Показаны сообщения с ярлыком энергоеффективность. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком энергоеффективность. Показать все сообщения

Газ в энергосберегающих стекопакетах

Инертный газ в стеклопакетах с энергосберегающим покрытием улучшает свойства таких пакетов. Однако часто можно услышать, что газы в камере не держатся, и следовательно, там не нужны. Все равно, дескать, в первую зиму все улетучится. Зачем переплачивать? Давайте разберемся.

  • Во-первых, газ в сочетании с энергосберегающим покрытием дает значительный дополнительный прирост характеристик сопротивления теплопередаче. Теплопроводность аргона на 30% ниже, чем у воздуха.
  • Во-вторых, норматив ежегодных потерь газа из пакета - до 3%. В хороших стеклопакетах этот показатель может быть намного ниже, на уровне 1-1,5%. Инертные газы (и в частности, аргон) имеют вдвое больший вес, чем молекулы воды и кислорода, соответственно, аргон значительно больше по размерам, чем обычные молекулы воздушных газов. Ему значительно труднее "улетучится" из камеры стеклопакета через контур, и совершенно невозможно через стекло. 
  • В-третьих, инертный газ создает лучшую среду для сохранения металлической пленки энергосберегающих пакетов, чем стандартный высушенный воздух. Аргон практически не вступает в реакции с другими веществами (например с покрытием стекла), а значит не изменяет свойств стеклопакета
  • В-четвертых, стоимость закачки аргона составляет примерно 15 грн./м2 площади стеклопакета, а потери тепла снизятся дополнительно на 5-7% на долгие годы.

Растения и энергосберегающее стекло

Энергосберегающие стекла задерживают в помещении значительно больше тепла зимой, и препятствуют нагреванию помещения летом. Эти прекрасные свойства обеспечиваются специальным металлическим покрытием стекла, толщиной всего в несколько атомов. Как работает энергосберегающее, і-стекло, мы уже писали. Но вот как на самом деле эти особенные стекла воздействуют на комнатные растения? Ведь по сути получается, что стеклопакеты из такого стекла "отсекают" часть солнечного излучения, не пропускают его в комнату. 

Итак, давайте разберемся, каким образом происходит рост растения. Рост комнатных растений обусловлен процессом фотосинтеза в зеленых органах: листьях, стебле. Процесс фотосинтеза - очень похож у всех комнатных растений, и происходит за счет захвата энергии солнечного излучения. Но поглощают растения не весь спектр излучаемой Солнцем энергии, а только небольшую часть с известной длиной волны. На самом деле, если представить схематически на графике распределение доступных растению частей спектра получается такая картина:

- растение поглощает энергию только с определенной длиной волны, с двумя основными пиками: на 445 и 660 нм. А і-стекло от обычного отличается тем, что хуже пропускает совсем другую часть спектра:

Видите, металлическая пленка энергосберегающего стекла менее прозрачна в той части спектра, которая на растения и фотосинтез влияния не имеет, зато переносит львиную долю тепловой энергии.

Тонировка


Близится жаркое лето, ослепительное солнышко и отпуск. Самые предусмотрительные, памятуя о прошлогоднем климатическом аде, начинают подумывать о системах кондиционирования, вытяжках и прочих устройствах охлаждения каменных городских жилищ. Конечно, ничто не заменит мощный поток прохладного воздуха хорошего кондиционера, но и замораживающей прохладой злоупотреблять нельзя. Кондиционированный воздух – наиболее вероятная причина летних насморков и простуд. Вдвойне огорчительно, что к резким перепадам температур на улице и в доме особо чувствительны дети.


Но не только кондиционеры могут защитить от жары. Мы уже писали неоднократно о возможностях утеплителей к теплоизоляции. Точно таким, же образом, только в обратном направлении в летний период утеплители будут защищать Вас безо всякого электричества, вентиляторов и сквозняков от жары.

Можно "доработать" и металлопластиковые окна. В большинстве случаев, при установке ПВХ-окон используют обычные стеклопакеты - только недавно появилась тенденция  к применению энергосберегающих стеклопакетов со специальными газовыми наполнителями и напылением, которые существенно уменьшают поток тепловой энергии через окошко, в то же время, никак не влияя на поток дневного света.

Конечно, если у Вас уже установлены обычные стеклопакеты, можно заказать энергосберегающие (с К- или і-стеклом), а старые заменить. Однако это нерационально.  Намного  лучшим выходом из такой ситуации будет заказать тонировку специальными пленками (наподобие автомобильных) квартирных окон. Пленка эта представляет собой многослойный композит различных покрытий, склеенных между собой. Это довольно стойкий материал, с защитой от царапин, температурных перепадов (-40 - +80 градусов) и большими пользовательскими возможностями. Есть пленки солнцезащитные, светоотражающие, энергосберегающие, защитные и даже декоративные. В среднем, пленки могут уменьшить поток тепловой энергии через окно в 2-3 раза.



 (нажмите на картинку для увеличения)

В отличии от жалюзи, которые хотя и не пропускают свет, но принимая тепло на себя  и становятся нагревателями помещения, пленки (наружные) останавливают поток энергии до попадания в квартиру и реально фильтруют солнечную радиацию "на подступах" к жилищу.
 Наноситься она может как внутрь стеклопакета, так и наружу. Как с улицы, так и изнутри. Способов ее применения много, технология схожа, главное - подобрать правильный тип материала и умелых мастеров тонирования. Самостоятельно поклейку сделать можно, но результат, скорее всего Вас не порадует. Хотя процесс на вид довольно прост, шансы испортить материал, поцарапать или разбить окно, весьма велики.

Цены на пленку (с поклеечными работами) от 150 грн.с НДС за квадратный метр. На этом же сайте Вы найдете более обширную информацию о свойствах, видах пленок, структуре и особенностях.


Бытовое энергосбережение

Утеплив дом и установив специальное оборудование, можно не только согреться в своей квартире, но и в несколько раз снизить расходы на отопление
«Практика показывает, что население готово безропотно отдавать не более 20–25 процентов своих доходов за коммунальные услуги и обслуживание дома. При повышении затрат люди сразу ищут пути экономии. Увидите: как только уровень тарифов приблизится к реально обоснованному, спрос на энергоэффективное оборудование в Украине повысится в разы», — предрекает заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании «Данфосс ТОВ» (занимается разработкой и реализацией теплооборудования) Александр Горбатовский.
Украина остается одной из самых энергонеэффективных стран Европы. По данным энергоаудитора Московского энергетического института Андрея Ланцова, в Швеции и Финляндии удельные расходы тепла в жилищах составляют в год 140 кВт•ч на квадратный метр жилой площади, в Германии — 250 кВт•ч на квадратный метр. А в России они доходят до 400 кВт•ч/кв. м в год для кирпичного дома, 600 кВт•ч/кв. м — для панельного и 700 кВт•ч/кв. м — для частного. Украинские цифры не слишком отличаются от российских: 400–600 кВт•ч/ кв. метр в год.
Специалисты по энергосбережению говорят, что в Украине можно сохранить до 40–45% энергии, которая сейчас идет на отопление, а фактически — расходуется впустую. По оценкам Горбатовского, из-за низкой энергоэффективности отечественных зданий потери разных видов энергии непосредственно в жилых помещениях составляют от 30 до 87%. На пути от источника до жилого дома теряется только 12%. По его данным, при системном подходе к термомодернизации здания экономия энергоресурсов, а значит, и средств на их оплату, достигает 50%. При этом, даже если стоимость энергоносителей повысится в полтора раза, платить потребители смогут на 13–17% меньше, чем сейчас.
Для того чтобы добиться такой экономии, нужно провести термомодернизацию дома в три этапа.
Сначала необходимо установить теплопункт (фактически мини-котельную), который в зависимости от температуры на улице подаст нужное количество тепла в дом. Задача непростая, но, как показывает практика, решаемая. Обязательна установка счетчика, показывающего, сколько теплоэнергии ушло в каждое многоквартирное здание.
Затем необходимо сбалансировать систему отопления, чтобы тепло поступало равномерно во все точки дома. Для этого нужно оборудовать квартиры терморегуляторами, благодаря которым жильцы сами смогут обеспечить нужный им температурный режим. И, наконец, следует организовать поквартирный учет использованной тепловой энергии. Таким образом, каждый будет платить только за то количество энергии, которое он потребил.
Только после проведения этих мер целесообразно приступать к третьему этапу — утеплению здания. «Если утепление делать изначально, то никакой экономии в оплате за энергоресурсы не будет. На дом поступает определенное количество энергии, которая в таком же объеме и будет поступать. Ее надо оплачивать. А при наличии инженерной системы экономия только на индивидуальном пункте сразу составит 25 процентов. Еще четверть экономится на балансировке и установке терморегуляторов», — поясняет Горбатовский.
Экономия по пунктам
Сегодня индивидуальный теплопункт может стоить от трех-четырех тысяч до 30–40 тыс. евро, в зависимости от размеров здания. «Если говорить о сроках окупаемости теплового пункта, то в худшем случае они достигают пяти лет. Но если речь идет о теплопункте за три-четыре тысячи евро, которого вполне достаточно для обычного девятиэтажного дома, то средства могут окупиться за год», — отмечает директор по продажам и маркетингу компании «Данфосс ТОВ» Андрей Берестян.
И это не теория.
«Раньше я открывала кран и ждала, когда же появится горячая вода. Иногда приходилось ожидать по полчаса. Сейчас горячая вода идет сразу, да и в доме стало намного теплее», — радуется киевлянка Мария Шевченко, живущая в многоквартирном доме по улице Ромена Роллана. Недавно в нем провели реконструкцию. Прежде тепло и горячая вода поступали в 220 квартир напрямую из центрального теплового пункта, находящегося на значительном расстоянии от жилья. Пока вода проходила под землей, она остывала. Новый теплопункт позволяет экономить до 30% энергии, используемой для одного здания.
Стоимость счетчика на дом колеблется от одной до полутора тысяч долларов. Кроме него нужно установить поквартирные счетчики. Сейчас жители многоквартирных домов платят, как правило, за отопление квадратных метров. Но после модернизации смогут оплачивать только то тепло, которое реально потребили.
К слову, в конце января Киевская городская госадминистрация (КГГА) заявила о намерении помочь горожанам в установке счетчиков. «В 2011-м планируется установить в многоэтажных домах тысячу домовых счетчиков тепла и полторы тысячи — горячей воды», — сообщил замглавы горадминистрации Александр Мазурчак. В этом году КГГА также намерена начать программу по компенсации 50% стоимости установки домовых счетчиков за счет городского бюджета — остальные 50% должны оплатить сами жители (напрямую или через объединение совладельцев многоквартирного дома).
Общая стоимость термомодернизации типовой девятиэтажки достигает четырех миллионов гривен. Но главная проблема не в деньгах, а в определении субъекта, ответственного за этот процесс. Теоретически модернизацией должен заниматься ЖЭК. Но на практике этого не происходит. «Квартиры приватизированы, и утепление домов — дело их жителей», — поясняют коммунальщики.
Конечно, жители могут надеяться на помощь от государства или общественных организаций. Но ждать придется долго — как в государственном, так и в местных бюджетах зияют огромные посткризисные дыры. А вот сделать отопление более эффективным за счет снижения теплопотерь в собственных квартирах можно уже сейчас. По данным строительных организаций, 35–50% тепла уходит через неутепленные окна и двери, 15–30% — через оконные стекла, 15–35% — через стены, еще до десяти процентов — через потолок и пол.
Самое простое действие, которое позволит сразу сделать помещение теплее, — замена окон. Современные стеклопакеты как минимум в два раза теплее старых советских. По словам Владаса Кайрайтиса, представителя литовской оконной компании Megrame в Украине, коэффициент теплопроводности U для стандартных окон, установленных в наших домах 30–40 лет назад, равняется пять-шесть Вт/(м2 x оC). Чем меньше коэффициент, тем теплее в помещении. Для обычного двойного стеклопакета значение U равно 2,8. Если поставить вместо него одно энергосберегающее стекло, коэффициент будет равен 1,7. Для двойного энергосберегающего стеклопакета U будет составлять (в зависимости от толщины стекол и промежутка между ними) 0,7–0,9. Имеет значение и материал, из которого изготовлена рама: поливинилхлорид, к примеру, сберегает тепло почти в два раза лучше, чем дерево, хотя оно считается более безопасным с экологической точки зрения.



Одно трехстворчатое (1450 x 2050 мм) энергосберегающее окно с двойным стеклопакетом, учитывая затраты на установку, обойдется покупателю в две-три тысячи гривен. При этом температуру в помещении можно поднять на семь-восемь градусов (если на улице крепкий мороз). Правда, тут же может возникнуть проблема с влажностью, оседанием конденсата и даже появлением грибка на стенах. Для предотвращения этого при утеплении окна, по мнению Кайрайтиса, нужно утеплять и фасад, чтобы избежать разницы температур между окном и стеной.
Проблему может решить также установление на окна рекуператоров, которые создадут нужный уровень вентиляции. Причем воздух в квартире не будет слишком охлаждаться: потоки входящего и исходящего воздуха в этой системе, не смешиваясь, обмениваются теплом. Рекуператор, правда, может стоить значительно дороже окна — от 2,5 до 12 тыс. гривен.
Вариантов утепления фасадов достаточно много. Самый дешевый — пенопластовые плиты. Такое утепление обходится около 250 гривен за квадратный метр. Теплопроводность этого материала достаточно низкая, однако материал имеет побочные свойства. В частности, у него низкая паропропускная способность и нестойкость к ультрафиолету. Каменная вата и экструдированный пенополистирол надежнее, но утепление этими материалами стоит значительно дороже — от 500 гривен за квадратный метр. К недостаткам каменной ваты можно отнести то, что она накапливает влагу.
Мода на такое утепление в города уже пришла — чтобы в этом убедиться, достаточно пройтись по кварталам спальных районов. Но по мнению специалистов, наружной теплоизоляцией дома лучше не заниматься «поквартирно», поскольку утепление отдельной жилой ячейки может негативно повлиять на соседние — например, увеличить влажность в них. Утеплять многоэтажку желательно целиком и только с помощью технологий, позволяющих теплоизоляционному материалу пропускать воздух. Однако такие работы входят в компетенцию ЖЭКа или объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).
Заметим, самые разные технологии вентилируемых фасадов в стране продвигают уже более десяти лет. Такой фасад может стоить около 50 долларов за квадратный метр (без монтажа).


Сила единства
«Если посчитать сумму, которую люди в городах потратили на установку в каждой квартире индивидуального отопления, то окажется: за эти средства можно было бы провести модернизацию централизованного отопления, которое в разы экономичнее, безопаснее и экологически чище. Как результат — деньги потрачены, а города сталкиваются с тем, что нужно пересматривать систему газоснабжения», — говорит председатель Ассоциации ОСМД Виктория Погорелова. По ее словам, население порой вкладывает деньги в модернизацию жилья бездумно. А порой жильцы и вовсе проводят незаконные работы с грубым нарушением строительных норм. У объединившихся в ОСМД владельцев квартир уже меньше шансов наделать ошибок. Да и наказать нерадивого жильца, установившего батарею, которая вывела из строя теплоснабжение всего стояка, проще.
У ОСМД есть и другие преимущества перед домами, находящимися в ведомстве ЖЭКов. Чтобы провести те или иные работы в доме, нужно согласие 50% + 1 жильца в случае ОСМД. В обычном доме, в соответствии с нормами Гражданского кодекса, требуется согласие всех жильцов. «К тому же у ЖЭКа денег нет, а заниматься выбиванием средств контора не будет. А уж тем более — поиском грантов. Организации ОСМД более гибкие и активные, поскольку жильцы лично заинтересованы в улучшении качества получаемых услуг», — поясняет Михаил Березовчук, заместитель председателя Союза собственников жилья Киева.
«Жилищно-эксплуатационная контора проедает 70 процентов денег, сданных жильцами в виде квартплаты, десять процентов тратит на энергоресурсы — обслуживание лифтов, освещение подъездов, 15 процентов — на вывоз мусора и лишь пять процентов идет на обслуживание и текущий ремонт дома. Этого мало, чтобы подготовить дом к отопительному сезону. А ОСМД распоряжается деньгами самостоятельно. К тому же оно не платит НДС — а это сразу 20 процентов экономии», — поясняет первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий Хиврич.
«Собранные средства расходуются более прозрачно: на общем собрании совладельцы принимают решение о проведении работ, затем разрабатывают и утверждают проектно-сметную документацию, получают финансирование, отбирают подрядчиков и следят за выполнением работ. Проконтролировать, куда пошли деньги, гораздо легче», — соглашается Антонина Тимощук, председатель ОСМД (Днепровский район Киева).
Помимо поступающих от жильцов средств ОСМД могут привлекать и другие источники финансирования, например, средства территориальной общины, спонсоров. В частности, существует специальная программа ООН, способствующая проведению тепловой модернизации жилых домов. Деньги по ней могут получить только ОСМД. Можно также побороться за деньги из Государственной программы модернизации ЖКХ.
В Европе уже давно кредитные учреждения сотрудничают с объединениями совладельцев многоквартирных домов. Однако взаимодействовать с банками украинские активисты жилищно-коммунального движения пока не хотят из-за высоких процентных ставок и проблем с залогами. Впрочем, чиновники в ближайшие годы будут более активно содействовать созданию ОСМД. В этом году на дотации последним в госбюджете заложено более 150 млн гривен (в прошлом году — в три раза меньше). Еще по 30 тыс. гривен обещают выделять в столичной мэрии в качестве помощи каждому ОСМД при его создании, регистрации и приватизации земли.
По данным Ассоциации ОСМД, по состоянию на 1 сентября 2010 года в Украине было зарегистрировано 11,2 тыс. таких объединений — это примерно 15% всего многоквартирного жилфонда. По расчетам Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, к 2015 году, если Верховная Рада примет новый закон об ОСМД, в частное управление перейдет около 70% жилищного фонда.
Между тем жильцы пока не стремятся объединяться в ОСМД — прежде всего, просто в силу инертности. Да и власти, особенно местные, не заинтересованы в уходе ЖЭКов со сцены. Ведь эти конторы распоряжаются придомовыми территориями, подвалами, чердаками, бойлерными и прочими подсобными помещениями. Они их с успехом сдают (в том числе неофициально) под магазины, спортзалы, мастерские и иные предприятия, генерирующие неплохой денежный поток.



Подсчет общих теплопотерь


Как посчитать необходимую толщину утеплителя, вклад компонентов в теплозащиту, общие теплопотери

Оптимальная толщина утепления и выбор лучшей технологии означает экономию и разумное использование ресурсов.  В процессе выбора  часто появляются задачи подсчитать, что лучше: 5 см минеральной ваты с двухрядным кирпичом или, например, стена из деревянного бруса 15 см с утеплением из пенопласта 10см. А может лучше каркасный дом с 15 см минеральной ваты?  Верно подобранные компоненты – это и экономия и комфорт и корректный расчет вложений.
В табличных данных по данной тематике расчеты для разных материалов даны отдельно, т.к. любой дом индивидуален и рассчитать все возможные варианты, свести их в таблицу есть задача нецелесообразная и сложная.  Однако, обладая некоторыми знаниями мы можем сами ориентировочно прикинуть все необходимое, и сделать лучший выбор технологии.
Для оценки теплопотерь одной из базовых величин служит коэффициент теплопроводности. Это величина, которая указывает, сколько тепловой энергии передается любым материалом  толщиной в 1 м  за час,  при разности температур помещения и окружающей среды в 1 градус.
Вторая, необходимая величина, которая будет нами использована – сопротивление теплопередаче. Величина эта обратна коэффициенту теплопроводности, и чем она больше – тем выше сопротивляемость материала нагреву и охлаждению.


Использование на практике
Пример:
Стена из деревянного бруса, толщиной 15 см, утепленная минеральной ватой 5 см, снаружи обложена кирпичом в один ряд 15см. Каковы теплопотери?

Этап 1. Находим истинное значение коэффициента теплопроводности.

Берем табличные значения коэффициентов для трех основных компонентов:

в Вт/м*К
Дерево - 0,15
Мин.вата - 0,045
Кирпич сплошной - 0,67


Величины выше рассчитаны на 1 метр толщины материалов. Поскольку у нас толщина меньше, нам необходимо подсчитать реальные коэффициенты: для дерева это 0,15/0,15см=1Вт/м*К, для мин.ваты 0,045/0,05см=0,9Вт/м*К, для кирпича 0,67/0,15м=4,47Вт/м*К.

Этап 2. Высчитываем взнос каждого материала в общую теплоизоляцию.
 

Для этого:
 
А) находим отдельные сопротивления теплопередаче
Б) суммируем сопротивления теплопередаче
В) находим удельные доли каждого компонента

А). Ранее мы подсчитали величины отдачи тепла каждым материалом заданной толщины по отдельности. Стало хорошо видно, что кирпич, мягко говоря, теплоизолятор слабый. Однако, нам гораздо важнее знать, какова общая характеристика стены, со всеми составляющими. Для этого используют обратную величину: сопротивление теплопередаче. Получают ее делением единицы на высчитанные уже нами коэффициенты теплопередачи:
Дерево 1/1=1
Мин.вата 1/0,9=1,1
Кирпич сплошной 1/4,47=0,22

Б). Суммируем полученные сопротивления теплопередаче и находим удельную долю каждого компонента, выраженную в долях от единицы:
 1+1,1+0,22=2,32 

В) Удельная доля
Дерево 1/ 2,32=0,43
Мин.вата 1,1/2,32=0,47
Кирпич сплошной 0,22/2,32=0,1

То есть, можем сказать, что дерево приносит 43% общей теплоизоляции, мин.вата – 47%, а кирпич всего лишь 10%.
 

Этап 3. Подсчитываем коэффициент теплопроводности всей стены.

Для этого умножаем удельные доли слоев материалов на табличные коэффициенты теплопроводности и складываем вместе полученные величины:
0.43*0,15(дерево)+0,47*0,045(мин.вата)+0,1*0,67(кирпич)=0,06+0,02+0,067=0,147Вт/м*К – коэффициент теплопроводности для метровой толщины нашего «композитного материала». Соответственно, для 15+5+15=35-сантиметровой, заданной стены будет больше: 0,147/0,35=0,42 Вт/м*К.

Итак, коэффициент теплопроводности искомой стены, равен 0,42Вт/м*К, что может уже быть использовано практически.
При подсчете всех основных элементов конструкции: окон, дверей, стен, потолка, пола Вы уже получите достаточно четкое представление о необходимой мощности отопительного котла, утепления, устанавливаемых электрокаминов.

Утепление пенополистиролом


Одним из популярных методов теплоизоляции в последнее время стала изоляция пенополистиролом, или по-другому, пенопластом. Данный материал заслуживает рассмотрения, как один из самых недорогих материалов на рынке, обладающих прекрасными теплотехническими показателями. Сравнительные величины мы подали ниже.
 
Коэффициент теплопроводности различных материалов
Материал
Коэфф.
Теплопров. Вт/м*К
Материал
Коэфф.
Теплопров. Вт/м*К
Бетон на каменном щебне
1,3
Керамзитобетон
0,2
Бетон на песке
0,7
Кирпич кремнеземный
0,15
Бетон пористый
1,4
Кирпич пустотелый
0,44
Бетон сплошной
1,75
Кирпич силикатный
0,81
Вата минеральная легкая
0,045
Кирпич сплошной
0,67
Вата минеральная тяжелая
0,055
Кирпич шлаковый
0,58
Вермикулитовые листы
0,1
Пенобетон
0,3
Железобетон
1,7
Пенополистирол ПСБ-С-25
0,039
Каучук вспененный
0,03
 Пенополиуретан
0,02

Если упомянуть о цене, то реалистичность именно такого метода утепления становится еще более понятной. В среднем, пенополистирольная плита обладает чуть лучшими показателями теплопроводности, чем например минеральная вата, очень удобна в работе, гипоаллергенна, имеет еще целый букет преимуществ. Однако работа с пенополистиролом имеет и ряд недостатков, о которых обязательно стоит упомянуть. Так, это достаточно хрупкий материал, на 98% состоящий из воздуха. Он более горюч, чем рассмотренные ранее минеральная вата и пенополиуретан (хотя и не поддерживает горения самостоятельно, но требует при правильной технологии создание мостиков из других материалов). Он требователен к ветрозащите, и имеет ограничения к применению, т.к. перечень изделий из пенополистирола довольно узок. В монтаже тоже присутствует некоторая сложность, состоящая в необходимости придерживаться серии изоляций, грунтовок, поверхностного армирования и шпаклевания. Впрочем, эти тонкости уже целиком зависят от выбранного метода и не всегда так уж необходимы.
Очень распространенным способом теплоизоляции с помощью пенополистирола является монтаж плит на клей по внешнему фасаду (метод скрепленной изоляции, «мокрый» метод). Этот путь удобен для владельцев коттеджей, дач, сельских домов. Суть в том, что листы полистирола крепятся непосредственно к кирпичной кладке. Стена перед этим либо обрабатывается грунтовкой, либо сразу покрывается клеем. Для пущей надежности в местах стыков плиты укрепляются пластиковыми дюбелями. Сверху по плитам укладывается армировочная сетка, шпаклевка, отделочные материалы.




N.B. При таком способе крепления не рекомендуют забивать дюбели между стыками плит. Желательно делать это в «тело» плиты, из расчета 4 дюбеля на м.кв. При этом крепление дюбелей должно напоминать аудиокассетные дырки (посредине плиты 100Х50 см, на некотором расстоянии друг от друга горизонтально).

Схема получаемого «бутерброда» но с материалами Ceresit:




   Весьма подробное, поэтапное описание процедуры, из разряда “сделай сам» можно найти на этом сайте .


Как и в любом деле, здесь важно правильно выбрать материалы и в первую очередь пенополистирол. Для утепления фасадов подходит марка ПСБ-С-25 или любой другой соответствующий ДСТУ Б.В. 2.7-8-94. Работы необходимо выполнять только при температурах от +3-5 С.




Минеральная вата

Одним из видов современного утеплителя является минеральная вата. Обладая хорошими теплоизоляционными характеристиками, огнестойкостью, минеральная вата является прекрасным бюджетным вариантом надежного утепления. Минеральные ваты, которые сегодня можно встретить в продаже подразделяются на 2 вида в зависимости от сырья, применяемого в производстве. 
Стекловата: сырьем служит стекло, песок, сода, доломиты, известняк. Сырье растапливают до плавления, после чего оно поступает в центрифугу, где растягивается на отдельные нити. Эти фрагменты обрабатываются гидрофобными составами, и синтетическими связующими, нагреваются. При нагревании связующее вещество полимеризуется, создавая комплекс с волокнами. После придания формы с помощью валков, продукт поступает в продажу в виде рулонов и полужестких плит.
Базальтовая (каменная) вата. Изготавливается из горных пород: базальта, доломита, известняка. Базальтовая вата имеет несколько преимуществ перед стекловатой. У нее лучше показатели огнеустойчивости, сильнее теплоизоляционные свойства, хорошо регулируется плотность, что позволяет расширить применение этого материала. Технологический процесс схож с производством стекловаты с тем отличием что требует более высоких температур для производства. Выпускают базальтовую вату  в виде рулонов,  матов,  плит. Изготавливаются, также,   композитные материалы для эффективного противодействия ветровой нагрузке, для утепления кровли, других специальных нужд.

 Виды минеральных ват.
Гибкая технологическая настройка и разнообразие получаемого продукта породило множество разнообразных форм применения этих утеплительных материалов. Мы не будем останавливаться на всем спектре продукции, скажем только, что между применением ваты в строительстве и плотностью материала существует стойкая взаимосвязь. То есть ваты, плотностью до 50 кг/м куб. применяют там, где на материал не будет воздействовать никакая нагрузка. Эти ваты называют "легкими ватами", они наиболее популярны в коттеджном строительстве, где используются в стеновых перегородках, полах на лагах, скатных кровлях. Более плотные:
- Вата для мокрых штукатурных фасадов. Плотная, с четкой геометрией, стойкая на отрыв слоев. На такую вату наносятся шпатлевки, штукатурки в несколько слоев, поэтому такой материал довольно жетский. Плотность 100-150 кг. м куб.

- Вата для плоских кровель. Предполагается, что по такой крыше будут ходить, на ней может скапливаться вода, поэтому нагрузка на сжатие будет существенна. Плотность такой ваты - от 150 кг./ м.куб.

Таким образом, для применения в частном строительстве оптимальнейшим выбором чаще всего бывает легкая вата. Несмотря на более скромные теплотехнические характеристики сравнительно с прочими минеральными ватами, она существенно дешевле. Квадратный метр такого материала стоит от 10 грн.
Коэффициенты теплопроводности у легкой ваты в среднем 0,04 Вт/м*К. Хотя это в два раза больше, чем  у пенополиуретана,  но экономические преимущества такого вида утепления даже более очевидны, т.к. стоимость работ с минеральной ватой может быть в пять-семь раз  ниже, а разница в потерях тепла незначительна. Утепление слоем легкой ваты стены эквивалентно  дополнительной метровой обкладке силикатным кирпичом.
Демонстрации процесса:


пол на лагах (схематически)


стена многоквартирного дома (плиты)


утепление с деревянной обрешеткой (рулон). Скрытая реклама Isover ;-)

Напоследок стоит упомянуть об экологичности материала. Здесь все не так однозначно. Дело в том, что при производстве минеральных ват применяют фенолформальдегид, летучее вещество негативно влияющее на человека. Именно это вещество придает материалу характерные оттенки коричневого и желтого. Справедливости ради надо сказать, что и в производстве самой обычной мебели применяют лаки, клеи с фенолформальдегидными компонентами. Залогом  безопасности должно стать правильное применение этих материалов, использование прошедших сертификацию у нас в стране торговых марок. При соблюдении производителем санитарно-гигиенических норм риски несравнимо меньше выгоды от применения таких материалов.

Утепление пенополиуретаном

Один из прогрессивных способов, которые применяют на сегодня в теплоизоляционных работах - напыление пенополиуретана. Эта технология прошла длинный путь эволюции и на сегодня позволяет максимально эффективно защитить стены, потолок, крышу и пол от чрезмерного промерзания.


Плюсы технологии:

  • возможность нанесения практически на любую поверхность, под любым углом
  •  утепление сложных конструкций любой архитектурной формы
  • использование одной и той же технологии, одних и тех же расходных материалов для создания надежного термического барьера стен, пола, потолка
  • возможность заливки в полости 
  •  скорость работ
  • применение материалов с закрытыми ячейками, которые заполнены инертными газами. Стойкость ячеек перед физическим воздействием среды, сохранение инертных газов продолжительное время - стабильность теплоизоляционных свойств (закрытых ячеек около 95%)
  • теплотехническая эффективность - в 1,5 раза выше чем у экструдированного пенополистирола
  • бесшовность конструкции
  • хорошо защищает поверхность от ветра, коррозии, пара
Недостатки:
  • в целях удешевления в странах СНГ используется сырье с фреоновым наполнителем - парниковым газом
  • высокая цена оборудования, расходных материалов  - высокая цена работ

    Напыление пенополиуретана происходит посредством подачи сквозь аппарат высокого давления  двух жидких компонентов: изоцианатного и полиольного. При их смешивании происходит нагрев и последующее расширение раствора, которое и представляет из себя пенополиуретан. После остывания материал становится жестким, инертным и наполненным  газом.

    Пенополиуретан используют и в более традиционном виде монтажных плит, сендвичей, сформированных предварительно (на подобие пенополистирольных).

    Стоимость выполнения комплекса работ по напылению пенополиуретаном - от 110 грн. за м.кв (толщина слоя 50 мм).

    Как видно из приведенной ниже таблицы эффективность материала лучшая среди прочих. Требуется по крайней мере двойная толщина другого материала, для достижения той же энергоэффективности.

    СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
    Материал Плотность

    кг/м3
    Теплопроводность

    Вт/мК
    Сравнительная толщина мм
    Пенополиуретан 40 - 70 0,030 40
    Пенополистирол 20 - 30 0,041 80
    Дерево 20 - 40 0,048 100
    Керамзит 800 - 1000 0,130 274
    Керамзит 600 - 800 0,180 320
    Газобетон 800 0,220 400
    Кирпич 1800 0,450 760
    Бетон 2200 2,100 1720


    Процесс проходит примерно в таком монотонном режиме:







    В процессе подготовки были использованы фотографии с сайта: http://www.ppu21.ru/

    Технологии утепления

    Сегодня мы начинаем публиковать цикл статей, посвященных энергоэффективности помещений. В связи с прогрессирующей ценой на основные топливные ресурсы, данная тема будет интересна как с точки зрения адекватной оценки вложений/отдачи в дополнительные мероприятия, так и с точки зрения обзора самого спектра возможностей. 

    Поскольку основной жилищный фонд в Украине и странах СНГ выстраивался по старым нормам и требованиям к энергосбережению почти с полной уверенностью можно сказать, что он не соответствует современным реалиям, с точки зрения расходов на содержание квартир, частных коттеджей, а также промышленных помещений. Эпоха дешевого мазута и угля давно в прошлом, но мы получили в наследство конструкции, которые вынуждены называть домами и которые выполняют эффективно лишь одну функцию - истощение семейного бюджета.

    Тепловые потери, а также затраты на кондиционирование стали существенным фактором, который больше нельзя игнорировать. Каким же образом мы можем улучшить характеристики дома?

    Прежде всего, следует обратить внимание на ключевые звенья цепи теплопотерь. Ими являются:
    • окна
    • стены
    • потолок
    • пол 
     Данный сайт преимущественно посвящен окнам и аспект потерь тепловой энергии через оконные проемы уже неоднократно рассматривался. Скажем лишь, что окна являются наипервейшим и лучшим способом существенно сократить расходы на отопление и летнее кондиционирование.

    Стены - второй по уязвимости и зачастую первый по валовым потерям источник увода тепла из жилища. Сегодня существует множество технологий, уменьшающих теплопередачу и способных сделать проживание в доме комфортным. Утепление стен -  способ избавиться от ощущения "тянет", а также от грибковой плесени, конденсата. Правильно утепленные стены - один из лучших способов долговременного капиталовложения. Дом по-настоящему будет уютным, причем за совершенно разные деньги: технологий утепления стен, как мы уже говорили, достаточно много.

    Потолки - серьезный источник потерь при коттеджном строительстве. Здесь можно разграничить утепление непосредственно крыши: с многослойными изоляциями, гидро-, паробарьерами; и утепление потолков (преимущественно со стороны чердака, который зачастую в таких случаях остается холодным).

    Пол - опять же, проблемная точка частного строительства. При ненадлежащей закладке фундамента - бич дома. Вы можете адекватно утеплить периметр, заменить окна, но непосредственное соприкосновение с полом превратится в ледяной Адъ. Нет такой точки в доме, с которой бы так активно не контактировал человек, как пол. Поэтому нормативные требования к полу самые высокие: например, разница температур воздух/стена (поверхность стены - воздух) или воздух/потолок (воздух - поверхность потолка) - 4 градуса, а у воздух/пол  2 градуса Цельсия.

    Список статей: