В привычной для населения страны холодной зиме, востребованность теплоизоляционных материалов всегда на высоком уровне. Необходимо учитывать все особенности каждого из утеплителей, чтобы сделать выбор в пользу качественного и целесообразного материала.
Содержание:
Зачем нужна теплоизоляция?
Актуальность теплоизоляции заключается в следующем:
- Сохранение тепла в зимний период и прохлады в летний период.
Потери тепла сквозь стены обычного многоэтажного жилого дома составляют 30-40%. Для снижения теплопотерь нужны специальные теплоизоляционные материалы. Применение в зимний период электрических обогревателей способствует дополнительному расходу на электроэнергию. Эти расходы выгодней компенсировать использованием качественного теплоизоляционного материала, обеспечивающего сохранение тепла в зимний период и прохладу в летнюю жару. При этом затраты на охлаждение помещения кондиционером также будут сведены к минимуму.
- Увеличение долговечности конструкций здания.
В случае промышленных зданий с использованием металлического каркаса, утеплитель позволяет защитить поверхность металла от коррозии, являющейся самым пагубным дефектом для данного вида конструкций. А срок службы для здания из кирпича определяется количеством циклов замораживания/оттаивания. Воздействие этих циклов воспринимает утеплитель, ведь точка росы при этом находится в теплоизоляционном материале, а не материале стены. Такое утепление позволяет увеличить срок службы здания во много раз.
- Шумоизоляция.
Защита от возрастающего уровня шума достигается при использовании таких шумопоглощающих материалов (толстые матрасы, звукоотражающие стеновые панели).
- Увеличение полезной площади зданий.
Как правильно выбрать утеплитель?
При выборе утеплителя нужно обращать внимание на: ценовую доступность, сферу применения, мнение экспертов и технические характеристики, являющиеся самым важным критерием.
Основные требования, предъявляемые к теплоизоляционным материалам:
- Теплопроводность.
Теплопроводность подразумевает под собой способность материала передавать теплоту. Это свойство характеризуется коэффициентом теплопроводности, на основе которого принимают необходимую толщину утеплителя. Теплоизоляционный материал с низким коэффициентом теплопроводности является лучшим выбором.
Также теплопроводность тесно связана с понятиями плотности и толщины утеплителя, поэтому при выборе необходимо обращать внимание и на эти факторы. Теплопроводность одного и того же материала может изменяться в зависимости от плотности.
Под плотностью понимают массу одного кубического метра теплоизоляционного материала. По плотности материалы подразделяются на: особо лёгкие, лёгкие, средние, плотные (жёсткие). К легким относятся пористые материалы, подходящие для утепления стен, перегородок, перекрытий. Плотные утеплители лучше подходят для утепления снаружи.
Читайте также: Материалы для утепления балкона или лоджии: основные характеристики
Чем меньше плотность утеплителя, тем меньше вес, а теплопроводность выше. Это является показателем качества утепления. А небольшой вес способствует удобству монтажа и укладки. В ходе опытных исследований установлено, что утеплитель, имеющий плотность от 8 до 35 кг/м³ лучше всего удерживает тепло и подходят для утепления вертикальных конструкций внутри помещений.
А как зависит теплопроводность от толщины? Существует ошибочное мнение, что утеплитель большой толщины будет лучше удерживать тепло внутри помещения. Это приводит к неоправданным расходам. Слишком большая толщина утеплителя может привести к нарушению естественной вентиляции и в помещении будет слишком душно.
А недостаточная толщина утеплителя приводит к тому, что холод будет проникать через толщу стены и на плоскости стены образуется конденсат, стена будет неотвратимо отсыревать, появится плесень и грибок.
Толщину утеплителя необходимо определять на основании теплотехнического расчета с учетом климатических особенностей территории, материала стены и её минимально допустимого значения сопротивления теплопередачи.
В случае игнорирования расчета может появиться ряд проблем, решение которых потребует больших дополнительных затрат!
Таблица теплопроводности материалов
Материал | Теплопроводность материалов, Вт/м*⸰С | Плотность, кг/м³ |
Пенополиуретан | 0,020 | 30 |
0,029 | 40 | |
0,035 | 60 | |
0,041 | 80 | |
Пенополистирол | 0,037 | 10-11 |
0,035 | 15-16 | |
0,037 | 16-17 | |
0,033 | 25-27 | |
0,041 | 35-37 | |
Пенополистирол (экструдированный) | 0,028-0,034 | 28-45 |
Базальтовая вата | 0,039 | 30-35 |
0,036 | 34-38 | |
0,035 | 38-45 | |
0,035 | 40-50 | |
0,036 | 80-90 | |
0,038 | 145 | |
0,038 | 120-190 | |
Эковата | 0,032 | 35 |
0,038 | 50 | |
0,04 | 65 | |
0,041 | 70 | |
Изолон | 0,031 | 33 |
0,033 | 50 | |
0,036 | 66 | |
0,039 | 100 | |
Пенофол | 0,037-0,051 | 45 |
0,038-0,052 | 54 | |
0,038-0,052 | 74 |
- Экологичность.
Этот фактор является значимым, особенно в случае утепления жилого дома, так как многие материалы выделяют формальдегид, что влияет на рост раковых опухолей. Поэтому необходимо делать выбор в сторону нетоксичных и биологически нейтральных материалов. С точки зрения экологичности лучшим теплоизоляционным материалом считается каменная вата.
- Пожарная безопасность.
Материал должен быть негорючим и безопасным. Гореть может любой материал, разница состоит в том, при каком температуре он возгорается. Важным является то, чтобы утеплитель был самозатухающим.
- Паро- и водонепроницаемость.
Преимущество имеют те материалы, которые обладают водонепроницаемостью, так как впитывание влаги приводит к тому, что эффективность материала становится низкой и полезные характеристики утеплителя через год использования снижаются на 50% и более.
- Долговечность.
Читайте также: Как утеплить стены минватой: общие правила
В среднем срок службы изоляционных материалов составляет от 5 до 10-15 лет. Теплоизоляционные материалы, имеющие в составе вату в первые годы службы значительно снижают свою эффективность. Зато пенополиуретан обладает сроком службы свыше 50 лет.
Достоинства и недостатки утеплителей
- Пенополиуретан – на сегодняшний день самый эффективный утеплитель.
Достоинства: бесшовный монтаж пеной, долговечность, лучшая тепло- и гидроизоляция.
Недостатки: дороговизна материала, неустойчивость к УФ-излучению.
- Пенополистирол (пенопласт) – востребован для использования в качестве утеплителя для помещений разных типов.
Достоинства: низкая теплопроводность, невысокая стоимость, удобство монтажа, водонепроницаемость.
Недостатки: хрупкость, легкая воспламеняемость, образование конденсата.
- Экструдированный пенополистирол – прочный и удобный материал, при необходимости элементов нужного размера легко разрезается ножом.
Достоинства: очень низкая теплопроводность, водонепроницаемость, прочность на сжатие, удобство монтажа, отсутствие плесени и гниения, возможность эксплуатации от -50⸰С до +75⸰С.
Недостатки: намного дороже пенопласта, восприимчивость к органическим растворителям, образование конденсата.
- Базальтовая (каменная) вата – минеральная вата, изготавливающаяся на базальтовой основе.
Достоинства: противостояние образованию грибков, звукоизоляция, прочность к механическим воздействиям, огнеупорность, негорючесть.
Недостатки: более высокая стоимость, по сравнению с аналогами.
- Эковата – утеплитель, выполненный на основе естественных материалов (волокна дерева и минералы). На сегодняшний день применяется довольно часто.
Достоинства: звукоизоляция, экологичность, влагостойкость, доступная стоимость.
Недостатки: во время эксплуатации повышается теплопроводность, необходимость специального оборудования для монтажа, возможность усадки.
- Изолон – современный утеплитель, изготавливаемый путем вспенивания полиэтилена. Является одним из самых востребованных.
Достоинства: низкая теплопроводность, низкая паропроницаемость, высокая шумоизоляция, удобство резки и монтажа, экологичность, гибкость, небольшой вес.
Недостатки: низкая прочность, необходимость устройства вентиляционного зазора.
- Пенофол – утеплитель, который отвечает многим требованиям, предъявляемым к качеству утеплителя и утепления различных помещений, а также конструкций и т.д.
Достоинства: экологичность, высокая способность к отражению тепла, высокая шумоизоляция, влагонепроницаемость, негорючесть, удобство перевозки и монтажа, отражение воздействия радиации.
Недостатки: малая жесткость, затрудненность крепления материала, в качестве теплоизоляции одного пенофола недостаточно.
Заключение
Рассмотренные достоинства и недостатки утеплителей позволят выбрать самый подходящий вариант уже на стадии проектирования. При этом учитывать все требования, предъявляемые к теплоизоляционному материалу, в первую очередь теплопроводность.
Содержание статьи:
Выбор теплоизоляционных материалов на современном рынке огромен. Производители выпускают различные по структуре, плотности, звукоизоляционным характеристикам и влагостойкости модели. Потребителям необходимо знать теплопроводность утеплителей и критерии подбора. Подробное сравнение всех видов поможет найти идеальный для постройки материал.
Понятие теплопроводности
Утеплители имеют разный коэффициент теплопроводности – это главный показатель материала
Под теплопроводностью понимается передача энергии тепла от объекта к объекту до момента теплового равновесия, т.е. выравнивания температуры. В отношении частного дома важна скорость процесса – чем дольше происходит выравнивание, тем меньше остывает конструкция.
В числовом виде явление выражается через коэффициент теплопроводности. Показатель наглядно выражает прохождение количества тепла за определенное время через единицу поверхности. Чем больше величина, тем быстрее утекает тепловая энергия.
Теплопередача различных материалов указывается в характеристиках изготовителя на упаковке.
Факторы влияния на теплопроводность
Теплопроводность зависит от плотности и толщины теплоизолята, поэтому важно учитывать ее при покупке. Плотность – это масса одного кубометра материалов, которые по этому критерию классифицируются как очень легкие, легкие, средние и жесткие. Легкие пористые изделия применяются для покрытия внутренних стен, несущих перегородок, плотные – для наружных работ.
Модификации с меньшей плотностью легче по весу, но имеют лучшие параметры теплопроводности. Сравнение утеплителей по плотности представлено в таблице.
Материал | Показатель плотности, кг/м3 |
Минвата | 50-200 |
Экструдированный пенополистирол | 33-150 |
Пенополиуретан | 30-80 |
Мастика из полиуретана | 1400 |
Рубероид | 600 |
Полиэтилен | 1500 |
Чем выше плотность, тем меньше уровень пароизоляции.
Толщина материала также влияет на степень теплопередачи. Если она избыточная, нарушается естественная вентиляция помещений. Маленькая толщина становится причиной мостов холода и образования конденсата на поверхности. В результате стена покроется плесенью и грибком. Сравнить параметры толщины материалов можно в таблице.
Материал | Толщина, мм |
Пеноплекс | 20 |
Минвата | 38 |
Ячеистый бетон | 270 |
Кладка из кирпича | 370 |
При подборе толщины стоит учитывать климат местности, материал постройки.
Характеристики разных материалов
Перед рассмотрением таблицы теплопроводности утеплителей имеет смысл ознакомиться с кратким обзором. Информация поможет застройщикам разобраться в специфике материала и его назначении.
Пенопласт
Пенопласт и пенополистирол отличаются способом производства, ценой и теплопроводностью
Плитный материал, изготовленный посредством вспенивания полистирола. Отличается удобством раскроя и монтажа, низкой теплопроводностью – в сравнении с другими изоляторами пенопласт легче. Преимущества изделия – недорогая стоимость, стойкость к влажной среде. Минусы пенопласта – хрупкость, быстрая возгораемость. По этой причине плиты толщиной 20-150 мм используются для теплоизоляции легких наружных конструкций – фасадов под штукатурные работы, стены цоколей и подвалов.
При горении пенопласта выделяются токсичные вещества.
Экструдированный пенополистирол
Вспененный полистирол с экструзией отличается стойкость к воздействию влажной среды. Материал легко раскраивается, не горит, прост в укладке и транспортировке. У плит помимо низкой теплопроводности – высокая плотность и прочность на сжатие. Среди российских застройщиков популярен экструдированный пенополистирол брендов Техноплекс и Пеноплекс. Его применяют для теплоизоляции отмостки и ленточного фундамента.
Минеральная вата
Чем плотнее плиты минеральной базальтовой ваты, тем хуже они проводят тепло
Коэффициент теплопроводности минеральной ваты – 0,048 Вт/(м*С), что больше пенопласта. Материал изготавливается на основе горных пород, шлака или доломита в форме плит и рулонов, у которых разный индекс жесткости. Для утепления вертикальных поверхностей допускается применять жесткие и полужесткие изделия. Горизонтальные конструкции лучше утеплять при помощи легких минплит.
Несмотря на оптимальный индекс теплопроводности, у минеральной ваты маленькая устойчивость к влажной среде. Плиты не подойдут для утепления подвальных помещений, парилок, предбанников.
Применение минваты с низкой теплопроводностью допускается только при наличии пароизоляционного и гидроизоляционного слоев.
Базальтовая вата
Основой для изоляции является базальтовый вид горной породы, который раздувается при нагреве до состояния волокон. При изготовлении также добавляют нетоксичные связующие компоненты. На российском рынке продукция бренда Роквул, на примере которой можно рассмотреть особенности утеплителя:
- не подвергается возгоранию;
- отличается хорошим показателем тепло- и звукоизоляции;
- отсутствие слеживания и уплотнения в процессе эксплуатации;
- экологически чистый строительный материал.
Параметры теплопроводности позволяют использовать каменную вату для наружных и внутренних работ.
Стекловата
Стекловата имеет коэффициент теплопроводности выше, чем каменная вата, материал гигроскопичен
Стекловатный утеплитель изготавливается из буры, известняка, соды, просеянного доломита и песка. Для экономии на производстве применяют стеклобой, что не нарушается свойства материала. К преимуществам стекловаты относятся высокие показатели тепло- и звукоизоляции, экологическая чистота и низкая стоимость. Минусов больше:
- Гигроскопичность – впитывает воду, вследствие чего теряет утепляющие характеристики. Для предотвращения гниения и разрушения конструкции укладывают между пароизоляционными слоями.
- Неудобство монтажа – волокна с повышенной хрупкостью распадаются, могут вызывать жжение и зуд кожи.
- Непродолжительная эксплуатация – через 10 лет происходит усадка.
- Невозможность применения для утепления влажных комнат.
При работе со стекловатой нужно защищать кожу рук перчатками, лицо – очками или маской.
Вспененный полиэтилен
Вспененный фольгированный полиэтилен имеет пропускает тепло хуже, чем обычный
Рулонный полиэтилен с пористой структурой имеет дополнительный отражающий слой из фольги. Преимущества изолона и пенофола:
- маленькая толщина – от 2 до 10 мм, что в 10 раз меньше обычных изоляторов;
- возможность сохранения до 97 % полезного тепла;
- стойкость к воздействию влаги;
- минимальная теплопроводность за счет пор;
- экологическая чистота;
- отражающий эффект, за счет которого аккумулируется тепловая энергия.
Рулонная теплоизоляция подходит для укладки во влажных комнатах, на балконах и лоджиях.
Напыляемая теплоизоляция
Пенополиуретан имеет самую низкую теплопроводность
Если обратиться к таблице, то видно, что напыляемые виды заменяют 10 см минваты. Они выпускаются в баллонах, напоминают монтажную пену и наносятся при помощи специального инструмента. Напыляемый утеплитель бывает разной жесткости, в емкости также присутствуют пенообразователи – полиизоционатом и полиолом. По типу основного компонента изоляция бывает:
- ППУ. Пенополиуретан с открытой ячеистой структурой прочен, теплоэффективен. При наличии закрытых пустот в составе – может пропускать пар.
- Пеноизольная. Жидкий пенопласт на карбамидоформальдегидной основе отличается паропроницаемостью, стойкость к возгоранию. Наносится посредством заливки. Оптимальная температура затвердевания – от +15 градусов.
- Жидкая керамика. Керамические компоненты расплавляются до жидкого состояния, потом смешиваются полимерными веществами и пигментами. Получаются вакуумированные полости. Наружное утепление обеспечивает защиту здания на 10 лет, внутреннее – на 25 лет.
- Эковата. Целлюлоза измельчается до состояния пыли, приобретает клейкость при попадании воды. Материал подходит для работы на влажных стеновых поверхностях, но не используется рядом с каминными трубами, дымоходами и печами.
Напыляемые утеплители отличаются хорошей сцепкой с поверхностями, для которых применялись дерево, кирпич или газобетон.
Таблица коэффициентов теплопроводности разных материалов
На основе таблицы с коэффициентами теплопроводности строительных материалов и популярных утеплителей можно сделать сравнительный анализ. Он обеспечит подбор оптимального варианта теплоизоляции для строения.
Материал | Теплопроводность, Вт/м*К | Толщина, мм | Плотность, кг/м³ | Температура укладки, °C | Паропроницаемость, мг/м²*ч*Па |
Пенополиуретан | 0,025 | 30 | 40-60 | От -100 до +150 | 0,04-0,05 |
Экструдированный пенополистирол | 0,03 | 36 | 40-50 | От -50 до +75 | 0,015 |
Пенопласт | 0,05 | 60 | 40-125 | От -50 до +75 | 0,23 |
Минвата (плиты) | 0,047 | 56 | 35-150 | От -60 до +180 | 0,53 |
Стекловолокно (плиты) | 0,056 | 67 | 15-100 | От +60 до +480 | 0,053 |
Базальтовая вата (плиты) | 0,037 | 80 | 30-190 | От -190 до +700 | 0,3 |
Железобетон | 2,04 | 2500 | 0,03 | ||
Пустотелый кирпич | 0,058 | 50 | 1400 | 0,16 | |
Деревянные брусья с поперечным срезом | 0,18 | 15 | 40-50 | 0,06 |
Для параметров толщины применялся усредненный показатель.
Иные критерии подбора утеплителей
Теплоизоляционное покрытие обеспечивает снижение теплопотерь на 30-40 %, повышает прочность несущих конструкций из кирпича и металла, сокращает уровень шума и не забирает полезную площадь постройки. При выборе утеплителя помимо теплопроводности нужно учитывать другие критерии.
Объемный вес
Вес и плотность минваты влияет на качество утепления
Данная характеристика связана с теплопроводностью и зависит от типа материала:
- Минераловатные продукты отличаются плотностью 30-200 кг/м3, поэтому подходят для всех поверхностей строения.
- Вспененный полиэтилен имеет толщину 8-10 мм. Плотность без фольгирования равняется 25 кг/м3 с отражающей основой – около 55 кг/м3.
- Пенопласт отличается удельным весом от 80 до 160 кг/м3, а экструдированный пенополистирол – от 28 до 35 кг/м3. Последний материал является одним из самых легких.
- Полужидкий напыляемый пеноизол при плотности 10 кг/м3 требует предварительного оштукатуривания поверхности.
- Пеностекло имеет плотность, связанную со структурой. Вспененный вариант характеризуется объемным весом от 200 до 400 кг/м3. Теплоизолят из ячеистого стекла – от 100 до 200 м3, что делает возможным применение на фасадных поверхностях.
Чем меньше объемный вес, тем меньше затрачивается материала.
Способность держать форму
Плиты и пенополиуретан имеют одинаковую степень жесткости, хорошо выдерживают форму
Производители не указывают формостабильность на упаковке, но можно ориентироваться на коэффициенты Пуассона и трения, сопротивления изгибам и сжатиям. По стабильности формы судят о сминаемости или изменении параметров теплоизоляционного слоя. В случае деформации существуют риски утечки тепла на 40 % через щели и мосты холода.
Формостабильность стройматериалов зависит от типа утеплителя:
- Вата (минеральная, базальтовая, эко) при укладке между стропилами расправляется. За счет жестких волокон исключается деформация.
- Пенные виды держат форму на уровне жесткой каменной ваты.
Способность изделия держать форму также определяется по характеристикам упругости.
Паропроницаемость
Определяет «дышащие» свойства материала – способность к пропусканию воздуха и пара. Показатель важен для контроля микроклимата в помещении – в законсервированных комнатах образуется больше плесени и грибка. В условиях постоянной влажности конструкция может разрушаться.
По степени паропроницаемости выделяют два типа утеплителей:
- Пены – изделия, для производства которых применяется технология вспенивания. Продукция вообще не пропускает конденсат.
- Ваты – теплоизоляция на основе минерального или органического волокна. Материалы могут пропускать конденсат.
При монтаже паропроницаемых ват дополнительно укладывают пленочную пароизоляцию.
Горючесть
Показатель, на который ориентируются при строительстве наземных частей жилых зданий. Классификация токсичности и горючести указана в ст. 13 ФЗ № 123. В техническом регламенте выделены группы:
- НГ – негорючие: каменная и базальтовая вата.
- Г – возгораемые. Материалы категории Г1 (пенополиуретан) отличаются слабой возгораемостью, категории Г4 (пенополистирол, в т.ч. экструдированный) – сильногорючие.
- В – воспламеняемые: плиты из ДСП, рубероид.
- Д – дымообразующие (ПВХ).
- Т – токсичные (минимальный уровень – у бумаги).
Оптимальный вариант для частного строительства – самозатухающие материалы.
Звукоизоляция
Характеристика, связанная с паропроницаемостью и плотностью. Ваты исключают проникновение посторонних шумов в помещении, через пены проникает больше шума.
У плотных материалов лучше шумоизоляционные свойства, но укладка осложняется толщиной и весом. Оптимальным вариантом для самостоятельных теплоизоляционных работ будет каменная вата с высоким звукопоглощением. Аналогичные показатели – у легкой стекловаты или базальтового утеплителя со скрученными длинными тонкими волокнами.
Нормальный показатель звукоизоляции – плотность от 50 кг/м3.
Практическое применение коэффициента теплопроводности
Коэффициент теплопроводности необходим для вычисления объема утеплителя в климатическом поясе
После теоретического сравнения материалов нужно учитывать их разделение на группы теплоизоляционных и конструкционных. У конструкционного сырья – самые высокие индексы теплопередачи, поэтому оно подходит для возведения перекрытий, ограждений или стен.
Без использования сырья со свойствами утеплителей понадобится укладывать толстый слой теплоизоляции. Обратившись к таблице теплопроводности, можно определить, что низкий теплообмен конструкций из железобетона будет только при их толщине 6 м. Готовый дом будет громоздким, может просесть под почву, а затраты на строительство не окупятся и через 50 лет.
Достаточная толщина теплоизоляционного слоя – 50 см.
Применение теплоизоляционных материалов обеспечивает сокращение затрат на строительные мероприятия и снижает переплаты за энергию зимой. При покупке утеплителя нужно учитывать параметры теплопроводности, основные характеристики, стоимость и удобство самостоятельного монтажа.
Базальтовая вата имеет довольно разноплановые характеристики, среди которых следует выделить отличные противопожарные свойства, высокие тепло- и шумоизоляционные характеристики.
Содержание статьи о теплопроводности базальтовой ваты
Свойства базальтового утеплителя
1. Негорючесть.В
Базальтовая вата подвергалась проверкам РІРѕ РјРЅРѕРіРёС… странах РїРѕ различным методикам, РІ результате чего ее признали абсолютно негорючей, что позволяет использовать ее для теплоизоляции дымоходов. Рто очень важный параметр РІ строительстве. РќР° сегодняшний день множество материалов характеризируются как негорючие, РЅРѕ РЅР° самом деле РјРЅРѕРіРёРµ оказываются РЅРµ такими. Естественно, чтобы базальтовая вата была противопожарной, нужно приобретать ее Сѓ проверенных производителей.
2. Высокие водоотталкивающие свойства.
РљСЂРѕРјРµ этого следует отметить отличные гидрофобные свойства материала. Базальтовая вата имеет РІ своем составе волокна, которые уже сами РїРѕ себе водоотталкивающие. РљСЂРѕРјРµ этого хорошие производители РїСЂРё производстве применяют особые добавки, увеличивающие свойства отталкивать влагу. Р’ сравнении СЃ РґСЂСѓРіРёРјРё разновидностями утеплителей базальтовая вата хорошо пропускает пар, Р° главное, что РїСЂРё этом РѕРЅР° остается СЃСѓС…РѕР№. Рто свойство незаменимое РІ строительстве.
3. Высокая устойчивость к нагрузкам.
Что касается устойчивости Рє нагрузкам, базальтовая вата хорошо справляется СЃРѕ всеми нагрузками, которыми РѕРЅР° подвергается. Ее устойчивость напрямую зависит РѕС‚ того, РіРґРµ именно РѕРЅР° применяется. Вата выдерживает нагрузки РЅР° сжатие 5-80 РєРџР° РїСЂРё 10% деформации. Рто свойство является РѕСЃРѕР±Рѕ важным физико-механическим показателем строительных материалов, подвергаемым нагрузкам. Рзделия РёР· каменной ваты РјРѕРіСѓС‚ быть разными. Р’ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРј это зависит РѕС‚ положения волокон, плотности, размеров Рё количества связывающего вещества РІ определенном элементе.
4. Небольшая плотность.
Базальтовая вата – это материал, состоящий РёР· очень тонких волокон (3-5 РјРєРј), которые переплетены между СЃРѕР±РѕР№ РІ хаотическом РїРѕСЂСЏРґРєРµ, образовывая ячейки. Рменно ячейки обеспечивают отличительные теплоизоляционные свойства материала, так как РІ РЅРёС… содержится РІРѕР·РґСѓС…. Утеплитель имеет небольшую плотность, особенно РІ сравнении СЃ РґСЂСѓРіРёРјРё материалами, применяемыми РІ строительстве. Рто значит, что РІ нем содержится РјРЅРѕРіРѕ РІРѕР·РґСѓС…Р°. РљРѕРіРґР° базальтовый утеплитель находится РІ СЃСѓС…РѕРј состоянии, его теплопроводность превышает теплопроводность РІРѕР·РґСѓС…Р°, находящегося РІ неподвижном состоянии. Рассмотрим данную характеристику более РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ.
Коэффициент теплопроводности базальтовой ваты
Сегодня теплоизоляция базальтовой ватой широко распространена. Рэто не удивительно, ведь за невысокую цену вы покупаете негорючий материал с низкой теплопроводностью. В свое время минеральная вата появилась в качестве замены асбестового полотна, которое убрали из рынка из-за небезопасности для здоровья человека.
Одно из самых существенных преимуществ, которое отличает базальтовую вату от других материалов – это стоимость. Заменители на основе пенопласта, пенополистерола и полиуретана или стоят на порядок больше, или не обеспечивают такой же уровень безопасности, теплоизоляции и негорючести. Среди проверенных производителей базальтовой ваты, выпускающих качественные изделия, следует выделить такие компании, как Лайнрок, Роквул, Теплит и Технониколь.
Выбор продукции определенного производителя зависит от назначения или характеристик продукта. Свойства базальтового утеплителя зависят от того, для чего она предназначена. Например, для утепления кровли характеристики будут одними, а для стен – совершенно другими. Плиты производятся с разной плотностью и ориентировкой под разные нагрузки. Естественно, на строительном рынке вы можете найти более дешевую минеральную вату неизвестных производителей за низкую цену. Но здесь нужно быть предельно осторожным, так как непроверенные компании часто предоставляют некачественную продукцию с вредными добавками.
Что касается теплопроводности базальтовой ваты, то значение колеблется РІ пределах 0.032-0.048 Р’С‚/РјРљ. Такую же теплопроводность имеет пенопласт, пенополистерол, РїСЂРѕР±РєРё Рё вспененный каучук. Минеральная вата обладает высокой паропроницаемостью. Рто способствует хорошему влагообмену СЃ окружающей средой, РїСЂРё этом РІС‹ навсегда избавитесь РѕС‚ проблемы возникновения конденсата, образования РЅР° стенах РіСЂРёР±РєР° Рё плесени.
Для обеспечения качественной пароизоляции можно использовать фольгированную вату. Часто это незаменимо для изоляции труб, трубопроводов, стен бань Рё саун. Фольга осуществляет высокую защиту РѕС‚ ветра, что очень важно для утепления мансард. Р’ наше время базальтовая минеральная вата используется для строительства загородных РґРѕРјРѕРІ, вентилируемых Рё «мокрых» фасадов, утепления для РІРѕР·РґСѓС…РѕРІРѕРґРѕРІ Рё оборудования. Сейчас практически РЅРµ найти материала, СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕРіРѕ составить конкуренцию вате, произведенной РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ минеральных горных РїРѕСЂРѕРґ. Рто высококачественный материал, поэтому смело отдавайте предпочтение именно этому утеплителю.
Теплопроводность базальтовой ваты ведущих производителей
РќР° рынке базальтовых утеплителей хорошо зарекомендовали себя такие производители, как Рзовер, Р РѕРєРІСѓР» Рё Кнауф. Какие же характеристики имеют материалы этих производителей?
Теплопроводность базальтовой ватыISOVER
Для теплоизоляции кровель используется базальтовая вата Рзовер Р СѓС„, Р СѓС„ Рќ Рё Р СѓС„ Рќ Оптимал теплопроводностью 0.036- 0.042 Р’С‚/(Рј*K). Теплопроводность 0.035-0.039 Р’С‚/(Рј*K) имеют материалы ISOVER Стандарт Рё Венти соответственно для утепления скатных кровель, мансард, каркасных стен Рё изоляции вентилируемых фасадов.
Материал | Рспользование | Коэффициент теплопроводности, Р’С‚/(Рј*K) ?10, ?Рђ, ?Р‘ |
---|---|---|
ISOVER Фасад | утепление штукатурных фасадов | 0.037, 0.041, 0.042 |
ISOVER Стандарт | утепление скатных кровель, мансард, каркасных стен | 0.035, 0.038, 0.039 |
ISOVER Лайт | теплоизоляция внешних каркасных стен | 0.036, 0.039, 0.040 |
ISOVER Венти | теплоизоляция вентилируемых фасадов | 0.035, 0.038, 0.039 |
ISOVER Акустик | тепло- и звукоизоляция стен | 0.035, 0.039, 0.041 |
ISOVER Флор | теплоизоляция пола, звукоизоляция от ударного шума | 0.04, – , – |
ISOVER Оптимал | изоляция всех видов поверхностей | 0.04, – , – |
ISOVER Руф | теплоизоляция кровель, однослойная изоляция | 0.037, 0.041, 0.042 |
ISOVER Руф Н Оптимал | теплоизоляция кровель | 0.036, 0.040, 0.041 |
ISOVER Руф Н | теплоизоляция кровель | 0.036, 0.040, 0.042 |
Теплопроводность базальтовой ватыROCKWOOL
Самый РЅРёР·РєРёР№ коэффициент теплопроводности (0.035 Рё 0.037 Р’С‚/(Рј*K) для ?10В°C, ?25В°C имеют материалы РљРђР’РТРБАТТС, ВЕНТРБАТТС, ВЕНТРБАТТС Р” для теплоизоляции внешних стен. Более высокий коэффициент имеют плиты Р РЈР¤ БАТТС (0.040) для утепления кровли.
Материал | Рспользование | Коэффициент теплопроводности, Р’С‚/(Рј*K) ?10В°C, ?25В°C |
---|---|---|
ЛАЙТ БАТТС | теплоизоляция легких покрытий, мансардных помещений, междуэтажных перекрытий, перегородок | 0.036, 0.038 |
РљРђР’РТРБАТТС | средний слоя РІ трехслойных наружных стенах | 0.035, 0.037 |
ВЕНТРБАТТС, ВЕНТРБАТТС Д | теплоизоляция фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором | 0.035, 0.037 |
РУФ БАТТС | теплоизоляция кровель | 0.038, 0.040 |
ФАСАД БАТТС | теплоизоляция фасадов | 0.037, 0.039 |
ФАСАД БАТТС Д | теплоизоляция фасадов | 0.036, 0.038 |
ФЛОРБАТТС | тепловая изоляция полов по грунту, устройство акустических плавающих полов | 0.037, 0.038 |
Теплопроводность базальтовой ватыKnauf
Как известно, чем низшую теплопроводность имеет утеплитель, тем высший уровень теплоизоляции он обеспечивает. Самый низкий коэффициент теплопроводности (0.035 Вт/м*K) имеет материал Knauf Insulation WM 640 GG/WM 660 GG, предназначенный для теплоизоляции оборудования и трубопроводов.
Материал | Рспользование | Коэффициент теплопроводности, Р’С‚/(Рј*K) ?10 |
---|---|---|
Knauf Insulation FKD-S | утепление стен снаружи | 0.036 |
Knauf Insulation FKD | утепление стен снаружи | 0.039 |
Knauf Insulation LMF AluR | теплоизоляция наружных поверхностей, трубопроводов, воздуховодов,оборудования | 0.04 |
Knauf Insulation WM 640 GG/WM 660 GG | теплоизоляция оборудования и трубопроводов | 0.035 |
Knauf Insulation HTB | теплоизоляция оборудования и трубопроводов | 0,035-0,039 |
Knauf Insulation DDP-K | теплоизоляция плоской кровли и перекрытий | 0.037 |
Видео: Минвата в плитах – базальтовая вата
Каталоги продукции и инструкции по монтажу ведущих производителей
Рзовер
Каталог ISOVER ВентФасад
Каталог ISOVER Классик Плюс
Каталог ISOVER Классик
Каталог продукции ISOVER для Сауны
Каталог продукции ISOVER СкатнаяКровля
Каталог продукции ISOVER ШтукатурныйФасад
Рнструкция РїРѕ монтажу фасадной теплоизоляции
Каталог продукции ISOVER на основе каменного волокна
Каталог продукции ISOVER на основе стекловолокна
Утепление скатных кровель и мансард
Кнауф
Рнструкция РїРѕ монтажу теплоизоляции «Вентилируемый фасад»
Рнструкция РїРѕ монтажу системы теплоизоляции «Скатная кровля»
Каталог профессиональных решений по тепловой, пожарной и звуковой защите зданий
Натуральный утеплитель для частного домостроения, каталог продукции
Новое поколение натуральных безопасных утеплителей от Кнауф
Ursa
URSA теплоизоляция из минерального волокна
Каталог утеплителей Урса – Скатные крыши
Каталог утеплителей Урса – Плоские крыши
Каталог утеплителей Урса – Навесные вентилируемые фасады
Каталог утеплителей Урса – Полы и перекрытия
Каталог утеплителей Урса – Перегородки
Каталог утеплителей Урса – Штукатурные фасады
Каталог утеплителей Урса – Трехслойные наружные стены из камней, блоков и жел
Каталог утеплителей Урса – Каркасные стены и стены из сэндвич-панелей
Каталог утеплителей Урса – Стены подвалов и фундаменты
Каменная вата стала достаточно популярным материалом для тех, кто заинтересован в утеплении различных конструкций. Уникальные эксплуатационные характеристики тоже были оценены покупателями.
Каменная вата выпускается в широком ассортименте, потому её можно использовать там, где другие материалы оказываются неэффективными. Базальтовый утеплитель окажется для многих незаменимым помощником.
Разновидности
Плотность материала – основная характеристика, которая позволяет выделить несколько групп утеплителей.
Вот основные виды конструкции, которые можно встретить на рынке:
- россыпь;
- маты;
- рулон.
У матов показатель плотности самый высокий. Иногда его уровень настолько большой, что минеральный материал невозможно изменить, чтобы укладывать между направляющими для правильного монтажа. Потому один край часто делают менее плотным, чтобы работы было удобнее проводить.
Допустима ситуация, когда из двух слоёв состоит базальтовый утеплитель, характеристики которого от этого тоже зависят.
Такие варианты плит отлично подходят, чтобы теплоизолировать фасады под дальнейшую отделку штукатуркой. Есть маты, на поверхность которых наносят отражающую фольгу.
ТехноНиколь и Роквул – две компании, которые уже заслужили признание среди покупателей благодаря выпуску продукции высокого качества. Они выпускают и рулонный материал.
Качество волокна, плотность плиты – два основных параметра, определяющих цену на изделия в готовом виде. К примеру, лёгкие безальтоволокнистые плиты с плотностью около 40 килограмм на кубический сантиметр, будет стоить 2600 рублей.
Если плотность имеет диапазон 40-60 кг/м3 – то цена возрастает до 4-6 тысяч за кубический метр. Лучше заранее уточнить конечные характеристики. Стоимость кому-то кажется высокой, но параметры материала и результат от его применения окупают любые недостатки.
Потому базальтовые плиты можно назвать выгодным приобретением.
Плюсы и минусы
Преимущества базальтовых утеплителей кроются во всех свойствах, за исключением цены. Радует безопасность материала для здоровья окружающих людей.
По направлению экологии каменная вата обладает следующими преимуществами:
- Отсутствие раздражений на коже, даже при прямом контакте.
- Химическая инертность, полная.
- Основа выдерживает нагрев до 1100 градусов, и даже при таких условиях выделения вредных веществ нет.
- Утеплитель не относится к пыльным материалам.
- Основа производства – камень, материал натурального происхождения. Потому базальтовый материал безопасен.
Есть и недостатки, для некоторых покупателей оказывающиеся весьма заметными:
- Наличие швов в некоторых местах соединений. Из-за этого страдает герметичность.
- Пока идёт монтаж, от волокон могут откалываться кусочки, имеющие небольшой размер. Результат – столб пыли, хотя она по сути и остаётся очень мелкой. Нужно использовать респиратор для обеспечения дополнительной защиты.
- При некоторых обстоятельствах базальтовая теплоизоляция перестаёт быть оптимальным вариантом из-за хорошей способности пропускать пар.
Как выбирать?
Базальтовая вата относится к волокнистым разновидностям материала. Расплавленная габбро-базальтовая порода – один из основных компонентов в составе. Следующие параметры помогут сделать правильный выбор вне зависимости от потребностей и условий эксплуатации:
Показатель плотности, которым обладает базальтовая плитка
По данному параметру материал, выпускаемый на рынке, тоже разделяют на несколько групп. Самые популярные варианты – с плотностью на 35, 50 и 90 мм.
Первые два варианта отлично подходят для частного строительства. Предполагается, что при таких условиях отсутствуют серьёзные нагрузки. 90 миллиметров – показатель, достаточный для применения на территории объектов промышленности. Минплита в этом случае выдержит любые нагрузки.
Уровень огнестойкости
Сама по себе вата не будет отличаться горючестью. Её волокна могут плавиться при достижении определённых температур в окружающей среде. Из-за этого первоначальные характеристики утрачиваются.
Способность сохранять тепло для базальтовых плит
Не существует типового размера, который применялся бы вне зависимости от того, какой каменный мат выбирается. Они определяются тем, где и как применяют материал. 1000-1200 миллиметров – длина большинства плит на современном рынке. Ширина – в пределах 500-600 мм. Толщина – от 20 до 400 мм.
Существует так называемая фольгированная разновидность. Она состоит из основы, к которой добавляют дополнительный слой металлизированной фольги. В данном случае характерен отражающий коэффициент до 97%.
Фольгированные материалы с базальтовым волокном имеют следующую область применения:
- Изоляция кислородных колонн, оборудования при производстве азота.
- Теплоизоляция плит, работающих на газе или электричестве. Разница между этими источниками энергии тоже учитывается.
- В условиях с постоянной высокой влажностью.
- Защита от потерь тепла в регионах, где дуют постоянные ветры. В этом случае плита особенно актуальна.
Особенности базальтовых волокон
Специальные печи обрабатывают вулканические горные породы, чтобы в итоге получилось базальтовое волокно.
Всего выделяют две разновидности этого компонента:
- штапельные;
- непрерывные.
Диаметр волокон находится в пределах от 0,6 мкм до 50-500 мкм.
От толщины волокон зависит область применения готовых изделий:
- Микротонкие. Подходят для фильтров, очищающих жидкости с газами.
- Ультратонкие. Применяются в изготовлении приборов, поглощающих звук и тепло. Тоже применяются в фильтрах.
- Супертонкие, тонкие. Способствуют созданию прошивных разновидностей матов, картона. Основной элемент внутри различных фильтров, мягких плит теплоизоляции, с водонепроницаемым слоем. Прошивной вариант актуален на разных объектах.
- Утолщённые. Для фильтрации стоков у дренажных систем.
- Толстые и грубые. Сопротивляются даже сильной ржавчине. Часто заменяют металл, армирующий различные конструкции.
На протяжении более чем 100 лет людям известно применение базальтовых плит, характеристики которых бывают разными.
О методах монтажа
Каменная вата применяется для всех видов работ, наружных и внутренних. Для каждой климатической зоны важно отдельно просчитать коэффициент, ниже которого не должно опускаться теплосопротивление.
Для этого толщину конструкции в метрах делят на коэффициент теплопроводности, которым отличается тот или иной материал. Каждый из них считается отдельно, потом показатели складывают друг с другом. Так можно вычислить оптимальные показатели базальтовых плит, технические характеристики проще контролировать.
Утепление стен
Благодаря составу базальтовые утеплители не способны впитывать влагу. Но лучше позаботиться о плотной пароизоляции, когда материал укладывается внутри помещений. Тогда вся влага из помещения будет задерживаться в стенах.
Важно обеспечить наличие вентиляционного зазора, между пароизоляцией и внутренним утеплением. Благодаря этому влага не будет впитываться в материалы отделки. Они хорошо сохранятся.
Слои материала, начиная с самой глубины, идут в следующем порядке:
- Отделка внутреннего типа.
- Минватый зазор вентиляции.
- Пароизоляция.
- Каменная вата.
- Стена снаружи.
Наружную отделку лучше выполнять из материалов, способных дышать. Это защитит от выведения наружу влаги из утеплителя. 50 килограмм на м3 – оптимальная плотность для проведения работ при использовании базальт утеплителя.
Фасады
Вата отлично подходит и для долгосрочного утепления фасадов, ведь общий срок службы при выполнении всех требований доходит до семи десятков лет. Под вентиляционный фасад или штукатурку – для выполнения проекта можно выбирать любой метод. В случае со штукатуркой ситуация складывается проще.
Листы утеплителя достаточно соединить со стеной, потом использовать пластиковые дюбели или грибки для крепления. После этого плитка надолго сохранит параметры.
Сверху стену штукатурят, применяют армировочную сетку.
Создание вентилируемых фасадов будет более сложным делом:
- Крепление на стене направляющих. Важно позаботиться об отступе на 2 сантиметра меньше по сравнению с шириной ваты.
- Сам утеплитель укладывают между направляющими. Мягкий слой нужно укладывать к стене, если самих слоёв несколько.
- Ветробарьер укладывают прямо на вату, вплотную.
- Направляющие для отделки набиваются следующими. Вентиляционный зазор создаётся во время этого же этапа.
- Наконец, заканчивается всё набивкой отделки.
80 килограмм на метр в кубе – минимум плотности в случае с обработкой фасадов.
Обработка пола с потолком
Паробарьер – элемент, который обязателен в любом случае. Не важно, идёт речь о напольном или потолочном покрытии. Базальтовая вата не впитывает влагу, но это не значит, что можно отказаться от таких решений полностью. Использование паронепропускаемой мембраны, чтобы закрыть теплоизоляцию сверху – ещё более грубая ошибка.
Полная изоляция материалов невозможна, какая-то часть влаги всё равно будет поступать внутрь. Использование паробарьера сверху приводит к тому, что образуется грибок. Причина – вся влага накапливается внутри самой ваты.
Приводим несколько простых советов, которые помогут разобраться с выполнением дальнейших работ:
- Пароизоляцию рекомендуется укладывать с внутренней стороны помещения, под утеплитель. Это актуально в случае с полом.
- Гидроизоляция защищает от влаги, но пар пропускать способна. Такие виды материалов должны идти над утеплителем. Тогда влага не будет попадать внутрь, а пар выходит.
- Ветрозащита. Защищает верхние слои материалов от попадания воздуха. Благодаря этому свойство защищать основу на исходном уровне сохраняется на протяжении долгого времени. Такой вариант применяется только обладателями вентилируемых фасадов.
Вентиляционный технический зазор между плёнками и отделочными материалами должен присутствовать в любом случае. Между пенкой и утеплителем такой вариант обустройства тоже не будет лишним. 35 килограмм на метр в кубе – подходящая плотность для работ в данном случае.
Крыша
Пароизоляцию прокладывают между утеплителем и помещением. Это делают, чтобы слой пароизоляции не пропускал внутрь влагу в больших количествах. Гидроизоляционная мембрана должна лежать за каменной ватой. Она пропускает пар. Основная порода не имеет значения.
Без вентиляционных зазоров появляется плесень вместе с конденсатом. Изоляционные плёнки не допускают прямого воздействия солнечных лучей, от этого их надо постоянно защищать. Утепление для этого и нужно.
Чем базальтовая вата отличается от материала на основе стекла?
Каждый из материалов – утеплитель, они представляют одну группу. Некоторые потребители учитывают возможность сэкономить при приобретении подходящего варианта. Стоит ли заменять один аналог другим? И в каких ситуациях сравнение вообще допустимо?
- Биологические, химические параметры базальтовых утеплителей остаются пассивными, в отличие от аналогов на стеклянной основе.
- У каменной ваты волокна отличаются небольшой длиной одновременно с толщиной. Во время монтажа они не будут рассыпаться на мелкие части.
- Теплоизоляция у каменной ваты тоже гораздо лучше. Чего нельзя сказать о способности поглощать посторонние звуки. Здесь такая скорлупа не поможет.
- В процессе эксплуатации стекловата характеризуется серьёзной степенью усадки. Аналог, где в основе – базальт, характеризуется более продолжительным сроком службы.
- Техника безопасности сохраняется при работе с любыми разновидностями материалов. Ведь оба они способны вызывать раздражение слизистой оболочки, если эти правила игнорировать. Концентрацию частиц материалов в воздухе тоже контролируют отдельно, во избежание негативного воздействия на организм. Тогда технология строительства останется безопасной.
Заключение
Крупнейшим российским производителем в этой сфере давно признана компания ТехноНиколь. Максимальная плотность материалов от этой компании достигает 30 килограмм на кубический метр. Этого хватает для решения большинства бытовых задач. В том числе – когда используется труба для отопления любого вида.
Стоит обратить внимание и на продукцию Rockwool. Она занимается выпуском целых комплексных систем, связанных с гидроизоляцией, утеплением различных конструкций.
Ещё один из известных брендов – Isover. Частное строительство вместе с технической изоляцией – основные направления, в которых эта компания развивается активнее всего. 540 рублей – минимальная стоимость 4 матов толщиной на 100 миллиметров. Но цена может снижаться или увеличиваться в зависимости от размеров заказа каждого конкретного клиента.
Используемые источники:
- https://balkon4life.ru/uteplenie/materialy/sravnenie-uteplitelej-tablica-teploprovodnosti/.html
- https://strojdvor.ru/otoplenie/sravnenie-teploprovodnosti-razlichnyx-uteplitelej/
- https://knigastroitelya.ru/uteplenie-doma/bazaltovaya-vata/teploprovodnost-bazaltovoj-vaty.htm
- https://teplota.guru/teploizolyatsiya/bazaltovyh-uteplitelej.html