Перейти к содержимому

У какого материала самая низкая теплопроводность

  • автор:

Просто о сложном: сравнительная таблица теплопроводности строительных материалов

Евгений Тарасевич

Комфорт и уют в доме во многом зависят от грамотно рассчитанного теплообмена ещё на этапе строительства. Для этого учитывают всё. Чтобы расчёты были более точными, а сделать их было гораздо легче, применяется таблица теплопроводности строительных материалов. С её помощью можно рассчитать, насколько тепло будет в доме и насколько экономнее получится его отопление. Рассмотрим основные параметры теплопроводности различных материалов и методику вычисления подобной величины общей конструкции.

Таблица теплопроводности строительных материалов

Что такое теплопроводность, термическое сопротивление и коэффициент теплопроводности

Что же за «зверь» − теплопроводность? Если «расшифровать» сложное физическое определение, то можно получить следующее пояснение. Теплопроводность – свойство, которым обладают все строительные материалы. Характеризуется способностью отдавать тепло от нагретого предмета более холодному. Чем быстрее и интенсивнее это происходит, тем холоднее сам материал, соответственно, и строение из него нуждается в более интенсивном обогреве. Что не очень эффективно, особенно в денежном плане.

Для оценки величины теплопроводности используются специальные коэффициенты, которые уже заранее выявлены. ГОСТ 30290-94 контролирует методы определения подобной характеристики. Последняя нераздельно связана с термическим сопротивлением, которое означает сопротивление слоя теплоотдачи. В случае многослойного материала оно рассчитывается как сумма термических сопротивлений отдельных слоёв. Сама же эта величина равна отношению толщины слоя к коэффициенту.

ИСТ-1 – прибор для определения теплопроводности

Внимание! Для упрощённого расчёта теплосопротивления стены в сети можно найти калькулятор с доступным и понятным интерфейсом.

Как видите, в определении теплопроводности нет ничего сложного и непонятного. Зная все подобные характеристики будущих материалов, можно составить «энергоэффективный бутерброд», но только при условии учёта всех обстоятельств, которые будут влиять на теплоэффективность каждого слоя конструкции.

Основные параметры, от которых зависит величина теплопроводности

Не все строительные материалы одинаково теплоэффективны. На это влияют следующие факторы:

    Пористая структура материала говорит о том, что подобное строение неоднородно, а поры наполнены воздухом. Тепловые массы, перемещаясь через такие прослойки, теряют минимум своей энергии. Поэтому пенобетон именно с замкнутыми порами считается хорошим теплоизолятором.

Замкнутые поры пенобетона наполнены воздухом, который по праву считается лучшим теплоизолятором

Замкнутые поры пенобетона наполнены воздухом, который по праву считается лучшим теплоизолятором

Высокая плотность даёт хорошую прочность железобетону, но также и «обделяет» его теплоэффективностью

Высокая плотность даёт хорошую прочность железобетону, но также и «обделяет» его теплоэффективностью

«Холодно, холодно и сыро. Не пойму, что же в нас остыло. » Даже Согдиана знает о том, что сырость и холод − вечные соседи, от которых не спрячешься в тёплом свитере

«Холодно, холодно и сыро. Не пойму, что же в нас остыло. » Даже Согдиана знает о том, что сырость и холод − вечные соседи, от которых не спрячешься в тёплом свитере

Зная, что такое проводимость тепла, и какие факторы на неё влияют, можно смело пробовать применять свои знания для расчётов будущих строительных конструкций. Для этого нужно знать коэффициенты используемых материалов.

Коэффициент теплопроводности строительных материалов – таблицы

Теплоизоляционные свойства материалов прекрасно демонстрируют сводные таблицы, в которых представлены нормативные показатели.

Таблица коэффициентов теплоотдачи материалов. Часть 1

Таблица коэффициентов теплоотдачи материалов. Часть 1

Проводимость тепла материалов. Часть 2

Таблица теплопроводности изоляционных материалов для бетонных полов

Таблица теплопроводности изоляционных материалов для бетонных полов

Но эти таблицы теплопроводности материалов и утеплителей учли далеко не все значения. Рассмотрим подробнее теплоотдачу основных строительных материалов.

Таблица теплопроводности кирпича

Как уже успели убедиться, кирпич – не самый «тёплый» стеновой материал. По теплоэффективности он отстаёт от дерева, пенобетона и керамзита. Но при грамотном утеплении из него получаются уютные и тёплые дома.

Сравнение теплопроводности строительных материалов по толщине (кирпич и пенобетон)

Сравнение теплопроводности строительных материалов по толщине (кирпич и пенобетон)

Но не все виды кирпича имеют одинаковый коэффициент теплопроводности (λ). Например, у клинкерного он самый большой – 0,4−0,9 Вт/(м·К). Поэтому строить из него что-то нецелесообразно. Чаще всего его применяют при дорожных работах и укладке пола в технических зданиях. Самый малый коэффициент подобной характеристики у так называемой теплокерамики – всего 0,11 Вт/(м·К). Но подобное изделие также отличается и большой хрупкостью, что максимально минимизирует область его применения.

Неплохое соответствие прочности и теплоэффективности у силикатных кирпичей. Но кладка из них также нуждается в дополнительном утеплении, и в зависимости от региона строительства, возможно, ещё и в утолщении стены. Ниже приведена сравнительная таблица значений проводимости тепла различными видами кирпичей.

Теплопроводность разных видов кирпичей

Теплопроводность разных видов кирпичей

Таблица теплопроводности металлов

Теплопроводность металлов не менее важна в строительстве, например, при выборе радиаторов отопления. Также без подобных значений не обойтись при сварке ответственных конструкций, производстве полупроводников и различных изоляторов. Ниже приведены сравнительные таблицы проводимости тепла различных металлов.

Теплоэффективность разных видов металлов. Часть 1

Теплоэффективность разных видов металлов. Часть 2

Теплоэффективность разных видов металлов. Часть 3

Теплоэффективность разных видов металлов. Часть 3

Таблица теплопроводности дерева

Древесина в строительстве негласно относится к элитным материалам для возведения домов. И это не только из-за экологичности и высокой стоимости. Самые низкие коэффициенты теплопроводности у дерева. При этом подобные значения напрямую зависят от породы. Самый низкий коэффициент среди строительных пород имеет кедр (всего 0,095 Вт/(м∙С)) и пробка. Из последней строить дома очень дорого и проблемно. Но зато пробка для покрытия пола ценится из-за своей невысокой проводимости тепла и хороших звукоизоляционных качеств. Ниже представлены таблицы теплопроводности и прочности различных пород.

Проводимость тепла дерева

Прочность разных пород древесины

Прочность разных пород древесины

Таблица проводимости тепла бетонов

Бетон в различных его вариациях является самым распространённым строительным материалом на сегодня, хотя и не является самым «тёплым». В строительстве различают конструкционные и теплоизоляционные бетоны. Из первых возводят фундаменты и ответственные узлы зданий с последующим утеплением, из вторых строят стены. В зависимости от региона к таковым либо применяется дополнительное утепление, либо нет.

Сравнительная таблица теплоизоляционных бетонов и теплопроводности различных стеновых материалов

Сравнительная таблица теплоизоляционных бетонов и теплопроводности различных стеновых материалов

Наиболее «тёплым» и прочным считает газобетон. Хотя это не совсем так. Если сравнивать структуру пеноблоков и газобетона, можно увидеть существенные различия. У первых поры замкнутые, когда же у газосиликатов большинство их открытые, как бы «рваные». Именно поэтому в ветреную погоду неутеплённый дом из газоблоков очень холодный. Эта же причина делает подобный лёгкий бетон более подверженным к воздействиям влаги.

Какой коэффициент теплопроводности у воздушной прослойки

В строительстве зачастую используют воздушные ветронепродуваемые прослойки, которые только увеличивают проводимость тепла всего здания. Также подобные продухи необходимы для вывода влаги наружу. Особое внимание проектированию подобных прослоек уделяется в пенобетонных зданиях различного назначения. У подобных прослоек также есть свой коэффициент теплопроводности в зависимости от их толщины.

Таблица проводимости тепла воздушных прослоек

Таблица проводимости тепла воздушных прослоек

Калькулятор расчёта толщины стены по теплопроводности

На практике подобные данные применяют часто и не только профессиональными проектировщиками. Нет ни одного закона, запрещающего самостоятельно создавать проект своего будущего дома. Главное, чтобы тот соответствовал всем нормативам и СНиПам. Чтобы рассчитать теплопроводность стены, можно воспользоваться специальным калькулятором. Подобное «чудо прогресса» можно как установить к себе на компьютер в качестве приложения, так и воспользоваться услугой онлайн.

Окно расчёта калькулятора

Окно расчёта калькулятора

В нём нет премудростей. Просто выбираешь необходимые данные и получаешь готовый результат.

Расчёт толщины стен с использованием глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе

Расчёт толщины стен с использованием глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе

Существуют и более сложные калькуляторы расчёта, где учитываются все слои стен, пример подобного расчётного «механизма» показан на фото ниже.

Расчёт проводимости тепла всех прослоек стен

Расчёт проводимости тепла всех прослоек стен

Конечно, теплоэффективность будущего здания – это вопрос, требующий пристального внимания. Ведь от него зависит, насколько тепло будет в доме и насколько экономно будет его отапливать. Для каждого климатического региона существуют свои нормы коэффициентов теплопроводности ограждающих конструкций. Можно рассчитать самостоятельно теплоэффективность, но если возникают проблемы, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Пять видов утеплителей для частного дома: какой выбрать

На рынке стройматериалов огромный выбор утеплителей, и не всегда понятно, какой лучше выбрать при строительстве дома. Какой материал дольше всех удерживает тепло в доме? Какой самый безопасный? Какой утеплитель подойдёт для стен дома, а какой для фундамента? Сейчас разберёмся.

По каким критериям выбрать утеплитель

Чтобы не ошибиться с видом утеплителя, учитывайте следующие характеристики:

  • Теплопроводность. Это способность материала пропускать тепловую энергию. Чем меньше теплопроводность утеплителя, тем дольше тепло будет удерживаться в доме.
  • Паропроницаемость. Проживая в доме, мы дышим, готовим еду, принимаем душ. Из-за этого в помещениях образуются влажные испарения, которые могут попасть в утеплитель. При этом важно, чтобы они в нём не задерживались. В противном случае утеплитель отсыреет и потеряет свои теплоизоляционные свойства. Таким образом, чем выше паропроницаемость утеплителя, тем лучше.
  • Гигроскопичность. Это способность материала впитывать влагу из воздуха. Её обозначают в процентах от массы или объёма сухого утеплителя. Чем меньше показатель гигроскопичности, тем дольше утеплитель будет сохранять свои теплоизоляционные свойства.
  • Прочность. Это способность материала не разрушаться под воздействием нагрузки. Бывает прочность на сжатие и на изгиб. Низкая прочность на изгиб может привести к тому, что при монтаже утеплитель будет ломаться или крошиться. Низкая прочность на сжатие будет причиной того, что после установки утеплитель уменьшится в толщине и будет хуже удерживать тепло.
  • Класс горючести. Есть 6 классов горючести строительных материалов:

✓ НГ — негорючие материалы.

✓ Г1 — слабогорючие материалы. Это материалы, которые горят только при непосредственном воздействии огня.

✓ Г2 — умеренногорючие материалы. Они горят самостоятельно в течение 30 секунд.

✓ Г3 — нормальногорючие материалы. Они горят в течение 5 минут.

✓ Г4 — сильногорючие материалы, которые горят дольше 5 минут.

На рынке много утеплителей, которые обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, но при этом обладают классами горючести Г3 и Г4. Никто не запретит вам их использовать, но всегда учитывайте возможные риски. Помните: чем меньше класс горючести утеплителя, тем лучше.

  • Биостойкость. Это устойчивость утеплителя к появлению в нём плесени, грибков, а также к воздействию насекомых и грызунов.
  • Токсичность. Это наличие в утеплителе вредных химикатов. Он не должен выделять ядовитые вещества и вредить здоровью жильцов дома.

Исходя из вышеперечисленных параметров, мы дадим характеристику утеплителям, выделим их преимущества и недостатки, а также подскажем, какой же лучше.

Существует много видов утеплителей для частного дома, и мы рассмотрим наиболее распространённые из них.

Пенополистирол

Пенополистирол (ППС) представляет собой твёрдую пену, которая состоит из пузырьков воздуха, заключённых в оболочки из полистирола. При этом соотношение следующее: 98% воздуха и 2% полистирола. Ещё в такой вид утеплителя добавляют модификаторы, например, антипирены — вещества, которые повышают пожаробезопасность ППС.

Плиты пенополистирола

Преимущества утеплителя из пенополистирола

  • Низкая теплопроводность. Благодаря пузырькам воздуха, из которых состоит пенополистирол, он отлично удерживает тепло в помещении. Его теплопроводность варьируется от 0,037 до 0,042 Вт/(м·К), и этот показатель чуть лучше, чем у минеральной ваты (0,045 Вт/(м·К)). При этом стоит учитывать: чем плотнее полистирол, тем хуже он удерживает тепловую энергию.
  • Низкая гигроскопичность. ППС плохо впитывает влагу. Если его погрузить в воду, то он намокнет всего на 4%. Это значит, что если пенополистирол будет взаимодействовать с влажным воздухом, то он не потеряет свои теплоизоляционные свойства.
  • Хорошая биостойкость. Пенополистирол искусственного происхождения, а это значит, что в нём не появятся плесень и грибки. Но ППС уязвим к воздействию грызунов. Да, они не едят такой утеплитель, из-за низкой воздухопроницаемости не разводят там потомство, но если ППС будет преградой на пути к пище, то мыши легко его прогрызут.

Недостатки пенополистирола

  • Низкая паропроницаемость. Она варьируется от 0,019 до 0,015 мг/(м·ч·Па). Для сравнения: паропроницаемость кирпича — 0,11 мг/(м·ч·Па). Таким образом, кирпичная стена «дышит» лучше, чем плиты из пенополистирола. Если утеплить помещение таким материалом, то влажные испарения не будут выходить из помещения и могут стать причиной сырости и неприятного запаха.
  • Низкая прочность. Пенополистирол легко повредить при монтаже. Его показатель прочности на сжатие — от 0,05 до 0,1 МПа, на изгиб — от 0,07 до 0,1 МПа. Да, можно подобрать более плотный, а значит, прочный материал, но мы помним, что чем плотнее ППС, тем хуже он удерживает тепло в доме.
  • Низкая пожаробезопасность. Пенополистирол отличается достаточно высоким классом горючести — Г3. Кроме того, он легко воспламеняется, быстро горит, выделяет много дыма и токсичных веществ. Пенополистирол с антипиренами в составе труднее воспламеняется, но горит так же, как и материал без огнезащиты.
  • Токсичность. Дело в том, что при температуре 25 ℃ пенополистирол начинает выделять стирол. Это ядовитое вещество, которое способно накапливаться в организме человека и наносить вред его здоровью. Когда утеплитель нагревается ещё больше, выделение стирола тоже увеличивается, поэтому ППС не рекомендуют использовать для теплоизоляции кухни или бани. Кроме стирола в ППС содержатся такие вредные вещества, как бензол, толуол, этилбензол, ацетофенон, формальдегид, метиловый спирт.

Все перечисленные показатели утеплителя из пенополистирола приведены в таблице:

Характеристика Показатель
Теплопроводность, Вт/(м·К) 0,037–0,042
Паропроницаемость,
мг/(м·ч·Па)
0,019–0,015
Гигроскопичность, % 4
Прочность, МПа на сжатие — 0,05–0,1
на изгиб — 0,07–0,1
Класс горючести Г3
Биостойкость Высокая
Токсичность Умеренная

Пенополистирол — это достаточно популярный утеплитель. Спрос на него связан с его относительно низкой ценой и малым весом. Но при этом всегда помните, что такой утеплитель достаточно горючий и при повышении температуры выделяет ядовитые вещества.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) — это утеплитель, который представляет собой гладкий пластик, внутри которого расположены замкнутые ячейки, заполненные воздухом. Такой утеплитель производят методом экструзии: гранулы полистирола смешивают с пенообразователями, а затем выдавливают из экструдера.

Плиты экструдированного пенополистирола

Плиты экструдированного пенополистирола

Преимущества ЭППС

  • Низкая теплопроводность. Среди других утеплителей у экструдированного пенополистирола она одна из самый низких — 0,029 Вт/(м·К).
  • Высокая прочность. По сравнению с обычным пенополистиролом, ЭППС более прочный. Его прочность на сжатие — 0,25–0,5 МПа, а на изгиб — 0,4–1 МПа. Это связано с тем, что экструдированный пенополистирол обладает однородной структурой, и его ячейки плотно связаны друг с другом.
  • Гигроскопичность. Она в 10 раз меньше, чем у ППС и равняется 0,4%. Такой низкий показатель обеспечивает закрытая структура ячеек. Благодаря влагостойкости, экструдированный пенополистирол часто используют в качестве утеплителя для фундаментов и цокольных этажей.
  • Биостойкость. На плитах экструдированного пенополистирола не появляются плесень и грибки, но грызуны могут делать в них отверстия.

Недостатки ЭППС

  • Низкая паропроницаемость. Экструдированный пенополистирол отличается практически нулевой паропроницаемостью, которая варьируется от 0,007 до 0,008 мг/(м·ч·Па). Поэтому помещения, утеплённые ЭППС, нуждаются в качественной вентиляции, иначе возникнет эффект парника, и на стенах появится сырость и плесень.
  • Класс горючести. ЭППС относится к сильногорючим материалам (Г4), но в его состав часто добавляют антипирены, благодаря которым класс горючести снижается до Г3 (нормальногорючий материал).
  • Токсичность. При нагревании материала до 25 ℃ ЭППС выделяет стирол и другие вещества, которые со временем могут нанести вред здоровью человека.

Главные показатели утеплителя из экструдированного полистирола указаны в таблице:

Характеристика Показатель
Теплопроводность, Вт/(м·К) 0,029
Паропроницаемость,
мг/(м·ч·Па)
0,007–0,008
Гигроскопичность, % 0,4
Прочность, МПа на сжатие — 0,25–0,5
на изгиб — 0,4–1
Класс горючести Г3–Г4
Биостойкость Высокая
Токсичность Умеренная

Если хотите утеплить фундамент, то хорошим вариантом будет ЭППС: он не впитывает влагу и обладает хорошей прочностью. Но при этом учитывайте высокую горючесть этого материала.

Пенополиуретан

Пенополиуретан (ППУ) — это утеплитель, который состоит из двух компонентов: полиола (многоатомного спирта) и полиизоционата (гидроксильной смолы). При смешивании эти вещества вступают в реакцию, в результате чего образуется вспененный материал с закрытыми ячейками, который внешне напоминает строительную пену. При напылении на поверхность пена затвердевает и обеспечивает её теплоизоляцию. ППУ чаще всего приобретают в заранее заправленных баллонах.

Кровля, утеплённая пенополиуретаном

Кровля, утеплённая пенополиуретаном

Преимущества пенополиуретана

  • Низкая теплопроводность. Теплопроводность ППУ равняется 0,028 Вт/(м·К). Это один из лучших показателей среди утеплителей. Стоит отметить, что пенополиуретан при нанесении заполняет даже самые маленькие щели, что обеспечивает надёжную теплоизоляцию дома. Также у него отсутствуют швы, а значит, и потенциальные мостики холода.
  • Низкая гигроскопичность. Она равняется 1–2 %. Благодаря этому влажность в помещении и погода на улице не влияют на теплоизоляционные свойства ППУ.
  • Высокая прочность. По показателям прочности пенополиуретан близок к пенобетону, но проблема в том, что его могут разрушить солнечные лучи. Под воздействием ультрафиолета такой утеплитель становится хрупким, ломким и может терять до 1 мм толщины в год.
  • Хорошая биостойкость. В пенополиуретане не заводятся грибки и плесень. Что касается мышей, то они такой утеплитель не едят, прогрызают его с большим трудом, а вот жить и разводить потомство в нём не будут. Это связано с тем, что в такой утеплитель почти не поступает воздух.
  • Низкая токсичность. ППУ может выделять ядовитые вещества, но только в момент его напыления. При самостоятельном утеплении следует надеть специальный защитный костюм и маску с подачей чистого воздуха. Когда утеплитель затвердевает, он становится совершенно безопасным.

К преимуществам утеплителя из пенополиуретана также можно отнести то, что его можно наносить на самые сложные по геометрии поверхности. Он отлично прилипает к любым материалам: к бетону, кирпичу, дереву и металлу.

Недостатки пенополиуретана

  • Низкая паропроницаемость. ППУ почти не пропускает пар, из-за чего дом может превратиться в «термос», в котором будет накапливаться влажность и плесень. Чтобы этого не произошло, особое внимание уделите вентиляции.
  • Горючесть. Такой утеплитель относится к нормальногорючим материалам (Г3).

Сводная таблица с показателями утеплителя из пенополиуретана:

Характеристика Показатель
Теплопроводность, Вт/(м·К) 0,019–0,035
Паропроницаемость,
мг/(м·ч·Па)
0,02–0,05
Гигроскопичность, % 1–2 %
Прочность, МПа на сжатие — 0,18
на изгиб — 0,59
Класс горючести Г3
Биостойкость Высокая
Токсичность Низкая

Благодаря отличным характеристикам и лёгкому весу, утеплитель из пенополиуретана используют для всех элементов дома: стен, кровли, потолков, полов и вентилируемых фасадов. Недостатки такого утеплителя — это его горючесть и низкая паропроницаемость. Этим страдают все вышеописанные теплоизоляционные материалы.

Каменная вата

Другое название такого утеплителя — базальтовая вата. Это связано с тем, что сырьём для этого теплоизоляционного материала служат горные породы, в частности, базальт. Его плавят в специальной печи, а из полученной массы вытягивают волокна. Их соединяют связующими компонентами в материал нужной консистенции и формы. Затем спрессованные волокна помещают в камеру полимеризации, где при температуре 200 °С они затвердевают, а уже потом их нарезают на рулоны или плиты.

Каменная вата

Плиты каменной ваты

Каменная вата обладает следующими преимуществами:

  • Низкая теплопроводность. Она варьируется от 0,035 до 0,042 Вт/(м·К). Дело в том, что каменная вата состоит из хаотически расположенных волокон, между которыми есть воздушные прослойки. Благодаря им тепловая энергия задерживается в утеплителе, а в доме поддерживается комфортный микроклимат.
  • Высокая паропроницаемость. Благодаря ей влага, содержащаяся в воздухе, без проблем просачивается через теплоизоляционный материал, и в доме не появляются сырость и плесень. Паропроницаемость утеплителя из каменной ваты — 0,25–0,35 мг/(м·ч·Па).
  • Низкая гигроскопичность. Мы уже знаем, что сырой утеплитель — плохой утеплитель. Но каменная вата не боится влаги: её гигроскопичность — всего 0,095 %.
  • Высокая прочность. Благодаря хаотично расположенным волокнам, каменная вата обладает высокой прочностью. Прочность на сжатие — 0,08 МПа, на изгиб — 0,15 МПа.
  • Негорючесть. Само название каменной ваты указывает на то, что она не горит. Разве что плавится при температуре 750 °С. Также она не выделяет ядовитых веществ и может служить преградой на пути открытого огня.
  • Высокая биостойкость. Каменная вата непривлекательна для бактерий, плесени, насекомых и грызунов.
  • Нетоксичность. Каменная вата не содержит вредных веществ, опасных для здоровья человека.

Основные характеристики утеплителя из каменной ваты представлены в таблице:

Характеристика Показатель
Теплопроводность, Вт/(м·К) 0,035–0,042
Паропроницаемость,
мг/(м·ч·Па)
0,25–0,35
Гигроскопичность, % 0,095
Прочность, МПа на сжатие — 0,08
на изгиб — 0,15
Класс горючести НГ
Биостойкость Высокая
Токсичность —

У каменной ваты нет недостатков: она отлично удерживает тепло, пропускает пар, не впитывает влагу и совершенно не горит. Это оптимальный вариант для теплоизоляции дома.

От плотности каменной ваты зависит то, какой утеплитель лучше выбрать для стен, кровли или фасада:

  • Материал плотностью до 35 кг/м3 подходит для утепления кровли.
  • Плиты плотностью от 35 до 75 кг/м3 применяют для внутренних стен, перегородок, пола и потолка.
  • Каменную вату плотностью от 75 до 125 кг/м3 используют для устройства вентилируемого фасада.

Утеплитель на основе расплава кварца

Это теплоизоляционный материал, который изготавливают из кварцевого песка, стекла, известняка и доломита. Эти компоненты плавят в печи и затем вытягивают в длинные тонкие волокна. Затем их соединяют между собой полимерами и нарезают на маты или рулоны. До сих пор у всех на слуху старое название такого утеплителя — стекловата. В настоящее время его не используют, так как современные материалы изготавливают по новым технологиям и в качестве основы берут расплав кварца.

Рулон утеплителя на основе кварца

Рулон утеплителя на основе расплава кварца

Преимущества кварцевой ваты

  • Низкая теплопроводность. Она почти такая же, как и у каменной ваты — 0,038–0,046 Вт/(м·К).
  • Высокая паропроницаемость. Она выше, чем у каменной ваты — 0,5–0,54 мг/(м·ч·Па). Благодаря этому в помещении поддерживается комфортный микроклимат.
  • Низкая гигроскопичность. Она равняется 1,7 %. Этот показатель выше, чем у каменной ваты, но ниже, чем у пенополистирола.
  • Высокая прочность. Можно смело сгибать и растягивать плиты и рулоны при монтаже — заломов не останется.
  • Высокая биостойкость. Кварцевая вата не боится плесени и других микроорганизмов. Из-за стеклянных частиц в её составе этот материал непривлекателен и для грызунов.
  • Класс горючести. Утеплитель на основе кварца относится к негорючим материалам. При этом он не выделяет ядовитых веществ, но спекается при температуре 450 °С.
  • Нетоксичность. В состав кварцевой ваты не входят ядовитые вещества.

Все показатели такого вида утеплителя есть в таблице:

Характеристика Показатель
Теплопроводность, Вт/(м·К) 0,038–0,046
Паропроницаемость,
мг/(м·ч·Па)
0,5–0,54
Гигроскопичность, % 1,7
Прочность, МПа На растяжение: 1,3–1,9
Класс горючести НГ
Биостойкость Высокая
Токсичность —

То, какой утеплитель из кварцевой ваты лучше использовать для той или иной части дома, зависит от его плотности. Рулонами лучше утеплять горизонтальные поверхности: пол, потолок, перекрытия. Более плотные и твёрдые плиты подойдут для утепления стен, фасадов и перегородок.

Подведём итоги

Чтобы понять, какой утеплитель выбрать для вашего дома, воспользуйтесь таблицей.

ППС ЭППС ППУ Каменная вата Утеплитель на основе расплава кварца
Теплопроводность,
Вт/(м·К)
0,037–0,042 0,029 0,019–0,035 0,035–0,042 0,038–0,046
Паропроницаемость,
мг/(м·ч·Па)
0,019–0,015 0,007–0,008 0,02–0,05 0,25–0,35 0,5–0,54
Гигроскопичность, % 4 0,4 1–2 0,095 1,7
Прочность, МПа на сжатие: 0,05–0,1
на изгиб: 0,07–0,1
на сжатие: 0,25–0,5
на изгиб: 0,4–1
на сжатие: 0,18
на изгиб: 0,59
на сжатие: 0,08
на изгиб: 0,15
на растяжение: 1,3–1,9
Класс горючести Г3 Г3–Г4 Г3 НГ НГ
Биостойкость Высокая Высокая Высокая Высокая Высокая
Токсичность Умеренная Умеренная Низкая — —

В зависимости от места утепления, лучше использовать следующие теплоизоляционные материалы:

Что такое теплоизоляционные материалы: сравнительные характеристики теплопроводности

SIP-панели обрез

Теплоизоляционный материал — это продукция, которую применяют для теплоизоляции зданий, сооружений и оборудования. В специализированных магазинах изоляторы представлены в широком ассортименте. При выборе теплоизоляции важно знать информацию о качествах материала.

Утеплители бывают бытового и промышленного типа. Имеют различия по форме выпуска, по происхождению, типу сырья. А также имеют отличительные особенности по своим характеристикам. К характеристикам теплоизоляции относится гигроскопичность.

Анализ гигроскопичности теплоизоляции

Все теплоизоляционные материалы обладают общим минусом. У них есть способность впитывать влагу из воздуха. Эта способность называется гигроскопичностью теплоизоляции. Такой недостаток необходимо ликвидировать, чтобы эффективность утеплителя оставалась на высоком уровне. Гигроскопичность измеряется процентным соотношением массы поглощенной влаги к массе веса материала.

Наименование продукта Водопоглощение,% от массы
Минвата 1.5
Пенопласт 3
Эковата 1
Пеноизол 18

Из данной таблицы видно, что у пеноизола высокий процент поглощения влаги. Но при этом пеноизол способен равномерно распределять и выводить воду. А это значит, что он не теряет своих свойств. Минеральная вата, напротив, имеет низкий процент гигроскопичности. Но если влага попадет в ее волокна, то удерживается внутри. Коэффициент теплопроводности понижается.

Таблица теплопроводности материалов и утеплителей

Теплопроводность основное свойство теплоизоляции. Это качество материала передавать тепло. Обозначается коэффициент теплопроводности символом «лямбда». Если данный коэффициент имеет низкое значение, эффективность утеплителя возрастает.

Для поддержания в помещении комфортного климата, показатели теплопроводности рассчитаны для каждого региона.

Теплопроводность утеплителей таблица

Наименование материала Коэффициент теплопроводности Вт/(м·°C)
В сухом состоянии При нормальной влажности При повышенной влажности
Каменная минеральная вата 25-50 кг/м3 0.036 0.042 0.045
Каменная минеральная вата 40-60 кг/м3 0.035 0.041 0.044
Каменная минеральная вата 80-125 кг/м3 0.036 0.042 0.045
Каменная минеральная вата 140-175 кг/м3 0.037 0.043 0.0456
Каменная минеральная вата 180 кг/м3 0.038 0.045 0.048
Стекловата 15 кг/м3 0.046 0.049 0.055
Стекловата 17 кг/м3 0.044 0.047 0.053
Стекловата 20 кг/м3 0.04 0.043 0.048
Стекловата 30 кг/м3 0.04 0.042 0.046
Стекловата 35 кг/м3 0.039 0.041 0.046
Стекловата 45 кг/м3 0.039 0.041 0.045
Стекловата 60 кг/м3 0.038 0.04 0.045
Стекловата 75 кг/м3 0.04 0.042 0.047
Стекловата 85 кг/м3 0.044 0.046 0.05
Пенополистирол (пенопласт, ППС) 0,036-0,041 0,038-0,044 0,044-0,050
Экструдированный пенополистирол (ЭППС, XPS) 0.029 0.03 0.031
Пенобетон, газобетон на цементном растворе, 600 кг/м3 0.14 0.22 0.26
Пенобетон, газобетон на цементном растворе, 400 кг/м3 0.11 0.14 0.15
Пенобетон, газобетон на известковом растворе, 600 кг/м3 0.15 0.28 0.34
Пенобетон, газобетон на известковом растворе, 400 кг/м3 0.13 0.22 0.28
Пеностекло, крошка, 100 — 150 кг/м3 0,043-0,06
Пеностекло, крошка, 151 — 200 кг/м3 0,06-0,063
Пеностекло, крошка, 201 — 250 кг/м3 0,066-0,073
Пеностекло, крошка, 251 — 400 кг/м3 0,085-0,1
Пеноблок 100 — 120 кг/м3 0,043-0,045
Пеноблок 121- 170 кг/м3 0,05-0,062
Пеноблок 171 — 220 кг/м3 0,057-0,063
Пеноблок 221 — 270 кг/м3 0.073
Эковата 0,037-0,042
Пенополиуретан (ППУ) 40 кг/м3 0.029 0.031 0.05
Пенополиуретан (ППУ) 60 кг/м3 0.035 0.036 0.041
Пенополиуретан (ППУ) 80 кг/м3 0.041 0.042 0.04
Пенополиэтилен сшитый 0,031-0,038
Вакуум 0
Воздух +27°C. 1 атм 0.026
Ксенон 0.0057
Аргон 0.0177
Аэрогель (Aspen aerogels) 0,014-0,021
Шлаковата 0.05
Вермикулит 0,064-0,074
Вспененный каучук 0.033
Пробка листы 220 кг/м3 0.035
Пробка листы 260 кг/м3 0.05
Базальтовые маты, холсты 0,03-0,04
Пакля 0.05
Перлит, 200 кг/м3 0.05
Перлит вспученный, 100 кг/м3 0.06
Плиты льняные изоляционные, 250 кг/м3 0.054
Полистирол бетон, 150-500 кг/м3 0,052-0,145
Пробка гранулированная, 45 кг/м3 0.038
Пробка минеральная на битумной основе, 270-350 кг/м3 0,076-0,096
Пробковое покрытие для пола, 540 кг/м3 0.078
Пробка техническая, 50 кг/м3 0.037

В таблице приведены показатели нормативных документов.

Так как материалы разных производителей отличаются по характеристикам, необходимо обращать на это внимание при покупке.

Теплопроводность зависит от толщины строительных материалов. Чем тоньше продукция, тем меньше теплоизоляции потребуется, чтобы осуществить монтаж.

Сравнение теплопроводности строительных материалов по толщине

Таблица

Сравнение утеплителей по виду и свойствам

Минеральная вата имеет низкую теплопроводность. Это качество дает данному материалу преимущество перед большинством современных утеплителей. Компания “ТехноНиколь” предлагает разнообразный ассортимент минваты для теплоизоляции и отделки помещений.

Плиты «Роклайт»

Роклайт это теплоизоляционные плиты из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного покрытия. Этот вид плит применяется в частном домостроении. Идеально подходит для теплоизоляции кровель и других конструкций. Является одним из лучших теплоизоляционных материалов.

Основные плюсы «Роклайт»

  1. Правильно выбранный утеплитель способен очень долго прослужить в эксплуатации.
  2. Простой монтаж (монтаж теплоизоляции с плитами Роклайт очень удобно осуществлять за счет легкого веса. Плиты выпускаются в пачках, листы размером 1200*60*50мм. Их удобно устанавливать в каркасы, комбинировать между собой и использовать для утепления в несколько слоев)
  3. Пожаробезопасность (негорючий материал)
  4. Отсутствие влияние влаги на плиты (вата практически не впитывает влагу)
  5. Хорошие показатели теплоизоляционных свойств (минеральная вата, из которой изготовлены плиты прекрасно оказывает сопротивление холоду. Теплопроводность соответствует холодному климату и составляет 0,036 Вт/м.

Плиты «Техноблок»

Изолятор в виде плит из минеральной ваты. Материал средней плотности от 40 до 50 кг/м3. Поэтому этот вид не выдерживает высоких нагрузок и применяется в строительстве малоэтажный зданий. Применяется в отделке фасадов домов, под сайдинг. Можно использовать утеплитель укладывая его в два слоя.

Достоинства «Техноблок»:

  • Звукопоглощение (за счет плит снижается проникновение шума)
  • Паропроницаемость(циркуляция воздуха)
  • Влагостойкость
  • Длительный срок службы (производитель предоставляет гарантию до 80 лет)
  • Низкая теплопроводность. Составляет не более 0,034 Вт/м.
  • Благодаря высоким теплоизоляционным свойствам изолятор сохраняет комфортный микроклимат в жилых помещениях, что позволяет экономить на расходах за отопление.

«Техноруф»

Негорючие плиты из каменной ваты, для создания теплоизоляционного слоя.Изделия «Техноруф» устойчивы к деформации, поэтому прекрасно сохраняют свои качества. Плиты устойчивы к воздействию влаги, поэтому предотвращает появление сырости внутри помещения.

Назначение:

  1. Стена
  2. Пол
  3. Мансарды
  4. Чердачные перекрытия

Изделия сформированы из тесно переплетенных тонких волокон ваты происхождения. Имеют высокий уровень звукоизоляции, что способствует снижению воздушного и ударного уровня шума.

Качество:

  1. Долговечность (плиты состоят из вертикальных и горизонтальных волокон, что делает их прочными и увеличивает срок службы)
  2. Устойчивость утеплителя к возгоранию (плиты из негорючего материала, благодаря этому их можно использовать в помещениях любого назначения)
  3. Небольшой вес плит (это качество позволяет производить монтаж быстро и на любой поверхности).
  4. Низкая теплопроводность 0,041 Вт/м

«Техновент»

«Техновент» – утеплители нового поколения на основе минеральной базальтовой ваты.

В ассортименте 3 линейки материала:

  1. «Стандарт»;
  2. «Оптима»;
  3. «Проф».

Различие этих материалов состоит:

  • твердость материала;
  • плотность.

Все три разновидности материла предназначаются для утепления вентилируемых фасадных конструкций, причем оптимизированы для создания однослойной защитной теплоизоляции.

Высокие показатели по:

  • несгораемости;
  • экологической чистоте;
  • легкости монтажа.

«Технофлор»

«Технофлор» это материал, который предназначен для тепловой и звуковой изоляции пола. Панель из жесткой минеральной ваты используются для поверхностей, испытывающих большие нагрузки. Энергосберегающий материал, который не подвергается перепадам температурного режима. Обеспечивает изоляцию звука на 100%.

Огнестойкий, не гниет и не поддается негативным воздействиям окружающей среды. Незаменим для утепления полов спортивного типа, на который оказывается весовая механическая нагрузка. Используется для утепление полов плавающего типа, для теплого пола с методом укладки ваты на грунт либо с монтажом ваты на бетонное основание.

Продукт «Технофлор» производится в листах размерами: 1000х500х40мм и 1200х600х200мм. Сроки эксплуатации данного продукта из серии «ТехноНиколь», достигает 80 лет.

«Техноакустик»

Экологически чистый материал, предназначенный для использования в качестве звукоизоляции:

  • используется для внутренних и наружных работ;
  • для поглощения шума;
  • каркасных перегородок;
  • подвесных потолков;
  • перекрытий.

Обладает способностью удерживать и поглощать шумы до 60 дБ. В связи с этим обеспечивает высокий уровень акустической защиты стен.

«Теплоролл»

«Теплоролл» — это рулонная теплоизоляция нового поколения. Выпускается в виде матов. Маты обладают высокой прочностью. Обеспечивают высокие теплоизоляционные и звукоизоляционные качества. Используется в утеплении и изоляции кровли, перегородок и перекрытий. Широко используется в строительстве частных домов.

Особенности:

  • материал не горит и не гниет;
  • имеет низкий уровень теплопроводности;
  • устойчив к образованию плесени и грибка, не разрушается при высокой влажности;
  • не подвергается разрушению;
  • не токсичен и абсолютно безопасен для человеческого здоровья.

Теплоизоляция имеет хороший уровень заглушки шумов. Удобна в монтаже за счет небольшой длины.

«Техно Т»

Это жесткие плиты из каменной ваты, которые используют в гражданском и промышленном строительстве для тепловой термоизоляции. За счет этого этот материал имеет ограничения в использовании. Выдерживает широкий диапазон температур от −180 С до +750 С.

Это является особенностью материала и главным отличием от обычной строительной изоляции. Позволяет осуществлять монтаж тепловой изоляции воздуховодов, газоходов, промышленных печей.

Плиты могут выпускаться обработанные алюминиевой фольгой или стеклохолстом с одной стороны. Фольгированная изоляция дает ряд преимуществ. Фольгированное покрытие утеплителя не позволяет влаге попасть под покрытие, тем самым обеспечивает проникновение влаги. Фольга не пропускает холодный воздух и не выпускает тепло. Благодаря высокому коэффициенту теплообмена выдерживает перепады температур. Способна отражать ультрафиолетовые лучи.

У какого материала самая низкая теплопроводность

Теплопроводность — это процесс переноса энергии от теплой части материала к холодной частицами этого материала (т.е. молекулами). Надо помнить, что это только один из «источников» потерь тепла: хотя, например, вакуум имеет нулевую теплопроводность, энергия может передаваться излучением.

Основные значения коэффициентов теплопроводности я взял из СНиП II-3-79* (приложение 2) и из СП 50.13330.2012 СНиП 23-02-2003. Таблицу я дополнил значениями теплопроводности, которые взял с сайтов производителей строительных материалов (например, для ККБ, пеностекла и других).

Теплопроводность некоторых (но не всех) строительных материалов может значительно меняться в зависимости от их влажности. Первое значение в таблице — это значение для сухого состояния. Второе и третье значения — это значения теплопроводности для условий эксплуатации А и Б согласно приложению С СП 50.13330.2012. Условия эксплуатации зависят от климата региона и влажности в помещении. Проще говоря А — это обычная «средняя» эксплуатация, а Б — это влажные условия.

Материал Коэффициент теплопроводности,
Вт/(м·°C)
В сухом состоянии Условия А («обычные») Условия Б («влажные»)
Пенополистирол (ППС) 0,036 — 0,041 0,038 — 0,044 0,044 — 0,050
Пенополистирол экструдированный (ЭППС, XPS) 0,029 0,030 0,031
Войлок шерстяной 0,045
Цементно-песчаный раствор (ЦПР) 0,58 0,76 0,93
Известково-песчаный раствор 0,47 0,7 0,81
Гипсовая штукатурка обычная 0,25
Минеральная вата каменная, 180 кг/м 3 0,038 0,045 0,048
Минеральная вата каменная, 140-175 кг/м 3 0,037 0,043 0,046
Минеральная вата каменная, 80-125 кг/м 3 0,036 0,042 0,045
Минеральная вата каменная, 40-60 кг/м 3 0,035 0,041 0,044
Минеральная вата каменная, 25-50 кг/м 3 0,036 0,042 0,045
Минеральная вата стеклянная, 85 кг/м 3 0,044 0,046 0,05
Минеральная вата стеклянная, 75 кг/м 3 0,04 0,042 0,047
Минеральная вата стеклянная, 60 кг/м 3 0,038 0,04 0,045
Минеральная вата стеклянная, 45 кг/м 3 0,039 0,041 0,045
Минеральная вата стеклянная, 35 кг/м 3 0,039 0,041 0,046
Минеральная вата стеклянная, 30 кг/м 3 0,04 0,042 0,046
Минеральная вата стеклянная, 20 кг/м 3 0,04 0,043 0,048
Минеральная вата стеклянная, 17 кг/м 3 0,044 0,047 0,053
Минеральная вата стеклянная, 15 кг/м 3 0,046 0,049 0,055
Пенобетон и газобетон на цементном вяжущем, 1000 кг/м 3 0,29 0,38 0,43
Пенобетон и газобетон на цементном вяжущем, 800 кг/м 3 0,21 0,33 0,37
Пенобетон и газобетон на цементном вяжущем, 600 кг/м 3 0,14 0,22 0,26
Пенобетон и газобетон на цементном вяжущем, 400 кг/м 3 0,11 0,14 0,15
Пенобетон и газобетон на известняковом вяжущем, 1000 кг/м 3 0,31 0,48 0,55
Пенобетон и газобетон на известняковом вяжущем, 800 кг/м 3 0,23 0,39 0,45
Пенобетон и газобетон на известняковом вяжущем, 600 кг/м 3 0,15 0,28 0,34
Пенобетон и газобетон на известняковом вяжущем, 400 кг/м 3 0,13 0,22 0,28
Сосна, ель поперек волокон 0,09 0,14 0,18
Сосна, ель вдоль волокон 0,18 0,29 0,35
Дуб поперек волокон 0,10 0,18 0,23
Дуб вдоль волокон 0,23 0,35 0,41
Медь 382 — 390
Алюминий 202 — 236
Латунь 97 — 111
Железо 92
Олово 67
Сталь 47
Стекло оконное 0,76
Свежий снег 0,10 — 0,15
Вода жидкая 0,56
Воздух (+27 °C, 1 атм) 0,026
Вакуум 0
Аргон 0,0177
Ксенон 0,0057
Арболит (подробнее здесь) 0,07 — 0,17
Пробковое дерево 0,035
Железобетон плотностью 2500 кг/м 3 1,69 1,92 2,04
Бетон (на гравии или щебне) плотностью 2400 кг/м 3 1,51 1,74 1,86
Керамзитобетон плотностью 1800 кг/м 3 0,66 0,80 0,92
Керамзитобетон плотностью 1600 кг/м 3 0,58 0,67 0,79
Керамзитобетон плотностью 1400 кг/м 3 0,47 0,56 0,65
Керамзитобетон плотностью 1200 кг/м 3 0,36 0,44 0,52
Керамзитобетон плотностью 1000 кг/м 3 0,27 0,33 0,41
Керамзитобетон плотностью 800 кг/м 3 0,21 0,24 0,31
Керамзитобетон плотностью 600 кг/м 3 0,16 0,2 0,26
Керамзитобетон плотностью 500 кг/м 3 0,14 0,17 0,23
Крупноформатный керамический блок (тёплая керамика) 0,14 — 0,18
Кирпич керамический полнотелый, кладка на ЦПР 0,56 0,7 0,81
Кирпич силикатный, кладка на ЦПР 0,70 0,76 0,87
Кирпич керамический пустотелый (плотность 1400 кг/м 3 с учетом пустот), кладка на ЦПР 0,47 0,58 0,64
Кирпич керамический пустотелый (плотность 1300 кг/м 3 с учетом пустот), кладка на ЦПР 0,41 0,52 0,58
Кирпич керамический пустотелый (плотность 1000 кг/м 3 с учетом пустот), кладка на ЦПР 0,35 0,47 0,52
Кирпич силикатный, 11 пустот (плотность 1500 кг/м 3 ), кладка на ЦПР 0,64 0,7 0,81
Кирпич силикатный, 14 пустот (плотность 1400 кг/м 3 ), кладка на ЦПР 0,52 0,64 0,76
Гранит 3,49 3,49 3,49
Мрамор 2,91 2,91 2,91
Известняк, 2000 кг/м 3 0,93 1,16 1,28
Известняк, 1800 кг/м 3 0,7 0,93 1,05
Известняк, 1600 кг/м 3 0,58 0,73 0,81
Известняк, 1400 кг/м 3 0,49 0,56 0,58
Туф, 2000 кг/м 3 0,76 0,93 1,05
Туф, 1800 кг/м 3 0,56 0,7 0,81
Туф, 1600 кг/м 3 0,41 0,52 0,64
Туф, 1400 кг/м 3 0,33 0,43 0,52
Туф, 1200 кг/м 3 0,27 0,35 0,41
Туф, 1000 кг/м 3 0,21 0,24 0,29
Песок сухой строительный (ГОСТ 8736-77*), 1600 кг/м 3 0,35
Фанера клееная 0,12 0,15 0,18
ДСП, ДВП, 1000 кг/м 3 0,15 0,23 0,29
ДСП, ДВП, 800 кг/м 3 0,13 0,19 0,23
ДСП, ДВП, 600 кг/м 3 0,11 0,13 0,16
ДСП, ДВП, 400 кг/м 3 0,08 0,11 0,13
ДСП, ДВП, 200 кг/м 3 0,06 0,07 0,08
Пакля 0,05 0,06 0,07
Гипсокартон (листы гипсовые обшивочные), 1050 кг/м 3 0,15 0,34 0,36
Гипсокартон (листы гипсовые обшивочные), 800 кг/м 3 0,15 0,19 0,21
Линолеум из ПВХ на теплоизолирующей подоснове, 1800 кг/м 3 0,38 0,38 0,38
Линолеум из ПВХ на теплоизолирующей подоснове, 1600 кг/м 3 0,33 0,33 0,33
Линолеум из ПВХ на тканевой подоснове, 1800 кг/м 3 0,35 0,35 0,35
Линолеум из ПВХ на тканевой подоснове, 1600 кг/м 3 0,29 0,29 0,29
Линолеум из ПВХ на тканевой подоснове, 1400 кг/м 3 0,2 0,23 0,23
Эковата 0,037 — 0,042
Перлит вспученный, песок, плотность 75 кг/м 3 0,043 — 0,047
Перлит вспученный, песок, плотность 100 кг/м 3 0,052
Перлит вспученный, песок, плотность 150 кг/м 3 0,052 — 0,058
Перлит вспученный, песок, плотность 200 кг/м 3 0,07
Пеностекло, насыпное, плотность 100 — 150 кг/м 3 0,043 — 0,06
Пеностекло, насыпное, плотность 151 — 200 кг/м 3 0,06 — 0,063
Пеностекло, насыпное, плотность 201 — 250 кг/м 3 0,066 — 0,073
Пеностекло, насыпное, плотность 251 — 400 кг/м 3 0,085 — 0,1
Пеностекло, блоки, плотность 100 — 120 кг/м 3 0,043 — 0,045
Пеностекло, блоки, плотность 121 — 170 кг/м 3 0,05 — 0,062
Пеностекло, блоки, плотность 171 — 220 кг/м 3 0,057 — 0,063
Пеностекло, блоки, плотность 221 — 270 кг/м 3 0,073
Керамзит, гравий, плотность 250 кг/м 3 0,099 — 0,1 0,11 0,12
Керамзит, гравий, плотность 300 кг/м 3 0,108 0,12 0,13
Керамзит, гравий, плотность 350 кг/м 3 0,115 — 0,12 0,125 0,14
Керамзит, гравий, плотность 400 кг/м 3 0,12 0,13 0,145
Керамзит, гравий, плотность 450 кг/м 3 0,13 0,14 0,155
Керамзит, гравий, плотность 500 кг/м 3 0,14 0,15 0,165
Керамзит, гравий, плотность 600 кг/м 3 0,14 0,17 0,19
Керамзит, гравий, плотность 800 кг/м 3 0,18
Гипсоплиты, плотность 1350 кг/м 3 0,35 0,50 0,56
Гипсоплиты, плотность 1100 кг/м 3 0,23 0,35 0,41
Перлитобетон, плотность 1200 кг/м 3 0,29 0,44 0,5
Перлитобетон, плотность 1000 кг/м 3 0,22 0,33 0,38
Перлитобетон, плотность 800 кг/м 3 0,16 0,27 0,33
Перлитобетон, плотность 600 кг/м 3 0,12 0,19 0,23
Пенополиуретан (ППУ), плотность 80 кг/м 3 0,041 0,042 0,05
Пенополиуретан (ППУ), плотность 60 кг/м 3 0,035 0,036 0,041
Пенополиуретан (ППУ), плотность 40 кг/м 3 0,029 0,031 0,04
Пенополиэтилен сшитый 0,031 — 0,038

Если в таблице у материала нет значений для условий А и Б, значит в СП 50.13330.2012 или на сайтах производителей нет соответствующих значений либо для этого материала это не имеет смысла.

Обратите внимание на рост теплопроводности в зависимости от условий влажности. Например, у пенобетона значительно растёт теплопроводность при росте влажности, а, например, у ППС такого не наблюдается.

Смотрите также:

Дмитрий (17.02.2015 20:09)
Алексей, спасибо! Добавлю пенополиэтилен. Посмотрел производителей, колеблется теплопроводность в пределах 0,031 — 0,038.

ПО Пенобетон Урал (14.03.2015 06:15)
Не надо использовать пенопласт для утепления стен. Мыши — раз и постепенное разрушение пеноплатста со временем — два. Тем более не стоит его использовать для утепления бань и саун.

Мария (24.04.2015 11:20)
Надеялась найти у Вас теплопроводность обоев, но увы. Это есть в справочнике Щекина Отопление, но у меня его выпросили давно и теперь не могу найти. А я, как видите, «ловлю блох». Знаю, что бумага (обои) это копейки в смысле лямбды, но все же.

Дмитрий (25.04.2015 23:53)
Мария, обои — это вообще ерунда, они никак не влияют, там же 1-3 мм, поэтому учитывать их теплопроводность не имеет особого смысла. А вот насчет паропроницаемости они работают (если, например, виниловые, т.е. считай герметичные).

Александр (03.05.2015 10:13)
Дмитрий, добрый день.
Прошу прояснить вот какой момент:
берём стандартную толщину наружной стены многоквартирного кирпичного дома в средней полосе России — 0,66 метра, делим на коэффициент теплопроводности силикатного кирпича при «обычных» условиях — 0,76, получаем сопротивление теплопередаче = 0,87. Добавляем сопротивление теплопередаче наружной и внутренней штукатурок- 0,04 и 0,13 соответственно, и получаем суммарное сопротивление 1,04, что более чем в 3 раза меньше требования СНиПа.Вопрос, я ошибся в расчётах, или требования к ИЖС и многоквартирному строительству разнятся, или действительно настолько ужесточились требования?

Дмитрий (03.05.2015 16:22)
Александр, добрый день. Всё верно вы посчитали. Новый (хотя ему уже 12 лет) СНИП значительно увеличил требования по теплозащите. Все старые дома вдруг стали «нетёплыми».

Тут еще надо не забывать, что многоквартирные дома при прочих равных по потерям тепла всё же эффективнее частных (со всех сторон другие тёплые квартиры), только некоторые стены (наружные) и окна теряют тепло. В частном же доме прибавляется фундамент и крыша.

В России принято теплопроводность в Вт/(м * градус) измерять.

На сайтах поликарбонатчиков какая-то мешанина с цифрами и понятиями, путают теплопроводность и сопротивление теплопередаче. Многие дают теплопроводность в Вт/м2*градус — это зарубежный показатель, так называемый U-value. Есть ещё R-value, аналог нашего сопротивления теплопередаче, в м2*градус/Вт измеряется. Причем это не теплопроводность, а именно сопротивление теплопередаче, т.е. производители неправильно его называют теплопроводностью.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *