Как рассчитать утепление самостоятельно
Чтобы рассчитать, какая должна быть у утеплителя толщина, необходимо знать величину минимального термосопротивления. Она зависит от особенностей климата. При ее расчете учитывается продолжительность отопительного периода и разность внутренней и наружной (средней за это же время) температур. Так, для Москвы сопротивление передаче тепла для наружных стен жилого здания должно быть не меньше 3,28, в Сочи достаточно 1,79, а в Якутске требуется 5,28.
Термосопротивление стены определяется как сумма сопротивления всех слоев конструкции, несущих и утепляющих. Поэтому толщина теплоизоляции зависит от материала, из которого выполнена стена. Для кирпичных и бетонных стен требуется больше утеплителя, для деревянных и пеноблочных меньше. Обратите внимание, какой толщины бывает выбранный для несущих конструкций материал, и какая у него теплопроводность. Чем тоньше несущие конструкции, тем больше должна быть толщина утеплителя.
Способность материала пропускать тепло определяется его теплопроводностью. Дерево, кирпич, бетон, пеноблоки по-разному проводят тепло. Повышенная влажность воздуха увеличивает теплопроводность. Обратная к теплопроводности величина называется термосопротивлением. Для его расчета используется величина теплопроводности в сухом состоянии, которая указывается в паспорте используемого материала. Можно также найти ее в таблицах.
Какой должна быть толщина утепления дома по нормам в городах России?
После публикации статьи об утеплении деревянного дома в комментариях разгорелся небольшой спор об излишнем утеплении кровли и пола минеральной ватой. В частности написали, что в Красноярске никто больше 150 мм минваты в пол и кровлю не кладет. Я решил сверить данные, и вот что получилось.
В России существует свод правил по тепловой защите зданий СП 50.13330.2012, который регламентирует в том числе, каким сопротивлением теплопередаче должны обладать ограждающие конструкции дома: стены, кровля, пол, окна и так далее.
В интернете я нашел показатели требуемого сопротивления теплопередаче для стен, кровли и пола в разных городах России. На основе этих данных составил таблицу, какой слой утепления из минеральной каменной ваты нужен, чтобы этот слой соответствовал нормам по тепловой защите здания.
Минвата для утепления стен: рекомендуемая плотность и толщина
Случается, что потребитель покупает минеральную вату, своими руками утепляет с ее помощью стены и надеется на долгую службу изделия, но на деле все происходит наоборот. Материал выходит из строя очень быстро, помещения начинают промерзать, а у пользователя складывается негативное отношение к продукту, которое он выражает на форумах в Интернете.
Увы, подобные ситуации не редкость, однако главной причиной является не нарушение технологии монтажа, правил эксплуатации или неверная подготовка стен, а неправильно подобранные размеры или физические показатели. В частности, плотность и толщина плит. Чтобы утепление стен снаружи минватой не стало пустой тратой денег, потенциальному покупателю стоит ознакомиться с рекомендациями относительно параметров материала.
Даже если потребитель купит минеральную вату с наименьшим коэффициентом теплопроводности, нет гарантии, что приобретение выполнит свои функции.
Минеральная вата для наружного утепления. Преимущества наружного утепления
Утепляют жильё изнутри только в самых крайних случаях. Оправданием может быть невозможность утеплить стены из-за высоты, запрет властей менять внешний вид сооружения. Утепление стен снаружи минватой часто портит облик многоквартирного дома. Отдельно утеплённая квартира заметно выделяется и нарушает архитектуру города. Но основная причина, по которой процесс устраивают снаружи: теплотехника и физика. Есть термин — «точка росы». Если утеплитель располагается с улицы — точка росы отодвигается от внутренних стен. В доме тепло и уютно, стены остаются сухие.
Размещение точки росы, в зависимости от способа устройства утепления стен.
Размещение утеплителя внутри приведёт к тому, что стены будут сыреть. Вам потребуется вложить много сил и средств в пароизоляцию. Не менее важные причины:
- Не уменьшается полезная площадь внутри квартиры. Нет ни одного случая, когда человеку хочется меньше свободного пространства.
- Наружная стена дома отлично защищена от всех негативных факторов природы.
- Хорошая вентиляция внутри помещения.
- Улучшается внешний вид здания. Можно скрыть мрачные серые стены, сделать уникальный дизайн и обновить фасад. Это очень выгодно, если Вы решили продать свой дом.
Коэффициент Толщина утеплителя
Какой материал выбрать для утепления дома. Таблица толщин утеплителя для утепления стен дома
город | Рекомендованная толщина стекловатного (минераловатного) утеплителя в каркасной стене (по данным компании Урса) | Рекомендованная толщина утеплителя при наружном утеплении стенового материала |
Санкт Петербург | 150 мм | 100 мм |
Москва | 150 мм | 100 мм |
Екатеринбург | 150 мм | 100 мм |
Новосибирск | 200 мм | 150 мм |
Ростов | 100 мм | 50 мм |
Самара | 100 мм | 100 мм |
Казань | 100 мм | 100 мм |
Пермь | 100 мм | 100 мм |
Вологоград | 150 мм | 100 мм |
Краснодар | 100 мм | 50 мм |
Рейтинг утеплителей по группе горючести (в реальности нужно оценивать группу пожарной опасности определяемой еще и воспламенением, распространением пламени, токсичность и дымностью).
Какими бывают габариты материала?
В случае если теплоизоляционный материал очень тонок, сквозь стенку просачивается холод и сырость, но и излишняя толщина также ни к чему.
Стандартными габаритами материала считаются такие:
- 75 мм;
- 150 мм;
- 60 мм;
- 200 мм;
- 70 мм;
- 80 мм;
- 50 мм;
- 15 мм.
В случае если слой теплоизоляционного материала меньше положенного хоть на пару сантиметров, стенки станут пропускать холод и отсыревать.
Например, точка росы, которая располагается снаружи сооружения, сместится немного вовнутрь стенки, вследствие того, что теплоизоляционный материал не сможет ее удержать. В итоге – на плоскости стенки станет появляться конденсат, она станет медленно отсыревать, рушиться, будет появляться плесень и грибок.
Очень толстый слой теплоизоляции приведет к неоправданным расходам. Любой хороший хозяин желает построить не просто качественный и надежный дом, но и сэкономить по максимуму, а толстый слой изоляции стоит неплохих денег. Также при большой толщине термоизоляции не соблюдается естественная вентиляция изнутри стенок, вследствие чего внутри здания становится весьма душно и дискомфортно. Кроме того, в случае если утепление выполняется на внутренней части стенки, толстый слой материала заберет весьма большое количество свободного места, уменьшив квадратуру комнаты как визуально, так и физически.
Именно поэтому важно уметь рассчитывать толщину теплоизоляции.
Ещё один весьма значимый момент – определение толщины теплоизолятора зависит напрямую от сырья, из которого изготовлена стенка. Исходя из этой информации, можно сделать вывод о теплопроводимости и теплотехнических свойствах этой части сооружения. Такие данные дают возможность квалифицировать теплоотдачи на любом квадратном метре площади. Абсолютный перечень данных материалов указан в СНиП No2-3-79. Плотность утеплителя бывает разной, но обычно используют от 0,6 – 1000 кг/м3.
В современном строительстве зачастую используют пеноблоки, на которые распространяются определенные требования к термоизоляции:
- ГСОП – 6000;
- сопротивление в теплоотдаче и термопередаче стен – свыше 3,5 С/кв. м/Вт;
- сопротивление в теплоотдаче и термопередаче потолков – свыше 6С/кв. м/Вт.
В случае если вы намереваетесь положить некоторое количество слоев теплоизолятора, характеристики сопротивления теплопередачи рассчитываются в виде суммы всех слоев. При этом нужно принимать во внимание теплопроводимость и свойства материала, из которого приготовлены стенки.
Дабы исполнить теплотехнический расчет теплоизолятора, необходимо принимать во внимание несколько моментов, которые достаточно непросто понять неопытному строителю. Наиболее необходимым показателем считается характеристика стенки и климатические особенности территории, где идет строительство, а также их соотношение. Как только вы определились с технологией выполнения работ и выбрали нужный материал, следует приступить к расчётам.
Утепление каменного дома: базовые принципы строительства и расчёт толщины утеплителя
Темы, посвящённые строительству энергоэффективного дома, пользуются неизменной популярностью среди пользователей нашего портала. Но часто под энергоэффективным понимают хорошо утеплённый каркасный дом, обходя вниманием дома каменные. Это происходит из-за того, что начинающие застройщики делают ставку на выбор лучшего стенового материала для строительства каменного дома, в то время как вопрос энергосбережения требует комплексного подхода. В нашем сегодняшнем материале мы восполним этот пробел и расскажем, как правильно утеплять каменное строение и какой должна быть толщина утеплителя для стен.
Из этой статьи вы узнаете:
- Каковы базовые принципы строительства тёплого каменного дома.
- Почему надо устранять мостики холода в каменном доме.
- В чём заключаются плюсы однослойной каменной стены.
- В каких случаях целесообразно возводить многослойную утеплённую каменную стену.
- Как рассчитать оптимальную толщину утеплителя для каменной стены.
Энергоэффективность: базовые принципы
Когда речь заходит о строительстве каменного дома, чаще всего задаются такие вопросы: будет ли тепло в доме из газобетона с толщиной стен в 40 см или, если возвести дом из тёплой керамики, надо ли его будет дополнительно утеплять. Посмотрим, насоколько оправдан ли такой подход.
Важно понять, что понятие тёплый дом — весьма субъективно. Кто-то хочет, чтобы зимой в доме было по-настоящему жарко, кто-то, если температура в помещении упадёт ниже +18°С, просто наденет свитер, предпочитая «Африке» в комнате прохладный воздух. Т.е. у каждого человека своё понятие о тёплом, а значит — комфортном доме. Но есть базовое определение, которое поможет нам наметить ориентир при строительстве тёплого каменного дома.
Мостиками холода в каменном доме являются нетеплоизолированные от внешней среды конструкции. Это, в первую очередь, фундамент, надоконные перемычки, армопояса, торцы плит перекрытий и т.д.
При строительстве каменного дома из мелкоштучных материалов – кирпича, газо- и пенобетона, тёплой керамики, также особое внимание надо уделить кладочным швам. Т.к. в пересчёте на общую площадь стены совокупность толщин всех кладочных швов становится мощным «мостиком холода», приводящим к теплопотерям. Эти теплопотери возрастают ещё больше, если кладка (швы) продувается. Что сводит на нет все преимущества т.н. «тёплых» стеновых материалов – газобетона и крупноформатных поризованных керамических блоков. Чтобы защитить кладку от продувания, её нужно оштукатурить.
Один из способов уменьшить теплопотери через кладочные швы — современный метод кладки газобетона на монтажную пену.
Возводя каменный дом, не следует слепо наращивать толщину стен, полагая, что кладка шириной в полметра будет тёплой.
Надо учесть:
- климатические особенности в регионе проживания,
- длительность отопительного периода,
- доступность того или иного вида топлива,
- рост цен на энергоносители, причём — в долгосрочной перспективе, т.к. поддерживать комфортную температуру можно даже в плохо утеплённом доме, с большими теплопотерями через ограждающие конструкции.
Вопрос лишь в том, сколько придётся заплатить за работу отопительной системы, вырабатывающей тепло в таком доме.
Кроме стен, перекрытий, окон и дверей за «энергоэффективность» в доме отвечают ещё и системы вентиляции и кондиционирования, через которые также теряется тепло. На величину теплопотерь влияет форма и архитектура дома (наличие выступов, эркеров и т.д.), общая площадь строения, площадь остекления, месторасположение здания на участке относительно севера и юга.
Если утеплить выше норм стены, но сделать недостаточное утепление покрытия, «холодные окна» и смонтировать «энергоНЕэффективную» естественную систему вентиляции, значит — потратить деньги впустую. Дом — это система, где все должно быть рассчитано и сбалансировано.
Рассмотрев общие принципы энергоэффективности, ответим на вопросы, связанные с необходимостью дополнительного утепления стен каменного дома.
Однослойная каменная стена или стена + дополнительное утепление
Это, как раз, один из вопросов, который не имеет однозначного решения. Если рассматривать однослойную конструкцию стен, то в малоэтажном строительстве для её возведения часто применяются варианты из ячеистых бетонов (в том числе газобетона), полистиролбетона и арболита. Кирпич и тяжёлый бетон нуждаются в теплозоляции.
Чтобы выбрать тот или иной стеновой каменный материал с прицелом на «энергоэффективность», нужно знать его свойства. Для того чтобы материал типа керамики или бетона обладал хорошими теплозащитными свойствами, его нужно сделать «воздушным», пористым. С этой целью в материал добавляются пористые наполнители и, соответственно, уменьшается количество «камня» в материале. Снижается плотность материала, а значит — и его прочность, и несущая способность.
В результате: либо выбирается материал с достаточными механическими свойствами, позволяющий решить и конструкционную, и теплоизоляционную задачу, как газобетон или тёплая керамика. Или же — задачи разделяют между собой. Т.е. за прочность конструкции отвечает тяжёлый стеновой каменный материал, а теплозащитные функции обеспечиваются за счёт дополнительного утепления.
Поэтому нельзя заранее сказать, что, построив дом из газобетона плотностью D400 толщиной в один блок, мы получим необходимую нам стену, отвечающую как теплоизоляционным, так и прочностным характеристикам. Окончательное решение принимается на основании проектирования и теплотехнического расчёта конструктива дома, в привязке к конкретному региону проживания. Также при строительстве каменного дома следует учесть такие нюансы.
Каменный — тяжёлый дом — обладает высокой теплоёмкостью. Если речь идёт о доме из обычного кирпича и прочего «холодного» камня и бетона, то экономически обоснованным, эффективным и правильным решением станет его наружное утепление.
То есть, внутри у нас находится теплоёмкий несущий «скелет» здания, который утепляется и отделывается снаружи.
На мой взгляд, делать однородные стены для жителей северных широт РФ просто невыгодно экономически. Для жителей южных и средних широт проще и/или дешевле возвести более толстую однородную наружную стеновую ограждающую конструкцию, чем заниматься дополнительным утеплением.
Для конструкции можно подобрать один из таких современных конструкционно-теплоизоляционных поризованных стеновых материалов, как газобетон или тёплая керамика. Однородные стены считаются более долговечными, чем многослойные конструкции, у которых в случае нарушения технологии строительства и неправильного использования утеплителей нарушается паропрозрачность слоёв. Это может привести к избыточному влагонакоплению внутри стены, появлению на её внутренней поверхности грибков и плесени и снижению срока службы всей конструкции.
Есть правило, что паропроницание слоёв конструкций для отапливаемых помещений должно увеличиваться изнутри наружу. Это означает, что нельзя утеплять снаружи паропроницаемый материал (газобетон) материалом, который пар практически не пропускает.
Если речь идёт о стенах из условных «конструкционно-теплоизоляционных» материалов типа керамзито- и газобетона, тёплой керамики и прочих «тёплых» материалов, то и для достижения «бо́льшей» теплоёмкости, и для экономически обоснованного теплового сопротивления конструкции надо возводить однородные стенки. Также однородность стены делает строительство проще и экономичнее. Т.к. отпадает необходимость привлекать для монтажа системы «мокрого фасада» хорошо подготовленных и высокооплачиваемых специалистов. И не нужно думать — придётся ли со временем производить замену утеплителя, делать капремонт и т.д.
Повторим — решение, утеплять ли дополнительно каменные стены или не утеплять, принимается не «на глазок» и не по принципу «так делают все», а на основании расчёта именно вашего дома.
Рассмотрим слоистые кладки стеновых ограждений современных жилых многоэтажек. Они чаще всего возводятся в виде монолитных железобетонных каркасов, с наружным декоративно-защитным слоем из кирпичной кладки. Здесь не обойтись без утеплителя, поскольку они опираются на край дисков междуэтажных перекрытий, в которых не устроена теплоизоляция, и которые являются мощными мостиками холода.
Т.е. для восполнения повышенных тепловых потерь, по действующему теплотехническому СНиПу (СП), нужно увеличивать сопротивление теплопередачи стен. Но делать это без использования утеплителей — невыгодно, т.к. придётся возводить более толстую стену, а значит — возрастёт нагрузка на перекрытия и уменьшится внутренняя полезная площадь в доме в привязке стен разной толщины к одному периметру фундамента.
Т.е. делать, к примеру, однородные метровые стены из кирпича, которые будут соответствовать современным теплотехническим нормативам, естественно, никто не будет. Использование внешнего утеплителя позволяет ограничить толщину стен только требованиями по их несущей способности. Несущие стены выступают в роли массивных аккумуляторов тепла. Более того, поскольку они изолированы слоем утеплителя от внешних негативных знакопеременных воздействий (температурных перепадов), это увеличит потенциальный срок службы строения.
Важно отметить, что расчётный слой утеплителя (полистиролового пенопласта, обладающего относительно низкой паропроницаемостью, относительно стеновых блоков из газобетона) желательно брать здесь с запасом. Это позволит вывести в него (утеплитель) точку росы и тем самым избежать возможного риска увлажнения конструкции.
Среди наиболее распространённых видах утеплителей, которые используются для теплоизоляции каменного дома снаружи, можно перечислить следующие. Это — минеральная вата (в зависимости от плотности, может использоваться как элемент штукатурного или вентилируемого фасада), пенополистирол (предназначенный для утепления фасадов), т.н. «мокрый фасад» и т.п. Реже, в силу высокой цены, используются пеностекольные плиты (следует помнить, что это — паронепрозрачный материал). Также существуют и варианты утепления каменного дома по типу трёхслойная «колодезная кладка» с засыпкой керамзитом.
Пример упрощённого теплотехнического расчёта
Через стены из дома тепло уходит наружу. Наша задача создать «барьер», который будет препятствовать переносу тепла из помещения с более высокой температурой (из комнаты) во внешнюю среду с более низкой температурой (на улицу). Т.е. мы должны увеличить теплосопротивление ограждающей конструкции. Этот коэффициент (R) зависит от региона и измеряется в (м²*°С)/Вт. Что означает, сколько Вт тепловой энергии проходит через 1 кв.м. стены при разности температур на поверхностях в 1°С.
Идём дальше. Каждый материал имеет свой коэффициент теплопроводности (λ) (способность материала к переносу энергии от тёплой части от более холодной) и измеряется в Вт/(м*°С). Чем меньше этот коэффициент, тем меньше теплопередача и выше термическое сопротивление стены.
Важное условие: коэффициент теплопроводности увеличивается, если материал переувлажнён. Наглядный пример – мокрый минераловатный утеплитель, который в этом случае теряет свои теплоизолирующие свойства.
Наша задача — узнать, соответствует ли стена из условного каменного материала базовым значениям требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. Проведем необходимые вычисления. Для упрощённого примера возьмём Москву и Московскую область. Требуемое нормируемое значение теплосопротивления стен – 3.0 (м²*°С)/Вт.
Примечание: для перекрытий и покрытий нормируемое тепловое сопротивление имеет другие значения.
Стены условного дома толщиной в 38 см возведены из полнотелого керамического кирпича. Коэффициент теплопроводности материала λ (берём усреднённое значение в сухом состоянии) – 0.56 Вт/(м*°С). Кладка велась на цементно-песчаном растворе. Для упрощения расчёта, теплопотери через кладочные швы — «мостики холода» — не учитываем, т.е. кирпичная стена — условно однородная.
Теперь рассчитываем величину теплосопротивления этой стены. Для этого не нужен калькулятор, просто подставляем значения в формулу:
d — толщина материала;
λ — коэффициент теплопроводности материала.
Rф=0.38/0.56 = 0.68 (м²*°С)/Вт (округлённое значение).
Отталкиваясь от этого значения, определяем разницу между нормативным и фактическим сопротивлением теплопередачи (Rт):
Rт = Rн – Rф = 3.0 – 0.68 = 2.32 (м²*°С)/Вт
Т.е. стена не «дотягивает» до необходимого нормируемого значения.
Теперь делаем расчет толщины утеплителя стены, которая компенсирует эту разницу. В качестве утеплителя возьмём пенополистирол (пенопласт), предназначенный для утепления фасада с последующим оштукатуриванием, т.н. «мокрый фасад».
Коэффициент теплопроводности материала в сухом состоянии – 0.039 Вт/(м*°С) (берём усреднённое значение). Ставим его в следующую формулу:
d — толщина утеплителя;
Rт — сопротивление теплопередаче;
λ — коэффициент теплопроводности утеплителя.
d = Rт * λ = 2.32 * 0.039 = 0.09 м
Переводим в см и получаем – 9 см.
Вывод: чтобы утеплить стену и довести значение до нормируемого теплосопротивления, необходим слой утеплителя (в данном упрощённом примере пенополистирола) толщиной в 90 мм.
В теме FORUMHOUSE пользователи нашего портала могут узнать, как рассчитать оптимальную толщину утеплителя. Также предлагаем вам выбрать материал для стен каменного дома и получить экспертный совет наших консультантов по строительству каменного дома.
Наше видео рассказывает о личном опыте строительства дома из тёплой керамики. Также посмотрите видеосюжет о том, как выбрать качественный арболитовый блок.
Важное условие: коэффициент теплопроводности увеличивается, если материал переувлажнён. Наглядный пример – мокрый минераловатный утеплитель, который в этом случае теряет свои теплоизолирующие свойства.
Свойства минваты в плитах как утеплителя
Минеральная вата является утеплителем на основе камня, который позволяет создать теплоизоляцию сооружения. Лавовые породы для изготовления материала нагревают и расплавляют. Для формообразования и стягивания волокон добавляют вяжущие вещества. Конечный продукт сохраняет свойства базальта:
- Теплопроводность от 0,03 до 0,04 Вт/м – способность изоляции удерживать температуру. С показателем минерального материала толщиной 10 см сравнимы 25 см бруса, 200 см силикатного кирпича и 117 см керамического.
- Плотность – показатель обеспечивает применение плитного изолята и в среднем равняется 60-80 кг/м3. Для обустройства скатной кровли понадобятся легкие плиты 30-50 кг/м3, для плоской – от 100 кг/м3. В промышленных целях эксплуатируются модели от 160 кг/м3, не деформирующиеся под воздействием внешней нагрузки.
- Устойчивость к возгоранию класса НГ. Базальтовые волокна не воспламеняются, не распространяют огонь, могут нагреваться до +750 градусов. Негорючие модификации греются до 1000 градусов на протяжении 2 часов.
- Влагопоглощение. Минплиты имеют показатель в 1-2 %, т.е. не впитывают конденсат и осадки.
Показатель теплопроводности зависит от направления волокон. Оптимальный вариант – хаотичное расположение.
- звукоизоляция – можно укладывать в домах рядом с проезжей частью и производственных цехах;
- отсутствие мостов холода – листы не дают усадки в местах стыков;
- особая структура – волокна расположены в хаотичном направлении или переплетены, что препятствует выводу теплого воздуха из комнаты;
- простота укладки – плиты легко раскраиваются ножом или ножовкой на месте;
- износостойкость – утеплитель сохраняет свои свойства на протяжении 20-70 лет;
- экологичность – изготавливается на основе натуральных базальтовых пород.
Сравнения и расчеты теплопроводности
Сравнение эффективности популярных материалов-утеплителей.
В домах современного типа наибольшие потери тепла происходят через стены. Согласно СНиП 23-01-99 теплосопротивление стен жилых и производственных зданиий, в среднем по России, должно иметь значение не ниже R=3,0.
Теплосопротивление (R=м² * °С / Вт) стены зависит от материала, из которого она сделана.
Требуемое значение R – R_стены = 3,0 – 0,44 = 2,56. Теперь 2,56 умножаем на коэффициент теплопроводности ППУ = 0,025. Получаем:
Какой толщины минвата производителя Knauf?
Область применения | Форма материала | Толщина, мм |
---|---|---|
Скатная кровля | Термо Ролл | 2х50, 150 |
Термо плита | 50, 100, 150 | |
Акустическая перегородка | Термо Ролл | 2х50 |
Термо плита | 50 | |
Фасад | Термо Ролл | 50, 150 |
Термо плита | 50, 70, 100 | |
Каркасные конструкции | Термо ролл | 2х50, 80, 100, 150, 200 |
Термо ролл XXL | 50 |
Теплоизоляционные материалы Термо Плита и Термо Ролл производителя Кнауф имеют небольшой вес, при этом обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Благодаря этому вы без проблем определите оптимальный размер минеральной ваты, в частности толщину материала. Учитывайте, нужно грамотно подходить к выбору толщины минеральной ваты, так как от этой характеристики зависит, какая нагрузка будет приходиться на несущий каркас.
Для утепления скатной и плоской кровли, акустических перегородок, фасадов и каркасных конструкций используются плиты и маты минваты толщиной 50, 70, 80, 100, 150, 200 мм. В основном толщина материала выбирается в зависимости от области применения утеплители и климатической зоны, где он будет использован. В теплых регионах страны можно использовать минвату небольшой толщины, а вот при морозах около 50 градусов нужно выбирать материал большей толщины. Кстати, для разных целей используются разные виды минеральной ваты, и это также нужно учитывать.
Для утепления скатной и плоской кровли, акустических перегородок, фасадов и каркасных конструкций используются плиты и маты минваты толщиной 50, 70, 80, 100, 150, 200 мм. В основном толщина материала выбирается в зависимости от области применения утеплители и климатической зоны, где он будет использован. В теплых регионах страны можно использовать минвату небольшой толщины, а вот при морозах около 50 градусов нужно выбирать материал большей толщины. Кстати, для разных целей используются разные виды минеральной ваты, и это также нужно учитывать.
Какую минеральную вату выбрать для утепления
Чтобы утеплить дом, в вашем распоряжении множество вариантов. Вы будете руководствоваться разными соображениями, когда начнете выбирать теплоизоляцию для фундамента, пола, стен или кровли: в каждом случае к материалу будут свои требования. Здесь мы рассмотрим две разновидности универсального традиционного материала – минеральной ваты. Вы узнаете, чем эти варианты отличаются друг от друга, и сможете определить, что из двух вариантов лучше подойдет для конкретной конструкции или зоны вашего дома.
Исходя из этих критериев, один из лучших утеплителей – минеральная вата. Она делится на несколько разновидностей согласно ГОСТ 31913-2011 «Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения»: шлаковата, стеклянная и каменная вата.
Таблица 1 – Какой утеплитель можно выбрать для теплоизоляции конструкций дома
Назначение | Утепляющие материалы |
Защита от теплопотерь для наружных стен под обшивку (сайдинг, блокхаус и пр.), пола на лагах, межэтажных и чердачных перекрытий по деревянным балкам, скатной крыши, мансарды | • Пенопласт плотностью 10, 15, 20 (не подходит для стен деревянного дома из-за низкой паропроницаемости); • Мягкие теплоизоляционные плиты и маты из минеральной ваты плотностью от 75 кг/м3; |
Тепловая изоляция для вентилируемого навесного фасада | • Только негорючий материал − плитная базальтовая вата плотностью от 90 кг/м3 и более с ветрозащитным слоем (согласно требованиям норм Беларуси − П7-03 к СНиП 3.03.01-87); |
Теплоизоляция для фасада под штукатурку по системе «Термошуба» | • Пенопласт марки 15Н, 20Н, 25Н; • Жёсткие плиты фасадной минваты плотностью от 80 кг/м3; • Плиты XPS ρ=26-32 кг/м3 с фрезерованной поверхностью для увеличения сцепления клеевых составов с листами экструдированного пенополистирола; |
Утепление пола под стяжку | • Пенопласт плотностью 25, 35; • ЭППС по рекомендациям производителя; |
Теплоизоляционный материал для тёплого пола под стяжку | • Плиты пенопласта со специальными пазами, бобышками для укладки труб водяного тёплого пола, • Экструзионный пенополистирол для пола под стяжку (лучше с фольгой для увеличения теплоотражающего эффекта), • Фольгированный рулонный пенофол в качестве подложки поверх основной теплоизоляции |
Утеплитель для цоколя, фундамента, стен подвала | • Экструдированный пенополистирол; |
Теплоизолирующий материал для эксплуатируемой кровли и пола под стяжку в гаражах, паркингах | • Пенопласт 35Н; • Экструзионные полистирольные плиты; |
Выбрать удобный для монтажа размер утеплителя Вы можете в каталоге теплоизоляционных материалов беларуских и иностранных производителей.
Для выбора наиболее экономичного варианта, стоит обратить внимание на коэффициент теплопроводности строительных материалов в толще ограждающих конструкций: наружных стен, плоской или скатной кровли, мансардной крыши, чердачных перекрытий, окон, фундаментов, деревянных и бетонных полов (смотрите таблицу 2). Чем ниже этот показатель, тем меньшая толщина теплоизоляционного слоя потребуется.
Преимущества и недостатки утепления потолка минватой
Этот вариант используется почти во всех зданиях, обеспечивая в помещениях комфортную атмосферу. Потолок можно утеплять снаружи и изнутри. По стоимости это работы почти одинаковы. Качество результата зависит от квалификации мастера и утепляющего материала. Эту работу можно выполнить самим, опираясь на советы профессионалов, которые можно найти в интернете.
Многие утепляют свой дом минватой, так как у данного материала почти нет недостатков и много преимуществ по сравнению с другими утеплителями. К ним относятся:
- доступная цена;
- удобство в применении;
- исключено появление в ткани вредителей и разных насекомых, грызунов;
- отсутствие токсичности;
- огнеупорность;
- влагостойкость;
- не свойственно гниение;
- защита от плесени и других микроорганизмов;
- хорошие шумоизоляционные и теплоизоляционные качества;
- экологичность, материал не вреден для здоровья людей;
- паропроницаемость, позволяющая «дышать» потолку (летом хранит в помещении прохладу, зимой держит тепло);
- устойчивость к механическим манипуляциям.
Недостатки тоже имеются, но они не значительные, и никак не влияют на качество утепления. Главный из них – это снижение теплоизоляционных данных при трамбовке материала в упаковочном цехе. Также он может утратить свои качества при намокании. Поэтому, его надо оберегать от сырой погоды.
- доступная цена;
- удобство в применении;
- исключено появление в ткани вредителей и разных насекомых, грызунов;
- отсутствие токсичности;
- огнеупорность;
- влагостойкость;
- не свойственно гниение;
- защита от плесени и других микроорганизмов;
- хорошие шумоизоляционные и теплоизоляционные качества;
- экологичность, материал не вреден для здоровья людей;
- паропроницаемость, позволяющая «дышать» потолку (летом хранит в помещении прохладу, зимой держит тепло);
- устойчивость к механическим манипуляциям.
Минвата в матах
Такая разновидность минеральной ваты является наиболее эластичной и мягкой. Продается она преимущественно в рулонах. Толщина минваты в данном случае варьируется в пределах от 2 до 22 см, то есть близко к плитному материалу. Однако плотность обычно невысокая – всего 9-30 кг/куб.м.
Их толщина зачастую зависит от того, отделаны ли эти рулоны алюминиевой фольгой, стекловолокном или проволочной сеткой. Такие добавления увеличивают и толщину, и жесткость, и прочность теплоизоляционного материала и защищают его от расслоения, которое может происходить под воздействием влаги и ветра.
Такие маты можно использовать и для наружного утепления, если их толщина составляет 20-22 см. Однако гораздо чаще их применяют для утепления кровли над неотапливаемыми чердаками, а также для изоляции разделительных стен и перекрытий.
Город Толщина теплоизоляции (мм)
Шлаковата
Производится из металлургических отходов. Уступает по характеристикам другим разновидностям утеплителей.
- Не обеспечивает должной шумоизоляции.
- Не выдерживает сильное нагревание. Не горит, но спекается и теряет свои теплоизоляционные качества.
- Не переносит температурные перепады.
- Также требуется защитная одежда и респиратор для монтажа.
- Нельзя утеплять сырые помещения с металлическими креплениями, так как под воздействием влажного воздуха, шлаки будут способствовать коррозии.
- Высокая гигроскопичность.
Плюс — такая прослойка в стене не привлекает грызунов и насекомых. Чаще всего используется на сухих поверхностях временных построек или нежилых зданий.
- Негорючесть.
- Легкая обработка. Плиты и рулоны режут ножом или пилой.
- Хорошая шумо- и теплоизоляция.
- Простой монтаж.
- Длительный срок службы (от 5 до 50 лет, за исключением материала из шлаков).