Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Теплоизоляция стен изнутри: можно ли, как сделать правильно

Содержание

материалы и выбор лучшего утеплителя

Необходимость утепления стен — следствие неправильного выбора материалов, несоблюдения технологии при строительных работах или ошибок в расчетах при проектировании.

Так или иначе, возникшие проблемы надо решать, и сделать это следует как можно скорее, пока процессы набухания и разрушения стен от воздействия влаги не зашли слишком далеко. Первым шагом должно быть изучение проблемы, понимание воздействий, которые должны быть остановлены (в идеале — исключены).

Только после этого надо осуществить необходимые операции, которые смогут решить возникшие вопросы и отрегулировать теплообмен дома, исключить процессы, разрушающие материал стен.

Содержание статьи

Внутреннее и внешнее утепление – что выбрать?

Выбор между внешним и внутренним утеплением при равных возможностях того и другого метода однозначно должен быть принят в пользу наружного. С физической точки зрения, только он может обозначаться термином «утепление», внутреннее утепление — это, скорее, отсечка стен от контактов с теплым влажным воздухом.

При этом, если утеплитель расположен снаружи, то стена получает тепло изнутри, отчего она меньше охлаждается и не имеет температуры, способствующей конденсированию водных паров. При внутреннем расположении, утеплитель становится преградой, не пропускающей тепло наружу.

Стена при этом способна охладиться практически до полного уравнивания температур с обеих сторон, теряя свои теплоизоляционные свойства и оставаясь лишь механической преградой для внешних воздействий.

Точка росы

Такое использование внешних стен непроизводительно, кроме того точка росы перемещается на линию контакта утеплителя со стеной, вызывая обильное конденсирование влаги. Такой недостаток — частое следствие неграмотных действий при внутреннем утеплении, причем, последствия заметны далеко не сразу.

Внутреннее утепление делается по двум причинам:

  • В дополнение к внешнему.
  • При невозможности производства работ снаружи — нет доступа, не позволяют технические условия или правила и т. д.

Если иного выхода нет и возможна работа только изнутри, надо уяснить себе причины возникновения конденсата и устранить их с максимальной эффективностью. Прежде всего, следует запомнить основное правило внутреннего утепления:

ВАЖНО!

Паропроницаемость материалов, независимо от количества слоев в пироге, должна следовать по убыванию.

Это означает, что материал утеплителя должен представлять более серьезную преграду для пара, чем материал стены. Это условие обеспечивает возможность вывода пара, прошедшего через толщу утеплителя, наружу.

В противном случае пар сконденсируется на поверхности стены (что и происходит чаще всего). Проблема заключается в том, что наличие утеплителя не позволяет стене контактировать с теплым внутренним воздухом, она не нагревается и пар при контакте с холодной стеной сразу начинает конденсироваться.

Сравнение теплоизоляционных характеристик материалов

Никакие меры, кроме эффективной парозащиты, здесь не работают, причем плотность парозащитного слоя должна стремиться к абсолютной. Каким бы постепенным ни было накопление влаги, рано или поздно ее наберется достаточно для запуска разрушительных процессов — несколько циклов замерзания и оттаивания могут превратить в труху самый прочный материал.

Отсюда следует вывод — для усиления парозащиты надо использовать максимально подходящий утеплитель.

Материалы для теплоизоляции стен изнутри

Для внутреннего утепления годится далеко не всякий утеплитель. От должен обладать набором свойств, обеспечивающих выполнение поставленных задач:

  • Низкая паропроницаемость.
  • Отсутствие способности впитывать влагу.
  • Отсутствие вредных для здоровья людей выделений.
  • Способность держать форму, жесткость.

Эти свойства в большей степени присущи таким типам утеплителей:

Материалы перечислены не в случайном порядке, а по степени эффективности и частоты использования.

Пенопласт

Рекордсменом по применению с большим отрывом является пенопласт (ППС). Имеет такие положительные качества:

  • Малый вес.
  • Низкая паропроницаемость.
  • Жесткая структура, плиты имеют четкие размеры.
  • Легко обрабатывается.
  • Практически не впитывает воду.
  • Самый дешевый утеплитель.

Сочетание таких свойств по праву выделяет его в число лидеров. К сожалению, материал сильно крошится и боится огня.

Пенопласт

Экструзионный пенополистирол

Экструзионный пенополистирол (ЭППС) — в химическом отношении аналогичен пенопласту, но структурно отличается благодаря методу изготовления.

По своим свойствам он даже превосходит пенопласт:

  • Абсолютно непроницаем для пара и воды.
  • Более жесткий, не крошится.
  • Высокая теплостойкость.

При этом, стоит он ощутимо дороже, чем обычный ППС, что снижает его конкурентоспособность.

Пенополиуретан

Пенополиуретан — материал, имеющий все необходимые качества для внутреннего утепления:

  • Плотный контакт со стеной.
  • Не пропускает влагу или пар.
  • Не имеет органики — не гниет, не выделяет опасных веществ.

При этом, использование пенополиуретана ограничено, так как для его нанесения требуется специальное оборудование и квалифицированные работники, плюс ко всему при нанесении пенополиуретан выделяет ядовитые пары. Кроме того, цена на сам утеплитель плюс стоимость работ резко снижают его востребованность.

Пенополиуретан

Минеральная вата

Минвата, стекловата, эковата, целлюлоза — традиционные материалы, для внутреннего утепления они малопригодны. Тем не менее, используются довольно часто, чему причиной является малая подготовленность пользователей в теоретическом плане и следование стереотипам.

Качества этих материалов, хорошие в других случаях, теряют свой эффект — любой тип ваты имеет волокнистую структуру, что способствует впитыванию влаги. Нет нужной жесткости, высокая паропроницаемость. Для внутреннего утепления такие материалы не рекомендуются.

Намокание утеплителя можно остановить путем установки специальной пароизоляционной пленки, которая не только защитит материал от проникновения водяных паров, но не даст вредной минеральной пыли попасть в помещение.

Минеральная вата

Какой утеплитель лучше всего подходит для утепления стен изнутри?

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Наиболее эффективные утеплители при внутренней установке — пенопласт и экструзионный пенополистирол. Они сочетают в себе все наиболее ценные свойства как для утепляющих материалов в целом, так и для рассматриваемой специфики.

Самым полезным свойством является паронепроницаемость. Пенопласт состоит из спаянных гранул, каждая из которых представляет собой герметичную капсулу с пузырьками газа. Небольшое впитывание воды возможно лишь по капиллярам между гранулами, но его величина очень мала.

Что лучше?

ЭППС — вспененный материал, состоящий из единого массива субстанции. Он непроницаем ни для пара, ни для воды, впитывания нет совершенно. Если величина утепляемой поверхности не слишком велика, то лучшим выбором станет ЭППС.

Как избежать проблем внутреннего утепления?

Для того,чтобы избежать проблем внутреннего утепления, надо определить режим работы стенного пирога и найти местоположение точки росы.

В идеале, она должна располагаться либо внутри стены, либо, что несколько хуже, внутри утеплителя.

Если точка росы оказывается на границе двух материалов, то конденсат рано или поздно появится из-за небольшого проникновения паров через боковые стены, сквозь утеплитель, неплотные участки пароизляции и т.д.

Такая ситуация становится возможной при большой толщине утеплителя (создается полная отсечка стены от внутреннего тепла) или при его низкой паропроницаемости (следствие неправильного выбора материала).

Для решения вопроса можно дать несколько рекомендаций:

  • Толщина теплоизоляции. Не следует использовать утеплитель толще 50 мм.
  • Выбирать только паронепроницаемые материалы, образующие максимально герметичный слой.
  • Организовать эффективную вентиляцию помещения. Этот пункт желателен в любом случае, так как вывод перенасыщенного паром воздуха снижает парциальное давление и интенсивность воздействия пара на материалы стены и утеплителя. Когда нечему конденсироваться, вопрос решается автоматически.
  • При установке утеплителя действовать тщательно, не пропускать участки, не создавать щелей. Особенно важно плотно укутать оконный проем в районах откосов, подоконника и верхнего среза. Боковые стены — тоже источник пара, проникновение сквозь них, хоть и в меньшей степени, но происходит. В идеале, следовало бы изолировать все помещение, но такое не всегда возможно.

ОСТОРОЖНО!

Оконный блок — источник проникновения пара. Он имеет массу щелей и промежутков по периметру между стеной и коробкой. Перед установкой утеплителя следует снять откосы и подоконник и тщательно заполнить все сомнительные места монтажной пеной.

Для выравнивания паровой нагрузки можно произвести грунтовку всех (не только наружных) стен специальными составами, снижающими проход пара сквозь материал стены. Особенно это важно для рыхлых пористых материалов, склонных к впитыванию влаги.

Нужна ли внутренняя пароизоляция?

Необходимость внутренней пароизоляции несомненна. Практически весь смысл внутреннего утепления — создание герметичной границы между насыщенным паром воздухом и стеной.

При этом, если утеплитель сам по себе хороший пароизолятор (как ППС или ЭППС), то наличие отдельного слоя рулонной пароизоляции необязательно, особенно если имеется эффективная приточно-вытяжная вентиляция.

Тем не менее, для страховки от возможных микроскопических щелей, зазоров или иных полостей в утеплителе, а также для отсечки примыкающих стен часто устанавливается дополнительный слой парозащиты.

Если в качестве утеплителя используется более рыхлый материал, пропускающий пар, то наличие полноценной пароизоляции обязательно. Попытки обойтись без нее сведут на нет всю затею с утеплением стены — она намокнет, конденсат пропитает утеплитель, отчего он перестанет удерживать тепло, превратится в аккумулятор влаги. В это время, материал стены будет мокнуть, обмерзать и от этого активно разрушаться.

Внутреннее утепление значительно проигрывает в эффективности наружному способу, и используется лишь как дополнительная мера. В качестве самостоятельного мероприятия такая методика сомнительна и требует понимания динамики процессов, протекающих в стеновом пироге при разных температурах и в разное время года.

Стеновой пирог

Эффект от такой методики зачастую требует множества экспериментов и изменений, что на практике означает постоянный ремонт. Поэтому следует действовать очень осмотрительно и тщательно, чтобы постараться достичь нужного результата с первой попытки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

внутренняя теплоизоляция кирпичной и деревянной стены минеральной (каменной) ватой своими руками

Утепление стен — это необходимая процедура, направленная на сохранение тепла в доме для комфортного проживания.

Доказано, что в холодное время года около 30 % всех теплопотерь происходит из-за неутепленных, или неправильно утепленных стен.

Какой бы мощной и современной не являлась система отопления, без должного утепления стен эффект от ее использования будет минимальным.

Утеплить дом можно двумя способами — снаружи и изнутри.

Внутреннее утепление применимо в тех случаях, когда требуется сохранить первоначальный облик здания (например квартира в многоэтажке, либо уникальный фасад дома). Одним из наиболее эффективных материалов для утепления при этом является минеральная вата.

Если по какой либо причине минвата вам не подходит, вы можете выбрать утеплитель из данных материалов:

Содержание статьи

Особенности внутреннего утепления

К сожалению, внутреннее утепление не является таким же эффективным, как и наружное утепление помещений, однако при правильном подходе способно стать хорошим выходом из ситуации. Главной проблемой при таком методе становится то, что сама несущая стена, граничащая с улицей, при этом теплее не становится.

ВАЖНО!

Так называемая «точка росы» (граница холодной стены и слоя утеплителя) сдвигается на поверхность отделочного слоя, что неминуемо ведет появлению сырости и конечному разрушению стены и отделочного слоя. Избежать этих негативных последствий при внутренним утеплении можно путем применения специальных гидро- и паронепроницаемых мембран.

Вместе с тем, при своих минусах, утепление стен изнутри имеет и свои положительные стороны:

  • такие работы можно осуществить своими руками;
  • утепление внутренних стен минеральной ватой можно производить в любое время и при любой погоде;
  • не возникает необходимости завершения всех работ сразу — его можно осуществлять постепенно;
  • утепление при таком устройстве играет роль звукоизоляции и препятствует проникновению в жилье посторонних уличных звуков.

Плюсы и минусы способов утепления

Минеральная вата

Минеральная вата в качестве строительного материала, используемого для утепления, известна достаточно давно.

Изготовленная из натуральных базальтовых волокон, она отличается экологичностью и хорошо удерживает тепло внутри деревянного или кирпичного дома.

Выделяют 3 основных типа минеральной ваты, в зависимости от целевого использования:

  • легкие. Применяются в каркасных утеплениях. Их плотность составляет от 10 до 90 кг./м.куб.;
  • тяжелые. Такой ватой утепляют фасады зданий. Ее плотность — 90 кг/м.куб;
  • технические. Используются в основном для изоляции промышленных помещений и оборудования, где наблюдаются повышенные и пониженные температуры.

По составу минеральная вата также бывает нескольких видов:

  • стекловата — производится способом расплавления кварцевого песка или битого стекла в тонкие волокна. При добавлении связующих веществ приобретает привычный желтоватый цвет. Такой материал не горит, и не меняет своих свойств при попадании на него влаги;
  • шлаковата — изготавливается из отходов промышленных шлаков. Применение такой ваты при утеплении жилых помещений небезопасно с экологической точки зрения;
  • базальтовая вата — наиболее распространенный материал для утепления домов. Отличается повышенным коэффициентом теплопроводности.
  • каменная вата — один самых технологичных вариантов. Практически лишен недостатков и часто используется при строительстве, именно этот вариант рекомендуется при внутреннем утеплении.

Сравнительная характеристика утеплителей

Достоинства и недостатки минеральной ваты

Распространение минеральной ваты обусловлено, в первую очередь ее достоинствами:

  • низкая теплопроводность;
  • негорючесть;
  • механическая устойчивость — не меняет своих свойств при воздействии на нее;
  • звукоизолирующие характеристики;
  • устойчивость к температурной деформации;
  • биохимическая стойкость;
  • удобство и простота монтирования.

Однако несмотря на внушительный перечень плюсов, строительные нормативы не рекомендуют использовать обычную минеральную вату для утепления помещений. Вызвано это наличием в ее составе фенола, который губительно сказывается на здоровье человека. При внутреннем утеплении мастера советуют использовать эковату или каменную вату.

При неправильном монтаже открытые участки минеральной ваты контактируют с системой вентиляции, вследствие чего опасные частицы оказываются в окружающем воздухе.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При работе с минеральной ватой обязательным является использование перчаток и респиратора!

Гипсокартон

Сегодня трудно представить себе ремонт без использования гипсокартона. Он многофункционален, используется для отделки стен, потолка, создания перегородок, различных декоративных элементов.

Некоторые виды, благодаря водоотталкивающим свойствам, применяются при отделке ванных комнат, санузлов.

Перед использованием гипсокартона необходимо разобраться в его положительных и отрицательных характеристиках, чтобы представлять себе специфику обращения с ним.

Достоинства гипсокартона:

  • Гибкость и легкость. Применение этого материала позволяет претворить в жизнь самые смелые дизайнерские решения. Из него легко изготовить различные геометрические формы — от банальных прямоугольных до сложных полукругов, арок, колонн;
  • Теплоизоляционные свойства;
  • Огнеупорность. Гипсокартон не горит. При воздействии на него огня, страдает лишь верхний бумажный слой.
  • Водостойкость. Разработаны специальные виды ГКЛ, рекомендованные к применению в помещениях, отличающихся повышенной влажностью.

Недостатки гипсокартона:

  • Главным недостатком является его хрупкость. Лист гипсокартона легко может пострадать при транспортировке, монтаже, последующей эксплуатации;
  • Звукоизоляционные характеристики. Гипсокартон не обладает звукоизоляционными свойствами. За простой перегородкой из ГКЛ будут слышны все звуки.

Гипсокартон

Устройство стенового пирога изнутри

В строительстве совокупность всех элементов конструкции принято называть пирогом. Применительно к утепленным изнутри стенам, конструкционный пирог выглядит следующим образом:

  • внешняя несущая стена;
  • гидроизоляция;
  • слой утеплителя — минеральной ваты;
  • пароизоляционная мембрана;
  • каркас для гипсокартона;
  • отделочные листы гипсокартона;
  • финишный отделочный материал.

Стеновой пирог

Пароизоляция — описание и монтаж

Важным этапом в процессе внутреннего утепления стен минеральной ватой является монтаж пароизоляции. В процессе эксплуатации жилого дома происходит постоянное выделение пара в процессе приготовления еды, пользования ванной комнатой, работе чайника.

При этом пар легко проникает через слой гипсокартона внутрь утепленной перегородки. Если поверхность минеральной ваты не укрыть пароизолирующей мембраной, можно столкнуться с тем, что утеплитель, впитавший большое количество влаги, станет постоянным источником сырости и плесени.

Монтаж пароизоляции производится поверх каркаса со слоем утеплителя. Существуют 2 вида материала, предназначенные для создания пароизоляции под гипсокартоном, первый из них — полиэтиленовая пленка. Является самым бюджетным вариантом. Однако кроме удерживания пара, она не дает воздуху проникать в перегородочное пространство, что чревато образованием парникового эффекта и конечным отсыреванием гипсокартона.

Пароизоляция минваты

Мембранная пленка — инновационный в этом плане материал. Такая пленка легко удерживает влагу, но при этом не препятствует вентиляции воздуха. «Работает» мембранная пленка только в одном направлении. Это важно учитывать при ее монтаже.

Пленкой укрывается вся поверхность готовой перегородки. Полотна следует ложить внахлест, стыки проклеивать монтажным скотчем.

Обрешетка под минвату и гипсокартон – особенности и монтаж

Традиционно создать обрешетку перегородки для крепления гипсокартона можно из двух материалов:

  • деревянных реек;
  • оцинкованного профиля.

Деревянный каркас при отличается массивностью, громоздкостью конструкции. Перед монтажом деревянные рейки обрабатываются антисептиком для предупреждения возможности гниения.

При монтаже гипсокартона целесообразнее воспользоваться специальными оцинкованными профилями.

Они рассчитаны на крепление друг к другу, кроме того для них предусмотрены механизмы крепления к стенам -кронштейны, с помощью которых можно отрегулировать толщину перегородки.

Краткую схему монтажа обрешетки для ГКЛ можно представить в следующим виде:

  1. определяется толщина перегородки в зависимости от выбранной толщины утеплителя;
  2. по бокам вертикальных примыкающих стен, по полу и потолку крепится направляющий профиль;
  3. определяется край, от которого будет осуществляться монтаж листов гипсокартона;
  4. учитывая ширину листов в 120 см, делается разметка через каждые 40 (либо 60) сантиметров;
  5. вдоль разметки с интервалом 50 см., крепятся п-образные кронштейны;
  6. несущие стойки вставляются в направляющий профиль в соответствии с разметкой;
  7. при помощи натянутой бечевки выравнивают несущие стойки и крепят их кронштейнами;
  8. к несущим стойкам крепят поперечные стойки для обеспечения жесткости конструкции;

Обрешетка под минвату

Под полученную плоскость закладывают утеплитель.

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон

ВАЖНО!

Любые теплоизоляционные работы следует начинать с подготовки поверхности.

Все неровности и впадины необходимо заштукатурить и зашпатлевать. Стены, которые подлежат утеплению, обрабатывают противоплесневыми препаратами и грунтуют.

Утепление кирпичной стены изнутри минватой:

  1. Рассмотренным выше способом создается обрешетка кроме закрепления несущих стоек;
  2. подготавливается утеплитель. От того, с какой минеральной ватой предстоит иметь дело, зависит метод ее крепления. Вату в виде матов удобно нанизывать на установленные в стене кронштейны. Укладку следует проводить так, чтобы не оставалось щелей между матами. ;
  3. после заполнения стен утеплителем монтируются несущие стойки;
  4. в случае если минеральная вата приобретена в рулонах, ее укладку можно осуществить после монтажа стоек. Ею легко заполнить пространство между стойками и стеной;
  5. поверхность утеплителя и обрешетки укрывается рулонами пароизоляционной мембраны внахлест. Стыки мембраны проклеиваются монтажным либо сантехническим скотчем.

Схема утепления

Укладка материала

Таким образом имеется подготовленная поверхность под монтаж листов гипсокартона.

Гидроизоляция

Необходимость гидроизоляции возникает в деревянных домах с бревенчатыми стенами со щелями и трещинами. Для того, чтобы предотвратить контакт уличного воздуха со слоем утеплителя, деревянные стены укрываются слоем гидро- и ветрозащитной мембраны.

Такая пленка надежно защищает слой утеплителя от попадания влаги с улицы. Она крепится при помощи степлера и скоб внахлест, стыки проклеиваются.

Гидроизоляция стены

Установка листов гипсокартона

Схема установки гипсокартона проста:

  • Крепление листов к каркасу осуществляется при помощи саморезов по металлу. Стандартная длина ГКЛ — 250 см. В случае, если высота помещения больше, с нового листа отрезают кусок нужного размера. При этом установка листов осуществляется в разбежку — так чтобы положение отрезков чередовалось.
  • При необходимости осуществляется зашивка второго слоя гипскартона.
  • Производится чистовая отделка гипсокартона.

Монтаж ГКЛ

Полезное видео

Укладка минеральной ваты под гипсокартон в видео-инструкции ниже (не забываем про паро- и гидроизоляцию):

Заключение

Несмотря на скептическое отношение большинства к внутреннему утеплению, оно является надежным, эффективным и удобным. Оно широко применяется в квартирах и офисах. Главное – подбирать качественные материалы и следовать строительным нормам и правилам.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Почему нельзя утеплять дом изнутри

Содержание статьи:

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.

Материал

Есть много вариантов для утепления стен. Современные технологии заполнили данный сегмент рынка. Часто используемый утеплитель — минеральная вата. Её ещё называют базальтовой, ведь она производится из природного сырья — базальта. Дополнительный компонент — кремнезём. В процессе производства идёт обработка водоотталкивающими составами. Всё продумано так, что паропроницаемость от этого не становится хуже. Клиенту стройматериал поставляется в виде матов, плит. Менее удобная форма поставки — в рулонах. Параметры конечного продукта могут быть различными. Сам материал имеет волокнистую структуру. Волокна могут быть ориентированы всевозможным способом. При расположении «параллельно» мы имеем обычные плиты. Если волокна ориентированы перпендикулярно — это плиты ламелевые.

Чаще всего стенки зданий утепляют ватой с плотностью от 75 до 145 кг/м3. Плиту малой плотности можно крепить сразу к стене. Низкая плотность позволяет заполнять все неровности в стене (кирпиче, бетоне). Плиты с плотностью от 100 кг/м3 принято крепить над первым слоем. Они позволяют получить более ровную поверхность, отделочные работы произвести проще. Для расчёта необходимого количества надо исходить из общей площади стен. От полученной суммы надо вычесть размеры окон и дверей. Запас от 5 до 10% вполне оправдан: что-то Вы испортите, а остатки пригодятся в хозяйстве.

Достоинства минваты

Материал имеет весомые преимущества:

  • Полное, качественное заполнение всех пустот. Этого невозможно добиться при использовании пенопласта.
  • Нет потребности использовать пароизоляцию.
  • Технология утепления не представляет особой сложности.
  • Пожарная устойчивость. Материал не горит и не поддерживает горение. Она может выдерживать почти 6 тысяч градусов жары.
  • Длительный срок службы, если соблюдены все требования при установке.
  • Незначительный вес. Минеральная вата удобна в работе, не оказывает большой нагрузки на стены и фундамент.
  • Отличная теплоизоляция.

Минимальная общая толщина утеплителя должна быть от десяти сантиметров! Лучшие вариант — утеплитель крепится на несущую стену, а потом ещё выполняют кладку из облицовочного кирпича. Слой утеплителя находится посередине, отлично защищён и «работает» производительнее. Минватой можно утеплить деревянный дом или кирпичный дом. Иногда минватой отделывают строения из газосиликатного блока. Такое действие оправдано, если Вы проживаете в северных районах. Но значительная толщина не требуется.

Некоторые особенности

Схема внутристенного утепления.

Многослойные стеновые конструкции либо утепляющий слой внутри стены тоже относится к категории утепления дома. Этот способ предусматривает расположение теплоизоляции снаружи стены и последующее его закрытие кирпичной кладкой (облицовка). Этот способ больше всего подходит для выполнения утепления на этапе строительства дома, но никак не для уже готовых построек.

Утеплить готовый дом таким способом — дело довольно трудоемкое и неблагодарное. Связано это со значительным увеличением толщины стен, значит, потребуется и усиление конструкции, что, в свою очередь, влечет за собой внесение изменений в конструкцию фундамента.

Выполнение утепления с наружной стороны дома обладает достаточным количеством существенных преимуществ, среди которых можно выделить способность теплоизоляции надежно защищать стены от процессов замерзания и последующего оттаивания, перепадов температурных режимов. Значит, конструкция вашего дома прослужит вам более долгий срок, оставаясь прочной и надежной.

Еще такой способ теплоизоляции позволяет избавить стеновые конструкции от увлажнения, так как в этом случае утеплитель не будет преградой для влаги и она достаточно свободно проникает наружу. Именно этот фактор позволяет значительно повысить срок службы всего дома.

Конструкция утепления с вентилируемым фасадом.

Безусловным достоинством этого метода является возможность более длительного сохранения тепла внутри дома в зимний период, и, наоборот, в летний зной, вам будет обеспечена прохлада в ваших комнатах.

Есть у этого способа и свои недостатки. В первую очередь, это необходимость защиты теплоизоляционного слоя от воздействия различных атмосферных явлений. Кроме того, защита утеплителю необходима и от механических повреждений. При этом он должен обладать качествами паропроницаемости. Для достижения этой цели многие прибегают к устройству вентилируемого фасада либо выполняют штукатурные работы.

Выбирать тот или иной способ нужно только после проведения тщательного анализа всех достоинств и недостатков. Но специалисты приходят к мнению, что самым оптимальным, функциональным и рациональным будет способ наружного расположения теплоизоляции.

Вернуться к оглавлению

Виды и особенности штукатурок

Смеси, используемые при финишной отделке фасадов, различаются по своему составу и консистенции. Производители предлагают готовый к использованию раствор или сухую смесь, требующую разбавления водой.

Минеральная штукатурка изготавливается из цемента, извести, песка и пластификаторов. Простые составляющие делают ее самым дешевым вариантом отделки. Добавка декоративных гранул позволяет создавать фактурную поверхность. Состав продается в сухом виде и разводится водой непосредственно перед нанесением.

Достоинства:

  • высокая прочность и адгезия с основанием;
  • отличная паропроницаемость;
  • устойчивость к морозу и влаге;
  • отсутствие плесени и грибка.

Недостатком этого варианта фасадной отделки считается ограниченность в выборе цветов. Эту проблему решают нанесением силикатной краски, делающей поверхность не только яркой, но и более прочной.

Силикатная штукатурка – это смесь из жидкого стекла, минеральных наполнителей, красящих пигментов и воды. Она рекомендуется для нанесения на волокнистый утеплитель (минеральная или базальтовая вата) и на пенополистирол. Состав готов к использованию, его нужно только размешать.

Достоинства:

  • хорошая паропроницаемость;
  • стойкость к погодным условиям;
  • прочность и эластичность;
  • не горит;
  • простота нанесения;
  • доступная стоимость.

Состав требует быстрого нанесения и дополнительных расходов на грунтовку поверхности.

Акриловая штукатурка создает влагонепроницаемое, эластичное и прочное покрытие. Она наносится на ровную, подготовленную поверхность. Основа состава – водный раствор акрила. Технология работы со смесью требует быстрого нанесения на всю обрабатываемую поверхность. При разделении процесса на этапы в местах стыковки будут заметные различия цвета.

Достоинства:

  • устойчивость к колебаниям температуры и микротрещинам;
  • раствор готов к применению;
  • большой выбор оттенков.

Недостатки акриловой смеси – притягивание загрязнения и высокая стоимость.

Силиконовая штукатурка отличается высокой эластичностью, на обработанном ею фасаде не появятся трещины даже после усадки. Смесь продается в готовом виде, перед использованием ее размешивают дрелью с насадкой, работающей на низких оборотах.

Достоинства:

  • высокая износостойкость;
  • отталкивание влаги и загрязнения;
  • прочность;
  • адгезия со всеми поверхностями;
  • разнообразная цветовая гамма;
  • отсутствие плесени и грибка;
  • паропроницаемость.

В силиконовой смеси объединились лучшие свойства акрилового и минерального раствора.

Устройство утепления сарая

Утепление стен.

Отдельно следует упомянуть об утеплении хозяйственных построек. Если в сарае планируется держать животных, легко догадаться, что в условиях сорокаградусных морозов курицам в обычном домике из горбыля будет холодно. Самый простой способ — не экономить на стенках, и если и строить из самого дешевого и неровного материала, то прибивать доски, чтобы не было зазоров и щелей. Так не будет сквозняков. Например, строили сарай под дрова, а позднее заселили туда козу. Мастерят внутри вторую стенку (можно даже из фанеры), а в промежуток помещают любой утеплитель. Сейчас становится популярным все экологически чистое, и в роли утеплителя может выступить простая солома.

Отдельно нужно напомнить, что теплый воздух имеет свойство подниматься вверх, поэтому помимо стен сарая нужно озаботиться и утеплением потолка. В старину в хозяйственных, а зачастую и в жилых постройках, потолки осыпали сухими опавшими листьями и мхом. От того, какой бюджет выделен на утепление хозяйственных строений, и будет зависеть выбор материалов.

Выбор материалов

Чтобы решить вопрос о конденсации пара в стене правильно, нужно учитывать такую характеристику материалов, как паропроницаемость. Как ясно из названия, она выражает способность материала пропускать через себя пар. Единица измерения – мг/м*ч*Па

Читателю следует знать важное строительное правило: в направлении изнутри наружу паропроницаемость материалов должна возрастать.

Теперь посмотрим, как поведут себя разные материалы при внутреннем утеплении.

Минеральная вата

Это эффективный теплоизолятор (коэффициент теплопроводности составляет 0,042 Вт/м*С), который не гниет, не горит, абсолютно натурален (за исключением разновидностей, роль связующего в которых играет фенол-формальдегид).

Однако, для внутреннего утепления данный материал не подходит, поскольку обладает высокой паропроницаемостью – от 0,3 до 0,5 мг/м*ч*Па.

Установив его перед кирпичом или бетоном (по ходу движения пара), у которых паропроницаемость составляет, соответственно, 0,11 и 0,03 мг/м*ч*Па, мы нарушим правило о возрастании паропроницаемости. Следовательно, приток пара в многослойную конструкцию стены будет более интенсивным (через минвату), чем его отток (через кирпич).

Что из этого получится, можно наглядно видеть в т.н. теплотехнических калькуляторах, представленных на многих сайтах. В таком калькуляторе можно смоделировать конструкцию стены и программа рассчитает и покажет, как распределяются внутри нее температуры (будет отображена и точка росы), где и в каких количествах образуется конденсат.

Моделируя стену жилого помещения, следует задавать температуру в 20 – 22 градуса и влажность на уровне 55%. При таких условиях температура точки росы составит 10,7 градуса. Толщину утеплителя следует подбирать из условия требуемого термического сопротивления ограждающей конструкции = 3,15.

Для кирпичной стены толщиной 630 мм (R = 0,63/0,47 = 1,34, где 0,47 – коэффициент теплопроводности кирпича) потребуется слой минваты толщиной в 76 мм (R = 0.076/0.042 = 1.81, что в сумме с «кирпичными» 1,34 даст требуемые 3,15).

Просчитав данную конструкцию для различных значений наружной температуры, можно увидеть следующее:

  1. При наружной температуре ниже -18 — -20 градусов основной материал стены промерзает насквозь.
  2. При этих же температурах точка росы располагается в середине утеплителя или на его границе с кирпичом. Соответственно, образующийся конденсат будет превращаться в лед, разрушая основной материал изнутри и отрывая от него утеплитель (в случае, если он был приклеен).
  3. При температурах от 0 до +11 градусов точка росы окажется внутри основного материала, который будет из-за этого обильно пропитываться влагой. Намокшая стена хуже удерживает тепло, кроме того, при замерзании вода вызовет появление в ней трещин.

Еще одним важным следствием образования конденсата на границе кирпич-теплоизолятор является развитие плесени, разрушающей строительные материалы.

Если же минвату в теплотехническом калькуляторе расположить за кирпичом, то есть снаружи, картина получится более благоприятной: точка росы окажется за кирпичной стеной в толще утеплителя, причем конденсат будет выделяться в весьма незначительных количествах.

От недостатка внутреннего утепления, связанного с выделением конденсата, можно избавиться путем установки перед минватой пароизоляции. Но все дело в том, что в отечественном строительстве вентиляция проектируется с учетом частичного отвода пара через стены. Если закупорить стены пароизоляцией, придется принимать меры по усилению вентиляции.

Это приведет к возрастанию теплопотерь, вследствие чего придется увеличить толщину теплоизоляции с 70 до 100 мм. При наружном утеплении стена остается паропроницаемой.

Пенополистирол

Однако, применять его для утепления жилых зданий, особенно многоэтажных, опасно, поскольку он хорошо горит и при этом выделяет большое количество отравляющего дыма.

Таким образом, данный материал использовать не рекомендуется.

Пенополиуретан

Аналогично пенополистиролу этот материал является разновидностью вспененного пластика. Поэтому он тоже обладает низкой паропроницаемостью, но может напыляться в виде пены, образуя бесшовное покрытие.

Технология утепления стен изнутри

Специалисты советуют применять утепление помещения с внутренней стороны только в особых случаях, например:

  • если квартира находится выше второго этажа, и для наружного утепления нужно привлекать промышленных альпинистов;
  • в новостройках, если нет возможности снять фасадную отделку и произвести наружную теплоизоляцию;
  • если утепление фасада нарушит архитектурный ансамбль.

Способы утепления стен изнутри:

  • по каркасу;
  • на клей.

Первый метод не требует тщательного выравнивания несущей поверхности. Кроме этого облицовочный материал закрепить на каркас очень просто, так если планируется после утепления соорудить стены из гипсокартона, то обрешотку уже монтировать не нужно. Если после изоляции планируется заштукатурить поверхность, то потребность в каркасе отпадает. В любом случае способ крепления материала напрямую зависит от дальнейшей отделки стен.

Утепление по каркасу

Как стену изнутри комнаты на каркасе? Эта теплоизоляция стен изнутри, процесс трудоемкий, но более надежный. Благодаря каркасу хрупкий материал не подвергается механическому воздействию, особенно это актуально, если теплоизоляционным материалом выбран пенопласт.

Стену ровнять не нужно, но перед монтажом стоит очистить поверхность от штукатурки, если она отслоилась, грязи, пыли и покрыть антисептическим составом.

Каркас сооружается алюминиевых профилей или брусков. Крепление производится на дюбеля или на саморезы – в зависимости от материала, из которого сделано основание. Шаг стоек должен равняться ширине материала, например, если выбран мягкий утеплитель для стен внутри стен, то расстояние уменьшается на два сантиметра, при применении пенопласта или полистирола, ровно 60 см.

Если принято решение в качестве стоек применить деревянные элементы, то их стоит обработать пропиткой, которая предотвратит гниение и образование грибка.

Как только каркас готов, в промежутки укладывается теплоизолятор, все швы между материалом заделать монтажной пеной. После высыхания пены, ее обрезают заподлицо. После этого можно приступать к окончательной отделке.

Теплоизоляция стен внутри помещения на каркас производится следующими материалами:

  • стекловата;
  • базальтовый утеплитель;
  • пенопласт;
  • древесное волокно.

Любой из вышеперечисленных материалов может быть смонтирован с применением обрешотки на стенах, кроме фольгированного утеплителя.

Монтаж утеплителя на клей

Этот вид монтажа требует тщательной подготовки плоскости стен, перед тем как утеплить.

Их очищают от пыли и загрязнений, обезжиривают. Далее работа идет по следующему алгоритму:

  • стены после очистки подлежат выравниванию, и ремонту. Трещины зашпаклевывают, большие выступы сбивают, а впадины заделывают раствором;
  • все плоскости обрабатываются антисептиком, или грунтовкой с антимикробным действием;
  • грунт наносят в два слоя;
  • после высыхания можно начать монтаж плит на клей, его наносят на стену и на материал при помощи зубчатого шпателя;
  • клей будет сохнуть 2-3 дня;
  • как только поверхность просохнет, нужно выполнить дополнительную фиксацию дюбелями-зонтиками.

Не забываем, что монтаж пластов материала производится со смещением. При этом обязательно проводить гидроизоляцию поверхности основания и пароизоляцию самого утеплителя после установки.

Обустройство утеплителя на клей имеет свои ограничения, так как для этого применяют только плотные питы, например:

  • пенопласт;
  • древесное волокно;
  • пеноплекс;
  • форьгированный утеплитель.

Как только все мероприятия по монтажу теплоизолятора закончены, приступают к отделке.

Технологические особенности

Если говорить строительной терминологией, то оштукатуренный утеплитель фасада чаще всего называют «мокрым».

Все дело в том, что при таком обустройстве системы утепления используются в основном влажные материалы, которые только после длительного и тщательного высыхания, можно наносить послойно друг на друга.

Иными словами, фасадный утеплитель представляет собой трехслойный пирог, каждый слой которого обладает особыми свойствами и имеет свое функциональное назначение.

Поэтому для того чтобы такой многослойная система прослужила долго и качественно, нужно все работы выполнять в строгом соответствии с установленными правилами технологического процесса.

Причины популярности теплоизоляции наружным способом

Любой строитель скажет вам о том, что способ утепления здания снаружи является оптимальным.

С чем это связано? Во-первых, выполняя теплоизоляцию снаружи, вы надежно защитите стены, крышу и другие конструкции от перепадов температур

А это очень важно, так как различные колебания температурных режимов, включая суточные, могут стать основной причиной разрушения конструкции дома.

Выразиться это может и в деформационных изменениях стеновых конструкций, и в нарушении швов, а также в осыпании слоя штукатурки. А в случае обустройства теплоизоляции снаружи, все эти воздействия приходятся на утеплитель, значит, прочность и надежность конструкций дома будет сохраняться на высоком уровне длительный период.

Монтаж минеральной ваты на деревянный или металлический каркас

Прежде чем начать монтаж, соберите конструкцию обрешетки для гипсокартона, используя такие материалы:

  • металлический профиль;
  • деревянные рейки.                                    Важно! При выборе материала для каркаса учтите, что дерево подвержено усыханию и деформации при значительных перепадах влажности и температуры воздуха. Металлическая конструкция без надлежащей защитной обработки поверхности подвержена корродированию.

Установка каркаса

Выполните работу в следующей последовательности:

  1. Смонтируйте каркас из алюминиевых профилей на небольшом расстоянии от стены в 5-10 см.
  2. Закрепите профиль в вертикальном направлении с шагом 60-100 см.
  3. Убедитесь, что толщина и размеры каркаса соответствуют параметрам утеплителя.                                                           

Монтаж пароизоляции

При монтаже этого слоя, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  1. В качестве пароизолятора используйте фольгированную пленку.
  2. Убедитесь, что пароизоляционный слой обращен к помещению блестящей стороной.
  3. Закрепляйте листы пленки внахлест.
  4. Проклейте места стыков пленки металлизированным скотчем для лучшего эффекта.                                                         

Монтаж минеральной ваты

Процедура непосредственной укладки минеральной ваты очень проста и потребует следующих действий:

  1. Уложите вату между реками каркаса.
  2. Зашейте каркас листами гипсокартона.
  3. Прошпатлюйте поверхность.
  4. Приступайте к отделочным работам.Важно! При таком способе утепления ограничений в выборе отделочных и декоративных материалов нет.

Видео

Просмотрите видео по утеплению стен минватой этим способом, чтобы правильно организовать весь процесс при самостоятельном выполнении.

Монтаж гидроизоляции и пароизоляции

При монтаже гидроизоляции снаружи стены деревянного дома ее можно производить:

  • путем нанесения на стены специального раствора;
  • с помощью дополнительных материалов (гидроизолирующиего пенополиуретана).

Если стена кирпичная, то можно воспользоваться специальными растворами или прибегнуть к клеевой форме гидроизоляции: рубероиду. Клеят его вертикально, внахлест, удаляя образовавшиеся воздушные пузыри и проклеивая стыки мастикой.

При использовании декоративных облицовочных материалов используют специальную штукатурную гидроизоляцию.

Гидроизоляция минеральной ваты

При монтаже пароизоляции снаружи следует использовать пленки, которые защищают поверхность стены с внешней стороны и пропускают влагу со стороны стен.

Монтаж пароизоляционных пленок сводится к правилам:

  • укладывать их следует между слоем утеплителя и стеной;
  • обеспечивать зазор для вентиляции между слоями;
  • пленку класть внахлест, стыки проклеивать, пленку крепить скобами.

ВАЖНО!

Если пароизоляцию устанавливают на круглом брусе, то нет необходимости устанавливать вентиляционный зазор. В случае с квадратными досками — такая необходимость обязательна.

. Далее укладывают остальные слои конструкции

Теперь поговорим о способах утепления стен своими руками.

Далее укладывают остальные слои конструкции. Теперь поговорим о способах утепления стен своими руками.

Типы

Все штукатурные смеси делятся на четыре основных вида, каждый из которых имеет свой состав, способ нанесения и условия применения:

  • Минеральные штукатурки, самые экономичные, долговечные и прочные, так как в их основе содержится цемент;
  • Штукатурки акриловые, эластичные и влагоустойчивые за счет большого содержания в них акриловых смол;
  • Штукатурки силикатные, пластичные и очень пористые, в своей основе имеют жидкое калийное стекло;
  • Штукатурки силиконовые, универсальны и способны защитить от любых видов воздействий, изготовлены на основе силиконовых смол.

Поэтому очень важно выбирая определенный вид штукатурки придерживаться не только рекомендаций по их использованию, но и учитывать свойства утеплителя, на который она будет наноситься. . Пренебрегая данными фактами можно вместо качественного результата получить плохо функционирующую систему с некрасивой и потрескавшейся поверхностью

Пренебрегая данными фактами можно вместо качественного результата получить плохо функционирующую систему с некрасивой и потрескавшейся поверхностью.

И все же стоит отметить, что штукатурка в утеплении фасада является самым важным элементом.

Ведь сам по себе утеплитель как строительный материал очень неустойчив к сильным морозам, к перепадам температур и повышенной влажности.

Именно поэтому без защитного слоя штукатурки он перестает выполнять свою важную теплосберегающую функцию и становится просто бесполезным.

Посмотрите, пожалуйста, видео по теме:

Но все же главным в данной технологии является то, что при создаются поистине красивые и долговечные архитектурные композиции.

Утеплитель

Утеплитель занимает большую часть стены в разрезе и выполняет главную функцию ограждающей конструкции каркасного дома – обеспечивает надежную тепло- и звукоизоляцию внутренних помещений.

В настоящее время разработано довольно много различных материалов для утепления домов. Подробно останавливаться на особенностях выбора здесь мы не будем – этому посвящена отдельная статья. Отметим лишь основные моменты, которые необходимы для лучшего понимания вопроса, что лучше заложить в стеновой пирог.

Необходимая толщина стены в зависимости от материала

Основными видами утеплителя, которыми можно оборудовать каркасный дом, являются:

  • пенопласт — самый дешевый, но вместе с тем имеющий и целый ряд недостатков материал: низкая звукоизоляция, хрупкость, горючесть, подверженность действию грызунов;
  • минеральная вата — самый популярный в настоящее время утеплитель. Устройство стен каркасного дома с применением матов каменной ваты в качестве утеплителя предлагает сейчас большинство строительных фирм;
  • пенополиуретан и эковата — обеспечивают исключительные параметры защиты, при их использовании не требуется пароизоляция. Основной недостаток – высокая цена из-за необходимости применения специального оборудования при нанесении.

В дальнейшем мы будем предполагать, что пирог каркасного строения заполняется матами минеральной ваты, так как на практике чаще всего встречается именно такая конструкция.

Правильная укладка утеплителя

Утеплитель может укладываться на готовую внешнюю отделку или сразу в каркас. Необходимо отметить, что чаще всего для обеспечения необходимой жесткости внешняя поверхность каркасного дома обшивается листами фанеры или плитами ОСБ. Тогда утеплитель можно крепить прямо к ним. В противном случае между листами минваты и обшивкой необходимо проложить ветрозащитную пленку и желательно бруски для вентилируемого фасада.

Вот так утеплитель укладывать не нужно

Итак, устройство утепления стены при помощи минеральной ваты производится в следующем порядке:

  • При раскрое лучше вырезать куски с припуском по ширине в 5 см с каждой стороны относительно размеров ячейки каркаса. Это позволит плотно вставить их без зазоров и пропусков;
  • Узлы стыков между матом и стойкой лучше всего уплотнять узкими полосками утеплителя, сложенными пополам. Их можно проложить руками или аккуратно забить острым инструментом;
  • Самый лучший вариант – двойной слой утеплителя между стойками и третий слой поверх них. В этом случае теплоизоляция будет оптимальной, а условия для образования мостиков холода будут устранены;
  • Крепление утеплителя к плоской поверхности производится с помощью специального клея. Для дополнительной фиксации можно использовать пластиковые тарельчатые дюбели;
  • Изнутри помещения обязательно прокладывается пароизоляция. О том, как правильно ее сделать, мы расскажем в следующем разделе.

Какие процессы происходят в стене утепленной изнутри

Все негативные процессы, происходящие внутри утепленной стены, происходят не только в зимний период, но и в осенне-весенний, когда за окном небольшой плюс. И это не удивительно, ведь основные проблемы возникают как раз тогда, когда происходит большой перепад температур между наружной и внутренней стороной помещения. Именно наружные стены по принципу «буфера» принимают на себя все удары стихии.

Температура влияет на многослойные защитные конструкции в зависимости от состояния их влажности. Их главный враг – вода. Ведь при замерзании она имеет свойство расширяться и разрушать строительные конструкции и их соединения. При попадании внутрь утеплителя она нарушает его теплоизоляционные свойства, становится источником и причиной возникновения и распространения вредоносных грибков и других микроорганизмов.

Как температурный режим влияет на уровень влажности стены? Здесь происходит явление, при котором в определенных условиях водяной пар из воздуха перенасыщается и оседает в виде конденсата. Температуру, при которой это происходит, называют «строительной точкой росы», которая напрямую зависит от показателя относительной влажности воздуха в помещении. При повышении влажности к 100% точка росы сравнивается с фактической температурой. Чтобы рассчитать точный показатель точки росы, используют сложную формулу. В своде правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» содержится таблица, в которой указаны соотношения различных показателей влажности воздуха и температуры в помещении.

Согласно руководству по санитарным нормам эксплуатации жилых помещений (ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002), показатели нормированной температуры воздуха в жилищах зданиях должна быть в пределах 20-22 градуса по Цельсию, а влажность воздуха не выше 55 %. Следуя показателями таблицы, определяем, что точка росы при таких показателях равняется +10.7 градусов по Цельсию. Это значит, что если температура в стене будет соответствовать этому показателю, то влага, находящаяся в воздухе будет превращаться в воду и оседать в виде конденсата в той части стены, где и будет такая температура.

Естественно, что когда температура наружного воздуха изменяется, точка росы тоже будет перемещаться внутри стены, то приближаясь, то отдаляясь от внутреннего пространства дома. Это происходит потому, что внутри помещения мы прогреваем стену, используя различные отопительные приборы, а со стороны улицы она подвергается холодному влиянию окружающей среды. Происходит явление, которое можно сравнить с перетягиванием каната.

Конкретное место в стене, где может выпадать конденсат, определяется теплотехнический характеристикой стены, ее толщиной и материалами, использованными в каждом слое, а также их взаимном расположении.

В неутепленной конструкции точка росы находится в стене и тепло улетучивается даже при самой мощной работе отопления. В помещении будет холодно.

Если теплоизолятор находится снаружи здания, то несущая стена полностью прогревается, в результате чего точка росы двигается в сторону утеплителя. Появляется потребность в освобождении образовавшейся в нем влаги. Для этого существует технология устройства вентилируемых фасадов.

Утепленная изнутри стена полностью промерзает, ведь она полностью отгорожена теплоизолятором от внутреннего обогрева. Это приводит к преждевременному разрушению несущих стен конструкции. Точка росы, которая располагается в большинстве случаев на внутренней поверхности несущей стены, при повышении наружного воздуха может передвинуться в массив стены. В результате между утеплителем и стеной возникает влага, которая сводит на нет термоизоляционные характеристики утеплителя. При замерзании разрушается клеевое соединение слоев теплоизолятора. Стена намокает, на ней появляется грибок и плесень.

Другие технологии утепления стен

Компании производители строительных и отделочных материалов предлагают инновационные способы облицовки поверхностей. Штукатурка с утеплителем уступает по своим показателям классической технологии, но может быть использована в более теплых широтах. Наибольшее распространение получил вид отделочного материала, в котором в качестве наполнителя используется вермикулит вспененный.

Утеплительная штукатурка с гранулированным пенополистиролом пригодна для наружных и внутренних работ. Основными частями таких смесей помимо теплоизолятора данного состава являются связующие компоненты: гипс, цемент или известь и наполнители из просеянного и промытого песка или иных минералов.

Фото загородного дома оштукатуренного по утеплителю

Утепление кирпичных домов

Здания из этого материала отличает долговечность и прочность. Однако тепло кирпич сохраняет намного хуже, чем, например, древесина. Для того чтобы поддержать в помещениях комфортную температуру, потребуется защитить стены от холода.

Очень часто хозяева производят утепление стен изовером изнутри в кирпичном доме. находится в списке одного из самых популярных материалов, для выполнения таких работ. Однако стоит иметь в виду, что оставлять ее открытой нельзя. Ведь со временем минеральная вата начнет выделять пыль, негативно влияющую на здоровье жильцов. Если кирпичный дом с использованием данного материала будет утеплен правильно, то никаких проблем в будущем не возникнет. В этом случае понадобится лишь провести гидроизоляцию утепляющих слоев, так как они легко впитывают влагу, промокают, вследствие чего теряют свои свойства.

Для установки утепляющего слоя минеральной ваты своими руками потребуется подготовить такие материалы и инструменты:

— деревянные рейки;

— минеральную вату;

— пленку для гидроизоляции;

— пленку для пароизоляции;

— штукатурку;

— грунтовку;

— шпатель;

— фанеру или гипсокартон.

Установка минеральной ваты производится после основательной подготовки стен, которые оштукатуриваются и грунтуются. Выравнивать такую поверхность не нужно, ведь в дальнейшем на нее будет смонтирована обрешетка.

После высыхания стен на них крепят слой гидроизоляции. Далее приступают к формированию обрешетки, которую делают из деревянных реек, крепя их между собой шурупами. На следующем этапе устанавливают утеплитель. Поверх него и реек обрешетки располагают пароизоляционную пленку. Накрывают такую конструкцию листами гипсокартона или фанеры. Стыки облицовочного материала заделывают шпатлевкой.

Почему утеплять дом можно снаружи и нельзя изнутри

Сохранение жилой площади и уменьшение разности колебаний внешней и внутренней температуры, предотвращение пересушенного воздуха и образование повышенной влаги делает внешнее утепление более целесообразным. Почему лучше и чем утеплить дом снаружи:

  • пенопласт. Сохраняет тепло, препятствует влаге, но уязвим перед прямыми солнечными лучами. Легко воспламеняется;
  • волокнистая минеральная вата. Хорошая проницаемость пара, изоляция звука и стойкость к огню;
  • пеноплекс. Обладает минимальными показателями теплопроводности, не восприимчив к влаге и устойчив к горению;
  • жидкий утеплитель пенополиуретан. Предупреждает образованию конденсата и влажности, не образует щелей, материал устойчив к плесневым и грибковым поражениям;
  • базальтовые плиты. Содержат достаточное количество формальдегида, который отпугивает мелких грызунов, быстро покрывает необходимую площадь, не восприимчив к резким температурным перепадам, исключает гниение и воспламенение. Обеспечивает тепло и звукоизоляцию.

Немного иначе обрабатывают внешнюю поверхность бревенчатых срубов. Экологически чистый природный материал быстро впитывает влагу, а, значит, требует более тщательной и надежной защиты. Чтобы утеплить дом из бруса снаружи, достаточно стекловаты, современных полимеров и войлока.

Но даже квалифицированные специалисты в некоторых случаях отказываются от работы из-за заказчиков, которые абсолютно не имеют представления, почему нельзя утеплять дом изнутри:

  • площадь помещения уменьшается;
  • опасность сильной влажности внутреннего помещения и утеплителя. Стены по температуре нагрева могут отличаться от комнатных показателей, начинает образовываться конденсат, появляется грибок и плесень;
  • нарушение вентиляции;
  • понижение прочности и теплоизоляционных характеристик стен.

Неправильно проведенное утепление повлечет за собой изменение фасада здания, большие траты, а недостаточно проветриваемое помещение еще и спровоцирует заболевания дыхательной системы.

Можно ли и почему нельзя утеплять дом изнутри

Самостоятельно выполнять любые строительные работы, которые касаются изменения помещения, не следует. Только опытный специалист определит, чем можно утеплять дом изнутри:

  • теплый шов. Идеальный вариант для деревянного дома. Герметик помещается только между бревнами на потолке и фасаде. Так же применяется льняная лента, войлок. В крайнем случае, швы просто можно законопатить;
  • минеральная вата. Экологически чистый и недорогой продукт, обеспечивает изоляцию шума и сохраняет тепло в домах из бревенчатого сруба, не подвергается действию грибка. Среди недостатков можно отметить необходимость в дополнительной установке поверх минеральной ваты специального паробарьера. Он обеспечивает быстрое высыхание при намокании внутреннего материала, но не избавляет от сопутствующей проблемы, как усадка при повышенной влажности;
  • пенополистирол. Легкий и влагоустойчивый полимерный аналог синтетического пеноплатста. Подвержен грибковым заболеваниям, поэтому перед его использованием стены предварительно обрабатываются защитными средствами. Стены и потолки зачищаются и выравниваются, стыки запениваются. К деревянным поверхностям и срубам не применяется;
  • жидкий пенополиуретан. Требует заранее изготовленного каркаса, который и заполнит материал. После утепления потребуется оштукатуривать потолок и стены с помощью специальной сетки.

Все материалы, которыми обычно пытаются изолировать помещение перед наступлением холодов, имеют массу недостатков и побочных эффектов. Жаль, что многие люди не хотят принимать, почему нельзя утеплять дом изнутри.

Виды теплой штукатурки

Смесь с опилками не очень эффективна в утеплении

Утепляющая штукатурка отличается от обычной смеси тем, что в ее состав дополнительно включен наполнитель с низкой теплопроводностью.

В качестве наполнителя применяют древесные опилки, перлитовые или вермикулитовые гранулы, шарики пенополистирола, вспененный кремний или пеностекло. Как правило, только от физических свойств наполнителя зависит качество утеплителя-штукатурки. Подробнее о теплой штукатурке смотрите в этом видео:

Теплые штукатурки делятся на следующие виды:

  1. С наполнителем из древесных опилок. К недостаткам можно отнести: большой вес и малую энергоэффективность материала. Такой вид штукатурки пригоден только для внутреннего утепления стен ввиду того, что древесные опилки слишком восприимчивы к влаге. После отделки стен из данного материала штукатурки важно часто проветривать помещение для выведения лишней влаги, чтобы стены ее не впитывали. В противном случае штукатурка начнет разрушаться и отслаиваться, на стенах появится грибок и плесень. Именно поэтому данная штукатурка неактуальна и применяется крайне редко.

    Перлитовые смеси слушат хорошим утплителем для стен

  2. С наполнителем из пенополистирола. Она обладает отличными теплоизоляционными показателями, отличную адгезию практически с любой поверхностью. К минусу использования такой штукатурки можно отнести тот факт, что ее поверхность перед финишным исполнением дополнительно требуется обрабатывать гидроизоляцией. Также при воспламенении пенополистирол выделяет вредные вещества, опасные для здоровья человека.
  3. На основе вермикулита или перлита. Для получения вещества с необходимыми характеристиками его подвергают обработке при высоких температурах. Размеры гранул при этом таком воздействии увеличиваются, становятся легкими, изменяется структура. Теплопроводность на низком уровне, поэтому использование данного материала идеально подходит для утепления стен. К преимуществам относят: огнестойкость, экологичность, устойчивость к внешним факторам. Есть и ряд недостатков материала, которые проявляются в повышенном впитывании влаги. В процессе отделочных работ следует поверхность обработать гидроизоляцией. После оштукатуривания стен необходимо накладывать на поверхность верхний финишный слой для более надежной защиты от впитывания влаги.
  4. На основе пеностекла или вспененного кремния. Данный материал имеет особенные характеристики, отличные от других: отличная влагостойкость, высокая прочность, водонепроницаемость, огнестойкость. Если применять в работе такой вид штукатурки, то в последующем не требуется ее обработка финишным слоем. Внешний вид ее достойный, привлекательный с шероховатой структурой поверхности белого цвета. После высыхания всех слоев штукатурки для увеличения характеристик покрывают одним слоем фасадной краски. Об одном из видов теплой штукатурки смотрите в этом видео:

Перед выбором штукатурки необходимо запомнить, что хоть смесь с наполнителем из опилок самая дешевая, но имеет огромное количество недостатков и наружное ее исполнение невозможно. Пенополистирольный вид со всеми плюсами нуждается в гидроизоляции, а это дополнительные траты. На фоне всех рассмотренных ва

Утеплитель для стен внутри дома: какой выбрать и почему?

Уют и комфорт в частном доме или квартире зависят от многих показателей. Но главным среди них является температурный режим. Поддержать его на оптимальном уровне путем отопления, центрального или местного, не всегда удается. Особенно это относится к угловым квартирам, где сразу две стены промерзают, балконам и каркасным домам.

Будет обогреваться улица, а не жилое помещение, если в стенах лежат газосиликатные блоки, пеноблоки или газобетон. В отдельных случаях они в прямом смысле продуваются насквозь. Выход во всех приведенных ситуациях один — утеплить стены. Сделать это можно как снаружи, так и изнутри. В данной работе и поговорим, когда лучше утеплять помещение изнутри, а не снаружи, какой утеплитель для стен использовать, а также других нюансах теплоизоляционных работ.

Угловые квартиры меньше прогреваются и быстрее остывают.

В каких случаях утепление изнутри обосновано

На первый взгляд, решение утеплить стены изнутри помещения кажется наиболее рациональным. Здесь много плюсов:

  • теплоизоляционные работы можно проводить в любую пору года и при любой погоде;
  • одновременно с утеплением выравниваются стены;
  • нет необходимости искать или мастерить самостоятельно леса. Внутри помещения достаточно стремянки или, на крайний случай, табурета;
  • в многоквартирном доме это практически единственное решение, так как без согласования с городскими службами изменять фасад многоэтажки нельзя;
  • все работы можно выполнить своими руками;
  • внутри помещения утеплитель — еще и отличный поглотитель всех видов шумов, в том числе ударных и структурных;
  • работы можно выполнять поэтапно, переходя от стены к стене, из комнаты в комнату, что избавляет от необходимости постоянно таскать тяжелую мебель по всей квартире — достаточно освободить место работы;
  • утеплитель защищен от негативного влияния улицы: мороза, дождя, солнечных лучей и т.д.

Перед таким перечнем преимуществ сложно устоять. Однако, не следует забывать, что у каждой медали есть и обратная сторона. В нашем случае, это минусы утепления стен изнутри. Среди них есть несколько действительно заслуживающих внимания:

  • утеплитель на стенах «съедает» жилую площадь квартиры и объем помещения;
  • проведение теплоизоляционных работ изнутри передвигает «точку росы» в слой утепления, в результате чего в зимний период на стенах постоянная сырость и, как следствие, грибок или плесень.

Впечатляет. Но с такой точкой зрения можно поспорить.

Уменьшение площади помещения

Для дискуссии возьмем пример с сайта «StroyDay.ru». Автор показывает, что при теплоизоляции изнутри толщина стен увеличится примерно на 11,5 см. Сюда он включил 10 см утеплителя и 1,5 см гипсокартона, который скроет утепляющий материал. Длину одной стены взял 4,3 м, другой — 3,5 м, что хорошо видно на фото.

Расчеты показывают, что площадь комнаты в этом случае уменьшится на 0,88 м2 (4,3 х 0,115 = 0,49 м2; (3,5 — 0,115) х 0,115 = 0,39 м2; 0,49 м2 + 0,39 м2 = 0,88 м2), что действительно много.

Спорить здесь не о чем. Все корректно. Но, есть нюансы.

  • Современная строительная индустрия не дает идеально ровных стен и прямых углов. Первые хоть немного, но завалены, а другие или острые, или тупые. Выравнивание производят или штукатурными растворами, или ГКЛ. Здесь также «съедается» полезная площадь. При этом «мокрый» способ выравнивания стен увеличит их толщину на 4-6 см, «сухая штукатурка» — на 2-4 см, при фиксации гипсокартона на клей, и 8-10 см при креплении ГКЛ на обрешетку. Если объединить утепление с выравниванием стен с помощью обрешетки, наблюдается уже другая картина: утеплитель займет дополнительно не 11,5 см, а всего 3,5-4,5 см по сравнению с пирогом штукатурка + утепление.
  • Современные производства предлагают теплоизоляционные материалы с высокими показателями теплосбережения, например, экструдированный пенополистирол (ЭППС), что позволяет провести качественное утепление, когда толщина утеплителя для стен не 10 см, а всего 7-8 см. Это позволяет при совмещении выравнивания стен с утеплительными работами вообще избежать потери пространства.

Вывод: при необходимости выравнивания стен, одновременно можно вести их утепление. В этом случае теплоизоляционный материал отбирает полезную площадь в минимальных объемах, что особенно важно для маленьких помещений.

Точка росы

У строителей познания в теплотехнике слабые — им просто это не нужно. Поэтому все их рассуждения про точку росы не всегда корректны, а иногда вызывают улыбку. Например, заявления о точке росы на отметке 0oС с приложением соответствующих графиков и рисунков.

Теплотехники утверждают, что точка росы — это не пункт и не место в пространстве, а температура, при которой водяной пар превращается в капельки росы или, по-научному, в конденсат. Наглядный пример — утренняя роса на траве. И выпала она не при температуре 0oС.

Процесс конденсации паров начинается при их соприкосновении с более холодной поверхностью. Это могут быть верхние слои атмосферы — идет дождь, лобовое стекло автомобиля — запотевает и т.д. При этом соблюдается закономерность: чем выше влажность, тем выше точка росы и наоборот. А при абсолютной влажности точка росы вообще отсутствует — все будет мокрым и при температуре в +90oС, что можно наблюдать в бане.

Что дают знания о точке росы? Любая стена в зимний период внутри квартиры нагрета, а снаружи заморожена. Внутри ее происходит плавный переход от отрицательных температур к положительным.

Следовательно, там всегда находится точка росы, то есть температура, при которой начинается процесс конденсации. При этом нужно помнить, что чем меньше влажность воздуха, тем ниже температура выпадения конденсата. В плотных стенах из кирпича, бетона или дерева внутри стены паров так мало, что они вообще не образуют капель воды.

В ячеистых стеновых материалах конденсат становится серьезной проблемой, так как внутри достаточно влажного воздуха для запуска процесса превращения пара в воду. Если с явлением не бороться, то через некоторое время стены покроются плесенью, а затем начнется медленный процесс разрушения.

Утепление стен с любой стороны изменяет распределение температур внутри стенового материала. В результате точка росы, при которой пар переходит в жидкое агрегатное состояние, оказывается или внутри теплоизоляционного слоя или на поверхности стены сразу под утеплителем. В обоих случаях стена будет мокрой.

Утепление стены снаружи изменило тепловой баланс в толще стены, переместив точку росы в слой утеплителя.

Кажется, слой утеплителя изнутри очень плохое решение, приводящее к постоянно мокрой стене.

Наука о теплотехнических процессах утверждает, что конденсат образуется при определенном соотношении температуры и влажности. На практике это означает, что если к точке росы преградить доступ паров воды, то и процесса конденсации не будет. В нашем случае решение простое: использовать мембранную пароизоляционную пленку. Закрыв утеплитель, она перекрывает доступ влаги к стене, сохраняя при этом возможность для стенового материала «дышать», т.е. выводить в помещение влажный воздух, захваченный снаружи.

Фольгированная пароизоляционная мембрана — не то, что в квартире, в парилке в бане на отлично выполнит свои функции.

Внимание: во многих работах, рассматривающих вопросы утепления стен изнутри, рекомендуют пароизоляционную мембрану размещать между стеной и утеплителем, что категорически нельзя делать — конденсат будет образовываться прямо на мембране. Правильно — по утеплительному слою.

Вывод: при соблюдении технологии теплоизоляционных работ появление конденсата на поверхности стены исключается.

Подведем итог нашему анализу: при совмещении работ по выравниванию стен с их одновременным утеплением и соблюдением технологии, минусов у утепления стен изнутри нет.

Эксплуатационные характеристики утеплителей

При выборе строительных материалов в большинстве случаев на первом месте стоит цена. Однако, покупая теплоизоляционные материалы, нужно уходить от подобной традиции. Ведь утепление производится минимум лет на 20, а то и на все 50, которые прослужить дешевый утеплитель просто не может.

Ориентироваться необходимо на эксплуатационные характеристики:

  • теплопроводность — самый важный показатель всех видов теплоизоляционных материалов. В Международной системе единиц (СИ) измеряется в Вт/(м·K). При этом, чем меньше значение коэффициента, тем эффективнее утеплитель сохраняет тепло;
  • паропроницаемость — второй по значимости параметр выбора утеплителя для внутренних стен дома. Ведь от того, будет «дышать» толща стены или нет, зависит наличие влаги под утепляющим материалом в холодный период года (точка росы в действии). О результатах постоянно влажных стен знают практически все: плесень, что наиболее вероятно, или грибок;
  • экологическая чистота — постоянное проживание с аллергенными или радиоактивными материалами способно резко подорвать здоровье человека. Второй важный момент, на который необходимо обратить внимание — выделение ядовитых веществ, в случае возгорания. Так, некоторые строительные материалы уже в первой фазе пожара, когда его можно потушить своими силами, лишают хозяев всех шансов выжить. Одним из таких веществ является стирол, который можно встретить во многих строительных материалах. Он очень опасен, но быстро разлагается под действием солнечных лучей. При пожаре возможности разложиться нет. Вдыхая его пары, человек быстро отключается: засыпает;
  • долговечность — в приоритете выбора должны быть материалы со сроком службы в 20 лет и более. Ориентироваться в этом случае необходимо на срок эксплуатации стеновых отделочных материалов, чтобы не пришлось из-за утеплителя менять отделку, прослужившую половину срока;
  • уровень шумоизоляции — все виды утеплителя в той или иной степени поглощают шумы. Поэтому в спальных районах или сельской местности на данный критерий выбора можно не обращать внимания: любой утеплитель вместе со

Как утеплить кирпичную стену изнутри: особенности монтажа

В частном домостроении кирпичные сооружения позиционируются как строения на века, которые станут родовым гнездом последующим поколениям. Определенный резон в этом есть, кирпичный дом  действительно крепок и надежен, вот только его показатели по теплосбережению отстают от современных требований. С учетом роста цен на энергоносители, отопление кирпичного дома даже при наличии магистрального газа, достаточно дорого. Если нет возможности смонтировать термоизоляцию снаружи, нужно определиться: как правильно утеплить кирпичные стены изнутри здания.

Особенности стен из кирпича

Неоспоримые преимущества по прочности и жесткости кирпичных домов перевешиваются их недостаточной теплоэффективностью. Нормативная толщина кладки по теплосбережению для 2-й климатической зоны  64 см, т.е. 2,5 кирпича, тогда как достаточную прочность для 1-2 этажных зданий дает кладка в 1 кирпич, а до 5 этажей включительно 1,5 кирпича.

Достижение нормативной энергоэффективности дома путем наращивания толщины кирпичных стен, повысит стоимость строительства за счет увеличения количества материала и объема работ. Возросший вес строения потребует более мощного фундамента. Кирпичные постройки обладают термической инертностью: они долго прогреваются, и долго остывают.

Важно! Между толщиной кирпичной кладки и ее тепловой инертностью существует прямая зависимость. Чем толще стена, тем больше времени она будет прогреваться, и дольше отдавать тепло. 

Температурная инерция неоспоримый плюс для построек ПМЖ, а для загородных коттеджей, куда люди приезжают на выходные, это минус: пока дом нагреется, закончатся выходные. Частые циклы нагрева и остывания негативно влияют на целостность стен. Наилучшим методом повышения энергоэффективности кирпичного дома станет его наружное утепление. При невозможности монтажа утеплителя снаружи, допускается утепление кирпичной стены изнутри при соблюдении правила увеличения коэффициента паропроницаемости изнутри наружу.

Правила утепления кирпичных стен

Планируя строительство кирпичного дома, заложите в смету утеплитель для кирпичной стены внутри кладки. С этой ролью справится пенопласт, экструдированный пенополистирол или ПИР-плиты. Если дом уже построен, оптимально утеплить его со стороны улицы, но это не всегда возможно. Монтажу внешнего утепляющего слоя может помещать:

  • наличие несъемной наружной отделки;
  • близость к забору или к другой постройке;
  • историческая или архитектурная ценность здания.

Важно! Градостроительный кодекс не позволяет утеплять снаружи квартиры многоэтажных домов, т.к. это влечет изменение внешнего вида здания.

Утепление внутренних стен единственный вариант повысить теплосбережение при невозможности монтажа утеплителя снаружи либо внутри несущих стен дома. Если площадь загородного дома позволяет использовать плитный материал без ущерба для размера комнат, то утеплить угловую комнату квартиры можно либо пенофолом, либо теплой штукатуркой, которые за счет своей незначительной толщины не приведут к значительному уменьшению полезной площади.

Одним из негативных аспектов утепления внутренних стен является промерзание наружной стены из-за отсутствия прогрева изнутри. Но вредит конструкциям не столько промерзание, сколько влага, конденсирующаяся на холодной поверхности. Повышенная влажность приводит к образованию плесени и грибка, что негативно влияет на здоровье людей и целостность конструкций. Чтобы минимизировать появление влаги в утеплителе, нужно соблюдать принцип увеличения коэффициента паропроницаемости материалов изнутри наружу.

Требования к утеплителю для внутренних работ

При выборе теплоизоляционного материала нужно учитывать не только его теплосберегающую способность. Немаловажны такие качества, как:

  • легкость монтажа;
  • экологическая чистота;
  • негорючесть;
  • отсутствие вредных выделений при повышении температуры.

При небольшой площади утепляемого помещения, плитный материал, толщиной 50 мм плюс вентзазор приведут к уменьшению комнаты. В этом случае допустимо применение пенофола, который сочетает в себе функции утеплителя и пароизоляционного материала.

Важно! фольгированная поверхность пенофола работает на отражение теплового излучения лишь при наличии зазора между утеплителем и отделкой.

Критерии выбора материала

Для понимания, как правильно утеплить кирпичную стену изнутри, определитесь, кто будет осуществлять монтаж утеплителя. Профессионалы знают, какие материалы сочетаются между собой, как избежать мостиков холода. При самостоятельном производстве работ рассчитайте при помощи специального калькулятора, в каком месте «пирога» утеплителя будет находиться точка росы. Ее нужно отодвинуть как можно дальше к внешней поверхности ограждающей конструкции. Точка росы в утеплителе приведет к его намоканию и снижению теплоизолирующих свойств.

Виды теплоизоляционных материалов

Если домовладелец обладает начальными строительными навыками, вопрос как дешевле утеплить кирпичные стены дома изнутри решается экономией на оплате труда нанятых работников. Изучите виды и свойства современных утеплителей и произведите работы самостоятельно.

Минеральная вата

Эффективный теплоизолятор, выпускаемый в виде плит и рулонов. Для утепления стены кирпичного дома, необходимо использовать плитные разновидности. Минвата в рулонах предназначена для монтажа на горизонтальные поверхности, вертикальное расположение рулонной минваты приведет к ее сползанию и снижению теплоэффективности. Для утепления стен выбирайте утеплитель плотностью не ниже 35 кг на м3. Преимущества минваты:

  • доступная цена;
  • экологическая чистота;
  • негорючесть;
  • малый вес;
  • легкость монтажа;
  • энергоэффективность.

Внимание! При работе с минватой необходимо использовать защитную одежду, очки, перчатки, респиратор.

К недостаткам материала можно отнести его пылеватость и необходимость монтажа пароизоляции со стороны теплого помещения. При монтаже в межкомнатных перегородках, минвата улучшает показатели звукоизоляции.

Пенополистирол

Легкий и дешевый материал с высокой теплоизолирующей способностью. Обладает высокой паропроницаемостью. К недостаткам стоит отнести:

  • горючесть;
  • выделение токсичных веществ при повышении температуры.

Экструдированный пенополистирол не поддерживает горения, но при нагреве выделяет ядовитые пары. Низкая паропроницаемость ЭППС позволяет монтировать его без пароизолирующей пленки.

Обратите внимание! Обе разновидности ППС не рекомендованы для утепления бани, сауны и других высокотемпературных помещений.

Теплая штукатурка

Смесь на основе цемента, в которую введены добавки из керамзита, перлита, пенополистирола и других веществ, способствующих утеплению кирпичных стен за счет своих изолирующих свойств. Теплая штукатурка для внутренних работ является оптимальным ответом на вопрос, как утеплить угловую квартиру. Утепляющий слой штукатурки наносится аналогично обычной смеси, толщиной не более 4-5 см. Отсутствие мостиков холода, легкость нанесения и последующей отделки позволит утеплить квартиру в кирпичном доме изнутри.

Основные этапы монтажа

Утепление частного кирпичного дома изнутри своими руками начинается с установки обрешетки под размер плитного материала. При утеплении ППС или ЭППС можно использовать деревянные бруски или направляющие для гипсокартона, установив их на расстоянии, соответствующем ширине плит утеплителя. Для минваты расстояние между элементами обрешетки рассчитывается, путем вычитания из ширины материала 1-2 см для более плотной установки утеплителя. Если в качестве теплоизоляции выбран ППС или ЭППС, после их установки необходимо пропенить щели, если таковые имеются. После монтажа пенополистирола нужно закрепить по обрешетке слой пароизолятора, проклеив швы специальным скотчем.

Важно! Обычный скотч, даже двухсторонний, не является заменителем скотча для пароизоляции.

При работе с экструдированным пенополистиролом пароизоляция не потребуется. Минераловатное утепление так же нуждается в слое пароизоляции. Финишной отделкой может служить вагонка или имитация бруса. Перед монтажом деревянных планок, необходимо закрепить контробрешетку для вентзазора. При отделке гипроком, вентзазор не потребуется.

Обратите внимание! В качестве пароизоляции можно использовать пенофол.

Советы профессионалов

Профессионалы владеют секретами мастерства и готовы поделиться ими с теми, кто утепляет дом самостоятельно:

  • Выбирая утеплитель, его толщину и способ установки, рассчитайте энергоэффективность пирога стены в соответствии с климатической зоной.
  • При монтаже обрешетки контролируйте работу строительным уровнем. Выставленная в уровень обрешетка облегчит монтаж финишной отделки.
  • Используйте сухой пиломатериал.
  • Купив сжатую минвату, распакуйте ее за сутки до монтажа.
  • Соблюдайте рекомендованный производителем нахлест пароизоляции.
  • Проклеивайте стыки пенофола алюминиевым скотчем.
  • Следуйте рекомендациям производителя материалов.

Внутреннее утепление стен кирпичного дома с применением пароизолирующих материалов, препятствует удалению влаги из помещения. Проведите замер уровня углекислого газа. Превышение норматива свидетельствует о низкой эффективности системы вентиляции.

Способ утепления стен изнутри пенопластом своими руками

Качественная теплоизоляция дома помогает не только хорошо сэкономить, но и повысить комфорт в жилище. Утеплять стены можно как снаружи, так и внутри, особенно, если средства на ремонт ограничены. Есть отличный 100% способ утепления стен изнутри пенопластом + видео инструкция, после изучения которой выполнить всю работу самостоятельно не составит труда.

Способ утепления стен изнутри пенопластом

Преимущества пенопласта

Теплоизоляционных материалов достаточно много, но пенопласт стабильно пользуется спросом уже не один год, благодаря своим свойствам:

Есть у пенопласта и минусы: он повреждается мышами, легко воспламеняется, при горении выделяет едкий дым. Чтобы минимизировать выгорание теплоизоляционного слоя при пожаре, следует выбирать утеплитель с высоким содержанием антипиренов и высокой плотностью, а в качестве наружной отделки использовать только негорючие материалы.

Характеристики пенопласта

Условия для утепления стен изнутри

Существуют определенные условия, когда можно выполнять внутреннюю теплоизоляцию, и когда нельзя. При неправильном утеплении на стенах выступает конденсат, под слоем утеплителя развивается грибок, происходит постепенное разрушение. Образование конденсата указывает на расположение точки росы, а ее возникновение зависит от влажности и температуры в доме. Определить точку росы поможет таблица:

Таблица определения точки росы

Кроме того, имеют значение и другие факторы: наличие вентиляционной системы, качество отопления, режим эксплуатации жилища, толщина несущих стен, регион проживания.

Исходя из этого, выполнять внутреннее утепление стен можно при следующих условиях:

  • в доме постоянно проживают люди;
  • вентиляционная система полностью отвечает установленным нормам;
  • отопление работает без сбоев;
  • утепление планируется для всех поверхностей;
  • стены всегда остаются сухими.

Во всех остальных случаях допускается только наружная теплоизоляция.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Технология внутреннего утепления стен

Технология внутреннего утепления стен

Процесс утепления хоть и прост, но требует тщательной подготовки. Для начала нужно рассчитать количество листов пенопласта, приготовить инструменты и дополнительные материалы. Стандартные размеры листов:

  • ширина – 1 м и 0,5 м;
  • длина – 1 и 2 м;
  • толщина — 10, 20, 30, 40, 50 и 100 мм.

Для внутренней теплоизоляции лучше всего подходит пенопласт 1х0,5 м и 1х1 м, толщиной 50 мм. Большие листы все равно придется раскраивать, да и транспортировать их не слишком удобно. Чтобы рассчитать необходимое количество материала, площадь помещения нужно поделить на площадь одной плиты и прибавить 10%, так как при раскрое утеплителя обязательно будут отходы.

Дополнительно понадобится:

Шаг 1. Очистка стен

Очистка стен

Пенопласт крепят на чистую, сухую и ровную стену, поэтому сначала демонтируют старое покрытие. Обои, декоративную штукатурку, панели и другую отделку снимают полностью, а вот краску нужно удалять, только если имеются отслоения или трещины. Если стена ровная, абсолютно целая, слой краски очень прочный, можно сразу приступать к утеплению.

Шаг 2. Выравнивание

Шпаклевка стен

После демонтажа покрытия стены тщательно осматривают на наличие повреждений. Для заделки глубоких выемок и трещин используют цементный раствор, более мелкие дефекты можно выровнять шпаклевкой. Обязательно проверяют поверхность уровнем, чтобы убедиться в отсутствии неровностей.

Антигрибковая грунтовка

Обработанные участки после высыхания затирают наждачной бумагой, а затем всю стену покрывают грунтовкой с антигрибковыми свойствами. Если материал стен слишком пористый, грунтовку наносить рекомендуется в два слоя.

Грунтовка стен

Цены на различные виды грунтовки

Грунтовка

Шаг 3. Монтаж утеплителя под окнами и батареями

Первыми утепляют проблемные участки – окна, батареи отопления, дверные откосы.

Утепление стен

Сначала точно замеряют утепляемую площадь, а затем переносят замеры на пенопласт. Обрезают лист по разметке и прикладывают к стене. Когда все фрагменты подогнаны, можно приступать к монтажу. Клей согласно инструкции разводят водой, хорошо размешивают, дают напитаться. На пенопласт клеевой состав наносят по схеме:

Схема нанесения клея

Слой клея должен быть равномерным и тонким. После этого фрагмент утеплителя прикладывают к соответствующему участку стены, ровняют и плотно прижимают руками. Далее крепят следующий фрагмент, пока весь участок не будет закрыт пенопластом.

Нанесение клея

Шаг 4. Утепление стен

Открытые участки стены утеплить гораздо проще. Начинают снизу: лист пенопласта покрывают клеем, приставляют к стене и выставляют по уровню, затем плотно прижимают по всей площади.

Утепление стен

Смежные листы укладывают так, чтобы по швам не было зазоров. Вертикальные стыки обязательно смещают на половину листа, то есть, в шахматном порядке. Весь процесс постоянно контролируют уровнем, иначе могут образоваться перекосы или неровности в горизонтальной плоскости. Когда вся площадь покрыта пенопластом, нужно сделать перерыв на 2-3 суток, чтобы клей полностью высох.

Как крепить пенопласт к стене

Шаг 5. Заделка швов и крепление дюбелями

Если в процессе крепления листов на стыках остались щели, понадобится монтажная пена для заделки. Нельзя использовать пену с толуолом — он разрушает структуру утеплителя. Щели шириной 4 см и больше сначала заполняют кусочками пенопласта, а после задувают пеной.

Как крепить пенопласт к стене

Через 3 часа излишки пены с обработанных стыков аккуратно срезают острым ножом, а сами швы промазывают клеем. Далее каждый лист укрепляют дюбелями-грибками в 4-5 местах. Такая комбинированная фиксация утеплителя обеспечит максимальное прилегание и надежность при эксплуатации.

Крепление дюбеля-грибка

Шаг 6. Армирование и штукатурка

Штукатурка пенопласта

Теплоизоляционный слой необходимо закрыть от внешнего воздействия. Самый простой способ – нанести штукатурку. Для этого сначала от армирующей сетки отрезают полосы по высоте стены с небольшим запасом; первую полосу прикладывают к стене и наносят шпателем штукатурный раствор по верхнему краю так, чтобы он удерживал сетку.

Армирование и штукатурка

Слой штукатурки делают толщиной до 5 мм. После этого раствор наносят шпателем сверху вниз и по всей ширине полосы. С той стороны, где будет крепиться соседняя полоса, нужно оставить по вертикали выступающий край сетки шириной 2 см.

Штукатурка пенопласта

Важный момент: армирование сперва выполняют по периметру дверных и оконных проемов, за батареями, у откосов и по углам, и только потом на отрытых участках стены. По краям полосы укладывают внахлест на 1 см; слой штукатурки должен равномерно распределяться по стенам, полностью закрывая сетку.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Шаг 7. Завершающая отделка

Шлифование

Сухую поверхность обрабатывают специальной теркой или наждачной бумагой, периодически смачивая стены водой. Выглаженную таким способом стену покрывают 1-2 слоями финишной шпатлевки, затем ошкуривают, грунтуют и красят.

Финишная шпаклевка стен

Если вместо краски используется художественная штукатурка, процесс шпаклевания и шлифовки можно пропустить. На этом утепление стен внутри дома считается завершенным.

Окрашивание стен

Видео — 100% способ утепления стен изнутри пенопластом + видео инструкция

Теплоизоляция сплошных стен занижена

Ула Лехтинен — ​​CC BY-SA 3.0

В Англии насчитывается около 5,7 миллиона домов со сплошными стенами, что составляет 25% жилого фонда. Большинство из них были построены между 1750 и 1914 годами. Исследования показывают, что их энергоэффективность недооценивалась десятилетиями.

Английское исследование жилищного строительства (EHS) определяет строительство со сплошными стенами как здание, в котором внешние несущие стены сделаны из кирпича, блока, камня или кремня без полости.В Англии переход к использованию монолитного кирпичного строительства начался во время большой перестройки в середине 16 века.

Что касается нынешнего английского жилищного фонда, то подавляющая часть сплошных домов, построенных в основном из кирпича, возникла в результате роста населения с середины 18 века до начала Первой мировой войны. Сплошные стены оставались наиболее распространенной конструкцией в жилищном секторе до британского жилищного бума 1920-х и 1930-х годов.

Толщина стенки

Наиболее широко используемая оценка U-значения (меры теплопроводности) твердой стенки в Великобритании составляет 2,1 Вт · м − 2 · K − 1 . Тем не менее, появляется все больше свидетельств того, что значения U сплошной стенки намного ниже, чем предполагалось ранее. Несколько исследований, проведенных в последние годы, показали, что средние или медианные значения U, измеренные для цельностенных конструкций, составляли около 1,3–1,4 Вт · м − 2 · K − 1. Это большое расхождение объясняется двумя причинами.

Во-первых, U-значения стандартных полнотелых кирпичных стен основаны на предполагаемой толщине кирпичной стены 220 мм и приблизительно 12 мм плотной штукатурки.Современные кирпичи имеют длину 220 мм, поэтому это предположение было бы логичным для современной кирпичной стены. Однако толщина 220 мм использовалась в качестве консервативной оценки, чтобы учесть различия в производстве кирпича. После Великого лондонского пожара в 1666 году потребовалось возвести кирпичные дома на двух этажах со стенами толщиной более одного кирпича.

Таким образом, требуемая толщина несущих стен из кирпича в Англии увеличивается с высотой здания. В то время как двухэтажные здания могут быть построены со стенами толщиной чуть более 200 мм, для трехэтажных зданий требуется не менее 300 мм, а для четырехэтажных зданий — не менее 400 мм.Следовательно, очевидно, что средняя толщина сплошных стен в жилищном фонде Великобритании, вероятно, будет больше, чем номинальные 220 мм одинарной кирпичной стены.

Воздушные полости

Во-вторых, так называемые «сплошные стены» на самом деле часто не являются полностью прочными. Кирпичные стены могут быть построены по разным образцам, но, как правило, строятся из разных типов кирпича, причем некоторые из них проходят прямо на всю глубину стены, известные как заголовки, а некоторые уложены бок о бок, известные как подрамники. (см. изображение выше).Чтобы стены можно было возводить с использованием обычного типа строительного раствора, общая ширина двух соседних подрамников должна быть меньше длины коллектора на ширину строительного шва, которая обычно составляет 5–10 мм.

Хотя некоторое количество раствора будет проникать в пространство в виде соплей от стыков между носилками, практические ограничения кирпичной кладки означают, что этот зазор часто не заполняется раствором. Существует большая вероятность того, что сегменты сплошных стенок, построенные на носилках, содержат воздушные зазоры.Если предполагается, что подрамники занимают 50–80% поверхности стены с воздушными зазорами порядка ≈10 мм, то простой расчет с идентичными допущениями относительно плотности кирпича и т. Д. Дает оценки значения U в диапазоне 1,65–1,8 W − 1 м2 К.

«Сплошные» каменные стены могут также содержать остаточные воздушные полости по аналогичным причинам. Стены, построенные из камня, часто в целом толще, чем стены из монолитного кирпича, и часто используют заполненные щебнем сердечники. Почти наверняка внутри этих сердечников есть пустоты, которые увеличивают тепловое сопротивление элемента по сравнению с полностью твердой стенкой.

Последствия

Среди множества последствий для политики несоответствие между реальными значениями U и значениями U, принятыми при моделировании энергопотребления и стандартными протоколами оценки зданий в Великобритании, предполагает, что стандартные значения U для массивных стен могут не подходить для энергетической сертификации или оценки инвестиций. экономика монолитного утепления стен.

Уменьшение представленного коэффициента теплопроводности массивных стен в фонде с 2,1 до 1,3 Вт · м − 2 · K − 1 снижает расчетную среднегодовую потребность в отоплении помещения на 16% и вызывает изменение энергии примерно у одной трети всех жилых домов с массивными стенами. Полоса сертификации производительности (EPC).

Источник:
Li, Francis GN, et al. «Показатели U для твердых стенок: измерения теплового потока по сравнению со стандартными предположениями» Строительные исследования и информация 43,2 (2015): 238-252. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09613218.2014.967977

Теплоизоляция для новых домов

  • Домашняя изоляция

    • Задний
    • Утепление дома
    • Стены

      • Задний
      • Изоляция стен
      • Золотые настенные биты
      • Брэдфорд Блэк Утеплитель Бэтс
      • Звукоизоляция SoundScreen
      • Настенные батончики Polymax
      • Изоляция стен
      • Fireseal
      • Полиэфирная изоляция
    • Настенные покрытия

      • Задний
      • Облицовка стен
      • Стеновая пленка Enviroseal RW
      • Стеновая пленка Thermoseal
    • Потолок

      • Задний
      • Потолки
      • Золотые потолочные накладки
      • Брэдфорд Блэк Утеплитель Бэттс
    • Пол

      • Задний
      • Этаж
      • Изоляция пола Optimo
    • Утепление крыши

      • Задний
      • Утеплитель кровли
      • Антикон
      • Fireseal
      • Мультител БАЛ 12.5-40 Одеяло
    • Обшивка кровли

      • Задний
      • Саркинг крыши
      • Enviroseal HTS Roof Sarking
      • Термоупаковка крыши
    • Изоляция сарая

      • Задний
      • Изоляция сарая
      • Полиэфирная изоляция
    • Ступица домашнего комфорта
  • Центр домашнего комфорта

    • Задний
    • Ступица домашнего комфорта
    • Летом в моде, а зимой — в термосе — доведите домашний комфорт до максимума без удара током
    • Не жертвуйте комфортом и безопасностью в своем сарае или открытом здании
    • Темные стены, темные крыши — позаботьтесь о горячем индустриальном стиле
    • Работа на выходных, которая сэкономит деньги в течение всего года: изоляция потолка своими руками
    • Узнайте больше о том, как изоляция работает в вашем доме

      • Задний
      • Ступица домашнего комфорта
      • Комфорт имеет значение…
      • Часто задаваемые вопросы
      • Решения для домовладельцев

        • Задний
        • Решения для домовладельцев
        • Утеплитель для новостройки
        • Звукоизоляция для новых домов
        • Контроль конденсации в новых домах
        • Противопожарная защита домов в зонах лесных пожаров
        • Саркинг под черепичной крышей
        • Теплоизоляция существующих домов
        • Звукоизоляция для существующих домов
        • Контроль конденсации в существующих домах
      • Разрушающая мифы изоляция
      • Как работает изоляция
      • Ролики

        • Задний
        • Видео
        • Дэн и Дэни Видео
        • Видео о продукции
        • Брэдфорд телевизионная реклама
      • Новости
      • Логотипы и маркетинговые ресурсы Bradford
      • Регистрация гарантии
  • Коммерческая изоляция

    • Задний
    • Коммерческая изоляция
    • Кровля

      • Задний
      • Кровля
      • Антикон
      • Система распорок на крышу Ашгрид
      • Enviroseal ProctorWrap Sarking
      • Строительное одеяло
      • Система распорок на крышу SpacerX
      • Thermoseal Sarking
    • Стены

      • Задний
      • Стены
      • Acoustigard — Акустическая стекловата
      • Настенная пленка Enviroseal ProctorWrap
      • Fireseal
      • Martini — Акустический полиэстер
      • Полиэфирная изоляция
      • Firespec и облицовочная пленка Thermoseal
    • Потолок

      • Задний
      • потолок
      • Acoustigard — Акустическая стекловата
      • Fireseal
      • Martini — Акустический полиэстер
    • Нижняя плита

      • Задний
      • Нижняя плита
      • Промышленные плиты и одеяла
      • Martini — Акустический полиэстер
      • Xtroliner — Тепловой PIR
    • HVAC

      • Задний
      • HVAC
      • Промышленные плиты и одеяла
      • Firespec и облицовочная пленка Thermoseal
    • Промышленное

      • Задний
      • Промышленное
      • Волоконно-сетка
      • Доска и одеяло Fibertex
      • Промышленные плиты и одеяла
    • Технические услуги
  • Технический сервис

    • Задний
    • Технические услуги
    • Изоляция полов
    • Изоляция для негорючих стен
    • Акустическая и теплоизоляция для воздуховодов ОВК
    • Звукопоглощающие стены для крыши HVAC
    • Доступ к инструментам и справке службы технической поддержки Bradford

      • Задний
      • Технические услуги
      • Техническая поддержка проекта
      • Селектор обертки стен
      • Тепловой счетчик кровли
      • Программа повышения квалификации
      • Примеры внедрения и обновления проектов
      • Строительная наука
      • Технические загрузки
      • Ссылки
  • Загрузки
  • Зачем утеплять Брэдфордом?

    • Задний
    • Зачем утеплять Брэдфорд?
    • Австралийское производство
    • Комфорт
    • Специалисты по установке
    • Энергоэффективность
    • Для окружающей среды
    • Здоровье
    • Инновации
    • Безопасность
    • устойчивость
  • Около

    • Задний
    • Около
    • Контакт
    • Офисы в Брэдфорде
    • Где купить
    • Специалисты по установке
    • Обязательства по безопасности
    • Обратная связь
    • Наша история
    • Часть семейства CSR
    • Карьера

      • Задний
      • Карьера
      • Наши люди
      • Наш процесс найма
      • Присоединяйтесь к команде CSR Bradford
  • Калькулятор пакетов

  • Установить цитату

  • Где купить

  • Свяжитесь с нами

  • Зачем утеплять Брэдфордом?

    • Австралийское производство
    • Комфорт
    • Энергоэффективность
    • Специалисты по установке
    • Для окружающей среды
    • Здоровье
    • Инновации
    • Безопасность
    • устойчивость
  • Домашняя изоляция

    • Изоляция стен

    • Золотые настенные биты
    • Брэдфорд Блэк Утеплитель Бэттс
    • Звукоизоляция SoundScreen
    • Настенные батончики Polymax
    • Fireseal
    • Полиэфирная изоляция
    • Термопленка
    • Утеплитель пола

    • Изоляция пола Optimo
    • Настенные покрытия

    • Стеновая пленка Enviroseal RW
    • Стеновая пленка Thermoseal
    • Изоляция потолка

    • Золотые потолочные накладки
    • Брэдфорд Блэк Утеплитель Бэттс
    • Полимакс Потолочные Баттс
    • Изоляция крыши

    • Антикон
    • Fireseal
    • Мультител БАЛ 12.5-40 Одеяло
    • Крыша Sarking

    • Enviroseal HTS Roof Sarking
    • Термоупаковка крыши
    • Изоляция Сарая

    • Полиэфирная изоляция
    • Летом эски, зимой термос — как сделать домашний уют без шока до максимума

    • Изоляция потолка имеет большое значение для ваших счетов за электроэнергию и комфорта, и это не сложно сделать своими руками.Пошаговые инструкции и видео с практическими рекомендациями.

  • Центр домашнего комфорта

    • Узнайте, почему важен комфорт
    • Изоляция потолка имеет большое значение для ваших счетов за электроэнергию и комфорта, и это не сложно сделать своими руками.Пошаговые инструкции и видео с практическими рекомендациями.

    • Ветераны Block и новейшее преобразование звезд The ​​Living Room использовали ряд изоляционных и строительных тканей от CSR Bradford.

    • Обеспокоены тем, что теплоизоляция сделает ваш дом горячим летом? Разрушьте этот миф сейчас вместе с командой Брэдфорда по строительству.

    • Будь то мастерская на заднем дворе, человеческая пещера, студия или горшок, вы можете сохранить свое пространство комфортным и безопасным с помощью правильной изоляции и вентиляции.

Исследование тепловых свойств пустотелых сланцевых блоков как материалов для самоизоляции стен

Для снижения энергопотребления и защиты окружающей среды был спроектирован и изготовлен тип пустотелого сланцевого блока с 29 рядами отверстий.В данной статье исследованы термические свойства пустотелых сланцевых блоков и стен. Во-первых, метод защитного теплового ящика был использован для получения коэффициента теплопередачи стенок пустотелых сланцевых блоков. Экспериментальный коэффициент теплопередачи составляет 0,726 Вт / м 2 · K, что позволяет сэкономить энергию по сравнению с традиционными материалами стен. Затем было рассчитано теоретическое значение коэффициента теплопередачи, равное 0,546 Вт / м 2 · K. Кроме того, одномерный стационарный процесс теплопроводности для блока и стен был смоделирован с использованием программного обеспечения для анализа методом конечных элементов ANSYS.Расчетный коэффициент теплопередачи для стен составил 0,671 Вт / м 2 · К, что хорошо согласуется с результатами испытаний. Обладая выдающимися самоизоляционными свойствами, этот тип пустотелого сланцевого блока может использоваться в качестве материала стен без каких-либо дополнительных мер по изоляции в каменных конструкциях.

1. Введение

Во всем мире экономическое развитие все больше ограничивается нехваткой природных ресурсов [1]. Кроме того, экономический рост приводит к таким проблемам, как разрушение окружающей среды и растрата ресурсов.Чтобы улучшить эту ситуацию и повысить энергоэффективность зданий, традиционные полнотелые глиняные кирпичи были официально запрещены в строительстве, что способствует изучению и применению новых материалов для стен [2].

В настоящее время существует много типов новых стеновых материалов, таких как небольшой полый бетонный блок, пенобетонный блок и небольшой полый блок летучей золы. Однако ни один из этих стеновых материалов не является самоизоляционным, поэтому требуются определенные меры по теплоизоляции внешних стен.Меры внешней изоляции для наружных стен широко используются в строительстве, несмотря на некоторые очевидные недостатки, такие как легкое падение, короткий срок службы и низкая безопасность. Кроме того, в традиционной кирпичной кладке толщина швов раствора варьируется от 8 мм до 12 мм, легко образуя явные мосты холода и приводя к значительным потерям энергии.

За последние 40 лет были разработаны различные изоляционные спеченные полые блоки, например, предложенные Porothem, Klimation, Poroton, Thermopor, Unipor, Monomur и Thermoarcilla [3].Все эти блоки обладают низкой плотностью, большим количеством отверстий, высокой гладкостью поверхности и хорошими тепловыми характеристиками. Zhu et al. [4] исследовали термические свойства бетона из переработанного заполнителя (RAC) и блоков из переработанного бетона. Sodupe-Ortega et al. [5] изготовили прорезиненный длинный пустотелый блок и изучили технико-экономическую осуществимость производства этих блоков с использованием автоматических кирпичных машин. Zhang et al. [6] изучили тепловые характеристики бетонных пустотных блоков с помощью моделирования методом конечных элементов.Fan et al. [7] описал новый строительный материал, названный пенополистиролом из вторичного бетона, и провел соответствующее численное моделирование для пустотелых блоков EPSRC и теплоизоляционных стен на основе термодинамических принципов. В недавних работах методы численного моделирования были предложены Del Coz Díaz et al. [8–11] для изучения различных типов стен из разного легкого пустотного кирпича. Ли и др. [12] представили разработку упрощенной модели теплопередачи полых блоков для простого и эффективного расчета теплового потока.

Пустотелый сланцевый блок состоит из сланца в качестве основного сырья, опилок в качестве порообразователя и промышленных отходов, таких как летучая зола, стальной шлак и крошка макулатуры в качестве вспомогательных материалов. Все это сырье обжигается в соответствии с определенным производственным процессом, чтобы получить новый энергосберегающий и экологически чистый стеновой материал, который обладает такими преимуществами, как легкий вес, большой размер, высокая скорость отверстий и высокая гладкость. Между тем, пустотелые сланцевые блоки полностью используют богатые сланцевые ресурсы для сохранения сельскохозяйственных угодий.В процессе возведения стен из пустотелых сланцевых блоков разработана технология возведения швов из раствора толщиной 1 ~ 2 мм, позволяющая значительно снизить теплопотери, вызванные структурными тепловыми мостами. Ожидается, что без мер внешней изоляции будут достигнуты отличные теплоизоляционные свойства и энергоэффективность жилых домов в очень холодных и холодных зонах внешних стен. Wu et al. [13] исследовали механические и термические свойства стен из пустотелых обожженных блоков.Bai et al. [14, 15] исследовали сейсмическое поведение стен из обожженных теплоизоляционных сланцевых блоков с ультратонкими швами из раствора.

Коэффициент теплопередачи — один из важнейших параметров для оценки тепловых характеристик стен. При заданной температуре окружающей среды чем ниже коэффициент теплопередачи, тем меньше тепла рассеивается через стену. В настоящее время коэффициенты теплопередачи стен в основном определяются измерениями на месте или лабораторными испытаниями [16].В данном исследовании коэффициенты теплопередачи стенок из пустотелых сланцевых блоков были получены в результате лабораторных испытаний и сопоставлены с теоретическими расчетами и результатами моделирования методом конечных элементов. В разделе 2 представлены подробные размеры, производственные процессы, химические компоненты и минеральный состав пустотного сланцевого блока.

2. Блок пустотелых сланцев
2.1. Детали блока из полых сланцев

Размеры блоков 365 мм × 248 мм × 248 мм с 29 рядами отверстий; плотность составляет 850 кг / м 3 , что позволяет значительно снизить вес здания и повысить эффективность теплоизоляции блоков.Подробные размеры показаны на рисунке 1.

2.2. Сырье
2.2.1. Сланец

Сланец — это древняя осадочная порода, образовавшаяся в результате длительных геологических процессов. Древние породы дробятся на глинистые минералы и небольшое количество обломочных минералов в результате выветривания, а затем переносятся в осадочные места во взвешенном состоянии. Все эти минералы отложились механически и превратились в глинистые породы с ламелляционной структурой при низкой температуре и низком давлении из-за внешних сил и эффекта диагенеза.В Китае более 75% поверхности суши покрыто осадочными породами, из которых 77,5% составляют сланцы [17].

Химический состав сланца представлен в таблице 1; Основные минеральные компоненты сланца — кварц, кальцит, натриевый полевой шпат, каолинит и иллит. Соответствующий спектр XRD показан на Рисунке 2. После добычи, дробления и тонкого измельчения сланец является одним из наиболее многообещающих новых материалов для стенок, заменяющих спеченный глиняный кирпич из-за его значительных объемов хранения и легкости добычи.

9024 9024 9024 9024 9010 9024 9024 9024 9010 9024 9024 9024 9024 9024 9024

0

K256

8

9099 9099

9099 .2. Порообразователь

Функция порообразующего агента заключается в образовании большого количества пор во время процесса спекания, чтобы воспользоваться преимуществом более низкого коэффициента теплопроводности воздуха.Следовательно, порообразователь может эффективно улучшить изоляционные характеристики пустотелых сланцевых блоков и снизить их вес, что улучшает сейсмические характеристики. Учитывая энергосбережение, переработку ресурсов и защиту окружающей среды, опилки были выбраны в качестве порообразователя для пустотелых сланцевых блоков. Как отходы обработки древесины, опилки имеют много преимуществ при использовании в качестве порообразователя. Опилки в основном состоят из стабильных растительных волокон, а потери при возгорании могут достигать 98.49%. Порообразование может образовывать множество пор внутри блоков и улучшать теплоизоляционные свойства. Кроме того, опилок также много, их дешево и легко достать.

2.2.3. Промышленные отходы

Летучая зола, стальной шлак и крошка макулатуры были добавлены в процессе спекания в качестве вспомогательных материалов.

2.3. Производственный процесс

В качестве нового типа энергосберегающего стенового материала процесс производства пустотелых сланцевых блоков включает измельчение, старение, перемешивание, экструзию, надрез, сушку, схватывание и высокотемпературное спекание.Большинство процессов автоматизировано. Процесс производства пустотелых сланцевых блоков показан на Рисунке 3.

3. Детали эксперимента

Чтобы проверить применимость пустотелых сланцевых блоков, были проведены испытания тепловых характеристик каменных стен в соответствии с китайскими нормами [18 ].

3.1. Образцы

Тестовые стены с размерами 1650 мм × 1650 мм × 365 мм (длина × высота × ширина) были построены с использованием пустотелых сланцевых блоков (см. Рисунок 4).

Пустотность пустотелого сланцевого блока достигает 54%, а степень его прочности на сжатие достигает 10 МПа. Кроме того, его сотовая сетчатая структура может обеспечить отличные теплоизоляционные характеристики. Были изготовлены три образца, толщина горизонтального шва составляла от 1 мм до 2 мм. Поскольку в испытательных стенах не было вертикальных стыков из раствора, для блокировки и укрепления стенок из пустотелых сланцевых блоков использовались соединения «гребень и паз». После того, как образцы были полностью высушены с выдержкой в ​​течение 20 дней, были протестированы тепловые характеристики.

3.2. Устройство для испытаний

Схема устройства для испытания характеристик теплоотдачи в установившемся режиме показана на рисунке 5, которое было разработано в соответствии с китайскими правилами GB / T13475-2008 [18] и методом защитного теплового ящика, как показано на рисунке 6 .


Поскольку защитный бокс в методе защитного теплового бокса окружает дозирующий бокс, тепловой поток через стенку дозирующего бокса () и тепловой поток боковых потерь () могут быть уменьшены до незначительного уровня, если внутренние температуры воздуха в защитном боксе и измерительном боксе равны.Теоретически, если однородный образец установлен в устройство, внутренняя и внешняя температура которого одинаковы, температура поверхности образца будет стабильной. Другими словами, тепловой поток через стенки измерительной коробки будет равен тепловому потоку от боковых потерь (). Однако коэффициент теплопередачи реального однородного образца всегда неравномерен, особенно для частей вблизи краев измерительной камеры. Следовательно, температура поверхности образцов и вблизи дозирующей камеры неравномерна, и тепловой поток через стенку дозирующей камеры () и тепловой поток боковых потерь () фактически не могут быть сведены к нулю.В настоящей работе можно получить и с помощью стандартного калибровочного теста. Кроме того, коэффициент теплопередачи можно рассчитать по формуле. (1) включает в себя следующие переменные: вход тепловой мощности, тепловой поток через образец, температура поверхности на теплой стороне, температура поверхности на холодной стороне, температура воздуха на теплой стороне, температура воздуха на холодной стороне, площадь поверхности образец и термическое сопротивление.

3.3. Процедура испытания

(1) После 20 дней естественной сушки на воздухе образцы были помещены в испытательную машину.Детали, пересекающие швы между образцом и коробкой для образцов, были заполнены вспенивающимся изоляционным агентом для герметизации, как показано на Рисунке 7 (а). (2) Длина установочных стержней, соединенных с датчиками температуры внутри холодильной камеры и нагрева измерительная коробка была проверена и отрегулирована, как показано на рисунке 7 (b). (3) После того, как испытательная машина проработала более 20 часов для каждого образца, а диапазон значений мощности нагрева составлял от 0,5 Вт до 3 Вт, все можно считать, что система находится в устойчивом тепловом состоянии.Затем каждые полчаса собирались данные измерений и вычислялось среднее значение результатов испытаний.

3.4. Результаты экспериментов и обсуждение

На основании результатов испытаний трех стенок пустотелых сланцевых блоков были рассчитаны тепловые параметры, такие как коэффициент теплопередачи, тепловое сопротивление и общее тепловое сопротивление, которые перечислены в таблице 2.


Химические составляющие Содержание (мас.%)

SiO 2
17,01
Fe 2 O 3 6,83
CaO 6,13
MgO 2,78

Na 2 O 1,04
SO 3 0,65
TiO 2 0,77

Образцы Коэффициент теплопередачи
(Вт / м 2 ⋅K)
Тепловое сопротивление
2 K / Вт)
Общее тепловое сопротивление
2 К / Ш)

A 0.751 1,275 1,332
B 0,726 1,080 1,377
C 0,703 1,342 1,422 1,342 1,422 1,422

Результаты показывают, что коэффициент теплопередачи стен из пустотелых сланцевых блоков составляет 0,726 Вт / (м 2 · K), что соответствует проектному стандарту энергоэффективности общественных зданий в GB50189-2005 [19].

Коэффициент теплопередачи и тепловое сопротивление различных материалов стен, которые измеряются с помощью одного и того же оборудования и с использованием одинаковых методов испытаний, показаны в таблице 3 согласно исследованиям Yang et al. [20] и Wu et al. [13] и техническая спецификация для бетонных малогабаритных пустотелых блочных зданий из Китая JGJ / T2011 [21]. Эффект сохранения тепла у пустотелых стен из сланцевых блоков в 3,16 раза выше, чем у традиционных стен из глиняного кирпича, в 3,11 раза выше, чем у стен из бетонных блоков, и 1.В 69 раз выше, чем у стен из переработанных бетонных блоков. В качестве материала оболочки здания пустотелые сланцевые блоки могут не только улучшить сохранение тепла и теплоизоляционные характеристики зданий, но и сделать тепловую среду в помещении более комфортной, особенно в холодных регионах.

Размеры

Материал стены Коэффициент теплопередачи
(Вт / м 2 ⋅K)
Тепловое сопротивление
2 K / W10)

Пустотелый сланцевый блок 0.726 1,232 365 мм × 248 мм × 248 мм с 29 рядами отверстий
Глиняный кирпич 2,240 0,296 240 мм × 115 мм × 53 мм
Бетонный блок 0,300 390 мм × 190 мм × 190 мм с тремя рядами отверстий
Блоки из вторичного бетона 1,620 0,457 390 мм × 240 мм × 190 мм с тремя рядами отверстий

4.Теоретический расчет коэффициента теплопередачи стен из пустотелых сланцевых блоков

Оболочки зданий можно разделить на однослойные, многослойные и комбинированные стены в зависимости от их состава. Многослойная стена, такая как двухсторонняя оштукатуренная кирпичная стена, состоит из нескольких слоев различных стеновых материалов по направлению теплового потока. Общее термическое сопротивление многослойной стены складывается из теплового сопротивления каждой однослойной стены.Предполагая, что передача тепла представляет собой одномерный устойчивый процесс теплопередачи, многослойная стенка, параллельная направлению теплового потока, может быть разделена на несколько областей, границы раздела которых определяются в соответствии с составом слоя материала [22]. Среднее тепловое сопротивление многослойной стенки можно рассчитать следующим образом [18]: где — среднее тепловое сопротивление, — общая площадь теплообмена, перпендикулярная направлению теплового потока, — поправочный коэффициент, равный 0.86 для пустотелого сланцевого блока, — разделенные площади, параллельные направлению теплового потока, — тепловые сопротивления поверхностей теплопередачи, — тепловое сопротивление внутренней поверхности, которое составляет 0,11 м

Разница между теплоизоляцией и звукоизоляцией

Теплоизоляция ограничивает передачу тепла, тогда как звукоизоляция ограничивает передачу звука или реверберацию. Комбинированный продукт представляет собой термоакустическую изоляцию, которая эффективно снижает передачу тепла и шума.

Сохранение домашнего холодильника летом и тепла зимой

Теплоизоляция работает как барьер против передачи тепла. Зимой мы генерируем тепло в доме, а эффективная изоляция сохраняет тепло. Наш термостат распознает, когда в доме достигается заданная температура, и обогреватель автоматически отключается. Однако без изоляции тепло уходит, и нагреватель должен продолжать производить тепло для поддержания желаемой температуры. Результат — более высокий счет за электроэнергию.

Большая экономия на счетах за электроэнергию

Летом меняются ролями. Тепло поступает снаружи, и та же изоляция не дает большей его части проникнуть в дом. Это снижает потребность в непрерывной работе кондиционеров и снижает расходы на электроэнергию. Многие люди сообщают, что они окупили затраты на изоляцию своего дома уже в течение первых нескольких лет.

Акустическая изоляция внешних стен блокирует нежелательный шум

Тип внешней изоляции стен, в которую инвестируют домовладельцы, часто зависит от уровня шумового загрязнения, окружающего дом, например от дорожного движения.Другие факторы, такие как лай собак и шумные соседи, также играют важную роль, как и количество времени, которое люди проводят дома. Вся объемная теплоизоляция снижает передачу шума, но акустическая изоляция специально разработана для звукоизоляции.

Звукоизоляция между комнатами в доме

Кроме того, становится все более распространенной установка звукоизоляции, по крайней мере, на некоторых внутренних стенах для обеспечения звукоизоляции. Маловероятно, что деньги, потраченные на звукоизоляцию в доме, когда-либо будут окупаемы за счет снижения счетов за электроэнергию.Тем не менее, это может способствовать созданию более тихого и приятного места для проведения времени, что часто является причиной его установки.

Стандартная практика для включения некоторого уровня рационального управления

В наши дни этот тип внутренней изоляции стен является почти ожидаемым, а не рассматривается как дополнительная опция, особенно вокруг кинотеатров, где современные звуковые системы легко позволяют почувствовать свое присутствие по всему дому. Звукоизоляция может улучшить впечатления от просмотра в домашних кинотеатрах, блокируя нежелательные шумы, такие как стиральная машина и кухонные приборы, и в то же время вызывая меньше неудобств для остальной части дома.Другие помещения, которые обычно изолированы от звука, — это прачечные, ванные комнаты, офисы и спальни. Однако при утеплении внутренних стен необходимо учитывать еще один фактор, помимо рационального использования.

Максимальный контроль микроклимата за счет внутренней изоляции стен

Внутренняя изоляция стен может использоваться в сочетании со сложной системой климат-контроля, в которой энергия нагрева и охлаждения направляется туда, где она больше всего необходима. У них может быть возможность включить отопление в гостиной, но сэкономить энергию, отключив его в неиспользуемой свободной комнате.Изоляция стен снижает тепловой поток между комнатами и гарантирует, что жильцы получат максимальные выгоды от усовершенствованной системы отопления и охлаждения.

Тепловые потери от зданий

Общие тепловые потери от здания могут быть рассчитаны как

H = H t + H v + H i (1)

где

H = общая потеря тепла (Вт)

H т = потеря тепла из-за передачи через стены, окна, двери, полы и т.д. (Вт)

H v = потеря тепла из-за вентиляции (Вт)

H i = потеря тепла из-за инфильтрации (Вт)

1.Потери тепла через стены, окна, двери, потолки, полы и т. Д.>

Потери тепла или нормативная тепловая нагрузка через стены, окна, двери, потолки, полы и т. Д. Могут быть рассчитаны как

H t = AU (t i — t o ) (2)

где

H t = теплопотери передачи (Вт)

1 A площадь открытой поверхности (м 2 )

U = общий коэффициент теплопередачи (Вт / м 2 K)

t i = внутренняя температура воздуха ( o C) )

t o = температура наружного воздуха ( o C)

Следует добавить теплопотери через крышу 15% дополнительно из-за излучения в пространство.(2) можно изменить на:

H = 1,15 AU (t i — t o ) (2b)

Для стен и полов, соприкасающихся с землей (2) следует изменить с помощью температура земли:

H = AU (t i — t e ) (2c)

где

t e = температура земли = температура земли C)

Общий коэффициент теплопередачи

Общий коэффициент теплопередачи — U — можно рассчитать как

U = 1 / (1 / C i + x 1 / k 1 + x 2 / k 2 + x 3 / k 3 +.. + 1 / C o ) (3)

где

C i = поверхностная проводимость внутренней стены (Вт / м 2 K)

= толщина материала (м)

k = теплопроводность материала (Вт / мК)

C o = поверхностная проводимость для внешней стены (Вт / м 2 K)

Электропроводность строительного элемента может быть выражена как:

C = k / x (4)

, где

C = проводимость, тепловой поток через единица площади в единицу времени (Вт / м 2 K)

Термическое сопротивление элемента здания обратно пропорционально проводимости и может быть выражено essed как:

R = x / k = 1 / C (5)

где

R = тепловое сопротивление (м 2 K / W)

С (4) и (5), (3) могут быть изменены на

1 / U = R i + R 1 + R 2 + R 3 +.. + R o (6)

, где

R i = поверхность с тепловым сопротивлением внутри стены 2 K / Вт)
9952

9952 R 1 .. = тепловое сопротивление в отдельных слоях стены / конструкции 2 K / Вт)

R o = Поверхность термического сопротивления снаружи стены 2 K / W)

Для стен и полов относительно земли (6) — можно изменить до

1 / U = R i + R 1 + R 2 + R 3 +.. + R o + R e (6b)

где

R e = термическое сопротивление земли (м 905 K)

2. Тепловые потери при вентиляции

Тепловые потери при вентиляции без рекуперации тепла можно выразить как:

H v = c p ρ q v (t i — t o ) (7)

где

H v = тепловые потери вентиляции (Вт)

c

4 p теплый воздух (Дж / кг · К)

ρ = плотность воздуха (кг / м 3 )

q v = объемный расход воздуха (м 3 / с)

t i = внутренняя температура воздуха ( o C)

t

9095 = температура наружного воздуха ( o C)

Тепловые потери из-за вентиляции с рекуперацией тепла могут быть выражены как:

H v = (1 — β / 100) c p ρ q v (t i — t o ) (8)

, где

β = эффективность рекуперации тепла (%)

Эффективность рекуперации тепла примерно 50% обычно для обычного теплообменника с поперечным потоком.Для вращающегося теплообменника КПД может превышать 80% .

3. Потери тепла за счет инфильтрации

Из-за протечек в конструкции здания, открывания и закрывания окон и т. Д. Воздух в здании перемещается. Как правило, количество воздушных смен часто устанавливается равным 0,5 в час. Значение трудно предсказать и зависит от нескольких переменных — скорости ветра, разницы между температурой снаружи и внутри, качества конструкции здания и т. Д.

Потери тепла, вызванные инфильтрацией, можно рассчитать как

H i = c p ρ n V (t i — t o ) (9)

где

H i = инфильтрация потерь тепла (Вт)

c p = удельная теплоемкость воздуха (Дж / кг / К)

ρ = 909 воздуха (кг / м 3 )

n = количество смен воздуха, сколько раз воздух заменяется в помещении за секунду (1 / с) (0.5 1 / час = 1,4 10 -4 1 / с на практике)

V = объем помещения (м 3 )

т i = температура воздуха внутри ( o C)

t o = температура наружного воздуха ( o C)

10 мм Sempatap Thermal Solid Wall Insolated Wallpaper

Обои с твердой стеной, 10 мм Sempatap, теплоизоляционные,

Тип материала : Вспененный латекс с лицевой стороной из тканого стекловолокна с покрытием

Ожидаемая продолжительность жизни : 30 лет

Sempatap Thermal имеет толщину 10 мм, специально разработан в качестве утеплителя для сплошных стен и уже более 30 лет используется в Великобритании и Европе и успешно установлен в 1000 квартир и домов местными властями, жилищными ассоциациями, частными арендодателями и домовладельцами.Это замечательная теплоизоляция, которая при нанесении внутри помещения на внешние стены существенно снижает потери тепла, благодаря чему в помещениях сразу становится теплее. Его часто называют волшебными обоями, изоляционными обоями или гибкой изоляционной подкладкой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Просто и легко, как обои.
  • При нанесении на внутренние поверхности наружных стен существенно снижает теплопотери, резко снижает конденсацию и сразу делает комнаты теплее и уютнее.
  • Можно декорировать практически любой отделкой — эмульсией, обоями и даже плиткой.
  • Он рассчитан на срок службы 30 лет, и его можно без проблем обновлять снова и снова.
  • Экономия денег в долгосрочной перспективе.
  • Не уменьшает значительно размер помещения, поэтому нет необходимости перемещать и расширять электрические и сантехнические системы или уменьшать и обновлять напольные покрытия.

ПРИМЕНЕНИЕ

  • На внутреннюю поверхность внешних стен дома нет необходимости наносить изоляцию на внутренние стены.
  • В домах со сплошными стенами любого типа, включая полнотелый кирпич, полнотелый камень, бетон, в квартирах и домах с полыми стенами, особенно в спальнях, выходящих на северо-восток.
  • На потолках пристройки плоских крыш, где изоляция кровли слабая или отсутствует.
  • Для устранения проблем, связанных с мостами холода, вызванными консольными балками с проходами, кольцевыми балками, балконами и мостами из желобов Finlock.
  • Слуховые потолки и мансардные крыши.

УСТАНОВКА

  • Сначала необходимо устранить рост плесени на стенах и потолках.
  • Удалите обои и подготовьте стены и потолок.
  • Если штукатурка на стене очень старая и пористая, нанесите слой грунтовки Sempatap ‘A’ Primer и дайте ей высохнуть.
  • Если ваш плинтус имеет ширину менее 10 мм по верхнему краю, вам понадобится плинтус Sempatap Skirting Channel, который представляет собой белую пластиковую направляющую, которая придаст аккуратный вид нижнему краю Sempatap Thermal.
  • Закрепите канал на стене над плинтусом с помощью клея No Nails после завершения подготовки и перед нанесением клея Sempatap.В качестве альтернативы вы можете прикрепить 10-миллиметровую деревянную бусину вдоль верхней части плинтуса и стыковать с ней Sempatap Thermal.
  • Нанесите обильный слой клея Sempatap на стену с помощью зубчатого распределителя клея Sempatap, зубчатого шпателя или валика со средним ворсом. Наносите клей только на одну каплю за раз. Для увеличения длины нанесите клей Sempatap Adhesive не только на стену, но и на вертикальный край ранее навешенного отрезка Sempatap Thermal.
  • Sempatap Thermal наносится на стену пенопластом.Отрежьте Sempatap Thermal до необходимой длины с помощью ножниц для обоев или больших ножниц, оставив 25 мм нахлест с каждого конца, затем сверните поролоновой стороной наружу.
  • Нанесите Sempatap Thermal на влажный клей на верхнюю часть стены в месте соединения с потолком, затем раскатайте и разгладьте шпателем Sempatap.
  • Когда Sempatap Thermal находится в необходимом положении, с усилием надавите с помощью шпателя Sempatap, разгладив любые воздушные карманы.
  • Продолжайте нанесение Sempatap Thermal, нанося последующие отрезки, пока стена не будет покрыта, но оставляя узкий зазор 1-2 мм между каждой каплей.
  • Для нанесения на плоские потолки, слуховые окна и мансардные крыши нанесите Sempatap Adhesive на поверхность потолка, оставьте на 10-15 минут, чтобы он стал липким, затем нанесите Sempatap Thermalas в соответствии с инструкциями выше.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Sempatap Thermal одобрен как энергосберегающий продукт Energy Saving Trust и рекомендован EST для изоляции домов из массивных стен. Он был протестирован Национальной физической лабораторией, и цифры, представленные Строительным научно-исследовательским учреждением, показывают значительную экономию углерода.