Коэффициент сопротивления теплопередачи стеклопакетов. Коэффициент сопротивления теплопередаче


Коэффициент сопротивления теплопередачи стеклопакетов - таблица и определение

Чтобы зимой и летом у вас в доме всегда был оптимальный климат, вам нужно установить на окнах качественные стеклопакеты. Это позволит сэкономить потребление электрической энергии на:

  • кондиционирование;
  • отопление.

Важно учитывать все критерии выбора подходящих для вас стеклопакетов. Почему при выборе стеклопакетов нужно знать их коэффициент теплопередачи?

Если рассматривать понятие теплопередачи, то она представляет собой передачу теплоты от одной среды к другой. При этом температура в той, которая отдает тепло выше, чем во второй. Весь процесс осуществляется сквозь конструкцию между ними.

Коэффициент теплопередачи стеклопакета выражается количеством тепла ( Вт), проходящем через м2 с разницей температур в двух средах 1 градус: Ro (м2. ̊С/Вт) — это значение действует на территории Российской Федерации. Оно служит для правильной оценки теплозащитных свойств строительных конструкций.

Расчет коэффициента теплопроводности

К или коэффициент теплопроводности выражается количеством тепла в Вт, проходящим через 1 м2 ограждающей конструкции с разницей температур в обеих средах 1 градус по шкале Кельвина. А измеряется он в Вт/м2.

Теплопроводность стеклопакета показывает, насколько эффективными изоляционными свойствами он обладает. Маленькое значение k означает небольшую теплопередачу и, соответственно, незначительную потерю тепла через конструкцию. В то же самое время теплоизоляционные свойства такого стеклопакета являются достаточно высокими.

Однако упрощенный пересчет k в величину Ro (k=1/Ro) не может считаться правильным. Это связано с разницей применяемых методик измерения в РФ и других государствах. Производитель представляет потребителям показатель теплопроводности только в том случае, если продукция прошла обязательную сертификацию.

Самая высокая теплопроводность у металлов, а самая низкая у воздуха. Из этого следует, что у изделия, имеющего много воздушных камер, низкая теплопроводность. Поэтому оно оптимально для пользователей, использующих строительные конструкции.

Таблица сопротивления теплопередаче стеклопакетов

п/пЗаполнение светового проемаR0, м^(2)·°С/ВтМатериал переплетаДерево или ПВХАлюминий
1Двойное остекление в спаренных переплетах0.4
2Двойное остекление в раздельных переплетах0.44
3Тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах0.560.46
4Однокамерный стеклопакет ( два стекла ) :
обычного (с расстоянием между стекол 6 мм)0.31
с И — покрытием (с расстоянием между стекол 6 мм)0.39
обычного (с расстоянием между стекол 16 мм)0.380.34
с И — покрытием (с расстоянием между стекол 16 мм)0.560.47
5 Двухкамерный стеклопакет ( три стекла ):
oбычного (с расстоянием между стекол 8 мм)0.510.43
oбычного (с расстоянием между стекол 12 мм)0.540.45
с И — покрытием одно из трёх стекол0.680.52

*Основные ( популярные ) типы стеклопакетов выделены красным цветом.

Технические характеристики стеклопакетов

Количество камер изделия влияет на теплосопротивление стеклопакета даже, если стекла имеют одинаковую толщину. Чем больше в конструкции предусмотрено камер, тем она будет более теплосберегающей.

Последние современные конструкции отличают более высокие теплотехнические характеристики стеклопакетов. Чтобы добиться максимального значения сопротивления теплопередаче, современные компании-производители оконной индустрии заполнили камеры изделий с помощью специального наполнения инертными газами и нанесли на поверхность стекла низкоэмиссионного покрытие.

Надежные компании-производители светопрозрачных конструкций ставят коэффициент сопротивления теплопередаче стеклопакета в зависимость не только от качества самой конструкции, но и от применения особых технологических операций в процессе изготовления продукции, например, нанесения специального магнетронного, солнцезащитного и энергосберегающего покрытия на поверхность стекла, специальных технологий герметизации, заполнения междустекольного пространства инертными газами и т.п.

Перенос тепла в такой современной конструкции между стеклами происходит благодаря излучению. Эффективность сопротивления теплопередачи при этом увеличивается в 2 раза, если сравнивать данную конструкцию с обычной. Покрытие, обладающее теплоотражающими свойствами, способно намного снизить теплообмен лучей, происходящий между стеклами. Используемый для заполнения камер аргон позволяет уменьшить теплопроводность с конвекцией в прослойке между стеклами.

Дополнительно: Чем отличается энергосберегающий стеклопакет от обычного

В результате газовое наполнение вместе с низкоэмиссионным покрытием увеличивают сопротивление теплопередаче стеклопакетов на 80%, если сравнивать их с обычными стеклопакетами, которые не являются энергосберегающими.

Тенденции, наметившиеся в оконной индустрии

Стеклопакет, занимающий не менее 70% от оконной конструкции, был усовершенствован, чтобы максимально снизить теплопотери через него. Благодаря внедрению в производство новых разработок, на рынке появились селективные стекла, имеющие специальное покрытие:

  • К-стекло, характеризующееся твердым покрытием;
  • i-стекло, характеризующееся мягким покрытием.

На сегодняшний день все больше потребителей предпочитают стеклопакеты с i-стеклами, теплоизоляционные характеристики которых выше, чем у К-стекол в 1,5 раза. Если обратиться к данным статистики, то продажи стеклопакетов с нанесенными теплосберегающими покрытиями увеличилось до 70% от объема всех продаж в США, до 95% в Западной Европе, до 45% в России. А значения коэффициента сопротивления теплопередаче стеклопакетов варьируется от 0.60 до 1.15 м2 *0С\Вт.

glazingmag.ru

Миф о коэффициенте сопротивления теплопередаче

Коэффициент сопротивления теплопередаче (R-Value) – это современный миф. Это сказка, которая была навязана североамериканскому покупателю так искусно, что этот показатель получил статус краеугольного камня. Но самая печальная часть этой сказки в том, что коэффициент сопротивления теплопередаче сам по себе – почти бесполезное число.

Невозможно описать все свойства теплоизоляционного материала одним числом. Чтобы это сделать, нужно знать намного больше. Так почему же мы позволили этой небылице так прочно закрепиться? У нас нет ответа на этот вопрос. И неизвестно, есть ли он у кого-то другого? Что мы знаем определенно – это то, что миф о величине коэффициента сопротивления теплопередаче, без сомнений, работает в поддержку волокнистой теплоизоляции.

Величину коэффициента сопротивления теплопередаче теплоизоляции следует определять после того, как материал был погружен в воду или при ветре в 20 миль/ ч (30 км/ч). В каждом из этих случаев величина коэффициента сопротивления теплопередаче будет приближаться к нулю. Но подобные условия практически не влияют на сплошные изоляционные материалы. Вот почему, по нашему мнению, коэффициент сопротивления теплопередаче – бессмысленный параметр, вводящий в заблуждение, если неизвестны другие характеристики.

Существуют Нормативные документы, устанавливающие значение коэффициента сопротивления теплопередаче в 20, 30 или 40. Но незагерметизированное помещение, утепленное волокнистой изоляцией с величиной коэффициента сопротивления теплопередаче в 25, будет продуваться ветром так, как будто бы изоляции совсем нет

Скорее всего, никто никогда не стал бы покупать и небольшого земельного участка, зная только один из его размеров. Предположим, вам предлагают купить участок за $10,000, описав его числом семь. Вы бы тотчас же пожелали узнать, к чему относится это число: Семь акров? Семь квадратных футов? Семь квадратных миль? Чего? Вы бы также захотели узнать, где размещен участок: в болотистой местности, в горах, в деловой части города? Иными словами, одним числом нельзя описать ничего, в том числе и теплоизоляционный материал.

Тем не менее, существуют Нормативные документы, устанавливающие значение коэффициента сопротивления теплопередаче в 20, 30 или 40. Но незагерметизированное помещение, утепленное волокнистой изоляцией с величиной коэффициента сопротивления теплопередаче в 25, будет продуваться ветром так, как будто бы изоляции совсем нет.

Возможно, величина коэффициента сопротивления теплопередаче определяется достаточно точно, когда материал проходит лабораторные испытания. Но в лабораторных условиях нельзя даже отдаленно воспроизвести условия реального мира. Вследствие чего нам и нужно интересоваться некоторыми дополнительными параметрами материала. Нужно знать его сопротивляемость проникновению воздуха, несвязанной воды и паропроницаемость.Также нам следует требовать определять значение коэффициента сопротивления теплопередаче изоляционного материала после того, как он подвергался влиянию реальных условий.

Величина коэффициента сопротивления теплопередаче, используемая в настоящее время – это число, которое показывает способность материала противостоять потерям тепла. Его получают посредством деления сопротивления теплопередаче на единицу. То есть коэффициент сопротивления теплопередаче – это количество тепла, фактически проходящее через определенный материал.

Содержание статьи

Испытания по определению коэффициента сопротивления теплопередаче

Тест был разработан с целью получить величину, которая – как ожидалось – будет иметь важное значение и станет показательной. К сожалению, разработанная методика давала систематическую погрешностью

Метод испытаний, используемый для определения коэффициента сопротивления теплопередаче – это тест ASTM (Американского Сообщества Материалов и Испытаний; American Society for Testing and Materials). Тест был разработан с целью получить величину, которая – как ожидалось – будет иметь важное значение и станет показательной. К сожалению, разработанная методика давала систематическую погрешностью. Из-за способа испытаний тест оказывает предпочтение волокнистым теплоизоляционным материалам: стекловолокну, каменной вате и целлюлозному волокну. Очень коротко в методике упоминаются сплошные теплоизоляционные материалы, такие, как пеностекло, пробковый материал, монтажный полистирол или пенополиуретан.

В тесте никак не учитывается движение воздуха (ветер) или количество влаги (водяного пара). Другими словами, тест, проводимый для определения коэффициента сопротивления теплопередаче – это исследования в нереальных условиях. Например, коэффициент сопротивления теплопередаче стекловолокна составляет R-3,5. Такое значение имеет место при абсолютном отсутствии ветра и нулевой влажности. А отсутствие ветра и нулевую влажность трудно назвать реальными условиями. Во всех домах есть протечки воздуха, и они зачастую водопроницаемы. Водяной пар из атмосферы, из душа, при приготовлении пищи, из выдыхаемого воздуха, т.д. постоянно циркулируют в помещениях. Если помещения не вентилируются должным образом, водяной пар изнутри дома будет очень быстро вбираться изоляцией над потолком. Даже малое количество влаги вызовет значительное падение коэффициента сопротивления теплопередаче волокнистого изоляционного материала: не меньше, чем на 50%, а то и больше.

Пароизоляционный барьер

Пароизоляция действительно останавливает большую часть влаги, но не всю. Следовательно, небольшое количество влаги попадает в волокнистый изоляционный материал и оказывается пойманным в ловушку между двумя слоями пароизоляции. При колебании температуры влага там накапливается, что впоследствии становится огромной проблемой

Теплоизоляцию рекомендуется дополнять пароизоляцией, устанавливаемой с более теплой стороны. Какая из сторон стены дома более теплая? Очевидно, это зависит от того, лето сейчас или зима, и даже день или ночь. В морозы до -30° C (20° F) за окном, теплой стороной стены определенно будет внутренняя.

Иногда неопытный домовладелец или строитель устанавливают пароизоляцию по обе стороны теплоизоляции. Пароизоляция, размещенная таким образом, как правило, оказывается губительной для теплоизоляционного слоя. Пароизоляция действительно останавливает большую часть влаги, но не всю. Следовательно, небольшое количество влаги попадает в волокнистый изоляционный материал и оказывается пойманным в ловушку между двумя слоями пароизоляции. При колебании температуры влага там накапливается, что впоследствии становится огромной проблемой. Там может собраться до ведра воды, которой будет пропитано стекловолокно. Известно о целом ряде хранилищ картофеля, требующих замены теплоизоляции, поскольку изначально там была установлена теплоизоляция из стекловолокна с пароизоляционными барьерами с обеих сторон. Волокнистая изоляция должна быть вентилируема с одной стороны; по этой причине пароизоляция должна устанавливаться с той стороны, где она принесет больше пользы.

Теплопотери вследствие конвекции

Если мы преграждаем путь движению воздуха, то фактически улавливаем водяной пар. Пар конденсируется и может стать источником той влаги, которая приведет к гниению конструкций. Вода, в виде пара или уже конденсированная, значительно снижает значение коэффициента сопротивления теплопередаче изоляции

Воздух способен проникать в стены домов. Это особенно чувствуется, когда ветер дует в сторону дома. Но большинство людей, включая некоторых инженеров, не осознают, что внутри волокнистой теплоизоляции возникают существенные конвективные потоки.

В конвективный поток вовлекается большое количество воздуха, но скорость его не настолько велика, чтобы ее можно было почувствовать или даже измерить какими-либо, даже самым чувствительным, измерительным прибором. Тем не менее, воздух постоянно переносит тепло из нижней части волокнистой изоляции в ее верхнюю часть, позволяя ему улетучиваться. Если мы преграждаем путь движению воздуха, то фактически улавливаем водяной пар. Пар конденсируется и может стать источником той влаги, которая приведет к гниению конструкций. Вода, в виде пара или уже конденсированная, значительно снижает значение коэффициента сопротивления теплопередаче изоляции. Единственный способ борьбы с влагой в волокнистой изоляции – ее вентилирование. Но вентиляция означает движение воздуха, что также снижает коэффициент сопротивления теплопередаче.

Воздухопроницаемость

Через стену обычного дома проходят колоссальные потоки воздуха. Чтобы наглядно это увидеть, поднесите в ветреную погоду зажженную свечу к электрической розетке на внешней стене. Пламя будет мерцать и может даже погаснуть

Фильтрующая среда для большинства нагревательных устройств климат-контролей – это скрученное стекловолокно, такое же, которое используется для теплоизоляции. Стекловолокно используют в воздушных фильтрах потому, что оно создает меньше сопротивления потоку воздуха и более дешевое. Иначе говоря, для того, чтобы поток воздуха без труда через него проходил. Это прекрасное свойство для фильтра климат-контроля, но может ли такой материал эффективно изолировать конструкцию? Через стену обычного дома проходят колоссальные потоки воздуха. Чтобы наглядно это увидеть, поднесите в ветреную погоду зажженную свечу к электрической розетке на внешней стене. Пламя будет мерцать и может даже погаснуть.

Среднестатистический дом со всеми закрытыми дверьми и окнами пропускает в общей сложности такое количество воздуха, сколько пропускали бы распахнутые настежь двери. Даже идеально проведя работы по установке волокнистой теплоизоляции и сведя практически на нет инфильтрацию воздуха от одной стороны стены к другой, мы все-таки не сможем остановить движение воздуха в потолке и стенах в вертикальном направлении через саму теплоизоляцию.

Сплошная теплоизоляция

Большинство сплошных изоляционных материалов устанавливаются в виде плит или матов. И для большинства из них характерна одна и та же общая проблема. Они, как правило, прилегают к конструкциям не настолько плотно, чтобы предотвратить инфильтрацию воздуха

Наиболее известным видом сплошной теплоизоляции является вспененный полистирол. Другие сплошные теплоизоляционные материалы: пробка, пеностекло и полиизоцианат (полиуретан) или полиизоцианатовые маты. Последние два – это разновидности полиуретановой пены. Каждый из этих изоляционных материалов идеально подходит для многих сфер применения. Пеностекло довольно долгое время использовалось для изоляции холодных и горячих емкостей, особенно в местах выхода пара. Пробка – не менее старый резервный изоляционный материал для холодильного оборудования. EPS или вспененный полистирол, похоже, используется повсюду: от одноразовых стаканчиков и контейнеров для пищи до опоясывающей теплоизоляции фундаментов и кладки стен.

Полиуретановые маты стали уже стандартным решением для теплоизоляции крыш, особенно при проведении работ горячим способом. Их также широко используют для внешней обшивки новостроящихся домов. Коэффициент сопротивления теплопередаче полиуретанового мата, разумеется, выше, чем у любых других видов сплошной изоляции. Все из этих видов сплошной изоляции характеризуются намного более высокой производительностью, чем волокнистая теплоизоляция, вне зависимости от того, задействованы ли ветер и влага.

Если маты не наклеиваются на блочную стену, будет присутствовать инфильтрация воздуха позади него. Тогда маты становятся фактически бесполезными, поскольку воздух проходит через дренажные отверстия кладки в обход теплоизоляции и сводит на нет ее эффективность

Большинство сплошных изоляционных материалов устанавливаются в виде плит или матов. И для большинства из них характерна одна и та же общая проблема. Они, как правило, прилегают к конструкциям не настолько плотно, чтобы предотвратить инфильтрацию воздуха. И, если поднимается ветер и воздух попадает за теплоизоляцию, то уже не имеет значения, какова толщина этих матов. Такое часто бывает в конструкциях, где маты укладываются между кирпичной кладкой и блочной стеной.

Если маты не наклеиваются на блочную стену, будет присутствовать инфильтрация воздуха позади него. Тогда маты становятся фактически бесполезными, поскольку воздух проходит через дренажные отверстия кладки в обход теплоизоляции и сводит на нет ее эффективность. При установке сплошной изоляции этому вопросу должно быть уделено особое внимание. Чтобы предотвратить движение воздуха в обход теплоизоляции, швы в примыкании к конструкциям должны быть уплотнены и герметизированы.

Напыляемый пенополиуретан – единственный вид сплошного теплоизоляционного материала, который полностью защищает сам себя от инфильтрации воздуха. При надлежащем выполнении работ по монтажу сцепление напыляемой пены с поверхностью конструкции и разбухание материала обеспечивают практически полную герметизацию

Напыляемый пенополиуретан – единственный вид сплошного теплоизоляционного материала, который полностью защищает сам себя от инфильтрации воздуха. При надлежащем выполнении работ по монтажу сцепление напыляемой пены с поверхностью конструкции и разбухание материала обеспечивают практически полную герметизацию. А, по моему мнению, большинство потерь тепла в стенах дома устраняется более за счет герметизации, чем теплоизоляции.

Тепло почти не перемещается горизонтально, так, как оно это делает в вертикальном направлении. Следовательно, если дом не имеет теплоизоляции на стенах, но имеет абсолютно воздухонепроницаемое уплотнение, разница в теплопотерях будет незначительная. Однако, если не сделана теплоизоляция потолков, ситуация в корне меняется.

Напыляемый полиуретан создает наиболее эффективную преграду инфильтрации воздуха. Это – единственный материал, который, при надлежащей установке, способен заполнить угловые соединения, консольные опоры, сдвоенные стойки, фундаментные плиты, плиты перекрытия, т.д. Любой материал с наивысшим коэффициентом сопротивления теплопередаче не будет эффективен, если не создает преграду для движения воздуха.

Один с четвертью дюйм полиуретана (3 см), напыленного на стену, предотвратит больше теплопотерь, чем волокнистая теплоизоляция восьмидюймовой толщины (20 см), набитая в стены. При этом полиуретан не только обеспечивает лучшую теплоизоляцию, он также придает конструкциям дополнительную прочность.

Присоединяйтесь к нам в соц. сетях:

Возможно, Вам будет интересно

ecotermix.ru

Что такое коэффициент теплопередачи и сопротивление теплопередаче? Как эти показатели влияют на эффективность стеновой ограждающей конструкции жилого дома и ее стоимость?

Что такое коэффициент теплопередачи и сопротивление теплопередаче? Как эти  показатели влияют  на эффективность стеновой ограждающей конструкции жилого дома и ее стоимость?

Ответ: Коэффициент теплопередачи — единица, которая обозначает прохождение теплового потока мощностью 1 Вт сквозь элемент строительной конструкции площадью 1 м2 при разнице температур наружного воздуха и внутреннего в 1 Кельвин Вт/(м2К).

Сопротивление теплопередаче  - величина, обратная коэффициенту теплопередачи.

Эффективность стеновой конструкции жилого дома напрямую зависит от показателей по теплопотерям. Формула очень проста – чем меньше коэффициент теплопередачи стройматериалов и конструкции в целом и чем эта стена толще – тем лучше ее теплозащитные свойства. Кроме того, количество теряемой теплоты зависит от сопротивления теплоперадаче конвекцией и излучением у поверхности внутренней и наружной стен.   Теплопотери происходят через разные элементы ограждающих конструкций дома, но в связи с тем , что стеновые ограждающие конструкции обычно по своим площадям в разы больше других, основное тепло теряется через наружные стены. Вот почему их теплопроводность серьезно влияет на микроклимат внутри помещения. Вот почему и говорить об эффективных стеновых конструкциях без учета их показателей по теплопроводности нет смысла. Стена может быть толстая, прочная, дорогая, но не эффективная. Чем выше коэффициент теплопередачи – тем хуже теплозащита стеновой конструкции. На показатели коэффициента теплопередачи значительное влияние имеют влажность и плотность материала. Пористый материал всегда имеет более низкий коэффициент теплопередачи.

Например:

пенобетон плотность 600 – 0,14;

пенобетон плотность 800 – 0,21;

пенобетон плотность 1000 – 0,29.

Влажность повышает теплопроводность и, соответственно,  сырой материал имеет больший коэффициент теплопередачи. Вот именно поэтому любая стеновая конструкция должна быть в полной мере обеспечена защитой,  прежде всего,  от прямого попадания влаги. Даже кирпичная стена может промокнуть до потери своих теплозащитных показателей на 20-30 %.

В стеновых конструкциях в первую очередь от переувлажнения  страдает более «нежный» строительный материал – это утеплитель. Он может терять свои теплозащитные свойства не только при прямом попадании воды в конструкции, но и от конденсатной влаги, а так же влаги, которая может образовываться при конструкционных ошибках и образовании точки росы между элементами конструкции.

Таким образом, чтобы дом был теплым необходимо не только правильно выбрать стеновой  материал, но и правильно выбрать стеновую конструкцию, чтобы она была эффективной  и по возможности не очень дорогой.

sv777.ru

Сопротивление теплопередачи стеклопакетов таблица

Современные стеклопакеты представлены в широком разнообразии как на отечественном, так и на мировом рынке. Это крайне популярные приспособления, при помощи которых в доме или квартире, в каком бы состоянии не находилось жилище, всегда можно наладить внутренний климат. Высококачественные современные стеклопакеты в оконных проемах вашего дома – гарантия того, что летом вы не будете изнывать от жары, а зимой в комнатах жилища всегда будет тепло. Очевидно, что комфортная температура в комнатах напрямую влияет на настроение жильцов. Еще одним достаточно существенным достоинством стеклопакетов является то, что благодаря им появляется возможность ощутимо сэкономить на счетах за электроэнергию, сократив расходы ресурса на кондиционирование и отопление дома.

Остекление — это эффективное решение для создания комфорта в доме

Самое важное свойство

Сопротивление теплопередаче стеклопакета – это, без сомнения, наиболее существенное свойство конструкции. Как известно, система всегда стремится к достижению однородности во всех составляющих. Так, термобаланс между внешним миром и помещениями здания – это самая обыкновенная физика, справиться с которой просто невозможно. Однако, современные специалисты смогли ощутимо продлить временной промежуток, за который происходит процесс достижения термического баланса между внешней средой и помещениями здания. Существуют различные категории металлопластиковых оконных конструкций.

Количество камер напрямую влияет на теплоизоляционные свойства

За основу классификации специалисты берут так называемый коэффициент сопротивления теплопередаче стеклопакета. Его определяет количество тепла, которое в двух средах с температурной разностью ровно один градус по Кельвину проходит через один квадратный метр поверхности. Данное определение зафиксировано в соответствующем государственном стандарте и является обязательным для Российской Федерации. Благодаря вычислению данного параметра мы получаем возможность судить о теплозащитных характеристиках различных строительных объектов в целом и стеклопакетов в частности.

Какова суть данного параметра?

Вполне очевидно, что теплопроводность металлопластиковых оконных конструкций является решающим параметром, от которого напрямую зависит не только сфера применения продукта, но и его популярность на отечественном и мировом рынке. Так, данное свойство качественно иллюстрирует каковы в реальности теплоизоляционные характеристики конструкции. Так, к примеру, небольшое значение данного коэффициента означает, что объект обладает пропорционально небольшой теплопередачей. Таким образом, потеря тепла через данную конструкцию будет несущественной, а значит сам объект можно характеризовать как конструкцию с высокими теплоизоляционными параметрами.

Специалисты подсчитали стандартные коэффициенты

Между тем, нельзя считать истинно верным упрощенный перерасчет данного коэффициента. К сожалению, специалисты в Российской Федерации используют совершенно разные системы вычисления этого параметра, которые, не редко, противоречат друг другу. Кроме того, иностранные специалисты в строительной индустрии используют регламентированные их законодательством системы подсчета. Однако, если продукция прошла все этапы необходимой сертификации, то производитель открыто представляет потенциальным покупателям теплоизоляционные свойства конкретных товаров.

Для удобства сопротивление теплопередачи стеклопакетов по основным категориям стеклопакетов отображает таблица, приведенная ниже:

Таблица сопротивления теплопередачи стеклопакетов

Выбирайте изделия по классам

Конечно же, техническая терминология совершенно чужда обычным покупателям. Для того, чтобы потенциальные клиенты производителей стеклопакетов не растерялись в ширококм разнообразии предлагаемой продукции, была введена система разделения данных изделий на определенные классы. В общем, предлагается разбиение товаров на десять классов, последний из которых является наилучшим:

  • А1;
  • А2;
  • Б1;
  • Б2;
  • В1;
  • В2;
  • Г1;
  • Г2;
  • Д1;
  • Д2.

Между тем, даже такое распределение не слишком информативно для обычного покупателя. Рядовому потребителю достаточно сложно разобраться, какой класс изделий оптимально впишется в конкретные эксплуатационные и климатические условия. Государственными организациями приведены и альтернативные варианты разбиения продукции в данном сегменте на категории. Так, достаточно понятной является система, которая предлагает выбирать пакет, опираясь на продолжительность отопительного сезона и разности температур снаружи и внутри помещений.

В зависимости от степени утепленности здания нужно выбирать разные стеклопакеты

Технические параметры конструкций

Вполне логично, что теплосопротивление конструкции во многом зависит от количества установленных в нем камер. При этом важно понимать, что влияние оказывает именно количество камер, а не толщина каждого отдельного стекла. Подводя итоги, нужно сказать, что у тех стеклопакетов, которые оборудованы большим количеством камер, будут иметь куда более высокие показатели сохранения тепла.

К чести современных производителей продукции в данном рыночном сегменте, их товары обладают достаточно высокими показателями во всех отношениях. Благодаря современным технологиям производители получили возможность не просто проектировать конструкции с оптимальным количеством камер, но и заполнять межкамерное пространство газообразными веществами, которые положительно сказываются на общих технико-эксплуатационных характеристиках изделий. Камеры заполняются разнообразными инертными газами, а на их поверхность специально наносятся покрытия низкоэмиссионной категории.

Остекление — эффектное дизайнерское решение

Стоит отметить, что наиболее успешные на сегодняшний день компании-производители оконных конструкций светопрозрачного типа наращивают теплоизоляционные свойства своих изделий по большей мере за счет использования в рамках технологического процесса специфических методик. Это, например, могут быть покрытия с энергосберегающими, солнцезащитными и магнетронными свойствами, а также обеспечение высокого уровня герметизации камер и прочее.

Двухкамерный стеклопакет в разрезе

Наиболее популярные тенденции в производстве

Производство двухкамерного стеклопакета далеко перестало быть пределом для современных компаний. Так, товары в данном рыночном сегменте общими усилиями мировых производителей усовершенствуются с каждым днем все больше и больше. В данном случае речь идет не только о изменениях схем и специфики конструкций, но и о внедрении ультрасовременных технологий производства. Кроме того, в числе инновационных разработок значатся и так называемые селективные стекла, которые в свою очередь классифицируются по типу покрытия на такие виды:

  • К-стекла, для которых характерно твердое покрытие;
  • I-стекла, которые, соответственно, отличаются мягким покрытием.

В связи со специфическими характеристиками I-стекол, именно они на сегодняшний день являются наиболее востребованными как на внутреннем рынке производителей, так и среди потенциальных покупателей. Показатель теплопроводности таких стекол совершенно незначителен. Таким образом, характеристики в области изоляции тепла у этих изделий намного выше. Они превосходят свои К-аналоги практически в полтора раза. Проверенную информацию дают отечественные статисты, которые утверждают, что именно стеклопакеты, в основе которых состоят I-стекла, наиболее востребованы в нашем государстве. Кроме того, их популярность неизменно растет как в Российской Федерации, так и далеко за ее пределами.

Стеклопакет сохранит максимум тепла в доме

Каковы рекомендации специалистов по выбору стеклопакетов?

В связи с тем, что потенциальные потребители, как правило, постоянно пребывают в условиях ограниченного времени, тратить драгоценные свободные минуты на не слишком увлекательный выбор стеклопакетов просто бессмысленно. Потому специалисты предлагают несколько советов, которые позволят максимально оперативно и успешно выбрать оптимальное изделие:

  • В первую очередь необходимо понимать, что в жилых помещениях стоит устанавливать конструкции с сопротивлением передаче тепла от 0.45. Приведенное в данном случае сопротивление теплопередаче стеклопакета является минимальным из тех, которые соответствуют современным отечественным строительным нормам.
  • Если вы планируете заниматься остеклением таких помещений, как квартира или частный дом за городом, то оптимальным вариантом станут двухкамерные конструкции. Не стоит пытаться сэкономить на остеклении жилых помещений, ведь наиболее доступный в ценовом плане вариант – однокамерные изделия – не обеспечат в помещениях тепло и комфорт.
Двухкамерный стеклопакет — оптимальный вариант для жилища
  • В процессе подбора оптимального стеклопакета не стоит забывать и о том, в каком ПВХ-профиле он будет устанавливаться. Дело в том, что разные производители предлагают часто непохожие варианты профильных систем. В связи с этим, далеко не каждый стеклопакет можно будет монтировать в понравившийся вам профиль.
  • Квалифицированные и опытные мастера, много лет работающие над остеклением различных помещений, называют энергосберегающие изделия с двумя камерами практически идеальным решением для рядового покупателя. Именно такие конструкции способно обеспечить достаточный комфорт и оптимальный температурный режим внутри жилы помещений.
  • Обратите внимание на возможность установки дистанционной рамки, которая обладает небольшой теплопроводностью. Ее монтаж в свою очередь предполагает применение методики, которая известна под названием «тёплый край». За счет данной технологии вероятность образования конденсата минимизируется, так как в краевом сегменте оконной конструкции повышается температура.
  • Если для вас важно, чтобы окно обладало еще и усиленными свойствами шумоизоляции, необходимо выбирать стекла с большой толщиной или же обратить внимание на оконные системы, в которых реализована комбинация стекол с разной толщиной.

Благодаря советам специалистов и желанию сделать свой дом теплым и уютным, вы быстро подберете нужный вам стеклопакет. Достаточно лишь немного изучить теорию вопроса и не отказываться от помощи профессионалов.

Стеклопакет должен подходить профилю по размерам

jsnip.ru

Теплопередача стеклопакетов: что это такое и какими коэффициентами с нею бороться

Главный показатель стеклопакета – его способность удерживать тепло в помещении. В отзывах пользователей пластиковых и пр. окон часто можно встретить чисто субъективные характеристики: «Поставили окна ПВХ, сразу стало теплее»; «С пластиковыми стеклопакетами даже зимой жарко» и т.п.

А есть ли какие-либо объективные критерии, характеризующие способность стеклопакета противостоять оттоку тепла из помещения? О них мы и расскажем далее в статье на нашем сайте.

к содержанию ↑

Сопротивление теплопередаче стеклопакетов

 

Двухкамерный стеклопакет

Для определения теплопередачи той или иной преграды используют формулу:

U = W/(S*T), где

U – теплопередача;

W – мощность проходящего через преграду потока энергии, Вт;

S – площадь преграды, м²;

Изображение, демонстрирующее утечку тепла через окна по сравнению с утечкой через стены

T- разница температур за и перед преградой, при которой происходит отток тепла.

Физический смысл этой формулы прост. Она показывает мощность энергетического потока, покидающего помещение через преграду площадью 1 кв. м при разнице температур за и перед преградой в 1° С. Чем меньше величина U, тем лучше термоизоляционные свойства преграды.

Но эта формула не слишком удобна для пользователей. В особенности, для россиян, привыкших к тому, что «чем больше, тем лучше». Поэтому в оборот была введена величина, названная «сопротивление теплопередаче». Ее обозначают буквой R.

R = 1/U

На примере одного дома – разница между окнами с хорошей и плохой теплоизоляцией

Чем эта величина больше, тем, следовательно, лучше преграда, в частности, стеклопакет, сопротивляется оттоку тепла от помещения.

Часто для обозначения R используется термин коэффициент сопротивления теплопередаче стеклопакета. Это не совсем верно. Обычно, коэффициент – это безразмерная величина, показывающая соотношение двух параметров. Но к данному термину все привыкли и используют его в обиходе даже чаще, чем правильную формулировку: «сопротивление теплопередаче».

к содержанию ↑

А сколько это будет в цифрах?

Окно с однокамерным стеклопакетом

В РФ сопротивление теплопередаче стеклопакета ГОСТ 24866-99 нормирует в следующих пределах (имеются ввиду стеклопакеты общестроительного назначения):

Нетрудно подсчитать, что максимально допустимый коэффициент теплопередачи стеклопакета однокамерного

U1 = 1/0,32 =3,125 Вт/м²*°С;

Двухкамерный стеклопакет

Максимально допустимая теплопередача двухкамерного стеклопакета

U2 = 1/0,44 = 2, 273 Вт/м²*°С.

Понятно, что производителя интересует не сопротивление теплопередаче стеклопакета самого по себе, а то, как будет сопротивляться оттоку тепла всё окно в совокупности – стеклопакет, рама. Поэтому была введена еще одна величина: приведенное сопротивление теплопередаче стеклопакета. Рассчитывают ее по следующей формуле:

Ro = [(1-B)/Rp + B/Rsp]-1,

Утечка тепла через стеклопакет и через раму

где Ro — приведенное сопротивление теплопередаче стеклопакета;

B – отношение площади остекления к площади всего оконного проёма;

Rp – сопротивление теплопередаче профиля;

Rsp – сопротивление теплопередаче стеклопакета.

к содержанию ↑

Поиграем в классы! Стеклопакетов…

Для того, чтобы потребителю было легче ориентироваться на рынке окон, был введен еще один параметр — класс сопротивления теплопередаче стеклопакета. Он определяется в зависимости от приведенного сопротивления теплопередаче. Всего имеется 10 классов:

Приведенное сопротивление теплопередаче, м2*оС/Вт 0,8 и более 0,75-0,79 0,70-0,74 0,65-0,69 0,60-0,64 0,55-0,59 0,50-0,54 0,45-0,49 0,40-0,44 0,35-0,39
Класс А1 А2 Б1 Б2 В1 В2 Г1 Г2 Д1 Д2

Чем ниже средние годовые температуры, тем выше коэффициент сопротивления теплопередаче должен быть

Увы, для неспециалиста приведенная выше таблица малоинформативна. Вряд ли по ней рядовой потребитель разберется, какой стеклопакет ему для климатических условий его проживания следует покупать. Поэтому надзорные организации и производители начали придумывать дополнительные таблицы сопротивления теплопередаче стеклопакета в зависимости от тех или иных климатических условий местности.

Например, СНиП II-3-79 (http://www.know-house.ru/info.php?r=win&uid=21) предлагает таблицу, коэффициент сопротивления теплопередачи стеклопакетов в которой поставлен в зависимость от градусо-суток отопительного сезона.

Проще говоря, от того, сколько дней продолжается отопительный сезон и какова при этом средняя разница температур на улице и в отапливаемом помещении, надо и выбирать стеклопакет. Например, при показателе «градусо-суток» в 2000 можно применять стеклопакеты с Ro = 0,3 м²*°С/Вт. А при показателе в 12000 (200 дней при разнице температур в 60° С) – 0,8 м²*°С/Вт.

Так что меряйте температуру в доме и «за бортом», и считайте сутки отопительного сезона! Воздастся стеклопакетами с самым подходящим сопротивлением теплопередаче!

oknanagoda.com

строительство и дизайн - Миф о коэффициенте сопротивления теплопередаче

Коэффициент сопротивления теплопередаче (R-Value) – это современный миф. Это сказка, которая была навязана североамериканскому покупателю так искусно, что этот показатель получил статус краеугольного камня. Но самая печальная часть этой сказки в том, что коэффициент сопротивления теплопередаче сам по себе – почти бесполезное число.

Невозможно описать все свойства теплоизоляционного материала одним числом. Чтобы это сделать, нужно знать намного больше. Так почему же мы позволили этой небылице так прочно закрепиться? У нас нет ответа на этот вопрос. И неизвестно, есть ли он у кого-то другого? Что мы знаем определенно – это то, что миф о величине коэффициента сопротивления теплопередаче, без сомнений, работает в поддержку волокнистой теплоизоляции.

Величину коэффициента сопротивления теплопередаче теплоизоляции следует определять после того, как материал был погружен в воду или при ветре в 20 миль/ ч (30 км/ч). В каждом из этих случаев величина коэффициента сопротивления теплопередаче будет приближаться к нулю. Но подобные условия практически не влияют на сплошные изоляционные материалы. Вот почему, по нашему мнению, коэффициент сопротивления теплопередаче – бессмысленный параметр, вводящий в заблуждение, если неизвестны другие характеристики.

Существуют Нормативные документы, устанавливающие значение коэффициента сопротивления теплопередаче в 20, 30 или 40. Но незагерметизированное помещение, утепленное волокнистой изоляцией с величиной коэффициента сопротивления теплопередаче в 25, будет продуваться ветром так, как будто бы изоляции совсем нет

Скорее всего, никто никогда не стал бы покупать и небольшого земельного участка, зная только один из его размеров. Предположим, вам предлагают купить участок за $10,000, описав его числом семь. Вы бы тотчас же пожелали узнать, к чему относится это число: Семь акров? Семь квадратных футов? Семь квадратных миль? Чего? Вы бы также захотели узнать, где размещен участок: в болотистой местности, в горах, в деловой части города? Иными словами, одним числом нельзя описать ничего, в том числе и теплоизоляционный материал.

Тем не менее, существуют Нормативные документы, устанавливающие значение коэффициента сопротивления теплопередаче в 20, 30 или 40. Но незагерметизированное помещение, утепленное волокнистой изоляцией с величиной коэффициента сопротивления теплопередаче в 25, будет продуваться ветром так, как будто бы изоляции совсем нет.

Возможно, величина коэффициента сопротивления теплопередаче определяется достаточно точно, когда материал проходит лабораторные испытания. Но в лабораторных условиях нельзя даже отдаленно воспроизвести условия реального мира. Вследствие чего нам и нужно интересоваться некоторыми дополнительными параметрами материала. Нужно знать его сопротивляемость проникновению воздуха, несвязанной воды и паропроницаемость.Также нам следует требовать определять значение коэффициента сопротивления теплопередаче изоляционного материала после того, как он подвергался влиянию реальных условий.

Величина коэффициента сопротивления теплопередаче, используемая в настоящее время – это число, которое показывает способность материала противостоять потерям тепла. Его получают посредством деления сопротивления теплопередаче на единицу. То есть коэффициент сопротивления теплопередаче – это количество тепла, фактически проходящее через определенный материал.

Содержание статьи

Испытания по определению коэффициента сопротивления теплопередаче

Тест был разработан с целью получить величину, которая – как ожидалось – будет иметь важное значение и станет показательной. К сожалению, разработанная методика давала систематическую погрешностью

Метод испытаний, используемый для определения коэффициента сопротивления теплопередаче – это тест ASTM (Американского Сообщества Материалов и Испытаний; American Society for Testing and Materials). Тест был разработан с целью получить величину, которая – как ожидалось – будет иметь важное значение и станет показательной. К сожалению, разработанная методика давала систематическую погрешностью. Из-за способа испытаний тест оказывает предпочтение волокнистым теплоизоляционным материалам: стекловолокну, каменной вате и целлюлозному волокну. Очень коротко в методике упоминаются сплошные теплоизоляционные материалы, такие, как пеностекло, пробковый материал, монтажный полистирол или пенополиуретан.

В тесте никак не учитывается движение воздуха (ветер) или количество влаги (водяного пара). Другими словами, тест, проводимый для определения коэффициента сопротивления теплопередаче – это исследования в нереальных условиях. Например, коэффициент сопротивления теплопередаче стекловолокна составляет R-3,5. Такое значение имеет место при абсолютном отсутствии ветра и нулевой влажности. А отсутствие ветра и нулевую влажность трудно назвать реальными условиями. Во всех домах есть протечки воздуха, и они зачастую водопроницаемы. Водяной пар из атмосферы, из душа, при приготовлении пищи, из выдыхаемого воздуха, т.д. постоянно циркулируют в помещениях. Если помещения не вентилируются должным образом, водяной пар изнутри дома будет очень быстро вбираться изоляцией над потолком. Даже малое количество влаги вызовет значительное падение коэффициента сопротивления теплопередаче волокнистого изоляционного материала: не меньше, чем на 50%, а то и больше.

Пароизоляционный барьер

Пароизоляция действительно останавливает большую часть влаги, но не всю. Следовательно, небольшое количество влаги попадает в волокнистый изоляционный материал и оказывается пойманным в ловушку между двумя слоями пароизоляции. При колебании температуры влага там накапливается, что впоследствии становится огромной проблемой

Теплоизоляцию рекомендуется дополнять пароизоляцией, устанавливаемой с более теплой стороны. Какая из сторон стены дома более теплая? Очевидно, это зависит от того, лето сейчас или зима, и даже день или ночь. В морозы до -30° C (20° F) за окном, теплой стороной стены определенно будет внутренняя.

Иногда неопытный домовладелец или строитель устанавливают пароизоляцию по обе стороны теплоизоляции. Пароизоляция, размещенная таким образом, как правило, оказывается губительной для теплоизоляционного слоя. Пароизоляция действительно останавливает большую часть влаги, но не всю. Следовательно, небольшое количество влаги попадает в волокнистый изоляционный материал и оказывается пойманным в ловушку между двумя слоями пароизоляции. При колебании температуры влага там накапливается, что впоследствии становится огромной проблемой. Там может собраться до ведра воды, которой будет пропитано стекловолокно. Известно о целом ряде хранилищ картофеля, требующих замены теплоизоляции, поскольку изначально там была установлена теплоизоляция из стекловолокна с пароизоляционными барьерами с обеих сторон. Волокнистая изоляция должна быть вентилируема с одной стороны; по этой причине пароизоляция должна устанавливаться с той стороны, где она принесет больше пользы.

Теплопотери вследствие конвекции

Если мы преграждаем путь движению воздуха, то фактически улавливаем водяной пар. Пар конденсируется и может стать источником той влаги, которая приведет к гниению конструкций. Вода, в виде пара или уже конденсированная, значительно снижает значение коэффициента сопротивления теплопередаче изоляции

Воздух способен проникать в стены домов. Это особенно чувствуется, когда ветер дует в сторону дома. Но большинство людей, включая некоторых инженеров, не осознают, что внутри волокнистой теплоизоляции возникают существенные конвективные потоки.

В конвективный поток вовлекается большое количество воздуха, но скорость его не настолько велика, чтобы ее можно было почувствовать или даже измерить какими-либо, даже самым чувствительным, измерительным прибором. Тем не менее, воздух постоянно переносит тепло из нижней части волокнистой изоляции в ее верхнюю часть, позволяя ему улетучиваться. Если мы преграждаем путь движению воздуха, то фактически улавливаем водяной пар. Пар конденсируется и может стать источником той влаги, которая приведет к гниению конструкций. Вода, в виде пара или уже конденсированная, значительно снижает значение коэффициента сопротивления теплопередаче изоляции. Единственный способ борьбы с влагой в волокнистой изоляции – ее вентилирование. Но вентиляция означает движение воздуха, что также снижает коэффициент сопротивления теплопередаче.

Воздухопроницаемость

Через стену обычного дома проходят колоссальные потоки воздуха. Чтобы наглядно это увидеть, поднесите в ветреную погоду зажженную свечу к электрической розетке на внешней стене. Пламя будет мерцать и может даже погаснуть

Фильтрующая среда для большинства нагревательных устройств климат-контролей – это скрученное стекловолокно, такое же, которое используется для теплоизоляции. Стекловолокно используют в воздушных фильтрах потому, что оно создает меньше сопротивления потоку воздуха и более дешевое. Иначе говоря, для того, чтобы поток воздуха без труда через него проходил. Это прекрасное свойство для фильтра климат-контроля, но может ли такой материал эффективно изолировать конструкцию? Через стену обычного дома проходят колоссальные потоки воздуха. Чтобы наглядно это увидеть, поднесите в ветреную погоду зажженную свечу к электрической розетке на внешней стене. Пламя будет мерцать и может даже погаснуть.

Среднестатистический дом со всеми закрытыми дверьми и окнами пропускает в общей сложности такое количество воздуха, сколько пропускали бы распахнутые настежь двери. Даже идеально проведя работы по установке волокнистой теплоизоляции и сведя практически на нет инфильтрацию воздуха от одной стороны стены к другой, мы все-таки не сможем остановить движение воздуха в потолке и стенах в вертикальном направлении через саму теплоизоляцию.

Сплошная теплоизоляция

Большинство сплошных изоляционных материалов устанавливаются в виде плит или матов. И для большинства из них характерна одна и та же общая проблема. Они, как правило, прилегают к конструкциям не настолько плотно, чтобы предотвратить инфильтрацию воздуха

Наиболее известным видом сплошной теплоизоляции является вспененный полистирол. Другие сплошные теплоизоляционные материалы: пробка, пеностекло и полиизоцианат (полиуретан) или полиизоцианатовые маты. Последние два – это разновидности полиуретановой пены. Каждый из этих изоляционных материалов идеально подходит для многих сфер применения. Пеностекло довольно долгое время использовалось для изоляции холодных и горячих емкостей, особенно в местах выхода пара. Пробка – не менее старый резервный изоляционный материал для холодильного оборудования. EPS или вспененный полистирол, похоже, используется повсюду: от одноразовых стаканчиков и контейнеров для пищи до опоясывающей теплоизоляции фундаментов и кладки стен.

Полиуретановые маты стали уже стандартным решением для теплоизоляции крыш, особенно при проведении работ горячим способом. Их также широко используют для внешней обшивки новостроящихся домов. Коэффициент сопротивления теплопередаче полиуретанового мата, разумеется, выше, чем у любых других видов сплошной изоляции. Все из этих видов сплошной изоляции характеризуются намного более высокой производительностью, чем волокнистая теплоизоляция, вне зависимости от того, задействованы ли ветер и влага.

Если маты не наклеиваются на блочную стену, будет присутствовать инфильтрация воздуха позади него. Тогда маты становятся фактически бесполезными, поскольку воздух проходит через дренажные отверстия кладки в обход теплоизоляции и сводит на нет ее эффективность

Большинство сплошных изоляционных материалов устанавливаются в виде плит или матов. И для большинства из них характерна одна и та же общая проблема. Они, как правило, прилегают к конструкциям не настолько плотно, чтобы предотвратить инфильтрацию воздуха. И, если поднимается ветер и воздух попадает за теплоизоляцию, то уже не имеет значения, какова толщина этих матов. Такое часто бывает в конструкциях, где маты укладываются между кирпичной кладкой и блочной стеной.

Если маты не наклеиваются на блочную стену, будет присутствовать инфильтрация воздуха позади него. Тогда маты становятся фактически бесполезными, поскольку воздух проходит через дренажные отверстия кладки в обход теплоизоляции и сводит на нет ее эффективность. При установке сплошной изоляции этому вопросу должно быть уделено особое внимание. Чтобы предотвратить движение воздуха в обход теплоизоляции, швы в примыкании к конструкциям должны быть уплотнены и герметизированы.

Напыляемый пенополиуретан – единственный вид сплошного теплоизоляционного материала, который полностью защищает сам себя от инфильтрации воздуха. При надлежащем выполнении работ по монтажу сцепление напыляемой пены с поверхностью конструкции и разбухание материала обеспечивают практически полную герметизацию

Напыляемый пенополиуретан – единственный вид сплошного теплоизоляционного материала, который полностью защищает сам себя от инфильтрации воздуха. При надлежащем выполнении работ по монтажу сцепление напыляемой пены с поверхностью конструкции и разбухание материала обеспечивают практически полную герметизацию. А, по моему мнению, большинство потерь тепла в стенах дома устраняется более за счет герметизации, чем теплоизоляции.

Тепло почти не перемещается горизонтально, так, как оно это делает в вертикальном направлении. Следовательно, если дом не имеет теплоизоляции на стенах, но имеет абсолютно воздухонепроницаемое уплотнение, разница в теплопотерях будет незначительная. Однако, если не сделана теплоизоляция потолков, ситуация в корне меняется.

Напыляемый полиуретан создает наиболее эффективную преграду инфильтрации воздуха. Это – единственный материал, который, при надлежащей установке, способен заполнить угловые соединения, консольные опоры, сдвоенные стойки, фундаментные плиты, плиты перекрытия, т.д. Любой материал с наивысшим коэффициентом сопротивления теплопередаче не будет эффективен, если не создает преграду для движения воздуха.

Один с четвертью дюйм полиуретана (3 см), напыленного на стену, предотвратит больше теплопотерь, чем волокнистая теплоизоляция восьмидюймовой толщины (20 см), набитая в стены. При этом полиуретан не только обеспечивает лучшую теплоизоляцию, он также придает конструкциям дополнительную прочность.

информация о производителе:Компанией Экотермикс был разработан утеплитель нового поколения, позволяющий в несколько раз снизить потребление электроэнергии, расходуемой на отопление и кондиционирование воздуха в вашем доме. Получив широкое распространение в странах, уделяющих первостепенное внимание экологической безопасности материалов, технология Экотермикс завоевала и Российский рынок, став доступной на всей территории страны от Владивостока до Калининграда, а также в Казахстане, Беларуси и на Украине. Технология напыляемого пенополиуретана позволяет проводить работы по монтажу теплоизоляции в рекордно короткие сроки – так, ангар площадью более 2000 кв метров можно полноценно утеплить всего за 3 дня! В Санкт-Петербурге: +7 (812) 648-13-48 По вопросам оптовых закупок: +7 (812) 425-36-43 Адрес: г. Санкт-Петербург, 10 линия ВО, д. 59 В Москве: 8 (495) 374-51-94 Адрес: г. Москва, Ул. Большая Калитниковская д. 42, WEB: http://ecotermix.ru

teplo-faq.net

Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций — WiKi

Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (англ. R-value) (также коэффициент теплосопротивления, теплосопротивление и термическое сопротивление) применяется в строительстве. При общих равных условиях, это отношение разности температур на поверхностях ограждающей конструкции к величине мощности теплового потока (теплопередача за один час через один квадратный метр площади поверхности ограждающей конструкции, Q˙A{\displaystyle {\dot {Q}}_{A}}) проходящего сквозь нее, т.е. R=ΔT/Q˙A{\displaystyle R=\Delta T/{\dot {Q}}_{A}}. Сопротивление теплопередаче отражает теплозащитные свойства ограждающей конструкции и складывается из термических сопротивлений отдельных однородных слоев конструкции. Термическое сопротивление одного однородного слоя равно отношению толщины этого слоя к коэффициенту теплопроводности материала этого слоя. Для определения сопротивления теплопередаче многослойной ограждающей конструкции необходимо сложить термические сопротивления всех ее однородных слоев, плюс термические сопротивления пристеночных слоев воздуха у внутренней и наружной поверхностей конструкции.

Единицы измерения

В метрической системе СИ сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции измеряется разностью температуры в градусах Кельвинах (либо в градусах Цельсия) у поверхностей этой конструкции, требуемой для переноса 1 Вт мощности энергии через 1 м² площади конструкции (м²·K/Вт).

Расчёт

Термическое сопротивление одного однородного слоя ограждающей конструкции равно: R=dk{\displaystyle R={\frac {d}{k}}} , где d — толщина слоя материала, (м), k — коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м°С). Чем больше полученное значение R, тем выше теплозащитные свойства слоя материала. Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции равно сумме термических сопротивлений слоев из однородных материалов, составляющих эту конструкцию.

Для примера рассчитаем теплопотери помещения верхнего этажа дома через крышу. Примем температуру внутреннего воздуха +20°С , а наружного -10°С. Таким образом, температурный перепад составит 30°С (или 30 К). Если, например, потолок комнаты со стороны крыши изолирован стекловатой с низкой плотностью толщиной 150 мм, то сопротивление теплопередачи крыши составит около R=2,5 кв.м*град/Вт. При таких значениях температурного перепада и сопротивления теплопередаче, теплопотери через один квадратный метр крыши равны: 30 /2,5=12 Вт. При площади потолка комнаты 16 м² мощность оттока тепла только через потолок составит 12*16=192 Вт.

Таблица термических сопротивлений слоев из различных материалов

Силикатный кирпич

Толщина слоя, м Термическое сопротивление слоя, (м²·°С/Вт)
0,25 0,287
0,38 0,437
0,51 0,586

Сосна, ель (поперёк волокон)

Толщина слоя, м Термическое сопротивление слоя, (м²·°С/Вт)
0,10 0,555
0,12 0,666
0,15 0,833

Минеральная вата (плита)

Толщина слоя, м Термическое сопротивление слоя, (м²·°С/Вт)
0,05 1,389
0,10 2,778
0,15 4,166

Пенополистирол

Толщина слоя, м Термическое сопротивление слоя, (м²·°С/Вт)
0,03 0,882
0,05 1,471
0,10 2,94

См. также

Ссылки

Литература

  • СВОД ПРАВИЛ СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003
  • СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА, СНиП II-3-79, Госстрой России, Москва, 1998
  • ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ, СНиП 23-02-2003, Госстрой России, Москва, 2003
  • ГОСТ 530—2012 «Кирпич и камни керамические. Общие технические условия».

ru-wiki.org