, заранее обработанные антисептическим составом деревянные брусья — их толщина 50 мм, а ширина должна превышать толщину плит выбранного утеплителя. К примеру, при толщине теплоизоляции 80 мм толщина брусьев каркаса должна быть как минимум 100-110 мм— это необходимо для обеспечения воздушного зазора. Шаг обрешетки следует выбирать в соответствии с шириной плит утеплителей. Последние укладываются в пазы между брусьями и дополнительно прикрепляются к несущей стене посредством анкеров. Число анкеров на 1 м2 утеплителя определяется в соответствии с плотностью (а значит, и прочностью) выбранного утеплителя и может варьироваться в пределах 4-8 шт. Поверх утеплителя монтируется ветроизоляционный слой, а уже затем сайдинг (см. рис.).
Конечно же, это наиболее простая, но вовсе не самая лучшая схема, так как при ее реализации остаются еще так называемые мостики холода (зоны со значительно меньшим, нежели утеплитель, тепловым сопротивлением), которыми в данном случае являются брусья обрешетки. Значительно более эффективна с теплотехнической точки зрения схема монтажа, при которой слой утеплителя разделен на две равные части (допустим, при необходимой толщине 100 мм используют две плиты толщиной 50 мм) и для укладки каждого из этих слоев используется собственная обрешетка. В последнем случае брусья обрешетки верхнего слоя набиваются перпендикулярно брусьям нижнего. Конечно, создание подобной конструкции — более трудоемкий процесс, зато в ней практически отсутствуют «мостики холода». В завершение остается закрыть утеплитель слоем ветроизоляции, закрепив ее вертикальными брусьями, и смонтировать тот же сайдинг уже на них (см. рис.).
Как уже отмечалось, пароизоляционные материалы используются в утепляемых стеновых конструкциях в качестве «внутренней» защиты теплоизоляционных материалов. Выбирая тот или иной конкретный материал, обычно руководствуются принципом: чем выше значение сопротивления паропроницанию материала (Rn), тем лучше.
Продаются пароизоляционные материалы в рулонах и могут монтироваться как по горизонтали, так и по вертикали на внутреннюю сторону ограждающей конструкции вплотную к теплоизоляции. Соединение с элементами несущей конструкции выполняют либо скобами механического сшивателя, либо оцинкованными гвоздями с плоской головкой. Следует учитывать, что водяной пар обладает достаточно высокой диффузионной (проникающей) способностью, в связи с чем паробарьер должен создаваться в виде сплошного экрана, а значит, обязательным условием является герметичность швов. Помимо всего прочего необходимо внимательно следить за тем, чтобы пленка оставалась целостной.
Уже давно герметизация швов обеспечивается при помощи бутилкаучуковых соединительных лент, имеющих с обеих сторон клеевые слои, либо путем укладки «полос» пароизоляционного материала внахлест с фиксацией вдоль шва контрбрусом.
Когда мы имеем дело с потолками жилых пространств, мансардных надстроек и помещений с повышенной влажностью, требуется предусмотреть зазор в 2-5 см между пароизоляцией и материалом внутренней облицовки, что должно предотвратить его увлажнение.
На данный момент российский рынок строительных материалов предлагает для создания паробарьера пароизоляционные материалы таких производителей, как: JUTA (Чехия) — Jutafol N/Al; TEGOLA (Италия) — линия Bar; ELTETE (Финляндия) — линия Ре-Рар 125, ICOPAL (Финляндия)— Ventitek, Ventitek Plus, Elbotek 350 White, Elbotek 350 Alu, Alupap 125, Elkatek 150, Elkatek 130; MONARFLEX (Дания) — Polykraft и некоторые другие.
Ветроизоляционные материалы применяются в стеновых конструкциях (в том числе и системы вентилируемых фасадов), выполняя функцию наружной защиты теплоизоляционных материалов. Основная задача этих материалов — не пускать влагу и ветер внутрь слоя утеплителя, не препятствуя при этом выходу из него водяных паров.
Выбирая ветроизоляционные материалы, важно учитывать, что сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции должно снижаться в направлении движения водяного пара — «из тепла в холод». То есть чем меньше значение сопротивления паропроницанию выбранного материала (Rn), тем меньше вероятность конденсации водяного пара внутри утепляемой конструкции. Правда, при следовании этому принципу есть риск переусердствовать. Как показывает практика устройства вентилируемых фасадов, паропроницаемость ветрозащитных материалов в пределах 150-300 г/(м2-сут) является вполне достаточной, а их цена — волне адекватной (около 0,5 у. е./м2). Что же касается применения супердиффузионных материалов (их паропроницание превышает 1000 г/(м2-сут)), то они в данном случае ничего принципиально иного в работу конструкции не внесут, а вот стоимость конструкции заметно вырастет, так как цены на подобные материалы превышают 1 у. е./м2.
Монтаж ветрозащитных материалов осуществляется на внешнюю сторону ограждающей конструкции вплотную к теплоизоляции. Материал можно укладывать как горизонтально, так и вертикально. Внахлест между полотнами (ширина) должен составлять как минимум 150 мм. Чрезвычайно важно соблюдать рекомендации производителя по монтажу и укладке и ни в коем случае не путать лицевую сторону с изнаночной. Последнее имеет большое значение из-за того, что многие пароизоляционные материалы обладают односторонней проводимостью паров, и если стороны окажутся перепутанными, утепляемая конструкция превратится в изолированную, что для нее губительно.
В процессе монтажа полотна ветрозащитного материала предварительно закрепляются оцинкованными нержавеющими гвоздями с широкой шляпкой, либо для этих целей подойдут специальные скобы с шагом 200 мм. Завершающее крепление выполняется с помощью бруса сечением 50 х 50 мм, прибитого оцинкованными гвоздями длиной 100 мм с интервалом в 300-350 мм.
Затем выполняется монтаж облицовочного материала.
В настоящий момент для создания ветрозащитного барьера российский рынок предлагает пароизоляционные материалы таких производителей, как: JUTA (Чехия) — Jutafol D, Jutakon, Jutavek; DUPONT (Швейцария) — мембраны серии Tyvek; MONARFLEX (Дания)— Monarflex BM 310, Monarperm 450, Difofol Super; ELTETE (Финляндия) — Elkatek SD, Elwitek 4400, Elwitek 5500, Bitupap 125, Bitukrep 125 и др.
Утепление каменной (кирпичной) стены
Утепление с дальнейшим оштукатуриванием
Для этих целей используют так называемые контактные фасадные теплоизоляционные системы (рис. 40). Существует великое множество вариантов подобных систем: Tex-Color, Heck, Loba, Ceresit (Германия), «Термошуба» (Беларусь), (США), системы ЦНИИЭП жилища (РФ), «Шуба-плюс» и т. п. В таких системах конструктивные решения отличаются видом использованного утеплителя и способами его крепления. А также толщиной и составом защитного и клеевого слоев, видом армирующей сетки и т. д. Предлагаемые же каждой из них схемы утепления во многом схожи: клеевое или механическое закрепление утеплителя при помощи анкеров, дюбелей и каркасов к имеющейся стене с дальнейшим покрытием его защитным (но обязательно паропроницаемым) слоем штукатурки (к примеру, в системе Dryvit чаще всего, используется акриловая штукатурка).
В качестве основания может послужить сухая, прочная и чистая неоштукатуренная либо оштукатуренная кирпичная, бетонная или пеногазобетонная фасадная стена. Значительные неровности следует ликвидировать посредством цементного или известково-цементного раствора. Когда поверхность кирпичной стены не нуждается в упрочнении с помощью грунтовки, можно обойтись без нее для всех остальных видов оснований грунтовки использовать стоит.
Порядок работ примерно следующий. Функцию опоры для первого ряда теплоизоляционного материала может выполнять выступающий край фундамента либо край бетонной плиты перекрытия. Если же таковая отсутствует, то при помощи дюбелей устанавливают фальшопору — деревянную или металлическую опорную рейку (деревянная непосредственно перед оштукатуриванием удаляется). Расход клея, к примеру, для кирпичной кладки будет составлять от 3,5 до 5 кг/м2, что напрямую зависит от того, насколько основа ровная. Плиты кладутся, как при кладке кирпича, — тесно друг к другу с «перевязкой швов».
Надо сказать, что процедура приклеивания для фасадов малой площади по большому счету не обязательна — клей нужен только для того, чтобы удержать плиты утеплителя на фасаде до закрепления их на несущей стене механическим способом.-Закрепить плиты утеплителя механически нужно обязательно, например, это можно сделать с помощью пластмассовых распорных дюбелей с нержавеющим металлическим стержнем. Количество дюбелей зависит от типа используемого утеплителя, к примеру, для пенополистирола оно должно составлять как минимум 6 на 1 м2. Глубина закрепления дюбелей в основе стены должна быть не менее 50 мм.
Выполнение работ осуществляется через 2-3 дня после приклеивания. Углы и края оконных и дверных откосов укрепляются посредством специальных угловых профилей из перфорированного алюминия либо пластмассы. После этого можно приступать к нанесению основного штукатурного слоя. Если предполагается сделать небольшой слой штукатурки (в пределах 12 мм в случае использования плотного минерального утеплителя), можно использовать пластифицированную щелочеустойчивую стеклосетку, при более толстом слое (2-3 см в случае использования пенополистирола) лучше применить металлическую сетку (см. рис.).
Наносят штукатурку в два слоя. Первым кладется более толстый слой — в него вдавливаются полосы арматурной сетки. Делается это, чтобы сетка, а значит, и штукатурка как можно лучше воспринимала температурные и другие нагрузки, она должна находиться во внешней трети толщины штукатурного слоя, а не у самой поверхности теплоизоляционного покрытия. Вторым кладут более тонкий слой штукатурки — сразу после вдавливания сетки в нижний слой. И по ширине, и по длине полосы сетки перекрываются на 10-20 см, а на углах здания загибаются с нахлестом.
Стоит обратить внимание на то, что для приклеивания изоляционных плит и изготовления основной штукатурки можно применять как один и тот же раствор, так и разные. К примеру, для приклеивания — Ispo Kleber Mortar, а для оштукатуривания — Ispos № 1 Verbundmortel при тонком слое, или Ispo SL 540 Armierungs-Leichtputz при слое толстом. Также для оштукатуривания подойдут составы, армированные микроволокнами, что придаст им дополнительную прочность и снизит вероятность появления трещин (один из таких — Jubizol Lepilna Malta пр-ва JUB, Словения).
Когда штукатурка высохнет, можно приступать к окончательной отделке. На этом этапе работ выбор в большей степени будет зависеть от ваших предпочтений: штукатурка, обработанная валиком, шпателем, набрызгом; штукатурка «с начесом», с затиранием типа «кора дуба», и т. Д; С дальнейшим ее окрашиванием или просто окрашиванием основного штукатурного слоя после шпаклевания (см. рис.).
При описанном выше способе отсутствует необходимость в использовании пароизоляционных и ветроизоляционных материалов. Пароизоляционные будет заменять непосредственно сама несущая конструкция — она обладает достаточно высоким коэффициентом сопротивления паропроницанию, а ветроизоляционные заменит слой паропроницаемой штукатурки. Малые количества водяных паров, все-таки попавшие внутрь стены, будут беспрепятственно выводиться наружу через штукатурку и слой утеплителя.
Конструкция с вентилируемым зазором
Данный вариант утепления по большому счету является чем-то средним между уже рассмотренными выше вариантами для деревянного и для каменного дома с дальнейшим оштукатуриванием. Хотя утеплитель в этом случае не приклеивается, а крепится к фасаду дюбелями. После этого его поверхность закрывают ветроизоляционным материалом, и устраивается вентилируемый зазор, который снаружи должен будет прикрывать защитно-декоративный экран. Так же как и в предыдущем случае, здесь нет необходимости в применении пароизоляционных материалов (рис. 43).
Навесной фасад можно монтировать как на деревянную обрешетку, так и на металлическую. Металлические профили и другие элементы, которые позволяют быстро и довольно просто осуществить такой монтаж, сейчас в большом количестве предлагаются многими фирмами — например, такими, как «МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ».
Основным достоинством этой схемы утепления является то, что ее крепление можно выполнять при отрицательных температурах (нет так называемых мокрых процессов). Однако у системы есть свои ограничения в применении для зданий со сложной архитектурой, а также в тех случаях, когда требуется точное воспроизведение первоначального облика фасада.
В малоэтажном строительстве лучше всего применять декоративно-защитные экраны с дополнительными источниками воздушной конвекционной подпитки на поверхности экрана. В реальности они выполняются в виде щелевых воздухозаборников, которые формуются при производстве элементов фасада. В качестве классического примера можно привести популярный ныне пластиковый сайдинг с перфорацией на нижнем изгибе панелей. Такой же экран можно смонтировать с применением облицовочной плитки ARDOGRES — при монтаже под каждой плиткой образуется технологический зазор размером 10 на 160 мм.
secretdachi.ru
Утепление стен по отличной цене
Если Вы решили утеплить стены своего дома, но не знаете, как выбрать нужный утеплитель для стен и правильно его установить, мы поможем Вам разобраться. Вы узнаете, какой способ утепления лучше выбрать – снаружи или изнутри, каковы их преимущества и недостатки, какие утеплители подойдут для вашего объекта и как избежать лишних расходов. Только для Вас важные советы профессионалов, наглядное фото и видео в нашей статье.
Краткое содержание:
Теплоизоляция ограждающих конструкций – не новая, но очень популярная в последнее время технология обустройства жилья. Фактически утепление стен – это создание «теплой одежды» несущей конструкции, которую на протяжении полувека в обязательном порядке применяют наши европейские «коллеги».
Основная причина утепления – экономическая: теплоизоляция стен почти в 2 раза сокращает размах цифр в квитанциях на оплату энергоносителей (электроэнергии и газа).
Однако экономия – не единственный аргумент «за» в пользу теплоизоляции стен:
- надежно защищает постройку от воздействия температурных перепадов и атмосферных осадков, тем самым продлевая срок службы здания;
- «точка росы» выводится во внешний теплоизолирующий слой, что в разы снижает риск образования конденсата;
- сокращаются теплопотери при чём ощутимых значениях при правильном монтаже утепления.
Потери тепла через стены составляют до 60% общих теплопотерь, поэтому утепление является эффективным инструментом экономии семейного бюджета. Главное – правильно выбрать способ утепления и аккуратно соблюдать технологию, иначе присутствует риск вымокания стены, образования «мостиков холода» и грибкового налета.
Утепление стен: снаружи или изнутри?
Теплоизоляция снаружи – самый эффективный способ утепления ограждающей конструкции и единственная возможность значительно сократить теплопотери.
5 главных преимуществ наружного утепления:
- Значительное сокращение расходов более 45% на обогрев дома зимой и кондиционирование летом.
- Отсутствие риска смещения стеновой конструкции в зону низких температур зимой.
- Надежная защита фасада от негативных воздействий внешней среды и температурных перепадов.
- Стена не подвержена цикличному процессу замораживания/оттаивания, что в 7 раз продлевает срок службы конструкции и сокращает расходы на текущий ремонт.
- Дополнительный эффект – повышение звукоизоляции здания (снижение уровня уличных шумов в 2 раза).
Кроме того, одно из основных преимуществ наружного утепления – выведение «точки росы» во внешний слой, при котором стена остается сухой и исключается риск образования конденсата, относится только к наружной теплоизоляции.
Быстрые потери тепла сквозь неутеплённую стену вызывают существенное охлаждение | Значительное снижение теплопотерь через утеплённую стену с внешней стороны вызывает повышение температуры её внутренней поверхности |
Почему внутреннее утепление пенопластом не рекомендуется?
Обратите внимание! При внутренней теплоизоляции между стеной и паронепроницаемым утеплителем образуется влага – зона конденсации водяного пара, которая в дальнейшем создает риск появления грибкового налета, вредного для здоровья человека!
Вредный для здоровья грибок и плесень – последствия внутреннего утепления пеноплэксом
Дополнительные минусы:
- стена не накапливает и не сохраняет тепло;
- ограждающая конструкция находится в отрицательных температурах;
- уменьшается полезная площадь помещений на толщину теплоизоляционного слоя;
- обязательно высокое качество работ, что ограничивает возможность утепления своими руками.
Если квартира расположена на верхних этажах и финансовые возможности не позволяют воспользоваться услугами альпинистов, либо вашей целью является эффективная звукоизоляция, утепление стен квартиры изнутри минватой станет лучшим решением.
Таблица: Сравнение характеристик утеплителей для фасада
Материал | Плотность, кг/м3 | Теплопроводность, Вт/мК | Группа горючести | Дополнительные сведения |
---|---|---|---|---|
Rockwool Фасад Баттс | 145 | λ10 = 0.035 Вт/(м·К) λ25 = 0.037 Вт/(м·К) λА = 0.042 Вт/(м·К) λБ = 0.045 Вт/(м·К) | НГ | Предел прочности на отрыв слоев, не менее 15 кПа; Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее 45 кПа |
Rockwool Кавити Баттс | 45 | λ10 = 0.033 Вт/(м·К) λ25 = 0.035 Вт/(м·К) λА = 0.041 Вт/(м·К) λБ = 0.044 Вт/(м·К) | НГ | Сжимаемость, не более 15 %; Модуль кислотности, не менее 2.0 |
Rockwool Венти Баттс | 90 | λ10 = 0.034 Вт/(м·К) λ25 = 0.036 Вт/(м·К) λА = 0.042 Вт/(м·К) λБ = 0.045 Вт/(м·К) | НГ | Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее 20 кПа; Предел прочности на отрыв слоев, не менее 4 кПа |
Видео: утепление стен квартиры минватой изнутри. Пошаговая инструкция
В этом видео показана правильная технология монтажа утеплителя из каменной ваты Rockwool Акустик Баттс, которая позволит выполнить тепло- звукоизоляционные работы своими силами.
Какие системы наружного утепления бывают:
Теплоизоляция снаружи – не только эффективный, но и выгодный способ утепления. Доводы владельцев жилья о том, что наружное утепление дорого – скорее субъективное мнение, чем утверждение, основанное на реальных расчетах. Напротив, внутреннее утепление, связанное с выполнением отделочного слоя и мероприятиями по защите стен от образования конденсата (устройство системы вентиляции), является действительно дорогостоящим процессом.
Системы наружного утепления:
| |
| |
Узнать подробнее о навесном вентилируемом фасаде |
Утеплитель для теплоизоляции снаружи может быть любым – от дешевого пенопласта до дорогостоящего пенополиуретана. Оптимальный вариант – эффективные утеплители на основе базальтовых пород. Преимущества каменной ваты Rockwool – высокие теплоизоляционные свойства, экологичность, долговечность, негорючесть, паропроницаемость, водоотталкивание, отличные акустические свойства, простой монтаж.
Для утепления стен наши специалисты рекомендуют:
При внутреннем утеплении теплопотери сокращаются незначительно, поэтому оптимальный вариант – выполнить теплоизоляцию снаружи, а для сокращения «бюджета» ремонта (строительства) выбрать недорогой способ утепления.
Получить квалифицированную консультацию специалистов и купить утеплитель Роквул по специальной цене вы можете прямо сейчас на нашем сайте!
Как проводится утепление стен дома снаружи
При недостаточной способности строения удерживать тепло рекомендуется провести утепление стен снаружи. При верном выполнении работ эффект вы сможете ощутить уже в первую зиму, а ваши счета за отопление заметно уменьшатся. Устройство нужного материала на наружные стены неплохо помогает решить проблему холода в доме — его слой выступает в качестве барьера между уличным холодом и внутренним микроклиматом жилья. Утепление стен снаружи создает дополнительную защиту от солнца и влаги, что хорошо сказывается на продолжительности жизни строения.
Какие варианты утепления наиболее популярны
Чтобы провести утепление стен снаружи, можно выбрать из таких вариантов:
- монтаж материала с применением скрепляющего состава и последующая облицовка штукатуркой;
- устройство невентилируемых стенных конструкций в три слоя, при которых теплоизолятор крепят на раствор и монтируют внешнюю стену толщиной в кирпич с соблюдением вентиляционного зазора;
- вентфасад, при устройстве которого создается гидроизоляционный слой, поверх крепится утеплитель, расстилается ветрозащита и устанавливается обшивка.
Каждый вариант для теплоизоляции стен дома снаружи имеет определенные нюансы. Так, например, при устройстве вентилируемого фасада допустимы работы в холодное время года, поскольку не требуется использования клеевых смесей. Раздумывая, как утеплить стены, желательно посоветоваться с профессионалами, просмотреть видео по данной теме.
Как определиться с материалами
Вне зависимости от того, что вы выбираете — утепление стен снаружи пенополистиролом или работа с другими материалами, со своей основной задачей все это непременно справится. Но необходимо учитывать особенности каждого теплоизолятора и принимать во внимание его стоимость. Возможно, стоит выбрать более дорогостоящую разновидность, если ее качество оправдает затраты. Материалы для утепления стены снаружимогут быть такими:
- минеральная вата;
- пенополистирол;
- базальтовые плиты;
- пенополиуретан;
- целлюлозные материалы.
При выборе руководствоваться следует особенностями климата, в котором находится здание. Различия между материалами для теплоизоляции заключаются во влагоустойчивости, паропроницаемых свойствах и теплопроводности. Первые две из этих характеристик выбирать следует с учетом климата и наиболее удобного для определенных условий способа монтажа. При внимательном отношении к подбору материалов наружноеутепление дополнительно послужит защитой от сырости. Теплопроводностью следует интересоваться для того, чтобы рассчитать нужную для ваших условий толщину изделий.
Чтобы правильно выполнить расчеты, можно обратиться к указаниям ГОСТов, СНиП или заказать проект специалистам. Непременно учитывают при этом возможные теплопотери, которые происходят через окна, фундамент, потолки и прочие конструктивные элементы. После того как получены все данные, определяется толщина слоя теплоизоляции. Для стен деревянного строения она заметно отличается от нормативов, применяемых для кирпичной стены.
Удобнее всего будет работа, если заранее озаботиться составлением четкого, понятного, хорошо просчитанного проекта. Затем подбирается утеплитель для стен и начинается работа.
Как подготовиться к выполнению теплоизоляции
Когда выбран утеплитель для стен, пора переходить к основным работам. Сперва проводится тщательная подготовка поверхности. Если есть необходимость, убирается старый слой отделки, обнажается основание. Когда проводится утепление стен деревянного дома снаружи, должна остаться открытая поверхность, которую подвергают грунтовке.
При грунтовании стен дома снаружи тщательно заравниваются углубления, счесываются выступы, производятся заглаживания перепадов. Удобнее всего пользоваться для этого грунтовкой глубокого проникновения. Перед тем как начать работы по монтажу каркасных элементов и теплоизолятора, поверхность зачищается от пыли и грязи.
Чтобы получить ровный слой теплоизоляционного материала, который не помешает последующей работе, полезно соорудить систему маяков. С их помощью устанавливается плоскость для края материала, благодаря чему в дальнейшем монтаж серьезно упрощается.
Для выполнения данной операции по верхнему краю стены ввинчиваются шурупы, к ним привязываются нити и вместе с отвесами спускаются до нижнего края. Для большей точности завязывают и горизонтальные нити. В итоге получаем контрольную сетку, помогающую ориентироваться при закреплении на поверхности каркаса или теплоизолятора. Для большей ясности действий можно посмотреть видео.
Утепление с использованием пенополистирола
Утепление стен снаружи пенопластом, или пенополистиролом, проводится так. Внизу утепляемой поверхности устанавливают полочку из уголка, при помощи которой будет выравниваться первый из слоев материала. Для закрепления используется клей. После этого листы прикладывают к поверхности и прижимают, чтобы клеящее вещество подействовало лучше.
Технология утепления стен пенопластом снаружи подразумевает укладку каждого следующего слоя материала только после того, как хорошо укрепился предыдущий. Лист при этом необходимо смещать по отношению к предыдущему примерно наполовину. По углам следует также закрепить его «грибками». При смещении угловой крепежный элемент одновременно придерживает и середину расположенного рядом листа. Стыки закрывают армирующим скотчем.
При выборе пенопласта для утепления стен снаружи поверх уложенных листов крепят армирующую сетку, затем выполняется оштукатуривание. Утепление стен пенопластом снаружи удобнее всего проводить, если строение выполнено из кирпича или монолитных бетонных плит. Но не стоит забывать о таком недостатке, как небольшая паропроницаемость материала. Она может помешать отводить от конструкции конденсат и влагу. Перед тем как определяется толщина пенопласта для утепления стен, необходимо подумать о целесообразности его применения.
Собираясь выполнить наружное утепление стены пенопластом, надо как следует просушить ее. После окончания работ не должно оставаться зазоров, щелей, где могли бы поселиться грызуны.
Минвата для теплоизоляции
Для защиты стен дома снаружи может использоваться минеральная вата. Применяются и другие похожие варианты — базальтовые плиты, целлюлозные изделия. Утепление стен дома любыми плитными материалами проводится по одному сценарию.
Чтобы выяснить, как правильно провести теплоизоляцию наружных стен, рекомендуется посмотреть видео по теме «Утепление стен снаружи минватой«.
Для надежного крепления материала на поверхности сперва следует выполнить каркас и обрешетку. При установке ее элементов шаг между ними выбирается таким образом, чтобы он был на пару сантиметров меньше плиты — так она плотнее «усядется». В дальнейшем минвату можно укрыть ветрозащитной пленкой и облицевать сайдингом, вагонкой, кирпичом. Получится внешнее утепление в несколько слоев — оно прекрасно работает в любом климате.
Особенно актуален такой подход при утеплении деревянного дома снаружи. Древесина при этом имеет возможность дышать, не накапливая влагу.
Теплоизоляция с пенополиуретаном
Утеплять стены возможно и с применением пенополиуретана. Для этого выполняется каркас, снабженный внешней ветрозащитой. В зазор, получившийся между стеной и пленкой, проводится заливка раствора материала. При помощи видео можно ознакомиться с процессом.
Применение пенополиуретана обеспечивает прекрасную адгезию с поверхностью — это обеспечивает хорошие теплоизоляционные показатели. Но следует понимать, что на вертикальных конструкциях формировать утепляющий слой достаточно сложно, поэтому для проведения таких работ лучше обратиться к профессионалам.
Изоляционные материалы | Министерство энергетики
Полиуретан — это вспененный изоляционный материал, в ячейках которого содержится газ с низкой проводимостью. Изоляция из пенополиуретана доступна в формулах с закрытыми и открытыми ячейками. В пене с закрытыми порами ячейки с высокой плотностью закрываются и заполняются газом, который помогает пене расширяться и заполнять пространства вокруг нее. Ячейки пенопласта с открытыми порами не такие плотные и заполнены воздухом, что придает изоляции губчатую текстуру и более низкую R-ценность.
Как и пенополиизо, R-значение полиуретановой изоляции с закрытыми порами может со временем падать, так как часть газа с низкой проводимостью уходит, а воздух заменяет его в результате явления, известного как термический дрейф или старение. Наибольший тепловой дрейф происходит в течение первых двух лет после изготовления изоляционного материала, после чего значение R остается неизменным, если только пена не повреждена.
Фольга и пластиковые покрытия на жестких пенополиуретановых панелях могут помочь стабилизировать R-значение, замедляя тепловой дрейф.Светоотражающая пленка, если она установлена правильно и обращена к открытому пространству, также может действовать как лучистый барьер. В зависимости от размера и ориентации воздушного пространства это может добавить еще один R-2 к общему тепловому сопротивлению.
Полиуретановая изоляция выпускается в виде вспененного жидкого вспененного материала и жесткого пенопласта. Из него также могут быть изготовлены ламинированные изоляционные панели с различными покрытиями.
Нанесение полиуретановой изоляции распылением или вспенением на месте обычно дешевле, чем установка пенопластов, и эти приложения обычно работают лучше, потому что жидкая пена формируется на всех поверхностях.Вся производимая сегодня изоляция из пенополиуретана с закрытыми порами производится с использованием газа, не содержащего ГХФУ (гидрохлорфторуглерод), в качестве вспенивающего агента.
Пенополиуретан низкой плотности с открытыми ячейками использует воздух в качестве вспенивателя и имеет значение R, которое не меняется с течением времени. Эти пены похожи на обычные пенополиуретаны, но более гибкие. В некоторых сортах с низкой плотностью в качестве пенообразователя используется двуокись углерода (CO2).
Пена низкой плотности распыляется в открытые полости стенки и быстро расширяется, герметизируя и заполняя полость.Также доступна медленно расширяющаяся пена, предназначенная для полостей в существующих домах. Жидкая пена расширяется очень медленно, что снижает вероятность повреждения стены из-за чрезмерного расширения. Пена проницаема для водяного пара, остается эластичной и устойчива к впитыванию влаги. Он обеспечивает хорошую герметичность, огнестойкость и не поддерживает пламя.
Также доступны жидкие пенополиуретаны на основе сои. Эти продукты могут применяться с тем же оборудованием, что и для пенополиуретанов на нефтяной основе.
Некоторые производители используют полиуретан в качестве изоляционного материала в конструкционных изоляционных панелях (СИП). Для изготовления СИП можно использовать пенопласт или жидкую пену. Жидкая пена может быть введена между двумя деревянными обшивками под значительным давлением, и после затвердевания пена создает прочную связь между пеной и обшивкой. Стеновые панели из полиуретана обычно имеют толщину 3,5 дюйма (89 мм). Толщина потолочных панелей составляет до 7,5 дюймов (190 мм). Эти панели, хотя и более дорогие, более устойчивы к возгоранию и диффузии водяного пара, чем EPS.Они также изолируют на 30-40% лучше при заданной толщине.
Как узнать, что в вашем доме отсутствует теплоизоляция?
Любой, кто живет в доме с неправильной изоляцией, знает, насколько сложно сохранить в доме тепло, прохладу или просто пригодное для жизни место. Небольшие участки отсутствующей изоляции могут существенно повлиять на ваш счет за электроэнергию и со временем могут даже вызвать физический ущерб вашему дому, если в месте образования конденсата на стенах начнет расти плесень, или ледяные дамбы возникли в результате таяния и повторного замерзания снега на вашей крыше. .
Если вы не хотите снести стены, вы обычно не видите, где отсутствует изоляция, что затрудняет решение этой проблемы. Однако вы можете увидеть участки с отсутствующей изоляцией с помощью тепловизора.
Отсутствие изоляции позволяет теплу или холоду проникать внутрь, что проявляется в виде горячих или холодных точек на стенах или потолке при просмотре с помощью тепловизора. Вы можете легко обнаружить участки с отсутствующей изоляцией, прогуливаясь по дому с тепловизором и ища разницу температур.
Для достижения наилучших результатов вам понадобится разница температур не менее 20 градусов. Этого можно добиться, обогрев дом в холодный день или включив кондиционер, когда на улице жарко. Отметьте любые места, где вы видите разницу температур, как вероятные места отсутствия изоляции.
Места общего пользования, где вы, вероятно, обнаружите отсутствие изоляции, включают пространство вокруг розеток и выключателей; края чердаков на стыке внешних стен с крышей; и недостроенные гаражи, которые, если они подключены к остальной части дома, могут отводить огромное количество тепла зимой.Изоляция в полостях стен также может со временем оседать, вызывая появление щелей.
Устранение проблемы отсутствия теплоизоляции — относительно простой способ существенно увеличить ваши счета за электроэнергию и улучшить тепловые характеристики вашего дома. С помощью такой камеры, как FLIR ONE Pro или FLIR C5, домовладельцы могут легко проверить отсутствие изоляции и выполнить некоторые быстрые исправления или узнать, когда пора звонить подрядчику.
15 лучших звукоизоляционных материалов и продуктов • Советы по звукоизоляции
В качестве аффилированного лица я могу получать комиссию от покупок, совершенных по ссылкам на этой странице.
Сегодня на рынке представлено множество звукоизоляционных материалов. В лучшем случае многие из них являются хорошими продуктами и действительно полезны для звукоизоляции, а в худшем случае некоторые из них приносят сомнительную пользу домовладельцам и предприятиям.
Мы собрали эти продукты в список из 10 материалов для звукоизоляции комнаты в вашем доме. Большинство этих продуктов можно легко найти в Интернете, а некоторые более специализированы и требуют специального заказа.
Изучите этот список продуктов, и вы легко найдете лучшие звукоизоляционные материалы для завершения вашего проекта от начала до конца, оставаясь в рамках бюджета здания.
Виды звукоизоляционных материалов
Это наиболее часто используемые звукоизоляционные материалы; каждая категория имеет разные сценарии наилучшего использования. Каждый из этих акустических материалов попадает в одну из следующих категорий: звукопоглощение, звукоизоляция, шумопоглощение и развязка.
- Acoustic Foam — Этот материал, обычно называемый Studio Foam, имеет характерную форму клина или пирамиды, которая очень эффективно поглощает звук. Они прикрепляются к стенам в виде панелей, свешиваются с потолка в качестве перегородок или устанавливаются в углах в качестве ловушек для басов.
- Звукоизоляция — Звукоизоляция — это войлок из минеральной ваты, минеральной ваты и стекловолокна, предназначенный для размещения между стойками стен. Батарейки плотно прилегают к стойкам, занимая воздушное пространство, способное передавать звук.
- Акустические панели / платы — это декоративные версии звукоизоляции и звукопоглощающей пены. Они могут быть разных привлекательных цветов, узоров и тканей, чтобы служить двойному назначению как дома, так и на рабочем месте.
- Acoustic Fabrics — Акустические ткани толще и тяжелее, чем другие ткани, и используются в театральных шторах, затемняющих шторах и студийных одеялах.
- Акустические покрытия — Материалы, такие как винил с массовой нагрузкой (MLV), представляют собой плотный резиноподобный материал, используемый во многих различных ситуациях, таких как звукоизоляция автомобилей, машин, бытовых приборов и в качестве подложки. Масса материала действует как звуковой барьер.
- Подложка для пола — Звукоизоляция пола из твердых пород дерева или плитки требует разделения поверхности пола и основания для уменьшения передачи шума.В качестве подкладочного материала обычно используются пробковые рулоны, войлок и полимеры.
- Архитектурная звукоизоляция — Эта группа включает все, что используется в конструкции здания, например, звуконепроницаемые окна, звуконепроницаемые стены, двери и элементы развязки, используемые для их установки.
Звукопоглощающие материалы
Вместо того, чтобы отражать шум, звуковые волны поглощаются материалом этого типа, смягчая эхо и реверберацию для улучшения звука в комнате.
Один из полезных материалов — это ткани, из которых изготавливают тяжелые акустические занавески и одеяла. Самым популярным из них является акустическая пена, специальный материал с особой ячеистой структурой и плотностью для отклонения, демпфирования и поглощения нежелательных звуков. Их обычно используют в студиях, театрах и развлекательных центрах.
1. Акустическая пена (клинья Auralex Studiofoam)
Наилучшее использование : Для улучшения звука в небольших и средних помещениях, например, в студиях звукозаписи, залах заседаний и даже в небольших домашних кинотеатрах.
- NRC : 0,8
- Размер : 12 дюймов x 12 дюймов x 2 дюйма
- Цвета : уголь, бордовый
Auralex — это хорошо известный бренд акустической пены, который предлагает десятки форм и размеров пены, которые идеально подходят для музыкантов, артистов звукозаписи, подкастеров и любителей домашнего кинотеатра. Studiofoam — их самый популярный продукт, а 2-дюймовые клинья — самые продаваемые. Они также делают потрясающие басовые ловушки LENRD для ваших углов.
Studiofoam Wedges имеют рейтинг 0 по NRC.8, а безэховый клин может значительно снизить реверберацию, шлепок и флаттер. 2-дюймовые панели имеют огнестойкость класса A согласно ASTM E-84.
Используйте полоски 3M Command, полоски на липучках или клей в аэрозольной упаковке, чтобы закрепить пену на стенах и потолке вашей комнаты. Если вы когда-нибудь планируете их переместить, настоятельно рекомендуется использовать съемные липкие полоски, чтобы облегчить удаление.
2. Звукопоглощающая пена (Pro Studio Acoustics Tiles)
Лучшее использование : Используйте как альтернативу панелям Auralex.Они предлагают несколько привлекательных цветов, которые отлично сочетаются с древесным углем, который отлично смотрится в любой комнате.
- NRC : 0,65
- Размер : 12 дюймов x 12 дюймов x 2 дюйма
- Цвета : уголь с синим, красным, бирюзовым и фиолетовым
Клинья Pro Studio производятся в США из высококачественной акустической пены. Клинья могут быть установлены на стенах, где отражается шум, или в качестве потолочной плитки, чтобы уменьшить эхо и реверберацию. Пена Pro Studio не может сравниться с дешевым пенопластом типа «ящик для яиц».
Большинство людей используют панели из пенопласта Pro Studio Acoustic для звукопоглощения как дома, так и на работе. Яркие цвета оживляют театральные залы, игровые комнаты, голосовые будки и студии, поглощая звук и убивая эхо.
3. Акустические панели (ATS Acoustics)
Лучшее применение : Акустические панели лучше всего подходят для помещений, в которых нежелательно появление клина и пирамидальной пены.Панели с деревянным каркасом больше похожи на украшение или большую раму для картины, чем на звукопоглощающую панель.
- NRC : 1.0
- Размер : 24 x 48 x 2 дюйма
- Цвета : бежевый, черный, бордовый, слоновая кость
Для помещений, где пена просто не режет ее визуально, существуют акустические панели, чтобы заполнить пустоты. Панели ATS изготовлены из минеральной ваты Roxul ABF и каркаса из массива дерева. Они завершают панель полностью покрытым джутом тканью, чтобы она выглядела великолепно.
Осталось только повесить их на стену с помощью прилагаемого оборудования. Важно отметить, что панели ATS Acoustic продаются как отдельные панели, но вы всегда можете купить несколько панелей одновременно, чтобы сэкономить на стоимости доставки.
4. Акустические шторы (Utopia Thermal Blackout Curtains)
Best Use : затемняющие шторы хороши для снижения шума, входящего или выходящего из окон и дверей. Используйте их в спальне, домашнем кинотеатре, детской или там, где требуется немного тишины.
В типичной акустической занавеске используются качественные, тяжелые, плюшевые ткани в сочетании со звукоизоляционными материалами, такими как винил с массовой загрузкой, для гашения звука и уменьшения эха. Хотя эти шторы обычно изготавливаются по специальному заказу, лучшая альтернатива для дома — это купить качественные плотные шторы плотностью
.Акустические шторы для дома предназначены для улучшения звука в комнате, а не для того, чтобы блокировать вход или выход звука. Наши любимые акустические шторы — Utopia Bedding Blackout Curtains.Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим руководством по акустическим шторам для домашних кинотеатров.
Дополнительная литература : Промышленный шум можно контролировать с помощью звуковых завес. Эти шторы изготовлены из стеганого стекловолокна или слоев минеральной ваты, зажатых поверх винила с массовой загрузкой. Эти шторы более жесткие, чем большинство, и подвешиваются на рамах, что делает их мобильными и легко окружает особенно шумное оборудование или место.
5. Подвижные одеяла (Sure Max Heavy Duty)
Лучшее использование : Хорошие толстые подвижные одеяла можно использовать для некоторого звукопоглощения при ограниченном бюджете.
Одеяла для переноски издавна использовались не только для переноски мебели. Плотная плюшевая ткань одеяла, такого как одеяла Sure Max Heavy Duty, может использоваться для поглощения звука. Вы можете повесить их на стены, над окнами и дверями и даже ограждать звуковую будку для записи.
Одеяла Sure Max изготовлены из плюшевого хлопкового ватина и полиэфирной основы и весят более 5 фунтов каждое. У них нет люверсов для удобного подвешивания, но материалы довольно хороши для некоторых дешевых звукопоглощающих установок.
6. Уплотнительная прокладка двери и набор для захвата
Лучшее применение : Пенопластовые прокладки — отличный дешевый материал для заполнения пространства на дверных коробках, где шум любит проникать в комнаты и выходить из них.
Зазоры между дверным замком и дверью — основные пути распространения нежелательного шума. Сжимаемый материал прокладки из вспененного материала помогает заполнить зазор и поглотить некоторые звуки. Часть дверного проема предназначена для уплотнения напольной части двери, особенно на твердых полах.
Однако, когда дело доходит до звукоизоляции дверей, это всего лишь одна часть головоломки. Дешевая полая дверь по-прежнему будет передавать звук даже с прокладкой и дверным проемом, поэтому в проблемных местах могут потребоваться акустические шторы или одеяла, чтобы быть эффективными.
Звукоизоляция
Звукоизоляционная изоляция используется в зданиях и домах для уменьшения количества звука, передаваемого в другие части здания. Минеральная вата и стекловолокно — самые распространенные материалы.Это относительно простой и экономичный способ улучшить звукоизоляцию комнаты.
7. Минеральная вата (Roxul Rockboard)
Область применения : Rockboard — это жесткая огнестойкая изоляция из минеральной ваты, используемая как для звукоизоляции, так и для теплоизоляции. 3
Rockwool Rockboard — это великолепная изоляционная плита, идеально подходящая для улучшения звукоизоляции домов и зданий.Минеральная вата — это натуральный материал, за установку которого вы даже можете заработать баллы LEED. Он жесткий, его легко разрезать по форме, он устойчив к воздействию влаги и огня при температуре до 2150 ° F.
Еще одно применение Rockwool — создание собственных акустических панелей и басовых ловушек. Все, что вам нужно сделать, это построить деревянную раму, установить плиты Rockwool и покрыть ее красивой тканью.
Rockwool Safe’N’Sound — отличная альтернатива Rockboard — это высококачественный звукоизоляционный материал, идеально подходящий для звукоизоляции стен и потолков.Он мягкий и гибкий, что позволяет легко вставить ватину в стандартные полости стенок. В отличие от других типов звукоизоляции, Safe’N’Sound недоступен в Интернете.
8. Звукоизоляция из стекловолокна (Owens Corning 703)
Области применения : Стеклопластиковые плиты Owens Corning 703 обычно используются для изготовления акустических панелей для домашних студий, коммерческих зданий, церквей и театров. 3
703 плиты из стекловолокна отлично подходят для подавления высокочастотного шума в домашних кинотеатрах, комнатах для записи и в любых других местах, где необходимо улучшить акустику.Платы 705 лучше работают на низких частотах, необходимых для басового ловушки.
Создайте свои собственные деревянные рамы и разместите их по комнате и над источниками шума. Если вам нужно разрезать доски, не забудьте обращаться с этим изделием осторожно, так как стекловолокно является раздражителем, и вам следует использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.
Звукоизолирующие материалы
Масса и плотность этих материалов рассеивают звук и уменьшают амплитуду и энергию шума.Звукоизолирующие материалы бывают в виде циновок, рулонов, аэрозолей и красок и помогают подавлять вибрации, дребезжание и общее рассеивание шума.
9. Винил с массовой загрузкой (Dynamat Xtreme)
Использует : Рулоны MLV, такие как Dynamat Xtreme и Noico, можно использовать для шумоизоляционных автомобилей, механизмов и бытовой техники. Их гибкий характер и клейкая основа позволяют легко покрыть практически любую поверхность.
- Снижает дорожный шум
- Убивает вибрацию и дребезжание
- Повышает качество стереозвука высокого класса
Dynamat Xtreme — золотой стандарт звукоизоляции автомобилей.Они продаются в больших упаковках листов, а также в различных наборах, предназначенных для дверей, багажников и ящиков для динамиков.
Dynamat должен устанавливаться непосредственно на металлический кузов автомобиля и полностью скрыт после сборки обивки автомобиля. Алюминиевый задний слой также отражает тепло, сохраняя прохладу в автомобиле.
Звукоизолирующие матыNoico — отличная дешевая альтернатива Dynamat. Его толщина 0,080 дюйма с тисненым алюминиевым вкладышем. Тиснение действует как визуальный индикатор того, правильно ли установлен лист, когда свернутый ровно, на нем не будет складок.
10. Подкладка пола (Roberts Super Felt)
Область применения : Используйте качественную подложку, чтобы уменьшить звукопроницаемость полов из твердых пород дерева и инженерных полов.
- Площадь : 360 кв. Футов
- Толщина : 4 мм
- Рейтинг STC : 66
- Рейтинг IIC : 67
Подложка Roberts Super Felt — отличный выбор для защиты пола от шума, особенно ламината, твердых пород и конструкционной древесины.Войлок сделан из переработанных волокон, спрессован и подвергнут термообработке, чтобы сформировать богатый звукопоглощающий материал.
Рулон материала имеет клейкие полоски с одной стороны, вы просто кладете его на черновой пол с нахлестом 1-3 / 4 дюйма. Имеется встроенный пароизоляционный слой, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что войлок впитает влагу или запахи.
Roberts Super Felt — отличный продукт для улучшения ощущений и звукоизоляции вашего нового напольного покрытия. Он прочный, легко выходит из строя и просто является отличным звукоизоляционным изделием.
11. Звукоизолирующий спрей (коврик штанги DEI)
Использует : Обработка пятен в легковых и грузовых автомобилях, заполнение промежутков между матами и нанесение на шумное оборудование.
Этот звукопоглощающий спрей представляет собой жидкую версию виниловых листов с массовой загрузкой, а коврик для штанг DEI — один из лучших. Один контейнер покрывает до 20 квадратных футов и идеально подходит для закрытия труднодоступных участков дверей, багажников и отсеков. Распылите средство на те участки, куда коврики не могут дотянуться, чтобы добиться максимальной звукоизоляции автомобиля.
12. Звукоизоляционная краска (Acousticoat Paint)
Звукоизоляционная краскабыла названа «мифом», но давайте посмотрим на эту группу звукоизоляционных материалов, и вы сможете определиться. Звукоизолирующие краски, представленные на рынке, можно наносить валиком или распылять. Краски можно наносить только тонкими слоями, поэтому распыление позволит получить более толстый слой и является рекомендуемым методом нанесения.
Поскольку мы знаем, что звукоизоляция зависит от массы, которая блокирует и поглощает звук, вы можете ожидать, что звукоизоляционная краска не станет волшебной пулей для решения вашей проблемы с шумом.Но производители красок утверждают, что вы получите повышение на 3-7 баллов STC от использования их продукта.
Продукты для шумоподавления
Для звукоизоляции комнаты или любой другой конструкции необходимо разделить материалы, передающие звук, такие как стены, потолок, полы и двери.
13. Шумоизоляционный состав (зеленый клей)
Green Glue на сегодняшний день является самым популярным среди звукоизоляционных материалов. Green Glue Compound и Green Glue Sealant поставляются в знакомых дозирующих тубах с уплотнением, что делает его чрезвычайно простым в применении в вашем проекте.
Зеленый Клей Шумоизоляционный Компаунд используется как звукопоглощающий материал при строительстве звукоизоляционных стен. При нанесении между слоями гипсокартона он может рассеивать звуковые колебания, проходящие через стены и пол.
Зеленый клей-герметик используется для герметизации отверстий, швов и щелей в стенах, потолках и открытых пространствах, например, вокруг электрических коробок, арматуры и отверстий под винты. Эти открытые пространства могут быть слабым звеном в вашем проекте звукоизоляции. Герметик заполнит эти пространства и уменьшит утечку шума.
14. Устойчивый канал
Эластичные каналы— это специально разработанные направляющие из листового металла, которые устанавливаются на стойках стен и потолочных балок. Их кладут поверх звукоизоляции, а гипсокартон крепят не на шпильки, а прямо на упругие каналы. Исследования показали, что типичный опыт — это повышение уровня STC до 5 при правильной установке в потолок или стену.
Такое расположение может показаться странным, но на практике оно действует как своего рода звукопоглотитель.Вместо того, чтобы передавать звук через стандартную жесткую стенку, он поглощается и перенаправляется упругими каналами.
15. Гипсокартон звукоизоляционный
Звукоизоляционный гипсокартон похож на гипсокартон на стероидах. Он сочетает в себе несколько слоев гипсокартона и такие слои материала, как сталь, чтобы увеличить его массу и плотность и тем самым заблокировать звук. Это увеличение массы и плотности может значительно улучшить показатели STC при звукоизоляции комнаты или звукоизоляции стен.Хотя звукоизоляционный гипсокартон дороже, вложения в него могут окупиться, если учесть потенциальное повышение производительности
.16. Звукоизоляционные окна
Эти специально разработанные окна состоят из нескольких толстых стекол, обычно со слоем воздуха или инертного газа, заключенного между ними, чтобы предотвратить утечку звуковых волн в помещении.
Звукоизоляционные окна чаще всего устанавливаются прямо поверх существующего окна, используя подпружиненные рамы на направляющих.Если вы живете в большом городе, уменьшение внешних звуков, передаваемых в вашу жилую или рабочую зону, может быть значительным и может легко оправдать их стоимость.
Артикул:
- Звукопоглощение — Акустический глоссарий
- Шумоглушитель — Mascoat
- Rockwool Rockboard
- Подложка из суперфетра — Roberts Consolidated
* Последнее обновление: 24.08.2021, 15:51 / Ссылки на продукты и изображения из API рекламы продуктов Amazon
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? | Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стекловолокно | $ | R-3.1 | Да | Нет | Не впитывает воду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минеральная вата | $$ | 904 Нет.Р-6.3 | Нет | Да | Превосходный звукоизолятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полистирол (EPS) | $ | R-4 | Нет | Да | Трудно использовать вокруг дефектов | 6 47. 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 сплетенного 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 надлежащих средств защиты 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 ватаМинеральная 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 купить 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. ЦеллюлозаЦеллюлозный изоляционный материал. Целлюлозный утеплитель, пожалуй, один из самых экологически чистых 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.3). Они имеют R-значение примерно 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 утеплителя этого типа — его огнестойкость. 5. ПолистиролПолистирол (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, что идеально подходит 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 материалыХотя 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:
Связанные сообщения: Разница между горячими и холодными изоляционными материалами Номинальные характеристики изоляции: расчет R-фактора, K-фактора и C-фактора Расчет R-фактора, K-фактора и C-фактораУсловия изоляции могут вводить в заблуждение кого-либо за пределами отрасли. Если вы когда-либо покупали утеплитель для своего дома, вы знаете, что изоляция с высоким коэффициентом R лучше. Но что именно это означает? Знаете ли вы, что коэффициент R зависит от других факторов? Когда дело доходит до покупки более специфических изоляционных материалов, например, съемных изоляционных рубашек для горячих труб, ключевым моментом является понимание деталей трех мер изоляции.Чтобы понять хорошо известный R-фактор, важно понимать факторы, от которых он зависит, K-фактор и C. Если вы ищете формулы для расчета этих коэффициентов, ознакомьтесь с нашей таблицей преобразования формул коэффициентов R, C и K, в которой перечислены все формулы, обсуждаемые в этой статье. Для получения дополнительной информации читайте дальше!
K-фактор изоляцииЧто такое K-фактор изоляции?Коэффициент К изоляции представляет собой теплопроводность материала или способность проводить тепло.Обычно у изоляционных материалов коэффициент К меньше единицы. Чем ниже коэффициент К, тем лучше изоляция. Учебное определение K-фактора: «Скорость устойчивого теплового потока через единицу площади однородного материала, вызванного единичным градиентом температуры в направлении, перпендикулярном этой единице площади». Это полный рот. Упрощенно, коэффициент К — это мера тепла, которое проходит через один квадратный фут материала толщиной один дюйм за час. Как рассчитать коэффициент K изоляции?Если коэффициент R неизвестен, формула для расчета коэффициента K изоляции следующая: Коэффициент K = BTU-дюйм / час — фут 2 — ° F Если известен коэффициент R, можно использовать эту более простую формулу для расчета коэффициента K: Коэффициент K = дюймы толщины / коэффициент R Как указывается коэффициент K изоляции?Факторы K указаны для одной или нескольких средних температур.Средняя температура — это среднее значение суммы самых высоких и самых низких температур поверхности, которым подвергается изоляционный материал. Проще говоря, испытательное устройство, которое определяет коэффициент K изоляционного материала, помещает образец материала между двумя пластинами, горячим и холодным, и средняя температура поверхности этих двух пластин равна средней температуре. Вот пример отчета по К-фактору изоляционного материала: через Nomaco Insulation Обратите внимание, что с повышением средней температуры растет и К-фактор.При сравнении изоляции важно учитывать коэффициент К и среднюю температуру. C-фактор изоляцииЧто такое C-фактор изоляции?Коэффициент C означает коэффициент теплопроводности. Фактор C, как и K-фактор, представляет собой скорость теплопередачи через материал. Чем ниже C-фактор, тем лучше изоляционные свойства материала. Это количество тепла, которое проходит через фут изоляционного материала. Коэффициент C зависит от толщины изоляции. Чем толще изоляция, тем ниже будет коэффициент C и, следовательно, тем лучше изоляционные свойства материала. Это одно из основных различий между коэффициентом К и коэффициентом С, потому что обычно толщина изоляционного материала не влияет на его коэффициент К. Как рассчитать C-фактор изоляции?Если коэффициент K неизвестен, формула для расчета коэффициента C изоляции: БТЕ / (час · фут⋅ ° F) Если известен коэффициент K, можно использовать эту более простую формулу: Коэффициент C = коэффициент K / дюймы толщины Коэффициент RЧто такое коэффициент R изоляции?image by Jack Amick Коэффициент R объединяет всю информацию о других факторах и позволяет легко судить об эффективности изоляционного материала.Коэффициент R изоляции наиболее легко найти из обсуждаемых факторов изоляции, и он является наиболее популярным показателем изоляционных свойств материала. Обычно он указывается на этикетке изоляционного материала. Фактор R означает термическое сопротивление. Чем выше коэффициент R, тем лучше изоляция. Хрестоматийное определение фактора R: величина, определяемая разницей температур в установившемся режиме между двумя заданными поверхностями материала или конструкции, которая индуцирует единичный тепловой поток через единицу площади.Разве учебники не должны быть полезными? Для упрощения, коэффициент R — это переменная величина, которая измеряет способность материала блокировать тепло, а не излучать его. Переменной является коэффициент C, который зависит от толщины материала. Это противодействие потоку тепловой энергии. Как рассчитать коэффициент сопротивления изоляции?Существует несколько формул для расчета коэффициента R изоляции, в зависимости от того, известны ли ваш коэффициент K и коэффициент C.Если они неизвестны, вы можете использовать эту формулу: ч · фут² · ° F / BTU Если ваши K-фактор и C-фактор равны вы можете использовать следующие формулы, которые могут быть проще в использовании: R-фактор = 1 / C-фактор Имейте в виду, что эти факторы зависят от измеряемых материалов. Например, если вы возьмете два куска ватина с рейтингом 11 рэнд и сложите их вместе, вы не получите покрытия в 22 рэнда.Понимание всех факторов, которые помогают описать эффективность изоляционного материала, существенно облегчит процесс покупки. Разница между горячими и холодными изоляционными материаламиТрудно сделать выбор между покупкой горячих или холодных изоляционных материалов, не зная по-настоящему обе стороны истории. Обе формы изоляционных материалов в конечном итоге сэкономят вам деньги, но очень важно определить, какой из них является наиболее практичным и рентабельным для вашей системы трубопроводов. Есть вопросы, которые нужно задать при выборе утеплителя. На вершине этого дерева решений находится самое важное: — это оборудование или трубопровод, которые мы изолируем, горячее или холодное? После ответа на этот вопрос следующий вопрос: интерьер или экстерьер ? Ответ на эти два вопроса даст толчок процессу принятия решения при выборе изоляции. Горячие изоляционные материалыСъемная изоляция специально разработана для изоляции систем трубопроводов, транспортирующих газ и вещества при высоких температурах.Материалы, из которых изготовлена изоляция, защищают трубы от перегрева, сохраняя при этом тепло внутри трубы. Это помогает сократить счета за электроэнергию для вашего объекта, экономя ваши деньги в долгосрочной перспективе. Итак, какие материалы используются в условиях, когда требуется горячая изоляция? Ну, это зависит от целевого назначения изолируемой трубы. Существует обширный список материалов для различных целей. Ниже приведены 3 распространенных материала:
Самая важная часть при выборе горячего изоляционного материала — это понимание максимальной температуры, которую будет покрывать изоляция.Компоненты с температурой ниже 350 ° F могут быть покрыты готовым формованным стекловолокном. Когда компоненты имеют температуру около 1000 ° F или выше, обычно требуется изоляция из диоксида кремния или керамики. При выборе и установке изоляции для горячих компонентов очень важно придерживаться рекомендаций производителя. Материалы для холодной изоляцииТак же, как и материалы для горячей изоляции, некоторые материалы, используемые для производства холодной изоляции, различаются в зависимости от системы труб, которые они изолируют.Следовательно, материалы, используемые для горячей или холодной изоляции, зависят от настройки конкретной системы трубопроводов. Два общих материала, используемых для изоляции холода:
При использовании охлаждающей изоляции сохранение холода так же важно, как и отвод тепла. На трубах с охлажденной водой используется много типов изоляции. Два самых популярных — пеностекло и резиновый утеплитель или Armaflex. Хотя с ними немного сложнее работать, чем с предварительно формованным стекловолокном, при правильной установке эти материалы отлично справляются с задачей остановки конденсации и предотвращения потерь энергии. В чем разница?Разница между горячими и холодными изоляционными материалами сводится к нескольким вещам.Во-первых, материалы, используемые в покрытиях для горячей изоляции, не требуют барьера для водяного пара, который необходим системе холодной изоляции для правильного функционирования. Барьер для водяного пара помогает предотвратить деградацию металла, которая может произойти со временем. Накопление конденсата происходит в холодных системах, поэтому для решения этой проблемы требуется изгибаемая или гибкая изоляция. Следовательно, типы металла, стекловолокна, пенопласта и других материалов, используемых для тепловых мостиков в холодной изоляции, намного более гибкие и пластичные, чем те, которые используются в горячих изоляционных материалах. Наконец, в холодоизоляции необходима структура с закрытыми ячейками, чтобы избежать капиллярного впитывания. Материал в высокотемпературной изоляции пропускает воду, потому что тепло вызывает испарение влаги. Однако в системе холодной изоляции вода не испаряется. Закрытая ячеистая структура холодного изоляционного материала помогает предотвратить эту проблему. ОбертываниеПосле выбора изоляции необходимо выбрать внешнюю оболочку. Когда изоляция установлена должным образом и согласно рекомендациям производителя, покрытие обычно выбирается для окружающей среды, в которой оно будет находиться, а не для горячего или холодного типа, которое оно изолирует.Для внутренних компонентов, по которым нельзя наступать или подвергаться частым повреждениям, обычно используется ПВХ или силикон. Для труб, которые могут подвергаться частым повреждениям, можно использовать металл или более толстый ПВХ. Pyrogel® XT — гибкий изоляционный материал для высокотемпературных приложенийPyrogel® XT — гибкая промышленная изоляция для высокотемпературных примененийPyrogel® XT — это высокотемпературное изоляционное покрытие, состоящее из аэрогеля диоксида кремния и армированное не- тканый, стекловолоконный ватин. Аэрогели кремнезема обладают самой низкой теплопроводностью среди всех известных твердых тел. Pyrogel XT обеспечивает лучшие в отрасли тепловые характеристики в гибком, экологически безопасном и простом в использовании продукте. Идеальный материал для изоляции трубопроводов, сосудов, резервуаров и оборудования, Pyrogel XT — незаменимый материал для тех, кто стремится к максимальной тепловой эффективности. Физические свойства пирогеля
Преимущества X Pyrogel ThermTal® От 2 до 5 раз лучше, чем у конкурирующих изоляционных материалов Представленная здесь информация является типичной и отражает характеристики материала. Никакие гарантии, как явные, так и подразумеваемые, не принимаются. Все поставляемые продукты или материалы, включая любые рекомендации или предложения, должны быть оценены пользователем , чтобы определить применимость и пригодность для конкретного использования.Значения не должны использоваться непосредственно для целей спецификации. Aspen Aerogels, Inc. не несет никакой ответственности за использование или неправильное использование любых произведенных или поставленных продуктов. Эта информация заменяет всю предыдущую информацию. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средняя температура.° C | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средняя температура. ° F | 32 | 212 | 392 | 572 | 752 | 932 | 1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к мВт / мК | 20 | 2314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35411 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тыс. БТЕ-дюйм / час-фут2- ° F | 0,14 | 0.16 | 0,19 | 0,24 | 0,32 | 0,44 | 0,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процедура испытания | Свойство | Результаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Прочность на сжатие | ASTM при деформации 10% = 14.8 фунтов на квадратный дюйм (102 кПа) Напряжение при деформации 25% = 26,6 фунтов на квадратный дюйм (183 кПа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM C 356 | Линейная усадка при нагревании замачивания | <1,3% при 1200 ° F (650 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM C 411 | Характеристики горячей поверхности | Пройдено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM C 447 | Оценка максимальной температуры использования | 1200 ° F (650 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM C 592-04 (Раздел 11.11, с изменениями) | Тепловое и вибрационное старение | -0.Изменение массы на 19% после 6 часов вибрации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM C 795 | Изоляция для использования поверх аустенитной нержавеющей стали | Пройдено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM C 1101 | Классификация гибкости одеял из минерального волокна | Класс гибкости 904: эластичный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM C 1104 | Сорбция водяного пара | 2,25% (по весу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM C 1338 | Устойчивость изоляционных материалов к грибкам | Пройдено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM | Погружная жидкость | 4% (по весу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM E 84 | Характеристики горения на поверхности | Индекс распространения пламени = 0 Индекс образования дыма = 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM E 1354 | Конусная калориметрия | / м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS EN 13501-1: 2007 | Огнестойкость | Соответствует евроклассу A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 1182: 1990 | Невоспламеняемость | Отвечает критериям, изложенным в ISO 1182: 1990 |