Slik skal organisere isolering av vegger, tak og kjønn rom trenger å vite visse funksjoner og egenskaper av materialer. Fra valg av de nødvendige kvalitetsverdier avhenger varmemotstand av ditt hjem, fordi feil, i de første beregningene, risikerer du å gjøre oppvarming defekt bygningen. For å hjelpe deg, gitt en detaljert tabell over varmeledningsevne av byggevarer, som beskrevet i denne artikkelen.
Les artikkel
- 1 Hva er varmeledningsevne og dens betydning?
- 2 Detaljert tabell av varmeledningsevnen for bygningsmaterialer
- 3 Forklart Tallene i tabellen av termisk ledningsevne og isolasjonsmaterialer: deres klassifisering
- 3.1 klassifisering av termisk isolasjon
- 4 Hovedtyper av materielle varmeoverføringskoeffisientene. Tabell + eksempler
- 5 Eksempler på termisk isolasjon avhengig av varmeledningsevnen
- 6 Råd og anbefalinger om valg av materialer
- 7 funn
Hva er varmeledningsevne og dens betydning?
Varmeledningsevne - er en kvantitativ egenskap av stoffer som flyter varme som bestemmes av koeffisienten. Dette tallet er summen av mengden av varme som passerer gjennom et homogent materiale som har en enhetslengde, areal og tid ved et enkelt temperaturdifferanse. SI system omdanner denne verdien inn i varmeledningskoeffisienten er en alfabetisk betegnelse er som følger - W / (m * K). Den termiske energien forplantes gjennom materialet ved hjelp av hurtigløpende oppvarmet partikler som, når en kollisjon med en langsom og kalde partikler overfører deres varme stav. De oppvarmede partikler blir bedre beskyttet mot kulden, jo bedre bevart akkumulert varme i materialet.
Detaljert tabell av varmeledningsevnen for bygningsmaterialer
Hovedtrekket av de varmeisolerende materialer og konstruksjonsdetaljer er den indre strukturen og den molekylære basis for kompresjonsforholdet av råmaterialer som består av materialer. Verdiene av varmeledningsevne i bygningsmaterialer er beskrevet tabellarisk form nedenfor.
Type materiale | Den termiske ledningsevne, W / (mm * ° C) | ||
tørr | Gjennomsnittlig betingelser for varme tilbake | betingelser med høy fuktighet | |
polystyren | 36 — 41 | 38 — 44 | 44 — 50 |
Estrudirovanny polystyren | 29 | 30 | 31 |
følte | 45 | ||
En oppløsning av sement + sand | 580 | 760 | 930 |
Sand + kalk løsning | 470 | 700 | 810 |
gips av gips | 250 | ||
Steinull 180 kg / m3 | 38 | 45 | 48 |
140-175 kg / m3 | 37 | 43 | 46 |
80-125 kg / m3 | 36 | 42 | 45 |
40-60 kg / m3 | 35 | 41 | 44 |
25-50 kg / m3 | 36 | 42 | 45 |
Glassull 85 kg / m3 | 44 | 46 | 50 |
75 kg / m3 | 40 | 42 | 47 |
60 kg / m3 | 38 | 40 | 45 |
45 kg / m3 | 39 | 41 | 45 |
35 kg / m3 | 39 | 41 | 46 |
30 kg / m3 | 40 | 42 | 46 |
20 kg / m3 | 40 | 43 | 48 |
17 kg / m3 | 44 | 47 | 53 |
15 kg / m3 | 46 | 49 | 55 |
basert på skumblokken og gazoblok sement 1,000 kg / m3 | 290 | 380 | 430 |
800 kg / m3 | 210 | 330 | 370 |
600 kg / m3 | 140 | 220 | 260 |
400 kg / m3 | 110 | 140 | 150 |
Penoblok og gazoblok kalk til 1000 kg / m3 | 310 | 480 | 550 |
800 kg / m3 | 230 | 390 | 450 |
400 kg / m3 | 130 | 220 | 280 |
furu og gran i snitt på tvers av fiber | 9 | 140 | 180 |
tre furu og gran i snitt langs korn | 180 | 290 | 350 |
Eik på tvers av korn | 100 | 180 | 230 |
Eik langs korn | 230 | 350 | 410 |
kobber | 38200 — 39000 | ||
aluminium | 20200 — 23600 | ||
messing | 9700 — 11100 | ||
jern | 9200 | ||
tinn | 6700 | ||
stål | 4700 | ||
Glass 3 mm | 760 | ||
snølaget | 100 — 150 | ||
vann er en vanlig | 560 | ||
Luft gjennomsnittlige temperaturen | 26 | ||
vakuum | 0 | ||
argon | 17 | ||
xenon | 0,57 | ||
Arbol | 7 — 170 | ||
kork | 35 | ||
Forsterket tetthet 2,500. kg / m3 | 169 | 192 | 204 |
Betong for grus med en densitet på 2,400. kg / m3 | 151 | 174 | 186 |
Betong på Leca med en tetthet på 1800. kg / m3 | 660 | 800 | 920 |
Leca betong med en tetthet på 1600. kg / m3 | 580 | 670 | 790 |
Leca betong med en tetthet på 1,400. kg / m3 | 470 | 560 | 650 |
Leca betong med en tetthet på 1,200. kg / m3 | 360 | 440 | 520 |
Leca betong med en tetthet på 1,000. kg / m3 | 270 | 330 | 410 |
Leca betong med en tetthet på 800 kg / m3 | 210 | 240 | 310 |
Leca betong med en tetthet på 600 kg / m3 | 160 | 200 | 260 |
Leca betong med en tetthet på 500 kg / m3 | 140 | 170 | 230 |
Stor format blokk av keramikk | 140 — 180 | ||
murstein keramisk tett | 560 | 700 | 810 |
silikat murstein | 700 | 760 | 870 |
Keramisk hul murstein 1500 kg / m³ | 470 | 580 | 640 |
Keramisk hul murstein 1300 kg / m³ | 410 | 520 | 580 |
Murstein keramisk hul 1,000 kg / m³ | 350 | 470 | 520 |
Silikat 11 hull (tetthet 1,500 kg / m3) | 640 | 700 | 810 |
Silikat 14 hull (tetthet 1400 kg / m3) | 520 | 640 | 760 |
granitt stein | 349 | 349 | 349 |
marmor stein | 2910 | 2910 | 2910 |
Kalkstein, 2000 kg / m3 | 930 | 1160 | 1280 |
Kalkstein, 1800 kg / m3 | 700 | 930 | 1050 |
Limestone, 1600 kg / m3 | 580 | 730 | 810 |
Limestone, 1400 kg / m3 | 490 | 560 | 580 |
Tuf 2000 kg / m3 | 760 | 930 | 1050 |
Tuf 1800 kg / m3 | 560 | 700 | 810 |
Tuf 1600 kg / m3 | 410 | 520 | 640 |
Tuf 1400 kg / m3 | 330 | 430 | 520 |
Tuf 1200 kg / m3 | 270 | 350 | 410 |
Tuf på 1000 kg / m3 | 210 | 240 | 290 |
Tørr sand 1600 kg / m3 | 350 | ||
presset kryssfiner | 120 | 150 | 180 |
presset board 1,000 kg / m3 | 150 | 230 | 290 |
Den pressede plate 800 kg / m3 | 130 | 190 | 230 |
Den pressede plate 600 kg / m3 | 110 | 130 | 160 |
Den pressede plate 400 kg / m3 | 80 | 110 | 130 |
Den pressede plate 200 kg / m3 | 6 | 7 | 8 |
slep | 5 | 6 | 7 |
gipspuss (Kledning), 1050 kg / m3 | 150 | 340 | 360 |
gipspuss (Kledning), 800 kg / m3 | 150 | 190 | 210 |
Linoleum på et varmeapparat 1800 kg / m3 | 380 | 380 | 380 |
linoleum en ovn til 1600 kg / m3 | 330 | 330 | 330 |
Linoleum på et varmeapparat 1800 kg / m3 | 350 | 350 | 350 |
Linoleum på et varmeapparat 1600 kg / m3 | 290 | 290 | 290 |
Linoleum på et varmeapparat 1400 kg / m3 | 200 | 230 | 230 |
Eco ull på basis av | 37 — 42 | ||
Peskoobrazny perlitt med en densitet på 75 kg / m3 | 43 — 47 | ||
Peskoobrazny perlitt med en densitet på 100 kg / m3 | 52 | ||
Peskoobrazny perlitt med en densitet på 150 kg / m3 | 52 — 58 | ||
Peskoobrazny perlitt med en densitet på 200 kg / m3 | 70 | ||
Skumglass med en densitet på 100 - 150 kg / m3 | 43 — 60 | ||
Skumglass med en densitet på 51 - 200 kg / m3 | 60 — 63 | ||
Skumglass hvis densitet 201-250 kg / m3 | 66 — 73 | ||
Skumglass hvis densitet 251-400 kg / m3 | 85 — 100 | ||
Skumglass i massetettheten av disse er 100 - 120 kg / m3 | 43 — 45 | ||
Skumglass hvis densitet 121-170 kg / m3 | 50 — 62 | ||
Skumglass hvis tetthet 171 - 220 kg / m3 | 57 — 63 | ||
Skumglass hvis tetthet 221 - 270 kg / m3 | 73 | ||
Ekspandert leire og grushaug med en tetthet på 250 kg / m3 | 99 — 100 | 110 | 120 |
Ekspandert leire og grushaug med en tetthet på 300 kg / m3 | 108 | 120 | 130 |
Ekspandert leire og grushaug med en tetthet på 350 kg / m3 | 115 — 120 | 125 | 140 |
Ekspandert leire og grushaug med en tetthet på 400 kg / m3 | 120 | 130 | 145 |
Ekspandert leire og grushaug med en tetthet på 450 kg / m3 | 130 | 140 | 155 |
Ekspandert leire og grushaug med en tetthet på 500 kg / m3 | 140 | 150 | 165 |
Ekspandert leire og grushaug med en tetthet på 600 kg / m3 | 140 | 170 | 190 |
Ekspandert leire og grushaug med en tetthet på 800 kg / m3 | 180 | 180 | 190 |
Gipsplater, hvis tetthet er 1,350 kg / m3 | 350 | 500 | 560 |
gips Plate tettheten er 1,100 kg / m3 | 230 | 350 | 410 |
Perlitt betong tettheten er 1,200 kg / m3 | 290 | 440 | 500 |
MTPerlitovy betong tettheten er 1,000 kg / m3 | 220 | 330 | 380 |
Perlitt betong tetthet er 800 kg / m3 | 160 | 270 | 330 |
Perlitt betong tetthet er 600 kg / m3 | 120 | 190 | 230 |
Polyuretanskum med en tetthet på 80 kg / m3 | 41 | 42 | 50 |
Polyuretan-skum hvis tetthet 60 kg / m3 | 35 | 36 | 41 |
Polyuretan-skum hvis tetthet 40 kg / m3 | 29 | 31 | 40 |
Tverrbundet polyuretan skum | 31 — 38 |
Viktig! For å oppnå bedre varmeisolasjon er nødvendig for å sette sammen en rekke materialer. Kompatibilitet mellom flatene er angitt i instruksjonene fra produsenten.
Forklart Tallene i tabellen av termisk ledningsevne og isolasjonsmaterialer: deres klassifisering
Avhengig av design funksjoner av design som må være varm, valgt type isolasjon. For eksempel, hvis veggen er bygget av rød murstein i to rekker, og deretter å fullføre isolasjonen av egnede skum er 5 cm tykk.
Med et bredt spekter av tetthetsskumplater, kan de frembringer god varmeisolering av vegger av OSB og gips fra toppen, noe som også vil øke effektiviteten av isolasjonen.
Du kan se nivået på varmeledningsevne varmer, Tabell representasjon av bildet nedenfor.
klassifisering av termisk isolasjon
Ved hjelp av varmeoverføringsmetode for varmeisolerende materiale er delt inn i to typer:
- Isolasjon som absorberer noen innvirkning av kulde, varme, kjemisk eksponering osv.;
- Isolasjon, i stand til å reflektere alle slags innvirkning på den;
Fra verdien av den termiske ledningsevne for materialet som det er laget isolasjonsklasser utmerker seg ved:
- En klasse. Slik isolasjon har den laveste termiske ledningsevne er 0,06 W maksimal verdi (m * C);
- B-klassen. SI har en gjennomsnittlig parameter og når 0115 W (m * C);
- I klassen. Utstyrt med høy varmeledningsevne og indikatoren viser på 0175 W (m * C);
MERK! Ikke alle apparater som er motstandsdyktig mot høye temperaturer. For eksempel ecowool, halm sponplater, sponplater og torv krever pålitelig beskyttelse mot ytre forhold.
Hovedtyper av materielle varmeoverføringskoeffisientene. Tabell + eksempler
beregning av nødvendige varmerNår det kommer til de ytre veggene av huset kommer fra det regionale plasseringen av bygningen. For å forklare tydelig hvordan det skjer i tabellen nedenfor, vil disse tallene bekymring Krasnoyarsk Territory.
Type materiale | Varmeoverføring i W / (m * ° C) | Den veggtykkelse, mm | illustrasjon |
3D panel | 5500 | ||
Hardwood trær fuktighet 15% | 0,15 | 1230 | |
Betong basert på ekspandert leire | 0,2 | 1630 | |
Penoblok en tetthet på 1,000. kg / m³ | 0,3 | 2450 | |
Bartrær langs fibrene | 0,35 | 2860 | |
eikepanel | 0,41 | 3350 | |
murvegg til en løsning av sement og sand | 0,87 | 7110 | |
armert betong overlapping | 1,7 | 13890 |
Hver bygning har en forskjellig motstand mot varmeoverføring materialer. Den følgende tabell som er en ekstrakt fra avklipt, demonstrerer levende.
Eksempler på termisk isolasjon avhengig av varmeledningsevnen
I moderne konstruksjon standard stålvegg, som består av to eller tre lag med materiale. Ett lag består av varmerSom er valgt etter visse beregninger. I tillegg må du finne ut hvor duggpunktet.
å organisere nøyaktig beregning du må bruke flere komplekse klipp, gjester, fordeler og joint venture:
- SNP 23-02-2003 (SP 50.13330.2012). "Termisk beskyttelse av bygninger". Revisjon av 2012;
- SNP 23-01-99 (SP 131.13330.2012). "Building Klimatologi". Revisjon av 2012;
- SP 23-101-2004. "Design Termisk beskyttelse av bygninger";
- Kvote. EG Malyavina "Heat tap av bygningen. A Reference Guide ";
- GOST 30494-96 (GOST 30494-2011 erstattet av en 2011). "boliger og offentlige bygninger. parametere for mikroklimaet i lokalene ";
Å utføre beregninger på disse dokumentene bestemme de termiske egenskapene til det byggemateriale, kledning, varmeoverføringsmotstand, og graden av sammentreff med de regulatoriske dokumenter. beregning av parametre basert på bygningsmaterial av varmeledningsevne i tabellen som vises på bildet nedenfor.
Råd og anbefalinger om valg av materialer
- Ikke vær lat til å bruke tid på å studere teknisk litteratur om varmeledningsevne av materialegenskaper. Dette trinnet vil redusere økonomiske og varmetap.
- Ikke overse spesielle klimaet i ditt område. Gjest informasjon om dette emnet finner enkelt på Internett.
- Før man går videre til montering av isolasjonen, å sikre at overflaten til veggen eller taket er ikke fuktighet. Ellers, etter at tiden mellom formoverflatene er dannet.
- Hvis du har tenkt å montere nevlagostoyky materiale på utsiden av veggen, ta vare på forsiktig behandling vanntetting lim.
- Det er ikke nødvendig å fremstille indre isolasjons overflater av syntetiske materialer. Dette har en negativ innvirkning på helsen.
funn
Med et slikt utvalg av alle typer isolasjon byggevarer varmeledningsevne tabellen så godt som mulig vil hjelpe deg å løse problemet med valget. Varm og komfortabel ly deg!