Наружный утеплитель для стен из блоков: Нужно ли утеплять стены из газобетона?

Содержание

Утепление дома из пеноблоков снаружи, чем лучше утеплить, выбор материалов, фото

Каждый хочет сделать свой дом максимально комфортным и теплым. Утепление дома из пеноблоков позволяет добиться не только хорошо результата и эстетического вида, но и сэкономить на отоплении. Существует несколько видов утеплителей, которые позволяют быстро провести все работы. Они обладают разными характеристиками и показателями, могут монтироваться разными способами, но прослужат очень долго. Подбирается материал в зависимости от определенных показателей и пожеланий заказчика. Утеплять пеноблочные дома необходимо только после возведения всех несущих стен.

В некотрых случаях, утепление и наружная облицовка делается одновременно со строительством стенИсточник subscribe.ru

Дома из пеноблоков очень распространены благодаря ряду характеристик строительного материала. Он недорогой, имеет большие размеры, поэтому строения возводятся быстро.

Однако блоки довольно хрупкие и легко поддаются негативному влиянию влаги, ветра, имеют неэстетический вид. К тому же у него плохие показатели теплосохранности. Решение этой проблемы только одно – это использование теплоизоляционных материалов. С их помощью можно решить такую сложную проблему, как сохранность тепла в доме, особенно в сильные морозы. Благодаря современным теплоизоляционным материалам можно создать хороший микроклимат, как в маленьком доме, так и в очень большом. Главное доверить все работы квалифицированным специалистам и приобретать только качественные материалы.

Особенности утепления пеноблока

Утепление дома из пеноблоков снаружи считается самым оптимальным решением. Так будет сохраняться тепло внутри строения, а стены не будут промерзать. Для достижения самого лучшего результата требуется применение качественных материалов, которые лучше сохраняют тепло, свои характеристики и служат значительно дольше. Дополнительно необходимо использовать гидроизоляцию, поскольку у пеноблока плохая устойчивость к влаге.

Если этого не сделать, тогда повредятся и сами строительные блоки, и использованный утеплитель.

Такой «пирог из пеноблоков, утеплителя и наружной отделки, поолучается после завершения всех работИсточник stoyer.ru

Перед началом утепления дома требуется определиться с оптимальными теплоизоляционными материалами. Зачастую таковыми считаются пенополистиролы и волокнистые материалы, может применятся пенополиуретан:

  • Пенопласт или пенополистирол. Самый доступный, популярный и распространенный материал. Отличается практичностью, легко монтируется к различным поверхностям, имеет хорошие характеристики, может покрываться штукатуркой, краской или сайдингом. Высокие показатели теплозащиты, длительная эксплуатация, минимальные показатели паропроницаемости и влагонасыщенности, не подвергается биологическому воздействию. Негативным показателем является высокая пожарная безопасность

Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:

Даже теплую штукатурку приходится дополнительно утеплять, если регион не балует теплом в зимнее времяИсточник gis-msk.ru
  • Базальтовое волокно. В основе материала отдельные волокна разного происхождения. Внутри образуется неподвижный слой воздуха, обеспечивающий высокие показатели сохранности тепла. Материал имеет большой срок эксплуатации, отличные противопожарные и паропроницаемые показатели, устойчив к химическому и биологическому влиянию. Но при этом у базальтового волокна высокая гигроскопичность, из-за сильных ветров быстро разрушается, если не соблюдается технология монтажа, отмечается усадка.
  • Пенополиуретан. Несмотря на все качественные показатели, материал имеет один большой недостаток – для его монтажа требуется привлечение специалистов и применение специального оборудования. По характеристикам он практически идентичен пенополистиролу, создает по всей поверхности прочное покрытие.

Все эти материалы имеют свои недостатки и преимущества. Защитой для теплоизолятора может быть кладка из камня, штукатурка, кирпич. Декоративные кирпичные фасады частных домов, фото которых могут предоставить квалифицированные застройщики, сложно отличить от полноценного кирпичного здания.

При утеплении стен, особое внимание надо уделить окнам и дверямИсточник fabrika-betonov.ru

Монтаж утеплителя

После того, как решен вопрос, чем лучше утеплить дом из пеноблоков требуется разобраться с процессом монтажа. При использовании пенополистерола

, работы проводятся в таком порядке:

  1. Перед началом работ по утеплению дома требуется тщательно зачистить и отшлифовать поверхность, загрунтовать все стены, особое внимание уделяется всем стыкам.
  2. Затем размещается металлический каркас. Расстояние между вертикальными стоками соответствует ширине утеплителя. В качестве основы каркаса может использоваться профиль гипсокартона оцинкованный или покрытые антисептиком деревянные брусья.
  3. Крепление стойки лучше осуществлять без сверления и дюбелей, саморезы надо сразу вкручивать. Пеноблок очень хрупкий и сыпучий.
  4. После монтажа каркаса нарезается утеплитель, клеится на стенку, фиксируется с использованием ветрозащитной мембраны для защиты от пара и влага, все стыки и крепления шпаклюются.

В нашем видео мы рассмотрим как производят пенопласт, вреден ли пенопласт и где его используют?

Рулонные или плитные утеплители крепятся специальными гвоздями с широкими шляпкамиИсточник saucyintruder.org
  • наносится ветрозащитная мембрана, может фиксироваться к утеплителю тарельчатыми гвоздями;
  • монтируются отделочные материалы.

Штукатурка наносится немного другим образом:

  1. Грунтуются стены, замазываются сколы и трещины;
  2. Монтируется армирующая сетка по периметру, на всех углах делается нахлест 20-30 см.
  3. Подготавливается штукатурка по инстуркции, шпателем наносится на стену, равномерно распределяется.
  4. После высыхания снова крепится сетка, наносится декоративная штукатурка.

Наглядно про оштукатуривание стен из пенобетона смотрите в видеоролике:

Защита термоизолятора

Каждый утеплитель требует определенной защиты. Минеральная вата подвергается негативному влиянию ветра и влаги, пенополиуретан и пенополистирол – солнечных лучей и огня. Именно поэтому требуется их качественное укрытие, чтобы уберечь теплоизоляционный материал и избежать повторного ремонта. Для защиты термоизолятора могут использоваться различные строительные материалы.

Одни з самых эстетических и долговечных материалов является каменная кладка. Однако камень является самым затратным и длительным. И это связано с тем, что требуется расширение фундамента на толщину, которая будет отвечать слою утеплителя с учетом используемого оштукатуривания. Для экономии денег на приклеивании утеплителя можно сразу проводить две операции – монтировать изолятор и параллельно укладывать кирпич. При применении блоков дополнительно требуется использование штукатурки. Однако затраты на такие работы окупаются ценой пенобетона и временем работы.

Посе окончания отделки, сложно понять из чего все-таки построен домИсточник 51.spb.ru

Технология мокрого фасада широко применяется для пенополистирольных и базальтовых утеплителей. В этом случае надо очистить стены от мусора. Строительным раствором прорабатываются швы и неровности. Стены грунтуются, и специальным составом по поверхности крепится теплоизоляция.

Клеевые составы могут иметь различные составы, поэтому надо использовать те варианты, которые рекомендованы производителями под определенные теплоизоляционные материалы. Через определенное время осуществляется крепеж плит зонтичными дюбелями, заглубления выравниваются клеевым раствором. Затем наносится сетка на клей, штукатурится вся поверхность, после высыхания еще слой декоративной штукатурки.

Самый трудоемкий вариант – это вентилируемый фасад. В этом случае используются ламели и панели. Очень важно заблаговременно продумать обустройство будущей обрешетки специальными вентиляционными зазорами. Поверхность надо очистить и выровнять, уложить вертикально доски, что позволяет создавать воздушные прослойки. Сверху используется пароизоляционная мембрана, набиваются лаги, в промежутках укладывается термоизолятор, сверху гидроизоляционная пленка. Кода вентзазор готов вертикально монтируются контррейки на которые крепится облицовочный материал.

Завершение отделки дома сайдингомИсточник optimap. ru
Пенобетонные блоки: технология производства, плюсы и минусы, виды и характеристики материала

Преимущества утепления

Явное и самое главное преимущества использования утеплителей для пеноблока – это сохранение внутри дома тепла и экономия денег на обогреве в холодный период. Это самый приемлемый и выгодный вариант для таких домов. Дополнительно материал защищается от разрушительного действия влаги, ветра, перепадов температур. Еще одно преимущество – это вынос точки росы за ограждающую конструкцию. Такая особенность позволяет избежать промерзания блоков и как результат их преждевременного разрушения.

Важно отметить, что проведение процедур по утеплению строения изнутри ведет к значительным потерям полезной площади. Проводить подобные работы внутри дома целесообразно только если затраты по времени и деньгам будут меньшими. Также этот вариант подойдет в том случае, если строение уже эксплуатируется или на него нанесена дорогая отделка.

Как правильно утеплить дом из газосиликатных блоков под отделку фасадными панелями смотрите в видео:


Мокрый фасад – универсальная технология утепления зданий

Заключение

При постройке дома из пеноблока очень важно провести его качественное утепление. Так повышается эффективность отопительной системы и комфорт проживания. Утепление дома из пеноблоков снаружи пенополистиролом считается одним из лучших, экономически выгодных и долговечных вариантов. Материал имеет хорошие характеристики, отличается простотой монтажа и приемлемой стоимостью, может использоваться в различных регионах страны. Можно выбрать другие теплоизоляции, однако обязательно надо проконсультироваться с мастером. Необходимо понимать, что некоторые материалы будут не самым лучшим вариантом для определенных регионов страны.

Чем утеплить стены из газобетона снаружи

Утепление стен из газобетона является источником дискуссий и большого количества ошибок, которые могут привести к неоптимальному использованию материалов, снижению долговечности конструкций, увеличению теплопотерь.

Утепление стен дома из газобетона снаружи должно решать основную задачу — минимизировать энергозатраты на поддержание комфортной температуры в помещениях дома. Энергоэффективность в настоящее время играет большую роль, когда стоимость различных видов энергоносителей (жидкое топливо, электричество, газ) достаточно высока и продолжает постоянно расти.

Нужно ли утеплять дом из газобетона? Для строительства энергоэффективного газобетонного дома дополнительное утепление необходимо в следующих конструкциях:

  • Утепление ж/б стен цокольного этажа, цокольной части фундамента, ж/б ростверка;
  • Утепление стен из газобетонных блоков, в т. ч. с плотностью D400, D500;
  • Утепление ж/б несущих конструкций дома с выходящими на фасад: колонны, стены, перемычки, армопояса, торцы межэтажных перекрытий;
  • Исправление ошибок, допущенных при проектировании: армопояс на всю ширину стены, высокотеплопроводные участки в местах сопряжения кладки с цоколем, перекрытиями, конструкциями крыши.

На практике приходится часто сталкивать с неграмотными конструктивными решениями, откровенными «ляпами» от самих компаний-производителей, которые приходится дорабатывать конструкторам строительной компании Фул Хаус. Поэтому альбомы технических решений от производителей не являются абсолютно правильными. К сожалению, очень часто сталкиваемся с грубыми ошибками и недоработками. Каждый узел настоящими профессионалами должен быть критически оценен и при необходимости оптимизирован. Приведем один пример ошибки в конструктивном решении от производителей и ее исправление. И таких примеров множество.

Если утепление конструкций, указанных в пунктах 1,3 и 4 практически ни у кого не вызывает сомнений в ее целесообразности, то пункт 2 может вызвать споры и множество обсуждений.

Связано это с тем, что компаниями производителями активно продвигается и лоббируется газобетон. Все они утверждают о самодостаточности однослойной газобетонной стены толщиной 375мм для Московской и Ленинградской области. Почему они это делают? Для создания «красивой» итоговой стоимости строительства газобетонной стены. В качестве подтверждения своих доводов производители приводят СВОИ расчеты, таблицы, стандарты организации, конструктивные решения и пишут умные статьи. Если газобетон нужно утеплять, то вся ценовая привлекательность в сравнении с другими технологиями рушится как карточный домик.

К сожалению, реальность сильно отличается от той «красивой картинки», которую навязывают своей рекламой производители. Правда в том, что они преследуют свою главную задачу – увеличить сбыт и получать максимальную прибыль, а не стоят на стороне потребителя! Проще говоря – вся эта реклама – обман. Стена из газобетона толщиной 400мм и плотностью D400 без дополнительного утепления является не достаточной для строительства эффективного дома. Данное утверждение подтвердим информацией, которая будет понятна простому потребителю и может быть легко им проверена. Приведем противоположные мнения и цифры, а Вы проанализируете и сделаете свой вывод.

Коэффициент сопротивления теплопередаче наружных стен из газобетона разной плотности (Источник: «Альбом технических решений Н+Н», 2014г.):

Плотность блоков Населенный пункт R0reg δгбтреб (мм)
D400 Москва 3,13 362
Санкт-Петербург 3,08 356
D500 Москва 3,13 450
Санкт-Петербург 3,08 443
Вид блока Толщина стены Кладочный раствор Коэффициент сопротивления теплопроводности (R)
Газобетонный блок AEROC D400 375х250х625 375мм тонкошовный кладочный клей 3,36

Практически всеми компаниями-производителями газобетона выведена величина теплопроводности ограждающих конструкций из газобетона λ = 0,11-0,12 Вт/(м* 0С). Чем выше значение коэффициента теплопроводности λ, тем больше теплопотери. Данная величина может незначительно отличаться в зависимости от влажностного состояния газобетонных блоков. Мы выложим несколько документов и ссылки на них, в которых теплопроводность λ в превышает значения, указываемые производителями! Т.о. компании сознательно лукавят и манипулируют цифрами, обманывая потребителя с целью получения максимальной прибыли.

Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование тепловой защиты зданий» СП 23-101-2004 (в документе смотрите таблицу № Д1):

Стандарт организации «Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов в Российской Федерации» СТО 501-52-01-2007 (в документе смотрите таблицу № 4.7):

В двух независимых нормативных документах показатели теплопроводности совпадают и составляют для газобетона D400 λ =0,15 Вт/(м* 0С). С помощью несложных расчетов  δ = R × λ выводим следующие цифры:

  • для Московской области со средним нормативным значением коэффициента сопротивления теплопроводности R=3,13м2*0С/Вт толщина стены из газобетона плотностью D400 должна составлять = λ (коэффициент теплопроводности) х R (коэффициент сопротивления теплопроводности) = 3,13 х 0,15 = 470мм!!!
  • для Ленинградской области со средним нормативным значением R=3,08м2*0С/Вт толщина стены из газобетона плотностью D400 должна составлять = λ = 3,08 х 0,15 = 462мм!!!

Т. о. наружной стены из газобетона толщиной 375 и 400мм не достаточно для эффективной тепловой защиты жилого дома.

Мнение специалистов Фул Хаус: наружная стена из газобетона D400 для строительства энергоэффективного дома требует дополнительного утепления. Толщина минеральной (базальтовой) ваты (R50=0,83) для газобетона 375мм (R=2,5) должна составлять не менее 50мм, что в сумме составляет R=3,33м2*0С/Вт, что незначительно превышает Rнорм.

Чем утеплить стены из газобетона?

  1. Наиболее оптимальный вариант утепления стены из газобетона — система наружного утепления с вентзазором. Запрещается применение горючих утеплителей. За вентзазором могут находиться только минеральные утеплители. Никаких дополнительных ограничений на применение данной системы нет. Система универсально применима при любой толщине теплоизоляции (при условии ее паропроницаемости не меньшей, чем у материала основной кладки).
  2. Система, скрепленная со штукатурным слоем по минеральному утеплителю (минеральная вата, базальтовая плита).

Приведем наиболее популярные торговые марки минеральных утеплителей для утепления стен из газобетона снаружи: Rockwool Фасад Баттс, Технофас (Технониколь), Isover Классик Плюс, Paroc FAS.

Чтобы правильно утеплить стены из газобетона – выбрать систему наружного утепления, вид и толщину утеплителя – необходимо проконсультироваться с нашими специалистами и заказать теплотехнический расчет[qtip:*|* теплотехнический расчет предоставляется только для клиентов с действующим договором подряда]. Только в таком случае конструкция стены будет обеспечивать: требуемое сопротивление теплопередаче (удовлетворять требование СНиП 23-02-2003) и правильное положение «точки росы».

Стены дома, строительство стен дома, утепление толщина материал стен дома

СТЕНЫ ДОМА,  ИЗ ЧЕГО СТРОИТЬ ? — это первый вопрос с которым сталкиваются все, кто собирается строить дом, коттедж, баню или любую другую постройку. ..

Стены по своему расположению и назначению подразделяют на два вида: наружные и внутренние.
 
Последние, в свою очередь, делятся по степени приходящейся на них нагрузки на несущие, самонесущие и ненесущие.
 
Наружные стены ограждают и защищают помещение от воздействий внешней среды, а внутренние разделяют помещения между собой. Помимо собственного веса на несущие стены приходится нагрузка от массы крыши, перекрытий и других элементов строения.
 
Самонесущими называют стены, которые передают фундаменту собственную массу, а также нагрузку от ветра, но на них не опираются перекрытия и прочие конструкции здания.
 
Ненесущие стены ограждают помещения дома от внешнего пространства и передают свой вес в пределах каждого этажа на прочие несущие конструкции.

На данный момент существует четыре основных материала для строительства стен: стены из блоков (пеноблока, пескобетонных блоков, керамзитобетонных блоков), стены из дерева (бруса), стены из кирпича и стены из несъемной опалубки.

И не  зависимо какой материал вы выберете (кроме несъемной опалубки) для строительства стен вашего дома у Вас появится второй вопрос:

Как построить теплые стены или проще потратиться на отопление?

Ответ прост: тепло лучше быть заложено в стенах.

Утеплить стены можно двумя способами — увеличение толщины стены или предусмотрено в конструкции утеплителя. Если принимать во внимание мнение экспертов, то первый способ не стоит учитывать из-за дороговизны. Второй способ можно подразделить по месту расположения утеплителя: внутри стеновой конструкции, с наружной стороны, т.е. с улицы и с внутренней стороны стены. Давайте рассмотрим все эти варианты более подробно.

Утепление стены снаружи:

Система наружного утепления или теплоизоляция «мокрого» типа в России появилась сравнительно не так давно. Но во всем мире сформировался уже богатый опыт по использованию данной технологии. К преимуществам систем наружного утепления можно отнести как обеспечение необходимого сопротивления теплопередачи для всех видов ограждающих конструкций, так же и увеличение полезной площади внутренних помещений здания. Еще плюсом  является и то, что влага, которая конденсируется внутри системы наружного утепления быстро испаряется, не вызывая у конструкции переувлажнения, также отсутствуют температурные деформации несущей стены. Ну и последние, значительно повышается звукоизоляция наружных стен.

Утепление стен снаружи может быть произведено не только во вновь стоящихся, но и зданиях на реконструкции.

Утепление стены внутри:

В России еще с середины прошлого века использовались трехслойные кирпичные стены, используя в качестве заполнителя торф, мох и опилки. На сегодняшний день мох не применяется, его заменили эффективные современные утеплители. Возведение ограждающих конструкций с размещением утеплителя внутри стены может быть с применением практически любого из конструкционных материалов (штучные каменные материалы, лесоматериалы, монолитные конструкции и различные панели). Ограждающими конструкциями, к примеру, могут быть: трехслойные железобетонные панели, наружные стены каркасных деревянных домов и стены колодцевой кладки из штучных каменных материалов. Данная кладка представляет из себя трехслойную конструкцию, где внутренний слой может быть выполнен из блоков (керамзитобетонных, бетонных, газосиликатных и т.д.) или кирпича.

Утепление стены с внутренней стороны дома:

Данный способ за частую единственно возможный. К сожалению, при утеплении стен с внутренней стороны дома вы столкнетесь с двумя весьма существенными недостатками. Во-первых, за счет увеличения толщины стены происходит уменьшение площади, а во-вторых, массивная, хорошо аккумулирующая тепло часть стены в итоге оказывается в зоне низких температур, что резко снижает тепловую инерцию ограждающей конструкции и в значительной степени ухудшает климат в помещении. Также хотелось бы отметить, что накопившиеся и сконденсировавшаяся влага за зимний период не может быть выведена наружу даже летом, что в итоге приводит к развитию микроорганизмов и прогрессирующему отрсыреванию стен. Поэтому, к утеплению стены с внутренней стороны желательно использовать только тогда, когда утепление стены невозможно с наружи.

Ну и на последок о самом оптимальном способе, утепление стен с помощью утеплителя:

При проектировании и эксплуатации стен с утеплителем существует одна проблема — это конденсация влаги внутри конструкции. Если более подробно, то водяной пар, в результате диффузии попадающий в толщу конструкции, может привести к накоплению влаги внутри утеплителя, а это в последствии приведет к потере свойств утепления. При этом утеплитель не успевает высохнуть даже в теплое время года. Именно поэтому следует использовать безусадочные, долговечные и влагостойкие материалы с низким коэффициентом теплопроводности. Самым оптимальным по качеству и цене из подобных материалов является базальтовый утеплитель ТЕРМОБАЗАЛЬТ. Данный теплоизоляционный материал используется для утепления не нагружаемых конструкций, т.е. в тех местах, где на утеплитель нет непосредственной нагрузки от элементов конструкции и эксплуатационных воздействий. К преимуществам утеплителя ТЕРМОБАЗАЛЬТ можно отнести: негорючесть, отличные теплоизоляционные характеристики, не уступающие самым известным конкурентам на рынке теплоизоляции, прекрасная гидрофобность плиты утеплителя и, наконец, экологичность и прочность.

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕПЛЫХ СТЕН И ДОСТАВИМ ЕГО НА ВАШ ОБЪЕКТ.

Мы не только производим блоки для строительства стен но и помогаем строить.

ЗВОНИТЕ:

 

тел: +7-926-900-09-69

тел.: +7-926-779-96-96

тел.:+7-926-900-31-88 

 

если вы определились с проектом будущего дома, мы поможем вам рассчитать стоимость строительных материалов для его строительства

Изоляция для кладки или блока стены

  • Главная
  • Изоляция для кладки или блока стены

Изоляция для блока или кладочной стены

Инструкции по установке

Скачать инструкции по установке

Инструкции по установке: (есть 3 »

1. R-3.7 (номинальное обрамление 1 x 2 дюйма)

  • Прикрепите полосы обрешетки размером 1 x 2 дюйма (номинальное значение) вертикально с интервалом 16 дюймов на по центру каменной стены (с помощью клея или крепежа, предназначенных для этого применения).

  • Разрежьте изделие InfraStop® Reflective/Bubble/Bubble/Reflective, Staple Tab (ножницами или канцелярским ножом) на отрезки, равные высоте стены (от пола до потолка).

  • Прикрепите изделие скобами к лицевой стороне полосы обшивки – швы изделия на полосе обшивки должны расходиться.

  • Между InfraStop® и кирпичной стеной создается одно воздушное пространство.

  • Отделка внутренней панелью (или гипсокартоном) на выбор.

R-4.2 (2”x 2” номинальная обрешетка)

R-6.1 (2”x 2” номинальная обрешетка)

не прикреплена скобами к лицевой стороне обшивки.

  • Прикрепите изделие скобами к полосе обшивки на глубину 3/4 дюйма. Цель состоит в том, чтобы разделить полость (пополам) на примерно равные воздушные пространства.

  • Создаются два воздушных пространства: одно между InfraStop® и кирпичной стеной, а другое между новой внутренней панелью и InfraStop®.

  • Теплоизоляция

    Изоляция для блочных и кирпичных стен: Существует 3 уровня преимуществ.

    Информация о продукте

    InfraStop ® Изоляционные материалы представляют собой группу технологически передовых материалов. Они идеально подходят для нового строительства или модернизации коммерческих, промышленных, металлических и стоечно-каркасных зданий, а также для многих других применений в домашних условиях. Когда вы думаете об изоляции, вы должны думать об InfraStop®.Наша продукция известна своими тепловыми характеристиками, простотой установки, универсальностью, ценой и экологичностью.

    ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Легко обрабатывать и установить
    • Удобные размеры рулона
    • Удобные размеры рулона
    • Класс A / Class 1 Огненный Огненный
    • Ингибирует Condensation Condensation DEW Condensation
    • (0,02 перми)
    • не сжимается, коллапс или распадается
    • Нетоксичность/неканцерогенность

    Испытания и сертификация

    Продукты InfraStop® проходят тщательные испытания либо в независимых национальных лабораториях, либо в ведущих университетах. Испытания проводятся в соответствии с текущими стандартами Американского общества испытаний и материалов (ASTM), если они существуют. Чтобы получить копию фактического отчета об испытаниях, отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected].

    Insulationstop.com имеет одобренный покупателями рейтинг 4,8/5 на основе 733 оценок и отзывов.

    Как изолировать стены из бетонных блоков

    Марк Дж. Донован

    Если в вашем подвале есть стены из бетонных блоков, и вы хотите либо закончить подвал , либо создать более теплый подвал, вам следует утеплить стены из бетонных блоков.При обдумывании того, как утеплить стены из бетонных блоков, у вас в основном есть два варианта: изолировать только внутренние стены из бетонных блоков или и внутреннюю, и внешнюю стены.

    Изоляция наружных стен из бетонных блоков включает в себя рытье вокруг фундамента дома и установку жесткой пенопластовой изоляции у стен, а затем обратную засыпку.

    Что касается изоляции внутри стен из бетонных блоков, лучшим решением будет прикрепить стены с деревянным каркасом или полосы обрешетки к стенам из бетонных блоков, а затем добавить изоляцию между отсеками для стоек или полосами обрешетки.

    Если вы создаете стандартные стены 2×4, вы можете установить изоляцию R-11 (толщиной 3,5 дюйма) между отсеками для стоек. Если вы используете 2×4, прикрепленные к стенам из бетонных блоков с их плоской стороны, известные как , прикрепляющие полоски обрешетки , вы можете установить изоляцию из жесткого пенопласта со значениями R от R-4 до R-8.

    Прежде чем устанавливать какие-либо стены подвала или укладывать изоляцию на бетонные стены подвала, вы должны сначала прикрепить пароизоляцию к стенам из бетонных блоков.Не забудьте проклеить все швы. Это поможет уменьшить проникновение влаги внутрь стен из бетонных блоков на изоляцию.

    Если вы решите создать стены с каркасными стойками, стены должны быть построены из обработанных под давлением пиломатериалов 2 × 4 для нижней пластины и стандартных высушенных в печи пиломатериалов 2 × 4 для верхней пластины и вертикальных стоек.

    Вертикальные шпильки должны располагаться с шагом 16 дюймов. Каркасные каркасные стены должны быть прибиты гвоздями и склеены (напр.г. жидкие гвозди) к бетонному полу подвала, а также прибитые к лагам пола первого уровня.

    Если вы прикрепите 2×4 плоской стороной к стенам из бетонных блоков, прикрепите их к стенам с помощью анкеров Tapcon или порошкового гвоздя и жидких гвоздей. Полосы обшивки должны быть размещены на 16-дюймовых центрах.

    После того, как вы установили каркасные стены или обрешетку, вы можете утеплить стены из бетонных блоков.Доступна изоляция, которая помещается между 16-дюймовыми стенными стойками и/или полосами обшивки. Просто измерьте высоту пролетов бетонных стен, а затем отрежьте и приложите изоляцию к бетонным стенам. Прикрепите рулонную или войлочную изоляцию R-11 к стойкам стен или, в случае жесткой пеноизоляции, используйте жидкие гвозди или другой клей на обратной стороне жесткой пеноизоляции. Кроме того, заклейте швы жесткой пенопластовой изоляции клейкой лентой.

    При изоляции бетонных стен подвала изнутри с использованием рулонной изоляции или изоляции Batt R-11 убедитесь, что вы используете лицевую изоляцию, обращенную внутрь подвала.

    См. типы и значения R-изоляции, необходимые для различных частей дома .

    Используйте это руководство по реконструкции подвала , чтобы сэкономить время, деньги и нервы на готовом проекте подвала.

    Если вы используете неизолированную изоляцию, вам нужно будет добавить дополнительный лист пластика по всей каркасной и изолированной стене, чтобы действовать как влагозащита / пароизолятор.

    Альтернативный метод изоляции стен из бетонных блоков заключается в том, чтобы сначала установить изоляцию из жесткого пенопласта вплотную к стенам из бетонных блоков (после установки пароизоляции), а затем построить стены 2×4.Затем вы можете добавить дополнительную изоляцию из рулонов или плит в стены 2 × 4, чтобы создать еще более высокое R-значение для стен из бетонных блоков.

    Следуя этим простым методам изоляции, вы сможете создать более сухой и теплый готовый подвал.

    Для получения справки по строительству пристройки к дому см. Листы заявок на пристройку к дому HomeAdditionPlus.com . Наши листы заявок на пристройку дома предоставляют вам знания и информацию о том, как планировать проект пристройки дома и на что обращать внимание при найме подрядчиков.Они также включают подробные таблицы разбивки затрат и электронные таблицы для оценки ваших собственных затрат на строительство пристройки к дому.

    Заполните нашу простую и быструю форму, которая займет 3-5 минут, и получите бесплатное ценовое предложение на пристройку дома от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по пристройке дома. Этот процесс является бесплатным, и вы не обязаны продолжать его после того, как получите смету стоимости пристройки к дому.

    Блок-изоляция для стен Phoenix | Барьерная изоляция

    Если вы ищете « Изоляция блочных стен » и живете рядом с Финиксом, Месой, Чендлером, Скоттсдейлом, Глендейлом, Гилбертом, Темпе или где-либо еще в Долине Солнца, мы можем помочь! Barrier Insulation специализируется на теплоизоляции и понимает необходимость модернизации этих старых домов и зданий для экономии энергии и, что более важно, денег на оплату счетов за коммунальные услуги. Изоляция блочных стен — отличный способ повысить энергоэффективность домов в районе Феникса.

    Проблема с блочной стеной

    Дома, построенные в Финиксе до 1990 года, часто строились с блочными стенами без изоляции . Эти блочные стены было просто построить, и они помогали сохранять дома прохладой, пока год оставался сухим. Каждую ночь, когда температура опускалась ниже 80 градусов, блоки охлаждались. На следующее утро блоки помогут сохранить в доме намного прохладнее, чем стандартные стены 2×4.

    Хотя для того времени это был хороший подход, фактом является то, что менее 1% домов, построенных до 1990 года с блочными стенами, имеют теплоизоляцию . Без теплоизоляции стены пропускают огромное количество тепловой энергии в дом в жаркие дни.

    Почему нет изоляции?

    Во многих домах, построенных до того, как кондиционеры стали обычным явлением, приходилось полагаться на строительные материалы, чтобы переносить жару. До появления кондиционеров дома охлаждались с помощью теплового массового охлаждения и испарительного охлаждения.С этими системами изоляция была бы контрпродуктивной. В сегодняшнем доме в Финиксе кондиционирование воздуха — это образ жизни. Это означает, что большая часть жителей Феникса использует современные технологии охлаждения вместе со строительными продуктами и подходами к охлаждению прошлых лет.

    Термическое массовое охлаждение

    Идея использования блоков заключалась в создании теплового равновесия. Это означает, что блоки сопротивлялись нагреванию утром и в течение дня. Это помогало сохранять в домах прохладу до появления современных кондиционеров.Этот подход полагался на ночную температуру ниже 80 градусов, чтобы быть полезным. Они полагались на охлаждение каждую ночь, чтобы они эффективно замедляли передачу тепла через стены.

    Испарительное охлаждение и инфильтрация

    Дома, которые полагались на испарительное охлаждение, должны были иметь уровень воздухопроницаемости через блочные стены. Это означает, что либо отверстия пробивались молотками, либо затирка между кирпичами или блоками намеренно оставалась неполной. Дома, предназначенные для испарительного охлаждения, были построены примерно со стенами, зазоры между которыми составляли 4%.Это помогло включить охлаждение через испарительный охладитель. Хотя может показаться, что неполный раствор поставит под угрозу структурную целостность ваших стен, только 4% зазоров не повлияли на структурную устойчивость.

    Ограничения блоков и пробелов

    В течение нескольких месяцев дома испытывали не только жару, но и влажность, такой подход был в значительной степени неэффективен. В периоды года, когда ночная температура не опускалась ниже 80 градусов или сезон дождей приносил повышенную влажность, эти подходы к охлаждению оказывались неэффективными.

    Решение для изоляции блочных стен

    Сегодняшние дома в Фениксе не зависят от засушливых условий или низких ночных температур, чтобы обеспечить прохладу и комфорт летом. Мы используем системы кондиционирования для охлаждения нашего дома. Чтобы ваш дом мог в полной мере воспользоваться современными технологиями кондиционирования воздуха и снизить расходы на электроэнергию, вы можете установить изоляцию в этих старых блочных стенах.

    Модернизация старых стен

    Подавляющее большинство блочных стен, построенных до 1990 года, в основном пустотелые и не имеют изоляции.Подрядчики по изоляции могут просверлить отверстия в этих стенах и установить изоляцию из распыляемой пены. В то время как старые подходы полагались на свободную конструкцию и способность воздуха проходить, современное охлаждение лучше всего работает с адекватной изоляцией.

    Более высокие значения R

    Установка распыляемой пены в ваших блочных или кирпичных стенах значительно увеличивает значение R для стен. Изоляция из напыляемой пены не только помогает замедлить проникновение тепла через стены, но и помогает закрыть щели, которые были частью первоначальной стратегии охлаждения. Солнечный свет, падающий на эти стены, будет значительно замедлен, а теплопередача резко уменьшится.

    Экономия денег на коммунальных услугах

    Обеспечение комфорта в вашем доме и экономия денег на коммунальных услугах — основная цель теплоизоляции. Модернизация старых блочных стен в вашей жилой или коммерческой недвижимости новой изоляцией означает повышение энергоэффективности. Использование меньшего количества электроэнергии экономит ваши деньги каждый месяц, а также помогает защитить окружающую среду, поскольку вам потребуется меньше энергии для охлаждения или обогрева вашего дома.Это означает меньшую нагрузку на кондиционер, что также продлевает срок его службы.

    Изоляция блочных стен Valleywide

    Если у вас есть дом или бизнес в Фениксе, Месе, Чандлере, Скоттсдейле, Глендейле Гилберте, Темпе или где-либо еще в Долине Солнца, построенный до 1990 года, ваши стены почти наверняка не имеют изоляции. Это означает, что через стены проходит больше тепла, а зазоры, которые были намеренно созданы для поддержки старых систем охлаждения, работают против вас.

    Установите изоляцию из напыляемой пены на старую блочную конструкцию стены, чтобы повысить показатель R вашего дома и сократить потребление энергии и счета за электроэнергию. Позвоните нам сегодня, и мы поможем вам найти доступное решение по модернизации стен для работы с современными технологиями охлаждения. Свяжитесь с нами по телефону 602-499-2922 или 623-931-0637.

    SCHUNDLER COMPANY—Вермикулитовая каменная кладка—Сыпучий наполнитель

    SCHUNDLER COMPANY-Вермикулитовый кладочный наполнитель-Сыпучий наполнитель-изоляция
    ВЕРМИКУЛИТ
    КИРПИЧНАЯ ЗАПОЛНКА
    ШАНДЛЕР

    ТАБЛИЦА ПОКРЫТИЯ
    ПОКАЗАТЕЛИ ИЗОЛЯЦИИ
    РУКОВОДСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
    The Schundler Company
    10 Central Street
    Nahant, MA 01908
    732-287-2244 www. schundler.com


    ВЕРМИКУЛИТОВАЯ ЗАПОЛНКА

    БЛОК И ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОСТИ


    Из литературы, распространяемой:
    Вермикулитовая ассоциация


    Насыпной вермикулитовый утеплитель для кирпичной кладки представляет собой инертный, неорганический, легкий гранулированный материал, который можно обрабатывать для придания ему водоотталкивающих свойств. Он негорюч, негорюч, экономичен, не выделяет запахов, ядовитых паров, не привлекает вредителей.Он не портится и не разлагается.

    Поскольку он просто заливается в полости сердечников блоков или в полости стен, он является одним из самых простых способов создания барьера против передачи тепла, звука и влаги. Являясь сыпучим продуктом, он полностью заполняет полости, не оставляя зазоров, отверстий или мостиков.

    Основные свойства продукта

    Теплоизоляция — Вермикулит уже более 50 лет используется для изоляции чердаков, стен и высокотемпературных промышленных применений. В недавних испытаниях изоляция вермикулитовой кладки, используемая в стандартном 8-дюймовом легком блоке, показала себя лучше, чем гранулы полистирола из пенополистирола с формальдегидом мочевины и вставки из полистирола. Как правило, вермикулит увеличивает общую изоляционную ценность блочной стены на 35–60% в зависимости от свойств. из бетонного блока.

    Водоотталкивающие свойства — При обработке для снижения водопоглощения вермикулитная изоляция для каменной кладки снижает миграцию воды как через блоки, так и через полые стены.

    Стойкость — Вермикулит является природным минералом и имеет точку спекания 2300 o или (1260 o C). Находясь на месте, этот продукт имеет очень минимальные свойства оседания. Вермикулит обладает текучестью и заполнит и изолирует все пустоты.

    Экономичность — Вермикулит конкурентоспособен по цене и прост в установке (практически надежен). Он значительно снижает потери тепла в конструкции блочных стен и может использоваться в сочетании с другими формами изоляции стен, чтобы обеспечить полностью суперизолированную форму конструкции.

    Негорючий— При испытаниях после туннельного испытания ASTM E-84 вермикулит не распространял пламя, не выделял топлива и не выделял дыма.


    Улучшенный класс огнестойкости — Лаборатория страховщиков присвоила четырехчасовой рейтинг (проектные номера UL U 901, 904 и 905) стенам из бетонных блоков, построенным из стандартных блоков 8 x 8 x 16 дюймов со всеми ядрами. заполнены вермикулитом Требуемые показатели огнестойкости шахт лифтов и противопожарных стен теперь могут быть легко достигнуты с помощью этой экономичной конструкции.Это исключает использование тяжелых и дорогих каменных блоков, которые использовались для получения этих оценок в прошлом.

    • Лабораторный проект страховщика № U905 показывает, что 2-часовая бетонная стена толщиной 8, 10 или 12 дюймов улучшается до 4 часов, когда сердцевины заполняются рыхлым вермикулитом. (Другие четырехчасовые конструкции и характеристики для 8-дюймовых блоков также описаны в U901 (обновление 2- и 3-часовых блоков до 4-часовых), U904 (обновление 3-часовых блоков до 4-часовых) и U907 (обновление блок от 3 часов до 4 часов). )

    Экономичный— Теплопередача снижается примерно на 50% в каменных стеновых системах при установке вермикулитовой кладочной изоляции. Ежегодная экономия на отоплении и охлаждении часто превышает первоначальную стоимость изоляции кирпичной кладки, что обеспечивает постоянное сокращение счетов за коммунальные услуги на протяжении всего срока службы здания. Экономия еще более значительна в зданиях, отапливаемых электричеством.


    Бетонные блочные стены

    9024. .36
    0155
    Блок изолированные Furred & Furred (E)
    Толщина стен в дюймах тип
    PF Block Без изоляции
    Изолированный 1″ Воздушное пространство Неизолированное 1″ Воздушное пространство Изолированное
    6 Легкий 9. 12440 .26 .18 .18 .15 .15
    8 легкий .33 .17 .13 .11 .11
    .53 .23 .18 .18
    12 легкий .30 .15 .15 .12 .11
    Средний вес 024 .24. —
    Песок и гравий .47 .33 .22 .17
    (д) 3/8″ гипсовая рейка и 1/2″ вермикулитно-гипсовая штукатурка.


    Полнотелые кирпичные и блочные стены


    (Легкий)
    126 4 «Лицо Кирпич 4″ Общий кирпич
    6 «Бетонный блок
    (Легкий)
    Безизолированные . 34 .33
    Изолированный .23 .21
    8 «Бетонный блок
    (легкий)
    Без изоляции .29 .29 .26 .26
    Изолированные .16 .15
    8″ Бетонный блок
    (песок и гравий )
    Без изоляции .43 .43 .37 .37
    .31 .28



    Озиверные стены

    9 9019 4 «бетонный блок
    (легкий)
    (легкий)
    4 «Экстерьер White Лицо
    кирпич
    Обычные
    Кирпич
    Бетон
    Блок
    Фактический размер полости, дюймы 2.5 4.5 4.5 2. 5 4.5 2.5 4.5
    4 «Бетонный блок
    (Песок и гравий)
    Безискал .34 .34 .30. 30 .31 .31 .31 .31
    Изолированный .13 .08 .08 .13 .08 .13 .08 .08
    4 «Бетонный блок (шланг)
    или 4-дюймовая глиняная плитка
    Неизолированная .30 .30 .27 .27 .27 .27 .25 .25 .25
    Изолированный .13 .08 .12 .012.
    неизолирован .27 .27 .24 .24 .24 .21 .21
    Изолированные . 12. .08 .12 .08 .11 .11 .07 .07.
    6 «Бетонный блок
    (легкий)
    неизолирован .26 .26 .23 .23 .20. .20
    Изолированная полость .12 .11 .11 .11 .08 .10 .07
    Блок и полость
    Изолированный
    .10 .07 .07 .10 .07 .10 9 .10 .07 .07
    8 ​​»Бетонный блок
    (легкий)
    неизолированные .22 .22 .21 .21 .18 .18 .18
    Изолированный полость .11 .11 .11 .07 .10 .10 . 07
    Блок и полость
    Изолированный
    .08 .06 .08 .06 .06 .08 .06 .06
    4 «Без изоляции .37 .37
    Изолированный .14 0,09
    4 «Общий кирпич Без изоляции .33 .33 .29 .29 .29
    Изолированный .13 0,08.13 .08 .08 .08


    9

    Средняя передача звука
    Тип стены Cores Пустой С VERMICULITE Процент шумоподавления (а)
    8 «окрашенный легкий блок 43 48 (b) 48 (b) 31%
    8″ неокрашенные тяжелый блок 45 48 (c) 21%(d)

    (a) Уменьшение децибел, преобразованное в сон и выраженное в процентах уменьшения громкости.
    (b) STC-48
    (c) STC-52
    (d) 31%, если блок заполнен и окрашен.

    Приблизительное покрытие (a)

    1 «
    полость
    9 9 9 9 9
    кв. Ft. Из стены площадью (б) 2″
    полость
    2.5 «
    полость
    4.5″
    полость
    8 «
    блок
    12 «
    Блок
    100 2 4 7 13 500133
    500 10 20 25 45 34 63
    1 000 21 42 50 95 69 125
    9 000 42 84 100 189 138 250
    3000 62 124 150 279 279 207 375
    5000 104 208 250 468 345 625 625
    9000 146 657 483 875
    10 000 20124 416 500 950 690 1 250

    (a) мешки объемом 4 кубических фута, необходимые для заполнения
    (b) стандартный блок 8″x16″ равен 0. 89 кв. футов
    Умножьте количество блоков на 0,89
    , чтобы рассчитать общую необходимую площадь в квадратных футах.

    Номинальные значения теплового сопротивления
    Термическое сопротивление (a) 0 F . ч . футов 2 / БТЕ (K . м 2 / Вт)

    C) 1-Large> 9024 —
    Средняя темп.
    0 F ( 0 C)
    0-Premium 2-mileal 3-Fine 4-Super Fine
    — 199 (-84) 3.4 (0.59)
    -58 (-50) 3.0 (0,52)
    -13 (-25) 2,7 (0,48)
    75 (24) 2,3 (0,40) 2. 3 (0,40) 2.3 (0,40) 2.3 (0,40) 2,3 (0,40)
    212 (100) 1.8 (0.32)
    302 (150) 1,6 (0.28)
    392 (200) 1.4 (0.25)
    482 (250) 1,2 (0.22)
    572 300) 1,1 (0.19)
    662 (350) 0,94 (0.17)
    752 (400) 0,84 (0,15)
    850 (454) 0.73 (0.13)

    (a) Номинальные термические сопротивления в этой таблице даны для толщины 1,0 дюйма (25,4 мм).


    Техническая поддержка и спецификации:

    Описание
    Изоляция блочной или полой стены должна быть вермикулитовой кладочной изоляцией, изготовленной квалифицированным производителем вермикулитовой продукции.Он может быть специально обработан для уменьшения водопоглощения и должен быть свободно текучей изоляцией.

    Объем
    Стены, подлежащие утеплению, должны быть обозначены на чертежах и графиках.

    Материалы
    Все изоляционные материалы должны соответствовать ASTM C-516, Стандартным спецификациям для вермикулитовой насыпной теплоизоляции или Федеральным спецификациям HH-I-585C. При необходимости вермикулитовую изоляцию можно обработать для придания водоотталкивающих свойств.

    Установка
    Вермикулитовую кладочную изоляцию заливают в полости бетонных блоков непосредственно или с помощью воронки, размещаемой непосредственно поверх секции стены. Изоляцию следует заливать с любым удобным интервалом, чтобы обеспечить заполнение всех участков. Все отверстия и проемы в стене, через которые может выходить изоляция, должны быть окончательно загерметизированы или загерметизированы до укладки вермикулита; и экраны из стекловолокна, каната, оцинкованной стали или меди должны использоваться в дренажных отверстиях для предотвращения утечек.


    Коды и сертификация

    Изоляция для каменной кладки из вермикулита производится в соответствии со следующими стандартами:

    • ASTM C-516 (вермикулитовая насыпная теплоизоляция).
    • Федеральные технические условия на теплоизоляцию (вермикулит), HH-I-585C и A-A-902 General Services Administration, 21 апреля 1980 г.

    Для получения дополнительной информации звоните или обращайтесь:

    Вермикулитовая ассоциация
    или один из его членов, или

    Компания Schundler

    10 Central Street
    Nahant, MA 01908
    732-287-2244 или www. schundler.com

    Назад к Строительные материалы Главная страница

    Учет теплоизоляции стен из бетонных блоков – EBOSS

    Недавно я принимал участие в различных дискуссиях о возможностях обеспечения теплоизоляции монолитного бетона и бетонных блоков, наружных и подпорных стен нескольких жилых зданий.При строительстве легких каркасных и панельных стен основным фактором является тепловая характеристика изоляции. В тяжелых стеновых конструкциях (обычно бетонных) необходимо в равной степени учитывать характеристики «тепловой массы» наряду с вкладом изоляции. Эта производительность может быть как положительной, так и отрицательной, и даже в этом случае эти аспекты могут измениться в зависимости от времени, а также от статических или динамических температурных различий. Кроме того, разная ориентация (и затенение) одной и той же детали конструкции будет давать разные тепловые характеристики.[Примечание. Наложение всего этого является не менее важным аспектом контроля конденсации, но он отложен для целей этого блога, но даже в этом случае его всегда следует рассматривать как часть общего детального проектирования конструкции. хорошо снижают внутреннюю температуру домов, и внутренние бетонные стены могут сделать то же самое, если их правильно расположить. Блочные или монолитные бетонные стены являются частью тепловой оболочки зданий и поэтому подвержены воздействию динамичной внешней среды, однако их ткань не может постоянно адаптироваться к постоянно меняющимся условиям.Следовательно, при проектировании деталей конструкции необходимо идти на компромиссы.

    Для большинства зданий и мест в стране различные стандартные детали, используемые для строительства из теплоизоляционных материалов, в целом удовлетворительны, даже если учесть, что каждый проект уникален, и все проектные соображения должны быть учтены. Моя цель здесь не в том, чтобы дать решения, а скорее в том, чтобы стимулировать размышления о том, когда желательно нечто большее, чем «обычное решение». Ниже я изложил два сценария, которые могут возникнуть.Во-первых, когда изменения имеют непредвиденные последствия, а во-вторых, это уникальная экстремальная ситуация, когда, на мой взгляд, стандартные решения должны быть серьезно подвергнуты сомнению. Хотя сеттинг экстремальный, есть много более умеренных ситуаций, в которых обстоятельства выиграют от нестандартного мышления.

    В первом примере внутренняя поверхность стены из бетонных блоков через много лет без каких-либо проблем значительно покрылась поверхностной плесенью, которая вновь появлялась после каждой очистки.В ходе допроса выяснилось, что окно в ванной комнате было заменено, но существующий вентилятор не был установлен на новое стекло. Раньше уровень внутренней влажности был слишком низким для развития плесени, но условия без вытяжного вентилятора стали подходящими. Если подумать о вопросах, выходящих за рамки простой замены стекла, можно было бы легко предвидеть возможность роста плесени. Без каких-либо изменений самой блочной стены она стала минусом для здания.

    Второй сценарий иллюстрирует важность проверки наличия необычных факторов, которые следует изучить, даже если, при узком взгляде, стандартное решение по изоляции кажется приемлемым.Некоторое время назад встал вопрос, как утеплить бетонные наружные стены лыжной базы. Хотя этот тип здания является «жилым», когда он занят, в нем не постоянно живут, как в обычном доме, и поэтому требуется другой приоритет важности различных параметров проектирования деталей конструкции (некоторые из которых упомянуты выше). Обычным решением для городских районов является теплоизоляция снаружи, чтобы максимизировать преимущества доступной тепловой массы, но уместно ли это в этой особой ситуации? В отличие от обычной точки зрения, я предположил, что тепловая масса является отрицательной величиной и поэтому должна быть сведена к минимуму по той основной причине, что здание периодически используется при температурах ниже точки замерзания.

    В бетоне содержится много тепловой массы, поэтому, когда жильцы прибывают в холодное здание, тепловая энергия сначала рассеивается в бетонных блоках, а не используется для повышения температуры воздуха, поэтому изоляция должна быть внутренней. Кроме того, введение изоляции внутрь устраняет целый ряд значительных проблем строительства и обслуживания в течение всего срока службы, таких как: достижение идеального применения в агрессивной внешней среде; ветрово-песчаная эрозия защитных покрытий; и важность того, чтобы вся вода не попадала внутрь в течение всего срока службы изоляции, поскольку R-значение снижается, а при намокании возникает повреждение от пучения льда и т. д. и т. д.Вместо того, чтобы, как в городских районах, использовать тепловую массу для пассивного смягчения внутренней среды, следует уделить внимание устранению слабых мест в изоляционной оболочке, основной из которых являются окна (правильно повешенные многослойные шторы лучше всего продолжат зона утепления стены).

    Продуманное и тщательно продуманное сочетание теплоизоляции с тепловой массой может вознаградить жильцов жилища долгосрочным экономичным пассивным тепловым комфортом.

    Через EcoRate Ltd – Архитектор я предоставляю объективный независимый анализ характеристик пассивного солнечного теплоснабжения и консультации по вопросам устойчивого развития архитекторам, дизайнерам, строителям, производителям и другим лицам в строительной отрасли, в том числе тем, кто предлагает построить новый дом. Я также являюсь оценщиком Homestar.

    Для получения дополнительной информации обращайтесь к Киту из EcoRate Ltd по телефону 021 890 251, [email protected] или на нашем веб-сайте www. поселение.co.nz

    FSEC-CR-868-95

    Справочная публикация: Karkaszi, С., Паркер Д., «Поле изоляции наружных стен во Флориде». Испытание: окончательный отчет, Национальная лаборатория Ок-Ридж, Ок-Ридж. Ридж, Теннесси, декабрь 1995 г.

    .

    Отказ от ответственности: взгляды и мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно авторов и не предназначены для представления взглядов и мнения Центра солнечной энергии Флориды.

    Флорида Полевые испытания изоляции наружных стен:
    Заключительный отчет

    Стивен Баркази-младший, Дэнни С. Паркер
    Флорида Центр солнечной энергии (FSEC)

    FSEC-CR-868-95

    ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЮМЕ

    Центр солнечной энергии Флориды (FSEC) и Национальная лаборатория Ок-Ридж (ORNL) провели полевые испытания применяемой наружной изоляции. до каменных резиденций во Флориде.Примерно 50% шести штатов Флориды миллионов существующих жилых домов построены из бетонных блоков. Многие из этих домов, особенно дома старше 15 лет, имеют неутепленные стены.

    Внутри В рамках проекта два дома на одну семью в Центральной Флориде были широко мониторинг для измерения энергосбережения технологии. То Основная цель состояла в том, чтобы изучить эффект внешней изоляции влияет на энергопотребление кондиционеров (AC) и пиковый спрос на электроэнергию для двух типовых жилых домов.Второстепенная цель состояла в том, чтобы получить практическое опыт работы с системными затратами и техникой применения.

    А до/после Протокол испытаний был выполнен при модернизации внешней изоляции. домов, произошедших в середине лета 1994 года. откалиброваны и установлены на этих площадках в марте. Электроэнергия использование и метеорологические данные были собраны за весну и первый половину лета, пока дома были в базовой комплектации.Сбор данных продолжился после модернизации внешней изоляции. на остаток лета.

    Два методы анализа данных (совпадающие дни и долгосрочные периоды) и имитационная модель использовалась для определения экономии электроэнергии переменного тока использовать. Данные показали хорошее соответствие между методами оценки влияния изоляции на использование кондиционеров на обоих объектах.Указанная экономия летнего сезона составила от 9% до 14% (от 3 до 5 лет). кВтч/день) использования переменного тока на площадке 1, и экономия оценивается в -1% (-1 кВтч/день) на площадке 2. Пиковое снижение переменного тока между 16 и 17 часами было примерно 7 % (154 Втч) на участке 1 и 1 % (17 Втч) на участке 2.

    Анализ отдельных совпадающих дней показали, что разная экономия на двух участках может быть в значительной степени объяснено настройками термостата поддерживается в двух домах. Сайт 1, который поддерживал средний внутренняя температура 73 ° F позволила сэкономить, в то время как Site 2 с заданным значением 79°F этого не произошло. Фундаментальный вывод из исследование показало, что утепление наружных стен позволит сэкономить в домах во Флориде, только если желательна низкая настройка термостата охлаждения.

    Моделирование анализ прототипа дома выполнен на компьютере DOE-2.1D программа.Эти результаты подтвердили важную роль градиента между внутренней и наружной температурой воздуха играет роль в эффективности изоляции на наружных стенах из каменной кладки для снижения потребности в охлаждении. Вторичные взаимодействия с изоляционными характеристиками были замечены из солнечное поглощение стены и график вентиляции дома.

    ФОН

    Один общепринятая технология строительства индивидуальных жилых домов в г. На юге Соединенных Штатов используются каменные (бетонные блоки) стены. с плитным фундаментом.Дома с блочными стенами обычно более герметичны, чем стены с деревянным каркасом, но часто построены с небольшим утеплением стен или без него. Изоляция стен Модернизация обычно ограничивается внешней частью дома, потому что другие методы нецелесообразны, когда сердечники блоков герметизированы. и внутренние стены готовы. Изоляция периметра замедляется скорость передачи тепла через стеновую систему.Дополнительное преимущество внешней изоляции – это потенциальное использование тепловой энергии блока. емкость для смещения пиковой потребности в охлаждении и минимизации внутренних колебания температуры воздуха. Центр солнечной энергии Флориды (FSEC) и Окриджская национальная лаборатория (ORNL) провели полевое тест для мониторинга изменения использования энергии охлаждения, связанного с теплоизоляция наружных стен домов в Центральной Флориде.

    ПРЕДЫДУЩИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ

    Исследование проект 1990 г., посвященный энергоэффективности зданий. в Саудовской Аравии оценили 14 стеновых систем в сборе (Grondzik, 1992). Стеновые панели размером 700 мм на 800 мм были установлены в южная стена испытательного здания. В проекте сравнивались различные типы изоляции и размещение, включая: внутреннюю, внешнюю и середина стены.Датчики температуры термопары были размещены на стене монтажные интерфейсы и счетчики теплового потока были расположены на внутренняя поверхность.

    Стена Производительность системы оценивалась по чистому тепловому потоку. Пенополистирол (EPS) изоляция (толщина 50 мм), размещенная на внешней поверхности каменная стена уменьшила тепловой поток примерно на 63%. Средняя стена изоляция снизила тепловой поток на 71%, а внутренняя изоляция превзошел оба, уменьшив тепловой поток на 80%. Выводы в этом исследовании взяты из короткого периода сбора данных (три недели), но показывают, что производительность стеновой системы может быть значительно улучшена за счет изоляции в чрезвычайно жарком климате.

    Охлаждение энергоэффективность домов, модернизированных с изоляцией стен, были оценены в жарком, сухом климате со смешанными результатами. ОРНЛ проведено полевые испытания в 1991 году для оценки характеристик наружной стены теплоизоляция для частных домов в Скоттсдейле, штат Аризона (Тернс и Уилкс, 1993).Восемь каменных домов были переоборудованы экструдированными пенополистирола и покрыты цементной штукатуркой. В этом проекте для установки использовался метод сборки сайта. в попытке снизить затраты и оценить методы установки. Затраты на модернизацию варьировались от 3 610 до 4 500 долл. США, в среднем цена 3,34 доллара за фут².

    Полевые испытания ORNL в Аризоне зафиксировали среднегодовую экономию в размере 491 кВтч (9%) с экономией для отдельных объектов от -106 кВтч/год (-3%) до 1319 кВтч/год (18%).Средний час пик переменного тока потребление сократилось на 15%, с 4,26 кВт до 3,61 кВт. Пиковое снижение было определено как основное преимущество модернизации для коммунальных служб. Потребители могут экономически эффективно извлечь выгоду из экономии энергии только если изоляция была включена как часть улучшения дома или ремонт.

    А моделирование исследование для проекта Arizona (McLain, 1992) использовало DOE-2.1D программа моделирования здания и подробная программа производительности чердака для оценки потребления энергии кондиционированием воздуха (AC). Модель была откалибрована с использованием полевых испытательных домов в Аризоне и предсказанного электричества потребление хорошо согласуется с данными измерений для пяти из восьми дома. Дробные сбережения были в пределах хорошего согласия для всех восемь домов. Средняя экономия энергии на охлаждение домов в Аризоне было установлено, что он составляет около 12%, при условии, что охлаждающий термостат 78 ° F уставка.Откалиброванная модель была запущена для многих городов в юг США и экономия от 8% до 10%. Тем не мение, экономия всего от 1% до 4% прогнозировалась для прибрежных районов Флориды. особенно. Было обнаружено, что пиковое снижение энергии охлаждения составляет более последовательно по всей стране, с предполагаемым сокращением от 8% до 12%.

    ЗДАНИЕ ОПИСАНИЕ

    Два занятые дома на одну семью, расположенные в Восточно-Центральной Флориде были выбраны для оценки экономии энергии охлаждения, полученной за счет модернизация утепления наружных стен.Оба дома построены с неизолированными каменными стенами на неизолированных бетонных плитах. А Для определения эффективность меры. В этом методе испытаний использовался тест дома в качестве собственного эталона, что было необходимо из-за небольшого размер выборки, а также минимизировать период исследования. Оба дома были инструментально ранней весной 1994 года.15 минут электрика потребление, температура в доме и метеорологические данные были собраны на каждом сайте с весны 1994 г. по осень 1994 г.

    Сайт #1

    Первый испытательный полигон внешней изоляции (EI1) был на одну семью 1450 ft² одноэтажное здание, расположенное в Какао, Флорида. Появление дома в начале реконструкции показано на рисунке 1.Конструкция крыши представляла собой малоскатную наплавляемую крышу с козырьком. идущих по короткой оси и стропил, выходящих на внешний стены. На площадке были проведены измерения коэффициента отражения крыши. среднее значение составило 21%. Установлено 3,5 дюйма минеральной ваты. в чердачном помещении над основной частью дома и 8 дюймов стекловолоконные плиты были установлены на части переоборудованного участка площадью 285 кв. футов. Гаражное место на западной стороне дома.Комната площадью 135 кв. футов в переоборудованном помещении не было ни чердачной изоляции, ни кондиционера. подводящие воздуховоды, но дверь в комнату была открыта все время во время тест.

    Рис. 1. Внешний вид испытательной площадки 1 до изоляции модернизация.

    Первоначально, незавершенные внешние блочные стены были выкрашены в светло-зеленый цвет. Умеренное затенение с северной стороны дома было обеспечено большое дерево.Восточная и западная стены не имели растительности, которую можно было бы обеспечить затенение, но были затронуты заборами и соседними домами в начале утренние и вечерние часы. По оценкам, 35% юга стена получала прямой солнечный свет, а остальные 65% были полностью затененный крышей крыльца размером 21 на 10 футов.

    Воздух кондиционирование осуществлялось сплит-системой Rudd UPGA насос с EER 9.52 и COP 3,25 @47 o F. конденсаторный агрегат располагался с южной стороны дома на восток экранированного крыльца. Обработчик воздуха располагался в кладовке прихожей. с жалюзийными дверями сразу за пределами основной гостиной. Воздуховод к спальням и ванным комнатам вели через чердачное помещение и остальные подводящие каналы находились в пределах кондиционируемого пространства. Там не было обратного канала, а обратная решетка и фильтр находились на нижней части внутреннего блока.Воздуховод проверили, отремонтировали. и опечатан в рамках других работ, проведенных в 1992 г. Эскиз план этажа и компоновка системы кондиционирования даны в Приложении А промежуточный доклад.

    Сайт #2

    второй участок наружной изоляции (EI2) был одноквартирным 1800 футов² Одноэтажный дом, расположенный на острове Мерритт, Флорида. Строительство крыши представляет собой обычные фермы с фронтонными концами и черепицей, покрывающей настил из фанеры.Белое керамическое покрытие, недавно измеренное альбедо около 0,5 было применено к поверхности крыши в 1991 г. для уменьшения поступления солнечной энергии через кровельную систему. на чердаке было хорошо изолирован примерно двумя дюймами стекловолокна, покрытого дополнительные шесть дюймов выдувной целлюлозы, дающие номинальную тепловую сопротивление 25 фут²·ч· o F/Btu. Воздуха проникновение с чердака в кондиционируемый интерьер были в значительной степени устранены предыдущим аудитом и модернизацией в этом сайт.

    Снаружи блочные стены были покрыты тонким слоем штукатурки и окрашены белый до модернизации на этом сайте. Северная стена была обширно в тени навеса для машины в западной части и деревьев в восточной части. Восточная стена была частично затенена низкой растительностью и прилегающей домой. Крыльцо 24 на 10 футов на юге затеняет примерно 40% стены и еще 20% было затенено кустарником.Не было растительность затеняла западную стену, но соседний дом был примерно в 20 футах и ​​заблокировал часть позднего вечера солнечное излучение.

    A Бард Для кондиционирования воздуха на этом объекте использовался тепловой насос Ph2130 . Номинальный EER составил 9,92, а COP — 3,10 при 47 o F. для этого комплектного устройства, которое было установлено в мае 1994 года.По чердачному помещению проложены гибкие теплоизолированные воздуховоды. Есть два места возврата, одно в восточной части жилого дома. пространство, частично закрытое шкафом и вторым в западной части коридора спальни. Обратный воздуховод из жилой зоны возврат проходит через чердак на запад сторона дома, расположение блока переменного тока. Примерно 12 футов воздуховода для основного возврата проходят через два туалета. в кондиционируемом помещении.Приточная вентиляция подсобного помещения в юго-восточный угол дома был закрыт, но дверь чтобы кухня была обычно открыта.

    МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРА

    А коммерческий была выбрана доступная система внешней изоляции и отделки (EIFS) для тестирования и оценки вместо описанного метода построения сайта Тернес и др. (1993) из-за популярности и доступности коммерческих систем. Sto Industries ‘ жилая R-стена Система была выбрана для использования на обоих участках в этом исследовании. Система использованные плиты из жесткого пенополистирола EPS, армирование сеткой из стекловолокна в внешнее базовое покрытие и 100% акриловое покрытие.

    Утепление стены было выполнено местным подрядчиком, специализирующимся в работе ЕИФС. Процедура установки началась с промывки под давлением внешние поверхности, чтобы удалить грязь или отслоившуюся краску.Листы из пенополистирола толщиной 1,5 дюйма (R=5,8 футов 2 ч o F/Btu) крепится непосредственно к стене с помощью смеси портландцемента. То Затем пена была соскоблена и отшлифована, чтобы выровнять поверхность так, чтобы отделка будет иметь однородный вид. Базовый слой мастики с закладная сетка из стекловолокна была нанесена на пену и позволила сохнуть около 24 часов. Пигментированное акриловое покрытие слой наносится шпателем на базовый слой до одинаковой толщины приблизительно 1/16 дюйма.Достигнута закрученная финишная текстура вторым проходом чистым шпателем круговыми движениями. Цифры 2 и 3 показывают модернизацию в процессе, а затем завершается на площадке 1. Цифры 4 и 5 показаны одни и те же этапы для Зоны 2.

    Рис. 2. Акриловое полимерное покрытие наносится на испытательном участке №1.

    Рис. 3. Внешний вид завершенной модернизации внешней изоляции на площадке №1.

    Рис. 4. Выравнивание поверхности пенополистирола на площадке №2.

    Рис. 5. Внешний вид завершенной модернизации на площадке №2.

    Экипаж из двух потребовалось примерно семь рабочих дней, чтобы завершить каждый установка. Средняя стоимость модернизации с использованием этого коммерческого доступная система стоила примерно 6800 долларов США на дом (~ 3,90 долларов США за фут 2 ) который включал подготовку площадки, материалы системы изоляции, цветостойкость акриловая лепнина и работа.

    МОНИТОРИНГ ПРОТОКОЛ

    протокол до и после, которому следовали во время этого полевого испытания, был аналогичен к тому, что использовалось для предыдущих исследований. Сайты были выбраны на основе критерии, установленные в плане эксперимента (стены из неизолированных блоков, проживание на одну семью и др.). Модернизация была проведена в середине летом в попытке обеспечить подобные погодные условия в до и после периодов.Работы на площадке №1 начались 20 июля и были завершено 1 августа 1994 г. Реконструкция площадки № 2 началась в августе. 2 и был завершен 11 августа. недостатки в том, что независимые метеорологические переменные должны быть совпадают для двух интервалов, если сравнение должно быть достоверным. Были предприняты усилия, чтобы гарантировать, что инсоляция, температура окружающей среды, внутренняя температура и образ жизни пассажиров были одинаковыми для оба периода сбора данных.Контроль метеорологических условий ограничивается выбором подходящего времени для модернизации на основе на исторических вершинах. Термостаты обслуживались у жильцов определенная установка на время проекта, чтобы обеспечить постоянная внутренняя температура. Было предложено, чтобы домовладельцы не вносить существенных изменений в свои дома (перепланировку, пристройки, и т. д.) в течение периода испытаний, чтобы свести к минимуму изменения в поведении пассажиров.

    Аудит

    каждый домашних проверок следуют протоколу опроса, предоставленному ORNL. То целью процедуры аудита было определение физических характеристик конструкции и устройств энергопотребления для оценки эффективность здания. Также характерен аудит были предпочтения и графики использования энергии жильцами. Завершенный формы аудита были представлены в промежуточном отчете.

    Контрольно-измерительные приборы и сбор данных

    Инструменты был установлен в домах для измерения различных параметров, используемых при определении потенциала энергосбережения системы EIFS. Метеорологические условия, контролируемые на участках, были следующими: окружающая среда температура воздуха, солнечное излучение, скорость ветра и относительная влажность. Контролируемые внутренние условия включали температуру стеновой системы, температуры системы крыши, температуры воздуха в помещении и относительных влажность. Были получены температуры внутренней и наружной стен. чтобы помочь охарактеризовать изменения, вызванные изоляцией. Температуры были собраны в разных комнатах на основе анекдотических данных. отчеты о мониторинге ORNL домов в Аризоне, которые указывали изменены тепловые характеристики во внутренних зонах за счет добавления наружного утепления. В таблице 1 на следующей странице перечислены измеряемые параметры и соответствующие единицы измерения.

    общее использование электричества в доме, кондиционере и крупной бытовой технике контролировали с помощью датчиков ватт-часа. Измеренный кондиционер использование энергии было основополагающим для цели проекта. Однако было проведено несколько дополнительных электрических измерений, чтобы изолировать электрические конечные потребители, имеющие место в кондиционируемом интерьер дома. Поскольку уровень внутренних доходов может иметь резкое влияние на потребности в охлаждении, несколько точек электрического потребление энергии в каждом доме измерялось напрямую, чтобы обеспечить улучшенное соответствие между пре- и пост-условиями.Это также требуется изоляция электрических нагрузок, происходящих вне дома.

    Температура измерения были получены с использованием провода термопары типа Т. То датчик окружающего воздуха был защищен от солнечного излучения вентилируемым корпус, а для измерения поверхности термопара была приклеена к материалу с небольшим количеством силиконового каучука. Относительный влажность измерялась датчиками Omega HX-92V , которые использовался тонкопленочный полимерный конденсатор с температурной компенсацией.Чашеобразный колесный анемометр RM Young был расположен над крышей. линия для измерения скорости ветра. Значения солнечной радиации были получено с помощью пиранометра Li-Cor с использованием кремниевого фотодиода датчик. Потребление электроэнергии измерялось с помощью Ohio Semitronics. Преобразователи ватт-часов серии WL41RX на 120 и 240 В с раздельным сердечниковые трансформаторы тока.

    Аналоговый а импульсные выходы с датчиков были преобразованы в цифровой формат и сохранялись с использованием регистратора данных Campbell Scientific модели CR10 .Измерения датчиков производятся с частотой 0,2 Гц и усредняются по 15 минутные интервалы. Электрическая мощность была суммирована за пятнадцать минут интервалы. Данные были переданы с регистраторов данных по телефону модем к FSEC VAX 4000 на ночной основе. После обработки и заархивированы, данные для каждого участка были нанесены на график. Участки были осмотрены каждое утро для обеспечения надежного сбора данных и правильного датчика функция.Образцы суточных данных для участка 1 11 июля 1994 г. представлены на рисунках 6 и 7. На первой странице графика показаны метеорологические, стеновая и кровельная система, а также интерьер условиях, а второй показывает использование электроэнергии для различные отслеживаемые конечные пользователи (7a, 7b, 7c). Аналогичные графики были созданы для площадки 2 и для обеих площадок. сайты были собраны в папки для удобства пользования.

    Рис. 6а. Образец участка внутренних и внешних условий на Зоне 1 11 июля 1994 г.

    Рисунок 6b. Образец участка внутренних и внешних условий на Зоне 1 11 июля 1994 г.

    Рисунок 6с. Образец участка внутренних и внешних условий на Зоне 1 11 июля 1994 г.

    Рис. 7а. Образец графика измеренного энергопотребления на площадке 1 на 11 июля 1994 г. Верхний график — общая мощность, нижний график — водонагреватель. сила.

    Рисунок 7b. Образец графика измеренного энергопотребления на площадке 1 11 июля 1994 года. Верхний график — питание от сети переменного тока, а нижний — одежда. осушитель и поливочный насос.

    Рисунок 7с. Образец графика измеренного энергопотребления на площадке 1 11 июля 1994 г. Верхний график — мощность холодильника, нижний график насос для бассейна и различное использование энергии.

     

    Стол 1
    Параметры измерения полевых испытаний внешней изоляции

    Параметр Единиц
    Метрологический Условия
    Окружающая среда температура воздуха
    Солнечное излучение
    Скорость ветра
    Относительная влажность
    или Ф
    Вт/м 2
    м/с
    %
    Здание Условия
    Запад Температура наружной стены
    Запад Температура внутренней стены
    Запад Температура воздуха внутри помещения
    Восток Температура внешней стены
    Восток Внутренняя температура поверхности стены
    0 Восток комнатная температура 3
    Крыша поверхности температуры 1
    Обшивка нижней температуры 30084 1
    Массажируемая температура воздуха
    Температура жилой площади
    Жилая площадь относительной влажности
    Температура подачи воздуха AC
    влажность
    Температура возвратного воздуха переменного тока
    Относительная влажность возвратного воздуха переменного тока
    O F
    O F
    O F
    O F
    O F
    O F
    O F
    O F
    O F
    O F
    o Ф
    o Ф
    o Ф
    o Ф
    o Ф
    Электрика использовать
    Всего дом
    Конденсатор кондиционера
    Холодильник
    Водонагреватель
    Сушилка для белья
    Насос для бассейна 1
    Насос для орошения 1
    Морозильник 2
    Втч
    белый
    белый
    белый
    белый
    белый
    белый
    Втч

    1 EI1 только сайт. 2 Только сайт EI2.

    АНАЛИЗ ДАННЫХ

    Два методы анализа и имитационная модель использовались для определения Влияние утепления наружных стен на кондиционирование воздуха использовать на двух сайтах. Расчетный метод сравнения совпавших дней экономия за счет индивидуально подобранных дней с похожими погодными условиями до- и послеремонтного периода.Анализ «композитного дней» использовались долгосрочные средние значения непрерывных сегментов данных. до и после лечения.

    Совпало Дней

    А соответствует анализ дней был использован для изучения изменений в потреблении энергии после модернизации путем определения отдельных дней с аналогичными условиями из наборов данных до и после. Сопоставимые дни должны быть в пределах минимальные допуски параметров, установленные для среднесуточных значений: температура окружающей среды ( + 1 o F), солнечное излучение ( + 20 Вт/м²), внутренняя температура ( + 1 o F), и внутреннее электрооборудование ( + 80 Втч). Определив совпадающих дней экономия рассчитывалась на основе усредненной мощности переменного тока. использовать. Все параметры были объединены вместе, и ежедневный составной получилось среднее. Таблицы 2 и 3 суммируют результаты этого Анализ двух сайтов. Метод совпадающих дней оценивает Экономия 8,9 % (3,2 кВтч/день) при использовании энергии для охлаждения на объекте 1 и увеличение использования переменного тока на 5,5 % (1,4 кВтч/день) на площадке 2.

    Стол 2
    Сравнение совпадающих дней для EI1

    Внешний вид Испытание изоляции EI1 Среднее количество дней 90 125
    19 Выявлены дни совпадения
    Амб. Температура ( или F) Солнечная Irr (Вт/м²) Интерн. Температура ( или F) Приложение.Используйте сред. кВтч/день АС Используйте сред. кВтч/день ЭКОНОМИЯ (%)
    До 81,8 265,9 73,4 13,4 36.0 8.9
    После 81,9 261,6 73,5 13,2 32,8

    Стол 3
    Сравнение совпадающих дней для EI2

    Внешний вид Испытание изоляции EI2 Среднее количество дней 90 125
    44 Выявлены дни совпадения
    Амб. Температура ( или F) Солнечная Irr (Вт/м²) Интерн. Температура ( или F) Приложение.Используйте сред. кВтч/день АС Используйте сред. кВтч/день ЭКОНОМИЯ (%)
    До 80,9 239,6 79,0 10,3 26.4 -5,5
    После 81,0 240,2 79,0 10,4 27,8

    Долгосрочные Периоды

    Композитный дней были созданы для каждого периода сбора данных путем усреднения данные из серии дней. Этот метод отличается от согласованного анализ дней, потому что средние значения вычисляются для каждого часа с последующие дни. Тогда долгосрочные периоды можно рассматривать как один представительный день. Выбор дней был сделан таким чтобы количество усредненных показаний было максимальным, а вариации независимых параметров будут сведены к минимуму. Средние значения и стандартные отклонения среднесуточных значений различных параметров расчетная экономия для двух площадок приведена в таблицах. 4 и 5.Стандартные отклонения показывают, что ежедневные колебания средние показатели были сопоставимы для до- и послемодернизационного периодов. Рисунки 8 и 9 представляют собой графики составных часовых средних для условия на площадке, внутренняя температура и энергия охлаждения спрос на полигоны 1 и 2.

    Стол 4
    Сравнение долгосрочных периодов для EI1

    EI1 Джулиан Дней Амб. температура (°F) Солнечная Irr (Вт/м 2 ) Интерн. Температура (°F) Приложение.Использование (кВтч/день) АС Использование (кВтч/день) Экономия (%)
    До Средний 160 — 192 80,7 235,3 73.8 15,7 31,7 14,5
    Станд. Дев. 2,4 62,1 1,6 4,3 9
    После Средний 214 — 246 80 212 73.2 12,8 27,1
    Станд. Дев. 2 71,4 1,5 4 9,6

    Стол 5
    Сравнение долгосрочных периодов для EI2

    EI2 Джулиан Дней Амб. температура (°F) Солнечная Irr (Вт/м 2 ) Интерн. Температура (°F) Приложение.Использование (кВтч/день) АС Использование (кВтч/день) Экономия (%)
    До Средний 167 — 188 81,4 234 79.2 9 26,1 -4,9
    Станд. Дев. 2 56,1 0,4 ​​ 3,4 5,5
    После Средний 239 — 260 81 208.3 79,1 12,1 27,4
    Станд. Дев. 2,4 58,5 0,3 3,5 6,3

    Рисунок 8. Комплексное сравнение условий площадки за день и потребление переменного тока на EI1.

    Рисунок 9. Комплексное сравнение условий на площадке и охлаждения за день энергопотребление на испытательном полигоне 2.

    Среднее Пиковое снижение

    Пик сокращение потребления электроэнергии для охлаждения было получено за счет составной анализ дней.Значения снижения энергопотребления для периодов времени с 16:00 до 17:00 и с 17:00 до 18:00 (EDT). Почасовое энергопотребление и связанная с этим экономия до и после после периодов перечислены в Таблице 6. Пиковое снижение, как описано выше было для составного дня жарких, мягких и теплых дней; нет абсолютный пик сезона или года. Снижение энергопотребления для типичного дня в часы пик имеет большое значение для Флориды объектов электроэнергетики из-за высокой повторяемости периодов работы на полную мощность.

    Стол 6
    Среднее пиковое снижение для EI1

    Период Среднее Электрическое использование Среднее сокращение использования
    До модернизации После модернизации
    4 — 17:00 2130 Втч 1976 Втч 154 Втч 7. 2%
    5 — 18:00 2150 Втч 1844 Втч 306 Втч 14,2%

    Стол 7
    Среднее пиковое снижение для EI2

    Период Среднее Электрическое использование Среднее сокращение использования
    До модернизации После модернизации
    4 — 17:00 1825 Втч 1808 Втч 17 Втч 0. 9%
    5 — 18:00 1956 Втч 1984 Втч -28 Втч -1,4%

    Измерено Изменения температурных условий стен и помещений

    Композитный дневной анализ также использовался для определения изменений в системе стенок. производительность и сравнить температуру воздуха в помещении перед и после ремонта изоляции.После доработки салон Ожидалось, что температура поверхности стен уменьшится, а повышение температура поверхности наружной стены ожидалась из-за к большему сопротивлению тепловому потоку через стену. Это было предполагается, что температура воздуха в помещении не изменится так как установка термостата не менялась. Эти упрощенные предположения в большинстве случаев оказались согласующимися с усредненными данными.

    Рисунок 10 графически изображает совокупные изменения метеорологических условия, температура воздуха в помещении и температура стен в до- и послеремонтный период на площадке 1. Наружная стена температура поверхности достигает пика на значительно более высоких уровнях во время постпериод. Также видно, что тепло рассеивается. быстрее от наружной стены и минимальных температур ниже тех, которые наблюдались до модернизации.Это было особенно верно для западной стены, где сохранялось тепло в открытых оградить стену в вечерние и ночные часы. Изолирующий стены сглаживали суточные колебания температуры внутренней поверхности и опустил пику. Внутренняя поверхность была прохладнее в пре-период на короткое время в течение средней ночи, но только на долю градуса как для восточной, так и для западной стен. Ан неожиданное изменение в Зоне 1 заключалось в том, что температура воздуха внутри для восточной и западной комнат оказалось в среднем выше после утепления стен.


    Рисунок 10. Композитное сравнение изменений интерьера комнаты за день температуры воздуха и стен до и после модернизации на EI1.

    А возможно объяснение повышения температуры воздуха в салоне Восточная и западная комнаты заключаются в том, что сокращение использования переменного тока уменьшило циркуляцию хотя дом.Рисунок 8 показывает, что средняя температура на самом деле уменьшилась возле термостата, который находится на внутренняя стена рядом с центром дома. Так как дом был не предназначен для центрального кондиционирования, размещение воздуховодов и вентиляционные отверстия были по удобству. Кроме того, Западная комната была дополнением к дому и не имеет отдельной приточно-вытяжной вентиляции, он зависит от циркуляции из соседних помещений.С ядром в доме стало прохладнее после ремонта, кондиционер будет работать дольше или не будет работать непрерывно так долго. Этот производил более длительные периоды застоя и крайние помещения дом будет теплым.

    Графический сравнение метеорологических, комнатных температур воздуха и стен температуры системы для объекта 2 за определенные совокупные периоды представлен на рисунке 11.Усредненные температурные режимы стеновой системы были схожими с теми, что наблюдались в Зоне 1. Температура внутренней поверхности колебалась в меньшей степени, в то время как пиковые и средние температуры были значительно ниже после утепления стен. Напротив сайта 1, но соответствует с ожиданиями, средние комнатные температуры воздуха были снижены на Площадка 2 в послеремонтный период. Использование системы переменного тока на площадке 2 не уменьшалась, а система переменного тока имела обратку на каждом конец дома и специальные вентиляционные отверстия для каждой комнаты, обеспечивающие адекватная циркуляция.Одним из неожиданных наблюдений было изменение пиковая температура внешней поверхности Востока с утра до полудня. Термопара была проверена в полевых условиях и не показала себя неисправной. Правдоподобное объяснение заключалось в том, что стена получала больше тени. после дооснащения ранним утром из-за изменения положения солнца и роста растительности.

    Рис. 11. Комбинированное сравнение воздуха в помещении и Температура стеновой системы до и после реконструкции наружного утепления на ЭИ2.

    средняя температура воздуха в помещении на Участке 2 была постоянной для два интервала, как показано на рисунке 9. Рисунок 11 показывает, что наибольший снижение температуры воздуха в помещении совпадает с наибольшим снижение температуры внутренней поверхности. Это указывает на то, что нагрузка на стены этих двух комнат была уменьшена за счет внешнего модернизация изоляции.

    Моделирование Анализ

    А моделирование исследование было проведено в сочетании с полевыми испытаниями для проверки тенденции, наблюдаемые в данных, собранных во время внешней изоляции полевой проект.Программа моделирования зданий DOE 2.1D (LBL 1989) был использован для прогнозирования использования энергии для охлаждения и нагрева на 1000 м² основного здания типовой планировки (см. Таблицу 5).

    Параметрический был проведен анализ с использованием следующих переменных, чтобы определить влияние на характеристики изоляции стены: тип изоляции, охлаждение заданное значение, вариант естественной вентиляции и коэффициент поглощения стен. А краткое изложение допущений моделирования приведено в Таблице 8. Подробности для смоделированных конфигураций здания для выбранных участков приведены в таблице 9.

    Стол 8
    Технические характеристики базового здания

    Первичный Характеристики
    Здание Тип Одноэтажный, прямоугольный план этажа
    Строительство Плита на уровне земли, кирпичные стены
    Ориентация Майор ось проходит восток-запад
    Этаж Район 1000 фут² (30 футов x 50 футов)
    Крыша Асфальт черепица, обшивка фанерой
    Выступ Полный периметр 2 фута
    Потолок Изоляция Р-11 ft²hF/BTU
    Крыша Поглощение 80%, 22. 6 скат крыши
    Окно Район 248 футов²
    Окно Тип Одноместный стекло, коэффициент затенения = 0,6
    Отопление и холодильное оборудование
    Отопление Электрический сопротивление, 40 000 БТЕ/ч
    Охлаждение 3 Тонна переменного тока, EER = 6.8, SHR = 0,75

     

    Стол 9
    Переменные параметры для выбранных конфигураций здания

    Выполнить Набор Точка Вентиляция Стена Солнечное поглощение (%)
    Отопление ( или Ф) Охлаждение ( или Ф)
    1 69 70 нет 0. 3
    2 69 70 нет 0,4 ​​
    3 69 70 нет 0,5
    4 69 70 нет 0.6
    5 69 80 нет 0,3
    6 69 80 нет 0,4 ​​
    7 69 80 нет 0. 5
    8 69 80 нет 0,6
    9 69 70 да 0,3
    10 69 70 да 0.4
    11 69 70 да 0,5
    12 69 70 да 0,6
    13 69 80 да 0. 3
    14 69 80 да 0,4 ​​
    15 69 80 да 0,5
    16 69 80 да 0.6

    Ежемесячно было оценено потребление энергии на охлаждение и отопление в течение года для вышеуказанных наборов параметров, каждый с тремя конфигурациями стен: утепление снаружи, утепление внутри и без утепления.

    значений для годового использования энергии отопления и охлаждения в каждой из конфигураций приведены в табл. 10. Анализ показал, что утепленные стены обеспечивает максимальную экономию энергии на охлаждение в 4 раза.3% при интерьере температура была 70°F и была обеспечена вентиляция. С более высокая уставка охлаждения и невентилируемые конфигурации, дополнительная изоляция давала мало пользы и часто производилась повышенное потребление энергии. Как правило, наружная изоляция выполняется лучше, чем внутренняя изоляция в симуляциях.

    Значительное произведено снижение потребления тепловой энергии (примерно 1000 кВтч) путем добавления изоляции к моделируемому дому во всех случаях.Наружное утепление превосходит внутреннее примерно на 100 кВтч для каждой конфигурации. Хотя внутренняя уставка было одинаковым для каждого запуска, взаимодействия между нагревом и графики охлаждения вызвали небольшие колебания в потреблении энергии.

    Стол 10
    Годовое потребление энергии для отопления и охлаждения для выбранного здания Конфигурации

    Выполнить Отопление (кВтч) Охлаждение (кВтч)
    Изоляция Тип Изоляция Тип
    Внешний вид Интерьер Нет Внешний вид Интерьер Нет
    1 578 726 1722 8998 8986 8890
    2 566 715 1681 9027 9020 8983
    3 556 703 1642 9062 9053 9071
    4 546 693 1603 9092 9085 9164
    5 510 677 1670 2755 2934 2471
    6 499 666 1626 2792 2965 2556
    7 490 655 1585 2827 3001 2641
    8 479 645 1547 2858 3037 2726
    9 733 836 1829 8035 8117 8221
    10 720 824 1793 8060 8141 8305
    11 707 812 1755 8088 8169 8381
    12 695 802 1721 8111 8193 8459
    13 710 823 1818 1967 2289 1932
    14 698 812 1782 1987 2304 1984
    15 687 800 1744 2000 2318 2043
    16 676 789 1711 2014 2334 2097


    ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

    Резюме результатов анализа эмпирических данных (табл. 11) свидетельствует о том, что существует согласованность и согласованность между методами.Это указывает что экономия, реализованная на EI1, и увеличенная энергия охлаждения использования в EI2 должным образом описаны для соответствующих периодов испытаний. Два дома были одинаковой конструкции и подвергались одинаковым испытаниям. погодные условия, но противоположные результаты были получены с внедрение наружного утепления. Основные различия между сайты были эффективности охлаждающего оборудования и поддерживается внутренняя температура.


    Таблица 11
    Сводка результатов эмпирического анализа

    Совпало Дней Композитный Дней
    Измеренный переменный ток Используйте Сбережения Измерено Использование переменного тока Сбережения
    EI1 до 36. 0 кВтч 8,9% 31,7 кВтч 14,5%
    после 32,8 кВтч 27,1 кВтч
    EI2 до 26.4 кВтч -5,5% 26,1 кВтч -4,9%
    после 27,8 кВтч 27,4 кВтч

    представленный здесь анализ не отделяет рабочие дни от выходных дней или учитывать колебания температуры и использования электроэнергии в течение дня. Будние и выходные дни не разделены для анализа по следующим причинам: 1) внутренние температуры были постоянными в течение всего периода испытаний, 2) термостат контроль оставался включенным все время в течение сезона охлаждения, чтобы обеспечить сопоставимые повседневные условия и 3) использование прибора, являющееся удовлетворительный показатель занятости, был включен во все три анализа методы.

    Моделирование анализ прототипа дома, похожего на тестовые дома в этом исследование дает приблизительную оценку ожидаемой производительности. Это упражнение также позволяло варьировать параметры, чтобы изолировать эффекты. Было определено, что настройка термостата, поглощение солнечной энергии стеной, и стратегия вентиляции дома будет параметрами для большинства существенно взаимодействуют с утеплителем стен. В моделировании дома, сконфигурированного аналогично EI1, с охлаждением уставка 70 o F и коэффициент поглощения стен 50%, внешний изоляция обеспечивала скромные 3,5% годовой энергии охлаждения (293 кВтч) сбережения.

    Последовательный на основании измеренных данных было предсказано увеличение потребления энергии на охлаждение для дома, аналогичного EI2, получающего наружную изоляцию.Ежегодный прогнозируется увеличение потребления энергии на охлаждение на 1,8% (35 кВтч). В этом случае уставка охлаждения составляла 80 o F, а поглощение стенок составляло 30%. Однако важно отметить, что было предсказано, что в обоих зданиях произойдет экономия энергии, когда были включены как годовые бюджеты на отопление, так и на охлаждение. Таблица 12 представляет собой сводку результатов, полученных в результате моделирования. В приложении А представлены графические результаты моделирования.

    Стол 12
    Результаты моделирования для случаев, аналогичных контролируемым домам (EI1 и EI2)

    Охлаждение Уставка ( o F) Поглощение (%) Отопление Энергопотребление (кВтч) Охлаждение Энергопотребление (кВтч) Экономия (%)
    до после до после
    Чемодан 1 70 50 1755 707 8381 8088 3. 5
    Чемодан 2 80 30 1818 710 1932 1967 -1,8

    Пока смоделированное здание не было подробным описанием ни того, ни другого. тест дома, это послужило основой для относительных сравнений.Ценности использование энергии не может быть напрямую связано с контролируемыми зданиями; однако общие тенденции в производительности конфигурации были очевидный. Фундаментальный вывод исследования моделирования заключался в том, что нанесение внешней изоляции на каменные стены во Флориде климат может значительно снизить потребности в охлаждении если желательна низкая установка термостата.

    ОБЗОР

    Экстерьер теплоизоляция была модернизирована в двух жилых домах в Центральной Флориде. летом 1994 года.Дома были подключены к электричеству. данные об энергопотреблении и метеорологические данные, собираемые для первую половину лета, пока дома были в базовой комплектации. Сбор данных продолжался до конца лета после сделана внешняя изоляция.

    Использование трех различных методов (согласованные дни, долгосрочные периоды и имитационная модель) для анализа данных показали хорошее совпадение влияние изоляции на использование кондиционеров на двух площадках.Указанная экономия летнего сезона составляет от 9% до 14% АС. использовать на сайте 1 с отрицательной экономией около -5% на сайте 2. Среднее снижение потребления энергии на охлаждение в пиковые периоды было скромным на полигоне 1 и незначительно на полигоне 2.

    Анализ отдельных совпадающих дней показали, что разная экономия на двух участках может быть в значительной степени объяснено разным термостатом настройки, сохраненные в двух домах.Сайт 1, который поддерживал средняя внутренняя температура приблизительно 73 o F, реализована экономия, в то время как на площадке 2 с заданным значением 79,0 o F не. Подтвержден анализ моделирования прототипа дома DOE-2 важную роль играет градиент между интерьером и экстерьером Температура воздуха сыграла роль в эффективности утепления снаружи кирпичные стены в снижении потребности в охлаждении.Заметное снижение Использование переменного тока в домах Флориды, скорее всего, будет реализовано только в случаи с низкими настройками охлаждающего термостата. Хотя эстетически радует домовладельцев, низкая экономия энергии явно делает такое улучшение нерентабельно из-за энергоэффективности точка зрения.

    БУДУЩЕЕ РАБОТА

    Будущее анализ может включать более обширное исследование времени суточное изменение профилей нагрузки, возможно, на 15-минутный или почасовая.Анализ с более высоким разрешением позволил бы лучше описать истинного снижения пикового спроса. Будущие эксперименты могут изучить Возможность смещения нагрузки в каменных зданиях с наружной изоляцией. В этом типе испытаний будет использоваться автоматический термостат с предварительным охлаждением. конструкции в утренние часы для смещения максимальных нагрузок переменного тока вдали от пика коммунальных услуг ближе к вечеру.

    ССЫЛКИ

    АШРАЭ, г. 1989. Справочник ASHRAE — Основы 1989 г. , Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Атланта, Г. А.

    Грондзик, WT, 1992., Летнее представление четырнадцати стеновых сборок. в жарком засушливом климате , Материалы 17-го Национального пассивного Солнечная конференция, Американское общество солнечной энергии, Боулдер, Колорадо,

    .

    ЛБЛ, 1989., Справочное руководство DOE-2, версия 2.1a , Отчет LBL-8706, Версия 2. Дополнение DOE-2, версия 2.1D . Отчет LBL-8706, ред. 5 Приложение, Беркли, Калифорния: Лаборатория Лоуренса Беркли.

    Маклейн, HA, Моделирование характеристик экстерьера в сезон охлаждения Изоляция стен , Тепловые характеристики наружных оболочек зданий V: материалы конференции ASHRAE/DOE/BTECC, стр. 655-667, Американское общество отопления, охлаждения и воздуха. Инженеры по кондиционированию, Атланта, Джорджия, декабрь 1992 г.Тернес, М. П. и Уилкс, К.Е., Экономия электроэнергии и спрос на кондиционирование воздуха Сокращение от изоляции наружной каменной стены, применяемой в Аризоне Резиденции , ASHRAE Transactions 1993, Vol.99, Part 2, pp.843-854.

    Тернес, М.П., ​​Уилкс, К.Е., и Маклейн, Х.А., Энергоэффективность охлаждения и установка модернизированной внешней изоляции и отделки Система каменных резиденций на юго-западе США , Разработка, использование и характеристики внешней изоляции и отделки Системы (EIFS), ASTM STP 1187, М.Ф. Уильямс, Р.Г. Лампо и Р.Г. Reitter, II Eds., Американское общество испытаний и материалов, Филадельфия, 1993.

    Подано на

    Дуб Риджская национальная лаборатория
    Почтовый ящик 2008
    Ок-Ридж, Теннесси 37831-6070

    3 распространенных метода изоляции бетонных стен

    Блоки бетонной кладки

    не используются для строительства большей части жилья на Среднем Западе, но все еще существует множество применений, где необходим этот тип стен, а также необходима дополнительная изоляция. К счастью, существует ряд тактик и продуктов, которые помогут строителям изолировать бетон. Вот три распространенных варианта.

    Хотя этот метод не лишен недостатков, но является адекватным и недорогим решением. Путем создания ненесущей фальшстены из 2х4 секций вдоль внутренней поверхности блочной стены и добавления обычных рулонов стекловолокна можно повысить изоляцию. Это также добавляет поверхность для гвоздей и скрытую канавку для проводки и сантехники.Недостатком станет уменьшение площади. При использовании этого метода также возникают дополнительные опасения по поводу влаги и роста плесени, но это можно смягчить, добавив замедлитель пара или пленку на внешней поверхности.

    Так как стены КМУ часто остаются хотя бы частично незаполненными раствором, есть возможность добавить пеноизоляцию на месте. Это довольно простой процесс, который включает в себя только просверливание инъекционных отверстий в бетоне с помощью дрели. Однако эти отверстия нельзя залатать, пока изоляция не затвердеет, что обычно занимает около 72 часов. Также необходим дополнительный подрядчик, и этот метод обычно добавляет как минимум пару дней к графику проекта. Но в результате получается более термически эффективная и более стабильная стена.

    Этот последний метод, который обычно считается наиболее эффективным, на самом деле требует многократных усилий по изоляции. Он начинается с установки жестких пенопластовых панелей на внутреннюю поверхность блочной стены. Когда пенопластовые панели имеют лицевую сторону из фольги, они действуют как барьер для воздуха и влаги в дополнение к повышению тепловой эффективности.Лента для гидроизоляции вдоль примыкающих стыков затем служит для блокирования воздуха вдоль стены, а полоски деревянной обшивки могут быть добавлены в качестве гвоздей для гипсокартона. Наконец, на наружную поверхность можно наклеить домашнюю пленку и добавить еще ленты, чтобы перекрыть все стыки. Это создает полный и эффективный барьер для воздуха и влаги.

    В чем бы вы ни нуждались, мы в Maxwell Supply в Талсе всегда готовы помочь.

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *