Az anyagok hővezetési tényezője

Az elmúlt években házépítéskor vagy felújításakor nagy figyelmet fordítottak az energiahatékonyságra. A már meglévő üzemanyagárak mellett ez nagyon fontos. Sőt, úgy tűnik, hogy a további megtakarítások egyre fontosabbá válnak. A zárószerkezetek (falak, padló, mennyezet, tető) pite anyagának összetételének és vastagságának helyes megválasztásához ismerni kell az építőanyagok hővezető képességét. Ezt a jellemzőt az anyagokkal ellátott csomagolások jelzik, és még a tervezés szakaszában is szükséges. Végül is el kell dönteni, hogy milyen anyagból építsék fel a falakat, hogyan szigeteljék őket, milyen vastagok legyenek az egyes rétegek.

Mi a hővezetőképesség és a hőellenállás

Az építkezéshez szükséges építőanyagok kiválasztásakor figyelni kell az anyagok jellemzőire. Az egyik kulcspozíció a hővezető képesség. A hővezető együttható mutatja. Ez az a hőmennyiség, amelyet egy anyag időegységenként képes vezetni. Vagyis minél alacsonyabb ez az együttható, annál rosszabb az anyag hővezetése. Ezzel szemben minél nagyobb a szám, annál jobb a hőelvezetés.

Diagram, amely szemlélteti az anyagok hővezetési tényezőinek különbségét

Diagram, amely szemlélteti az anyagok hővezetési tényezőinek különbségét

Alacsony hővezető képességű anyagokat használnak szigetelésre, magasakat pedig hő átadására vagy eltávolítására. Például a radiátorok alumíniumból, rézből vagy acélból készülnek, mivel jól átadják a hőt, vagyis nagy a hővezető együtthatójuk. A szigeteléshez alacsony hővezető együtthatóval rendelkező anyagokat használnak - jobban megtartják a hőt. Ha egy tárgy több anyagrétegből áll, annak hővezetőképességét az összes anyag együtthatójának összegeként határozzuk meg. A számítás során kiszámítják a "pite" egyes komponenseinek hővezetőképességét, összegzik a talált értékeket. Általában a burkoló szerkezet (falak, padló, mennyezet) hőszigetelő képességét kapjuk meg.

Az építőanyagok hővezető képessége megmutatja, hogy mennyi hőmennyiséget halad át egységenként

Az építőanyagok hővezető képessége megmutatja, hogy mennyi hőmennyiséget halad át egységenként

Van olyan is, mint a hőellenállás. Ez tükrözi egy anyag azon képességét, hogy megakadályozza a hő áthaladását rajta. Vagyis ez a hővezetési tényező reciproka. És ha magas hőállóságú anyagot lát, akkor hőszigetelésre használható. A hőszigetelő anyagokra példa lehet a népszerű ásványi vagy bazalt gyapjú, hab stb. Alacsony hőállóságú anyagokra van szükség a hő elvezetéséhez vagy átadásához. Például alumínium vagy acél radiátorokat használnak fűtésre, mivel ezek jól leadják a hőt.

Hőszigetelő anyagok hővezetési táblázata

Annak érdekében, hogy a házban könnyebben lehessen télen melegedni, nyáron hűvös legyen, a falak, padlók és tetők hővezetési tényezőjének legalább egy bizonyos értéknek kell lennie, amelyet az egyes régiókra számolnak. A falak, a padló és a mennyezet "pitéjének" összetételét, az anyagok vastagságát úgy vesszük fel, hogy a teljes szám ne legyen kisebb (vagy jobb - legalább egy kicsit több) az Ön régiójában ajánlott.

A modern építőanyagok hőátbocsátási tényezője az épület burkolataihoz

A modern építőanyagok hőátbocsátási tényezője az épület burkolataihoz

Az anyagok kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy némelyik (nem mindegyik) sokkal jobban vezeti a hőt magas páratartalom mellett. Ha a működés során ilyen helyzet hosszú ideig kialakulhat, akkor a számítások hővezetési tényezőt használnak erre az állapotra.A szigeteléshez használt fő anyagok hővezetési együtthatóit a táblázat mutatja.

Anyag neveHővezető együttható W / (m ° C)
SzárazNormál páratartalom mellettMagas páratartalommal
Woolen úgy érezte0,036-0,0410,038-0,0440,044-0,050
Kőzetgyapot 25-50 kg / m30,0360,0420,,045
Kőzetgyapot 40-60 kg / m30,0350,0410,044
Kőzetásványgyapot 80-125 kg / m30,0360,0420,045
Kőzetgyapot 140-175 kg / m30,0370,0430,0456
Kőzetgyapot 180 kg / m30,0380,0450,048
Üveggyapot 15 kg / m30,0460,0490,055
Üveggyapot 17 kg / m30,0440,0470,053
Üveggyapot 20 kg / m30,040,0430,048
Üveggyapot 30 kg / m30,040,0420,046
Üveggyapot 35 kg / m30,0390,0410,046
Üveggyapot 45 kg / m30,0390,0410,045
Üveggyapot 60 kg / m30,0380,0400,045
Üveggyapot 75 kg / m30,040,0420,047
Üveggyapot 85 kg / m30,0440,0460,050
Habzó polisztirol (polisztirol, PPS)0,036-0,0410,038-0,0440,044-0,050
Extrudált polisztirolhab (EPS, XPS)0,0290,0300,031
Habbeton, habosított beton cementhabarcson, 600 kg / m30,140,220,26
Habeton, habosított beton cementhabarcson, 400 kg / m30,110,140,15
Habeton, habosított beton mészhabarcson, 600 kg / m30,150,280,34
Habeton, habosított beton mészhabarcson, 400 kg / m30,130,220,28
Habüveg, morzsa, 100 - 150 kg / m30,043-0,06
Habüveg, morzsa, 151-200 kg / m30,06-0,063
Habüveg, morzsa, 201 - 250 kg / m30,066-0,073
Habüveg, morzsa, 251–400 kg / m30,085-0,1
Habtömb 100 - 120 kg / m3 0,043-0,045
Habtömb 121 - 170 kg / m30,05-0,062
Habtömb 171 - 220 kg / m30,057-0,063
221 habtömb - 270 kg / m30,073
Ecowool0,037-0,042
Poliuretán hab (PPU) 40 kg / m30,0290,0310,05
Poliuretán hab (PPU) 60 kg / m30,0350,0360,041
Poliuretán hab (PPU) 80 kg / m30,0410,0420,04
Térhálós polietilén hab0,031-0,038
Vákuum0
Levegő + 27 ° C 1 atm0,026
Xenon0,0057
Argon0,0177
Airgel (Aspen aerogélek)0,014-0,021
Salak 0,05
Vermikulit0,064-0,074
Habgumi0,033
Parafa lapok 220 kg / m30,035
Parafa lapok 260 kg / m30,05
Bazalt szőnyegek, vászon0,03-0,04
Kóc0,05
Perlit, 200 kg / m30,05
Duzzasztott perlit, 100 kg / m30,06
Vászonszigetelő lemezek, 250 kg / m30,054
Polisztirol beton, 150-500 kg / m30,052-0,145
Granulált parafa, 45 kg / m30,038
Ásványi parafa bitumen alapon, 270-350 kg / m30,076-0,096
Parafa padlóburkolat, 540 kg / m30,078
Műszaki dugó, 50 kg / m30,037

Az információk egy része olyan szabványokból származik, amelyek előírják bizonyos anyagok jellemzőit (SNiP 23-02-2003, SP 50.13330.2012, SNiP II-3-79 * (2. függelék)). A szabványokban nem részletezett anyagok megtalálhatók a gyártók weboldalain. Mivel nincsenek szabványok, gyártónként jelentősen eltérhetnek, ezért vásárláskor ügyeljen az egyes megvásárolt anyagok jellemzőire.

Építőanyagok hővezetési táblázata

A falak, mennyezetek, padlók különböző anyagokból készülhetnek, de az történt, hogy az építőanyagok hővezető képességét általában a téglához hasonlítják. Mindenki ismeri ezt az anyagot, könnyebb társítani vele. A legnépszerűbbek azok a diagramok, amelyek egyértelműen bemutatják a különböző anyagok közötti különbséget. Az előző bekezdésben van egy ilyen kép, a második - egy téglafal és egy rönkfal összehasonlítása - az alábbiakban látható. Ezért választják a hőszigetelő anyagokat a téglából és más magas hővezető képességű anyagokból készült falakhoz. A kiválasztás megkönnyítése érdekében a fő építőanyagok hővezető képessége táblázatos.

Hasonlítsa össze a különféle anyagokat

Hasonlítsa össze a különféle anyagokat

Anyag neve, sűrűsége A hővezetési tényező
száraznormál páratartalom mellettmagas páratartalom mellett
CPR (cement-homok habarcs)0,580,760,93
Mész-homok habarcs 0,470,70,81
Gipszvakolat0,25
Habbeton, habosított beton cementen, 600 kg / m30,140,220,26
Habbeton, habosított beton cementen, 800 kg / m30,210,330,37
Habbeton, habosított beton cementen, 1000 kg / m30,290,380,43
Habbeton, szénsavas mész, 600 kg / m30,150,280,34
Habbeton, porított beton mészen, 800 kg / m30,230,390,45
Habbeton, porított beton mészen, 1000 kg / m30,310,480,55
Ablaküveg0,76
Arbolit 0,07-0,17
Természetes zúzott kővel beton, 2400 kg / m31,51
Könnyű beton természetes habkővel, 500-1200 kg / m30,15-0,44
Beton granulált salakon, 1200-1800 kg / m30,35-0,58
Kazán salakbeton, 1400 kg / m30,56
Zúzott kőbeton, 2200-2500 kg / m30,9-1,5
Beton az üzemanyag salakján, 1000-1800 kg / m30,3-0,7
Porózus kerámia tömb0,2
Vermikulitbeton, 300-800 kg / m30,08-0,21
Duzzasztott agyagbeton, 500 kg / m30,14
Duzzasztott agyagbeton, 600 kg / m30,16
Duzzasztott agyagbeton, 800 kg / m30,21
Duzzasztott agyagbeton, 1000 kg / m30,27
Duzzasztott agyagbeton, 1200 kg / m30,36
Duzzasztott agyagbeton, 1400 kg / m30,47
Duzzasztott agyagbeton, 1600 kg / m30,58
Duzzasztott agyagbeton, 1800 kg / m30,66
szilárd kerámia téglából készült létra a CPR-en0,560,70,81
Kerámia üreges tégla falazat CPR-en, 1000 kg / m3)0,350,470,52
Kerámia üreges tégla falazat a központi irányítóközpontban, 1300 kg / m3)0,410,520,58
Üreges kerámiatéglák falazata a CPR-en, 1400 kg / m3)0,470,580,64
Tömör homok-mész tégla falazat CPR-en, 1000 kg / m3)0,70,760,87
Üreges-mészes tégla falazat CPR-en, 11 üreg0,640,70,81
Üreges-mészes tégla falazat CPR-en, 14 üreg0,520,640,76
Mészkő 1400 kg / m30,490,560,58
Mészkő 1 + 600 kg / m30,580,730,81
Mészkő 1800 kg / m30,70,931,05
Mészkő 2000 kg / m30,931,161,28
Építési homok, 1600 kg / m30,35
Gránit3,49
Üveggolyó2,91
Duzzasztott agyag, kavics, 250 kg / m30,10,110,12
Duzzasztott agyag, kavics, 300 kg / m30,1080,120,13
Duzzasztott agyag, kavics, 350 kg / m30,115-0,120,1250,14
Duzzasztott agyag, kavics, 400 kg / m30,120,130,145
Duzzasztott agyag, kavics, 450 kg / m30,130,140,155
Duzzasztott agyag, kavics, 500 kg / m30,140,150,165
Duzzasztott agyag, kavics, 600 kg / m30,140,170,19
Duzzasztott agyag, kavics, 800 kg / m30,18
Gipszkarton, 1100 kg / m30,350,500,56
Gipszkarton, 1350 kg / m30,230,350,41
Agyag, 1600-2900 kg / m30,7-0,9
Tűzálló agyag, 1800 kg / m31,4
Duzzasztott agyag, 200-800 kg / m30,1-0,18
Duzzasztott agyagbeton porított porral, kvarchomokon, 800-1200 kg / m30,23-0,41
Duzzasztott agyagbeton, 500-1800 kg / m30,16-0,66
Duzzasztott agyagbeton perlit homokon, 800-1000 kg / m30,22-0,28
Klinkertégla, 1800 - 2000 kg / m30,8-0,16
Kerámia tégla, 1800 kg / m30,93
Közepes sűrűségű törmelék falazat, 2000 kg / m31,35
Gipszkarton lapok, 800 kg / m30,150,190,21
Gipszkarton lapok, 1050 kg / m30,150,340,36
Rétegelt lemez, ragasztva0,120,150,18
Farostlemez, forgácslap, 200 kg / m30,060,070,08
Farostlemez, forgácslap, 400 kg / m30,080,110,13
Farostlemez, forgácslap, 600 kg / m30,110,130,16
Farostlemez, forgácslap, 800 kg / m30,130,190,23
Farostlemez, forgácslap, 1000 kg / m30,150,230,29
Linóleum PVC hőszigetelő alapon, 1600 kg / m30,33
Linóleum PVC hőszigetelő alapon, 1800 kg / m30,38
PVC-linóleum szöveti alapon, 1400 kg / m30,20,290,29
PVC-linóleum szövet alapon, 1600 kg / m30,290,350,35
PVC-linóleum szövet alapon, 1800 kg / m30,35
Azbesztcement laplemezek, 1600-1800 kg / m30,23-0,35
Szőnyeg, 630 kg / m30,2
Polikarbonát (lapok), 1200 kg / m30,16
Polisztirolbeton, 200-500 kg / m30,075-0,085
Héjkőzet, 1000-1800 kg / m30,27-0,63
Üvegszál, 1800 kg / m30,23
Betoncserép, 2100 kg / m31,1
Kerámia cserép, 1900 kg / m30,85
PVC tetőcserép, 2000 kg / m30,85
Mészvakolat, 1600 kg / m30,7
Cement-homok vakolat, 1800 kg / m31,2

A fa az egyik viszonylag alacsony hővezető képességű építőanyag. A táblázat tájékoztató adatokat tartalmaz a különböző fajtákról. Vásárláskor feltétlenül nézze meg a sűrűséget és a hővezető együtthatót. Nem mindegyik azonos a szabályozási dokumentumokban előírtakkal.

NévA hővezetési tényező
SzárazNormál páratartalom mellettMagas páratartalommal
Fenyő, lucfenyő a gabonán0,090,140,18
Fenyő, lucfenyő a gabona mentén0,180,290,35
Tölgy a gabona mentén0,230,350,41
Tölgy a gabonán0,100,180,23
Paratölgy0,035
birs fa0,15
Cédrus0,095
Természetes gumi0,18
Juharfa0,19
Hárs (15% nedvességtartalom)0,15
Vörösfenyő0,13
Fűrészpor0,07-0,093
Kóc0,05
Tölgy parketta0,42
Darab parketta0,23
Panel parketta0,17
Fenyő0,1-0,26
Nyárfa0,17

A fémek nagyon jól vezetik a hőt. Gyakran ők a hideg híd a szerkezetben. És ezt is figyelembe kell venni, hogy kizárjuk a közvetlen érintkezést hőszigetelő rétegek és tömítések segítségével, amelyeket hőszakadásnak nevezünk. A fémek hővezetőképességét egy másik táblázat foglalja össze.

NévA hővezetési tényező NévA hővezetési tényező
Bronz22-105Alumínium202-236
Réz282-390Sárgaréz97-111
Ezüst429Vas92
Ón67Acél47
Arany318

A falvastagság kiszámítása

Annak érdekében, hogy a ház télen meleg és nyáron hűvös legyen, szükséges, hogy a burkoló szerkezetek (falak, padló, mennyezet / tető) bizonyos hőállósággal rendelkezzenek. Ez az érték régiónként eltérő. Ez egy adott terület átlagos hőmérsékletétől és páratartalmától függ.

Záró szerkezetek hőállósága az orosz régiók számára

A burkolat hőállósága
struktúrák Oroszország régiói számára

Annak érdekében, hogy a fűtési számlák ne legyenek túl nagyok, az építőanyagokat és vastagságukat úgy kell megválasztani, hogy teljes hőellenállása ne legyen kisebb, mint a táblázatban feltüntetett.

A falvastagság, a szigetelésvastagság, a befejező rétegek kiszámítása

A modern építkezésnél jellemző a helyzet, amikor a fal több rétegű. A tartószerkezet mellett vannak szigetelések, befejező anyagok. Mindegyik rétegnek megvan a maga vastagsága.Hogyan lehet meghatározni a szigetelés vastagságát? A számítás egyszerű. A képlet alapján:

Hőellenállás-számítási képlet

Hőellenállás-számítási képlet

R jelentése hőellenállás;

p a rétegvastagság méterben;

k - a hővezetési tényező.

Először el kell döntenie az építkezés során felhasznált anyagokat. Sőt, pontosan tudnia kell, hogy milyen falanyag, szigetelés, dekoráció stb. Végül is mindegyik hozzájárul a hőszigeteléshez, és a számítás során figyelembe veszik az építőanyagok hővezető képességét.

Először a szerkezeti anyag hőellenállását vesszük figyelembe (amelyből a fal, a padló stb. Épül), majd a kiválasztott szigetelés vastagságát "a maradék" elv alapján választják meg. Figyelembe veheti a befejező anyagok hőszigetelési jellemzőit is, de ezek általában "plusz" -ot jelentenek a főbbekhez képest. Így raknak le egy bizonyos készletet "minden esetre". Ez a tartalék lehetővé teszi a fűtés megtakarítását, ami később pozitív hatással van a költségvetésre.

Példa a szigetelés vastagságának kiszámítására

Vegyünk egy példát. Téglafalat építünk - másfél téglát, szigeteljük ásványgyapottal. A táblázat szerint a falak hőellenállásának a régióban legalább 3,5-nek kell lennie. A helyzet kiszámítása az alábbiakban látható.

  1. Először számítsuk ki a téglafal hőellenállását. A másfél tégla 38 cm vagy 0,38 méter, a téglafal hővezető képessége 0,56. A fenti képlet alapján számolunk: 0,38 / 0,56 = 0,68. 1,5 tégla falnak ilyen hőállósága van.
  2. Ezt az értéket levonjuk a régió teljes hőellenállásáról: 3,5-0,68 = 2,82. Ezt az értéket hőszigeteléssel és befejező anyagokkal kell "felvenni".

    Minden befogadó szerkezetet ki kell számolni

    Minden befogadó szerkezetet ki kell számolni

  3. Figyelembe vesszük az ásványgyapot vastagságát. Hővezető együtthatója 0,045. A réteg vastagsága a következő lesz: 2,82 * 0,045 = 0,1269 m vagy 12,7 cm. Vagyis a szükséges szigetelési szint biztosítása érdekében az ásványgyapot réteg vastagságának legalább 13 cm-nek kell lennie.

Ha a költségvetés korlátozott, akkor 10 cm ásványgyapotot vehet fel, és a hiányzó befejező anyagokkal lesz bevonva. Kívül-belül lesznek. De ha azt szeretné, hogy a fűtési számlák minimálisak legyenek, akkor jobb, ha a számított érték "pluszával" kezdi a befejezést. Ez a tartalék a legalacsonyabb hőmérséklet idejére, mivel a burkoló szerkezetek hőellenállási normáit a többéves átlaghőmérséklet alapján számolják, a tél pedig rendellenesen hideg. Ezért egyszerűen nem veszik figyelembe a dekorációhoz használt építőanyagok hővezető képességét.

Hasonló bejegyzések

Hozzászólni

Fűtés

Tető

Ajtók