02.03.2019

Sul tema della conservazione del calore negli edifici. Tecnologie per il risparmio di calore nelle case ad alta efficienza energetica e passive


Idrofobizzazione - protezione delle strutture edilizie dall'umidità - una delle più metodi efficaci aumentare la resistenza termica dei materiali da costruzione minerali, prolungarne la durata e migliorare la compatibilità ambientale degli edifici. Pertanto, l'industria russa sta padroneggiando la produzione di tipi sempre nuovi di idrorepellenti e la tecnologia per il loro utilizzo è già stata ben sviluppata.

500 parole sui pericoli dell'acqua

I tradizionali materiali da costruzione minerali - come cemento, ceramica e mattoni di arenaria calcarea - sono idrofili (traduzione letterale: amante dell'acqua), cioè bagnato dall'acqua. Inoltre, questi materiali sono porosi e igroscopici, ovvero sono in grado di assorbire l'umidità dalla superficie e trasportarla in profondità. Queste caratteristiche dei materiali da costruzione minerali portano al fatto che durante la pioggia o se inumiditi in altro modo, essi saturo di acqua.

Fonti di umidità ben visibili e quindi facilmente controllabili che entrano nelle pareti degli edifici sono precipitazioni, acque sotterranee e un sistema di approvvigionamento idrico o fognario distrutto. Tuttavia, se si esclude completamente l'ingresso di acqua da queste sorgenti, le pareti possono ancora diventare umide in inverno. Dopotutto aria calda, come sai, contiene più vapore acqueo che freddo. Pertanto, l'aria calda che riempie la stanza abitabile, a contatto con parete fredda e raffreddandosi al suo interno, rilascia parte dell'acqua già sotto forma di liquido, che si deposita in gocce di condensa. Queste goccioline vengono assorbite dal materiale igroscopico di cui è costruita la parete. Obbedendo alle leggi della fisica, l'umidità si muove attraverso i capillari nella direzione basse temperature, cioè a superficie esterna muri. Il muro è umido.

La saturazione degli involucri edilizi con acqua porta a per ridurre la resistenza al calore pareti (è stato accertato che la presenza di umidità nella parete superiore all'1% rispetto al valore di equilibrio standard riduce la resistenza termica del 7 - 10%), nonché un aumento dell'umidità dell'aria in la stanza (soggiorno, ufficio o officina industriale). E l'umidità relativa superiore al 70%, spesso rilevata in ambienti chiusi da pareti umide, lo è già dannoso per la salute. Nell'aria umida, una persona diventa fredda con di più alta temperatura che in atmosfera secca. In estate, le superfici esterne delle pareti si riscaldano spesso fino a una temperatura superiore a quella interna, quindi l'umidità migra verso la stanza. In edifici con pareti umide alta umidità spesso persiste in estate - con tempo secco e caldo.

Nota. La protezione delle strutture edilizie dall'umidità è la misura più importante per aumentare la durata dei materiali da costruzione e migliorarla proprietà operative costruzione.

Una stanza chiusa pareti umide, perde calore più velocemente in caso di interruzione di corrente acqua calda in caso di mancanza di calore. Più spesso su superfici umide appare la muffa, a seguito della quale l'abitazione viene infettata da spore fungine, che distruggono i materiali da costruzione e possono causare allergie e altre malattie nelle persone. Va anche notato che una parete umida assorbe zolfo e ossidi di azoto dall'aria. Sciolti in acqua, si trasformano in solforosi, solforici e acido nitrico- sostanze che distruggono cemento, materiali a base di calce e mattoni di silicato.

I ripetuti cicli di essiccazione e bagnatura, e soprattutto il gelo e lo scongelamento in inverno, sollecitano molto il materiale di cui sono costruite le pareti. L'acqua nei pori del materiale durante il congelamento aumenta di volume di circa il 10%, il che crea una pressione al loro interno di oltre 200 MPa. Sotto l'influenza di tale pressione interna anche i materiali molto resistenti si rompono. Pertanto, l'aumento della durata del materiale e il miglioramento delle sue proprietà prestazionali sono associati principalmente alla protezione dalla saturazione d'acqua.

Quindi, l'ingresso di umidità nel muro porta alle seguenti conseguenze negative:

Le proprietà termoisolanti della recinzione sono ridotte;

L'umidità dell'aria nella stanza aumenta, il che peggiora le condizioni di vita in essa;

C'è una distruzione accelerata dei materiali portanti.

Cura dell'umidità

Per eliminare o almeno, per ridurre al minimo gli effetti indesiderati della bagnatura dei materiali delle pareti, viene utilizzata l'idrofobizzazione delle strutture edili - trattamento della superficie della parete con sostanze dette idrorepellenti (soluzioni o emulsioni), costituite da un principio attivo - il più delle volte una sostanza organosilicio (oligomero o polimero) e un vettore - acqua, o un solvente organico, o loro miscele.

Il veicolo, bagnando il materiale, penetra attraverso i suoi pori e capillari, coinvolgendo anche lì il principio attivo. Quindi il liquido evapora e la sostanza si deposita sulla superficie sotto forma di un film monomolecolare, il cui spessore è così piccolo che praticamente non riduce il diametro dei vuoti, non riduce la loro permeabilità al vapore e all'aria.

Essendo depositate nel materiale sulla superficie di vari vuoti, le sostanze le trasformano da idrofile a idrofobiche - non bagnate dall'acqua, non igroscopiche. Su tali superfici, l'acqua liquida non può più muoversi, ma il movimento del vapore non si ferma. Di conseguenza, il muro non perde la capacità di "respirare", non impedisce il movimento del vapore acqueo dalle superfici calde a quelle fredde, ma smette di assorbire l'umidità. Pertanto, l'idrofobizzazione evita tutto quanto sopra descritto conseguenze negative, che sono generati dall'acqua liquida nel muro.

L'idrofobizzazione conferisce al calcestruzzo un'altra proprietà: rallenta il processo di carbonizzazione della calce, che si verifica nella matrice cementizia sotto l'influenza dell'anidride carbonica presente nell'aria, il che porta ad un aumento della resistenza alla corrosione delle armature in acciaio.

Idrorepellenti di produzione domestica

Il primo idrorepellente apparso nel nostro paese negli anni Sessanta del secolo scorso fu una sostanza chiamata GKZH-10. (L'abbreviazione "GKZh" è rivelata come "liquido organosilicio idrofobizzante".) Nella sua essenza chimica, è un 30% soluzione acquosa una sostanza organosiliconica denominata "sodio etilsilicato".

In epoca sovietica, questo liquido veniva utilizzato in volumi notevoli e con grande efficacia nelle costruzioni per l'idrofobizzazione del cemento armato, strutture in mattoni, rivestimenti in pietra calcarea. Un esempio sorprendente e convincente dell'efficacia dell'idrofobizzazione è l'elaborazione delle pareti dell'edificio del Comitato regionale di Gorky del PCUS (ora l'edificio dell'amministrazione regionale) che è stato appena costruito nel Cremlino di Nizhny Novgorod circa 30 anni fa. Le sue pareti sono rivestite con lastre di calcare Inkerman - pietra bianca, bello, ma molto poroso, a bassa resistenza, completamente antigelo. Alcuni anni prima, l'edificio del teatro drammatico nella città di Vladimir era stato affrontato con le stesse lastre. Già dopo il primo inverno, molte delle placche su di esso sono crollate, incapaci di resistere a diversi cicli di gelo e disgelo. Inoltre, le lastre di rivestimento del teatro teatrale si sono sporcate e scolorite a causa dell'acqua piovana che vi penetrava.

Le lastre montate sulle pareti del comitato regionale di Gorky del PCUS sono state trattate con GKZH-10. Cinque anni dopo, il trattamento è stato ripetuto. Oggi, un quarto di secolo dopo il nuovo trattamento, il rivestimento dell'edificio è in condizioni quasi incontaminate in termini di integrità e aspetto.

Presto, invece di GKZH-10, la Russia iniziò a produrre la composizione GKZH-11, che è ancora l'idrorepellente più utilizzato nell'edilizia domestica. Secondo la composizione chimica, GKZH-11 è una soluzione idroalcolica al 30% di sodio metilsilicato. Il produttore di questa sostanza è OAO Khimprom (Novocheboksarsk).

Dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso, e soprattutto oggi, l'idrofobizzazione è stata spesso utilizzata come a modo economico non solo per aumentare la durabilità dei progetti di costruzione, ma anche per risparmiare energia termica sempre più costosa e aumentare il rispetto dell'ambiente delle abitazioni. Pertanto, lo sviluppo e la produzione intensivi sono iniziati in Russia nuovi agenti idrofobici in più imprese contemporaneamente.

Forse la più ampia gamma di idrorepellenti oggi è prodotta dalla "Società scientifica e di produzione" SOFEKS di Mosca CJSC "con il marchio" SOFEKSIL (R) ".

Diamo un'occhiata a questa gamma.

"SOFEKSIL-40"è una soluzione acquosa al 40% di metilsilicato di potassio. Questo prodotto è un analogo quasi completo di GKZH-11, solo nella molecola di metil silicone invece di uno ione sodio c'è uno ione potassio. Questa sembra essere una piccola differenza struttura chimica porta a un notevole aumento della qualità dell'idrofobizzazione, nonché all'ampliamento della gamma di possibili aree di utilizzo del farmaco. Ad esempio, possono idrofobizzare i prodotti in gesso (cartongesso e pannelli maschio e femmina) e GKZH-11 non è adatto a questo scopo. Inoltre, "SOFEKSIL-40" non lascia macchie bianche sulle superfici idrofobizzate e quando si utilizza GKZH-11 si formano. (Per essere onesti, questi punti scompaiono da soli entro due o tre mesi.)

"SOFEXIL-40A". Questa è una soluzione acquosa di metilsilicato di potassio modificato. Lo scopo è lo stesso di SOFEXIL-40, ma l'efficienza dell'uso del farmaco è leggermente superiore.

"SOFEKSIL-40K". Questa è una soluzione acquosa al 58% di metilsilicato di potassio.

"SOFEKSIL - protezione M". È una miscela di silani e silossani in un solvente organico. La sua caratteristica è un tasso di crescita dell'effetto idrofobico più elevato rispetto a quello delle due preparazioni precedenti: già dopo otto ore (alla temperatura di 20 gradi Celsius) raggiunge il suo valore massimo. (Per le composizioni precedenti, questa cifra è di circa un giorno.)

"SOFEKSIL 30-04M". Emulsione acquosa al 50% di idruro di metile silossano liquido. L'effetto idrofobico fornito da questo farmaco è più forte di quello di cui sopra.

"SOFEKSIL 60-70 TIM".È un'emulsione acquosa concentrata di polisilossani. Progettato per l'idrofobizzazione di materiali termoisolanti a base di fibre minerali (vetro e basalto).

"SOFEXIL(TM) - Gel B". Questo è uno dei pochi idrorepellenti prodotti in polvere. Progettato per l'introduzione in miscele edili a secco a base di cemento, calce in una quantità dallo 0,1 all'1% in base al legante.

L'azienda di ricerca e produzione "NEOPLYUS" (San Pietroburgo) ha sviluppato e produce un idrorepellente "NEOGARD"- uno dei pochi farmaci che può essere utilizzato a temperature fino a -10 gradi. Centigrado. È una soluzione i cui componenti sono poliorganosilossani e microadditivi che migliorano l'interazione del polimero organosilicio con la superficie del materiale da idrofobizzare.

La società di ricerca e produzione di Mosca "Penta" produce una vasta gamma di idrorepellenti a base di composti organosilicio, ma per la maggior parte non rivela le "sottigliezze" della loro formulazione, le differenze tra l'uno e l'altro. Questo Penta-801, Penta-801A, Penta-801B, Penta-804, Penta-805. Il loro scopo è tradizionale, ovvero conferire proprietà idrorepellenti ai prodotti realizzati con materiali minerali.

Idrorepellente "Penta-811" progettato per conferire proprietà idrorepellenti a prodotti realizzati con tutti i materiali minerali, gesso compreso. "Penta-814" consigliato per la lavorazione di prodotti a base di gesso, cemento Portland, lana minerale, nonché per l'introduzione in pitture minerali: calce, silicato, cemento.

"Penta-824". Lo scopo è tradizionale, ma non adatto ai prodotti in gesso. Caratteristica unica di questo idrorepellente è che l'effetto idrorepellente si ottiene (a una temperatura di 20 gradi Celsius) dopo solo due ore.

Anche nel nostro paese vengono utilizzati idrorepellenti importati Asolin-ws, Aqnafin-smk, Wakker smk 1311 (Germania), Kemasol (Slovenia) ecc. Ma sono molto più costosi, anche se difficilmente migliori.

Alcuni idrorepellenti, come "ROSA", sono prodotti in Russia, ma con materie prime importate.

Tutti i suddetti idrorepellenti, come già notato, sono sostanze organosilicio. E gli scienziati della città di Ufa per la prima volta al mondo sono riusciti a creare idrorepellenti a base di zolfo. Uno di loro - "Aquastat"- anche leggermente più efficaci degli idrorepellenti organosilicio.

In Russia non vengono prodotti solo idrorepellenti, ma anche materiali da costruzione idrofobizzati durante la produzione. Pertanto, l'azienda Thermosteps (Mosca) produce idrofobi tavole di lana minerale "Termofacciata", che sono destinati principalmente all'uso in sistemi di facciata con un rivestimento di intonaco sottile, dove tutte le sollecitazioni che si verificano durante il funzionamento sono percepite dall'isolamento. Inoltre, alcune fabbriche mattone di silicato iniziano a idrofobizzare i loro prodotti - il più delle volte mattoni scheggiati.

Tecnologia di idrofobizzazione superficiale delle pareti

Considera la tecnologia di utilizzo di idrorepellenti. Per prima cosa, devi controllare qualità composizione acquisita. Poiché l'idrofobizzazione si verifica in modo più efficace quando il calcestruzzo viene trattato con una soluzione alla concentrazione del 3% e il prodotto commerciale è, di norma, una soluzione della concentrazione del 30 - 60%, per un campione devono essere prelevati 100 - 200 ml di idrorepellente e diluito con acqua in 10 - 20 una volta. La soluzione risultante viene spruzzata su una sezione del muro (la temperatura del preparato e del muro, di regola, non deve essere inferiore a +10 gradi Celsius). Un giorno dopo (se necessario, questo periodo può essere ridotto a cinque ore), la superficie trattata con un idrorepellente viene spruzzata con acqua naturale. Se l'acqua non viene assorbita, e raccoglie in gocce e drena, quindi il farmaco è idoneo a svolgere la funzione di idrorepellente.

Nota. Prima di applicare la soluzione, la superficie delle pareti deve essere accuratamente pulita da tutti i contaminanti, efflorescenze e polvere soffiando con aria compressa.

Le pareti vengono idrofobizzate non prima di 10-12 giorni dopo il completamento di tutto lavori di rifinitura sulla facciata (sigillatura, stuccatura di crepe e gusci con malte cementizie). L'idrofobizzazione stessa può essere eseguita solo in estate a temperature superiori a +5 gradi. Centigrado. (Questa temperatura deve essere mantenuta per almeno 10 giorni dopo il trattamento. Durante questo periodo, l'oligomero di organosilicio iniziale si trasformerà completamente in un film polimerico insolubile in acqua e idrorepellente, ma permeabile al vapore.) Se la temperatura della parete è inferiore a + 5 gradi. Celsius, quindi nei pori del materiale da cui è costruito, potrebbe formarsi umidità a causa della condensazione del vapore, che, in primo luogo, ridurrà la concentrazione della soluzione idrorepellente e quindi la sua efficacia, e in secondo luogo, ridurrà ridurre la profondità della sua penetrazione nel muro.

L'idrofobizzazione viene eseguita solo sulla superficie asciutta all'aria delle pareti, quando il contenuto di umidità dello strato superficiale del materiale con uno spessore di 3 - 5 mm non supera per Malta cementizia 2% e per calcestruzzo argilloso - 6%.

Sulla superficie viene applicato un agente idrofobico fino alla completa saturazione, cioè fino all'arresto dell'assorbimento (la composizione dovrebbe iniziare a drenare sulla superficie). È più efficace applicare la soluzione di lavoro con uno spruzzatore in modo abbondante e uniforme sull'intera area del muro in uno strato fino a quando sulla superficie non appare una lucentezza leggermente evidente, che coincide con l'inizio delle strisce.

Gli ugelli spruzzatori devono essere posizionati a una distanza di 30 - 40 cm dalla superficie della parete e in modo che il getto della soluzione spruzzata esca ad angolo retto ed entri intensamente nei pori aperti e nelle microfessure.

Se il materiale con cui è costruito il muro lo ha elevata porosità, quindi si consiglia di applicare l'idrorepellente in due passaggi. Il consumo della soluzione dipende dalla porosità del materiale lavorato ed è solitamente di 200 - 500 g per 1 mq. m.

L'idrofobizzazione non modifica l'aspetto delle pareti, pertanto, per prevenire possibili lacune, la lavorazione dovrebbe essere eseguita due volte. Se è necessario un nuovo trattamento su un'area precedentemente bagnata, una nuova porzione della soluzione penetrerà più in profondità nel calcestruzzo e lo spessore dello strato impermeabile aumenterà. Affinché tale penetrazione avvenga, la reimpregnazione deve essere effettuata non prima di 5 e non oltre 20 minuti. dopo il precedente. (Se il secondo trattamento viene eseguito prima, il liquido del primo trattamento, che non è ancora scomparso dai pori, "non lascerà entrare" la seconda porzione. Se il trattamento viene eseguito più tardi, a questo punto un idrofobo potrebbe essersi già formato uno strato nel calcestruzzo, che "respingerà" una nuova porzione di soluzione.)

Non lasciare che l'idrorepellente salga sui vetri, perché li rende torbidi. (In caso di contatto con l'idrorepellente rimuoverlo con un panno asciutto.)

L'idrofobizzazione deve essere effettuata immediatamente dopo la preparazione della soluzione di lavoro, poiché il principio attivo in essa contenuto (oligometilsilicato) reagisce con l'aria presente diossido di carbonio. Questa reazione chimica porta alla trasformazione dell'oligometilsilicato idrosolubile in una sostanza insolubile che precipita e non è più in grado di esibire proprietà idrorepellenti. A causa di questo fenomeno, le soluzioni di lavoro non dovrebbero essere preparate in quantità superiori a un requisito una tantum.

Se subito dopo la fine dell'idrofobizzazione ha piovuto a lungo, il lavoro deve essere ripetuto. È consentito idrofobizzare pareti precedentemente pitturate con cemento, calce o vernici ai silicati. Ma dopo l'idrofobizzazione, non è più possibile dipingere le pareti con queste vernici, poiché non si attaccheranno al muro.

Nota. Le aree che non sono state trattate o trattate con una quantità insufficiente di idrorepellente possono essere rilevate utilizzando una termocamera, un dispositivo che consente di misurare a distanza la temperatura della parete. Dove c'è più acqua nel muro, la temperatura è più bassa.

Va anche ricordato che alcuni idrorepellenti contengono alcali, quindi dovresti evitare di metterli negli occhi, addosso aree aperte pelle. I lavoratori che effettuano l'idrofobizzazione dovrebbero essere dotati di occhiali, tute e calzature.

Tecnologia di idrofobizzazione volumetrica

Con l'idrofobizzazione superficiale, acquisiscono solo proprietà idrorepellenti strato superiore struttura elaborata. Il suo spessore è determinato dalla profondità di penetrazione dell'idrorepellente e, a sua volta, è determinato dalla struttura capillare-porosa del materiale e dalla presenza di crepe in esso. Per la maggior parte degli idrorepellenti, lo spessore di questo strato non supera i 10 mm. (Naturalmente, se il prodotto è di materiale molto sciolto, la profondità di penetrazione potrebbe essere maggiore.)

Spesso l'intero volume del prodotto deve essere impermeabile. In questo caso l'idrorepellente viene introdotto nell'acqua di impasto delle malte e dei calcestruzzi originari di cemento (gesso, calce). Questo metodo di idrofobizzazione è chiamato volumetrico. Richiede più idrorepellente del primo, ma la sua efficacia è, ovviamente, maggiore.

Va notato che non tutti gli idrorepellenti adatti all'uso nel primo metodo possono essere utilizzati per l'idrorepellenza volumetrica, poiché alcuni di essi possono ridurre proprietà meccaniche prodotti. Per l'idrofobizzazione volumetrica, vengono selezionate solo quelle composizioni che non solo non presentano questo svantaggio, ma danno anche ai prodotti, insieme all'idrofobicità, una maggiore resistenza o migliorano proprietà tecnologiche miscele di malta e calcestruzzo, ad esempio, riducono la loro tendenza a delaminarsi durante il trasporto e durante la posa, aumentano la lavorabilità.

L'uso di idrorepellenti per l'impermeabilizzazione tagliata e la prevenzione dell'instabilità delle fondazioni

Vengono utilizzati idrorepellenti e, in un altro caso, per creare la cosiddetta impermeabilizzazione cut-off. Ha lo scopo di separare le pareti dell'edificio con uno strato impermeabile dalle acque sotterranee, che tendono a salire anche ai piani alti a causa dell'aspirazione capillare.

(In linea di principio, con ponticelli di questo scopo, le fondamenta sono separate dalle pareti anche durante la costruzione dell'edificio. Attualmente vengono utilizzati materiali polimerici in rotoli come ponticelli, a volte anche fogli di metalli non ferrosi. E negli edifici costruiti negli ultimi secolo, il bitume è stato utilizzato principalmente come impermeabilizzante cut-off, che attualmente non è considerato una protezione affidabile contro l'assorbimento capillare).

Nei casi in cui non viene fornita un'impermeabilizzazione affidabile di un edificio già eretto, gli idrorepellenti possono aiutare.

Per eseguire l'impermeabilizzazione tagliata con il loro aiuto, nel muro, dove dovrebbe esserci un ponticello, vengono praticati fori inclinati (angolo 30 - 40 gradi) quasi a tutto spessore e viene pompato un idrorepellente sotto pressione.

I fori devono essere posti ad una distanza l'uno dall'altro tale che i flussi dell'idrorepellente, propagandosi da essi in direzioni diverse attraverso i pori e i capillari, si uniscano in un tutt'uno e raggiungano la superficie di quel lato del muro, al quale il pozzo non è arrivato. Determina questa distanza empiricamente. Dipende dalla natura dell'idrorepellente, dalla struttura capillare-porosa del materiale di cui è composta la parete e dalla pressione applicata all'idrorepellente.

Dopo il completamento del processo, i fori vengono riempiti con una malta di cemento e sabbia, in cui viene introdotto un idrorepellente.

Un'altra possibile area per l'uso di idrorepellenti è prevenzione dell'instabilità del gelo delle fondazioni, muri di vario strutture sotterranee che si verificano sotto l'influenza del congelamento del suolo sulla parete. L'idrofobizzazione riduce l'adesione del terreno gelido al calcestruzzo o addirittura la elimina del tutto, quindi l'instabilità diventa impossibile.

L'idrofobizzazione è necessaria non solo per gli edifici. Migliaia costruiti in Russia cemento armato ponti stradali , e la maggior parte di essi viene intensamente distrutta per lo stesso motivo: bagnatura - congelamento dell'acqua - scongelamento. Anche qui l'idrofobizzazione è efficace.

Efficienza economica dell'idrofobizzazione

In conclusione - sull'efficienza economica dell'idrofobizzazione. È maggiore, peggiore è il regime di umidità nella stanza. In Russia, di solito è particolarmente dannoso negli allevamenti, dove c'è l'umidità relativa dell'aria periodo invernale mantiene un livello vicino al 100% e le pareti si congelano con la formazione di superficie esterna glassatura. Uno strato di ghiaccio chiude la strada al vapore acqueo dalla stanza verso l'esterno, le pareti smettono di "respirare". È stato sperimentalmente stabilito che se le pareti della fattoria sono idrofobizzate, le perdite di calore attraverso di esse vengono ridotte del 30%, la temperatura sulle superfici interne delle pareti idrofobizzate esterne negli inverni rigidi di 8-10 gradi. Celsius è più alto che sulle pareti senza protezione idrofobica. Una maggiore differenza di temperatura porta a un trasferimento più intenso del vapore acqueo dall'interno della stanza all'esterno, ovvero si verifica una ventilazione più intensiva, con conseguente diminuzione dell'umidità dell'aria.

Con sufficiente permeabilità all'aria e al vapore della parete periodo estivo il tempo non solo viene liberato dall'acqua, ma anche (cosa non meno importante) provvede ventilazione naturale edifici nel loro complesso per il movimento di aria e vapore acqueo dalle facciate meridionali più riscaldate a quelle settentrionali meno riscaldate. La velocità di questo flusso è piccola, ma continua, il che garantisce un efficiente trasferimento del calore.

Se tutti gli effetti dell'idrofobizzazione sono espressi in denaro, il rublo dei costi porta in media a un risparmio di 30 rubli. nell'anno.

Proprietari di appartamenti moderni agriturismi e le case private alla ricerca di nuove soluzioni e tecnologie per l'edilizia e la riparazione si rivolgono sempre più non alla letteratura di riferimento o alle riviste specializzate, ma ai forum Internet. Questo è conveniente, perché qui puoi porre qualsiasi domanda di interesse e ottenere rapidamente consigli e consigli specifici da professionisti o semplicemente persone "esperte".

E non c'è nulla di sorprendente nel fatto che una parte significativa di tali questioni sia dedicata all'isolamento e al risparmio energetico. Ora, quando i prezzi dell'energia sono in costante aumento, i proprietari di case e i residenti degli appartamenti in città stanno pensando sempre più a come alleviare il crescente onere dei costi di riscaldamento per metro quadrato.

Abbiamo raccolto le domande più popolari sul risparmio di calore che i russi discutono nei forum dedicati alla costruzione, al miglioramento e alla riparazione e con l'aiuto di esperti abbiamo selezionato le risposte più razionali.

Come isolare una casa o un cottage?

Questa domanda è una delle più frequenti su qualsiasi forum di costruzione. I russi preferiscono spendere soldi per l'isolamento una volta, piuttosto che ogni anno per dare una bella somma per il carburante sistema autonomo fornitura di calore.

Il modo più semplice ed economico per ridurre la perdita di calore attraverso le pareti di un mattone o casa in legnoè l'isolamento "sotto il raccordo". Secondo i costruttori, l'opzione più economica consiste nell'utilizzare un materiale termoisolante laminato fibroso, che è incollato al muro, e quindi viene disposta una cassa per il raccordo proprio su di esso. Più complesso e opzione efficace implica l'installazione di pannelli termoisolanti rigidi a distanza tra le guide della cassa, seguita dall'installazione rivestimenti in vinile. Quando si utilizzano riscaldatori fibrosi (basalto, minerale, lana di roccia) consiglio di chiuderli dall'esterno membrana antivento Tyvek.

Un metodo molto più dispendioso in termini di tempo e costoso è l'installazione di un sistema di facciata in gesso. I grandi produttori ora producono set di componenti già pronti per tali sistemi "bagnati", ad esempio: Ceresit WM, Ceresit VWS, Knauf-Teplyaya Wall, ecc.

L'essenza di questa tecnologia è la seguente. Su cui è fissato un pannello termoisolante in lana minerale o polistirene espanso estruso1 muro esterno case con malta adesiva per intonaco e tasselli per facciate. Successivamente si fissa all'isolante una rete di rinforzo in fibra di vetro, si applica uno strato di base di intonaco e, infine, si completa la finitura con un decorativo strato di gesso. Per la lavorazione finale, moderno minerale, acrilico o silicato intonaci per facciate, che non sbiadirà al sole e manterrà la facciata nella sua forma originale per molti anni.

È possibile isolare una stanza dall'interno?

Questo argomento è particolarmente rilevante per i residenti appartamenti d'angolo nel vecchio pannello "Krusciov", dove l'isolamento di bassa qualità si è sbriciolato da tempo e il muro a contatto con la strada perde rapidamente calore. Sistema centralizzato il riscaldamento non può far fronte al riscaldamento delle celle frigorifere e, di conseguenza, gli abitanti degli appartamenti tremano dal freddo per tutto l'inverno. Si forma condensa sul muro, si forma della muffa e dentro forti gelate appare anche uno strato di brina o ghiaccio. Se Societa 'di gestione o l'HOA non modernizzerà la facciata nel prossimo futuro, allora sarà davvero necessario isolare una stanza del genere dall'interno grazie agli sforzi degli stessi residenti.

Tronchi verticali di legno o metallo (barre di guida o travi) sono fissati al muro a una distanza di 50-70 cm Tra di loro sono installate lastre di materiale termoisolante con uno spessore di almeno 15-20 cm Pavel Abramenkov, uno specialista tecnico di Penoplex, consiglia di utilizzare schiuma di polistirene estruso. Questo isolamento non teme l'umidità e non necessita di barriera al vapore. Se vengono utilizzati materiali fibrosi, dovranno essere coperti su tutti i lati con un film barriera al vapore in modo che l'umidità non si accumuli nello spessore della lastra e non peggiori proprietà di isolamento termico. Questa struttura è ricoperta di cartongesso, che può essere rifinito per tutti i gusti: pittura, carta da parati, ecc. Una tale soluzione renderà la stanza un po' più calda, ma, ovviamente, non eliminerà completamente il problema. Inoltre, dovrai sacrificare parte dell'area utile della stanza.

Come isolare un balcone o una loggia in un appartamento in città?

Purtroppo, dovrai immediatamente dimenticare come ricavare una stanza a tutti gli effetti dalla loggia, collegarla alla parte residenziale dell'appartamento o estrarre i dispositivi di riscaldamento lì. "Una tale riqualificazione non può essere concordata", afferma Lyudmila Chekashova, vice Amministratore delegato Società "Centro di coordinamento e riqualificazione degli immobili".

Vale la pena iniziare con una vetratura competente del balcone. Oggi il mercato delle costruzioni offre sistemi di finestre realizzati con diversi materiali: legno, alluminio e PVC. Quali sono i loro vantaggi e svantaggi?

Moderno finestre in legno non sono realizzati in legno massello, ma con travi incollate. Questo aiuta ad evitare crepe e deformazioni al variare dell'umidità. Tuttavia, il legno è infiammabile, quindi è impregnato di speciali composti ignifughi. Vale anche la pena considerare il fatto che, a causa della complessa tecnologia di produzione, le finestre in legno di alta qualità sono piuttosto costose.

Sistemi di finestre in alluminio, sebbene siano durevoli, ma grazie a elevata conducibilità termica non possono essere chiamati caldi. In genere non sono consigliati per locali residenziali. Dopotutto, quando si installano strutture da profilo in alluminio la temperatura sul balcone o sulla loggia differirà dagli indicatori stradali di soli 3-5 gradi.

Le finestre in PVC (cloruro di polivinile) sono costituite da profili multicamera con inserti metallici di rinforzo. Tali progetti consentono di ottenere elevate prestazioni termiche. Gli esperti raccomandano di utilizzare vetri appositamente progettati per vetrate di balconi e logge. sistemi plastici, ad esempio, PROPLEX-BALCONY. Si basa su un profilo a due camere con una larghezza del telaio di 46 mm. Grazie alle guarnizioni resistenti alle intemperie, il sistema trattiene il calore in modo affidabile e protegge da vento e polvere.

È inoltre necessario isolare il pavimento della loggia o del balcone e le superfici che si affacciano sulla strada. Principio generale- come con isolamento interno stanze: i registri vengono montati per primi. Un materiale termoisolante è fissato tra di loro e in cima - un foglio di cartongesso o compensato. È vero, il rivestimento in vinile sembrerà esteticamente più gradevole sulla parete e sul soffitto.

Certo, trasforma il balcone in soggiorno non funzionerà, ma in inverno la temperatura salirà sopra lo zero. E svolgerà il ruolo di una sorta di tampone termico, riducendo la perdita di calore in tutto l'appartamento.

Come sigillare le finestre?

Le statistiche mostrano che ora nel 70% delle case russe ci sono vecchie finestre in legno, che si seccano, si deformano e cessano di trattenere il calore solo pochi anni dopo l'installazione. Pertanto, con l'inizio del freddo, questa domanda sorge spesso sui forum.

Ci sono molti modi tradizionali sbarazzarsi delle correnti d'aria. Quindi, gli spazi tra i vetri e le rilegature vengono eliminati con l'aiuto di mastici pastosi o pittura a olio. Gli interstizi tra il telaio e le ante vengono “mascherati” con banali giornali e vecchi stracci arrotolati in fardelli, sigillati con nastro adesivo e nastri di carta, oppure, nei casi più versione moderna, utilizzare gommapiuma, schiuma di polietilene o guarnizioni in gomma. Tuttavia, questi metodi sono solo mezze misure che fanno poco per tenere calda la casa. Per migliorare davvero il microclima della tua casa, dovrai sostituire le vecchie finestre con quelle a risparmio di calore.

Ivan Shalaginov, direttore della società di finestre Interservice (Kirov), ritiene anche che l'installazione di nuove strutture traslucide sia l'unico modo ridurre drasticamente le dispersioni di calore.

"Moderno finestra di plasticaè costituito da diversi componenti: un telaio, ante mobili, finestre con doppi vetri e accessori. Una delle principali differenze rispetto a una finestra tradizionale è la presenza di una finestra con doppi vetri sigillata, composta da due o tre vetri e camere d'aria tra di loro. Questo design trattiene il calore molto meglio del vetro singolo. Inoltre, tra il telaio e le ante sono previsti due o tre contorni di guarnizioni in gomma, che escludono soffiature e perdite. Infine, i raccordi offrono molta più comodità per gli utenti. Quindi, le porte non solo possono aprirsi, ma anche reclinarsi", osserva Ivan Shalaginov.

Come scegliere le finestre calde?

Le finestre dovrebbero essere selezionate in base a condizioni climatiche e requisiti edilizi località specifica. Ad esempio, per la Siberia e altre regioni con inverni gelidi, sono adatte strutture in plastica basate su un profilo a quattro o cinque camere. È anche possibile installare finestre con doppi vetri caldi nelle finestre.

"Per esempio, blocco finestra basato sul sistema PROPLEX-Comfort-Plus e doppi vetri con riempimento in vetro basso emissivo e argon ha una resistenza al trasferimento di calore di 0,84 m2*C/W. Ciò significa che tali finestre in termini di protezione termica superano notevolmente codici edilizi accettato nelle regioni siberiane”, sottolinea Lev Minullin, Direttore Marketing e Vendite di TD PROPLEX (fornitore esclusivo di profili per finestre in PVC a risparmio di calore prodotti in Russia utilizzando tecnologie austriache).

Come isolare una soffitta?

Il problema principale quando si isola l'attico è l'isolamento termico delle pendenze del tetto, perché è attraverso di loro che importo massimo calore. Le piastre isolanti (materiali fibrosi termoisolanti con una densità di 30-50 kg / m3) sono installate a una distanza tra le travi. Inoltre, tra l'isolamento e la copertura è disposto un intercapedine d'aria ventilata. Il lato interno delle lastre termoisolanti è ricoperto da un film barriera al vapore in modo che il vapore acqueo contenuto nell'aria calda del solaio non penetri nel materiale. Dall'interno, l'attico è rivestito con lastre di cartongesso, compensato, tavole o assicelle, che sono fissate a barre di legno o profili metallici installato all'interno delle gambe del travetto.

Va notato che le perdite di calore si verificano non solo attraverso i pendii, ma anche attraverso le pareti terminali (frontoni). Il più efficace è il loro isolamento dall'esterno come parte della facciata (utilizzando un sistema di intonaco multistrato). Tuttavia, se ciò non è possibile, l'isolamento viene eseguito dall'interno. Sul dentro il frontone è fissato al telaio o alle guide, tra le quali sono installati i pannelli isolanti. È completamente ricoperto da barriera al vapore. È molto importante che questo strato sul frontone e sui pendii non venga interrotto. Per fare ciò, i pannelli del film barriera al vapore devono essere sovrapposti.

Naturalmente, il risultato di tutte le misure di risparmio di calore descritte sarà massimo se i professionisti che faranno il lavoro in modo efficiente si metteranno al lavoro. Ma anche se il proprietario di una casa, di un cottage o di un appartamento non fa tutto con le proprie mani, ma utilizza i servizi di una delle società di costruzioni o riparazioni, è comunque utile approfondire i dettagli delle tecnologie di isolamento utilizzando i forum di Internet.

Il risparmio di calore è un problema per tutti

Il risparmio di calore è un problema per tutti

Grado:

Kozachuk V. Il risparmio di calore è un problema per tutti // Costruzione e ricostruzione. 1998. 15 marzo 2000 (n. 3) . pp. 12-13

IN l'anno scorso sempre più attenzione è rivolta ai temi del risparmio termico nel nostro Paese. Sono state emanate nuove ordinanze e delibere che definiscono gli standard per la conducibilità termica delle strutture di recinzione e sono stati sviluppati alcuni progetti per edifici residenziali che tengono conto di queste nuove tendenze per noi. Sono apparsi anche nuovi materiali, il cui uso può in gran parte risolvere questo problema.

Nei paesi più sviluppati, questo problema è stato riscontrato molto prima. In Finlandia, ad esempio, dopo lo scoppio della crisi energetica, le questioni relative alla fornitura di calore (che hanno già ricevuto molta attenzione) sono state elevate al rango di politica statale. Di conseguenza, il costo del riscaldamento degli edifici residenziali è diminuito di quasi 2 volte.
Un aumento significativo del costo dei vettori energetici ha esacerbato il problema del risparmio di calore non solo per l'Ucraina. Molta attenzione viene ora prestata a questi problemi anche in Russia. Secondo i ricercatori russi, le pareti sono al primo posto in termini di dispersione termica (42-49%), le finestre sono al secondo posto (32-35%) e solo seminterrato e piani sottotetto(11-18%). A proposito, la perdita di calore attraverso le porte è solo del 5-8%. I nostri vicini più vicini e ex soci secondo il campo socialista - paesi dell'Europa orientale questi numeri sono molto più piccoli.
Per ridurre la dispersione termica (e, di conseguenza, il denaro) nei paesi europei, un gran numero di materiali isolanti, che hanno un'efficienza maggiore rispetto alle nostre domestiche, e, inoltre, in alcuni casi, un costo inferiore.

Origine: europea
Isolamento in lana minerale ricevuto oggi più diffuso, gli esperti si dividono in 3 tipi: lana di scoria, a base di fibra di vetro e basalto.
L'isolamento in fibra di vetro sul nostro mercato è prevalentemente di origine europea: tedesco-polacco e finlandese.
Prodotti termoisolanti del marchioURSAarrivano sul nostro mercato dallo stabilimento polacco della società tedesca PFLEIDERER. I prodotti dalla Finlandia provengono da 2 stabilimenti di proprietà dell'aziendaIsover ohche fa parte della società francese Saint-Gobain.
I prodotti di lana minerale importati dalla fibra di basalto offerti in Ucraina sono per lo più di proprietà di una società finlandeseParoe preoccupazione daneselana di roccia.

Ci sono molte tra cui scegliere
La moderna industria edile occidentale offre una gamma molto ampia di prodotti isolanti, che a volte è abbastanza difficile da navigare anche per uno specialista. Tutto questo insieme di riscaldatori può essere classificato secondo diversi criteri. In primo luogo, per scopo (costruttivo e tecnico). In secondo luogo, in termini di esecuzione. Sono realizzati sotto forma di stuoie-rotoli e lastre di varie densità. In terzo luogo, per la rifinitura e la lavorazione (lamina, idrorepellente, ecc.). In quarto luogo, in termini di resistenza al fuoco - non combustibile, combustibile di prima classe e, infine, in quinto luogo, in termini di applicazione e, naturalmente, di origine.

Materiali in lana di vetro
Nella fabbricazioneMateriali isolanti termici in lana di vetro ISOVER vengono utilizzati vetro (50%), sabbia, soda e calcare. Le fibre di lana di vetro sono legate insieme da un legante, che conferisce al materiale la rigidità richiesta. I prodotti possono essere rivestiti con vari materiali di rivestimento: foglio di alluminio, feltro di vetro, fibra di vetro, vari materiali non tessuti e altri. In genere, i prodotti lo sono dimensioni standard ma altre dimensioni possono essere fatte su ordinazione.
Lo scopo di questi materiali: isolamento termico e acustico delle strutture di recinzione, a falde e tetti piani, soffitti, pareti divisorie di edifici e strutture, isolamento termico di tubazioni di refrigerazione e molto altro. I prodotti ISOVER hanno buone prestazioni di isolamento termico. Il valore minimo di conducibilità termica per i materiali ISOVER è 0,029 W/m-K.
La lana di vetro ISOVER non ha paura del fuoco, quasi tutti i prodotti appartengono al gruppo dei materiali da costruzione ignifughi. Prodotti per l'isolamento termico proteggono anche dal degrado delle strutture in legno dovuto a lavorazioni speciali. Tutti i materiali in fibra di vetro non sono igroscopici e, se bagnati, si asciugano molto rapidamente.
I prodotti ISOVER sono disponibili in materassini morbidi, tavole semirigide e rigide. I materassini morbidi hanno la densità più bassa - 11 kg/m 3 . I prodotti finlandesi si distinguono per la presenza nell'assortimento di tavole con una densità maggiore (130 kg / m 3 ), destinati all'isolamento dei tetti piani. In totale, in Ucraina vengono presentati circa 25 tipi di prodotti.
Prodotti per l'isolamento termico in fibra di vetro in fiocco , URSA progettato per l'isolamento termico di strutture di recinzione di edifici residenziali, pubblici e edifici industriali e strutture, forni, condutture, varie equipaggiamento industriale, strumentazione, frigoriferi domestici e industriali e una varietà di altri casi. Si utilizza a temperature da -60°C a +180°C. Secondo i risultati della ricerca dell'Istituto di ricerca russo di ingegneria del software di San Pietroburgo della Federazione Russa, i prodotti URSA sono classificati come non infiammabili, non emettono sostanze tossiche e sostanze nocive quando esposto al fuoco. Il loro utilizzo è abbastanza efficace anche nelle strutture di insonorizzazione, poiché il coefficiente di assorbimento acustico varia da 0,6 a 0,99, a seconda dello spessore e della densità del prodotto URSA, nonché della frequenza delle vibrazioni sonore. I prodotti con il marchio URSA si distinguono per l'elevata affidabilità; secondo i ricercatori russi, la loro durata è di oltre 50 anni, il che è paragonabile alla durata di un edificio. Materiali URSA superati e certificazione dello standard statale dell'Ucraina. Tutti gli esperti lo hanno notato tratti positivi e, soprattutto,sicurezza ambientale.
I prodotti URSA sono disponibili sotto forma di morbidi materassini elastici e tavole morbide e semirigide. Tutti, a seconda della densità, sono suddivisi in marchi. Densità minima delle stuoie - 11 kg/m 3 e la densità massima dei pannelli offerti in Ucraina è fino a 75 kg/m 3 . Durante l'imballaggio (prima del trasporto), i materassini vengono prepressati e arrotolati in rotoli per ridurre il volume. I materiali URSA possono essere ricoperti con carta kraft, fibra di vetro o foglio di alluminio.

Prodotti per l'isolamento termico da rocce basaltiche
Area di applicazione isolamento in basalto molto più ampio dei prodotti in lana di vetro. Ciò è dovuto al fatto che il limite superiore di temperatura di questo materiale è superiore a 1000°C. Pertanto, i prodotti da lana di basalto oltre ai tradizionali settori edilizi, trovano largo impiego nell'industria metallurgica, cantieristica navale, dove viene prestata molta attenzione alla sicurezza antincendio. Inoltre, una differenza molto significativa tra lana minerale e prodotti in lana di vetro è la sua "relazione" con l'acqua. Secondo i rappresentanti di Rockwool, l'assorbimento d'acqua dopo l'immersione diretta in acqua per 2 ore è inferiore al 3%. Lana minerale sono anche un ottimo isolante acustico. I risultati della ricerca degli specialisti di Paros mostrano che nella costruzione di una partizione, costituita da 2 lastre di cartongesso di 8 mm di spessore, tra le quali viene posato uno strato di lana minerale da 140 mm, l'attenuazione del suono a frequenze di 1,5-2 kHz arriva fino a 57dB.
La gamma di prodotti in lana di basalto è una delle più grandi. Comprende diverse dozzine di tipi di prodotti per scopi di costruzione generale e un po' meno per scopi tecnici.
Prodotti Paro , offerto oggi al consumatore ucraino, ha circa 40 varietà di lastre e stuoie morbide, lastre semirigide e rigide utilizzate per l'isolamento termico di tetti piani, facciate e guaine refrattarie strutture in acciaio, camini, forni e altro. Tale protezione consente di prolungare il tempo di resistenza al fuoco di diverse ore, protegge in modo significativo le strutture in legno dal fuoco. I prodotti dovuti all'impregnazione hanno un basso assorbimento d'acqua - circa l'1,5%.
Densità minima del prodottoParo - 30 kg/m3 e il massimo - 230 kg / m 3 . La conducibilità termica dei prodotti nella maggior parte dei casi varia da 0,032 a 0,04 W/m.K.
prodotti di marcalana di roccia, presentati in Ucraina sono anche molto diversi. Isolamento tecnico conta circa 10 specie e copre l'intervallo di temperatura fino a 1000°C.
L'isolamento termico delle costruzioni generali è rappresentato da due dozzine di tipi ed è progettato per l'isolamento e l'isolamento acustico di pareti, pavimenti, piani e tetti a falde. A seconda dello scopo, i prodotti vengono forniti in diverse densità. Ha un minimo materiale in rotolo ROCKMIN - 29 kg/mq 3 , e il massimo - 200 kg/m 3 - targhe DACHROCK. Conducibilità termica dei prodotti Rockwool - da 0,034 a 0,041 W / m.K.

E il fumo della patria ci è dolce e gradevole...
I prodotti per l'isolamento termico sono anche prodotti e offerti da imprese ucraine. In totale, circa una dozzina e mezza di stabilimenti producono questi prodotti in Ucraina, i maggiori produttori si trovano a Belichi e Irpen (regione di Kiev), Chernivtsi.
La maggior parte dei produttori utilizza l'argilla come legante per le fibre di basalto, mentre i produttori stranieri utilizzano composti di fenolo-formaldeide. La nomenclatura e le caratteristiche sono generalmente vicine alle controparti estere. Ad esempio, l'impianto di materiali per l'isolamento termico di Chernivtsi produce lastre 1x1 m con uno spessore da 15 a 120 mm, la cui densità è di 80 - 250 kg / m 3 e assorbimento d'acqua. secondo il rappresentante della pianta V. Tymchishin, circa il 2%. La conducibilità termica rispetto ai prodotti importati è leggermente peggiore e ammonta a 0,042 - 0,049 W / m-K, ma il prezzo è inferiore del 10-15%.

Prezzi, o cosa comporterà
Il costo dei materiali di isolamento termico dipende da molti fattori. In primo luogo, dal materiale di cui è composto il prodotto, in secondo luogo, dalla densità del prodotto, in terzo luogo, dall'ubicazione del venditore, dal volume del lotto acquistato, nonché da una serie di altri fattori meno significativi.
La gamma di costi dei materiali ISOVER a Kiev è piuttosto ampia. Ad esempio, un tappetino morbido del marchio KT con una densità di 11 kg / m 3 e uno spessore di 50 mm costa $ 1,35/m 2 , pannello OLE dello stesso spessore, ma con una densità di 50 kg/m 3 - circa 6 dollari / m 2 , tavola OLK di 50 mm di spessore con una densità di 130 kg/m 3 - 9,3 USD/m2 , e il pannello OLYK con uno spessore di 100 mm e una densità di 95 kg/m 3 - circa 18 dollari / m 2.
Costo del materassino in lana di vetro URSA da 50 mm con una densità di 11 kg/m 3 è 1,25 USD/m 2 , mat M15 dello stesso spessore, ma con una densità di 15 kg/m 3 - 1,4 USD/m2 , e lastre P75 con una densità di 75 kg/m w e 50 mm di spessore - 5,5 USD/m 2 .
I prodotti in lana di basalto hanno all'incirca la stessa fascia di costo dei materiali in fibra di vetro.
Prodotti Raros forniti da Expocontract:
- tavola morbida IL con una densità di 30 kg/m 3 , 50 mm di spessore costano 1,8 USD/m 2 ;
- Piatto SE (40 kg/m3 ; 50 mm) -1,99 USD/m 2 ;
- Tavola SE (40 kg/m3 ; 100 mm) - $ 3,69/m 2 ;
- Cartone PDP (150 kg/m3 ; 50 mm) - $ 6,25/m 2 . Prodotti Rockwool offerti dalla società di Kiev TPK-Center":
- Piatto ROCKMIN (35 kg/m 3 ; 50 mm) - prezzo al dettaglio $ 1,58/m 2 , all'ingrosso-$ 1,44/m 2 ;
- Tavola ROCKMUR (50 kg/m 3 ; 50 mm) - $ 2,08/m 2 (al dettaglio), $ 1,93/m 2 (commercio all'ingrosso);
- Tavola ROCKMUR (50 kg/m 3 ; 120 mm) - $ 4,55/m 2 (al dettaglio), $ 4,22/m 2 (commercio all'ingrosso);
- piastra DAACHROCK MAX (200 kg/m 3 ; 150 mm) - prezzo al dettaglio $ 17,31/m 2 , all'ingrosso -16,04 USD/m 2 .

Il consiglio dell'estraneo
Questo fatto parla in modo molto eloquente di come l'isolamento dell'edificio influisca sui costi operativi. L'architetto di Kiev Yuriy Rzhepishevsky ha progettato un edificio residenziale, per il cui riscaldamento, secondo i calcoli, sarebbe necessaria una caldaia con una capacità di 300 kW. Siamo riusciti a convincere il cliente a modificare leggermente il progetto per ridurre i costi energetici. Nel progetto rivisto, l'architetto ha previsto l'isolamento termico esterno delle strutture di recinzione e del tetto, dopodiché la potenza di progetto della caldaia è diminuita di oltre 3 volte e, di conseguenza, è diminuita costi operativi. Secondo i ricercatori russi, il costo del riscaldamento di una casa isolata durante il suo funzionamento nell'aggregato è ridotto di oltre 6 volte! Ciò accade, innanzitutto, per il fatto che i materiali per l'isolamento termico hanno prestazioni di isolamento termico molto migliori rispetto a quelle tradizionalmente utilizzate nel nostro paese. Per esempio,uno strato di materiali URSA con uno spessore di 18 centimetri è equivalente in conducibilità termica a Uno strato di 4 metri di cemento armato, un muro di mattoni di 2 metri o una struttura in calcestruzzo di argilla espansa di 90 centimetri. Secondo alcuni calcoli, il costo dell'isolamento durante la costruzione di una nuova casa si ripaga dopo 1-1,5 anni di funzionamento.
I vantaggi di tali case sono stati a lungo apprezzati in tutti i cosiddetti stati civili. Secondo gli esperti, gli standard di risparmio di calore adottati diversi anni fa in Ucraina (a proposito, non solo nel nostro paese, ma anche in numerosi altri paesi della CSI), per la stragrande maggioranza dei paesi sviluppati, non sono nemmeno ieri, ma l'altro ieri.

Nome del prodotto Paroc

Dimensioni. larghezza
X
lunghezza
(mm x mm)

Spessori standard (mm)

Valutato densità
kg/mq 3

Rivestimento

Resistenza alla compressione, kPa (kN/m 2 ) Prove EN 826)

Conducibilità termica, l 10 ,(W/mK) (metodo di prova ISO 8301)

Esempi applicativi

Lastre morbide e stuoie
Lastra Faroe IL

560x1300
610x1170
870x920

50, 70, 75, 90, 100, 125, 150, 175
42, 50, 66, 70, 90, 95,100, 125, 150
100, 125, 150, 175, 200

-
-
-

0.0365
0.0365
0.0365

L'isolamento morbido è adatto a molti modelli, tra cui:
- all'aperto e pareti interne con struttura in legno o acciaio

Mat Raros IM

565 x lunghezza
870 x lunghezza

30, 50, 75,100
50, 75, 100

-
-

0.0365
0.0365

Parete con struttura in acciaio

Mat Raros IMP

ricoperto di carta

50, 75,100, 125

0.0365

Pareti esterne in mattoni

Lastra Paros A-IL

560x1300
870x920
610x1170

30, 50, 75, 100, 125, 150, 175
100, 125, 150, 175
100, 125, 150, 175

-
-
-

0.0335
0.0335
0.0335

Soffitti, pavimenti e pavimenti leggeri - pareti con requisiti di isolamento antincendio e acustico - altre strutture idonee in cui l'isolamento non è soggetto a sollecitazioni

Consiglio di Paro AL
Lastra di Paro SE

560x1300
600x1200

50, 75, 100, 125, 150
50, 75, 100, 125, 150

40
40

0.0335
0.0335

Piastre di protezione dal vento
Lastra Paros TSL

608x1200
1200x1800

30, 50
30, 50, 70

GF
GF

0.0320
0.0320

Protezione dal vento e isolamento delle pareti con cornice di legno e soffitti bassi con interrato ventilato

Lastra di Paros VUL Lastra di Paros

1200x1800 1200x2400

13
20

200
140

GF
GF

0.0330
0.0330

Protezione dal vento e isolamento del tetto Protezione dal vento, compresi gli edifici industriali con struttura in acciaio

Lastre rigide
Lastra Paros ELK
Lastra Paros EL
Fornello Paro ELU
Fornello Paro ELUS

600x1200
600x1200
600x1400
600x1400

50, 70, 80, 100, 120, 140, 150 30, 50, 70, 100, 120, 140, 160, 180
100, 120, 140, 160, 180
100, 120, 140, 145, 150, 160, 180

60
90 (d?50mm)
70 (d> 50 mm)

-
-
GF

6
6(d< 100 mm)
8 (d? 100 mm)

0.0340
0.0340
0.0340
0.0340

Per l'isolamento termico, antincendio e acustico delle strutture:

  • pannelli in cemento armato coibentati
  • diverse strutture monolitiche in cemento armato
  • la marca dell'isolamento viene scelta in base al carico
  • Lastra Paros VL

    600x1200

    20, 30, 50, 70, 100, 120

    0.0340

    Pavimenti monolitici

    Lastra Paros TL

    600x1200

    50, 70, 80, 120

    0.0320

    Pavimenti che richiedono insonorizzazione

    Scheda paros RAL1 Scheda paros RAL2
    Scheda Paro RAL3
    Scheda Paro RAL4
    Scheda Paro RAL5
    Paro RAL 1/Lamella

    600x1200
    600 x 1200
    600x1200
    600 x 1200
    600 x 1200
    200 x 1200
    600 x 1200 200 x 1200

    30...180
    40...140
    50... 140
    30...140
    20...120
    50...150

    90 (d?50mm) 70 (d>50mm)
    100
    110
    140
    170
    85

    -
    -
    -
    -
    -
    -

    6(d<100mm) 8 (d?100mm)
    10
    30
    40
    50
    50

    0.0340
    0.0340
    0.0350
    0.0340
    0.0345
    0.0400
    0.0340 0.0350 0.0340 0.0345 0.0400

    Per l'isolamento di pareti esterne con intonaco a tre strati
    rivestimento: la marca dell'isolamento dipende dal carico e dal sistema di intonacatura

    Isolamento del tetto
    Fornello Paro AKL
    Fornello Paros AKLU

    1200x1800
    1200x1800

    70, 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180
    100, 120, 130, 140, 150, 160, 180

    110
    110

    -
    -

    30(d< 100 mm)
    35 (d? 100 mm)

    0.0350
    0.0350

    La combinazione di pannelli AKL+ KKL viene solitamente utilizzata per soluzioni di copertura standard La combinazione di pannelli AKLU+ KKL è consigliata per tetti con requisiti elevati di resistenza all'umidità

    Lastra di Paros KKL Lastra di Paros KKL

    1200x1800 1200x2400

    20
    20

    230
    230

    GF
    GF

    80
    80

    0.0375
    0.0375

    Per l'isolamento e la ricostruzione dei tetti

    Fornello Paros KKL-BIT

    1200x1800

    ricoperta di bitume

    0.0375

    Per strati portanti di tetti ricostruiti

    Lastra Paros TKL
    Lastra Paros TKL
    Lastra Paros TKL
    Lastra Paros TKLU

    1200x1800
    600x1200
    1200x2000
    1200x1800

    20, (30, 50, 60, 70, 80, 100)
    30, 50, 60, 70, 80, 100
    30, 50 i bordi dei lati lunghi sono realizzati con una scanalatura per i collegamenti maschio-femmina
    30 -"-

    170
    170
    170
    170

    GF
    GF
    GF
    GF

    50
    50
    50
    40

    0.0345
    0.0345
    0.0345
    0.0345


    La lastra scanalata viene posata come strato superiore

    Lastra Paros EKL
    Lastra Paros EKLU

    900x1200
    900x1200

    50, 60, 70, 80, 90, 100
    70, 80, 90, 100

    180
    180

    -
    -

    60
    60

    0.0375
    0.0375

    Per l'uso in strutture con maggiorato requisiti di resistenza alla compressione Per l'uso in combinazione EKLU+ KKL

    Lastra di Paros YKL

    1200x1800

    60, 80, 90, 100, 120, 140

    0.0340

    Per l'isolamento del tetto a strato singolo

    Lastra di Paro PDP
    Lastra di Paro PDP
    Lastra di Paro PDP

    1200x1800
    1200x1800
    1200x1800

    30 40, 50, 60, 80, 100
    30, 40, 50, 60, 80, 100
    30, 40, 50, 60, 80, 100

    150
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    200

    65
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    0.0380
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    isolamento antincendio
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    600 x 1200
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    10

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    CT CT-11 KL KL-A RKL RKL-A RKL-EJ SKL VKL OL-E OL-A OL-K OL-KA OL-YK OL-LA
      Densità, kg/cu. m
    17 11-13 17 19 60 60 95 50 130 50 65 130 75/140 95 140
    Conducibilità termica, W/mK 0.036 0.041 0.041 0.033 0.03 0.03 0.031 0.031 0.032 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.035
    Rapporto di compressione, 3/m3 1: 4 1: 4 1: 1.5 1: 4
    Forza di carico, kN/mq 8 12 25 25 25 25
    Quantità, mq/imballo 12.77-4.83 12.77-7.52 14.78-5.17 11.83-4.44
    Lunghezza, mm 11100-4200 11100, 6300 1320-1170 1320 1500, 3000 3000 3000 1150 2700 1400 1200 1200 1380/1550 1500 1600
    Larghezza, mm 575 1220 560, 610, 870 560 1200 1200 1200 850 1200 600 600 600 1190/1180 1190/1180 1180 1180
    Spessore, mm 50-150 50, 100 50-150 50-150 30, 45, 60 45, 60 13, 25 30, 50 13 100-150 20-100 30-100 100-180 80-120 20 20
    Area di applicazione pareti, soffitti, pavimenti (senza carico) Muri,

    È generalmente accettato che per la Russia centrale la potenza degli impianti di riscaldamento debba essere calcolata in base al rapporto di 1 kW per 10 m 2 di area riscaldata. Cosa dice SNiP e quali sono le effettive perdite di calore calcolate delle case costruite con vari materiali?

    SNiP indica quale casa può essere considerata, diciamo, corretta. Da esso prenderemo in prestito codici edilizi per la regione di Mosca e li confronteremo con le tipiche case costruite con tecnologie in legno, tronchi, cemento espanso, cemento cellulare, mattoni e telaio.

    Come dovrebbe essere secondo le regole (SNiP)

    Tuttavia, i valori che abbiamo preso di 5400 gradi-giorno per la regione di Mosca sono al limite del valore di 6000, secondo il quale, secondo SNiP, la resistenza al trasferimento di calore di pareti e tetti dovrebbe essere di 3,5 e 4,6 m 2 °C/W, rispettivamente, che equivalgono a 130 e 170 mm di lana minerale con un coefficiente di conducibilità termica λA = 0,038 W/(m°K).

    Come nella realtà

    Spesso le persone costruiscono "scheletri", case in tronchi, legno e pietra sulla base dei materiali e delle tecnologie disponibili. Ad esempio, per rispettare SNiP, il diametro dei tronchi della casa di tronchi deve essere superiore a 70 cm, ma questo è assurdo! Pertanto, il più delle volte lo costruiscono nel modo in cui è più conveniente o nel modo in cui gli piace di più.

    Per i calcoli comparativi, utilizzeremo un comodo calcolatore di perdita di calore, che si trova sul sito Web del suo autore. Per semplificare i calcoli, prendiamo una stanza rettangolare a un piano con lati di 10 x 10 metri. Una parete è cieca, le altre hanno due piccole finestre con doppi vetri, più una porta coibentata. Il tetto e il soffitto sono isolati con lana di roccia da 150 mm come opzione più tipica.

    Oltre alla perdita di calore attraverso le pareti, esiste anche il concetto di infiltrazione - penetrazione dell'aria attraverso le pareti, nonché il concetto di generazione di calore domestico (dalla cucina, dagli elettrodomestici, ecc.), Che, secondo SNiP, è uguale a 21 W per m2. Ma non ne terremo conto ora. Oltre alle perdite di ventilazione, perché ciò richiede una discussione completamente separata. La differenza di temperatura è considerata di 26 gradi (22 nella stanza e -4 all'esterno - come media per la stagione di riscaldamento nella regione di Mosca).

    Quindi ecco la finale tabella di confronto delle dispersioni termiche per case di diversi materiali:

    Le dispersioni di calore di picco sono calcolate per una temperatura esterna di -25°C. Mostrano quale potenza massima dovrebbe essere l'impianto di riscaldamento. "Casa secondo SNiP (3.5, 4.6, 0.6)" è un calcolo basato sui requisiti SNiP più severi per la resistenza termica di pareti, tetti e pavimenti, applicabile alle case in regioni leggermente più settentrionali rispetto alla regione di Mosca . Anche se, spesso, può essere applicato ad esso.

    La conclusione principale è che se durante la costruzione sei guidato da SNiP, la potenza di riscaldamento non dovrebbe essere fissata di 1 kW per 10 m 2, come si crede comunemente, ma del 25-30% in meno. E questo senza tener conto della produzione di calore domestico. Tuttavia, non è sempre possibile rispettare le norme ed è meglio affidare il calcolo dettagliato dell'impianto di riscaldamento a tecnici qualificati.

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    Più di 1/3 del consumo energetico mondiale è associato al funzionamento degli edifici, principalmente alla necessità di riscaldarli o raffrescarli, quindi ogni anno il mondo presta sempre più attenzione allo sviluppo di nuovi concetti che accrescono il ruolo del PVC finestre nel sistema di risparmio termico degli edifici, secondo il portale OKNA MEDIA.

    L'uso di misure di efficienza energetica negli edifici non solo può ridurre i costi operativi di un appartamento o di una casa, ma ha anche un impatto significativo sulla riduzione della domanda di combustibili fossili.

    L'influenza delle finestre sul bilancio energetico della casa


    Quando esaminiamo i nostri costi annuali di riscaldamento o condizionamento della casa, raramente pensiamo che la maggior parte di questi costi di bolletta energetica sia dovuta alla dispersione di calore attraverso l'involucro interno della casa (oltre il 65% della perdita di calore totale dell'edificio). Secondo i calcoli degli esperti russi, il riscaldamento occupa il 1° posto nell'elenco dei servizi per le bollette.

    I punti critici nelle aree che possono avere il maggiore impatto sul bilancio energetico di una stanza o di un'intera casa sono le finestre. Il loro ruolo nell'equilibrio cresce a seconda della superficie del vetro e dipende molto dai parametri e dalle caratteristiche del vetrocamera, dal profilo, nonché dai metodi di sigillatura e installazione.

    Pertanto, al fine di aumentare il comfort in casa, è necessario fornire la giusta soluzione: finestre in plastica ad alta efficienza energetica che aiutano a ridurre la perdita di calore e ci forniscono una significativa riduzione dei costi operativi di una casa o di un appartamento.

    Puoi saperne di più sulle finestre ad alta efficienza energetica dagli articoli: "Finestre a risparmio energetico" e "Finestre in plastica ad alta efficienza energetica" .

    Il design della finestra è responsabile della perdita di calore

    La perdita di calore è generalmente determinata dal design della finestra. Cosa significa in pratica? Solitamente, l'obiettivo principale è la qualità della finestra con vetrocamera, poiché occupa una vasta area rispetto ad altri componenti per finestre in plastica. Certo, questo è vero, tuttavia, non per niente una finestra in PVC viene definita un sistema in cui ogni elemento contribuisce ad ottenere un indicatore di qualità totale di una finestra in plastica.

    Anche nel caso di finestre di grandi dimensioni, le prestazioni termiche sono principalmente una conseguenza delle prestazioni della vetrata isolante, tuttavia non va trascurato l'effetto della profilatura sul coefficiente di scambio termico dell'intera finestra. La scelta di profili con caratteristiche migliorate rispetto a quelli standard aumenta l'efficienza termica dell'intera finestra in plastica.

    Pertanto, il buon isolamento termico delle finestre in PVC è caratterizzato, insieme ad altri componenti, dal potenziale di efficienza energetica fornito dai profili in PVC.

    I profili in PVC sono a 3, 4, 5 e 6 camere. Il loro design prevede che la camera centrale sia destinata a un inserto di rinforzo e il resto per migliorare le prestazioni di risparmio di calore. L'abbondanza di profili sul mercato, tuttavia, può essere raggruppata in base a uno degli indicatori più importanti: il coefficiente di resistenza al trasferimento di calore.

    Oggi il mercato interno dei profili in PVC è dominato dalla 60a serie (3-4 camere) o profili di classe economica. Il loro coefficiente di resistenza al trasferimento di calore raggiunge 0,79 m2°C / W (con rinforzo) I profili in PVC a 3 e 4 camere hanno una larghezza (profondità di installazione) di 58-62 mm. Le finestre di plastica con tali profili occupano ancora una quota predominante nel mercato russo.

    Un posto di rilievo viene dato anche ai profili a 5 camere (di solito sono larghi 70-76 mm), che negli ultimi anni è stato considerato il sistema più avanzato sul mercato. Per quanto riguarda il costo, la differenza di prezzo tra un sistema di profili a 5 camere e un sistema a 3 camere può raggiungere il 5-7%.

    Il mercato dei profili moderni è caratterizzato da un'abbondanza di offerte di varie marche di profili in PVC, mentre non si ferma e introduce sempre più nuovi prodotti.

    Scopri la finestra con un profilo in PVC a 6 camere

    Oltre al profilo a 5 camere, che ha caratteristiche competitive, anche una linea di profili a 6 camere ha iniziato a spianare la strada al mercato russo. Il profilo a sei camere è un sistema efficiente per la casa con i seguenti vantaggi: miglioramento del suono, del calore e dell'ermeticità, possibilità uniche per l'interior design, inclusa la possibilità di utilizzare la laminazione e un'ampia scelta di accessori colorati. La loro profondità di installazione consente di raggiungere un ottimo grado di efficienza energetica.

    Il valore del coefficiente di scambio termico per i profili a 5 camere più comuni sul mercato russo oscilla in un raggio di 0,8 W/m2K e lo stesso valore per i profili a 6 camere può arrivare da 1,0 a 1,6 W/m2K. La larghezza di un tale profilo può raggiungere da 80 mm a 92 mm.

    Espandiamo le possibilità di una finestra di plastica

    Per questo profilo in PVC, grazie alla grande profondità di installazione, è possibile utilizzare finestre con doppi vetri di larghezza maggiore: ciò garantisce un eccellente isolamento termico della finestra. La penetrazione del freddo nei locali in inverno è impedita anche dal fitto portico degli elementi in plastica delle finestre grazie all'uso di esclusive tecnologie di installazione automatizzata di sigillatura.

    Garantire un elevato isolamento acustico della finestra grazie a una serie di soluzioni progettuali: è possibile aumentare la larghezza della battuta dell'anta al telaio dal lato della stanza, tre contorni della battuta, una perfetta aderenza della guarnizione attorno all'intera battuta grazie alla possibilità di installare finestre con doppi vetri insonorizzate.

    L'utilizzo di tre livelli di sigillatura riduce notevolmente il potenziale di ponti termici (che nel caso dei serramenti più datati avviene lungo il perimetro dei vetri), contribuendo alla massima tenuta dei serramenti.

    I profili di questa serie, così come 3,4 e 5, sono offerti in un'ampia gamma di colori, sia versioni omogenee che imitanti di varie specie legnose. Una particolarità dei profili a 6 camere è l'alto grado di sviluppo della mescola plastica, quindi la superficie dei profili è liscia e lucida, il che ne facilita la manutenzione.

    Le più note aziende produttrici di profili in PVC hanno già incluso nel loro assortimento i sistemi di profili a 6 camere.

    Ti porterò nella tundra

    Le moderne finestre in plastica si distinguono per l'elevata funzionalità e l'aspetto elegante. Offrono il massimo comfort, massimo isolamento termico, efficienza e rispetto dell'ambiente.

    Inoltre, il profilo della finestra ha un'elevata resistenza al gelo e le finestre realizzate con un profilo a 6 camere con tre circuiti di tenuta possono mantenere il calore in casa anche quando in inverno le temperature scendono fino a -60 ° C. Pertanto, le finestre in PVC sono ideali per l'uso nell'estremo nord, così come per tutte le regioni caratterizzate da inverni gelidi e ventosi. Rinforzate con finestre con doppi vetri a risparmio energetico o impacchi termici, queste strutture per finestre sono pronte per affrontare gli inverni più rigidi.

    Invece di un curriculum

    Gli investimenti nell'innalzamento degli standard di efficienza energetica degli edifici mediante l'applicazione di soluzioni che riducono al minimo i consumi energetici rappresentano per noi non solo risparmi tangibili, ma contribuiscono anche all'implementazione di tecnologie rispettose dell'ambiente. Migliorando l'efficienza energetica degli edifici aumentando il ruolo delle finestre nel sistema di risparmio di calore, ognuno ha l'opportunità di fare la propria parte, che alla fine ridurrà notevolmente le emissioni di CO².

    L'aumento della larghezza del sistema di profili porta ad un aumento dell'efficienza energetica della finestra, che è molto importante nel quadro della legge adottata sull'efficienza energetica. E in futuro, ciò consentirà ai proprietari di case di risparmiare sul pagamento per il riscaldamento di un appartamento o di una casa. Gli innovativi profili extra larghi a 6 camere sono la risposta alle tendenze e alle esigenze attuali dei sistemi di porte e finestre in PVC per l'edilizia passiva ad alta efficienza energetica. Combinano la tecnologia tradizionale con ottimi valori di isolamento termico. Tuttavia, quando si scelgono finestre in plastica, bisogna essere guidati non solo dalla ricerca di innovazioni, ma anche da un razionale risparmio sui costi, scegliendo il design necessario che dia il massimo effetto totale a un particolare alloggiamento. Dopotutto, è per questo che viene installata una finestra di plastica per aiutare il suo proprietario a risparmiare su tutti i fronti.