Утепление пенопластом – мы предлагаем купить утеплитель - подробности у нас на сайте
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ: УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОПЛАСТОМ
(ПЕНОПЛАСТ КАК УТЕПЛИТЕЛЬ)
Теплоизоляционные
материалы
Теплоизоляционными называют строительные
материалы и изделия, предназначенные для тепловой
изоляции конструкций зданий и сооружений, а также различных
технических применений. Основной особенностью теплоизоляционных
материалов является их высокая пористость и, следовательно,
малая средняя плотность и низкая теплопроводность.
Применение теплоизоляционных материалов
в строительстве позволяет снизить массу конструкций,
уменьшить потребление конструкционных строительных материалов
(бетон, кирпич, древесина и др.). Теплоизоляционные
материалы существенно улучшают комфорт в жилых помещениях.
Важнейшей целью теплоизоляции строительных конструкций
является сокращение расхода энергии на отопление здания.
Основной путь снижения энергозатрат
на отопление зданий лежит в повышении термического сопротивления
ограждающих конструкций с помощью теплоизоляционных
материалов (ТИМ). С 2000 года нормативные требования
по расчётному сопротивлению теплопередачи ограждающих
конструкций в России увеличены в среднем в 3,5 раза
и практически сравнялись с аналогичными нормативами
в Финляндии, Швеции, Норвегии, Северной Канаде, других
северных странах. Соответственно выросло значение (ТИМ).
Использование пенопласта в качестве утеплителя
Пенополистирол (пенопласт) может использоваться в строительстве как теплоизоляционный материал для выполнения следующих видов работ:
- утепление стен и фасадов
- утепление полов
- утепление крыш
- теплоизоляция фундаментов
Благодаря низкой теплопроводности и высокой влагостойкости пенопласт обеспечивают надежную теплоизоляцию строительных конструкций в самых сложных условиях.
Основные технические характеристики теплоизоляционных
материалов
Свойства теплоизоляционных материалов применительно
к строительству характеризуются следующими основными параметрами.
Важнейшей технической характеристикой ТИМ является
теплопроводность - способность материала
передавать теплоту сквозь свою толщу, так как именно от нее напрямую
зависит термическое сопротивление ограждающей конструкции. Количественно
определяется коэффициентом теплопроводности, выражающим количество
тепла, проходящее через образец материала толщиной 1 м и площадью
1 м2 при разности температур на противолежащих поверхностях 1°С
за 1 ч. Коэффициент теплопроводности в справочной и нормативной
документации имеет размерность Вт/(м·°С).
На величину теплопроводности теплоизоляционных
материалов оказывают влияние плотность материала, вид, размеры и
расположение пор (пустот) и т.д. Сильное влияние на теплопроводность
оказывает также температура материала и, особенно, его влажность.
Плотность - отношение
массы сухого материала к его объему, определенному при заданной
нагрузке (кг/м3).
Прочность на сжатие -
это величина нагрузки (КПа), вызывающей изменение толщины изделия
на 10%.
Сжимаемость - способность
материала изменять толщину под действием заданного давления. Сжимаемость
характеризуется относительной деформацией материала под действием
нагрузки 2 КПа.
Водопоглощение - способность
материала впитывать и удерживать в порах (пустотах) влагу при непосредственном
контакте с водой. Водопоглощение теплоизоляционных материалов характеризуется
количеством воды, которое впитывает сухой материал при выдерживании
в воде, отнесенным к массе или объему сухого материала.
Для снижения водопоглощения ведущие производители
теплоизоляционных материалов вводят в них гидрофобизирующие добавки.
Сорбционная влажность
- равновесная гигроскопическая влажность материала при определенных
условиях в течение заданного времени. С повышением влажности теплоизоляционных
материалов повышается их теплопроводность.
Морозостойкость - способность
материала в насыщенном влагой состоянии выдерживать многократное
попеременное замораживание и оттаивание без признаков разрушения.
От этого показателя существенно зависит долговечность всей конструкции,
однако, данные по морозостойкости не приводятся в ГОСТ или ТУ.
Паропроницаемость -
способность материала обеспечивать диффузионный перенос водяного
пара.
Диффузия пара характеризуется сопротивлением паропроницаемости
(кг/м2·ч· Па). Паропроницаемость ТИМ во многом определяет влагоперенос
через ограждающую конструкцию в целом. В свою очередь последний
является одним из наиболее существенных факторов, влияющих на термическое
сопротивление ограждающей конструкции.
Во избежание накопления влаги в многослойной ограждающей
конструкции и связанного с этим падения термического сопротивления
паропроницаемость слоёв должна расти в направлении от тёплой стороны
ограждения к холодной.
Воздухопроницаемость.
Теплоизолирующие свойства тем выше, чем ниже воздухопроницаемость
ТИМ. Мягкие изоляционные материалы настолько хорошо пропускают воздух,
что движение воздуха приходится предотвращать путем применения специальной
ветрозащиты. Жесткие изделия,
в свою очередь, обладают хорошей воздухонепроницаемостью и не нуждаются
в каких-либо специальных мерах. Они сами могут применяться в качестве
ветрозащиты.
При устройстве теплоизоляции наружных стен и других
вертикальных конструкций, подвергающихся напору ветра, следует помнить,
что при скорости ветра 1 м/с и выше целесообразно оценить необходимость
ветрозащиты.
Огнестойкость - способность
материала выдерживать воздействие высоких температур без воспламенения,
нарушения структуры, прочности и других его свойств.
По материалам сайта www.know-house.ru
|