Утепление стен из кирпича | Статья от Вира-АртСтрой
ШумоизоляцияШумоизоляция квартиры – принципы и решенияУтепляемся на зимуБорьба с шумом. «Секретные материалы»Теплоизоляция как комплекс мероприятийБез лишнего шумаРынок наружных систем теплоизоляции фасадов. У России и Германии разные путиТишина на рабочем местеСэндвич-панели — виды и характеристикиСэндвич-панели: история и современностьУтепление стен загородного дома Утепляем дом снизу и сверху»Мокрые» фасадыСовременные теплоизоляционные материалыЖизнь без шумаТеплоизоляция: характеристики и применениеТеплый дом — как утеплять?Теплоизоляция: каменная вата и пенопропиленНегорючая теплоизоляцияВыбор теплоизоляцииКак утеплить стены домаТеплоизоляция: проблема выбораТишина в загородном домеЗвукоизоляция потолкаОсновные характеристики теплоизоляционных материаловЗвукоизоляция квартирыУтепление подвалаУтепление балкона или лоджииТеплоизоляция дома: утеплители и их характеристикиМинеральная вата в отделкеНапыляемая теплоизоляцияПенополиуретан для изоляции трубИзоляция из стекловолокнаЗвукоизоляция: отражаем и поглощаем звукЗвукоизоляция полов и потолковЗвукоизоляция стенМинеральная вата: виды и преимуществаУтепляем потолокТепло вашего дома. Утеплители. Звукоизоляция окон, дверей, коммуникацийУстройство «мокрого» фасадаПенополистирол в теплоизоляцииЗвукоизоляция: основы, заблуждения и мифыЗвукоизоляция: выбор материала и монтажТеплоизоляция: как утеплить гаражУтепление стен из кирпичаУтепление керамзитомКак утеплить потолок под холодной крышейУстройство мокрого фасада по утеплителюВыбор утеплителя для мокрого фасадаЗвукоизоляция стен из гипсокартонаЭкструдированный пенополистирол: характеристики и применениеУтепление фундамента экструдированным пенополистироломУтепление бетонного полаМокрый фасад из пенополистиролаУтепление стен из газобетона |
Опубликована 19.02.2019 |
Как сохранить тепло в доме? Учитывая, что около половины всех теплопотерь в здании происходит через наружные стены, разумнее именно здесь защитить жилище от промерзания. Толщина стены из кирпича обычно лежит в пределах от 120 мм (полкирпича) до 800 мм (3 кирпича). Причем, 800 мм встречается совсем редко, чаще стены — до 510 мм толщиной (2 кирпича). По опыту расчетов (территориально – на площади бывшего СССР) нет регионов, в которых стены в 2 кирпича (510 мм) не нуждались бы в дополнительном утеплении. Таким образом, стандартную наружную стену из кирпича (120-510 мм) утеплять нужно практически всегда. Толщина утеплителя подбирается расчетом, в зависимости от климатической зоны стройки и толщины стены. Если речь идет о кирпичном здании, вариантов утеплить стены не так много. Решение увеличить толщину стен из обычного полнотелого кирпича — не лучшее, поскольку значительно повышает затраты на создание фундамента, на работу каменщиков, а кроме того, «съедает» полезную жилплощадь, пагубно сказывается на эстетике, наконец, в холодных регионах это просто невозможно: чтобы получить требуемую теплотехнику, стены должны быть слишком толстыми. Более эффективный вариант — «внедрение» в конструкцию стены теплоизоляционного материала (как правило, минеральной ваты или пенополистирола). К недостаткам такого способа утепления можно отнести меньшую долговечность и экологическую чистоту стен, а в случае пенополистирола — еще и меньшую огнестойкость. В этой связи применение эффективного керамического кирпича позволяет беречь тепло, сохраняя все достоинства традиционного кирпичного дома: прочность, большой срок службы, пожарную безопасность, комфорт для его обитателей, обусловленный способностью стен уравновешивать колебания температур, поглощать шум, не впитывать вредные вещества из окружающей среды. Для утепления кирпичной стены может применяться минвата, вата из стекловолокна, пенопласт, ЭППС, различные насыпные утеплители (перлит, вермикулит, насыпное пеностекло). Выбор утеплителя и его плотности будет зависеть от того, какая схема утепления применена. Утепление под штукатурку по утеплителю. Утеплитель: минвата, пенопласт или эппс (на выбор). Минвата плотность 135-145 кг/м3, пенопласт плотность 20-25 кг/м3, ЭППС плотность 30-35 кг/м3. Утепление под сайдинг (вентфасад). Утеплитель: минвата или вата из стекловолокна. Минвата плотность 40-60 кг/м3, вата из стекловолокна плотность 17-20 кг/м3. Утепление под обкладку облицовочным кирпичом. Утеплитель: минвата, пенопласт, эппс, насыпные утеплители (на выбор). Минвата плотность 40-60 кг/м3, пенопласт плотность 20-25 кг/м3, ЭППС плотность 30-35 кг/м3. Насыпные утеплители: перлит, вермикулит, пеностекло. В этом варианте от вида утеплителя будет зависеть, есть ли зазор между утеплителем и облицовочной стенкой. При применении пенопласта или ЭППС зазора нет. При применении минваты зазор есть, 2-3 см. При применении насыпных утеплителей зазора нет. Кирпич – материал паропроницаемый, и, следовательно, стена из кирпича тоже паропроницаемая, «дышащая». Когда мы утепляем кирпичную стену, можно оставить ее паропроницаемой, можно не оставлять, и сделать паронепроницаемой. Все будет зависеть от паропроницаемости материалов утепления и отделки. В общем случае, если стена утеплена минватой, ватой из стекловолокна или насыпными утеплителями — она останется паропроницаемой. Если кирпичная стена утеплена пенопластом, ЭППС — она станет паронепроницаемой. Это важно учитывать, так как от того, какие стены (паропроницаемые или нет) в доме, зависит требуемая мощность вентиляции. Для паропроницаемых стен эта мощность меньше, для паронепроницаемых больше, в среднем на 10-15 %. Кирпич обладает в 4 раза большей теплопроводностью, чем древесина, и стена из него теоретически должна быть во столько же раз толще. Чтобы не входить в такие траты, давно придумали кирпич со щелевидными пустотами. Пустоты составляют 13-33% от его объема. Они бывают разными — сквозными или несквозными, прямоугольными или круглыми. Не следует путать подобные кирпичи с полнотелыми, имеющими отверстия для компенсации изменения размеров (обычно — сужения) глиняного изделия при обжиге. Такие пустоты препятствуют образованию трещин или не позволяют появившимся трещинам распространяться дальше; размер и количество отверстий зависят от особенностей самой глины, из которой выполнены кирпичи, но не превышают 13% от их объема. Эффективный кирпич — «теплый, потому» что его пустоты заполнены воздухом, который является прекрасным теплоизолятором. Кроме того, многощелевой кирпич менее плотный, чем полнотелый, а с уменьшением плотности понижается теплопроводность материала (плотность полнотелого — не менее 1600 кг/куб. м, пустотелого — не более 1400 кг/ куб. м). Так как холод с трудом преодолевает «воздушный барьер», то он пытается «пройти» сквозь кирпич через стенки (перемычки), ограждающие пустоты (стенки придают прочность изделию). А значит, важны длина этих перемычек и взаимное расположение воздушных камер. Условно говоря, чем длиннее и извилистее путь холода сквозь кирпич, тем теплее в доме, именно поэтому отверстия в изделии нередко расположены в шахматном порядке и даже в виде лабиринта. То, что пустотелый кирпич сохраняет тепло значительно лучше, чем полнотелый, — не единственное его достоинство. Благодаря отверстиям он существенно легче полнотелого. Если обычный кирпич весит около 4 кг, то эффективный при тех же габарита, как правило, 2,5 — 3 кг, то есть он на 25 — 40% легче. А чем легче кирпич, тем меньше нагрузка на фундамент и меньше площадь последнего. К этому стоит прибавить и меньшую толщину стен из эффективного кирпича — тоже «облегчение» для фундамента. Учитывая, что в стоимости здания 20 — 25% составляет фундамент, экономия очевидная. Эффективный кирпич бывает строительным и лицевым. В качестве строительного он может быть несущим и самонесущим, использоваться для кладки наружных и внутренних стен. В принципе важно, чтобы хорошими теплозащитными свойствами обладал тот кирпич, из которого возводят несущие стены (так называемый забутовочный), лицевой не столь сильно влияет на теплотехнику. Пустотелый кирпич нельзя применять для кладки первых пяти цокольных рядов здания, так как из-за пустот может происходить проникновение влаги в стену. Кирпичная стена обычно состоит из кирпичей размером 250Х120Х65 мм, которые укладывают длинной стороной («ложком») или короткой («тычком»). Пустоты заполняет воздух, значительно снижающий теплопроводность конструкции. Ради того же сбережения тепла придуман и другой способ кладки стены. Используя, например, способ колодезной кладки, внутреннюю и наружную стенки в полкирпича соединяют через каждые 0,6-1,2 м вертикальными кирпичными перевязками. Причем наружную стенку можно выложить целиком из белого силикатного (более дешевого) кирпича или вперемежку с красным глиняным. Внутренние полости («колодцы») заполняют материалом с малой теплопроводностью, например керамзитом, пенобетоном или минеральным войлоком. Стена такой конструкции может быть тоньше сплошной, что сократит сроки и стоимость строительства. Для средней полосы России ее возводят толщиной не менее 510 мм (в 2 кирпича). (5) 764 оценок |
© Статья написана специально для компании ВИРА. При полном или частичном использовании материалов активная ссылка на www.eremont.ru обязательна. Авторство подтверждено для Яндекса и Google. |
Теплоизоляция: как утеплить гараж Утепление керамзитом
Как рассчитать толщину утеплителя для кирпичной стены
Существует очень много разновидностей теплоизоляционных материалов. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, а также уникальные параметры. Теплопроводность – одна из главных величин, которые характеризуют утеплитель. Его берут в расчет, когда требуется рассчитать толщину слоя теплоизоляции, необходимой для обеспечения достаточного комфорта в помещении. Наиболее востребованными являются следующие типы утеплителя: пенополистирол и минвата.
В каждой местности есть нормы теплосопротивления ограждающих конструкций домов. Здание не будет введено в эксплуатацию, если этот показатель не будет соответствовать эталонному. Все виды стройматериалов обладают своим значением проведения тепла. Если посмотреть его у кирпича, то он будет равен 0,56. Т.е. если строить стену только из кирпича, то ее толщина должна равняться 6,35 м для Архангельской области, где теплосопротивление должно быть не ниже 3,56. Такие стены строить никто не будет, потому что это дорого, долго и бессмысленно.
По этой причине лучше строить стены из нескольких разных слоев:
- Несущий из прочных материалов: кирпичной кладки, блоков, дерева и других. Они плохо сохраняют тепло.
- Теплозащитный из утеплителя: пенопласт, минвата и подобные. Из них нельзя ничего построить.
Содержание статьи
- 1 Рекомендации специалиста
- 2 Как рассчитать требуемую толщину слоя утеплителя
- 3 Расчет слоя утеплителя на конкретном примере
- 4 Теплопроводность материалов
- 4.1 Похожие статьи
Рекомендации специалиста
Если вы строите частный дом, то не нужно слишком глубоко вдаваться в процесс теплорасчета. Лучше взять из справочника необходимые нормы для своего района с некоторым запасом. Расход утеплителя вырастет незначительно, потому что площадь утепления относительно мала.
Теплоизолятор должен находиться на стене слоем определенной толщины. Пытаться вычислить его с высокой точностью бессмысленно по нескольким причинам:
- Будут делаться определенные догадки, допуски и браться средние значения показателей. Потому что невозможно рассчитать все капризы погоды (температуру, ветер) во все времена.
- Вычислив некоторое значение с точностью до долей миллиметра, вам не найти утеплитель такого типоразмера. Они выпускаются стандартными, а шаг толщины у них составляет несколько сантиметров.
- Жара в доме возникает не часто, и уменьшить температуру в зимнее время очень просто – нужно проветрить помещение. А бороться с холодом намного сложнее: нужно сильнее отапливать или теплее одеваться.
- Некоторое увеличение толщины слоя не даст существенного увеличения объема приобретаемого утеплителя. Поэтому нет повода для беспокойства.
- Однако последнее слово в выборе толщины утеплителя остается за хозяином дома: делать рассчитанную величину или с запасом.
Как рассчитать требуемую толщину слоя утеплителя
Сделать вычисления несложно, имея все необходимые входные параметры, формулы и простейший калькулятор. Однако у современных мастеров задача несколько облегчается. Можно воспользоваться онлайн сервисами, которые сделают все вычисления в автоматическом режиме после ввода начальных данных.
Получить значение суммарного показателя теплосопротивления стен, которые имеют некоторое количество слоев, можно путем суммирования этого параметра каждого из них.
Чтобы рассчитать толщину слоя изолирующего материала, следует воспользоваться формулой: Теплосопротивление = толщина / коэффициент передачи тепла.
Расчет слоя утеплителя на конкретном примере
Стена здания сборная и имеет в своем составе кирпичную часть и блочную. Первая обладает толщиной 0,25 м и значением коэффициента передачи тепла = 0,56. Толщина шлакоблока равна 0,4 м и коэффициент 0,47.
Теплоизоляционные работы производятся при помощи слоя пенопласта, имеющего коэффициент теплопроводности 0,031. А толщину слоя предстоит установить.
Теплосопротивление стены можно найти путем суммирования всех значений. Для кирпичной части она составит 0,25/0,56=0,446. Для блочной 0,4/0,47=0,851. Толщину слоя теплоизоляции вычислим, исходя из значения минимального теплосопротивления для конкретной местности. В данном случае оно равно 2,8:
0,446+0,851+X/0,031=2,8, отсюда выводим значение X
X=(2,8-0,446-0,851)*0,031=0,047. Получается следующий результат: чтобы значение теплопроводности ограждающих конструкций были в пределах нормы, нужно уложить 47 мм слой пенопласта.
Воспользовавшись приведенным методом, можно вычислить, какой толщины теплоизолятор необходим для того, чтобы привести значение теплопроводности в норму. Приведенные вычисления актуальны только для средней полосы, где зимы мягкие. В других частях страны значение коэффициента будет другим и его стоит посмотреть в справочной литературе.
Стоит уточнить, что рассчитывать желательно проводить не с минимальным, а с наибольшим значением коэффициента. Справочный показатель не может учесть все возможные погодные условия. Он был вычислен на основе средней температуры в зимнее время. Однако при ее понижении в реальных условиях, возрастут и потери тепла.
Поэтому, сделав расчет необходимой толщины теплоизолирующего слоя, увеличьте его на 30%. Таким образом вы сможете сократить возможные потери тепла во время сильных морозов и сократить затраты на теплоносители.
Теплопроводность материалов
Теперь вернемся к материалу ограждающих конструкций. Самыми распространенными являются двойные стены, состоящие из:
- Внутренняя часть из шлакоблока, а наружная ‑ из кирпича.
- Изнутри дерево, а снаружи кирпич.
Все они обладают индивидуальными значениями теплопроводности. Это справочные величины, которые можно подсмотреть в специальной литературе. Не стоит думать, что они неизменные. Если заняться пересчетами, то получатся разные значения. Все зависит от конкретных условий.
Самая эффективная теплоизолирующая способность у материалов, имеющих минимальное значение теплопроводности. Выполнить расчет потерь тепла у стены определенной толщины, то нужно делать перерасчет. Потому что все коэффициенты проводимости тепла выведены для метрового слоя стены.
Похожие статьи
Какая толщина утеплителя нужна для кирпичной кладки? | EWI Pro
Монтажники и домовладельцы часто обращаются к нам с вопросами об оптимальной толщине изоляции, необходимой им для достижения наилучших возможных коэффициентов теплопередачи. Чем ниже коэффициент теплопередачи стены, тем лучше тепловые характеристики здания (т. е. тепло проходит через стену медленнее). Изоляция наружных стен может быть дорогостоящим проектом, поэтому крайне важно обеспечить максимальную отдачу от него с наилучшими возможностями энергосбережения. В сегодняшнем блоге мы расскажем вам об идеальной толщине различных изоляционных материалов, которые мы предлагаем как часть наших систем наружной изоляции стен.
Изоляция из пенополистирола
Изоляция из вспененного полистирола является наиболее доступным изоляционным материалом, который вы можете приобрести для наружной изоляции стен, не только потому, что сам материал доступен по цене, но и потому, что он настолько легкий, что требует только клеев с меньшей прочностью и пластиковых креплений, что в свою очередь стоит меньше.
EPS изготовлен из полимера, пропитанного пенообразователем, который при воздействии пара создает однородную структуру с закрытыми порами, обладающую высокой устойчивостью к тепловому потоку и проникновению влаги. EPS 98% воздуха и только 2% EPS, что означает, что он действует как фантастический теплоизолятор из-за высокого содержания воздуха.
При изоляции сплошной кирпичной стены требуется 90 мм изоляции из пенополистирола, чтобы достичь коэффициента теплопередачи 0,3 (Вт/м2К) согласно строительным нормам.
Изоляция из минеральной ваты
Изоляция из минеральной ваты обеспечивает высокий уровень воздухопроницаемости благодаря тому, что это паропроницаемый материал. Наличие волокон и водоотталкивающих составов отводит влагу и водяной пар через материал от подложки, позволяя им испаряться. Минеральная вата негигроскопична, что в основном означает, что она отталкивает воду.
Минеральная вата также является фантастическим звуко- и теплоизолятором из-за того, что материал очень износостойкий, а волокна позволяют создавать карманы, в которых задерживается воздух и, таким образом, действует как изолятор. Благодаря тому, что он такой прочный, этот материал гарантированно прослужит долго.
При изоляции сплошной кирпичной стены требуется 110 мм изоляции из минеральной ваты, чтобы достичь коэффициента теплопередачи 0,3 (Вт/м2К) согласно строительным нормам.
Изоляция из древесного волокна
Древесное волокно — наш самый устойчивый возобновляемый изоляционный материал для использования в наших системах EWI. Вся древесина, используемая для изготовления изоляционных плит, получена из отходов лесозаготовок; на самом деле, весь производственный процесс настолько безвреден для окружающей среды, что плиты были сертифицированы по стандарту NaturePlus.
Известный своей воздухопроницаемостью, этот материал идеально подходит для внешней изоляции деревянных домов, так как эти два материала прекрасно сочетаются друг с другом.
Огнестойкость изоляции из древесного волокна оценивается по классу E, что очень похоже на другие изоляционные материалы. Однако древесина имеет тенденцию обугливаться, а не гореть. Обугленная поверхность доски создает барьер, который не пропускает кислород и питает пламя, тем самым замедляя распространение огня.
При изоляции сплошной кирпичной стены требуется 120 мм изоляции из древесного волокна для достижения коэффициента теплопередачи 0,3 (Вт/м2К) согласно строительным нормам.
Форма запроса утвержденных установщиков
Ваше имя*
Ваш адрес электронной почты*
Ваш номер*
Ваш почтовый индекс*
Дополнительная информация
Я хотел бы получать новости и предложения от EWI Pro
Кирпич и Кирпичная облицовка R-значения по сравнению
Что означает значение R?
Изоляционные свойства строительных материалов могут быть выражены как их R-значение на дюйм, которое указывает степень теплового сопротивления на дюйм толщины. Тем не менее, для таких продуктов, как изоляция из стекловолокна, общее тепловое сопротивление указывается как одно значение R на упаковке.
Например, обычная изоляция из стекловолокна имеет R-значение на дюйм около 3. Таким образом, изоляция из войлока из стекловолокна толщиной 3,5 дюйма имеет общее R-значение R-11. R-значение является линейным значением, поэтому, если вы удвоите толщину, R-значение удвоится.
Эти значения зависят от материала, установленного в соответствии с указаниями производителя. Вы не можете втиснуть два ватина толщиной 3,5 дюйма в пространство шириной 3,5 дюйма и ожидать, что получится R-22. На самом деле, если бы вы это сделали, вы, вероятно, получили бы меньше, чем исходный Р-11 теплового сопротивления одного ватина.
Значение R обычных строительных материалов
Вот список округленных значений R на дюйм для различных распространенных строительных и изоляционных материалов, а также общее значение R для продуктов, изготовленных из этих материалов:
Кирпич – 0,2 на дюйм – R 0,72 для кирпичной стены с общей лицевой стороной
Дерево – 1 на дюйм – R-3,5 для стойки 2 x 4
Стекловолокно или целлюлоза – 3 на дюйм – R-11 для 3,5 дюймов
Прессованное стекловолокно – 4 на дюйм – R-14 для 3,5 дюймов
Сравнение термического сопротивления кирпичных и облицованных кирпичом стен
Как видите, кирпич сам по себе не самый лучший изолятор. Обычный кирпич толщиной 3,625 дюйма даже не достигает R-1. Кирпичные дома обычно состоят из двух стен с воздушным пространством между ними для отвода влаги. Воздух является лучшим изолятором, чем кирпич, но ненамного. Дюйм неподвижного воздуха обеспечивает около R-0,44.
Таким образом, двойная кирпичная стена с 2 дюймами воздуха между ними и внутренней штукатуркой обеспечивает изоляцию не выше R-3. Кирпич обладает и другими желательными свойствами — он красив, долговечен и не требует обслуживания, — но в качестве теплового барьера он не годится.
Установка кирпичной облицовки может дать вам возможность повысить энергоэффективность
При установке кирпичной облицовки у домовладельца есть прекрасная возможность увеличить общую R-ценность наружных стен после удаления старого сайдинга. Изоляционные листы из полиизоцианурата с фольгированным покрытием могут быть установлены непосредственно на сайдинг. Этот тип изоляционной плиты имеет толщину от половины до 2 дюймов.