Сравнение материалов для утепления вентилируемого фасада здания с целью определения наиболее эффективного решения
Сравнение утеплителей наружных стен и определение наиболее эффективного теплоизоляционного материала. Характеристики, достоинства и недостатки каменной ваты, экструзионного пенополистирола и пенополиизоцианурата. Теплотехнический расчет наружной стены.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 10.12.2024 |
Размер файла | 67,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
СРАВНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ
Данилова Н.И.
Аннотация
стена утеплитель теплоизоляционный материал
Выбор конструкции фасада является важной частью архитектурных решений здания. От этого выбора зависит не только облик здания, но и его конечная стоимость и комфорт для проживания.
Целью данной статьи является сравнение утеплителей наружных стен и определение наиболее эффективного теплоизоляционного материала. Главными задачами является рассмотрение материалов для утепления фасадов, выявление их преимуществ и недостатков. Объектом исследования данной статьи являются энергоэффективные утеплители. В статье рассмотрены несколько видов утеплителей: каменная вата, экструзионный пенополистирол и пенополиизоцианурат, представлены их характеристики, а также выявлены достоинства и недостатки каждого материала и проведено их сравнение. Представлен теплотехнический расчет наружной стены с утеплением из различных материалов. В результате работы был обоснован выбор наиболее оптимального варианта утепления вентилируемого фасада.
Ключевые слова: энергоэффективность, вентилируемый фасад, утеплитель, теплоизоляция, анализ.
Annotation
Danilova N.I.
COMPARISON OF MATERIALS FOR INSULATION OF A VENTILATED BUILDING FAЗADE TO DETERMINE THE MOST EFFECTIVE SOLUTION
The choice of fagade design is an important part of the architectural design of a building. Not only the appearance of the building, but also its final cost and comfort for living depends on this choice. The purpose of this article is to compare external wall insulation and determine the most effective thermal insulation material. The main tasks are to consider materials for insulating facades, identifying their advantages and disadvantages. The object of study of this article is energy efficient insulation materials. The article discusses several types of insulation: stone wool, extruded polystyrene foam and polyisocyanurate foam, presents their characteristics, and also identifies the advantages and disadvantages of each material and compares them. Thermal engineering calculation of an external wall with insulation from various materials is presented. As a result of the work, the choice of the most optimal option for insulating a ventilatedfacade was justified.
Keywords: energy efficiency, ventilatedfacade, insulation, thermal insulation, analysis.
Основная часть
Повышение энергоэффективности ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий осуществляется применением в конструкциях наружных стен эффективных утеплителей. Существует большое разнообразие теплоизоляционных материалов, но наиболее популярны три из них -- каменная вата, экструзионный пенополистирол (XPS), и PIR-плиты на основе полиизоцианурата. Они отличаются низкой теплопроводностью и соответствуют требованиям для использования в системах наружного утепления фасада.
Рассмотрим каждый материал и его характеристики по отдельности.
Каменная вата
Каменная вата -- это минеральный волокнистый теплоизоляционный материал. В ней содержится значительное количество воздуха, который обладает низкой способностью проводить тепло, что делает этот материал эффективным для сохранения тепла. Основные характеристики каменной ваты включают:
• группа горючести НГ;
• долговечность;
• высокая паропроницаемость;
• удобство монтажа;
• высокая биостойкость.
Экструзионный пенополистирол (XPS)
Утеплитель представляет собой полимерную теплоизоляцию с равномерно распределёнными замкнутыми ячейками. Такая структура обеспечивает материалу низкий коэффициент теплопроводности и отсутствие усадки. Основные характеристики экструзионного пенополистирола:
• долговечность;
• минимальное водопоглощение;
• вандалоустойчивость за счет высоких прочностных характеристик;
• биостойкость;
• лёгкость и простота монтажа.
Плиты PIR
Изделия, созданные из пенополиизоцианурата, представляют собой структуры с закрытыми ячейками, внутри которых находится инертный газ. Это сочетание обеспечивает низкую теплопроводность и высокую прочность на сжатие.
У PIR имеются и другие достоинства:
• минимальное водопоглощение;
• устойчивость к огню;
• биостойкость;
• долговечность;
• безопасность для здоровья.
К недостаткам экструдировнного пенополистирола и пенополиизоцианурата относятся низкая паропроницаемость
Проведем теплотехнический расчет ограждающей конструкции стены жилого здания с различными видами утеплителя.
Описание конструкции, выбранной для расчета. Состав наружной стены представлен в таблице 1 и на рисунке 1.
Таблица 1
Состав наружной стены
№ |
Материал слоя |
Толщина, мм |
Теплопроводность, Вт/(м* °C) |
|
1 |
Композитные панели |
- |
- |
|
2 |
Каменная вата (КВ) - ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ |
170 |
0,038 |
|
Экструзионный пенополистирол (XPS) - ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF |
150 |
0,032 |
||
Пенополиизоцианурат (PIR) - LOGICPIR PROF Ф/Ф |
110 |
0,023 |
||
3 |
Кирпичная кладка на цементнопесчаном растворе (1800 г/м3) |
380 |
0,81 |
Рис. 1 Конструкция наружной стены
Расчет значения нормируемого сопротивления теплопередаче. Расчетные данные представлены в таблице 2.
Таблица 2
Значения нормируемого сопротивления теплопередаче
№ |
Параметр |
Значение |
Ед. изм. |
|
1 |
Местоположение |
Чебоксары |
||
2 |
Условия эксплуатации ограждающих конструкций |
Б |
||
3 |
Продолжительность отопительного периода (СП 131.13330.2020) |
211 |
сут. |
|
4 |
Средняя температура отопительного периода (СП 131.13330.2020) |
-4,6 |
°C |
|
5 |
Температура внутри помещения |
21 |
°C |
|
6 |
Влажность |
55 |
% |
|
7 |
Вид здания |
Жилые, гостиницы и общежития |
||
8 |
Тип конструкции |
стена |
Согласно таблице 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха здания 21°C и относительной влажности воздуха 55% влажностный режим помещения устанавливается как нормальный.
Градусо-сутки отопительного периода:
ГСОП=(21-(-4,6))*211=5402 °С*сут/год
Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче, исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче:
С0тр=0,0003 5 * 5402+1,4=3,29 м2* °С/Вт
Расчет удельных потерь теплоты.
Условное сопротивление теплопередаче:
(КВХ 0усл=1/8,7+0,17/0,038+0,38/0,81+1/12=5,14 м2*°С/Вт
(ХР8)Я0усл=1/8,7+0,15/0,032+0,38/0,81+1/12=5,35 м2*°С/Вт
(Р1С)С0усл=1/8,7+0,11/0,023+0,38/0,81+1/12=5,45м2*°С/Вт
Расчет приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции
Коэффициент теплотехнической неоднородности ограждающей конструкции принимаем равным 0,65.
Приведенное сопротивление теплопередаче каменной ваты:
(КВХ0пр=5,14*0,65=3,34 м2*°С/Вт
Я0пр=3,34 м2*°С/Вт > 1<0усл=3,29 м2*°С/Вт
Толщину утеплителя из каменной ваты принимаем 170 мм.
Приведенное сопротивление теплопередаче экструзионного пенополистирола:
(ХР8)Р.0пр=5,35*0,65=3,48 м2*°С/Вт
С0пр=3,48 м2*°С/Вт > 1<0усл=3,29 м2*°С/Вт
Толщину утеплителя из экструзионного пенополистирола принимаем 150 мм.
Приведенное сопротивление теплопередаче пенополиизоцианурата:
(Р!С)С.0пр=5,45*0,65=3,54 м2*°С/Вт
С0пр=3,54 м2*°С/Вт > 1<0усл=3,29 м2*°С/Вт
Толщину утеплителя из пенополиизоцианурата принимаем 110 мм.
Сравнение цен за 1 м2 материала (цены взяты с сайта ТЕХНОНИКОЛЬ):
Каменная вата ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ - 454 руб./м2
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF - 444 руб./м2
Пенополиизоцианурат LOGICPIR PROF Ф/Ф - 990 руб./м2
Сравнение групп горючести:
Каменная вата ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ - НГ (негорючие).
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF - Г 4/Г3 (сильногорючие/нормальногорючие).
Пенополиизоцианурат LOGICPIR PROF Ф/Ф - Г1 (слабогорючие).
Согласно результатам теплотехнического расчета, мы получаем определенные значения для показателей, таких как толщина материалов и их сопротивление теплопередаче. Самое минимальное значение для этих параметров обнаружено у пенополиизоцианурата. Однако, каменная вата обладает важным свойством - она не горит. Требования к пожарной безопасности сооружений с вентилируемым фасадом являются строгими, поскольку огонь мгновенно распространяется в воздушной среде. Кроме того, при устройстве конструкции с вентилируемым зазором материал должен как можно плотнее примыкать к несущей стене, обходя возможные неровности поверхности без образования щелей между утеплителем и стеной. Реализовать эту задачу позволяют такие механические характеристики как упругость, сжимаемость и гибкость теплоизоляционного материала. По этим показателям утеплители из каменной ваты обладают преимуществом перед более жесткими плитами.
В результате работы проведен анализ теплоизоляционных материалов для конструкции вентилируемых фасадов. В ходе сравнения материалов для утепления вентилируемых фасадов было выявлено, что следует отдавать предпочтение каменной вате, так как она является наиболее оптимальным вариантом по ряду показателей.
Список литературы
1. Свод Правил СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий»
2. Свод Правил СП 345.1325800.2017 «Здания жилые и общественные. Правила проектирования тепловой защиты»
3. Свод Правил СП 230.1325800.2015 «Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей»
4. Свод Правил СП 131.1325800.2020 «Строительная климатология»
5. ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата»
6. Федеральный Закон Российской Федерации ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»
7. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»
8. СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Проектирование наружных ограждений на примере проектирования наружной стены. Санитарно-гигиенические требования и условия энергосбережения. Вычисление толщины теплоизоляции при заданной толщине несущей части наружной стены; прочностные характеристики.
практическая работа [12,2 K], добавлен 27.11.2009Теплотехнические характеристики строительных материалов ограждающих конструкций. Теплотехнический расчет кирпичной стены и трехслойной панели из легкого пенобетона. Определение градусо-суток отопительного периода и толщины теплоизоляционного слоя.
контрольная работа [196,5 K], добавлен 23.06.2013Теплотехнический расчет наружной стены административного корпуса. Определение толщины наружной кирпичной стены. Объемно-планировочные, конструктивные и архитектурно-художественные решения. Расчет и проектирование фундамента под колонну среднего ряда.
контрольная работа [21,9 K], добавлен 07.01.2011Теплотехнический расчет наружных стен, чердачного перекрытия, перекрытий над неотапливаемыми подвалами. Проверка конструкции наружной стены в части наружного угла. Воздушный режим эксплуатации наружных ограждений. Теплоусвоение поверхности полов.
курсовая работа [288,3 K], добавлен 14.11.2014Расчет сопротивления теплопередаче, тепловой инерции и толщины теплоизоляционного слоя наружной стены и покрытия производственного здания. Проверка на возможность конденсации влаги. Анализ теплоустойчивости наружного ограждения. Определение потерь тепла.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 13.02.2014Заключение о техническом состоянии реконструируемого здания, проверка состояния фундамента, стен и перекрытий. Теплотехнический расчет наружной стены и ограждающих конструкций. Определение коэффициента снеговой нагрузки для зданий с перепадами по высоте.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 09.11.2016Теплотехнический расчет наружных ограждений жилого пятиэтажного здания к климатических условиях г. Москвы. Техническая характеристика здания, конструкция ограждений, планы и разрезы. Проверка наружных стен на конденсацию влаги в толще ограждений.
курсовая работа [368,6 K], добавлен 22.09.2011Климатические данные пункта строительства. Объёмно планировочное решение и инженерное оборудование здания. Отделка внутренних помещений и фасада жилого дома. Конструктивный остов здания, теплотехнический расчёт наружных стен, чердачного перекрытия.
курсовая работа [135,0 K], добавлен 14.03.2013Расчет толщины наружной стены, подбор утепления. Определение размера и утепления перекрытия над подвалом, чердачного перекрытия. Расчеты и выбор заполнения оконного проема, добавочные потери тепла. Конструирование системы отопления, системы вентиляции.
курсовая работа [202,3 K], добавлен 19.01.2012Расчет глубины заложения фундамента. Теплотехнический расчет стены. Расчет освещения и лестницы. Объемно-планировочное решение здания. Величины и характера нагрузок, действующих на фундамент. Колебания наружных температур. Определение толщины стены.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 15.07.2019Характеристика здания и ограждающих конструкций. Распределение температур по толщине наружной стены. Определение общего сопротивления паропроницанию конструкции. Расчет интенсивности потока водяного пара. Расчет амплитуды колебаний температуры помещения.
курсовая работа [129,9 K], добавлен 10.01.2012Расчет сопротивления теплопередачи, тепловой инерции и толщины теплоизоляционного слоя. Расчет наружной стены из штучных материалов и покрытия производственного здания. Теплопроводность в многослойной стене. Определение сопротивления паропроницанию.
курсовая работа [834,9 K], добавлен 07.04.2014Объемно-планировочные решения строительства жилого двухэтажного дома с подвалом. Теплотехнический расчет наружной стены. Особенности конструкции наружных стен и внутренних перегородок. Проектирование двухскатной крыши с покрытием из металлочерепицы.
курсовая работа [331,6 K], добавлен 13.01.2015Расчет чердачного перекрытия, наружной стены, перекрытия над подвалом. Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче окон и прозрачной части дверей балкона. Определение потерь теплоты помещениями здания. Ведомость гидравлического расчета.
курсовая работа [320,7 K], добавлен 11.12.2011Расчётная зимняя температура наиболее холодной пятидневки. Характеристика конструктивной схемы. Теплотехнический расчёт наружной стены. Фундаменты, внутренние стены и перегородки. Теплотехнический расчёт покрытия. Устройство лестниц, окон и дверей.
курсовая работа [208,4 K], добавлен 07.02.2014Расчет отопления жилого здания. Теплотехнический расчет коэффициента теплопередачи: наружной стены, чердачного перекрытия, наружных дверей. Теплопотери через ограждающие конструкции здания. Нагрузка и расход воды в стояках. Подбор водоструйного элеватора.
курсовая работа [60,4 K], добавлен 17.07.2010Общий вид конструкции стены. Теплотехнический расчет чердачного перекрытия, определение нормированного сопротивления теплопередачи. Коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающих конструкций, расчет сопротивления паропроницанию в них.
контрольная работа [769,0 K], добавлен 10.01.2012Проведение теплотехнического расчета стены, пола, потолка, наружных дверей и световых проемов жилого дома. Определение влажностного режима наружных ограждений. Выполнение проверки на отсутствие периодической конденсации на внутренних поверхностях здания.
курсовая работа [246,9 K], добавлен 23.08.2014Характеристика проектируемого здания. Объемно-планировочное решение. Генеральный план участка. Теплотехнический расчет наружной ограждающей стены. Расчет глубины сезонного промерзания грунта. Расчет площадей помещений административно-бытового здания.
курсовая работа [247,4 K], добавлен 28.11.2010Характеристика тарного цеха деревообрабатывающего комбината. Технико-экономическая оценка объемно-планировочного решения. Генеральный план участка. Теплотехнический расчет наружной ограждающей стены. Расчет глубины сезонного промерзания грунтов.
контрольная работа [157,5 K], добавлен 02.08.2012