Какая толщина минваты нужна для утепления стен дома?
Содержание
- 1 Зачем нужны расчеты?
- 2 Что влияет на толщину утеплительного слоя?
- 3 Алгоритм расчета с примером
Минеральная вата – качественный, экологичный утеплитель, обладающий массой положительных свойств. Одно из ее важнейших преимуществ в том, что она относится к числу «дышащих» утеплителей. Это особенно важно для построек из дерева. Выбирая минеральную вату для своего дома, лучше всего отдавать предпочтение только проверенным производителям. Кроме того, очень важно понимать, какой слой утеплителя необходим. Дело в том, что нет какой-то рекомендуемой толщины. Этот параметр рассчитывается в каждом конкретном случае индивидуально. О том, от чего зависит толщина утеплительного материала и как правильно ее рассчитать, пойдет речь в этой публикации.
Зачем нужны расчеты?
Было бы очень удобно, если бы утеплитель минвата и толщина этого утеплителя имели бы стандартное значение. К сожалению, даже каких-то примерных значений нет. Расчет выполняется исходя из индивидуальных данных проекта. И очень важно не ошибиться. Ведь если вы уложите минвату слоем, который будет тоньше, чем необходимо, то не добьетесь нужного эффекта. Стены дома будут промерзать, влага начнет скапливаться внутри фасадов. А там совсем недолго до образования плесени и грибка.
И наоборот, при укладке слоем толще необходимого вы потратитесь на абсолютно ненужный объем утеплителя.
Что влияет на толщину утеплительного слоя?
Как уже было сказано, толщина утепления минеральной ватой определяется индивидуально. Она зависит от совокупности параметров. Итак, для того, чтобы произвести расчеты, нам необходимо знать:
- Какой минимальный порог сопротивления теплопередаче для жилых домов установлен в регионе, где ведется строительство.
- Из каких материалов возводится дом, какие варианты отделки используются. Важно знать толщину каждого слоя и теплопроводность соответствующего материала.
- Какой теплопроводностью обладает минеральная вата, которую вы приобрели.
Значение показателя из первого пункта нормируется СНиП. Наиболее популярные значения для регионов приведены ниже.
Что касается теплопроводности минеральной ваты и других используемых материалов, их можно найти в перечне технологических характеристик, которые дает производитель продукции.
Алгоритм расчета с примером
Рассчитать, минеральная вата какой толщины вам потребуется, совсем не сложно. Не обязательно обращаться к специалистам, сделать это можно самостоятельно.
Итак, рассмотрим гипотетический пример. Мы строим дом из дерева. Фасад снаружи будет утеплен минеральной ватой и оштукатурен. Дом строится в Нижнем Новгороде.
Исходные данные:
- Толщина деревянной стены – 20см, теплопроводность клееного бруса – 0,17 Вт/м2*0С.
- Песчано-цементная штукатурка будет наложена слоем в 3см. Ее теплопроводность – 1,1Вт/м2*0С .
- Теплопроводность нашей минеральной ваты плотностью 100 кг/м3 – 0,056 Вт/м2*0С.
Из табличных данных, мы видим, что коэффициент сопротивления теплопередаче в Нижнем Новгороде (Т) равен 3,36.
Теперь рассчитываем, каким сопротивлением будут обладать материалы стен нашего дома, кроме утеплителя. Нам нужно в итоге найти сумму этих сопротивлений (Т1).
Для расчета сопротивления каждого отдельного слоя нужно разделить его толщину (в метрах) на значение его теплопроводности.
Итак, считаем:
Т1= 0,2/0,17 + 0,03/1,1 = 1,18 + 0,03 =1,21.
Это значение сопротивление теплопередаче наших стен без утеплителя. Оно гораздо меньше, чем минимально допустимое для Нижнего Новгорода. Поэтому разница будет компенсироваться посредством утепления.
Рассчитаем, какому значению теплосопротивления должен соответствовать утеплитель:
Т — Т1 = 3,36 – 1,21 = 2,15.
Далее рассчитывается непосредственно толщина минваты для утепления стен. Полученное значение умножается на теплопроводность минваты.
2,15 * 0,056 = 0,12 м.
Таким образом получаем, что для утепления нашего дома необходим слой минеральной ваты толщиной в 12см.
Материалы стен могут быть совсем другими, также стена может содержать больше разных слоев. Данный пример помогает понять основной принцип расчетов. Если в вашем случае будет выполняться внутренняя отделка стен, показатели теплосопротивления данного отделочного слоя также должны быть включены в общий расчет. Только тогда толщина стены минеральной ваты будет рассчитана правильно.
Поделиться с друзьями:
Твитнуть
Поделиться
Поделиться
Отправить
Класснуть
Adblock
detector
Какова минимально допустимая толщина минеральной ваты при утеплении домов — Будівельний портал ПрофіДОМ
В цикле наших материалов, посвященных теории и практике утепления зданий, мы не раз останавливались на важном тезисе: правильное утепление здания, с точки зрения теплофизических законов, – это не простое приклеивание утеплителя к фасаду, а прежде всего, определенный алгоритм расчета минимально требуемой толщины этого самого утеплителя.
Беспорядочное, — иначе не назовешь, «лоскутное» утепление домов, которое можно увидеть по всей стране, самыми разными утеплителями, разной толщины и по самым непонятным «технологиям» — не дают, практически, никакого ожидаемого эффекта от затраченных на эти процессы денег.
Только специалисты – проектировщики и конструкторы, могут правильно рассчитать нужную схему утепления для конкретного здания в каждом конкретном климатическом районе Украины.
Мы повторяем: в Украине действует ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель», согласно которому установлены минимально допустимые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций жилых и общественных зданий. То есть, в этом ДБН установлены минимально требуемые теплофизические характеристики слоя утепления, при которых, в квартирах, становится, по-настоящему тепло.
В первой температурной зоне Украины, к которой относится Киев, минимальная толщина утеплителя должна быть не менее 100 миллиметров. Только, начиная с этой цифры и выше, вы получите эффект, на который рассчитываете.
Однако, во многих случаях, когда принимается решение – утеплить квартиру снаружи, заказчиком ставятся следующие вопросы:
— достаточно ли 50 миллиметровой толщины утеплителя;
— нужно ли тратить деньги на 100 миллиметровый утеплитель;
— дает ли какой-либо ощутимый эффект увеличение толщины утеплителя свыше 50 миллиметров.
Мы продолжаем рассмотрение, что же происходит при увеличении толщины утеплителя, свыше 100 миллиметров (для первой температурной зоны Украины).
Напомним, что мы говорили в предыдущем материале – для расчета грамотного утепления требуется знать следующие величины:
— сопротивление теплопередаче (термическое сопротивление) ограждающей конструкции, то есть, несущей стены здания;
— коэффициент теплопроводности ограждающей конструкции здания;
— коэффициент теплопроводности материала, который планируется к использованию в качестве утеплителя;
— коэффициент теплопроводности материала ограждающей, то есть, несущей конструкции;
— толщина стены ограждающей (несущей) конструкции.
Кроме того, сопротивление теплопередаче (термическое сопротивление) ограждающей конструкции равняется сумме сопротивлений теплопередаче материалов, из которых она состоит. Это означает, к примеру, что, если кирпичная стена утеплена минеральной ватой, значит, ее сопротивление теплопередаче слагается из суммы этих величин — кирпича и минеральной ваты
В предыдущей публикации мы рассмотрели процессы, происходящие при увеличении толщины пенопласта (пенополистироола), на кирпичном и панельном фасадах. И сделали важнейшие выводы, к которым призываем прислушаться наших читателей:
1. Утепление кирпичной стены пенопластом, толщиной в 50 мм не дает, практически, никакого ожидаемого эффекта.
Только, при увеличении толщины утеплителя свыше 50 миллиметров, наступает ощутимый эффект. При увеличении толщины утеплителя в два раза – до 100 мм, сверхнормативные затраты тепла снижаются в 3,5 раза, а при дальнейшем увеличении — уже при 140 мм, теплопотери сводятся к нулю.
2. При утеплении панельного фасада 50 миллиметровым слоем пенопласта, эффект от утепления, практически, равен нулю. При 100 миллиметрах, сверхнормативные затраты тепла снижаются в 3,43 раза. При дальнейшем увеличении слоя утеплителя, уже при 140 мм – теплопотери сводятся к нулю.
Таким образом, мы повторяем еще раз: жильцы, желающие утеплить фасад своих квартир, ни в коем случае, не должны поддаваться на рассказы о том, что 50 мм утеплителя, вполне, хватает. Стремление сэкономить – обернется отсутствием ожидаемого эффекта, что можно будет ощутить при наступлении холодов!
Кроме того, неоднократно замечено, что наши многоэтажки утепляют, практически, только пенопластом, независимо от этажа. Абсолютно неправильно, к тому же – пожароопасно!
Еще раз повторяем: в ДБН В.2.6-33:2008 «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації», а также ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва», говорится:
— жилые здания, высотой до 9 метров (до трех этажей — относятся к малоэтажным зданиям) и до 26,5 метров (до восьми этажей — относятся к многоэтажным зданиям) допустимо утеплять, как пенополистиролом, так и минеральной или каменной ватой;
— жилые здания, высотой более, чем 26,5 метров (девятиэтажные и выше – относятся к зданиям повышенной этажности, высотным и т. п.) утепляются, исключительно, минеральной или каменной ватой.
Итак, мы рассматривали два варианта утепления: Вариант первый. Пенополистирол на кирпичном фасаде и Вариант второй. Пенополистирол на панельном фасаде
Сегодня, мы рассматриваем процессы, происходящие при увеличении толщины минеральной ваты на кирпичном и панельном фасадах многоэтажных зданий. Напоминаем: расчет эффективности увеличения толщины утеплителя будет производиться на 1 кв.м утепляемой поверхности.
Вариант третий. Минеральная вата на кирпичном фасаде
Согласно ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель», упомянутые выше теплофизические характеристики несущей кирпичной стены и минеральной ваты разной толщины, можно свести в следующую таблицу:
Причем, приведенные в таблице рассчитанные годичные затраты тепла, измеряемые в гигакалориях в год, складываются из двух величин: нормативной, которая должна соответствовать ДБН В.2.6-31:2006, а также реальной (сверхнормативной) – из-за утечек тепла:
Вышеприведенные цифры, соотношение нормативных и сверхнормативных затрат тепла на 1 кв. м кирпичного фасада, можно представить в виде графика
В данном случае, мы наблюдаем картину, аналогичную той, которую мы описали в предыдущей статье: при толщине утеплителя (минеральной ваты) в 50 мм, нормативные и реальные затраты тепла на обогрев одного квадратного метра стены, практически, равны.
Отсюда, следует очень важный вывод: утепление кирпичной стены минеральной ватой, толщиной в 50 мм не дает абсолютно никакого эффекта.
Только, при увеличении толщины утеплителя свыше 50 миллиметров, наступает ощутимый эффект. При увеличении толщины утеплителя в два раза – до 100 мм, сверхнормативные затраты тепла снижаются в 3,42 раза, а при дальнейшем увеличении — уже при 140 мм, теплопотери сводятся к нулю.
Вариант четвертый. Минеральная вата на панельном фасаде
В этом случае, все расчеты аналогичны, только теплофизические характеристики, согласно ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель», несущей панельной стены и минеральной ваты разной толщины, имеют следующие значения:
Здесь, также, рассчитанные годичные затраты тепла, измеряемые в гигакалориях в год, складываются из двух величин: нормативной, которая должна соответствовать ДБН В. 2.6-31:2006, а также реальной (сверхнормативной) – из-за утечек тепла:
Вышеприведенные цифры, соотношение нормативных и сверхнормативных затрат тепла на 1 кв. м панельного фасада, можно представить в виде графика
Отсюда, также, следует очень важный вывод: при утеплении панельного фасада 50 миллиметровым слоем минеральной ваты, эффект от утепления, практически, равен нулю
При 100 миллиметрах, сверхнормативные затраты тепла снижаются в 3,7 раза. При дальнейшем увеличении слоя утеплителя, уже при 140 мм – теплопотери настолько малы, что ими можно пренебречь.
Ниже приведена фотографии домов, утепленных минеральной ватой, строго по требованиям ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель», с учетом всех теплофизических законов, описанных в данном материале.
с. Бугаевка, Киевская область
Многоэтажный дом по улице Олевской, Киев
Н.И. Пичугин, главный инженер группы компаний ООО «Армабуд ЛТД»
Огнестойкая плита из минеральной ваты толщиной 100 мм
Мы сертифицированы по стандартам ISO9001, CE и GS и строго придерживаемся их спецификаций качества для волокнистой шерсти, бумаги RCF, глиноземного волокна. Мы твердо идем по пути быстрого, скоординированного, устойчивого и здорового развития. В духе мира как учителя мы будем учиться вечно, усердно практиковаться и всем сердцем стремиться к успеху. Мы сделаем каждый шаг к нашему идеалу более твердым и нарисуем лучшее завтра.
BSTWOOL® ROCK WOOL BOARD / Плиты из минеральной ваты
Плиты из минеральной ваты Bstwool® изготавливаются по уникальной технологии с использованием высококачественной базальтовой руды в качестве основного сырья. Плиты из минеральной ваты Bstwool® обладают такими свойствами, как высокая прочность, устойчивость к высоким температурам, устойчивость к коррозии и хорошая теплопроводность. Минеральная вата Luyang Bstwool® широко используется в изоляции наружных стен, изоляции крыш, композитных сэндвич-панелей, противопожарных дверей и различного промышленного и морского оборудования, изоляции трубопроводов.
Компания Luyang занимается развитием энергосбережения в зданиях и в 2011 году представила автоматическую линию по производству минеральной ваты из Италии. В настоящее время Luyang имеет 5 автоматизированных производственных линий с годовой производственной мощностью 200 000 тонн. Производственное оборудование, производственные мощности и качество продукции достигли передового мирового уровня.
Минеральная вата Luyang Bstwool® прошла сертификацию CE и FM.
Особенности
Превосходная огнестойкость
Превосходная теплоизоляция
Превосходное звукопоглощение
Легкость обработки, резки и формовки
Высокая жесткость и малый вес
Типичные области применения
Тепловые изоляция промышленных и гражданских зданий
Звукопоглощение наружной стены здания
Противопожарная защита судового оборудования
Прослойка стальной изоляционной плиты
Обратная футеровка в промышленной печи
Типовые параметры
Описание | BSTWOOL® BOARD |
Плотность (кг/м³) | 80-160 |
Температура плавления (℃) | >1000 |
Прочность на сжатие (кПа, относительная деформация 10 %) | ≥40 |
Прочность на растяжение (кПа) | ≥80 |
Ac коэффициент идентичности | ≥1,8 |
Гидрофобность (%) | ≥98 |
Гигроскопичность (%) | ≤1,0 |
Водопоглощение (кг/м2, частичное погружение) | Кратковременный (24 ч) ≤1,0 Длительный срок (28 дней)≤3,0 |
Горючесть | Негорючий A1 |
750℃x0,5h≤8 | |
Потеря массы (%) | 750℃x0,5h≤10 |
Теплопроводность (Вт/м·К, 25℃) 9 0056 | ≤0,04 |
Допуск по толщине ( мм) | ±3 |
Допуск плоскостности (мм) | ≤5 |
1200x600x(25-100) |
Производственная линия
Годовой объем производства продукции Luyang составляет 180 000 тонн базальтовой минеральной ваты. Минеральная вата Bstwool® пользуется большим спросом по всей стране и экспортируется в более чем 60 стран и регионов, таких как США, Германия, Великобритания, Тайвань и т. д., и широко используется в футеровке промышленных печей, противопожарной изоляции зданий, высокотемпературной изоляции. и другие поля.
Сертификация
LUYANG имеет официальные сертификаты, включая CE, FM, LR, ABS, DNV и т. д.
Доставка
90 002 1. FEDEX/DHL/UPS/TNT/EMS для образцов.
2. По морю для партий товаров.
3. Клиенты указывают экспедиторов или договариваются о способах доставки.
4. Срок поставки: 3-15 дней для образцов общей формы, 7-45 дней для партии товаров.
Профиль компании
Luyang Energy-saving Materials Co., Ltd. была основана в 1984 году. За более чем 35 лет развития компания Luyang стала всемирно известным предприятием по исследованию, производству и продаже новых энергосберегающих материалов в области керамических волокон. , растворимые волокна, волокна глинозема, волокна минеральной ваты и изоляционные огнеупорные кирпичи.
Международная выставка
Ежегодно мы принимаем участие более чем в 20 выставках в стране и за рубежом. Через выставки мы знакомим с культурой нашей компании, нашими продуктами и услугами, которые мы можем предоставить, такими как техническая поддержка, поддержка строительства на месте и т. д.
НИОКР
Технологический центр Луян насчитывает более 60 профессиональных исследователей. В 2007 году он был признан провинциальным технологическим центром, а в 2012 году стал общенациональным центром корпоративных технологий. Луян имеет 126 патентов и 54 научно-технических достижения.
Часто задаваемые вопросы
1.Вы производитель или торговая компания?
Мы являемся производителем, основанным в 1984 году, расположенным в провинции Шаньдун, Китай, с 8 филиалами. Мы не только предоставляем высококачественную продукцию по лучшей цене, но также можем предложить лучшее предпродажное и послепродажное обслуживание.
2. Какие продукты вы можете предложить?
Наша компания может предложить все виды огнеупорных изоляционных материалов. Например: изделия из керамического волокна, изделия из растворимого волокна, изделия из глиноземного волокна, микропористые плиты, изоляционные огнеупорные кирпичи, изделия из силиката кальция, минеральная вата, каменная вата и т. д.
3. Можете ли вы предоставить бесплатные образцы?
Доступны бесплатные образцы!
4.Какой у вас MOQ?
У нас нет определенного MOQ, мы можем принять любой заказ для любых различных проектов. Цена зависит от количества.
5. Можем ли мы посетить ваш завод?
Да! Конечно, добро пожаловать на нашу фабрику в любое время на месте или в Интернете!
Мы продолжаем использовать передовые технологии и технологии в стране и за рубежом, поэтому наша 100-миллиметровая огнеупорная изоляция из минеральной ваты постоянно обновляется, увеличивается в масштабах производства и отличается высоким качеством. Придерживаясь концепции честности, ответственности, инициативы и инноваций, мы продолжаем продвигать стратегию бренда, стремясь сделать нашу компанию прекрасной, сильной и крупной. Используя научные методы управления и сильные технические силы, мы продолжим углублять механизм реформ и инноваций, адаптироваться к рынку и всесторонне развиваться. Друзья из всех слоев общества приглашаются в гости, направлять и вести переговоры о бизнесе.
Сколько изоляции мне нужно?
Изоляция в вашем доме или помещении когда-то была задачей с низким приоритетом, которая на самом деле не занимала первое место в списке дел домовладельцев, поскольку то, что вне поля зрения, выпало из головы. С тех пор, как цены на коммунальные услуги резко выросли, сейчас как никогда важно убедиться, что ваше здание максимально изолировано, чтобы сохранить энергию, за использование которой вам пришлось так дорого платить.
Качественная изоляция при правильной установке может повысить общую энергоэффективность здания, независимо от того, какая у вас система отопления или вентиляции.
Все здания в той или иной степени изолированы, независимо от их возраста. Со временем строительные нормы и правила изменились, как и минимальные требования к изоляционным материалам внутри здания. Это означает, что, в зависимости от того, когда оно было построено, ваше здание вряд ли могло иметь какую-либо изоляцию или иметь уровни суперизоляции, как, например, в проектах Passivhaus.
В этом блоге мы обсудим некоторые строительные нормы для утепления чердака, утепления стен и другие. Кроме того, мы определим, сколько изоляции необходимо установить в этих областях, чтобы соответствовать строительным нормам. Мы также рассмотрим различные факторы, влияющие на толщину изоляции, необходимой для изоляции чердаков и стен.
Прежде чем мы углубимся в основную тему, давайте сначала разберемся в некоторых общих значениях, которые используются для оценки изолирующей способности материала:
Значение R:
Значение R изоляционного материала является его способности сопротивляться тепловому потоку через определенную толщину. Более высокое значение R означает большее сопротивление тепловому потоку, что означает лучшие изоляционные свойства.
Хотя значение R является обычным стандартом для определения изолирующей способности материала, оно учитывает только теплопередачу посредством теплопроводности. Он также более широко используется в Северной Америке, чем здесь, в Великобритании. Таким образом, чтобы получить лучшее представление об изоляционных свойствах, значения U учитываются строительными нормами.
Значение U :
Значение U оценивает количество тепла, теряемое через квадратный метр соответствующего материала. Он измеряет способность элемента передавать тепло из теплого места в холодное в конструкции посредством всех трех способов теплопередачи. Более низкое значение U соответствует лучшей изоляции.
Коэффициент теплопередачи также измеряет совокупное тепловое сопротивление всех слоев, из которых состоит конкретный элемент рассматриваемой конструкции. Например, при преобразовании чердака для расчета U-значений, чтобы вы могли придерживаться строительных норм, вы должны учитывать некоторые или все из следующих 7 компонентов.
- Черепица
- Дышащая мембрана
- Деревянные стропила
- Сама изоляция
- Гипсокартон
- Готовая штукатурка
- Краска
Вместо того, чтобы измерять эффективность отдельного материала, значения U рассчитывают часть общих изоляционных характеристик конструкции, например, всей стены или всего покрытия пола. Поправки на любые воздушные зазоры также включаются в значения U, плюс при оценке значения U также учитываются средние температуры окружающей среды внутри и снаружи здания.
Очевидно, что из всех 7 компонентов, перечисленных выше, изоляционный материал и его толщина оказывают наибольшее влияние на конечное значение коэффициента теплопередачи.
Значения U являются важной частью Утвержденного документа по строительным нормам, части L и Раздела шесть шотландских стандартов, оба требуют, чтобы вы удовлетворяли определенному стандарту значения U при выполнении строительных работ.
Теплопроводность или значение лямбда:
Теплопроводность, также известная как значение лямбда, измеряется в ваттах на метр Кельвина (Вт/мК) и представляет собой оценку того, насколько легко тепло проходит через данный тип материала, независимо от его толщины. Чем ниже теплопроводность изоляционного материала, тем выше его тепловые характеристики, а значит, тепло будет медленнее проходить через материал из теплого помещения в более холодное и наоборот.
Например, изоляционный рулон из минеральной ваты из стекловолокна имеет значение лямбда 0,044 Вт/м·К, а значение лямбда для плиты Celotex XR4000 PIR составляет 0,022 Вт/м·К, что указывает на то, что плита PIR обеспечивает лучшую изоляцию почти в два раза по сравнению со стекловолокном.
Коэффициенты теплопроводности и U-значения являются критическими факторами, влияющими на толщину необходимой вам изоляции. Если вам нужна помощь в выборе правильного типа изоляции, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь, чем сможем. Следует отметить, что, в конце концов, лучше всего проконсультироваться со специалистом по контролю за строительством, ведь если предлагаемые работы подпадают под действие строительных норм, то это действительно необходимо, когда речь идет о U-значениях. Они сделают необходимые расчеты, которые являются уникальными для вашей собственности, и сообщат вам тип изоляции и требуемую толщину.
Другие факторы, влияющие на толщину изоляции, включают
- Области, которые вы планируете изолировать в своем доме, такие как чердаки, пол и т. д.
- Тип изоляции на ваш выбор.
- И, конечно же, где вы живете в мире, жарче или холоднее, влажнее и т. д.
Некоторые приведенные ниже советы помогут вам понять, как лучше всего утеплить дом или здание в соответствии со строительными нормами. Однако, прежде чем идти вперед и покупать изоляцию в Интернете или посещать местного продавца, вам необходимо проверить существующую изоляцию в вашем доме.
Какой объем утепления чердака вам требуется?
Как указано в Утвержденном документе L, новое здание должно иметь около 250-270 мм изоляции чердака из минеральной ваты на чердаке, чтобы достичь коэффициента теплопередачи 0,11 Вт/м2К для новых зданий (и 0,16 Вт/м2К для расширения). Некоторые новые здания в настоящее время даже повышают изоляцию чердака до 300 мм.
Расчет необходимого количества теплоизоляции является важным первым шагом при утеплении чердаков. Вам нужно будет измерить длину и ширину ваших чердаков, чтобы узнать площадь в квадратных метрах. Зная, сколько квадратных метров вам нужно покрыть, вы подскажете, сколько рулонов изоляции чердака вам нужно.
Вы не хотите возиться с возвратом дополнительных рулонов изоляции чердака продавцу или платить за большее количество рулонов, чем необходимо. На приведенном ниже графике показано количество рулонов теплоизоляции чердака из минеральной ваты, необходимое на кв. м:
* Примечание. На приведенном выше графике указан типичный рулон теплоизоляции чердака толщиной 170 мм, шириной 1,14 м и длиной 5,68 мм. метров. Перед покупкой обязательно проверьте размер рулона.
Кроме того, вам необходимо проверить, есть ли у вас изоляция на ваших чердаках. Если у вас уже установлена изоляция чердака и если ваш дом довольно старый, уровень может быть от 25 до 200 мм. 25-миллиметровая изоляция чердака была минимумом, необходимым для соблюдения правил еще в 80-х годах, которые, как мы теперь знаем, являются крайне неадекватными.
Убедитесь, что вы также проверяете, заполняет ли существующая изоляция пустоты между балками и выходит ли она на балки. Если изоляция уже находится между лагами, свежие рулоны изоляции чердака можно просто уложить поверх существующей изоляции перпендикулярно, чтобы получить необходимую толщину, которая составляет 250-270 мм. Просто убедитесь, что уже имеющаяся изоляция чердака находится в надлежащем состоянии и не повреждена каким-либо образом, например, сжата / влажна / заполнена щебнем, пылью и т. д. Для изоляции чердаков мы рекомендуем использовать рулоны изоляции чердака Superglass или рулоны изоляции чердака Knauf.
Утепление чердака магазина
Сколько утепления стен вам нужно?
При расчете необходимого количества утеплителя для стен сначала необходимо знать длину и ширину участка, который необходимо утеплить.
Изоляция полых стен:
Полые стены обычно делаются во время возведения самих стен, потому что после укладки кирпичей и блоков становится очень трудно добраться до этих полостей.
Так, если, например, поверхность стены полости имеет внешний «слой» или стену из блоков толщиной 102,5 мм и внутренний слой из блоков средней плотности, то для достижения требуемого значения U от 0,45 до 0,17 Вт/м2К (значения для конструкции, построенные с 1995 г.), потребуется 100-125 мм изоляции из минеральной ваты.
Если у вас есть полая стена, проверьте, есть ли в ней изоляция. Вы можете сделать это, просверлив несколько пробных отверстий в стратегически важных местах в нескольких местах вдоль стены, в идеале на низком уровне и вне поля зрения, за какой-нибудь мебелью или чем-то еще, если вы не собираетесь сразу же выполнять работу.
Если ваши полые стены еще не заполнены изоляцией из войлока, мы рекомендуем вам заполнить их изоляцией для полых стен, используя какой-либо тип вдуваемой изоляции, изоляционную плиту или шерстяную изоляцию. Очевидно, это будет означать, что вам нужно будет получить доступ к полости, иначе вам придется пригласить профессионального подрядчика по утеплению полых стен и сделать это за вас.
Изоляция наружных стен:
Любая изоляция наружных стен при установке должна соответствовать строительным нормам. Требуемое значение коэффициента теплопередачи для изоляции наружных стен составляет 0,16 Вт/м2К для новостроек и 0,25 Вт/м2К для пристроек. Любой изоляционный материал, который вы используете, должен способствовать достижению этого значения. Чтобы достичь этого значения, вы можете использовать 90 мм пенополистирола или пенополистирола, или 60 мм изоляционная плита, желательно что-то вроде Kingspan K5.
Вы также можете достичь необходимого коэффициента U, используя изоляцию из минеральной ваты толщиной 110 мм или изоляцию из древесного волокна толщиной 110–120 мм. Чем толще изоляционный материал, тем выше его теплоизоляционная эффективность. Изоляция из пенопласта с закрытыми порами, такая как изоляция из полистирола, полностью водонепроницаема, что делает ее лучшим кандидатом для изоляции наружных стен в этом отношении, но изоляция из минеральной ваты или минеральной ваты лучше подходит для целей замедления огня и звукоизоляции.
Утепление наружных стен, как правило, лучше доверить профессиональным подрядчикам, потому что это трудоемкая работа, во многих случаях требует рендеринга, а также очень важно сделать все правильно, чтобы предотвратить любые проблемы с влажностью, которые могут возникнуть при плохой установке.
Изоляция внутренней стены:
Одним из способов внутренней изоляции сплошной стены является использование твердых изоляционных плит, таких как изоляция PIR или изолированные гипсокартонные плиты. Другой способ заключается в возведении каркасной стены на существующей сплошной стене и изоляции ее изоляцией из минеральной ваты, которая обеспечивает эффективную тепло- и звукоизоляцию стен. Любой из них следует использовать для достижения значения U 0,29.-0,30 Вт/м2К.
Теплоизоляционный гипсокартон экономит время и силы. Изолированный гипсокартон толщиной от 60 мм до 100 мм с жесткой изоляцией PIR крепится к поверхностям стен, которые механически крепятся с помощью клея (также известного как точка и мазок), шурупов и других средств.
Для стен с каркасными стойками сооружается стена из стальных или деревянных каркасов, которая соединяется с поверхностью стены и изолируется между стойками с помощью изоляционных плит из минеральной ваты или изоляции APR, которая является сокращением от акустической рулонной изоляции. Поскольку изоляция из минеральной ваты имеет более высокую теплопроводность, чем изоляция из плит PIR, толщина минеральной ваты должна быть не менее 120 мм, чтобы достичь такой же эффективности, как изоляционная плита PIR толщиной от 60 до 70 мм.
Изоляция из каркасных стен шире и объемнее, поэтому занимает гораздо больше драгоценной площади пола по сравнению с более тонкими гипсокартонными плитами. Тем не менее, каркасные стены достаточно прочны, чтобы удерживать множество увесистых предметов, таких как умывальники, кухонные шкафы и другие приспособления с правильными креплениями, в отличие от изолированных гипсокартонных листов, которые требуют, чтобы вы прошли весь путь через изоляцию и в стену позади.
Купите теплоизоляцию прямо сейчас!
Правила утепления пола:
Имейте в виду, что требуемое значение коэффициента теплопередачи зависит от пола, который у вас есть, а также от выбранного вами типа изоляции. Например, для фальшпола или подвесного пола требуется меньшая теплоизоляция, чем для бетонной плиты, которая находится в непосредственном контакте с основанием здания, обычно из уплотненного твердого сердечника или аналогичного материала.
Чтобы узнать, сколько изоляции вам потребуется для точной теплоизоляции полов, вам нужно знать площадь пола. Измерьте длину и ширину полов в комнате (комнатах), в которых вы хотите установить изоляцию, и умножьте одно на другое, чтобы получить площадь в квадратных футах / метрах. Убедитесь, что вы оставили не менее 10% сверху для отходов, а лучше 15%. Это даст вам хорошее представление о том, сколько изоляционных плит вам понадобится для ваших полов.
В соответствии со строительными нормами теплоизоляция пола должна иметь коэффициент теплопередачи не менее 0,25 Вт/2 мК для работ по расширению и 0,11 Вт/2 мК для новых зданий. Как наиболее распространено в Великобритании, изоляция PIR используется в полах из-за ее превосходных значений лямбда, а также прочности на сжатие. Для этого вам потребуется изоляция PIR толщиной 150 мм.
В таблице ниже показаны обновленные требования к коэффициенту U для домашних заведений в Англии. В середине июня 2022 года в Англии вступит в силу обновленная и пересмотренная версия части L Строительных норм.
Тип конструкции | Стена | Этаж | Крыша |
Новая сборка | 0,16 | 0,11 | 0,11 |
Расширения — Существующее здание | 0,18 | 0,18 | 0,15 |
Реконструкция — Существующее здание | 0,3 | 0,25 | 0,16 |
Значения U должны быть достигнуты в зависимости от типа изоляционного материала, области, в которой вы находитесь, и типа проекта, который вы хотите реализовать. Любой хороший строитель, подрядчик по утеплению или специалист по надзору за строительством поможет вам с типом необходимой изоляции, ее толщиной и требуемым количеством.
Изоляция цеха Сейчас
Изоляция труб:
Для изоляции труб и воздуховодов в вашем доме не существует значений или цифр. Однако вам необходимо лагировать трубы и системы воздуховодов вашего дома, чтобы сделать его более энергоэффективным и защитить их от мороза. Изоляция труб как с горячей, так и с холодной водой имеет решающее значение, иначе вы буквально будете сжигать деньги через свой котел в виде потраченной впустую горячей воды или отопления для ваших радиаторов.
Если у вас не так много места для изоляции труб, вы можете использовать изоляцию из вспененного материала толщиной 9 или 13 мм, например, из нитрильного каучука. Они обеспечивают эффективную теплоизоляцию и защищают трубы от потери тепла и замерзания. Изоляцию труб необходимо механически закрепить лентой из фольги или клейкой лентой, чтобы предотвратить щели, через которые может легко уйти тепло (вы можете узнать больше об изоляции труб в нашем блоге здесь). Если пространство не является ограничением, вы можете использовать изоляцию для труб из минеральной ваты, которая обеспечивает оптимальные характеристики.
Относительно простое правило состоит в том, что поскольку большие трубы быстро теряют тепло из-за большей площади поверхности, они нуждаются в более толстой изоляции. В то время как для защиты от замерзания трубы меньшего размера необходимо изолировать более толстой изоляцией, поскольку небольшой объем быстро замерзает.
Актуальную информацию о толщине изоляции труб для жилых и промышленных помещений см. в стандарте BS5422.
Магазинная изоляция для труб
Могу ли я иметь «слишком много» изоляции?
Технически, в вашем доме может быть столько теплоизоляции, сколько вам нужно, если есть надлежащая вентиляция. Но переусердствовать с изоляцией, по большей части, не рекомендуется из-за закона убывающей отдачи.
Используя в качестве примера изоляцию чердака, увеличение толщины изоляции чердака с 270 мм до 400 мм на самом деле не будет иметь такого большого значения, как, скажем, переход от 0 до 200 мм изоляции чердака, поэтому стоит придерживаться рекомендуемая толщина, обеспечивающая правильный баланс и окупаемость инвестиций.