Теплоизоляционные материалы таблица теплопроводности. Сравнение разных видов утеплителей

Требования к частным домам и квартирам по уровню сохранения тепла значительно повысились. Многие прибегают к дополнительной отделке чердачных перекрытий, внешних стен по причине постоянного повышения стоимости энергоносителей.

За последние годы появилось достаточно материалов, позволяющих значительно улучшить сбережение тепла в частном доме или квартире. Они также обладают рядом других свойств, что в целом делает их прекрасной альтернативой капитальной реконструкции.

Разновидности и описание

На выбор потребителей предлагаются материалы с различными механическими свойствами.

От этого во многом зависит удобство монтажа и свойства. По данному показателю различают:

  1. Пеноблоки . Изготавливаются из бетона со специальными добавками. В результате химической реакции структура получается пористой.
  2. Плиты. Строительный материал различной толщины и плотности изготавливается при помощи прессования или склеивания.
  3. Вата. Продается в рулонах и характеризуется волокнистой структурой.
  4. Гранулы (крошка). с пеновеществами различной фракции.

Важно знать: подбор материала осуществляется с учетом свойств, стоимости и предназначения. Применение одинакового утеплителя для стен и чердачного перекрытия не позволит получить желаемый эффект, если не указано, что он предназначен для конкретной поверхности.

Сырьем для утеплителей могут выступать различные вещества. Они все делятся на две категории:

  • органические на основе торфа, камыша, древесины;
  • неорганические - изготавливаются из вспененного бетона, минералов, асбестосодержащих веществ и др.

Основные свойства

Эффективность материала во многом зависит от трех основных характеристик. А именно:

  1. Теплопроводность . Это главный показатель материала, выражается коэффициентом, исчисляется в ваттах на 1 метр квадратный. В зависимости от уровня удержания тепла требуется разное количество утеплителя. На него существенно влияет показатель впитывания влаги.
  2. Плотность. Не менее важная характеристика. Чем выше плотность пористого материала, тем эффективнее будет удерживаться тепло внутри здания. В большинстве случаев именно данный показатель является определяющим при выборе утеплителя для стен, этажного перекрытия или крыши.
  3. Гигроскопичность. Устойчивость к воздействию влаги очень важна. Например, цокольные перекрытия, которые расположены в сырых местах, важно утеплять материалом с самой низкой гигроскопичностью, каким является, например, пластиформ.

Нужно обращать внимание и на ряд других показателей. Это устойчивость механическим повреждениям, перепадам температур, горючесть и длительность эксплуатации.

Сравнение основных показателей

Чтобы понять, насколько эффективным будет тот или иной утеплитель, необходимо сравнить основные показатели материалов. Это можно сделать, просмотрев таблицу 1.

Материал Плотность кг/м3 Теплопроводность Гигроскопичность Минимальный слой, см
Пенополистирол 30-40 Очень низкая Средняя 10
Пластиформ 50-60 Низкая Очень низкая 2
60-70 Низкая Средняя 5
Пенопласт 35-50 Очень низкая Средняя 10
25-32 низкая низкая 20
35-125 Низкая Высокая 10-15
130 Низкая высокая 15
500 Высокая Низкая 20
Ячеистый бетон 400-800 Высокая Высокая 20-40
Пеностекло 100-600 Низкая низкая 10-15

Таблица 1 Сравнение теплоизоляционных свойств материалов

При этом многие отдают предпочтение пластиформу, минеральной вате или ячеистому бетону. Это связанно с индивидуальными предпочтениями, особенностями монтажа и некоторыми физическими свойствами.

Особенности применения

Прежде чем определиться с материалами для отделки частного дома или квартиры, необходимо правильно рассчитать толщину слоя конкретного утеплителя.

  1. Для горизонтальных поверхностей (пол, потолок) можно использовать практически любой материал. Применение дополнительного слоя с высокой механической прочностью обязательно.
  2. Цокольные перекрытия рекомендуется утеплять стройматериалами с низкой гигроскопичностью. Повышенная влажность должна быть учтена. В противном случае утеплитель под воздействием влаги частично или полностью потеряет свойства.
  3. Для вертикальных поверхностей (стены) необходимо использовать материалы плитно-листового типа. Насыпные или рулонные со временем будут проседать, поэтому необходимо тщательно продумать способ крепежа.

Монтаж различных видов

Выбирая тот или иной материал для лучшего сохранения тепла в доме или квартире, нужно учесть особенности его установки. Сложность и набор инструментов для проведения монтажных работ во многом зависит от формы теплоизоляции. А именно:

  • керамзит. Применяется исключительно для полов и межэтажных перекрытий. Нужен шанцевый инструмент и дополнительные стройматериалы (стяжка или доски). Также потребуется гидроизоляционный слой в виде рубероида или другого аналогичного материала.
  • минеральная вата . Правильный монтаж предполагает использование ручного инструмента для крепления каркаса. Минеральная вата очень просто устанавливается в заранее подготовленные ячейки, но требуется равномерное крепление по всей плоскости. Гидроизоляционный слой поверх утеплителя – обязательное условие продолжительной эксплуатации. Может использоваться для вертикальных и горизонтальных поверхностей.

Обратите внимание: занимаясь монтажом любого вида утеплителя важно помнить о гидро- и пароизоляции. Защитить отделку от прямого воздействия влаги очень важно.

  • пенопласт. Плиты крепятся к поверхности дюбелями с «пятаками». Среди необходимых инструментов шуруповерт, перфоратор, строительный нож и дюбеля. Форма стройматериала и легкий вес позволяет даже самостоятельно выполнить весь объем работ за короткий период времени.
  • пеностекло . Для плотного соединения с поверхностью используются механические крепления или же растворы (цемента, мастик и других клеевых составов). Выбор зависит от материала стен. Большой популярностью пользуются блоки, но также в ассортименте имеются плиты и гранулы.

Что выбрать

Ежегодно появляются новые стройматериалы на различных выставках. С их помощью можно значительно сократить расходы на энергоресурсы в холодное время года. Но какой же из них будет оптимальным решением по всем параметрам. Мнения экспертов во многом расходятся.

Подбор материала основывается на свойствах, стоимости и удобстве монтажа. Производители наносят определенную маркировку на изделия, что существенно упрощает выбор. Например, пенопласт для стен, пола или крыши отличается свойствами и имеет специальные отметки.

Многие отдают предпочтение минеральной вате в сухих помещениях, пенопласту в помещениях с повышенной влажностью, и напыляемым утеплителям для труднодоступных мест.

Какой утеплитель лучше: эковата, каменная вата или пенополистирол, смотрите в следующем видео:

Какой толщины должен быть утеплитель, сравнение теплопроводности материалов.

  • 16 января, 2006
  • Опубликовано: Строительные технологии и материалы

Необходимость использования Систем теплоизоляции WDVS вызвана высокой экономической эффективностью.

Вслед за странами Европы, в Российской Федерации приняли новые нормы теплосопротивления ограждающих и несущих конструкций, направленные на снижение эксплуатационных расходов и энергосбережение. С выходом СНиП II-3-79*, СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" прежние нормы теплосопротивления устарели. Новыми нормами предусмотрено резкое возрастание требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. Теперь прежде использовавшиеся подходы в строительстве не соответствуют новым нормативным документам, необходимо менять принципы проектирования и строительства, внедрять современные технологии.

Как показали расчёты, однослойные конструкции экономически не отвечают принятым новым нормам строительной теплотехники. К примеру, в случае использования высокой несущей способности железобетона или кирпичной кладки, для того, чтобы этим же материалом выдержать нормы теплосопротивления, толщину стен необходимо увеличить соответственно до 6 и 2,3 метров, что противоречит здравому смыслу. Если же использовать материалы с лучшими показателями по теплосопротивлению, то их несущая способность сильно ограничена, к примеру, как у газобетона и керамзитобетона, а пенополистирол и минвата, эффективные утеплители, вообще не являются конструкционными материалами. На данный момент нет абсолютного строительного материала, у которого бы была высокая несущая способность в сочетании с высоким коэффициентом теплосопротивления.

Чтобы отвечать всем нормам строительства и энергосбережения необходимо здание строить по принципу многослойных конструкций, где одна часть будет выполнять несущую функцию, вторая - тепловую защиту здания. В таком случае толщина стен остаётся разумной, соблюдается нормированное теплосопротивление стен. Системы WDVS по своим теплотехническим показателям являются самыми оптимальными из всех представленных на рынке фасадных систем.

Таблица необходимой толщины утеплителя для выполнения требований действующих норм по теплосопротивлению в некоторых городах РФ:


Таблица, где: 1 - географическая точка 2 - средняя температура отопительного периода 3 - продолжительность отопительного периода в сутках 4 - градусо-сутки отопительного периода Dd, °С * сут 5 - нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rreq, м2*°С/Вт стен 6 - требуемая толщина утеплителя

Условия выполнения расчётов для таблицы:

1. Расчёт основывается на требованиях СНиП 23-02-2003
2. За пример расчёта взята группа зданий 1 - Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития.
3. За несущую стену в таблице принимается кирпичная кладка толщиной 510 мм из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе l = 0,76 Вт/(м * °С)
4. Коэффициент теплопроводности берётся для зон А.
5. Расчётная температура внутреннего воздуха помещения + 21 °С "жилая комната в холодный период года" (ГОСТ 30494-96)
6. Rreq рассчитано по формуле Rreq=aDd+b для данного географического места
7. Расчёт: Формула расчёта общего сопротивления теплопередаче многослойных ограждений:
R0= Rв + Rв.п + Rн.к + Rо.к + Rн Rв - сопротивление теплообмену у внутренней поверхности конструкции
Rн - сопротивление теплообмену у наружной поверхности конструкции
Rв.п - сопротивление теплопроводности воздушной прослойки (20 мм)
Rн.к - сопротивление теплопроводности несущей конструкции
Rо.к - сопротивление теплопроводности ограждающей конструкции
R = d/l d - толщина однородного материала в м,
l - коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м * °С)
R0 = 0,115 + 0,02/7,3 + 0,51/0,76 + dу/l + 0,043 = 0,832 + dу/l
dу - толщина теплоизоляции
R0 = Rreq
Формула расчёта толщины утеплителя для данных условий:
dу = l * (Rreq - 0,832)

а) - за среднюю толщину воздушной прослойки между стеной и теплоизоляцией принято 20 мм
б) - коэффициент теплопроводности пенополистирола ПСБ-С-25Ф l = 0,039 Вт/(м * °С) (на основании протокола испытаний)
в) - коэффициент теплопроводности фасадной минваты l = 0,041 Вт/(м * °С) (на основании протокола испытаний)

* в таблице даны усреднённые показатели необходимой толщины этих двух типов утеплителя.

Примерный расчёт толщины стен из однородного материала для выполнения требований СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".

* для сравнительного анализа используются данные климатической зоны г. Москвы и Московской области.

Условия выполнения расчётов для таблицы:

1. Нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rreq = 3,14
2. Толщина однородного материала d= Rreq * l

Таким образом, из таблицы видно, что для того, чтобы построить здание из однородного материала, отвечающее современным требованиям теплосопротивления, к примеру, из традиционной кирпичной кладки, даже из дырчатого кирпича, толщина стен должна быть не менее 1,53 метра.

Чтобы наглядно показать, какой толщины необходим материал для выполнения требований по теплосопротивлению стен из однородного материала, выполнен расчёт, учитывающий конструктивные особенности применения материалов, получились следующие результаты:

В данной таблице указаны расчётные данные по теплопроводности материалов.

По данным таблицы для наглядности получается следующая диаграмма:

Страница в разработке

  • Утеплённая Шведская Плита

    Утеплённая Шведская плита (УШП) - один из видов мелкозаглублённого фундамента. Технология пришла с Европы.Данный тип фундамента имеет два основных слоя. Нижний, теплоизоляционный слой, препятствует промерзанию грунта под домом. Верхний слой

  • Фильм - пошаговая инструкция по технологии СФТК ("мокрый фасад")

    При поддержке компании СИБУР, Ассоциации Производителей и Продавцов Пенополистирола, а также при сотрудничестве с компаниями "КРАЙЗЕЛЬ РУС", "ТЕРМОКЛИП" и "АРМАТ-ТД" создан уникальный обучающий фильм по технологии производства штукатурных теплоизоляционных фасадных…

    В феврале 2015 года выпущен очередной обучающий видеофильм по фасадным системам. Как правильно изготавливать декор-элементы для украшения коттеджа - об этом пошагово в видеофильме.

    • При поддержке СИБУРа состоялась I практическая конференция «Полимеры в теплоизоляции»

      27 мая в Москве состоялась I практическая конференция «Полимеры в теплоизоляции», организованная информационно-аналитическим центром Rupec и журналом «Нефтегазовая вертикаль» при поддержке СИБУРа. Главными темами конференции стали тенденции в области нормативной…

    • Справочник - вес, диаметр, ширина чёрного металлопроката (арматура, уголок, швеллер, двутавр, трубы)

      1. Справочник: диаметр, вес погонного метра арматуры, сечение, класс стали

    • Системы «БОЛАРС ТВД-1» и «БОЛАРС ТВД-2» абсолютно пожаробезопасны!

      Системы «БОЛАРС ТВД-1» и «БОЛАРС ТВД-2» абсолютно пожаробезопасны!К такому выводу пришли специалисты, проведя огневые испытания на фасадных теплоизоляционных системах ТМ «БОЛАРС». Системам присвоен класс пожарной опасности К0 – самые безопасные. Огромную…

    Prev Next

    Здания неполноценным. В помощь вам предоставляется подробная таблица теплопроводности строительных материалов, описанная в этой статье.

    Читайте в статье

    Что такое теплопроводность и её значимость?

    Теплопроводность – это количественное свойство веществ пропускать тепло, которое определяется коэффициентом. Этот показатель равен суммарному количеству тепла, которое проходит сквозь однородный материал, имеющий единицу длины, площади и времени при одинарной разнице в температурах. Система СИ преобразует эту величину в коэффициент теплопроводности, это в буквенном обозначении выглядит так – Вт/(м*К). Тепловая энергия распространяется по материалу посредством быстро движущихся нагретых частиц, которые при столкновении с медленными и холодными частицами передают им долю тепла. Чем лучше нагретые частицы будут защищены от холодных, тем лучше будет сохраняться накопленное тепло в материале.


    Подробная таблица теплопроводности строительных материалов

    Главной особенностью теплоизолирующих материалов и строительных деталей является внутренняя структура и коэффициент сжатия молекулярной основы сырья, из которого состоят материалы. Значения коэффициентов теплопроводности строительными материалами таблично описаны ниже.

    Вид материала Коэффициенты теплопроводности, Вт/(мм*°С)
    Сухие Средние условия тепловой отдачи Условия повышенной влажности
    Полистирол 36 - 41 38 - 44 44 - 50
    Эструдированный полистирол 29 30 31
    Войлок 45
    Раствор цемент+песок 580 760 930
    Раствор известь+песок 470 700 810
    из гипса 250
    Каменная вата 180 кг/м 3 38 45 48
    140-175 кг/м 3 37 43 46
    80-125 кг/м 3 36 42 45
    40-60 кг/м 3 35 41 44
    25-50 кг/м 3 36 42 45
    Стекловата 85 кг/м 3 44 46 50
    75 кг/м 3 40 42 47
    60 кг/м 3 38 40 45
    45 кг/м 3 39 41 45
    35 кг/м 3 39 41 46
    30 кг/м 3 40 42 46
    20 кг/м 3 40 43 48
    17 кг/м 3 44 47 53
    15 кг/м 3 46 49 55
    Пеноблок и газоблок на основе 1000 кг/м 3 290 380 430
    800 кг/м 3 210 330 370
    600 кг/м 3 140 220 260
    400 кг/м 3 110 140 150
    и на извести 1000 кг/м 3 310 480 550
    800 кг/м 3 230 390 450
    400 кг/м 3 130 220 280
    Дерево сосны и ели в распиле поперек волокон 9 140 180
    сосны и ели в распиле вдоль волокон 180 290 350
    Древесина дуба поперек волокон 100 180 230
    Древесина дуб вдоль волокон 230 350 410
    Медь 38200 - 39000
    Алюминий 20200 - 23600
    Латунь 9700 - 11100
    Железо 9200
    Олово 6700
    Сталь 4700
    Стекло 3 мм 760
    Снежный слой 100 - 150
    Вода обычная 560
    Воздух средней температуры 26
    Вакуум 0
    Аргон 17
    Ксенон 0,57
    Арболит 7 - 170
    35
    Железобетон плотность 2,5 тыс. кг/м 3 169 192 204
    Бетон на щебне с плотностью 2,4 тыс. кг/м 3 151 174 186
    с плотностью 1,8 тыс. кг/м 3 660 800 920
    Бетон на керамзите с плотностью 1,6 тыс. кг/м 3 580 670 790
    Бетон на керамзите с плотностью 1,4 тыс. кг/м 3 470 560 650
    Бетон на керамзите с плотностью 1,2 тыс. кг/м 3 360 440 520
    Бетон на керамзите с плотностью 1 тыс. кг/м 3 270 330 410
    Бетон на керамзите с плотностью 800 кг/м 3 210 240 310
    Бетон на керамзите с плотностью 600 кг/м 3 160 200 260
    Бетон на керамзите с плотностью 500 кг/м 3 140 170 230
    Крупноформатный блок из керамики 140 - 180
    из керамики плотный 560 700 810
    Силикатный кирпич 700 760 870
    Кирпич из керамики полый 1500 кг/м³ 470 580 640
    Кирпич из керамики полый 1300 кг/м³ 410 520 580
    Кирпич из керамики полый 1000 кг/м³ 350 470 520
    Силикат на 11 отверстий (плотность 1500 кг/м 3) 640 700 810
    Силикат на 14 отверстий (плотность 1400 кг/м 3) 520 640 760
    Гранитный камень 349 349 349
    Мраморный камень 2910 2910 2910
    Известняковый камень, 2000 кг/м 3 930 1160 1280
    Известняковый камень, 1800 кг/м 3 700 930 1050
    Известняковый камень, 1600 кг/м 3 580 730 810
    Известняковый камень, 1400 кг/м 3 490 560 580
    Тюф 2000 кг/м 3 760 930 1050
    Тюф 1800 кг/м 3 560 700 810
    Тюф 1600 кг/м 3 410 520 640
    Тюф 1400 кг/м 3 330 430 520
    Тюф 1200 кг/м 3 270 350 410
    Тюф 1000 кг/м 3 210 240 290
    Сухой песок 1600 кг/м 3 350
    Фанера прессованная 120 150 180
    Отпрессованная 1000 кг/м 3 150 230 290
    Отпрессованная доска 800 кг/м 3 130 190 230
    Отпрессованная доска 600 кг/м 3 110 130 160
    Отпрессованная доска 400 кг/м 3 80 110 130
    Отпрессованная доска 200 кг/м 3 6 7 8
    Пакля 5 6 7
    (обшивочный), 1050 кг/м 3 150 340 360
    (обшивочный), 800 кг/м 3 150 190 210
    380 380 380
    на утеплителе 1600 кг/м 3 330 330 330
    Линолеум на утеплителе 1800 кг/м 3 350 350 350
    Линолеум на утеплителе 1600 кг/м 3 290 290 290
    Линолеум на утеплителе 1400 кг/м 3 200 230 230
    Вата на эко основе 37 - 42
    Перлит пескообразный с плотностью 75 кг/м 3 43 - 47
    Перлит пескообразный с плотностью 100 кг/м 3 52
    Перлит пескообразный с плотностью 150 кг/м 3 52 - 58
    Перлит пескообразный с плотностью 200 кг/м 3 70
    Вспененное стекло плотность которого 100 - 150 кг/м 3 43 - 60
    Вспененное стекло плотность которого 51 - 200 кг/м 3 60 - 63
    Вспененное стекло плотность которого 201 - 250 кг/м 3 66 - 73
    Вспененное стекло плотность которого 251 - 400 кг/м 3 85 - 100
    Вспененное стекло в блоках плотность которого 100 - 120 кг/м 3 43 - 45
    Вспененное стекло плотность которого 121 - 170 кг/м 3 50 - 62
    Вспененное стекло плотность которого 171 - 220 кг/м 3 57 - 63
    Вспененное стекло плотность которого 221 - 270 кг/м 3 73
    Керамзитная и гравийная насыпь плотность которого 250 кг/м 3 99 - 100 110 120
    Керамзитная и гравийная насыпь плотность которого 300 кг/м 3 108 120 130
    Керамзитная и гравийная насыпь плотность которого 350 кг/м 3 115 - 120 125 140
    Керамзитная и гравийная насыпь плотность которого 400 кг/м 3 120 130 145
    Керамзитная и гравийная насыпь плотность которого 450 кг/м 3 130 140 155
    Керамзитная и гравийная насыпь плотность которого 500 кг/м 3 140 150 165
    Керамзитная и гравийная насыпь плотность которого 600 кг/м 3 140 170 190
    Керамзитная и гравийная насыпь плотность которого 800 кг/м 3 180 180 190
    Гипсовые плиты плотность которого 1350 кг/м 3 350 500 560
    плиты плотность которого 1100 кг/м 3 230 350 410
    Перлитовый бетон плотность которого 1200 кг/м 3 290 440 500
    МТПерлитовый бетон плотность которого 1000 кг/м 3 220 330 380
    Перлитовый бетон плотность которого 800 кг/м 3 160 270 330
    Перлитовый бетон плотность которого 600 кг/м 3 120 190 230
    Вспененный полиуретан плотность которого 80 кг/м 3 41 42 50
    Вспененный полиуретан плотность которого 60 кг/м 3 35 36 41
    Вспененный полиуретан плотность которого 40 кг/м 3 29 31 40
    Сшитый вспененный полиуретан 31 - 38

    Важно! Для достижения более эффективного утепления нужно компоновать разные материалы. Совместимость поверхностей между собой указана в инструкции от производителя.

    Разъяснения показателей в таблице теплопроводности материалов и утеплителя: их классификация

    В зависимости от конструктивных особенностей конструкции, которую необходимо утеплить, подбирается вид утеплителя. Так, например, если стена возведена из в два ряда, то для полноценной изоляции подойдёт пенопласт в 5 см толщиной.

    Благодаря широкому ассортименту плотности пенопластовых листов ими можно отлично произвести тепловую изоляцию стен из ОСБ и оштукатурить сверху, что также увеличит эффективность работы утеплителя.


    Вы можете ознакомиться с уровнем теплопроводности , таблично представленного на фото ниже.


    Классификация теплоизоляции

    По способу передачи тепла теплоизоляционные материалы разделяются на два вида:

    • Утеплитель который поглощает любое воздействие холода, жары, химического воздействия и т.д.;
    • Утеплитель, умеющий отражать все виды воздействия на него;

    По значению коэффициентов теплопроводности материала, из которого изготовлен утеплитель его различают по классам:

    • А класс. Такой утеплитель имеет наименьшую тепловую проводимость, максимальное значение которой 0,06 Вт (м*С);
    • Б класс. Обладает средним показателем СИ параметра и достигает 0,115 Вт (м*С);
    • В класс. Наделён высокой теплопроводностью и демонстрирует показатель в 0,175 Вт (м*С);

    Примечание! Не все утеплители имеют стойкость к высоким температурам. Например, эковата, соломит, ДСП, ДВП и торф нуждаются в надёжной защите от внешних условий.

    Основные виды коэффициентов теплопередачи материала. Таблица + примеры

    Расчёт необходимого , если это касается внешних стен дома исходит от регионального размещения здания. Чтобы объяснить наглядно как он происходит, в таблице ниже, приведённые цифры будут касаться Красноярского края.

    Вид материала Теплопередача, Вт/(м*°С) Толщина стен, мм Иллюстрация
    Бетон на основе керамзита 0,2 1630
    Пеноблок с плотностью 1 тыс. кг/м³ 0,3 2450
    Хвойные породы деревьев вдоль волокон 0,35 2860
    Дубовая вагонка 0,41 3350

    Каждое здание имеет разные сопротивления теплопередачи материалов. Таблица ниже, которая является выдержкой из СНиПа, ярко это демонстрирует.


    Примеры утепления зданий в зависимости от теплопроводности

    В современном строительстве нормой стали стены, состоящие из двух и даже трёх слоёв материала. Один слой состоит из , который подбирается после определённых расчётов. Дополнительно необходимо выяснить, где находится точка росы.

    Чтобы организовать необходимо комплексно использовать несколько СниПов, ГОСТов, пособий и СП:

    • СНиП 23-02-2003 (СП 50.13330.2012). «Тепловая защита зданий». Редакция от 2012 года;
    • СНиП 23-01-99 (СП 131.13330.2012). «Строительная климатология». Редакция от 2012 года;
    • СП 23-101-2004. «Проектирование тепловой защиты зданий»;
    • Пособие. Е.Г. Малявина «Теплопотери здания. Справочное пособие»;
    • ГОСТ 30494-96 (заменен на ГОСТ 30494-2011 с 2011 года). «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

    Производя вычисления по этим документам, определяют тепловые особенности строительного материала, ограждающего конструкцию, сопротивление тепловой передачи и степень совпадений с нормативными документами. Параметры расчёта исходя из таблицы теплопроводности строительного материала приведены на фото ниже.

    Выводы

    При таком разнообразии всевозможных теплоизоляций таблица теплопроводности строительных материалов как нельзя лучше поможет вам решить вопрос с выбором. Тёплого и комфортного вам жилья!

    Сегодня производители теплоизоляционных материалов предлагают застройщикам действительно огромный выбор материалов. При этом каждый уверяет нас, что именно его утеплитель идеально подходит для утепления дома. Из-за такого разнообразия стройматериалов, принять правильное решение в пользу определенного материала действительно довольно сложно. Мы решили в данной статье сравнить утеплители по теплопроводности и другим, не менее важным характеристикам.

    Стоит сначала рассказать об основных характеристиках теплоизоляции, на которые необходимо обращать внимание при покупке. Сравнение утеплителей по характеристикам следует делать, держа в уме их назначение. Например, несмотря на то, что прочнее минваты, но вблизи открытого огня или при высокой температуре эксплуатации, стоит купить огнестойкий утеплитель для своей же безопасности.

    Теплопроводность . Чем ниже данный показатель у материала, тем меньше потребуется укладывать слой утеплителя, а значит, расходы на закупку материалов сократятся (в том случае если стоимость материалов находится в одном ценовом диапазоне). Чем тоньше слой утеплителя, тем меньше будет «съедаться» пространство.

    Влагопроницаемость . Низкая влаго- и паропроницаемость увеличивает срок использования теплоизоляции и снижает отрицательное воздействие влаги на теплопроводность утеплителя при последующей эксплуатации, но при этом увеличивается риск появления конденсата на конструкции при плохой вентиляции.

    Пожаробезопасность . Если утеплитель используется в бане или в котельной, то материал не должен поддерживать горение, а наоборот должен выдерживать высокие температуры. Но если вы или отмостку дома, то на первый план выходят характеристики влагостойкости и прочности.

    Экономичность и простота монтажа . Утеплитель должен быть доступным по стоимости, иначе утеплять дом будет просто нецелесообразно. Также важно, чтобы утеплить кирпичный фасад дома можно было бы своими силами, не прибегая к помощи специалистов или, используя дорогостоящее оборудование для монтажа.

    Экологичность . Все материалы для строительства должны быть безопасными для человека и окружающей природы. Не забудем упомянуть и про хорошую звукоизоляцию, что очень важно для городов, где важно защитить свое жилье от шума с улицы.

    Какие характеристики важны при выборе утеплителя? На что обратить внимание и спросить у продавца? Только ли теплопроводность имеет решающее значение при покупке утеплителя, или есть другие параметры, которые стоит учесть? И еще куча подобных вопросов приходит на ум застройщику, когда приходит время выбирать утеплитель. Обратим внимание в обзоре на наиболее популярные виды теплоизоляции.

    Пенопласт (пенополистирол)

    Пенопласт – самый популярный сегодня утеплитель, благодаря легкости монтажа и низкой стоимости. Изготавливается он методом вспенивания полистирола, имеет низкую теплопроводность, легко режется и удобен при монтаже. Однако материал хрупкий и пожароопасен, при горении пенопласт выделяет вредные, токсичные вещества. Пенополистирол предпочтительно использовать в нежилых помещениях.

    Экструдированный пенополистирол

    Экструзия не подвержена влаге и гниению, это очень прочный и удобный в монтаже утеплитель. Плиты Техноплекса имеют высокую прочность и сопротивление сжатию, не подвергаются разложению. Благодаря своим используют для утепления отмостки и фундамента зданий. Экструдированный пенополистирол долговечен и прост в применении.

    Базальтовая (минеральная) вата

    Производится утеплитель из горных пород, путем их плавления и раздува для получения волокнистой структуры. Базальтовая вата выдерживает высокие температуры, не горит и не слеживается со временем. Материал экологичен, имеет хорошую звукоизоляцию и теплоизоляцию. Производители рекомендуют использовать минеральную вату для утепления мансарды и других жилых помещений.

    Стекловолокно (стекловата)

    При слове стекловата у многих появляется ассоциация с советским материалом, однако современные материалы на основе стекловолокна не вызывают раздражения на коже. Общим недостатком минеральной ваты и стекловолокна является низкая влагостойкость, что требует устройства надежной влаго- и пароизоляции при монтаже утеплителя. Материал не рекомендуется использовать во влажных помещениях.

    Вспененный полиэтилен

    Этот рулонный утеплитель имеет пористую структуру, различную толщину часто производится с нанесением дополнительного слоя фольги для отражающего эффекта. Изолон и имеет толщину в 10 раз тоньше традиционных утеплителей, но сохраняет до 97% тепла. Материал не пропускает влагу, имеет низкую теплопроводность благодаря своей пористой структуре и не выделяет вредных веществ.

    Напыляемая теплоизоляция

    К напыляемой теплоизоляции относится ППУ (пенополиуретан) и . К главным недостаткам данных утеплителей относится необходимость наличия специального оборудования, для их нанесения. При этом напыляемая теплоизоляция создает на конструкции прочное, сплошное покрытие без мостиков холода, при этом конструкция будет защищена от влаги, так как ППУ влагонепроницаемый материал.

    Сравнение утеплителей. Таблица теплопроводности

    Сравнение утеплителей по теплопроводности

    Сегодня мы займемся сравнительным анализом различных теплоизоляционных материалов. Проведем сравнение утеплителей на прочность, теплопроводность, горючесть и т.д. Сравним цены на материал и затраты на его монтаж. Мы постараемся представить информацию таким образом, чтобы Вам было наиболее просто и комфортно выбирать для себя оптимальный вариант. Конечно, сравнивать утеплители, предназначенные совершенно для разных целей, совершенно ни к чему. Поэтому мы разобьем наше сравнение по области применения: теплоизоляция фундамента, теплоизоляция стен, кровли и т.д.

    1. Сравнение утеплителей для ненагружаемых конструкций: мансарды, скатной кровли, каркасных стен, пола между лагами

    Сводная таблица характеристик утеплителей малой плотности, используемых в ненагружаемых конструкциях:

    Утеплитель:

    Горючесть:

    Г4 (горит, плавится)

    НГ (негорючий)

    НГ (негорючий)

    НГ (негорючий)

    НГ (негорючий)

    НГ (негорючий)

    НГ (негорючий)

    Г4 (горит, плавится)

    Объем упаковки:

    Плотность:

    Размеры:

    Срок службы не менее:

    Теплопроводность:

    Цена за м³:

    Самая важная характеристика утеплителя - теплопроводность, т.е. его способность пропускать тепло. Чем ниже теплопроводность, тем лучше утеплитель. Показатель теплопроводности указан для нашей климатической зоны (средняя полоса России). Как мы видим из таблицы, всех хуже будет утеплять минеральная вата П-75 (П-60 или П-80). Таким образом, этого утеплителя нужно будет будет укладывать в полтора раза больше, чем например Пеноплэкса, показатели теплопроводности которого самые хорошие.

    Плотность материала для минеральных утеплителей будет влиять на их способность выдерживать нагрузки (в нашем случае собственной массы), а значит возможность из применения в вертикальных конструкциях (стенах). В стенах рекомендуется применять минеральные утеплители с плотностью не ниже 40 кг / м³, в противном случае они могут давать усадку, образуя мостики холода. Для стен подойдут утеплители: , .

    Это правило не относится к пенополистиролу (в том числе экструдированному), который имеет достаточную прочность при низкой плотности, чтобы использоваться в вертикальных конструкциях. Но эти материалы, в отличие от минеральных, горючие и не дышащие. А пенопласт и более того, выделяет вредные вещества, иногда с ощутимым запахом.

    И, конечно, немаловажным в выборе утеплителя является его цена. В магазине сложно оценить реальную стоимость материала, ибо цена указана за упаковку, а объем их всегда различен. Поэтому в нашем сравнении мы использовали цену за кубический метр. Заметим, что цены могут меняться со временем, но их отношение друг к другу остается примерно одинаковым. Итак, самым дорогим материалом из представленных с большим отрывом является экструдированный пенополистирол , на втором месте утеплитель из базальтовой минеральной ваты . Самым дешевым материалом является пенопласт, но совсем с небольшим отрывом за ним идет базальтовый утеплитель .

    Минвата П-75 изготавливается из шлаков металлургического производства, она неприятна на ощупь и может осыпаться, образуя взвесь, способную оказывать негативное влияние на здоровье человека. Поэтому монтировать ее нужно только в защитной одежде и маске. Не нужно и говорить, что в жилом доме такой утеплитель иметь не желательно, если Вы хотите быть здоровым. Практически столько же будет стоить , который хоть и имеет чуть меньшую плотность, но гораздо более качественный. Еще более интересный вариант за цену около 1500 рублей за куб - , с оговоркой на тот факт, что его плотность еще ниже, а значит использовать его рекомендуется только в горизонтальных и наклонных ненагружаемых конструкциях.

    Вывод: для вертикальных каркасных стен лучшим выбором будет , а для наклонных и горизонтальных конструкций (скатная кровля, полы) лучшим выбором будет .

    2. Сравнение утеплителей для наружных стен под штукатурку

    Материал:

    Горючесть:

    Г4 (горит, плавится)

    Г4 (горит, плавится)

    Г4 (горит, плавится)

    Г4 (горит, плавится)

    НГ (негорючий)

    НГ (негорючий)

    НГ (негорючий)

    НГ (негорючий)

    Объем упаковки:

    Плотность:

    Предел прочности на отрыв слоев:

    Прочность на сжатие:

    Срок службы не менее:

    Теплопроводность:

    Цена за м³:

    3. Сравнение утеплителей на горючесть

    Предлагаем Вашему вниманию видео с испытаниями распространенных утеплителей на горючесть.



    Поделиться