Build Daily

Izolace Domu

August 12, 2017 18:06

Izolační materiály pro vnější zdi domu

click fraud protection

velmi reálné situace - v soukromém domě shromáždil a zahájila efektivní systém vytápění, ale nepodařilo se docílit tak pohodlné životní podmínky, v případě, že samotná budova není dobrá tepelná izolace.Spotřeba veškeré energie v této situaci přejde do zcela nepředstavitelné hranice, ale vyrobené teplo se plýtvá výhradně na "zahřátí na ulici."

Izolační materiály pro vnější zdi domu

Izolace obvodových stěn

domácí Weatherization by měly podléhat všechny základní prvky a konstrukce budovy.Ale obecné pozadí na objem tepla vést obvodových stěn a jejich spolehlivé tepelné izolace je nutné nejprve myslet.Izolační materiály pro vnější zdi domů v naší době jsou nabízeny k prodeji ve velmi širokém rozsahu, a musí být schopni se orientovat jej m m nogoobrazii, protože ne všechny materiály jsou stejně dobré pro ty, či jiných podmínek.

hlavní způsoby oteplování obvodových stěn domácí

Obsah článku

  • 1 hlavních metod zateplení obvodových stěn domu
  • 2 Jaké požadavky musí ještě splnit zateplení obvodových stěn
  • 3 Jakémateriály pro izolaci vnějších stěn
    • 3,1 sypké materiály, jako je
      • 3.1.1 Keramzit
      • 3.1.2 Vermiculitová
      • 3.1.3 Expandovaný perlit
      • 3.1.4 Video: přezkum"teplý omítka» THERMOVER
    • 3,2 z minerální vlny
      • 3.2.1 CSF
      • 3.2.2 čedičová vata
      • 3.2.3 Video: užitečné informace o čedičové minerální vlny "Technonikol»
    • 3,3 ohřívače polystyren skupina
      • 3.3.1 pěna
      • 3.3.2 extrudovaný polystyren
    • 3,4 polyuretan
      • 3.4.1 Video: příklad z polyuretanové pěny sprej na vnější zdi domu
    • 3,5 ecowool
      • 3.5.1 Video: izolace stěn ecowool
  • 4 Co je tloušťka izolace nutná?
    • 4,1 izolace kalkulačka pro výpočet vnější stěny

Hlavním úkolem izolačních stěn - to přinese celkovou hodnotu jejich odolnosti vůči přenosu tepla do vypořádání index, který je definován pro danou oblast.O způsobu výpočtu budeme diskutovat o málo nižší, po zvážení fyzických a provozních charakteristik hlavních typů izolací.A začít uvažovat o stávající technologie tepelné izolace obvodových stěn .

  • Most uchylují k zateplení již postaveny strukturu stěny.Tento přístup je schopen maximalizovat vyřešit všechny hlavní problémy zateplení stěn a úspory před zamrznutím a doprovází tento proces negativní jevy korupce, vlhkosti , eroze stavebních hmot .Metoda

pouze v v vnější expanze izolace - hodně, ale v soukromé výstavby často uchylují k oběma technologiím.

- Za prvé - je to omítání stěn na horní straně vrstvy tepelné izolace.

Hnací izolační stěny s následnou omítkou

Řízení izolační stěny s následným omítkou

1 - vnější stěna budovy.

2 - montážní lepidlo na kterém těsně bez mezer, které jsou připojeny tepelně izolační materiál (poz 3). spolehlivé zajištění, navíc nabízejí speciální hmoždinky - "houba" (bod 4) ..

5 - základní vrstva omítky s síťovinu ze skelných vláken výztuže uvnitř (bod 6) ..

7 - vrstva omítky.a fasádní barva může být použit.

- druhý - čelí izolované dekorační materiály vnější stěně (obklady, obložení, « srub » a atd .) U větrané fasádní systém.

Tepelná izolace a povrchová úprava na principu odvětrávané fasády

oteplování a dokončovací práce na principu odvětrávané fasády

1 - kapitál stěna domů.

2 - rám ( přepravka ).Může být vyrobena ze dřeva nebo dřeva z pozinkovaných kovových profilů.

3 - uspořádané mezi vodícími lištami desky (bloky, žíněnky) z tepelně izolačního materiálu.

4 - hydroizolační difuzní paropropustnost membránu, a zároveň plní roli větrolamy.

5 - rám konstrukční prvek (v tomto případě - hrábě kontrobreshetki ), který tvoří vzduchovou větraná mezera asi 30 až 60 mm.

6 - vnější dekorační fasádní obklad.

Každá z těchto metod má své výhody i nevýhody.

Takže, omítnuté izolovaný povrch ( to je často nazýváno "Termoshuba") - je dost obtížné v samostatné provedení v případě, že majitel domu není stabilní dovednosti omítání. proces je - docela "špinavé" a náročné , ale celkové náklady na materiály jako izolace obvykle levnější.

Tam je "komplexní přístup" k takovému vnější izolace stěn - je použití předním panelem panely, jehož výstavba byla již opatřena vrstva tepelné izolace.Omítání práce v se neočekává, že tento případ - po instalaci vyplní jen ve švech mezi dlaždicemi.

Dokončení Ozdobné fasádní thermopanels

dokončovací dekorativní fasáda thermopanels

Montáž odvětrávané fasády téměř navrhuje "mokrou" práci.Ale celkové mzdové náklady - jsou značné, a hodnota celého souboru materiálů bude velmi značný.Ale i kvalitu a efektivnost ochrany stěn různými vnějšími vlivy v tento případ izolace - je mnohem vyšší.

  • Izolace stěn z domu, z areálu.

Tento přístup k zateplení stěn způsobuje spoustu stížností.Tady - a značné ztráty rezidenční podlahové plochy a složitosti při vytváření plnohodnotné izolovaný vrstvu bez "tepelných mostů» - které obvykle zůstávají v oblasti opěrné stěny do podlahy a stropu a porušení optimální rovnováhu vlhkosti a teploty v tomto "koláč",

Tepelná izolace obvodových stěn zevnitř

izolace obvodových stěn z vnitřní strany

Je samozřejmé, že umístění izolace na vnitřním povrchu někdy stává téměř jediným cenově dostupný způsob, jak izolovat stěny, ale při každé příležitosti je stále stojí za to dát přednost zateplení.

Kalkulačka - sádrokartonové desky - 1 Mám izolaci stěn zevnitř?

Zpráva o všechny vady a bez nadsázky nebezpečí vnitřní stěny izolace z minerální vlny velmi podrobně ve zvláštním vydání našeho portálu.

  • oteplování zdi vytvářející « sendvičové konstrukce» takové technologie

Běžně se používá zateplování obvodových stěn stále při stavbě budovy.Existuje několik různých přístupů mohou být použity také.

A. stěny stanoveno na "dobře" a protože vyvolávají tvořit náplň dutina je vyrobena ze suché nebo kapaliny vyplňování (rozšiřitelné a léčitelná) thermoinsulator .Tato metoda byla použita architekty po dlouhou dobu při použití pro tepelnou izolaci přírodních materiálů - suché listí a jehličí, pilin, vlny vyřazeno zbytky a atd .V dnešní době, samozřejmě, často za použití speciální izolační materiály, upravené pro takové použití.

Možnosti pro plnění ( plnění) izolace v dutině konstrukci stěny

možnosti výplň (odlévání) izolace v dutině

konstrukci stěny Alternativně, pro zdivo z velkých pórobetonu bloků s velkými dutinami může být použit, který během budovy okamžitě vyplněné izolačním materiálem (keramzit, vermikulit, perlitpísek a atd . )

B. Další možnost vynechat jako v původní stavbu domu, a, pokud je to nutné, pro vytvoření tepelné izolace v již postavené starší stavby.Pointa je, že hlavní stěna je izolovaný nebo jiný materiál, který je pak uzavřen do zdiva nebo cihlové ½.

Pokládka izolačních desek s dalším obložení cihla

Pokládání izolačních desek s otočeným cihlou dále

Obvykle v takových případech, vnější zdivo se děje "pod Unravel" a stane se povrch čelí fasády.

Významnou nevýhodou tohoto způsobu, v případě, že je nutné provést oteplování v již postavené Domke - je nutné rozšířit a posílení základů, protože tloušťka stěny a stane se podstatně, a zatížení navíc cihelného zdiva znatelné zvýšení.

V. izolovaný vícevrstvá struktura je získána a použita pro zdění EPS nevyjímatelnou bednění.

jednotky, EPS bednění jsou poněkud podobné k proslulé dětské návrháře «LEGO» - mají trny a drážky pro rychlou montáž konstrukce stěny, ve kterém alespoň připustit prutu nastavených časů a dělal lití konkrétní řešení.Výsledkem je betonová stěna vyztužená, které mají dvě najednou - vnější a vnitřní, izolační vrstvu.Poté, na přední straně zdi, můžete provést jemné zdivo, kachelů, nebo jednoduše omítka povlak.Uvnitř je také použitelná pro prakticky všechny typy povrchových úprav.

Walling o stálé technologii bednění

Walling technologie ztraceného bednění

Tato technologie je získávají na popularitě, když spravedlnost, je třeba poznamenat, že oba soupeři mají jí hodně.Hlavními argumenty jsou nevýhody polystyrenu z hlediska ochrany životního prostředí a požární bezpečnosti.Tam určité problémy a m propustnost par stěn a posunutí rosného bodu ve směru objektu vzhledem k vnitřní izolační vrstvy.Ale skutečnost, že stěny jsou opravdu dostat spolehlivé tepelnou izolaci, se shodují, zdá se, že všechno.Požadavky na

Jak stále musí být v souladu s izolace obvodových stěn

jasné, že tepelně izolační vrstva na stěnu na prvním místě by měla být snížena na přijatelnou minimální ztrátou tepla z budovy.Ale provedením svou hlavní funkci, by nemělo zabránit negativním bodů - hrozbou pro zdraví lidí žijících v domě, zvýšené nebezpečí vzniku požáru, šíření patogenních organismů, designy vlhkost se začátkem destruktivních procesů ve stěně materiálů a podobně .

Takže z hlediska bezpečnosti životního prostředí je do značné míry záležitost izolace na bázi syntetického.Přečtete-li si výrobci brožury, to je téměř vždy možné se setkat ujištění o absenci jakéhokoliv druhu byla hrozba. Nicméně , praxe ukazuje, že většina z pěnových polymerů jsou náchylné k rozpadu a rozkladu produktů nejsou vždy neškodné.

Více alarmující je situace s hořlavostí - sníženou hořlavostí třídy (G1 nebo G2) nemluvím o plné bezpečnostní materiál.Ale horší plameny ani převádět (moderní materiály ve většině jeho zamozatuhayut ), a produkty spalování.Smutný příběh ukazuje, že je toxický inhalace kouře, který se získává ze spalování, například polystyren, nejčastěji příčinou lidské oběti.A měli myslet, než majitel riskuje, zařizování, například takové tepelné izolace uvnitř budovy.hrozné obrázky

Fotografie hrozné - spalování zateplení fasád

- spalování zateplení fasád

Specifické výhody a nevýhody hlavních izolačních materiálů budou podrobněji popsány v příslušné části článku.

Dalším důležitým faktorem, který je třeba vzít v úvahu při plánování izolaci.Tepelná izolace stěn by mělo být možné, aby se "rosný bod" co nejblíže k vnějšímu povrchu stěny, a v ideálním případě - do vnějšího izolačního materiálu stojanu.

«Dew Point» - není lineární mění hranice do zdi "koláč", ve kterém přechod vody z jednoho státu do druhého - Pára přechází do kapalného kondenzátu.Shluk vlhkosti - je to čím dál vlhkého zdiva, ničit stavebního materiálu, otok a ztrátu kvality izolace, přímá cesta ke vzniku a rozvoji center plísní, hnízda hmyz a atd .

kde stěna může trvat až vodní páry?Je to velmi jednoduché - i při normální život člověka s dýcháním přiděluje nejméně 100 gramů vlhkosti za hodinu.Přidejte k tomu mokré čištění, praní a sušení prádla, přičemž vanu nebo sprchu, vaření nebo jen vařit vodu.Ukazuje se, že v chladném období, tlak nasycených par v místnosti je vždy mnohem vyšší než venku.A v případě, že dům nepřijal účinná opatření k větrání, vlhkost se hledá způsob, jak prostřednictvím návrhu budovy, mimo jiné prostřednictvím stěn.

Je - to je normální proces , který nepřináší žádnou škodu v případě, že izolace plánované a správně prováděny.Ale v případech, kdy "rosný bod" se přesouvá na bočních místností ( to - typický nedostatek izolace uvnitř zdí), s Balan může být rozbito, a stěna s ohřívačem bude nasycen vlhkostí.

Chcete-li minimalizovat nebo eliminovat kondenzačních efektů by měl dodržovat pravidla - propustnost pro vodní páry ve zdi "koláče" by v ideálním případě vzroste z vrstvy k vrstvě k jejich umístění venku.Pak přirozené odpařování nadměrné vlhkosti ve vzduchu vyjde.

Například níže uvedená tabulka ukazuje hodnoty paropropuskayuschaya schopnost ze základních stavebních, izolačních a povrchových materiálů.To by mělo pomoci s plánováním primární izolace.

zrna
Materiál paropropustnost koeficient, mg / (m * h * Pa)
Reinforced 0,03
Concrete 0,03
řešení cementu a písku (neboomítky) 0,09
řešení cement, vápenopískové (nebo omítky) roztok 0098
vápna a písku a vápna (nebo sádry) 0,12
Keramzit, hustota 800 kg / m3 0,19
hliněné cihly, zdivo 0,11
Cihla, vápno, zdivo 0,11
Cihla dutá (1400 kg / m3 hrubého) 0,14
Cihla dutá(1000 kg / m3 hrubého) 0,17
velkoformátový keramický blok (teplé keramiky) 0,14
pěnového betonu a pórobetonu, hustotu 800 kg / m3 0,140
Desky fibrolitovye a arbolit 500-450 kg / m3 0,11
Arbolit, 600 kg / m3 0,18
žula, rula, čedič 0008
Marble 0008
Vápenec 1600kg / m3 0,09
Vápenec 1400 kg / m3 0,11
borovice, smrk přes 0,06
borovice, smrk podél vláken 0,32
Oak přes vlákno 0,05
Oak podél vláken 0,3
překližka 0,02
dřevotřískové a dřevovláknité desky, 600 kg / m3 0,13
Tažné 0,49
sádrokartonů 0,075
desky ze sádry (sádra), 1350 kg / m3 0,098
desky ze sádry (sádra), 1100 kg / m3 0,11
z minerální vlny kámen, v závislosti na hustotěA to je marné!
instagram viewer