Утеплення фасаду: Утеплення фасаду різними матеріалами

Содержание

ᐅ Як утеплити будинок — Утеплення фасадів пінопластом

share.in Facebook
share.in Telegram
share.in Viber
share.in Twitter

Зміст:

Зовнішнє утеплення будинку — завдання трудомістке, і забирає кілька днів. Але при цьому в ньому немає нічого складного, а тому з роботою впорається навіть людина з мінімальним досвідом у ремонті або будівництві.

Зробити утеплення стін пінопластом зовні у випадку з багатоповерхівками практично неможливо самому. Обов’язково доведеться викликати фахівців зі складним обладнанням. А от приватний будинок можна без проблем утеплити своїми руками. Жодних специфічних інструментів не знадобиться, а ціна питання цілком доступна. Так Ви не тільки заощадите, але і будете знати, що робота проведена дійсно правильно.

З цієї статті Ви довідаєтеся основні принципи утеплення фасадів будинків і отримаєте відповіді на питання, чим утеплити будинок зовні недорого і інші основні питання. Утеплюємо будинок правильно!

Навіщо утеплювати будинок

  1. Утеплення будинку — головний засіб від неприємних зимових квитанцій комунальних служб. Використання правильних матеріалів і дотримання технології дозволить економити на опаленні до 30%. При цьому Вам буде не тільки тепліше взимку, але й прохолодніше влітку, адже теплоізоляційний шар дозволяє підтримувати будь-яку температуру всередині житлової конструкції.
  2. Утеплення допоможе тим, хто живе в будинках з поганим опаленням або на останніх поверхах. Так Ви зможете підтримувати комфортну температуру за будь-якої погоди.

Чому пінопласт

Найчастіше для зовнішнього утеплення використовується саме пінопласт. Його головними конкурентами є:

  • пінополіуретан;
  • мінеральна вата;
  • скловата;
  • стрічкова пакля (використовується для будинків з бруса).

Переваги

Чому ж варто купити пінопласт? Він має чудові тепло- і звукоізоляційні властивості, не вбирає воду. Використання присадок піднімає температуру займання до 220 °С, завдяки чому він менш пожежонебезпечний, ніж деревина.

До інших переваг пінопласту відносяться:

  1. Ціна пінопласту. Цей матеріал набагато дешевше багатьох альтернативних утеплювачів. Водночас, він має цілий перелік унікальних властивостей, що робить його придатним для утеплення стін, стель, цокольних профілів тощо.
  2. Хороша теплоізоляція. Цей матеріал має набагато кращі теплоізоляційні властивості, ніж бетон, цегла або мінеральна вата, завдяки чому не потрібна велика товщина пінопласту для утеплення.
  3. Невелика вага. Завдяки великій кількості повітряних бульбашок усередині пінопласту він є одним з найлегших видів матеріалів. Внаслідок такого утеплення фундамент не буде відчувати великих навантажень.
  4. Тривалий термін служби. В умовах правильного монтажу і надійного захисту від зовнішніх факторів пінопласт прослужить довгі роки. Середній термін служби пінопласту — близько 30 років.
  5. Несприйнятливість до цвілі. Матеріал має штучне походження, завдяки чому він не руйнується під впливом цвілі, грибка або мікроорганізмів.
  6. Легке використання. Пінопласт легко піддається маніпуляціям. Його легко розрізати і надати потрібну форму.

Недоліки

  1. Чи не кращий варіант для використання всередині приміщень, оскільки утеплення стін зсередини зменшує корисну площу. Крім того, при нагріванні утеплювач пінопласт виділяє шкідливі речовини.
  2. Погана пропускна здатність. Врахуйте, що якщо в будинку погана вентиляція, то конденсат не зможе пройти через пінопласт. Це може призвести до вогкості в приміщенні.

Технологія утеплення пінопластом

Як утеплити будинок пінопластом? Можливо зовнішнє утеплення стін і внутрішнє. І хоча утеплення стін всередині не рекомендується, все ж найефективнішим буде одночасне використання і першого, і другого варіантів.

Утеплення фасаду пінопластом підходить для цегельних, дерев’яних, шлакоблочних будинків. Зашивати стіни потрібно відразу по всьому периметру. Залишати прогалини можна. Якщо зробити часткове утеплення пінопластом, то на стику «теплої» і «холодної» стіни почнуть утворюватися тріщини. Це пов’язано з температурною деформацією: утеплена частина розширюється сильніше ніж холодна, через що з’являються мікротріщини. У них потрапляє вода, замерзає і розширює щілину. У перші роки проблема не проявляє себе, але незабаром може призвести до розривів.

Утеплення зовні (фасад)

Утеплення фасаду квартири або будинку має свої переваги і недоліки. Матеріали для утеплення будинку зовні повинні запобігати утворенню цвілі і грибка і, як правило, складаються з чотирьох шарів: клейового, теплоізоляційного, армуючого і декоративного захисного шару.

Переваги

  • не впливає на загальну площу приміщення;
  • стіни схильні до менших коливань температури, оскільки всі негативні фактори опадів припадають на утеплювач фасад;
  • поліпшується звукоізоляція;
  • відсутність будівельного сміття всередині приміщення.

Недоліки

  • зовнішнє утеплення стін не завжди має естетичний вигляд;
  • не можна зробити, якщо будинок є пам’яткою архітектури;
  • в разі утеплення багатоповерхівки будуть потрібні послуги промислових альпіністів.

Утеплення зсередини

Чим утеплити стіни всередині будинку? Для цієї мети найкраще підійде саме пінопласт. Він увібрав у себе всі необхідні для якісного утеплення властивості. Водночас ціна на пінопласт набагато доступніша, ніж на ряд інших матеріалів.

Переваги

До числа переваг внутрішнього утеплення стін можна віднести:

  • високий рівень теплоізоляції — економія тепла взимку і збереження прохолоди влітку;
  • монтаж пінопласту можна виконати самостійно;
  • утеплення будинку зсередини можна виконувати в будь-яку пору року;
  • ціна пінопласту нижча за інші альтернативні варіанти.

Недоліки

  • утеплення стін всередині будинку знижує корисну площу приміщення;
  • токсичність і горючість;
  • може накопичуватися конденсат і утворюватися цвіль.

Підготовчі етапи

Як утеплити будинок зсередини або зовні? Перед тим як утеплювати стіни приватних будинків пінопластом, необхідно підготувати поверхню.

  1. Для початку її очищають від штукатурки або шуби. У цьому дуже допоможе перфоратор з плоским зубилом.
  2. Якщо є тріщини, то їх потрібно закрити. Не повинно бути швів.
  3. За допомогою будівельного рівня перевірте рівність стін. Перепади більше 1 см необхідно вирівнювати. При цьому краще використовувати широкий фасадний шпатель.
  4. Після висихання шпаклівки проводиться грунтування. Якщо цього не зробити, то клейова суміш буде погано триматися.
  5. На нижній лінії утеплення прикручується стартовий профіль. Профіль також виставляється за рівнем.

Іноді зовнішнє утеплення стін пінопластом проводиться прямо по старій штукатурці. При цьому для кріплення листів роблять обрешітку з дерева. Такий спосіб кріплення збільшує тепловіддачу, оскільки тепло йде через зазори і стики напрямних балок і термоізоляції. Тому краще не намагатися заощадити час, а зробити все за правильною технологією.

Матеріали

Кількість матеріалів і витрати на них залежать від типу клею, виду і щільності пінопласту для утеплення, площі фасаду, а також бажаного дизайну. Загалом, їхня вартість може варіюватися. Кількість шпаклівки залежить від стану стіни перед початком робіт: якщо є тріщини і нерівності, то її знадобиться більше. Найменше штукатурки піде на недавно побудовані будівлі.

Пам’ятайте, що тут немає конкретної системи. Потрібно визначити кількість по фронту робіт. Від цього буде формуватися остаточний прайс.

З матеріалів для фасадного утеплення будинку знадобиться:

  • грунтовка глибокого проникнення;
  • цокольний профіль;
  • клейовий розчин для пінопласту;
  • армована сітка;
  • клей для армуючого шару сітки;
  • фінішна грунтовка;
  • оздоблювальні матеріали для облицювання.

Для кріплення профілю і листів пінопласту знадобляться дюбеля. Профіль повинен мати від двох точок кріплення на метр. Листи утеплювача прикручують у центрі і по кутах, причому використовуються при цьому спеціальні дюбелі-парасольки.

Які інструменти знадобляться?

Для того, щоб самому утеплити будинок пінопластом, знадобиться ряд інструментів. Причому потрібні як ручні, так і електроінструменти. З вимірювальних приладів використовується будівельний рівень і рулетка.

З ручних інструментів потрібні:

  • широкий шпатель;
  • валик для нанесення грунту і фарбування;
  • будівельний ніж для різання пінопласту і армуючої сітки.

З електроінструментів знадобиться перфоратор або ударний дриль, а також витратні матеріали до них. Особлива увага приділяється довжині бурів. Довжина становитиме від 10 см (4-5 см утеплювача і клею + 5 см поглиблення в стіну).

Якщо ви будете облицьовувати фасад плиткою, то складно буде обійтися без електричного плиткорізу.

Роздобути всі ці інструменти в Києві не складно.

Утеплення фасаду покроково

Фасадні роботи вимагають наступних кроків:

  1. Перший ряд пінопласту укладається на профіль. Роботу починають з кута (будинки, двері, вікна).
  2. У плитах пінопласту робляться отвори для виведення комунікацій. Пінопласт ріжуть під кутом 45° на кутах стін.
  3. Клей наноситься зубчастим шпателем. Його наносять по площі всього листа пінопласту, на площину стику окремих аркушів, а також ставлять маяки в центрі.
  4. Пінопласт фасадний щільно притискають і тримають близько 1 хвилини.
  5. Клей, який видавлюється в місцях стиків, прибирають.
  6. Після первинного застигання клею, робляться отвори під дюбеля.

Важливо! Наступний ряд потрібно укладати зі зміщенням. Тобто вертикальні стики у сусідніх рядів не повинні збігатися, як у цегляної кладки.

  1. Після монтажу пінопласту його грунтують. Наносять шар клею.
  2. На клей укладається малярська склопластикова сітка (на кутах спеціальний куточок). Зверху знову наносять клей.
  3. Далі проводиться шпаклівка (найчастіше — короїд).
  4. Останній етап — фінальна обробка. Її проводять після висихання штукатурки.

Облицювання

На фінальному етапі проводиться обробка стін. Для цього виду робіт використовується штукатурка, яка наноситься на армуючу сітку. Якщо використовувати декоративну штукатурку, то подальша обробка не знадобиться. У більшості ж випадків проводиться фарбування. Швидше за все це зробити за допомогою повітряного компресора і фарбопульта.

Альтернативним варіантом є використання фасадної плитки. Різати її вручну проблематично, а тому тут вам знадобиться або спеціалізований плиткоріз, або кутова шліфмашина з алмазним диском по каменю.

Часті питання

Чи можна утеплити фундамент пінопластом?

Фундамент утеплюють спеціальним пінопластом, який не вбирає воду. Робиться це для того, щоб запобігти промерзанню і деформуванню.

Чи можна утеплити дах пінопластом?

Цей матеріал використовують для утеплення даху, але краще для цього підходить піноізол.

Чи можна утеплити стелю?

Пінопласт використовують для утеплення всіх поверхонь. При внутрішньому утепленні стелі замість клею можна використовувати стартову штукатурку. Оздоблення при цьому здійснюється також пінопластом, а саме плитами для підвісної стелі.

У приватних будинках краще проводити зовнішнє утеплення, щоб заощадити простір. Технологія при цьому така ж, як при утепленні підлоги (про це нижче).

Чи можна утеплити підлогу пінопластом?

Пінопласт погано переносить механічний вплив, а тому технологія укладання тут особлива. Попередньо на підлогу по ширині листів виставляються бруски. У простір між ними укладають пінопласт, після чого зверху застеляють дошкою. Дошки при цьому спираються на брус, а тому пінопласт не деформується.

Чи можна дерев’яний будинок утеплювати пінопластом?

Цей матеріал підходить для будь-яких будинків. Але для роботи потрібно буде підібрати підходящу ґрунтовку і клей.

Як утеплити пінопластом відкоси?

Пінополістирол використовується для зовнішнього і внутрішнього утеплення відкосів. Технологія при цьому не відрізняється від описаної вище. При внутрішньому утепленні можна замість клею використовувати монтажну піну.

Помилки при утепленні

Утеплення будинку пінопластом своїми руками може призвести до низки помилок, які допускають новачки.

  1. Найпоширенішою є поклейка пінопласту на непідготовлену поверхню. Через це утеплювач з часом починає відшаровуватися: утворюється здуття або й зовсім відвалюються цілі листи.
  2. Через неякісно виконану роботу в зимовий період утеплені стіни можуть відволожуватися. Це сигналізує про щілини між листами або пінопластом і стіною. Тимчасовим рішенням може стати задування монтажною піною, але для повного усунення проблеми доведеться переробити проблемні ділянки.
  3. Не варто економити на матеріалах. Вибирайте пінопласт з високою щільність і товщиною листа від 3 см. Погані утеплювачі для фасаду будинку гірше зберігають температуру, що знижує ефективність.

Як надійно утеплити будинок зовні

Щоб підвищити енергоефективність будинку, а також забезпечити оптимальний рівень вологості, знизити рівень шуму і захистити стіни від зовнішніх погодних впливів, необхідно утеплити фасад. Який матеріал для цього обрати та на що звернути увагу?

Як вибрати матеріал для утеплення фасаду?

Утеплення зовнішніх стін будинку — невід’ємний етап будівельних робіт, який починається з вибору відповідного теплоізоляційного матеріалу. 

Популярні утеплювачі:

  • Спінений пінополістирол (пінопласт). Вологостійкий, довговічний, має непогані експлуатаційні характеристики. В контексті вартості — найдемократичніший матеріал з представлених на ринку.
  • Екструдований полістирол (XPS, ЕРС). Легко обробляється і вирізняється простотою монтажу. Дорожчий пінопласту і перевершує його за щільністю. Невисока паропроникність обмежує застосування цього матеріалу на фасаді.
  • Мінеральна вата. Має хороші теплоізоляційні властивості. Термін ефективної експлуатації більший, ніж у пінополістиролу. Належить до негорючих матеріалів (група НГ). З мінусів — гігроскопічність, необхідно захищати від прямого і довгострокового впливу вологи.
  • Кам’яна (базальтова) вата. Матеріал вогнетривкий. Відмінно поглинає звук. Має високі теплоізоляційні та експлуатаційні властивості. Належить до негорючих матеріалів (група НГ).

Основні вимоги до теплоізоляційних матеріалів

Який би утеплювач ви не вибрали, звертайте увагу на наступне:

  • Теплопровідність. Визначається коефіцієнтом теплопровідності: що нижча теплопровідність, то краще матеріал зберігає тепло.
  • Вогнестійкість — здатність теплоізоляційного матеріалу не займатися під впливом високих температур. Будівельні матеріали поділяються на негорючі (НГ) і горючі (Г). Водночас горючі матеріали поділяються на чотири підгрупи — низької горючості (Г1), помірної (Г2), середньої (Г3) і високої горючості (Г4).  Усі теплоізоляційні матеріали, що застосовуються під час утеплення будинку, повинні мати відповідні протоколи групи горючості.
  • Стійкість до впливу лужних розчинів. Вагомий критерій, оскільки ізоляційний матеріал не повинен руйнуватися під впливом агресивного лужного середовища мінерального складу.
  • Паропроникність — здатність утеплювача пропускати пар під час перепадів атмосферного тиску.
  • Механічна міцність — завдяки якій матеріал витримує механічні впливи та володіє достатньою опорною здатністю.
  • Гідрофобність — стійкість матеріалу до впливу вологи. 
  • Водовідштовхувальні властивості дають змогу запобігти появі грибка і руйнуванню матеріалу.
  • Схильність до зміни геометричних розмірів, внаслідок якої може з’явитися розтріскування армувальних шарів і порушитися стабільність системи загалом.

Як розрахувати товщину утеплювача?

Щоб ефективно утеплити стіни, потрібно визначити товщину теплоізоляційного матеріалу для фасаду, адже:

  • за недостатньої товщини утеплювача стіни будуть промерзати і ви не досягнете бажаного ефекту;
  • занадто товстий шар утеплювача — марна трата грошей і надмірне навантаження на фасад будівлі.

Пам’ятайте, що кожен будинок індивідуальний. Важливо враховувати:

  • кліматичні особливості зони, де розміщене житло;
  • тип матеріалу огороджувальних конструкцій;
  • теплопровідність покриття підлоги, даху та підвального приміщення;
  • особливості зовнішньої обробки.

Способи утеплення зовнішніх стін

Є кілька варіантів утеплення зовнішніх стін. Найбільш популярні:

  • Мокрий метод. Шар утеплювача приклеюється до опорної стіни, наноситься армувальний, а потім — фінішний шар покриття (штукатурка).
  • Вентильований фасад. Утеплювач кріпиться до стіни дюбелями. Потім на попередньо змонтовану підсистему наноситься зовнішнє облицювання.

Кожна з технологій, наведених вище, має свої плюси та мінуси, вимагає відповідної кваліфікації інсталяторів і якісності компонентів тієї чи іншої системи.

Системи утеплення під брендом Caparol виробляються з 1957 року. Ключові переваги продукції:

  • компенсують перепади температур і гарантують економію витрат на опалення та охолодження до 40%;
  • розширюють можливості оформлення фасаду будинку завдяки різноманітності відтінків і фактур;
  • забезпечують чистоту і привабливість фасаду, а також стійкість до забруднень і вигорання протягом тривалого часу;
  • термін служби — від 25 років без ремонту.

В асортименті Caparol — кілька видів теплоізоляційних систем, які відрізняються низкою експлуатаційних характеристик. Крім того, представлено безліч варіантів оформлення фінішного покриття.

Про що ще важливо знати під час утеплення будинку та виборі матеріалів? 

Поширена помилка новачків — поділ утеплювачів на хороші й погані або дорогі й дешеві. Ефективність матеріалів безпосередньо залежить від того, наскільки правильно вони використовуються.

  • Окремі частини будинку вимагають певних утеплювачів. Матеріали для утеплення фундаменту повинні мати високу механічну міцність і низьке водопоглинання, для даху — високу вологостійкість.
  • Застосовуючи систему утеплення, не забудьте особливу увагу приділити компенсаційним швам. Правильна герметизація і формування примикання системи в зоні швів надасть змогу зберегти тепле повітря всередині будинку і уникнути тріщин на фасаді.
  • Щоб підвищити ефективність теплоізоляції, необхідно нейтралізувати температурні мости — різні ділянки з низьким термічним опором: віконні прорізи, зони механічного кріплення утеплювача, примикання системи до покрівлі тощо. 
  • Забезпечити тривалий термін служби системи теплоізоляції допоможе системний підхід. Він складається з трьох головних принципів — правильні проєктування, інсталяція та експлуатація.

Висновки

 Утеплення фасаду, виконане правильно і професійно:

  • надасть змогу до 40% знизити витрати на опалення взимку та охолодження влітку;
  • забезпечить оптимальну температуру і вологість у будинку;
  • запобіжить появі грибка та цвілі;
  • зменшить проникнення шуму;
  • додасть дому оновлений і привабливий вигляд;
  • забезпечить триваліший період експлуатації будівлі.

Фото: Caparol

Утеплення фасаду пінопластом ціна за роботу у Львові

Утеплення фасадів пінопластом у Львові – ваша гарантія на опалювальний сезон

Раціональним та ефективним способом заощадити на опаленні є теплоізоляція стін та утеплення фасаду пінопластом – ціна за роботу у 2021 році окупається вже після першого опалювального сезону. Наша компанія «ТехБудДизайн» надає послуги з утеплення фасадів у Львові та поверхонь будівель різними матеріалами, серед яких застосування пінопласту (пінополістиролу) є оптимальним з огляду вартості робіт та ефективності теплоізоляції.

Професійне утеплення фасаду пінопластом – ціна за роботу 2021 у Львові

Наша компанія має необхідні дозволи на виконання усіх робіт з утеплення фасадів пінопластом у Львові. Кваліфікація наших фахівців – на високому рівні, вони можуть зробити якісне утеплення фасаду пінопластом будь-яких будинків у Львові. Гарантуємо високу якість робіт і п’ятирічний термін експлуатації. Багато людей розуміють важливість утеплення фасадів пінопластом, однак, мало хто замислюється про те, наскільки даний етап складний у виконанні, та важливий для конструкції усієї будівлі.
Раніше утеплення фасадів у Львові в багатоквартирних будинках здійснювали шляхом потовщення огороджувальних конструкцій. Проте, сьогодні, коли є сучасні якісні матеріали, процес повністю змінився. Пінополістирол, який у просторіччі часто називають пінопласт, для утеплення фасадів у Львові найбільш придатний, характеризується зразковими властивостями – невелика вага, висока міцність, низька теплопровідність, доступні ціни.

Утеплення фасаду пінопластом: переваги

Утеплення фасадів пінопластом у Львові приватних та багатоквартирних будинків має багато переваг. Але спочатку досвідчені фахівці ретельно й уважно обстежують поверхні для утеплення фасаду пінопластом, ціна за роботу 2021 визначається тільки після визначення її обсягу.
Після обстеження обирають спосіб утеплення фасаду у Львові – зовнішній або внутрішній. На практиці зовнішнє утеплення фасаду пінопластом у Львові має численні переваги, адже не зменшує площу житла. Тому все більше людей прагнуть зробити саме зовнішнє утеплення фасаду пінопластом, ціна за роботу у 2021 році досить помірна. До того ж це – прекрасний спосіб позбутися багатьох проблем.

  • Дозволяє суттєво зменшити тепловтрати під час холодів, заощадити на опаленні.
  • Надійний захист стін від температурних перепадів, впливу вологи й опадів.
  • Коли точка роси виноситься за межі стіни, конденсат у приміщенні не випадає.
  • Утеплення фасаду у Львові дозволяє покращити шумоізоляцію.
  • Поліпшує зовнішній вигляд будівлі.

Варто відзначити, що велика частина тепла виходить не через вікна, як багато хто звик думати, а через стіни, адже їхня площа значно більша. Саме тому так важливо здійснювати утеплення фасадів у Львові пінопластом або іншими матеріалами.

Утеплення фасадів будинку пінопластом (пінополістиролом): технічні характеристики матеріалів

Пінополістирол або пінопласт, як часто для скорочення називають цей матеріал, надає можливість здійснити утеплення фасаду у Львові максимально швидко й недорого. Це найбільш поширений варіант зовнішнього утеплення для фасадів з цегли, каменю або бетону. Встановлений зовні лист пінополістиролу дозволяє фасадам довго тримати всередині себе тепло. Це дуже зручно, якщо в будинку часто вимикають опалення, адже стіни з утепленням не дають приміщенню охолонути досить довго.
Оскільки ми здійснюємо утеплення фасадів пінополістиролом, наголосимо на його переваги у порівнянні з технічними характеристиками звичайного пінопласту.

  • Пінополістирол має велику міцність і щільність і, відповідно, хорошу паропроникність.
  • На відміну від пінопласту, характеризується високою морозостійкістю.
  • Не сприйнятливий до негативного впливу мікробів і бактерій.
  • Легкий, простий у встановленні й нарізанні.
  • Безпечний у роботі, немає потреби надягати захисні маски.

Якщо говорити про мінуси, то експлуатаційний термін пінополістиролу в середньому становить п’ятнадцять років. До того ж він горючий, але якщо лист обробити антипіреновим просоченням перед монтажем, він буде повністю пожежобезпечним.

Технологія утеплення фасаду пінопластом: багатошарова конструкція

Важливо пам’ятати, що тільки якісно зроблене утеплення фасаду пінопластом дозволяє отримати максимальну ефективність. Якщо ж утеплення фасадів пінопластом у Львові зроблено невірно, можуть з’явитися містки холоду, конденсат, грибок і цвіль. Це скорочує експлуатаційний термін будівлі, призводить до руйнувань, нейтралізація яких коштує досить дорого.
Коли говорять про професійне утеплення фасаду пінопластом у Львові, то насамперед мають на увазі багатошарову конструкцію.

  • Перш ніж приступити до утеплення фасаду, стіни вирівнюють й ретельно ґрунтують. Листи пінопласту промазують клеєм і фіксують за допомоги тарілчастих цвяхів.
  • Армувальний шар – передбачає обробку спеціальним мінеральним штукатурно-клейовим розчином. Він повинен відрізнятися стійкістю до лужного середовища й бути армованим сіткою.
  • Декоративний шар – складається з ґрунтовки й штукатурки. Часто застосовують мінеральні штукатурки з подальшою обробкою фарбами з хорошими властивостями паропроникності. Як варіант – полімерні, силіконові або силікатні фарби-штукатурки.

Роботи з утеплення фасаду пінопластом у Львові найкраще робити за сухої й теплої погоди.

Послуги утеплення фасаду пінопластом – ціна за роботу у 2021 році найвигідніша

Остаточна вартість утеплення фасаду залежить від використовуваних матеріалів, а також обсягу виконаної роботи. У суму можуть включатися витрати на замовлення додаткового обладнання: будівельних лісів, підіймача, люльки, іншого обладнання. Для замовлення майстрів або консультації з приводу утеплення фасаду пінопластом, ціни за роботу у 2021 році за квадратний метр – зателефонуйте або напишіть нам. Ми обов’язково запропонуємо вигідні умови на наші послуги.
Ви можете гарантовано розраховувати, що в компанії «ТехБудДизайн» після завершення утеплення фасаду пінопластом, ціна за роботу у 2021 році не зміниться, й не виникне жодних несподіваних доплат.

Технологія утеплення фасаду будинку мінватою та її переваги

Мінеральна вата, наряду з пінопластом, є одним з найпопулярніших утеплювачів для будинків. За її допомогою можна утеплити фасад, підлогу, перекриття, горіще. Про технологію монтажу та переваги цього матеріалу далі.

Мінвата – один з найпопулярніших утеплювачів. Найбільше поширення отримали три види такого утеплювача  вироблені зі скла (скловата), зі шлаку (шлаковата), з гірських порід (мінвата).  Використання утеплювача значно заощаджує кошти на опалення, захищає від шумів з вулиці та зберігає будівельні конструкції.

На поточний час ринок пропонує великий вибір мінвати, яка поставляється в вигляді матів, плит, рулонів. Утеплення фасаду будинку найчастіше виконують плитами з базальтової вати.

Переваги утеплення фасаду мінватою

Утеплення мінватою фасаду буває різним. Найбільш поширені способи:

  • “мокрим” способом
  • вентильований фасад

Утеплювач забезпечує високий рівень тепло- і звукоізоляції. Як і другий поширений матеріал пінопласт, мінеральна вата є екологічним і довговічним матеріалом. Коефіцієнт теплопередачі в них приблизно однаковий. Обидва утеплювача прорівняно легко змонтувати навіть своїми руками. Після утеплення за ними не потрібен додаткой догляд – потрібно тільки не прикладати до них значних механічних впливів. Ціни на мінеральну дозволяють підібрати утеплювач на любий смак виходячи потреб під конкретний об’єкт.

Порівняно пінопластом головна перевага мінвати – пожежобезпечність. Матеріал повністю негорючий. Вище 25 метрів (багатоповерхівки) можна виконувати утеплення тільки з мінеральної вати.

Технологія

Підготовка поверхні

Підготовка поверхні стіни – те, з чого потрібно починати. Щоб утеплення фасаду було ефективним та стійким, поверхня на яку клеїться мінвата повинна бути рівною, не відвалюватись чи відшаровуватись. Перед тим, як нанести клей на поверхню переконайтеся в гладкості, відсутності щілин і тріщин. Поверхня повинна бути оброблена спеціальною грунтовкою для кращого зчеплення. Так мінеральна вата буде щільно прилягати до поверхні і утримувати тепло

Нанесення клею, монтаж мінвати

Після того, як поверхня підготовлена, можна перейти безпоcередньо до кріплення плит. Краще починати з нижнього ряду від кута будинку. Плити вкладаються з перев’язкою – стики сусідніх не повинні співпадати по вертикалі. Для рівності вкладання та підвищення міцності кріплення заздалегінь під нижнім рядом монтують спеціальний профіль. Важливо вкладати плити горизонтально. Шпарини заробляються то ж мінватою.

Нанесення клею може бути суцільним, лініями, великими колами. Суцільний шар забезпечує найкращу міцність кріплення. Для нанесення клею використовується зубчатий шпатель, який дозволить зробити це рівномірно, якісно та зекономить багато клею. Після нанесення адгезиву базальтова вата щільно притискається до поверхні фасаду і витримується так декілька хвилин. Після схвачування клею, приблизно через добу плити додатково кріплять дюбелями-парасольками. Достатнmо забити один-два посередині, чотири на стиках по кутам і чотири-шість на стиках плит по бокам.

Якісне кріплення це головне, щоб утеплення прослужило довго.

Армування

Армування виконується через день-два після монтажу плит. Спочатку наноситься армуюча суміш, в яку вкладається склосітка шляхом вдавлювання. Важливо правильно підібрати армосітку, яка повинна бути волого- і лугостійкою. Наявність у верхньому шарі активних хімічних елементів може сприяти появі корозії. Поверх першого шару з армуючою сіткою проводять оштукатурення другим шаром армуючої суміші.

Оздоблення утепленого фасаду

Завершальним етапом є декоративне оздоблення фасаду. Хорошим рішенням послужить спеціальна оздоблювальна штукатурка з фарбуванням. Є також її декоративні різновиди, наприклад “короїд”, мозаїчного типу, “камінцева”. Є різні основи штукатурки – силікатна, акрилова, силіконова, мінеральна. Є можливість поєднати свої бажання та можливості. Також фасад можна оздобити сайдингом, плитками з каменю чи керамограніту, алюмінієвими панелями (вентильований фасад) інше.

Хоча роботи з утеплення фасаду мінватою можна виконати своїми руками. вони достатньо складні, потребують багато часу та деяких здібностей. Краще їх замовити у спеціалістів. В Києві, наприклад, утеплення фасадів мінватою виконує компанія WARM HOUSE – інтернет-адреса https://warm-house.kiev.ua/uteplenie-minvatoy.html . Доступна ціна, великий досвід та використання якісних матеріалів гарантує відмінний результат.

Утеплення фасаду пінополіуретаном – Теплозахист Про

Через стіни та вікна «втікає»  найбільше тепла в зимову пору року. Щоб перестати опалювати вулицю і перекрити відтік тепла, часто достатньо професійно утеплити фасад будинку. Крім того, у зовнішній термоізоляції стін є ще один плюс – утеплювач не забиратиме простір всередині кімнати і при цьому ефективно захищатиме дім від холоду.

Матеріали для утеплення фасадів

Сучасний будівельний ринок пропонує величезну кількість теплоізолюючих матеріалів для системи утеплення фасадів. Компанія «Теплозахист Про» рекомендує звернути увагу на пінополіуретан.

Переваги утеплення фасаду пінополіуретаном

ППУ, як утеплювач, має ряд суттєвих переваг. Це робить його оптимальним варіантом для утеплення фасаду приватного будинку.

  • не шкідливий для здоров’я, оскільки виготовлений з природних компонентів.
  • служить близько 50 років;
  • має високі показники щеплення з деревом, бетоном, залізом та ін. будматеріалами;
  • з його допомогою можна утеплити, як весь фасад, так і його окремі проблемні ділянки;
  • має найнижчі показники теплопровідності та не утворює містків холоду та прогалин.
  • забезпечує додаткову звукоізоляцію;
  • не боїться коливань температури, надмірної вологості, не чутливий до гризунів;
  • процес напилення ППУ займає мінімум часу, матеріал швидко сохне та застигає, після чого можна проводити додаткові оздоблювальні роботи;
  • ППУ додатково зміцнює каркас житлового будинку.

Різновиди термоізоляції фасаду з допомогою ППУ

Для утеплення фасаду пінополіуретаном може використовуватись два типи утеплювача – жорсткий та легкий.

При термоізоляції фасаду жорстким пінополіуретаном утворюється міцний монолітний каркас, який перешкоджає втраті тепла та захищає стіни від перемерзання. Власне жорсткого шару ППУ достатньо, щоб утеплювач виконував всі свої основні функції.

Легкий шар пінополіуретану наноситься поверх жорсткого і забезпечує додаткову звукоізоляцію. Однак, він потребує використання водовідштовхуючої плівки та покриття фарбою для захисту від вологи та ультрафіолету. При напиленні жорсткого ППУ гідроізолююча плівка не потрібна.

Технологія утеплення фасаду пінополіуретаном

Напилення поліуретану проводиться з допомогою спеціальних розпилювачів, які працюють під високим тиском. Саме тому процес теплоізоляції фасаду можуть виконати лише спеціалісти.

Загалом процес утеплення нагадує звичайне фарбування. Подібна технологія заощаджує час та робить можливою теплоізоляцію складних конструкцій та форм. Товщина шару варіюється від 5 до 10 см. Єдина умова для успішного нанесення – перед початком роботи потрібно очистити робочу поверхню від бруду та сміття.

За кілька годин теплоізоляційна піна повністю застигає, що дозволяє проводити подальші будівельні роботи без тривалих пауз. Готове покриття має вигляд нерівного полімерного шару. Тому утеплення ППУ потребує фінішної обробки. Не варто залишати його під тривалим впливом ультрафіолету. Це призводить до руйнування матеріалу. Щоб цьому запобігти, досить покрити термоізоляційний шар фарбою.

Замовити утеплення можна у компанії «Теплозахист Про». Ми надаємо високоякісний сервіс і гарантію ефективності робіт. Ціна теплоізоляції – індивідуальна. Розрахунок вартості утеплення фасаду залежить від розміру будинку та складності фасадної конструкції. Працюємо в центральних та західних регіонах України. Уточнити інформацію можна за контактними номерами телефонів. Звертайтеся.

Матеріали для утеплення фасаду, кращі ціни в KolirBud

Сучасні матеріали для утеплення фасадів відрізняються не тільки широким асортиментом, але й багатофункціональністю. Їх використання здатне забезпечити високий рівень теплоізоляції, надійний захист від шуму. Коректно проведені роботи з термомодернізації сприяють зменшенню витрат на обігрів приміщення, попереджають розвиток грибку внаслідок надмірної вологи. 

Які матеріали для утеплення фасаду пропонує Колір Буд?

Вітчизняні та зарубіжні виробники пропонують кілька типів фасадних утеплювачів:

  • Мінеральна вата. Доступний по ціні та екологічний матеріал в рулонах або плитах. Приваблює високою резистентністю від займання, здатністю добре поглинати звук та відсутністю усадки. Він добре пропускає повітря.
  • Пінопласт. Дешеві матеріали для утеплення фасаду, які можуть мати різну щільність (саме вона обумовлює різницю в теплопровідних характеристиках). Випускається пінопласт для монтажу «мокрим» та «сухим» способом. Відрізняється стійкістю до вологи, але чутливий до агресивних хімічних речовин.

Обидва матеріали для утеплення фасадів мають свої переваги та особливості. Так, здатність до шумоізоляції та вогнестійкості більша у мінвати. Але робота з даним утеплювачем передбачає чітке слідування технології.  Монтаж пінопласту більш швидкий та простий, також він нечутливий до вологи. Але утеплювач погано пропускає повітря та не «дихає». Не рекомендується облаштовувати приміщення, де високий ризик контакту з гризунами. 

Ціни на сучасні матеріали для утеплення фасадів

Вартість обох утеплювачів приблизно однакова, вона багато в чому обумовлюється популярністю конкретного бренду та щільністю текстури. Потенційному покупцю потрібно враховувати, що придбати пінопласт можна окремими листами або цілими упаковками. Мінеральну вату замовляють виключно упаковками, в яких знаходиться кілька листів. При облаштуванні невеликих за площею поверхонь дана особливість може мати значення.

У нас купити матеріали для утеплення фасадів можна за цінами, які є одними з найдоступніших в регіоні. Для оптових покупців передбачені вигідні скидки. Доставка товару у межах міста здійснюється безкоштовно.

Де купити матеріали для утеплення фасадів?

До ваших послуг матеріали для утеплення фасадів ціни на які приємно здивують. 

В каталозі інтернет-магазину Колір Буд ви знайдете актуальні пропозиції від відомих українських і зарубіжних торгових марок. Вся продукція має необхідні сертифікати та відповідає високим вимогам європейської якості. 

Ми враховуємо інтереси кожного клієнта, намагаючись запропонувати йому оптимальне рішення. Спеціалісти постійно відслідковують тенденції сучасного ринку, тому можуть запропонувати клієнтам найкращі будівельно-оздоблювальні товари. За кожним покупцем закріплюється персональний консультант, який завжди готовий допомогти у робочий час. Отримати консультацію та оформити замовлення можна за вказаним телефоном або по онлайн формі на сайті. Також запрошуємо до наших оффлайн магазинів – в комфортній обстановці ви виберете все необхідне для якісного ремонту та оздоблення будинку. 

Чим утеплити фасад будинку: поради професіоналів : 03:08:2017

Якісне утеплення фасаду – питання, яке хвилює власників і нового, і старого житла. Від його рішення залежать не тільки витрати на опалення, а й комфорт в будинку.

 

На ринку пропонується чимало матеріалів для утеплення фасаду приватного будинку. Крім фізико-механічних властивостей утеплювачів, великий вплив на кінцевий результат має технологія їх монтажу. Розібратися в нюансах якості матеріалу і тонкощах виконання робіт для теплоізоляції фасаду вам допоможе ця стаття.

Як обрати утеплювач для будинку?

Всі утеплювальні матеріали діляться на дві категорії: органічні та неорганічні.

Перша група більш численна. До неї входять такі продукти хімічної галузі, як пінопласт і піноплекс, а також натуральний утеплювач ековата.

Відповідаючи на питання, як правильно утеплити фасад потрібно в першу чергу розглянути фізичні властивості пропонованих на ринку матеріалів.

Пінопласт і піноплекс

Спінені полімери, до яких відноситься пінопласт, за визначенням не можна назвати довговічними. Процес старіння, властивий будь-якій пластмасі, тут йде набагато швидше. Причина цього – величезна площа контакту полістиролу з повітрям, що містяться в його структурі. Тому заяви виробників про 50-річний і тим більше 100-річний термін його служби не можна вважати серйозними і об’єктивними. Такий утеплювач прослужить вам не більше 20 років, після чого його доведеться міняти.

Піноплекс – той же самий пінополістирол, але одержаний методом екструзії (при підвищеній температурі і тиску). Він довговічніший і міцніший за звичайний пінопласт, але все одно не дотягує до обіцяних рекламою 50 років експлуатації. Якщо з відносно коротким терміном служби пінопласту ще якось можна змиритися, то з твердженнями про його «суперекологічність» можна посперечатися. Старіючи, цей утеплювач розкладається, виділяючи токсичний стирол. Хоча його концентрація невелика, а процес дифузії в житлові приміщення через стіни ускладнений, проте, даний факт ставить під сумніви бадьорі заяви виробників.

Друге некоректне твердження щодо пінопласту – його гарні звукоізолюючі якості. Цей матеріал досить жорсткий і при цьому дуже легкий. Таке поєднання не є властивим ефективним звукоізоляторам. Тому утеплення фасаду пінопластом не дає шумозахисного ефекту.

Утеплення фасаду пінопластом – тепло зберігає, звук не поглинає

Безперечні позитивні якості пінопласту і піноплексу – простота монтажу і легкість в обробці. Завдяки жорсткій структурі утеплювача на нього може наноситися штукатурка або наклеюватися легка керамічна плитка.

Говорячи про утеплення фасаду пінополістиролом, слід звернути увагу на термопанелі з клінкерною плиткою. Цей композитний матеріал не вимагає фінішної обробки. Отримують його, збиваючи полістирол в одній формі з облицювальною плиткою. Так досягається міцне зчеплення утеплювача з зовнішнім оздобленням. Дорожчі термопанелі виробляють, використовуючи замість пінопласту пінополіуретан. Монтаж композитного утепляючого облицювання проводять на спеціальному клеї, стикуючи панелі зубчастими виступами.

Ековата

Пряма протилежність пінопласту і інших спінених полімерів. Вона виготовляється з натуральної целюлози, тому заслуговує на назву екологічного утеплювача. У ековаті містяться мінеральні речовини – бура і борна кислота. Вони безпечні для здоров’я і призначені для захисту целюлози від гниття, загоряння і гризунів.

Ековата має високі звукопоглинальні характеристики. Її пухка структура добре гасить акустичні коливання. «Дихаюча» здатність даного утеплювача відповідає показникам натуральної деревини. Візьміть до уваги цей факт, вирішуючи, чим краще утеплити фасад.

Недолік ековати – неможливість нанесення на фасад сухим способом. Тому найчастіше для утеплення використовують мокру технологію. Вона полягає в напиленні на стіни вологої ековати. Висихаючи, вона утворює щільну і теплу оболонку, яка добре тримається на вертикальній поверхні. Фінішна обробка по ековаті – штукатурка, магнезитова плита або блокхаус.

Мокрий спосіб утеплення ековатою

Сухий спосіб утеплення підходить тільки для каркасних будинків. У них є порожнини між зовнішнім і внутрішнім облицюванням, в які «задувається» ековата.

Мінвата і скловата

Друга група матеріалів для утеплення представлена базальтовою мінватою і скловатою. Скловатні утеплювачі сьогодні використовується рідко. При монтажі він виділяє найдрібніші частинки скла, що потрапляє в органи дихання і завдає шкоди організму. Мінеральна вата щодо цього безпечніша.

Потрібно відзначити, що пухкий рулонний утеплювач з мінеральної вати для фасаду не підходить. Тому на практиці використовують напівтверді або жорсткі плити (щільність від 90 до 200 кг / м3). Їх фіксують до стін на будівельному клеї і тарілчастих дюбелях.

Облицювання фасаду жорсткою мінватною плитою

Вирішуючи, що краще для утеплення будинку (пінопласт або мінвата), багато власників віддають перевагу більш довговічному базальтовому матеріалу.

Технології утеплення

Незважаючи на різницю у фізико-механічних властивостях, технології монтажу утеплювачів на фасад не мають принципових відмінностей.

Ставити теплоізоляцію можна двома способами: мокрим і сухим.

Утеплення мокрим способом краще, оскільки забезпечить більш щільний і надійний контакт зі стіною. Головний недолік даного способу – неможливість проведення робіт при мінусовій температурі повітря.

Сухий монтаж утеплювача можна вести цілий рік. Клей в цьому випадку не використовується, тому робота йде швидше. Щільність прилягання утеплювача до стіни в даному випадку нижча, ніж при мокрій установці. Це знижує енергозберігаючі властивості будівлі.

Слід зазначити, що вибір технології утеплення багато в чому залежить від виду обробки. Якщо утеплення фасаду мінватою виконується під штукатурку, то монтаж плит потрібно вести мокрим способом на клей. Якщо ж стіни будуть обшивати сайдингом по латах, то краще зупинитися на сухій технології.

Установка мінватних плит по сухій технології під сайдинг. Розташування плит у два шари з перекриттям стиків надійно захищає стіну від проникнення холоду.

Монтаж утеплювача ведуть рядами, починаючи з нижньої частини фасаду. При сухому способі їх фіксують до стіни між напрямними обрешітки, до якої буде кріпитися облицювальний матеріал. Виконавши монтаж утеплювача знизу доверху, його закривають вітроізоляційною паропроникною плівкою. Після цього починають установку зовнішнього облицювання.

При мокрому способі утеплення стін зовні піноплексом або мінватою роботи виконують в тій же послідовності, що і при сухому монтажі. Теплоізолюючі плити клеять на стіну і додатково фіксують до неї тарілчастими дюбелями. Перед наклеюванням теплоізоляції поверхню фасаду очищають від забруднень. При необхідності її вирівнюють цементним розчином. Після його висихання стіни обробляють ґрунтовкою. Перший ряд утеплювача ставлять на стартовий профіль. Він потрібен, бо до моменту схоплювання клею плити можуть «поплисти» по фасаду, змістившись на кілька сантиметрів вниз. Ширину стартового профілю обирають рівну товщині утеплювача.

Без стартового профілю сирий клей не втримає плити теплоізоляції від сповзання

10 помилок при утепленні фасаду приватного будинку

№1 Все рівно скільки покласти утеплювача

Перша не тільки по порядку, але й по значимості. Багато недосвідчених в будівельній справі споживачів помилково вважають, що якщо вони купили утеплювач і приклеїли його до стіну, то він тепер просто зобов’язаний «працювати» і захищати споруду від холоду. Насправді, щоб отримати результат, потрібно не просто покласти утеплювач, а покласти ДОСТАТНЬО утеплювача!

Ясна річ, вам не хотілося б витрачати надто багато грошей на дорогі матеріали, тому ви повинні точно знати, якої товщини утеплювач вам необхідний. Одному фасаду може вистачити і 5 см утеплювача (наприклад, стіни з газобетону товщиною 30 см), а іншому не вистачить і 10 см (наприклад, стіна в «півцеглини»). В першу чергу все залежить від матеріалу і товщини стіни. У більшості випадків для нашого регіону прийнятною товщиною утеплювача (пінопласту або мінеральної вати) є 10 см.

№2 Утеплення дому із середини

Рідкісні випадки, коли утеплення будинку зсередини залишається єдиною опцією. Але в абсолютній більшості варіантів власнику приватного будинку варто надати перевагу зовнішньому утепленню.

І справа не тільки в тому, що внутрішнє утеплення зменшує простір кімнат будинку, це якраз фактор другорядний. Куди гірше те, що при внутрішньому утепленні зовнішня стіна будівлі починає серйозно замерзати, а точка роси (місце утворення конденсату) зсувається вглиб утеплювального «пирога».

«Спіймати конденсат» досить непросто, а при внутрішньому утепленні це стає складною «задачкою». Вам точно буде потрібна додаткова вентиляція, і не факт, що усе ж таки вдасться організувати все досить добре і надійно. Тому, якщо у вас є можливість зробити зовнішнє утеплення замість внутрішнього, наполегливо рекомендуємо вам скористатися такою можливістю і робити зовнішнє утеплення фасаду приватного будинку.

№3 Невідповідне кріплення

Армування сітки на сухий пінопласт, відмова від використання дюбелів (на жаль, часто практикується при утепленні пінопластом), дешевий і неякісний клей – ось «чудові» способи заплатити набагато більше необхідного за спробу заощадити. Кожен матеріал-утеплювач має досить сувору і відточену технологію кріплення. Перш ніж братися за неї, потрібно переконатися, що ви розібралися у всіх аспектах і нюансах: куди і що клеїти-кріпити-армувати, і яка вірна послідовність шарів «пирога».

№4 Забути про підвал

Ваш підвал неодмінно «помститься» вам, якщо ви залишите його без належної уваги при утепленні будинку. Багатьом здається, що він не має особливої участі в теплових втратах будівлі, але насправді його роль в цьому – одна з ключових. Утеплення фасаду приватного будинку обов’язково має бути погоджено з належним утепленням підвального приміщення.

№5 Недбале укладання утеплювача

«І так зійде!» – Такий девіз любителя заплатити купу грошей, і не отримати практично ніякого результату. Повірте, ваш домашній термос мало чим відрізнявся б від звичайного чайника, якби в ньому були хоч найменші зазори, що порушують ізоляцію. Плити утеплювача повинні бути укладені так щільно і рівно, як це тільки можливо. Робота повинна бути воістину ювелірною, і стежити за відсутністю навіть найменших дір і кособочин потрібно з усією ретельністю.

№6 Погана підготовка основи

Грунтовка перед початком роботи з утеплення фасаду приватного будинку – один з найважливіших етапів усього процесу. Поверхня повинна бути ідеально рівною, очищеною від будь-якого сміття, якщо ви не хочете появи «бульбашок» або штукатурки, яка відвалюється шматками.

№7 Братися за утеплення, не маючи жодного досвіду

Якщо вам ніколи раніше не доводилося утеплювати фасад, то рішення зробити все самому, заощадивши на найманні професіоналів, стане, швидше за все, дуже дорогим. Сучасні технології утеплення вимагають певної майстерності та досвіду. Братися за це вперше і самому – вірний спосіб покуштувати свій «перший млинець грудкою». Якщо вам важливий не досвід, а результат, то краще звернутися до бригади з хорошою репутацією, це вийде значно дешевше. До речі, досвід якраз можна придбати, спостерігаючи за роботою фахівців.

№8 Шукати «швидко і недорого»

Якщо ви бачите оголошення про послуги утеплення фасадів приватних будинків з крупно виділеними словами «швидко і недорого» – це сигнал, який повинен спонукати вас пройти повз нього. Можливо, це лише рекламний трюк, але краще не ризикувати. Краще шукайте компанію, в якій вам чесно скажуть, що в роботі над утепленням фасаду з трьох опцій «швидко», «якісно» і «недорого» – обрати можна будь-які, але тільки дві.

№9 Залишити роботу без нагляду

Навіть якщо ви впевнені, що найняли хороших спеціалістів, все одно варто контролювати їх роботу. Попросіть ознайомити вас з планом майбутніх робіт, нехай вам пояснять кожен крок, чому саме були прийняті такі рішення. Так вам буде легше зрозуміти, з ким ви маєте справу. Не бійтеся виглядати наївно: нормальний фахівець ніколи не відмовиться пояснити, чому він виконує свою роботу саме так, а не інакше.

Також будьте уважні до кошторису. У наших співвітчизників часто бувають комплекси з цього приводу, вони бояться образити своєю недовірою майстра. Але кожен нормальний бригадир сам із задоволенням продемонструє власну чесність і буде вести справи прозоро: заздалегідь попередить про вартість, не намагатиметься «проштовхнути» прихованих платежів під час укладання угоди, й інших подібних «танців з бубнами» навколо кінцевого рахунку від справжнього професіонала ви не побачите.

№10 Думати, ніби «всі ці договори однакові»

Жодна поважаюча себе фірма не почне працювати без укладення договору. І угоди ці зовсім не такі стандартні, як здається середньому споживачеві. Одні відкрито розписують права та обов’язки сторін, а в інших одні тільки «захисні пункти», які знімають з фірми усю відповідальність за зроблену роботу. Це зовсім не жарт: деякі договори дійсно більше нагадують виверт афериста, ніж забезпечують чесну угоду. Істина не меркне від повторень: завжди читайте договір перед підписанням.

І як бонус – ще кілька невеликих, але корисних порад з утеплення фасаду:

·  утеплювальні плити повинні покривати не менше 60% загальної поверхні

·  армуючу сітку потрібно обов’язково клеїти, а не шпаклювати

·  оптимальна погода для робіт: суха, безвітряна, +5 – +25С

·  уникайте потрапляння клею в місця стиків утеплювача – це майбутні містки холоду

·  не відкладайте замовлення робіт до осені – на початку літа у майстрів більше вільного часу, і погодні умови більш сприятливі

Тому, обираючи матеріали для утеплення свого будинку, обов’язково зверніться за допомогою до фахівців.

«Наша компанія займається утепленням будинків вже більше десяти років. До кожного об’єкту у нас індивідуальний підхід. Все залежить від того, з чого побудований будинок, яка товщина його стіни, відповідно є розроблені норми товщини утеплювача, наприклад, для нашої кліматичної зони – має бути теплоізолюючий матеріал не менш ніж десять сантиметрів і більше в залежності від типу стіни», – розповіла завідуюча Торговельним Центром №1 ТОВ «БТК-Центр-Комплект» Юлія Богатирьова.

Також спеціалісти наголошуть на важливості вибору матеріалу

«По — перше, це має бути якісний матеріал, на який обов’язково повинні бути сертифікати. Будівельний ринок перенасичений не сертифікованими, дешевими матеріалами при використанні яких мова про довговічність таких фасадів, звичайно, йти не може. По — друге, люди у багатоповерхівках починають самостійно робити утеплення, порушуючи технології, що призводить до грибку, плісняви, руйнування стін тощо, а також порушення протипожежних норм», – зауважила Юлія Богатирьова.

Тож завдяки дотриманню ряду простих правил мешканці вберігають себе від шкоди для здоров’я і неякісної роботи, яку все одно доведеться переробляти за деякий час.

 

Зачем нужно устанавливать?

Незаметно для нас, плохо изолированные здания теряют много энергии. Чтобы решить эту проблему, необходимо утеплить фасады, так как это значительно снижает потребление энергии в домах, предназначенных для отопления или кондиционирования. Экономия энергии на отопление за счет теплоизоляции достигает 50%. А также снижение экологических затрат.

Таким образом, на первый план вышла теплоизоляция .Из важного вопроса он превратился в жизненно важный вопрос при строительстве и восстановлении зданий.

Устанавливая сборную изоляционную панель, прикрепленную к фасаду с соответствующей отделкой, мы предотвращаем выход тепла в холодную погоду и предотвращаем нагрев стен и внутренних помещений летом. Обеспечивая более приятные ощущения в любое время года, улучшая наше самочувствие в нашем доме.

Внутри домов мы также добиваемся устранения конденсации и улучшения звукоизоляции, поскольку исчезает внутренняя влажность, которая обычно вызывает появление плесени, а также снижается шум, исходящий снаружи.

Изоляция защищает нас от пожара за счет минеральной ваты, которая является огнестойкой, а это очень важно для любого здания.

Это материал, который не требует ухода, он остается прикрепленным к зданию, и никто не может обработать его, разрушить или повредить его в течение 40–75 лет. Мы также отмечаем, что во многих случаях его полезный срок службы может быть даже дольше.

Существует несколько видов систем утепления фасадов:

— Система изоляционных плит, отделанная штукатуркой, используется на поврежденных фасадах, которые необходимо отремонтировать, или на фасадах, толщина которых не может увеличиваться.

— Система вентилируемого фасада, имеющая большое разнообразие отделок и преимущество, заключающееся в том, что она позволяет размещать строительную конструкцию между камерой и изоляцией. В этой системе чаще всего используются изоляционные материалы из стекловаты, минеральной ваты и пенополиуретана.

— Спроектированная система теплоизоляции, в основном используемая для разделения фасадов, которые остаются видимыми после сноса соседнего здания, или на внутренних фасадах, таких как внутренний дворик, где эстетика является важным требованием.

Как вы прочитали выше, теплоизоляция на фасадах дает множество преимуществ и различные типы изоляции. Так что не ждите больше, ваш следующий выбор должен заключаться в теплоизоляции фасада, чтобы пользоваться всеми преимуществами и чувствовать себя комфортно в своем доме с идеальной температурой, без шума и без дополнительных затрат.

Советы и хитрости | Гелиос Деко

Существует все больше и больше различных типов изоляционных материалов для тонкослойных контактных фасадных систем, и их разработка преследует две цели:

  • достичь минимально возможной теплопроводности и, таким образом, уменьшить толщину пенополистирола (EPS). изоляционные панели
  • использование экологически чистых материалов (минеральная / каменная вата, пробка, солома и т. Д.)

Теплопроводность / коэффициент теплопередачи

Самым важным свойством теплоизоляции является ее теплопроводность.

В технических регламентах государственных фондов софинансирования строительства фасада часто встречается понятие теплопередачи утеплителя. Поскольку часто возникают недопонимания, давайте сначала рассмотрим определения обоих терминов.

Теплопроводность (лямбда — (Вт / мК)) сообщает нам, какой тип теплопроводника представляет собой определенный материал.Это энергия (Вт), которая проходит на единицу длины (м) при разнице температур в 1 К. Чем ниже теплопроводность, тем лучше теплоизолятором является материал. Лямбда обычных изоляционных материалов составляет от 0,030 до 0,050 Вт / мК.

Коэффициент теплопередачи (U (Вт / м2K)) — это свойство, которое сообщает нам, сколько энергии (Вт) проходит через единицу поверхности (м 2 ) конструкции при разнице температур 1 К.Это комплексный расчет, в котором учитываются тепловые сопротивления всех материалов конструкции, а также тепловое сопротивление наружного и внутреннего воздуха. Чем меньше коэффициент теплопередачи конструкции, тем меньше потери тепловой энергии через систему теплоизоляции, установленную на фасаде. Коэффициент теплопередачи отдельного изоляционного материала составляет (Вт / м2 · K) / d (м). Пример: если значение составляет ʎ 0,031 Вт / мК, при толщине панели ( d ) 13 см коэффициент теплопередачи будет равен 0.238 Вт / м2К.

Толщина изоляции

От инвестора зависит, какой экономии энергии он хочет добиться с помощью теплоизоляции и какого уровня комфорта он хочет. С точки зрения стоимости выбор более толстой изоляции представляет меньшую часть стоимости установки системы теплоизоляции, поскольку стоимость установки строительных лесов, отделочного слоя и всех других работ и материалов составляет примерно одинаковую стоимость независимо от толщина изоляционных плит.Не стоит преувеличивать с толщиной, так как эффект теплоизоляции прямо не пропорционален стоимости установленного утеплителя. Помимо типа изоляции, на расчет оптимальной толщины изоляции влияет несколько факторов, таких как размер здания, тип отопления и климат местности, в которой находится здание. Для большинства зданий оптимальная толщина изоляционного и отделочного слоя составляет от 20 до 25 см. Это представляет собой подходящее соотношение между достигнутой изоляцией и ценой фасада, и в долгосрочной перспективе это также обеспечивает достаточно высокую экономию затрат на электроэнергию.Таким образом, инвестиции в установку теплоизоляции окупаются примерно за 4 года.

Типы изоляционных материалов

Изоляционные панели из пенополистирола (около 80% всех утепленных фасадов) чаще всего используются для контактных фасадов, за ними следуют изоляционные панели или ламели из минерала (камня ) шерсть, в основном из-за специфики постройки.

EPS образуется в процессе нагрева гранул пенополистирола, в результате чего они растягиваются и окружают воздух, которым они насыщают материал.Образуются пузырьки воздуха, окруженные полистиролом. Изготовленный таким образом материал очень легкий и имеет очень низкую теплопроводность. С помощью этой процедуры образуется самый распространенный белый пенополистирол . Производители пенополистирольных изоляционных материалов разработали пенополистирол с добавками и усовершенствованиями процесса с еще более низкой теплопроводностью, более низким водопоглощением и более высокой механической прочностью и стабильностью размеров. Помимо белого пенополистирола, мы также знаем графитовый пенополистирол (черный или серый), в котором встроенные частицы графита отражают тепло и, таким образом, снижают теплопроводность примерно на 20-25% по сравнению с белым пенополистиролом.Проще говоря, пластины графитового пенополистирола толщиной 13 см достаточно для теплопроводности, а для использования белого требуется пластина толщиной 18 см. Конденсация влаги на внутренней стенке стены также снижается, а благодаря более высокой плотности она становится более стабильной с минимальным водопоглощением.

Stirodur (XPS) имеет более закрытую структуру по сравнению с пенополистиролом, поэтому он имеет значительно более высокую прочность на сжатие и большую стабильность размеров. Благодаря низкому водопоглощению и вышеупомянутым свойствам он подходит для утепления фундамента, гидроизоляции перэпетом и утепления полов.Он также отличается от других теплоизоляционных плит по цвету, который обычно бывает зеленого, синего, розового и аналогичных тонов.

Минеральная вата производится из базальтовой породы, отсюда и название. Это паропроницаемый изоляционный материал, который выполняет роль теплоизоляционного и одновременно уравновешивающего слоя в контактной фасадной системе. Из-за прохождения водяного пара через внешнюю стену в минеральной вате точка росы всегда появляется снаружи слоя минеральной ваты.Поскольку последний слой на контактном фасаде из минеральной ваты обладает высокой паропроницаемостью (на силикатной или силиконовой основе), влага также проходит через последний слой и, таким образом, не остается в самой стене. Он доступен в панелях для меньшей монтажной толщины и в виде ламелей для большей толщины.

Сравнение свойств утеплителя из пенополистирола (EPS) и минеральной ваты (MW)

Теплопроводность панелей EPS и MW вполне сопоставима, но они отличаются другими свойствами, такими как горючесть, звукоизоляция, паропроницаемость и, что не менее важно, доступность.

Все вышеперечисленные свойства относятся к самой изоляции. Однако, поскольку изоляционные панели являются лишь одним из компонентов контактного фасада или системы теплоизоляции (TIS), с точки зрения эффективности выбранной TIS, указанные выше свойства зависят от всей системы. На свойства выбранной ТИС большое влияние оказывает последний слой (тонкослойная штукатурка или фасадная краска). Таким образом, например, воспламеняемость TIS на изоляции EPS находится в классе B (низкая горючесть — материал очень мало способствует развитию огня, ограниченное время пламени, отсутствие горючих частиц), а воспламеняемость TIS на основе Изоляция МВ относится к классу А2 (негорючий — материал не способствует развитию пожара).На механическую прочность и ударопрочность от града в значительной степени влияет метод армирования (мы также знаем двойное, т.е. СИЛЬНОЕ армирование), а также водоотталкивающие свойства и паропроницаемость при выборе подходящего верхнего покрытия.

Таким образом, выбор типа теплоизоляции зависит в первую очередь от высоты здания, от инвестора и его требований к теплоэффективности, паропроницаемости, механическим свойствам, звукоизоляции, устойчивости и, наконец, но не минимум финансовых вложений, которые в большинстве случаев являются чуть ли не самым важным фактором при выборе не только теплоизоляции, но и всей системы теплоизоляции.

404 — Не найдено — Hilti USA

404 — Не найдено — Hilti USA

Перейти к основному содержанию

Страница, к которой вы пытаетесь получить доступ, не существует

Это может быть потому, что

  • Страница удалена.
    Если вы использовали закладку, рекомендуем обновить ссылку.
  • Также возможно, что в ссылке есть опечатка.

Пожалуйста, попробуйте следующие варианты

  • Воспользуйтесь функцией поиска, чтобы найти то, что вы искали.
  • Используйте нашу основную навигацию для доступа к информации о наших продуктах и ​​услугах.
  • Начните просматривать нашу домашнюю страницу.

Нужна помощь? Связаться с нами

Зарегистрируйтесь здесь

Выполняйте работу быстрее онлайн.
Воспользуйтесь всеми преимуществами использования веб-сайта Hilti.

Зарегистрируйтесь сейчас

Не можете войти в систему или забыли пароль?

Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты ниже. Вы получите инструкции по созданию нового пароля.

Нужна помощь? Связаться с нами

Зарегистрируйтесь здесь

Выполняйте работу быстрее онлайн.
Воспользуйтесь всеми преимуществами использования веб-сайта Hilti.

Зарегистрируйтесь сейчас

Выберите следующий шаг для продолжения

Ошибка входа

К сожалению, мы не можем войти в систему.
Адрес электронной почты, который вы использовали, не зарегистрирован для {0}, но был зарегистрирован для другого веб-сайта Hilti.

Обновление количества

Обратите внимание, объем заказа обновлен.Это связано с упаковкой и минимальным объемом заказа.

Обратите внимание, объем заказа был обновлен до. Это связано с упаковкой и минимальным объемом заказа.

Целые здания можно обернуть куртками для экономии энергии

На обычно тихой жилой дороге за пределами Гааги, голландского города, который служит резиденцией правительства, вой подъемного крана и сварочных инструментов предвещает не очень тихое жилье революция.Четверо рабочих, стоящих надо мной на ножничном подъемнике рядом с жилым комплексом, направляют теплоизолированный фасад шириной 40 футов и высотой в один этаж напротив существующей стены. Его кирпичная кладка в приглушенных коричневых, серых и бежевых тонах и окна с тройным остеклением идеально сочетаются с существующей рамой и проемами здания.

Оригинальные окна и очень старые кирпичные стены пропускали внутрь холодные сквозняки и выходил теплый внутренний воздух, тратя впустую большую часть энергии, используемой для обогрева здания.Новый фасад состоит в основном из огнестойкого пенополистирола — по сути, полых сфер, которые задерживают воздух для создания толстого изоляционного слоя, облицованных затвердевшей глиной и сформированных в виде сотен очень тонких прямоугольников, известных как «кирпичные плиты».

Эта новая обшивка здания, предварительно построенная на фабрике, была одним из дюжины таких фасадов, которые должны были быть прикреплены к местным зданиям, когда я был в пригороде дождливым днем ​​в начале лета, каждое строение было измерено с точностью до миллиметра. Установка является частью согласованных усилий по преобразованию энергоэффективного государственного жилья в комплекс домов со сверхнизким уровнем выбросов без необходимости открывать стену или переделывать чердак.Здание было завернуто в зимнюю куртку — или летнюю пивную куртку — без необходимости вставлять изоляцию внутри десятков стен, чердаков и чердаков. Аналогичный готовый, легкий, хорошо изолирующий материал в комплекте с солнечными батареями также будет установлен на крыше.

В странах с развитой экономикой, таких как Нидерланды и США, значительная часть выбросов парниковых газов может быть связана с потерей энергии в жилых зданиях. Но переоборудование домов для повышения эффективности и сокращения выбросов углекислого газа слишком часто остается обременительным и дорогостоящим.Работа требует группы подрядчиков и авансового финансирования, что отталкивает домовладельцев и арендодателей, несмотря на долгосрочные экологические и финансовые выгоды.

Правительство Нидерландов начало противодействовать этой проблеме климата десять лет назад, начав финансирование некоммерческой программы, известной как Energiesprong, или «энергетический скачок» на голландском языке. Первоначальные инвестиции помогли объединить инженеров, строительные компании, поставщиков оборудования, финансистов, регулирующих органов и арендодателей, которые нашли способ массового производства модернизации домов.

Арендодатели, планирующие плановую реконструкцию своего жилищного фонда, теперь могут просто добавить к этому процессу энергетическую модернизацию с помощью новых привлекательных фасадов и крыш. Автоматизированное лазерное устройство делает точные измерения всего экстерьера здания за считанные часы. Информация передается по беспроводной сети на крупные фабрики, где стены, окна, двери и солнечные крыши производятся серийно и подходят для целевого здания. Готовые фасады и кровли доставляются на площадку и прикрепляются.Часто владелец здания или жители видят, что их годовые затраты на электроэнергию падают до нуля благодаря солнечным панелям, которые продают избыточную энергию в национальную сеть, по крайней мере, летом.

Средняя стоимость модернизации семейного дома в Нидерландах составляет около 94 000 долларов США, как правило, рядного дома. Это может показаться высоким, но это сопоставимо со стоимостью других плановых ремонтов, не обеспечивающих экономии энергии. В одном районе города Утрехт в 2019 году было модернизировано более десятка домов и около 250 отдельных квартир, поэтому их потребности в энергии упали в среднем с 225 киловатт-часов на квадратный метр до всего 50 киловатт-часов на квадратный метр.Оставшаяся потребность в энергии была удовлетворена за счет солнечной энергии.

Столь резкая экономия энергии побуждает владельцев подписаться на модернизацию без какого-либо государственного финансирования (хотя субсидия на солнечную энергию доступна). А другие страны и сообщества моделируют новые программы на основе подхода Energyprong. Недавно Управление энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк направило 30 миллионов долларов на собственную программу RetrofitNY.

Фасады, устанавливаемые в Гааге, были изготовлены компанией RC Panels, поставщиком в двух часах езды к востоку от города в Лемелервельде.Коммерческая компания сосредоточена на утеплении более двух миллионов рядных домов в стране и многих других многоквартирных домов. Лианда Сьерпс-Кумен, менеджер по развитию бизнеса компании, проводит меня по цеху завода размером с авиационный ангар, указывая на группы рабочих, собирающих вместе различные слои сырья для фасада стены. Мощные вакуумные краны устремляются к панелям, провожая их по сборочной линии, пока огромная машина для резки не вырезает точно измеренные оконные и дверные отверстия из огромных листов пенополистирола и других слоев.

«Нам нужно отремонтировать миллионы домов для перехода к энергоснабжению», — говорит Сьерпс-Кумен, когда близлежащие двойные роботы-манипуляторы с фотоаппаратом штампуют шесть кирпичей в секунду в один из фасадов, проходящих под ними горизонтально. Фабрика ежегодно модернизирует сотни домов по всей стране, точно так же, как фабрики массово производят автомобили или кухонные прилавки — подход, к которому индустрия модернизации жилья просто не привыкла, говорит мне Сьерпс-Кумен.

На еще одном голландском предприятии Factory Zero инженеры спроектировали единый модуль на крыше, в котором находится электрический бойлер для горячей воды, тепловой насос для обогрева дома, интеллектуальный счетчик и подключение к солнечной энергии.Эти блоки часто являются основной частью модернизации энергоснабжения, но обычно выполняются по частям разными подрядчиками или торговыми предприятиями и обычно требуют индивидуальной и дорогостоящей установки. Всего через несколько дней после поступления заказа в Factory Zero монтажные бригады фирмы могут опустить готовый модуль на крышу дома с плоской или скатной крышей или рядом с ним.

Компания производит около 1000 модулей в год, а стоимость каждой установки составляет около 16000 долларов. В нем утверждается, что типичная стоимость в Нидерландах может составить 35 000 долларов, если несколько разных поставщиков работали бы отдельно.По мере того, как модернизируется все больше домов, расходы должны снижаться. Это изменение может позволить большему количеству крупных арендодателей, таких как местные органы власти, финансировать работы по модернизации в рамках регулярного технического обслуживания своей собственности.

«Мы пытаемся снизить стоимость современной энергосистемы до уровня, доступного для всех», — говорит Яспер ван ден Мункхоф, один из соучредителей компании. Но он признает, что массовые переоснащения должны значительно расшириться, если правительственные цели по выбросам на 2050 год должны быть выполнены.Он объясняет, что Нидерландам необходимо «проводить тысячу работ по модернизации с нулевым показателем чистоты в день». «В настоящее время мы работаем на отметке 10».

Массовое производство имеет решающее значение для расширения этой новой отрасли, по словам Донала Брауна, британского ученого, который руководит коллективом Sustainable Design Collective и который является соавтором недавнего исследования применимости Energiesprong в Великобритании и на других рынках. Он описывает Energiesprong как радикальную бизнес-модель, которая требует модернизации и поддержки со стороны политиков.Например, Браун говорит, что голландские поставщики электроэнергии разрешили электричеству, вырабатываемому панелями, возвращаться в свою сетевую систему летом в обмен на кредит домовладельца. Без такого рода «зеленых» или «чистых» тарифов зимой этим домам придется платить за любое потребление энергии. Кроме того, по его словам, массовая модернизация становится доступной только в том случае, если она проводится в больших масштабах. Без одновременного развертывания тысяч модулей затраты не могут сократиться вдвое до необходимого, по его мнению, уровня — ниже 50 000 долларов на жилище.

В США модернизация идет еще медленнее. Хотя некоторые штаты предлагают стимулы или скидки домовладельцам, которые проводят модернизацию на основе энергии, этот индивидуальный подход, реализуемый множеством различных подрядчиков и поставщиков, является медленным и не оказывает значительного влияния на выбросы в жилых домах.

В штате Нью-Йорк агентство по энергетическим исследованиям использовало часть своих инвестиций в размере 30 миллионов долларов в RetrofitNY для проведения конкурса по выбору конкретных объектов доступного жилья для модернизации.Перед предприятиями стояла задача спроектировать, построить и установить соответствующую модернизацию с целями комфорта арендаторов, рентабельности, стиля и энергоэффективности.

Генеральный директор

Authority Дорин Харрис говорит, что она хочет стать «катализатором» более широких инвестиций, необходимых для модернизации существующего жилищного сектора, демонстрируя, что технологии и подходы массового производства работают. Ее команда недавно выделила 1,8 миллиона долларов на проект модернизации стоимостью 20 миллионов долларов для девяти зданий, содержащих 146 квартир, в районе Бушвик в Бруклине.По оценкам некоммерческого владельца комплекса, капитальный ремонт сократит долгосрочное энергопотребление на 80 процентов и сократит его годовые расходы на 180 000 долларов после завершения последней фазы в конце этого года. Если этот проект увенчается успехом, возведение фасадов из полистирола по бокам больших многоквартирных домов может стать более распространенным явлением.

теплоизоляционные композитные системы с керамическими фасадами

Энергосберегающие, шумоизоляционные, атмосферостойкие и привлекательные в долгосрочной перспективе: керамические теплоизоляционные композитные системы (TICS) удовлетворяют всем требованиям к идеальной оболочке здания, при этом керамическое покрытие не только оказывается долговечным и цветостойким — Большой выбор размеров, поверхностей и цветов также предлагает широкие возможности для дизайна.Специальные индивидуальные продукты — особая сила AGROB BUCHTAL — раскрывают дополнительные уровни свободы, о чем свидетельствуют справочные проекты на этом веб-сайте.

Теплоизоляционные композитные системы, состоящие из трех компонентов (изолирующий слой, армирование и покрытие поверхности), экономят расходы на отопление и обеспечивают тепловую защиту в летнее время. Новые руководящие принципы, регулирующие изоляцию фасадов, увеличат значение TICS в ближайшие годы. Тем не менее, следует использовать только одобренные системные компоненты, e.грамм. негорючие изоляционные системы с изоляционными панелями из минеральной ваты или минеральной ваты с керамическим покрытием поверхности для многоэтажных фасадов и с повышенными требованиями пожарной безопасности. Значительные преимущества также предлагаются фасадами TICS после проектов реконструкции зданий: упрощается аренда, а покрытия Hytect означают, что фасады, не требующие особого ухода, сопряжены с минимальными затратами на техническое обслуживание.


TICS: системный дизайн

Теплоизоляционная композитная система состоит из изоляционных плит, прикрепленных к стене с помощью дюбелей и клеевого раствора.Керамическое покрытие фиксируется приклеиванием на интегрированную текстильную стеклосетку. Швы должны занимать площадь не менее 6% на квадратный метр. Установка этой системы осуществляется на основании соответствующего общего разрешения, предоставленного органом строительного надзора. Сертификат испытаний доступен для нанесения керамики на композитную систему теплоизоляции.

  1. Стенка
  2. Изоляционная плита
  3. Крепление заглушками
  4. Клеевой раствор с армирующей сеткой
  5. Керамический укрывной материал

Фасад Danpal сохраняет изоляцию на высоком уровне

Если вы ищете тепловой фасад, который обеспечивает все стандартные функции, которыми хорошо известна компания Danpal, и вы также ищете исключительную теплоизоляцию, вы можете быть уверены, что однажды И снова Данпал выполняет свои функции.Система Danpatherm обеспечивает непревзойденное сопротивление ветровой нагрузке, регулируемый уровень светопропускания и гладкий внешний вид без видимого алюминия; он также обладает некоторыми качествами, уникальными для Danpatherm. Тепловой фасад отвечает всем вашим требованиям к характеристикам и внешнему виду. Конечно, есть. Это сделано Данпалом.

Как Danpatherm улучшает монтаж теплового фасада?

Danpatherm, система кассетных панелей, предварительно изготавливается на заводе и доставляется на место работы, готовой к установке по прибытии.Установка выполняется быстро, сокращаются трудозатраты и требуется меньше времени для завершения процесса. Состав Danpatherm предотвращает попадание грязи и влаги в промежутки между панелями. Готовый продукт обеспечивает как отличное светопропускание, так и превосходные тепловые характеристики.

Термостойкость фасада к погодным условиям

Фасады могут многое сделать для улучшения характеристик здания, но они могут выполнять свою функцию только в том случае, если они способны противостоять стихиям.Тепловой фасад Danpatherm обеспечивает непревзойденную устойчивость к ветровой нагрузке. Danpatherm также может пролетать более трех метров без опоры, что значительно снижает потребность во вторичном стальном каркасе. Если возникнет необходимость снять внешние панели, это не окажет негативного воздействия на здание. За кулисами теплового фасада проводится большая работа, чтобы убедиться, что изоляция работает должным образом.

Что U-значения говорят о Thermal Facades

Насколько эффективно материал работает как изолятор, измеряется его U-значением или его теплопередачей.Это скорость передачи тепла через конструкцию, деленная на разницу в температуре измеряемой конструкции. Единицы измерения, используемые для оценки этого числа, — Вт / м²K. Низкое значение U означает, что материал обеспечивает большую изоляцию и теряет меньше тепла. Например, через окно теряется больше тепла, чем через стену той же площади. Зная U-значение, легче предсказать общую производительность всего элемента. Тепловые фасады Danpal могут предлагать значения U до 0.52 Вт / м²K в Danpatherm K12 и 0,72 Вт / м²K в Danpatherm K7, когда в полость помещен полупрозрачный изоляционный изоляционный материал.

Свет и тепловой фасад

Мы много говорим об теплоизоляции и тепле, но всем известно, что Danpal и свет идеально подходят. Это потому, что свет является неотъемлемой частью фасада Danpal. Softlite от Danpatherm, одна из многих отделок Danpal, встроена в панели, обеспечивая равномерное пропускание света и устранение бликов.Интерьер равномерно освещен рассеянным светом, который излучает мягкое и нежное свечение.

После интеграции с полной светодиодной системой в результате получается яркая стена света в дневное время и световой короб ночью.

Свяжитесь с Danpal, чтобы обсудить свойства Thermal Solar для вашего следующего архитектурного проекта.

Критические параметры гигротермического поведения поверхности

Композитные системы внешней теплоизоляции (ETICS) часто используются в Европе.Несмотря на свои тепловые преимущества, низкую стоимость и простоту применения, эта система имеет серьезные проблемы, связанные с биологическим ростом, вызывающим повреждение оболочки. Недавние исследования показали, что биологический рост происходит из-за высоких значений содержания влаги на поверхности, что в основном является результатом комбинированного воздействия конденсации на внешней поверхности, ветрового дождя и процесса высыхания. Основываясь на численном моделировании, в данной статье указаны наиболее важные параметры, влияющие на гигротермическое поведение ETICS, с учетом влияния тепловых и гигроскопических свойств внешней штукатурки, влияния характеристик фасада и последствий внешнего и внутреннего климата. при конденсации на внешней поверхности, ветровом дожде и процессе высыхания.Используемая модель была ранее проверена путем сравнения с результатами кампании «на месте». Результаты анализа чувствительности показывают, что относительная влажность и температура наружного воздуха, атмосферное излучение и коэффициент излучения внешнего рендеринга являются параметрами, которые больше всего влияют на конденсацию на внешней поверхности. Ветровой дождь в основном зависит от горизонтального дождя, высоты здания, скорости ветра и ориентации. На сушильную способность влияют коротковолновое поглощение, падающее солнечное излучение и ориентация.

1. Введение

Композитные системы наружной теплоизоляции (ETICS) часто используются в Европе с 70-х годов как в новых зданиях, так и при их модернизации. Популярность этой технологии выросла из-за ее преимуществ по сравнению с другими методами изоляции. ETICS гарантирует уменьшение тепловых мостов и больший тепловой комфорт за счет более высокой внутренней тепловой инерции, обеспечивая законченный внешний вид, аналогичный традиционному штукатурному покрытию. С точки зрения строительства, ETICS позволяет сделать внешние стены более тонкими и увеличить долговечность фасадов.К указанным преимуществам следует добавить три очень важных аспекта в строительной отрасли: низкая стоимость, простота применения и возможность установки, не беспокоя жителей здания, что особенно важно при ремонте.

Однако предыдущие применения ETICS выявили некоторые проблемы, в частности, низкую ударопрочность и повреждение облицовки из-за биологического роста. Научное сообщество провело различные исследования, чтобы полностью охарактеризовать эти системы, измерить свойства их компонентов, выявить основные проблемы и, в некоторых случаях, найти решения [1–6].

Одна из нерешенных проблем — это порча облицовки из-за биологического роста. Исследования, уже проведенные в этой области, указали на высокие значения содержания влаги на поверхности как причину биологического роста. Влага на внешней поверхности является результатом совместного действия четырех параметров: поверхностной конденсации, ветрового дождя, процесса высыхания и свойств внешнего слоя [3, 5, 7–15].

Хотя никаких изменений в тепловых и механических характеристиках системы не происходит, биологическое повреждение оказывает огромное эстетическое воздействие, которое вызывает неодобрение жителей здания и ограничивает полное внедрение этой технологии.

2. Основные преимущества и патологии ETICS

Согласно ETAG 004 [16], ETICS — это системы, состоящие из предварительно изготовленных изоляционных панелей, приклеенных и / или механически закрепленных на стене, и армированной штукатурки, состоящей из одного или нескольких слоев и нанесенных непосредственно к утеплителю. Эти системы должны обеспечивать минимальное тепловое сопротивление, превышающее 1 м 2 К / Вт. Обычно на португальском рынке изоляционные панели представляют собой пенополистирол (EPS), приклеиваемый к основанию и покрытый базовым слоем, армированным стекловолоконной сеткой.Финишное покрытие представляет собой тонкую штукатурку на акриловой основе (рис. 1).

Основными преимуществами ETICS, которые способствовали его коммерческому росту, являются следующие [1, 2, 4]: (i) Снижение тепловых мостов и общих тепловых потерь за счет гарантированной продолжительной теплоизоляции здания. конверт (рисунок 2). Как следствие, снижается потребление энергии и улучшается состояние здоровья внутри здания, поскольку уменьшается конденсация на внутренней поверхности неровностей стен.(ii) Увеличение полезной внутренней площади помещений здания. Это может быть связано с более тонкими внешними стенами, когда одностворчатые стены проектируются вместо полых стен, или с применением теплоизоляции на внешней стороне стены вместо внутренней, когда ремонт фасадов подразумевает более высокую толщину изоляции. . (iii) Изоляция находится снаружи стены, что приводит к более высокой тепловой массе внутри. Это увеличивает тепловой комфорт в холодное время года, поскольку также увеличивается поступление солнечной энергии, а в теплое время года задерживает и смягчает колебания теплового потока, что помогает поддерживать температуру в здании.(iv) Повышение долговечности фасадов, поскольку кладка лучше защищена от климатических нагрузок (температурный градиент — рис. 3, ветровой дождь и т. д.). (v) Простота применения и возможность установки, не нарушая здания жителей, которые особенно важны при ремонте. (vi) Большое разнообразие отделочных решений, обеспечивающих внешний вид, похожий на традиционную штукатурку. За последние десятилетия применения ETICS в фасадах зданий было выявлено несколько дефектов, а именно отсутствие плоскостности, подчеркнутое наклонный солнечный свет, падающий на поверхность, трещины в штукатурке вдоль стыков изоляционной плиты или начиная с углов окон, скопившаяся грязь из-за стекания дождевой воды, образование пузырей или отслоение отделочного покрытия или всех слоев штукатурки, отсутствие адгезия системы, вызывающая ее частичное или полное разрушение и т. д. [4, 6, 17].Эти дефекты являются результатом ошибок проектирования или ненадлежащего изготовления. Однако есть еще два очень важных дефекта, которые характерны для системы в том виде, в котором она производится в настоящее время: (i) Низкое сопротивление сжимающим напряжениям, возникающим при нормальных ударах. Это проблема, особенно в доступных областях системы, и она не только имеет эстетический эффект, но также может ухудшить характеристики системы в отношении защиты от влаги от дождя и конденсации водяного пара снаружи (Рисунок 4). (Ii) Повреждение ETICS из-за к биологическому росту.Биологический рост обусловлен высокими значениями содержания влаги на поверхности, что является результатом комбинированного воздействия четырех параметров: увлажнение из-за поверхностной конденсации, которая происходит в основном ночью с ясным небом, увлажнение из-за ветрового дождя, процесса высыхания и свойства внешнего слоя (рисунок 5).




3. Численное моделирование гигротермического поведения ETICS

Были разработаны различные модели сопряженного переноса тепла, воздуха и влаги (HAM), которые были включены в различные программы, используемые в области пористые строительные материалы.Однако большинство гигротермальных моделей, доступных широкой публике, не в состоянии должным образом моделировать гигротермическое поведение ETICS, а именно, явление переохлаждения, ответственного за конденсацию на внешней поверхности, и эффект дождя, падающего на фасад [18].

Программное обеспечение WUFI, разработанное Fraunhofer IBP в Германии, является коммерческим инструментом с возможностью моделирования явления переохлаждения, поскольку используется явный баланс длинноволнового излучения, падающего на фасад.Основными уравнениями для переноса влаги и энергии являются, соответственно [19],

где — влагоемкость (кг / м 3 %), — теплоемкость влажного строительного материала (Дж / кг), — влажность (кг / м 3 ), — теплопроводность ( Вт / м · К), — коэффициент проводимости жидкости (кг / м · с), — проницаемость для водяного пара (кг / м · с · Па), — энтальпия испарения воды (Дж / кг), — давление насыщения водяным паром (Па), — температура (К) и — относительная влажность (%).

Что касается обработки радиационного воздействия на внешнюю поверхность, WUFI использует явный баланс длинноволнового излучения, определяя излучение поверхности, и излучение, достигающее фасада,. Они объединяются с коротковолновыми компонентами излучения в коллективный источник тепла на поверхности, который может иметь положительное или отрицательное значение в зависимости от общего радиационного баланса: положительное значение приводит к нагреву компонента, а отрицательное значение приводит к охлаждая это.При такой методике коэффициент внешней теплопередачи содержит только конвективную часть [20, 21]:

В (2) два первых элемента дают общее количество излучения (короткого и длинного), достигающего поверхности, поскольку, согласно закону Кирхгофа, излучательная способность поверхности равна ее длинноволновому поглощению. Последний пункт — это излучение, исходящее от поверхности здания. Полная солнечная радиация описывается как функция прямого солнечного излучения, перпендикулярного поверхности компонента, рассеянного солнечного излучения, подверженного влиянию поля зрения атмосферы, и солнечной радиации, отраженной от земли, по полю обзора земли:

Суммарное длинноволновое излучение, достигающее поверхности, зависит от направленного вниз атмосферного излучения, на которое влияет поле зрения атмосферы,.Это также зависит от испускания и отражения длинноволнового излучения землей, на которые влияет поле обзора земли. Длинноволновое излучение, излучаемое землей, рассчитывается по закону Стефана-Больцмана, предполагая, что земля имеет ту же температуру, что и воздух, и вводя коэффициент излучения длинных волн земли. Атмосферное длинноволновое излучение, отраженное землей, рассчитывается с использованием атмосферного длинноволнового излучения, и коэффициента отражения длинноволнового излучения от земли:

Излучение неба регулируется законом Планка с учетом концепции эффективной температуры неба, которую можно определить как температуру черного тела, которое излучает такое же количество излучения, как небо [22].Эффективная температура неба зависит от нескольких атмосферных условий, которые редко доступны. По этой причине предполагается, что небо ведет себя как серое тело, управляемое законом Стефана-Больцмана, учитывая коэффициент излучения неба и температуру воздуха у земли [23].

Длинноволновое излучение, испускаемое поверхностью, зависит от коэффициента излучения поверхности, и температуры, так как оно регулируется законом Стефана-Больцмана:

Из приведенных выше уравнений прямое солнечное излучение, нормальное к поверхности компонента, автоматически рассчитывается моделью из прямого солнечного излучения на горизонтальной поверхности, включенного в климатические данные, с использованием информации о положении солнца.Рассеянное солнечное излучение получается непосредственно из климатических данных. Отраженное солнечное излучение рассчитывается с использованием данных о солнечном излучении (прямое на горизонтальной поверхности и рассеянное) и коэффициента отражения коротковолнового излучения от земли. Атмосферное длинноволновое излучение, необходимое для расчета, считывается непосредственно из климатического файла, если в нем имеется такая информация, или оно может быть рассчитано с использованием данных индекса облачности [20, 21].

Для оценки ветрового дождя (WDR) WUFI использует [20]

где WDR — интенсивность ветрового дождя (мм / ч), — горизонтальное количество осадков (мм / ч), — коэффициент проливного дождя, который зависит от элемента конструкции (равен 0 для фасадов), — проливной дождь Коэффициент, зависящий от положения на фасаде, является эталонной скоростью ветра на высоте 10 м над землей (м / с) и представляет собой угол между направлением ветра и нормалью к фасаду (°).

4. Валидация численной модели
4.1. Экспериментальная установка

Кампания испытаний «на месте» проводилась в течение одного года, с марта 2009 г. по февраль 2010 г. Инструменты были установлены на западном фасаде, покрытом ETICS, здания, расположенного в кампусе Университета Порту (рис. 6). Термопары Т-типа, установленные на исследуемом фасаде, предоставили информацию о температуре поверхности, а датчики WDR измерили количество дождя, выпавшего на фасад (черная точка на рисунке 7).В то же время, климатические параметры были также собраны метеостанцией Лаборатории физики зданий, расположенной рядом с исследуемым зданием (Рисунок 7). Температура и относительная влажность воздуха также собирались внутри здания. Среднегодовые значения климата на открытом воздухе и в помещении представлены в таблице 1. Информация о точности и калибровке наземных устройств и о метеостанции предоставлена ​​Баррейрой [25].


Климатический параметр Среднее за год
Наружный Внутри

Температура 15358

Температура4 ° C 20,3 ° C
Относительная влажность 72% 69%
Глобальное излучение Солнца
Годовой средн. только положительных значений * 254 Вт / м 2
Годовой макс. значение 1122 Вт / м 2
Излучение неба335 Вт / м 2
Скорость / направление ветра 1.4 м / с / 170 °

Климатический параметр Годовое накопленное значение

Дождь874 мм —874 мм —874 мм
Нулевые значения, соответствующие ночному времени, не учитывались при вычислении среднего значения.

4.2. Параметры для численного моделирования

Гигротермический программный инструмент, который использовался для выполнения моделирования, был WUFI 1D (Раздел 3).Его входными данными являются свойства материала каждого слоя изучаемого строительного компонента, ориентация, наклон и высота строительного компонента, коэффициенты поверхностного переноса внутреннего и внешнего слоя, лучистые характеристики грунта, а также начальная влажность и температура. в компоненте. Также требуются почасовые параметры внутреннего и наружного климата. Результатом моделирования являются ежечасные значения температуры поверхности внешнего слоя и количества дождя, достигающего фасада.

Моделирование проводилось с использованием стены с рисунка 6 (c). Материалы, используемые в каждом слое, были выбраны из базы данных программного обеспечения, которая также дает материалу термические и гигроскопические свойства, необходимые для моделирования. В них не было внесено никаких изменений, за исключением внешнего вида, принятые свойства которого показаны в таблице 2, учитывая, что один слой в качестве базового покрытия имеет свойства, аналогичные финишному покрытию. Эти свойства были собраны из технических листов продуктов, используемых в стене.

Плотность

Объем

м3 м³ / м³)

903 Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, зависит от влажности


Свойство Принятое значение

Основные свойства
0,2
Теплоемкость (Дж / кг · К) 850
Теплопроводность в сухом состоянии (Вт / м · К) 1
Коэффициент сопротивления диффузии в сухом состоянии (- ) 25
Дополнительные гигротермические функции
Функция накопления влаги Нет *
Коэффициенты переноса жидкости для всасывания и перераспределения (м

  • 7 2 / с)
  • Не зависит от влажности
    Тепловой режим активность, зависит от влажности Не зависит от влажности

    Предполагалось, что внешний вид не обладает гигроскопичностью.

    Коэффициенты поверхностного переноса, использованные в моделировании, показаны в таблице 3. Стена была смоделирована, обращенная на запад и принадлежащая верхней части высокого здания (коэффициент WDR или s / m). Почасовые климатические данные, использованные для моделирования, были измерены в реальных условиях использования, а среднегодовые значения представлены в таблице 1.


    Коэффициенты поверхностного переноса

    Коэффициент внешней конвективной теплопередачи (Вт / м 2 · K) Подветренный:

    Наветренный:

    Поглощение коротковолнового излучения (внешний вид) 0.35
    Коэффициент излучения длинноволнового излучения (внешний вид) 0,85 (измеренное значение)
    Коэффициент излучения длинноволнового излучения (земля) 0,90 (измеренное значение)
    Коэффициент отражения коротковолнового излучения ( земля) 0,20
    Отражение длинноволнового излучения (земля) 0,10
    Внутреннее тепловое сопротивление (м 2 · К / Вт) 0,125
    Коэффициент поглощения дождя 0 .70

    4.3. Сравнение моделируемых и измеренных значений
    4.3.1. Температура поверхности

    На рис. 8 показано изменение температуры поверхности, измеренное и рассчитанное на западном фасаде, в течение одного дня ноября 2009 г. и кумулятивная функция распределения для всего месяца. Результаты показывают хорошее согласие между смоделированными и измеренными значениями, особенно в ночное время, когда температуры были ниже.В дневное время и при ясном небе измеренные значения выше, чем смоделированные значения, что может быть связано с неточностями в вычислении положения солнца на горизонте, которое влияет на количество прямого солнечного излучения, падающего на фасад. Различия, полученные между смоделированными и измеренными значениями при ясном небе, менее значимы при облачном небе, как показано на Рисунке 9. Аналогичные результаты были получены при сравнении измеренных и рассчитанных значений температуры поверхности за весь исследуемый год.


    4.3.2. Wind-Driven Rain

    На рисунке 10 показано, что измеренные и рассчитанные значения очень похожи, хотя смоделированные значения всегда выше, чем измеренные значения. Это может быть связано, как утверждают Nore et al. [26], к испарению адгезивной воды из зоны сбора манометра или из резервуара, срезанию капель из зоны сбора при ударе и т. Д. Аналогичные результаты были получены за весь исследуемый год.

    5.Критические параметры, влияющие на гигротермическое поведение ETICS
    5.1. Вводные примечания

    В этом параграфе представлены результаты анализа чувствительности, выполненного на основе численного моделирования. Эти результаты подтверждают обсуждение значимости каждого параметра для поверхностной конденсации, ветрового дождя и процесса высыхания. Обсуждаемые параметры были разделены на четыре категории: (а) свойства внешнего слоя: диффузия влаги, сопротивление водяному пару, излучательная способность, поглощение солнечного излучения и толщина; (б) характеристики фасада: ориентация, высота здания. и общее тепловое сопротивление; (c) внешний климат: температура, относительная влажность, солнечная радиация, атмосферное излучение, скорость ветра, направление ветра и дождь; (d) внутренние гигротермальные условия: температура и относительная влажность.Чтобы оценить влияние каждого параметра, WUFI использовался для выполнения численного моделирования. Моделирование проводилось с учетом условий, описанных в разделе 4, за исключением климата на улице и в помещении. Почасовые данные о внешнем климате Порту, Португалия, были получены численно с помощью коммерческого программного обеспечения Meteonorm 6 [24]. В таблице 4 приведены средние климатические параметры. Температура и относительная влажность в помещении были установлены постоянными: температура в помещении была установлена ​​на уровне 20 ° C, а относительная влажность в помещении была установлена ​​на уровне 60%.Хотя это нереальная ситуация, эти значения были приняты для простоты и с учетом того, что изучаемое явление происходит на открытом воздухе.

    Относительная влажность солнцем

    9035- , не учитывались в среднем расчете.


    Климатический параметр Среднегодовое значение

    Температура 14,8 ° C
    Годовая просп.только положительных значений 343 Вт / м 2
    Излучение неба 337 Вт / м 2
    Скорость / направление ветра 2,6 м / с / 195 °

    Климатический параметр Годовое накопленное значение

    Дождь 779 мм


    Для анализа чувствительности каждый параметр был изменен индивидуально в диапазоне, выбранном на основе вероятности изменения. Следует уточнить, что новый внешний климат, созданный для каждой симуляции, не является реальным, и существующая корреляция между климатическими параметрами не рассматривалась в этом анализе.

    5.2. Конденсация на внешней поверхности

    Конденсация на внешней поверхности происходит в основном ночью, когда температура внешней поверхности ниже, чем температура точки росы, в результате обмена длинноволновым излучением между поверхностью и атмосферой.В ясные ночи излучаемая атмосферой радиация значительно уменьшается, а радиация, испускаемая поверхностью, больше, чем радиация, достигающая поверхности, что приводит к потере радиации в направлении неба. Этот отрицательный баланс на поверхности сохраняется до тех пор, пока перенос тепла за счет конвекции и теплопроводности не компенсирует потери из-за излучения [27].

    Конденсация на внешней поверхности может быть проанализирована с использованием принципов психрометрии. Когда парциальное давление водяного пара в воздухе превышает давление насыщения водяным паром на поверхности, происходит конденсация [28].Согласно Zheng et al. [29], разницу между парциальным давлением водяного пара в воздухе ((воздух) в Па) и давлением насыщения водяного пара на поверхности ((поверхность) в Па) можно назвать потенциалом конденсации (CP в Па), который подразумевает конденсацию для положительных значений. Под CP можно понимать количество водяного пара, которое может конденсироваться:

    Тот же автор заявляет, что для оценки количества конденсации следует учитывать как положительную ЦП, так и ее длительность.Произведение положительного CP (в Па) на его продолжительность (в часах) может быть названо эквивалентом потенциала конденсации (CPE в Па) и позволяет оценить количество конденсированной воды. Чтобы оценить риск образования конденсата за определенный период времени, CPE необходимо накапливать во времени ():

    5.3. Процесс сушки

    Процесс сушки позволяет испарять жидкую воду, накопившуюся на поверхности из-за поверхностной конденсации и WDR. Испарение с влажной поверхности происходит всякий раз, когда давление насыщения на поверхности превышает давление пара окружающего воздуха [28].Если процесс сушки проходит недостаточно быстро, содержание влаги на поверхности остается высоким в течение длительного времени и увеличивает риск микробиологического роста [10].

    Как и конденсация, сушильная способность влажной поверхности может быть проанализирована с использованием принципов психрометрии [28]. По аналогии можно установить понятие потенциала сушки (DP в Па), представляющего собой разницу между давлением насыщения водяного пара на поверхности ((поверхность) в Па) и парциальным давлением водяного пара в воздухе ((воздух) в Па), что означает испарение при положительных значениях.DP можно понимать как количество водяного пара, переносимого в воздух, учитывая, что поверхность остается постоянно влажной:

    Чтобы оценить максимальную способность к высыханию, произведение положительного DP (, в Па) на его продолжающееся время. (, в h) следует рассматривать и может называться эквивалентом потенциала сушки (DPE в Па · ч). Чтобы оценить эту способность за определенный период времени, необходимо накопить DPE во времени ():

    Следует отметить, что этот параметр бесполезен в качестве параметра для моделирования реальной сушильной способности влажной поверхности, поскольку она не является постоянно насыщенной.Через некоторое время жидкая вода испаряется, и давление пара на поверхности зависит не только от температуры поверхности, но и от ее относительной влажности. Однако для упрощения параметров, используемых для оценки процесса сушки, может использоваться завышенная мощность сушки.

    5.4. Обсуждение результатов. и DPE, рассчитанный для исходной ситуации, с полученными после изменения исследуемого параметра.


    внешний слой


    9035 0, излучательная способность (Рисунок 11)


    1366 Ориентация

    ; E; S

    Солнечное излучение дюйм (Вт / м 2 ) (Рисунок 18)

    Направление ветра,


    Параметр Исходная ситуация Вариация Актуальность
    C WDR
    Коэффициент диффузии влаги, дюйм (м 2 / с) 0 0.0013 * # # #
    Фактор сопротивления диффузии водяного пара 25 1000 # # #
    ### # #
    Поглощение солнечного излучения (Рисунок 12) 0,35 0,50 # # ##
    м Толщина

    0.005 0,02 # # #
    Характеристики фасада
    # ## ##
    Высота здания (Рисунок 14) Высокий Маленький # ### #
    Общее термическое сопротивление 15) = 0.04 м = 0,06 м ## # #
    Внешний климат
    ) Температура (° 16) ### # #
    Относительная влажность, в (%) (Рисунок 17) ### # #
    # # ##
    Атмосферное излучение, дюйм (Вт / м 2 ) (Рисунок 19) ### # #
    Скорость ветра, дюйм (м / с) (Рисунок 20) # ## #
    дюйм (°) # ## #
    Rain, in (мм) (Рисунок 21) Rain Porto 0.20 × Rain Porto # ### #
    Внутренний климат
    Температура (° 2235) 903 ° C 20 22 ## # #
    Относительная влажность, в (%) 60 65 # # #
    Для влажности при относительной влажности 80% (база данных WUFI).
    Масштаб: # Низкий. ## Средний. ### Высокий.

    Результаты показывают, что параметрами, которые больше всего влияют на поверхностную конденсацию, являются внешняя относительная влажность, атмосферное излучение, внешняя температура и коэффициент излучения, за которыми следуют общее тепловое сопротивление стены и внутренняя температура. Наиболее важными параметрами в процессе сушки являются поглощение коротковолнового излучения, солнечное излучение и ориентация.Ветровой дождь больше всего зависит от дождя, высоты здания, скорости ветра, направления ветра и ориентации. На рисунках с 11 по 22 показаны результаты, полученные для параметров, которые больше всего влияют на поверхностную конденсацию, WDR и процесс сушки.

    Различные значения, принятые для коэффициента излучения внешнего слоя и поглощения коротковолнового излучения, могут изменить температуру поверхности. Коэффициент излучения определяет количество длинноволнового излучения, испускаемого поверхностью, и, следовательно, потерю тепла излучением.Чем больше коэффициент излучения, тем выше излучение, излучаемое поверхностью, и тем больше падение температуры поверхности. Это явление происходит как днем, так и ночью, но больше влияет на ночной период, так как днем ​​преобладает солнечный эффект (Рисунок 11). Коэффициент поглощения коротковолнового излучения влияет на солнечное излучение, поглощаемое стеной в течение дня, и изменяет температуру поверхности. Его влияние на температуру поверхности весьма актуально в течение дня, но ночью, из-за небольшой теплоемкости слоя рендеринга, накопленное тепло быстро теряется, а температура повышается лишь незначительно (рис. 12).Подобные исследования, проведенные Fraunhofer IBP, делают те же выводы, как по излучательной способности, так и по поглощению коротковолнового излучения, учитывая климат Хольцкирхена [10, 27, 30, 31]. WDR не зависит от излучательной способности внешнего слоя и поглощения коротковолнового излучения.

    Ориентация стены в некоторой степени влияет на температуру поверхности и количество дождя, попадающего на фасад (Рисунок 13). В течение дня изменение температуры поверхности связано с количеством прямого солнечного излучения, падающего на фасад.Ночью потеря тепла радиацией не зависит от ориентации. Следовательно, сушильная способность выше на южном фасаде и ниже на северном фасаде, а конденсация почти одинакова для всех ориентаций. Исследования, проведенные Zillig et al. [30] и Holm et al. [27] также указывают на небольшие различия в степени конденсации в зависимости от ориентации. Однако изменение конденсации с ориентацией не похоже, поскольку Фраунгоферский IBP указал, что западный фасад имел более высокую конденсацию, за которой следуют север, юг и восток, что не соответствует рисунку 13.Эта разница в результатах может быть связана с разными климатическими условиями и параметрами, принятыми для моделирования.

    WDR также зависит от ориентации фасада, поскольку комбинированное воздействие дождя и ветра учитывается только в том случае, если ветер направлен на фасад. Годовое накопленное значение WDR ниже ожидаемого. Это может быть оправдано тем фактом, что рассчитанные значения WDR в значительной степени зависят от модели, используемой при моделировании. Как утверждают Freitas et al.[32], есть существенные различия между значениями, полученными с использованием разных моделей WDR. Кроме того, количество дождя в горизонтальной плоскости, указанное Meteonorm, ниже ожидаемого значения (Таблицы 1 и 4).

    Высота здания не влияет на температуру поверхности фасада (Рисунок 14). Хотя скорость ветра увеличивается с увеличением расстояния от земли и, следовательно, теплообмен за счет конвекции между поверхностью и воздухом, гигротермальные модели не принимают во внимание это изменение коэффициента конвективной теплопередачи с высотой [33].Таким образом, высота здания не влияет ни на конденсацию, ни на сушильную способность. В WDR высота здания имеет большое значение, поскольку коэффициенты WDR являются функцией расстояния между поверхностью и землей и ее подверженности ветру [20].

    Общее тепловое сопротивление стены вызывает изменения теплопередачи из окружающей среды в помещении, особенно в ночное время, когда нет воздействия солнца. Повышение общего теплового сопротивления стены (за счет увеличения, т.е.g., толщина теплоизоляции), тепловой поток, который достигает внешней поверхности стены в течение ночи, уменьшается, и температура поверхности падает. Более низкая температура поверхности ухудшает поверхностную конденсацию [27, 30]. В течение дня из-за солнечного излучения теплопроводность не влияет на температуру внешней поверхности и, следовательно, сушильная способность не зависит от общего теплового сопротивления стены. Также на WDR не влияет общее тепловое сопротивление стены (Рисунок 15).

    Наружная температура и относительная влажность являются двумя наиболее важными климатическими параметрами в отношении поверхностной конденсации не только потому, что они контролируют парциальное давление водяного пара в воздухе, но также потому, что они влияют на температуру поверхности и, следовательно, на насыщенность водяным паром. давление на поверхность. Снижение температуры воздуха вызывает снижение температуры поверхности и температуры точки росы. Однако по мере увеличения перепада температуры точки росы конденсация уменьшается.Уменьшение относительной влажности воздуха вызывает очень небольшое снижение температуры поверхности и более заметное снижение температуры точки росы, уменьшая конденсацию. Влияние температуры и относительной влажности на процесс сушки не очень важно, хотя снижение относительной влажности увеличивает сушильную способность. WDR не зависит от внешней температуры и относительной влажности (рисунки 16 и 17).


    Влияние глобального солнечного излучения (прямое плюс диффузное) не очень важно для поверхностной конденсации.Как было указано для поглощения коротковолнового излучения, солнечное излучение влияет в основном на температуру поверхности в течение дня и, следовательно, на сушильную способность, поскольку меньшая тепловая нагрузка приводит к более холодной поверхности. На WDR не влияет солнечное излучение (рис. 18).

    Атмосферное излучение оказывает значительное влияние на поверхностную конденсацию. Чем выше атмосферная радиация, излучаемая небом, тем выше радиация, адсорбированная поверхностью.Ночью такое увеличение поглощенного излучения снижает отрицательный баланс излучения на поверхности фасада, что приводит к меньшему падению температуры поверхности и, как следствие, уменьшает конденсацию. Увеличение длинноволнового излучения, адсорбированного поверхностью, также увеличивает температуру поверхности в течение дня, но его влияние на процесс сушки не очень важно. На WDR не влияет солнечная радиация (рис. 19).

    Дождь, скорость ветра и направление ветра в основном влияют на количество дождя, достигающего фасада, поскольку они являются ключевыми параметрами для расчета WDR.Хотя ветер вызывает изменения теплопередачи за счет конвекции у поверхности и, следовательно, влияет на температуру поверхности стены, он не оказывает реального влияния на конденсацию и процесс сушки (рисунки 20 и 21).



    Температура в помещении вызывает изменения теплопередачи за счет теплопроводности из окружающей среды в помещении, особенно в ночное время, когда нет воздействия солнца. Более высокая внутренняя температура увеличивает тепловой поток, который достигает внешней поверхности стены, а также увеличивает температуру внешней поверхности.Конденсация уменьшается из-за повышения внутренней температуры, и сушильная способность немного выше. WDR не зависит от внутренней температуры (Рисунок 22).

    6. Выводы

    Результаты анализа чувствительности, выполненного для Порту — Португалия, показывают, что параметры, которые больше всего влияют на поверхностную конденсацию, — это относительная влажность снаружи, атмосферное излучение, внешняя температура и коэффициент излучения, за которыми следует общее тепловое сопротивление температура стены и воздуха в помещении.Наиболее важные параметры в процессе сушки связаны с воздействием солнца на стену: поглощение коротковолнового излучения, солнечного излучения и ориентация. Ветровой дождь больше всего зависит от дождя, высоты здания, скорости ветра, направления ветра и ориентации.

    Климатические параметры, влияющие на смачивание поверхности ETICS, не могут контролироваться человеком. Однако они могут оправдать различное поведение фасада здания из-за местного климата. (I) Местная относительная влажность в конкретном микроклимате может быть выше из-за наличия, например, озера, реки, моря, и так далее, что увеличит количество водяного пара в воздухе, который может конденсироваться, и снизит сушильную способность поверхности.(ii) Существование других зданий рядом с фасадом, покрытым ETICS, можно смоделировать путем увеличения количества атмосферной радиации, которая достигает фасада, которая является климатическим параметром [14, 15]. Следовательно, близлежащие препятствия могут изменить радиационный баланс на поверхности, увеличивая усиление длинноволнового излучения в ночное время. На фасаде поблизости от поверхности препятствия конденсация менее интенсивна, чем на более открытой поверхности из-за повышения температуры внешней поверхности в ночное время.(iii) Если здание расположено в долине или впадине местности, где местная температура наружного воздуха изменяется примерно на 1 или 2 ° C, его фасад может иметь другое гигротермическое поведение. Если температура выше, количество водяного пара в воздухе, доступного для конденсата, также выше, что не компенсируется небольшим увеличением сушильной способности. (Iv) Также дождь и ветер, хотя они не влияют на большая поверхностная конденсация, может играть важную роль в смачивании поверхности ETICS, поскольку они являются ключевыми параметрами в количестве дождевой воды, которая достигает фасада.Здания, расположенные на дождливой и ветреной территории, более подвержены увлажнению, чем здания, расположенные в менее открытых местах. (V) Воздействие солнечного света и ветра без дождя также может повлиять на гигротермическое поведение здания, поскольку оно влияет на процесс высыхания. Когда здание расположено, например, на вершине холма без каких-либо соответствующих препятствий, защищающих его от ветра и теневого солнечного света, его фасады, вероятно, будут иметь более низкую поверхностную влажность. Способ эксплуатации здания также может влиять на влажность внешней поверхности .Если внутреннее пространство постоянно обогревается зимой, конденсация на внешней поверхности может быть уменьшена, поскольку теплопроводящий поток, идущий изнутри, немного увеличивает температуру внешней поверхности.

    Общее термическое сопротивление фасада также играет важную роль. Общее тепловое сопротивление в основном зависит от толщины слоя теплоизоляции, которая рассчитывается в соответствии с законодательством страны в связи с уровнем комфорта, требуемым пользователями. Однако проектировщики должны знать, что чем толще изоляционный слой, тем выше может быть количество поверхностной конденсации, потому что теплопроводность, идущая изнутри, уменьшается.

    Хотя ориентация не является важным параметром, касающимся поверхностной конденсации, она очень важна для увлажнения из-за ветрового дождя (дождевая вода достигает поверхности только перпендикулярно направлению ветра) и для процесса высыхания (прямое солнечное излучение на поверхности). значительно меняется в зависимости от ориентации). По этой причине влажность внешней поверхности варьируется между разными фасадами одного и того же здания, а эстетическое воздействие из-за биологического роста значительно различается.

    Свойства внешней отделки очень важны для содержания влаги внешней поверхности ETICS, а именно, коэффициента излучения и поглощения солнечного излучения. Чтобы уменьшить поверхностную конденсацию, необходимо уменьшить коэффициент излучения. Чтобы улучшить сушильную способность, поглощение солнечного излучения должно быть увеличено до определенных пределов, обеспечивающих надлежащую работу ETICS [34]. Коэффициент диффузии влаги, который регулирует перенос жидкой воды через пористые материалы, хотя и не влияет на поверхностную конденсацию, WDR или процесс сушки, имеет некоторое влияние на доступность жидкой воды на поверхности.Более низкий коэффициент диффузии влаги позволяет дольше оставаться жидкой водой на поверхности, поскольку штукатурная система поглощает меньше воды после WDR и поверхностной конденсации [13]. Конечно, это также может улучшить потенциальный дренаж. Несмотря на то, что тепловые и гигротермические свойства наружной штукатурки очень похожи для всех ETICS, доступных на рынке, дальнейшие исследования в этой области могут позволить достичь более экономичного и экологичного решения для гигротермических свойств ETICS.

    Конфликт интересов

    Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в отношении публикации данной статьи.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *