Murværk: grundlæggende arbejde og materialeforbrug

Tør isolering er en garanti for 100% beskyttelse mod varmelækage. På grund af naturlig diffusion bevæger fugtdamp sig fra husets vægge, som normalt fordamper fra overfladen. Og hvis huset er isoleret, og varmeisoleringen lukkes med tætte materialer, forstyrres strømmen af ​​strømme. Som et resultat kan den varmeisolering blive våd og miste sine isolerende egenskaber. Hvordan man får den fordampede fugt til at forlade isoleringen frit, lad os finde ud af det sammen!

Hvad er typerne af udvendig isolering med et ventileret hul?

Varmeisoleringsmaterialer er altid dækket med dekorativ beklædning eller udvendig beklædning af paneler og plader. Efterbehandlingslaget udfører ikke kun en dekorativ funktion, men beskytter også isoleringen mod at blive våd, forvitres og beskadiges. Ofte er der to systemer med ekstern varmeisolering, som et luftspalte er strukturelt nødvendigt for:

  • Ventilerede facadesystemer;
  • Murstenbeklædning.

Begge systemer adskiller sig fra hinanden i forhold til enheden, strukturens sammensætning og den ydre finish, derfor er tilgangen til ventilationsanordningen forskellig. Til installation af en hængslet ventileret facade anbefaler vores eksperter:

Rockwool LIGHT BATTS SCANDIC Basvul VentFacade Rockwool Venti BATTS

Fordelene ved udendørs isolering

En af følgende metoder kan bruges til at designe ekstern varmeisolering:

  1. Våd facade. Det antager vægisolering med ekspanderet polystyren, polystyrenskum eller mineraluld med yderligere efterbehandling med en gipsblanding. For at øge finishens holdbarhed og holdbarhed skal gipset påføres det lagt armeringsnet.
  2. Ventileret facade. Den består i at lægge isolering mellem elementerne i en træ- eller metalkasse. I dette tilfælde kan sidespor, clapboard eller andet lignende materiale bruges som finish.
  3. Termiske paneler. De tillader ikke kun at skabe pålidelig varmeisolering, men også at beskytte murvægge mod de negative virkninger af det ydre miljø. Termopaneler er lavet med en finish som natursten, porcelænsstentøj eller klinkerfliser.

Facadetermopaneler fungerer ikke kun som isolering, men opdaterer også murværket perfekt
Der er tre måder at isolere et murstenhus på. Den første er isolering udenfor, den anden er indeni, den tredje er isolering på væggen (brøndmetode). Og hvis sidstnævnte kun realiseres på byggevægstadiet, kan de to første bruges efter færdiggørelsen af ​​byggeriet. Hvilken slags isolering skal du vælge? Den interne metode har sine fordele:

  1. Arbejdet udføres når som helst på året.
  2. Isoleringen påvirkes ikke negativt af det ydre miljø.

Imidlertid har denne metode til isolering også mange ulemper, for eksempel at reducere det anvendelige rum med nøjagtigt tykkelsen på isoleringen og efterbehandlingen. Dugpunktet begynder at skifte ind i væggen, isoleringen bliver mindre effektiv. Derudover vil overfladen konstant være dækket af kondens. Resultatet er fugt og skimmel. Men isoleringen af ​​strukturens mur udefra vil undgå disse ulemper. Fordelene ved denne metode:

  1. De udvendige vægge er vejrbestandige og holder længere. Det er bedre at udskifte isoleringen efter snesevis af år end hovedvæggene.
  2. Efter isolering kan bygningen omdannes ved hjælp af ethvert efterbehandlingsmateriale: blokhus, sidespor, mursten, dekorative paneler, foring.
  3. Væggen fryser ikke, dugpunktet forskydes, så der er ingen fugt og kondens i rummet
  4. Varmeisolering er mere effektiv.
  5. Isoleringen (hvis den udsender skadelige stoffer) er udenfor og påvirker ikke beboernes helbred på nogen måde.

Praksis viser, at det er det bedste valg for private huse. Men for at arbejdet ikke skal være forgæves, er det vigtigt at lære, hvordan man korrekt isolerer et privat murstenshus udefra.

Det er muligt at isolere murstensvægge ved at implementere en af ​​tre metoder:

  1. Uden for.
  2. Indefra.
  3. Ved at placere isolatoren i vægtykkelsen.

Ekspertudtalelse

Konstantin Alexandrovich

Den tredje mulighed involverer opførelse af en bygning ved hjælp af brøndsmurningsmetoden og installation af isolering under byggeprocessen.

Isolering indefra vil uundgåeligt reducere den frie plads i rummet. Derudover bliver det ofte en katalysator for forekomsten af ​​øget vægfugtighed, hvilket i sidste ende reducerer graden af ​​varmeisoleringseffektivitet. Fordelene inkluderer evnen til at arbejde i et allerede drevet hus og moderate udgifter til arbejdsmaterialer. Når der er et valg, er det værd at organisere ekstern isolering.

Fordele ved udendørs arrangementer:

  • beskyttelse af mure mod indflydelse af naturfænomener og en øget operationel evne;
  • spare penge på rumopvarmning
  • muligheden for ekstern efterbehandling af bygningen i henhold til dine egne præferencer
  • mangel på overskydende fugt og skimmel på den isolerede væg.

Hvordan tilvejebringes ventilation i rummet under beklædningen?

Når man vender mod en væg lavet af skum eller luftbetonblokke med en modstående mursten, dannes der en væg på ydersiden, der tillader vanddamp at passere meget værre end blokke af luftbeton. I disse tilfælde er der anbragt et ventileret luftspalte i væggene, der ligger tættere på den ydre del af væggen mellem beklædningen eller beskyttelsesvæggen og den kolde overflade af isoleringen.

  • Ventilation af luftspalten udføres gennem specielle ventilationskanaler i den nedre og øverste del af væggen, hvorigennem dampfugtighed fjernes udefra. Anbefalet ventilationsåbningsareal er 75 cm2 pr. 20 m2 vægoverflade.
  • De øverste ventilationskanaler er placeret ved gesimserne, de nederste ved soklerne. I dette tilfælde er de nederste huller ikke kun beregnet til ventilation, men også til vandafløb.
  • Til ventilation af laget i den nederste del af væggen installeres en spaltet mursten, der placeres på kanten, eller i den nedre del af væggen lægges mursten eller blokke ikke tæt på hinanden og ikke i nogen afstand fra hinanden, og det resulterende hul er ikke fyldt med murmørtel.

Sådan isoleres en mur med mineraluld

At vide, hvordan man isolerer en mur, kan du komme på arbejde. Lad os overveje funktionerne i arbejdet ved hjælp af eksemplet på mineraluld.

Sådan isoleres facaden af ​​et murhus selv:

  1. Da kassen allerede er klar, er det stadig at lægge isolering i de oprettede celler. Mineraluld skal passe tæt, så der ikke dannes hulrum. Du skal arbejde i en beskyttelsesdragt, åndedrætsværn og beskyttelsesbriller.
  2. Hvordan skal isoleringen fastgøres korrekt til en mur? Plader er fastgjort med dyvler. Hulrummene blæses ud med polyurethanskum.
  3. For beskyttelse er vandtætning fastgjort oven på den lagt mineraluld.
  4. Et modgitter er fyldt på kassen, hvorefter dekorativ efterbehandling udføres.

På dette er isoleringen af ​​de ydre vægge afsluttet.

For holdbar og høj kvalitet beskyttelse af murede overflader skal de materialer, der anvendes under arbejdet, adskille sig i en række værdifulde kvaliteter, der gør det muligt for dem ikke at blive udsat for atmosfæriske faktorer, herunder befugtning, blæsning og ekstreme temperaturer.

  1. Vandabsorptionsindekset er kvaliteten af ​​isoleringen, hvilket indikerer den maksimale mængde fugt, den kan absorbere. Det anbefales at foretrække et materiale med lav koefficient.
  2. Varmeledningsevne er et af de vigtigste kriterier for en kvalitets termisk isolator. Det betyder den mængde varm luft, der går tabt på en time pr. Kvadratmeter isolering. Ved bestemmelse af det isolerende lag styres de præcist af varmeledningsevne. De bedste egenskaber er udstyret med mineraluld og ekspanderet polystyren.
  3. Antændelighedsklassificeringen hjælper med at bestemme faren for det valgte materiale i tilfælde af brand. Der er 4 antændelighedsklasser, hvoraf "G1" -klassen betragtes som den sikreste. Plader af ekspanderet polystyren er mere modtagelige for brand, og derfor skal du, når du køber dem, se efter produkter mærket "C" - de kan falme ud alene.
  4. Niveauet af yderligere belastninger på bygningens strukturelle elementer vil direkte afhænge af tæthedsniveauet. Hvis det er muligt, er det bedre at foretrække lettere materialer med lavere tæthed.
  5. Niveauet for isolering af fremmede lyde kan reducere niveauet af fremmed støj i et isoleret rum. De fleste moderne isoleringsmaterialer opfylder dette kriterium.
  6. Miljøvenlighedsindikatoren vil betyde niveauet for uskadelighed af sammensætningen for den menneskelige krop og naturen. Når man dekorerer et hus udefra, kan denne faktor ikke kaldes den vigtigste, men det er bedre at foretrække materialer på et naturligt grundlag frem for kunstige.
  7. Arbejdets kompleksitet - når du selv udfører isoleringen, skal du vælge forenklede ordninger til at arrangere det varmeisolerende lag.

Lad os først finde ud af, hvilken side det er bedst at fastgøre varmeisoleringen til murene i en murstensbygning. Personligt bruger jeg normalt to metoder til at isolere et hus eller for eksempel et bad - indefra og ude.

Du kan selvfølgelig stadig installere varmeisolerende materiale på begge sider, men denne metode for det centrale Rusland er efter min mening overflødig. Selv om det for regionerne i det fjerne nord har det ret til at eksistere.

Intern isolering af murstensstrukturer har mange ulemper.
Intern isolering af murstensstrukturer har mange ulemper.
Jeg må straks sige, at jeg normalt forsøger at montere varmeisoleringsmateriale på facaderne af bygninger, da isolering indefra af en mur har flere væsentlige ulemper:

  1. Det anvendelige område inde i lokalerne reduceres. Du skal ikke kun installere det varmeisolerende materiale, men også enhederne til dets installation plus dampspærrefilm og dekorativt materiale. Som et resultat vil tykkelsen af ​​de lukkede strukturer øges betydeligt, hvilket vil føre til et fald i rummets størrelse.
  2. Der er behov for at demontere lokalets dekorative efterbehandling. Hvis der udføres foranstaltninger til at isolere et hus eller et bad efter at have taget det i drift, skal du for at installere isoleringen fjerne den indvendige beklædning (tapet, paneler osv.) Og derefter sætte dem tilbage (hvilket ikke er altid muligt).

Denne teknologi øger den tid, der bruges på arbejdet, de estimerede isoleringsomkostninger og arbejdsomkostningerne.

  1. Fugtigheden stiger i rummet. Hvis du brugte damptætte varmeapparater og tætte barrierer med damp til varmeisolering, vil luften ikke passere gennem de lukkende vægge, og den fugt, der er opløst i den, akkumuleres inde i rummet. Som et resultat bliver du enten nødt til at lide af fugt eller udstyre en meget effektiv ventilation (normalt gør jeg tvungen ventilation i sådanne tilfælde).
  2. I nogle tilfælde vises der mug og meldug på vægge, lofter og andre overflader. Dette skyldes en overtrædelse af luftudvekslingen i rummet og en stigning i fugtighedsniveauet. Desuden kan skadelige mikroorganismer udvikles ikke kun på overflader, men også inde i den isolerende kage, hvilket i høj grad reducerer isolatorens levetid.
  3. Når du isolerer interne overflader, beskytter du på ingen måde bygningens vægge mod destruktive ydre påvirkninger.De vil konstant opleve betydelige temperatursvingninger, hvilket også fører til ødelæggelse af deres interne struktur og en reduktion i deres levetid.

Ekstern isolering er mere effektiv og rentabel.

Derfor skal du altid overveje muligheden for kun udvendig varmeisolering, inden du isolerer en mur indefra. Når alt kommer til alt, har denne metode i modsætning til den ovenfor diskuterede mange fordele:

  1. Når det installeres udenfor, forhindrer isoleringsmaterialet ikke kun uproduktivt varmetab fra boliger, men beskytter også murstensvægge mod årlige frysetøningscyklusser.
  2. Ekstern isoleringsteknologi giver dig mulighed for at flytte dugpunktet inde i de lukkede strukturer, så kondenseret fugt fjernes udenfor gennem ventilationshullerne i isoleringslaget og ikke akkumuleres indeni, hvilket fører til beskadigelse af væggen.
  3. Isolering giver dig mulighed for at øge den termiske inerti af en termisk isoleret struktur. Bundlinjen er, at væggene gradvis akkumulerer termisk energi under drift, og med et kortvarigt fald i lufttemperaturen udenfor er der måder til uafhængigt at opretholde det ønskede mikroklima i huset i nogen tid uden brug af varmeenheder.
  4. Foranstaltninger for husets udvendige isolering kan let kombineres med facadens dekorative finish. Dette reducerer omkostningerne ved varmeisolering og projektets implementeringstid.
  5. Korrekt valgt materiale tillader ikke kun at isolere strukturen, men også at udføre dens lydisolering. Varmeisolatorlaget absorberer effektivt lydbølger.

Vi foreslår, at du gør dig fortrolig med en murstenovns enhed til et bad

Denne metode har mange flere fordele, der ikke er så vigtige, så jeg vil ikke tale om dem. Det er meget vigtigere at finde ud af, hvilken isolering der er bedst til murene i et murstenshus.

Tabel: Sammenligning af egenskaberne ved populære varmelegemer til en ventileret facade

ParameterVENTY BATTSVENTY BATTS DVærdi
Massefylde90 kg / m3Toplag 90 kg / m3
Bundlag 45 kg / m3
37 kg / m3
Varmeledningsevneλ10 = 0,034 W / (m K) λ25 = 0,036 W / (m K) λA = 0,042 W / (m K) λB = 0,045 W / (m K)λ10 = 0,035 W / (m K) λ25 = 0,037 W / (m K) λA = 0,038 W / (m K) λB = 0,040 W / (m K)λ10 = 0,036 W / (m K) λ25 = 0,037 W / (m K) λA = 0,039 W / (m K) λB = 0,041 W / (m K)
BrændbarhedsventilskodNGNGNG
Trækstyrke til adskillelse af lag, ikke mindre4 kPa4 kPa6 kPa
Vandabsorption ved fuld nedsænkning, ikke mere1,5 volumen-%1,0 volumen-%1,0 kg / m2
Vanddampgennemtrængelighed, ikke mindreμ = 0,30 mg / (m h Pa)KM0KM0

Typer af folieisolering

Denne penofol er den mest almindelige folieisolering.

Du kan overveje folieisolering til vægge fra to vinkler. Dette er bare folie, og et af de velkendte isoleringsmaterialer med ensidig eller dobbeltsidet folie. Essensen af ​​enhver foliebeklædt isolering er at reflektere infrarød stråling. Folie alene kan selvfølgelig også kaldes isolering, men definitionen af ​​"reflekterende isolering" er mere egnet til den.

Grundlaget for folien kan være:

  • ekspanderet polystyren;
  • lukket celle polyethylen;
  • mineraluld;
  • stenuld.

Ovenstående materialer fås i både ark og ruller. Der er også specielle omslag til isolering af forskellige former for kommunikation. Isoleringen med folie til et stenuldsbad er især populær, da dette materiale ikke udsender giftige gasser, når det opvarmes og ikke absorberer fugt. På grund af denne kvalitet anvendes folie mineraluld til varmeisolering af alle varmeoverflader, f.eks. Skorstene. Du kan lære mere om dette i artiklen: "Sådan isoleres en skorsten".

Isolering med folie, hvis anvendelse ikke er tilladt på overflader med temperaturer over 85 grader, har en polymerbase.

Som du ved begynder skum og dets relative slægt, polyethylen, allerede at miste deres fysiske egenskaber ved 95 grader. Derudover, under hensyntagen til metoderne til at spare varme med et varmelegeme med folie, reduceres dets anvendelse kun til internt arbejde med undtagelse af rørskaller. Nogle mestre bruger den samme penofol til udvendig isolering af facader, men der er ingen mening i dette tilfælde fra aluminiumsfolie som en reflektor af IR-stråler. I dette tilfælde får vi i stedet for refleksion kun en vindspærre og dampspærre, der på ingen måde passer ind i konceptet med dette materiale.

Hvordan udstyres et ventileret lag i facadeisolering?

Hvis den ydre beklædning er lavet af tætte, damptætte plader, arrangeres der et ventileret luftspalte i væggen. Tykkelsen på ventilationsgabet er 60 mm, dette er afstanden mellem den ydre hud og isolationspladerne. Dampgennemtrængelig mineraluld skal være dækket af en vindtæt dampafgivende membran.

En af mulighederne for at dekorere væggene i lave bygninger er at installere en sidesporebeskyttelsesskærm. Disse tynde profilerede "plader" er lavet af metal (metal sidespor) eller polyvinylchlorid (vinyl sidespor, plastpaneler).

Dekorative sidesporpaneler kan efterligne træplanker, murværk osv. Der er tilvejebragt en ventileret luftspalte mellem den dekorative sidespor.

  • Ved installation af sidespor er lodrette styringer med et trin på 600 mm fastgjort til den eksisterende ramme eller væg: fra trælister 4x6 cm, 5x5 cm, specielle profilerede strimler lavet af PVC eller galvaniseret stål.
  • Guiderne er installeret strengt lodret. Hvis væggene er ujævne, udjævnes de med træ, afstandsstykker af krydsfiner, eller størrelsen på lamellerne reduceres.
  • Rummet mellem skinnerne er fyldt med stenuld LITE BATTS® eller Venti Butts varmeisoleringsplader. Hvis den krævede tykkelse af isoleringslaget er større end lamellernes tykkelse, installeres de i 2 rækker - vandret og lodret.
  • Lamellerne og isoleringen skal installeres, så der forbliver et luftgab mellem isoleringens overflader og sidespor.

For at ventilere luftspalten og fjerne diffusionsfugtighed er der specielle ventilationshuller i de nederste kanter på sidesporene, hvorigennem dampfugt fjernes udefra.

Bemærk! Udefra skal let skod isolering af stenuld beskyttes med et vindtæt dampgennemtrængeligt materiale. Siding paneler er installeret under hensyntagen til mulige temperaturdeformationer. Derfor efterlader de et hul om vinteren - 10 mm, om sommeren - 6 mm, når du installerer sidesporene, styrker panelerne til affasningerne og kanterne.

Varmeisolerende evne til luftspalter

I dag vil vi overveje den termiske ledningsevne af luftspalten. Bemærk! Et emne for en separat samtale er selve luftens varmeledningsevne og dens afhængighed af temperatur og tryk. Som en del af den nuværende artikel vil vi tale specifikt om luftlagets varmeledningsevne og anvendelsen af ​​disse data i beregningen af ​​lukkende strukturer.

Først og fremmest bemærker vi, at overførslen af ​​varme gennem luftspalten med en temperaturforskel på dens modsatte overflader kan forekomme på en af ​​tre mulige måder: ved stråling, ved konvektion og ved varmeledning. Dette er vist mere detaljeret i fig. 1.12.

Termisk ledningsevne for luftspalten

Det er klart, at den termiske ledningsevne for stille luft er meget lav. Derfor, hvis luften i luftlagene var i ro, ville sådanne luftlags termiske modstand være meget høj.

Faktisk bevæger luft sig altid i de lukkede strukturer. For eksempel på en varmere overflade af lodrette lag bevæger den sig op og på en kold overflade ned.Det er klart, at på grund af en sådan bevægelse falder luftlagets termiske modstand og bliver jo mindre, jo stærkere er konvektionen.

Derfor er mængden af ​​varme, der overføres ved varmeledning, i mellemlag med bevægelig luft meget lille sammenlignet med varmeoverføring ved konvektion.

I øvrigt. Når tykkelsen af ​​luftspalten øges, øges også den mængde varme, der overføres ved konvektion. Da påvirkningen af ​​friktion af luftstrømme mod væggene bliver mindre. Konsekvensen af ​​dette er, at der for luftspalter ikke er nogen direkte proportionalitet mellem stigningen i lagtykkelse og værdien af ​​dens termiske modstand (hvis du husker, er en sådan direkte andel typisk for faste materialer).

Værdien af ​​koefficienten, der kunne anvendes til fri konvektion på en hvilken som helst overflade, halveres. Da når varme overføres ved konvektion fra en varmere overflade af et luftlag til et koldere, overvindes modstanden af ​​to grænselag af luft ved siden af ​​disse overflader.

Lad os nu beskæftige os med afhængigheden af ​​den mængde varme, der overføres gennem luftspalten. ved stråling.

Mængden af ​​strålevarme, der overføres fra en varmere overflade til en koldere, afhænger ikke af tykkelsen af ​​luftspalten. Som vi allerede har sagt, bestemmes det af overfladenes emissivitet og forskellen, der er proportional med de fjerde kræfter ved deres absolutte temperaturer (1.3).

Lad os nu sammenfatte... Generelt kan varmestrømmen Q, der transmitteres gennem luftspalten, udtrykkes som følger:

  • hvor αк er varmeoverføringskoefficienten til fri konvektion;
  • δ er tykkelsen af ​​mellemlaget, m;
  • λ - koefficient for varmeledningsevne for luft i mellemlaget, kcal · m · h / deg;
  • al er koefficienten for varmeoverførsel på grund af stråling.

Baseret på dataene fra eksperimentelle undersøgelser fortolkes værdien af ​​luftspalts varmeoverførselskoefficient normalt som forårsaget af varmeoverførsel, der forekommer ved konvektion og varmeledning:

men slysende hovedsageligt fra konvektion (her er λeq den betingede ækvivalente varmeledende luft i mellemlaget); derefter, ved en konstant værdi på Δt, vil den termiske modstand af luftspalten Rv.p være:

Fænomener med konvektiv varmeoverførsel i luftrum afhænger af deres geometriske form, størrelse og retning af varmestrømmen; egenskaberne ved denne varmeoverførsel kan udtrykkes ved værdien af ​​den dimensionsløse konvektionskoefficient ε, som repræsenterer forholdet mellem den ækvivalente termiske ledningsevne og den termiske ledningsevne for stationær luft ε = λeq / λ.

Ved at generalisere en stor mængde eksperimentelle data ved hjælp af lighedsteorien etablerede MA Mikheev afhængigheden af ​​konvektionskoefficienten af ​​produktet af Grashof- og Prandtl-kriterierne, dvs.

Varmeoverføringskoefficienter αк 'opnået fra udtrykket

fastlagt på basis af denne afhængighed ved tav = + 10 °, er angivet for temperaturforskellen på mellemlagets overflader, At = 10 ° i tabellen. 1.6.

Varmeoverføringskoefficienter αк afhængigt af lag og retning af varmebevægelse

Relativt små værdier af varmeoverførselskoefficienterne gennem vandrette lag med en varmestrøm fra top til bund (for eksempel i kældergulve i opvarmede bygninger) forklares med den lave luftmobilitet i sådanne lag. Faktisk er den varmeste luft koncentreret på mellemlagets varmere øvre overflade, hvilket forhindrer konvektiv varmeoverførsel.

Mængden af ​​varmeoverførsel ved stråling al, bestemt på basis af formlen (1.12), afhænger af emissivitet og temperatur. For eksempel for at opnå al i flade udvidede mellemlag er det tilstrækkeligt at multiplicere den reducerede koefficient for gensidig bestråling C 'med den tilsvarende temperaturkoefficient taget fra tabellen. 1.7.

værdier af temperaturkoefficienten afhængig af den gennemsnitlige temperatur i luftspalten

Så for eksempel, med C '= 4,2 og en gennemsnitstemperatur for mellemlaget lig med 0 °, får vi αl = 4,2 · 0,81 = 3,4 kcal / m2 · h · deg.

Om sommeren stiger værdien af ​​al, og mellemlagens termiske modstand falder. Om vinteren observeres det modsatte fænomen for lagene placeret i den ydre del af strukturerne.

Til brug i praktiske beregninger giver normerne for bygningsteknisk konstruktion af indesluttende strukturer SNiP værdierne for termiske modstande for lukkede luftlag

angivet i tabellen. 1.8.

Værdierne for Rv.pr angivet i tabellen svarer til en temperaturforskel på mellemlagens overflader lig med 10 °. Med en temperaturforskel på 8 ° multipliceres værdien af ​​Rv.pr med en faktor på 1,05 og med en forskel på 6 ° - med 1,10.

afhængighed af luftlagets termiske modstandsdygtighed over lagtykkelsen

De givne data om termisk modstand henviser til lukkede flade luftrum. Lukket betyder luftrum afgrænset af uigennemtrængelige materialer, isoleret fra luftens indtrængning udefra.

Da porøse byggematerialer f.eks. Er luftgennemtrængelige, kan luftspalter i strukturelementer lavet af tæt beton eller andre tætte materialer, der er praktisk talt uigennemtrængelige for luft ved de trykforskelle, der er typiske for bygninger i drift, klassificeres som lukkede.

Eksperimentelle undersøgelser viser, at luftlagets termiske modstand i murværk reduceres med ca. halvdelen sammenlignet med de værdier, der er angivet i tabellen. 1.8.

Derfor, i tilfælde af utilstrækkelig fyldning af samlingerne mellem mursten med mørtel (f.eks. Når der arbejdes om vinteren), kan murværkets luftgennemtrængelighed øges, og luftspalternes termiske modstand kan nærme sig nul.

Nogle gange i beton eller keramiske blokke, de leverer små rektangulære hulrumofte nærmer sig firkantet form... I sådanne hulrum øges overførslen af ​​strålevarme på grund af den ekstra stråling af sidevæggene.

Forøgelsen i værdien af ​​al er ubetydelig, når forholdet mellem længden af ​​mellemlaget til dets tykkelse er lig med 3: 1 eller mere; i hulrum med en firkantet eller rund form når denne stigning 20%.

Den ækvivalente termiske konduktivitetskoefficient, der tager højde for overførslen af ​​varme ved konvektion og stråling i firkantede og runde hulrum af betydelig størrelse (70-100 mm), stiger betydeligt. Derfor er brugen af ​​sådanne hulrum i materialer med begrænset varmeledningsevne (0,50 kcal / m · h · deg og mindre) giver ingen mening set fra termisk fysik.

Ansøgning firkantede eller runde hulrum den specificerede størrelse i tunge betonprodukter er hovedsageligt af økonomisk betydning (vægttab) denne værdi går tabt for produkter fremstillet af let og cellulær beton, da brugen af ​​sådanne hulrum kan føre til et fald i de termiske modstandsdygtighed for de indesluttende strukturer.

optimal placering af luftspalter

Fig. 1.13. Hensigtsmæssigt multi-række arrangement af luftrum

I modsætning hertil ansøgningen flade tynde luftlag, især med deres multi-række arrangement i et skakternet mønster (fig.1.13), hensigtsmæssigt... Med en enkelt række placering af luftlag er deres placering i den ydre del af strukturen mere effektiv (hvis dens lufttæthed er sikret), da den termiske modstand af sådanne lag stiger i den kolde årstid.

Anvendelsen af ​​luftspalter i isolerede kælderlofter over kolde undergrunder er mere rationel end i de ydre vægge, da varmeoverførsel ved konvektion i de vandrette lag af disse strukturer reduceres betydeligt.

Termofysisk effektivitet luftlag om sommeren (beskyttelse mod overophedning af lokaler) er reduceret i forhold til den kolde årstid; imidlertid øges denne effektivitet ved brug af mellemlag, der ventileres om natten med udeluft.

Når du designer, er det nyttigt at huske på, at lukkede strukturer med luftspalter har mindre fugtinerti sammenlignet med solide. Under tørre forhold gennemgår strukturer med luftrum (ventileret og lukket) hurtigt naturlig tørring og opnår yderligere varmebeskyttelsesegenskaber på grund af materialets lave fugtindhold.

I fugtige rum sker alt dog omvendt - strukturer med lukkede lag kan blive meget vandtætte, hvilket er forbundet med et tab af termofysiske kvaliteter og sandsynligheden for deres for tidlige ødelæggelse.

Af ovenstående er det klart, at overførslen af ​​varme gennem luftlag i høj grad afhænger af fra stråling... Brug af reflekterende isolering med begrænset holdbarhed (aluminiumsfolie, maling osv.) Til at øge den termiske modstandsdygtighed i luftrum kan dog kun være tilrådeligt i tørre bygninger med en begrænset levetid.

I tør I hovedbygninger er den yderligere effekt af reflekterende isolering også nyttig, men man skal huske på, at selvom dens reflekterende egenskaber går tabt, skal de termiske egenskaber ved strukturer ikke være mindre end krævet for at sikre den normale drift af strukturer.

I sten- og betonkonstruktioner med høj startfugtighed (nøjagtigt som i vådrum) mister brugen af ​​aluminiumsfolie praktisk talt al betydning. Da dets reflekterende egenskaber hurtigt kan blive forringet af korrosion af aluminium i et fugtigt alkalisk miljø.

Derudover skal det bemærkes, at brugen af ​​reflekterende isolering mest effektivt i vandrette lukkede luftrum med varmestrømningsretningen fra top til bund (kældergulve osv.). Det er netop når der næsten ikke er nogen konvektion, og varmeoverførsel sker hovedsageligt gennem stråling.

Nemlig - en varmere, relativt garanteret af det episodiske udseende af kondens, som hurtigt forringer isolationens reflekterende egenskaber.

Nogle gange er der forslag om den termofysiske fordel ved at dele luftlag efter tykkelse med skærme lavet af tynd aluminiumsfolie. Dette foreslås for drastisk at reducere den strålende varmestrøm.

Det giver imidlertid ingen mening at bruge sådanne metoder til at omslutte strukturer i kapitalbygninger, da den lave driftssikkerhed af en sådan termisk beskyttelse ikke svarer til den krævede holdbarhed af disse bygnings strukturer.

Beregnet værdi termisk modstand af et luftgab med reflekterende isolering på en varmere overflade omtrent fordoblet i sammenligning med værdierne angivet i tabellen. 1.8.

I sydlige områder er strukturer med luftafstand effektive nok til at beskytte lokalerne mod overophedning. Under disse forhold får brugen af ​​reflekterende isolering særlig stor mening, da den fremherskende del af varmen overføres ved stråling i den varme årstid.

Derfor er det fornuftigt at afskærme de udvendige vægge af bygninger i flere etager med reflekterende, holdbare overflader for at øge hegnets afskærmningsegenskaber og reducere deres vægt. Sådanne skærme skal arrangeres på en sådan måde, at et luftspalte er placeret under skærmene, og den anden overflade er dækket med maling eller anden økonomisk reflekterende isolering.

Styrkelse af konvektion i luftrum (for eksempel på grund af deres aktive ventilation med udeluft fra skyggefulde, grønne og vandede områder af det tilstødende område) bliver til sommerperiode i positiv termofysisk proces.

I modsætning, om vinteren denne type varmeoverførsel er i de fleste tilfælde fuldstændig uønsket.

Baseret på V.M.'s arbejdeIlyinsky "Bygning af termisk fysik (omslutter strukturer og mikroklima af bygninger)"

Kompleks opvarmning af et bad med isolering med folie

Ligesom enhver anden reflekterende isolering er folie saunaovne installeret indendørs. I dette tilfælde skal den skinnende side se ud i midten. Denne type varmeisolering til brug i et bad har mange fordele:

  • reflekterer infrarøde stråler, hvoraf der er et stort antal i dampbadet;
  • tillader ikke fugt og damp at passere igennem, selvom det stadig passerer ved leddene;
  • indgår ikke i kemiske reaktioner.

De læser også: “Varmeisolering af vægge af forskellige typer bade indefra”.

For at forhindre fugt i at komme ind i det varmeisolerende lag limes folievarmeren til badet på samlingerne med specielt aluminiumstape. Opgaven er at skabe en solid skærm, så varmen ikke kan gå uden for rummet i henhold til princippet om en termos. Det er også værd at bemærke, at der kun lægges termisk isolering af folie til et bad lavet af mineral- eller stenuld i dampbadet. I andre sauna-rum, hvor temperaturen ikke er så kritisk, er styrofoam også velegnet.

For at opvarme et hus med dieselolie som den vigtigste metode til opvarmning af et hjem, skal du anskaffe et lager til brændstof og smøremidler, hvor du opbevarer forsyninger med diesel. Sælgende firmaer har en minimumsordre for levering, normalt ved 500 liter.

Du kan læse om, hvad slags udstyr til opvarmning af en garage er i denne artikel.

Installationsmetoder

For at isoleringen skal ligge tæt i cellerne, skal afstanden mellem styrene være 3 cm mindre end rullens bredde.

Tykkelsen af ​​foliebeklædt isolering til gulve, vægge og lofter skal være mindst 50 mm. Det anbefales at bruge det samme materiale til kompleks isolering, men det er ikke en fejl, hvis du isolerer loftet med folieisolering med tykkere ruller eller måtter. Faktum er, at det meste af varmen slipper ud gennem loftet, så den skal isoleres særligt omhyggeligt.

Det skal huskes, at mineraluld har en tendens til at absorbere fugt, og når den bliver våd, mister den sine isolerende egenskaber. Samtidig giver den ikke fugt op godt, og i den kolde årstid, når temperaturen overbord falder til under nul, krystalliserer fugtigheden i bomuldsulaget endda, det vil sige at det bliver til is.

For at forhindre dette, skal du beskytte isoleringen med folie til væggene, gulvet og især loftet med specielle film, selv under hensyntagen til, at folien ikke tillader fugt og damp at passere igennem. I et tyndt lag aluminium kan der faktisk være små huller eller mikrobrud, der er usynlige for øjet. Desuden, selv i nærværelse af to barrierer mod fugt og damp, falder sidstnævnte i små mængder stadig ind i varmeisoleringen. Derfor er du nødt til at lave en isolerende kage på en sådan måde, at denne fugtighed har evnen til at forlade bomuldsuldet. Rækkefølgen af ​​kagens lag startende indefra:

  • efterbehandling af naturlige materialer - træforing;
  • dampbarrierefilm - en membran, der beskytter mod fugt og damp. Det passer tæt på finishen;
  • ventileret hul - et luftgab, der er skabt ved at oprette en drejebænk;
  • isolering med folie til væggene, lagt så de reflekterede stråler vender tilbage til rummet, det vil sige bunden mod væggen;
  • vandtætning - en membran, der ikke tillader vand at passere igennem, men som tillader damp at passere igennem. Den passer tæt på mineraluld.

Tilstedeværelsen af ​​et luftspalte mellem folien og enhver anden overflade er nødvendig, ellers kan isoleringen til dampbadet med folie ikke være nyttig som en skærm, der reflekterer IR-stråler.

Varmeisolering er anbragt mellem lektestyrene. I denne egenskab virker træbjælker, som skal vælges med større tykkelse end selve isoleringen, så der senere er et ventilationsgab mellem folien og finishen.Afstanden mellem styrene skal være 3 cm smallere end pladerne eller ruller af varmeisolering. Vandtætningslaget er fastgjort tæt på væggen og er fastgjort med beslag i enderne af lekterne. På grund af forskellen i bredden af ​​bomuldsuld og kasse celler, sidder isoleringen tæt og kræver ikke yderligere fiksering. En dampspærre ligger oven på drejebænken og på den finishen.

Metoden til anvendelse af foliebeklædt isolering til at isolere dampbadet muliggør et ventilationsgab mellem foringen og dampspærren. Et ekstra lag luft, som er en fremragende varmeisolator, kommer aldrig i vejen.

Takket være bufferluftszonen er det de infrarøde stråler, den afviser når folien. På grund af en let konvektion i det ventilerede hul fordamper fugt, som sætter sig på membranerne og aluminiumsfolien.

På jagt efter de mest rentable muligheder ser netbrugere bogstaveligt talt alt om opvarmning af garagen: videoer, blogs, fora, artikler. Og når man dykker ned i essensen, bliver det klart, at valget er virkelig stort.

For ikke at spilde din tid på at finde et svar på spørgsmålet om, hvad der er den mest økonomiske garageopvarmning, skal du bare klikke her.

Isolering af en altan eller loggia med folieisolering

Vær opmærksom på tilstedeværelsen af ​​et andet niveau af lægter på gulvet.

På altanen eller loggiaen er væggene isoleret med folieisolering med en polyethylenbase, der gennemgår en skummende procedure, inden aluminiumsfolie limes på den. Skummet polyethylen kan være op til 10 mm tyk. Med en sådan tykkelse fungerer den ud over sine hovedopgaver (forstærkning og spjæld) desuden som en barriere for varmetab.

Dette materiale er populært kendt som penofol. Den leveres med ensidet eller dobbeltsidet folie, som kan være glat eller bølgepap. Derudover er der produkter, der yderligere er beskyttet med plastfolie, det påføres ved laminering.

Opvarmning af altanen med folieisolering uden yderligere isoleringsmaterialer er ineffektiv og giver ikke det ønskede resultat. Derfor anvendes penofol kun sammen med skum eller vat, for at isolere en loggia eller balkon, især hvis de er yderligere forbundet med beboelsesområdet. Det er selvfølgelig lettere at arbejde med skum, da det kan limes med specielt limskum. Det ligner almindeligt polyurethanskum, en lignende pistol passer til det. Arbejdets algoritme:

  • skummet limes ind på den forberedte overflade (vægge, loft);
  • penofol lægges oven på skummet;
  • oven på penofol er træstænger fastgjort til efterbehandling;
  • i sidste ende sys alt sammen med et hvilket som helst af de materialer, du kan lide (gips, sidespor, blokhus osv.).

Penofol bør ikke overlappes; samlingerne er forseglet med specielt aluminiumstape.

For at isolere gulvet skal du først sætte styrene på niveau, der lægges skum mellem dem. Penofol spredes over guiderne, og så er der to muligheder:

  • lægge gulvet direkte på penofol;
  • installation af det andet niveau af drejning oven på penofol, og gulvfinishen er allerede placeret på den.

Ifølge metoden er den anden mulighed korrekt, da der i det første tilfælde ikke vil være noget ventilationsgab, hvilket er nødvendigt for at den reflekterende isolering fungerer som beregnet. Hvis du donerer et ventilationshul, kan du undvære penofol, da der ikke er mere mening fra det end fra almindelig vandtætning.

Krav til varmelegemer

Alle moderne varmeapparater er baseret på aksiomet, ifølge hvilket den bedste varmeisolator er et luftgab. Det er sædvanligt at kalde varmeisolatorer materialer med en varmeledningsevne, der er lavere end træets, mens jo lavere dens densitet, jo højere er varmeisoleringsydelsen.

For et rammehus kan de grundlæggende krav til isolering formuleres som følger:

  1. Skal have langsigtet dimensionel stabilitet, det vil sige ikke synke over tid;
  2. Har en minimum tæthed, eller på anden måde - være den mest mættede med luft;
  3. Har lav varmeledningsevne;
  4. Vær fugtbestandig
  5. Har gode indikatorer for sammensætningens brandsikkerhed og miljøvenlighed.

Kedler

Ovne

Plastvinduer