HOTROCK | Утеплитель для дачи
Отдых на даче всегда был любим нашими соотечественниками. Но в большинстве случаев он возможен лишь в теплое время года. Чтобы на дачу можно было ездить и в холода, необходимо позаботиться об обогреве дачного дома. А чтобы расходы на отопление не были разорительными, следует выполнить и теплоизоляцию. Первый шаг к этому – приобретение утеплителя. Вот только вариантов теплоизоляции сегодня существует великое множество. И неподготовленному человеку довольно непросто определиться, какой купить утеплитель для дачи. В нашей статье мы расскажем о наиболее популярных на сегодня видах теплоизоляции для загородных домов.
Виды утеплителей для дачи
Все теплоизоляционные материалы делятся на органические и неорганические. К органическим утеплителям относят эковату, пенополистирол и др. Наиболее востребованным видом неорганической теплоизоляции является минеральная вата.
Минеральная вата
Минвата может быть:
- Базальтовая (или, как ее еще называют, каменная).
- Стекловолоконная. Такую вату производят из кварцевого песка и стекольных отходов. Теплопроводность у стекловолоконной ваты почти такая же, как у базальтовой, а вот термостойкость в 2 раза ниже.
Эковата
Этот вид утеплителя производится из вторичной целлюлозы и обладает теплопроводностью 0,036-0,040 Вт/м°С. Для защиты от грызунов, насекомых и грибка эковату обрабатывают антисептиком, для защиты от пожара – специальными добавками. Следует учитывать, что качество этого материала напрямую зависит от применяемых технологий, и чем они эффективнее, тем дороже стоит утеплитель.
Пенополистирол
Вспененный полистирол на 98% состоит из воздуха, который заключен в гранулы полистирола. Теплопроводность этого материала составляет 0,033-0,040 Вт/ м°С. Важное достоинство этого материала – практически нулевая гигроскопичность. Главный недостаток – горючесть. Даже при наличии специальных добавок при температуре свыше 90°С этот материал разрушается. К тому же для него характерна постепенная деструкция с течением времени, так как это органический материал.
Нулевой паропроницаемостью характеризуется экструдированный пенополистирол с коэффициентом теплопроводности 0,027-0,033 Вт/м°С. Он более долговечен и может выдерживать большую нагрузку на сжатие, однако он опять же горюч и может разрушаться под воздействием некоторых химических веществ.
Выбор материала
Следует сразу сказать, что неправильно называть тот или иной тип теплоизоляции хорошим или плохим. У каждого из них есть своя сфера применения, для которой его характеристики оптимальны. В некоторых случаях и вовсе оправдано использование специального утеплителя для каждого элемента конструкции здания.
Например, скатные кровли рекомендуется утеплять плитами/матами из базальта либо стекловолокна. Плоскую кровлю и фундамент специалисты часто советуют изолировать экструдированным пенополистиролом, как материалом с наиболее высокой механической стойкостью и влагонепроницаемостью. Для вентилируемых фасадов лучше выбрать базальтовые и стекловолоконные плиты. Для фасадов мокрого типа подходят как каменная вата, так и ППС.
Выбирая утеплитель для наружных стен дома на даче, следует в первую очередь обратить внимание на такой параметр материала, как паропроницаемость. Паропроницаемость – это способность материала выводить избыточный водяной пар наружу. Каменная вата характеризуется высокой паропроницаемостью, а ППС – низкой. Поэтому для фасадов предпочтительна вата, а подвалы, цоколи, полы на грунте чаще утепляют пенополистиролом.
Также важны:
- Теплопроводность: чем меньше коэффициент, тем тоньше может быть слой утеплителя.
- Вес: от него зависит, придется ли усиливать фундамент и стены дома.
- Экологичность (безопасность эксплуатации для людей и животных).
- Срок службы: он должен составлять не менее 15 лет.
- Огнестойкость и влагопоглощение.
Этапы утепления
В большинстве теплоизоляция дачи подразумевает утепление стен изнутри, пола (чаще всего деревянного) и кровли.
Утепление стен изнутри производится в несколько шагов:
- Базовая поверхность очищается и выравнивается, при необходимости выполняется обрешетка;
- Затем наносится слой гидроизоляции;
- После этого непосредственно крепятся панели/маты/плиты теплоизоляционного материала в соответствии с инструкцией производителей (обычно на клей), также рекомендуется закрепить теплоизоляцию дюбелями;
- Последним монтируется пароизоляционный слой.
Полы утепляют в следующей последовательности:
- Подготовка дощатого наката;
- Укладка гидроизоляции;
- Монтаж теплоизоляции;
- Установка второго дощатого наката.
Утепление кровли опять же начинают с гидроизоляции, затем впритык между стропилами крепят теплоизоляционный материал, после чего выполняют пароизоляцию и монтируют обрешетку.
Подведем итоги
Правильный выбор утеплителя для дачи и его грамотный монтаж позволит сократить расходы на обогрев дачного дома на 30-50%. Утеплитель также способен продлить срок службы постройки, защищая несущие ограждающие конструкции от температурных перепадов. Современные теплоизоляционные материалы, помимо своей основной функции, могут обеспечивать звукоизоляцию, ветрозащиту, пожаробезопасность и так далее.
Утеплители для дачи HOTROCK
Базальтовые плиты HOTROCK абсолютно безопасны для здоровья, ведь их раскрой производится с помощью специальных ножей. А сами волокна Elastic Fiber характеризуются минимальной ломкостью. Это значит, при монтаже и эксплуатации HOTROCK не образует вредной пыли. Кроме того, наш утеплитель не горюч, прост в установке и долговечен.
Широкий ассортимент выпускаемых нами видов утеплителей позволяет найти оптимальное решение под любые задачи. С их помощью можно выполнять теплоизоляцию стен, пола, кровли, перекрытий, фасадов и др. Ну а цена на утеплитель для дачи HOTROCK более чем демократична.
Утеплители для стен внутри на даче: советы и рекомендации
Хорошее утепление дачи – залог уюта и комфорта
При постройке или приобретении дачного дома перед хозяевами часто становится вопрос: «Как правильно выполнить утепление своими руками?» Это вполне объяснимо – каждому хочется иметь уютное тёплое местечко, где приятно отдохнуть и отвлечься от хлопот и городской суеты, а холод и сквозняки не вполне этому способствуют.
Утепление дачи своими руками – задача ответственная, требующая серьёзного подхода, внимательного изучения этого вопроса и тщательного выполнения всех работ, но вполне посильная каждому, у кого имеются трудолюбие, аккуратность и смекалка. Если хорошенько постараться, уделить внимание каждому участку работ, сделать всё правильно и скрупулёзно, ваши усилия будут вознаграждены.
С чего начать и на что обратить внимание
Современные технологии предлагают много различных методов и материалов теплоизоляции дачного дома. Но для начала следует определиться как мы собираемся выполнять теплоизоляцию – изнутри или снаружи.
Как правило, наружный метод применяем тогда, когда хотим защитить фасад от влияния внешних атмосферных факторов, когда не хотим сокращать полезную площадь помещений за счёт облицовки стен термоизолирующим слоем, когда в доме высокая влажность и есть риск запотевания стен внутри под термоизолирующим слоем – это может привести к образованию плесени, грибков, замерзанию капелек влаги и, вследствие этого, их разрушению.
Метод теплоизоляции изнутри применяем в случае, если монтаж термоизолирующего слоя на фасаде неприменим или неудобен в силу каких либо причин или если нам важно сохранить первоначальный вид фасада.
Читайте также: Деревянные стены к чему крепить утеплитель?
После того, как мы определились, каким образом выполняем утепление наружных стен для дома – изнутри или снаружи – выбираем утеплитель. Рассмотрим разные виды материалов, подходящих для теплоизоляции стен дачи своими руками.
Термоизоляция дачного дома своими руками пеноплексом
Одним из самых популярных теплоизоляторов нового поколения является пеноплекс (пенополистирол). Это вещество, состоящее из крепко сцепленных между собой гранул белого цвета, по сути является комбинацией воздуха и вспененного полистирола. Многие путают его с пенопластом, но эти материалы различаются между собой.
Пенополистирол из-за специальной технологии изготовления имеет внутри структуры более прочные межмолекулярные связи, более высокую прочность на сжатие и ряд других характеристик, отсутствующих у пенопласта.
На сегодняшний день пеноплекс пользуется очень большой популярностью среди тех, кто занимается решением таких задач, как утепление своими руками. Это связано со следующими его характеристиками:
- Отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства;
- Влагоотталкивающие характеристики – пенополистирол абсолютно не впитывает и не пропускает влагу. Поэтому его можно использовать для теплоизоляции стен как изнутри, так и снаружи;
- Стойкость к гниению, плесени, образованию грибков;
- Высокая экологичность – пеноплекс отлично ладит с человеческим организмом, в силу чего его применяют даже для производства упаковок в пищевой промышленности;
- Нетоксичность – он не выделяет никаких вредных для организма вещей;
- Негорючесть;
- Стойкость к перепадам влажности и температур;
- Малый удельный вес – именно поэтому все монтажные работы с ним так легко выполнять своими руками;
- Хорошая обрабатываемость механическим путём при помощи самых простых инструментов;
- Вполне демократичная цена, что делает этот материал доступным.
Утепление дачного дома пеноплексом выполняется следующим образом:
- Готовим поверхность стен, выравнивая её, заделывая трещины и щели;
- В случае, когда мы выполняем монтаж термоизолятора внутри дома, кладём гидроизоляцию – обычный полиэтилен, который крепим при помощи монтажного скотча. В случае наружной теплозащиты гидроизоляция для пеноплекса не требуется;
- Готовим клеевой раствор, следя за тем, чтобы при его размешивании не образовывались комки и затверделости;
- Плиты пенополистирола мажем клеем и крепим к поверхности стен. Выкладываем их встык и в шахматном порядке;
- Щели между плитами замазываем клеем или задуваем монтажной пеной;
- Дополнительно фиксируем каждую плиту пластиковыми дюбелями;
- Мажем утеплитель сверху клеевой массой, накладываем армирующую сетку и закатываем её валиком, чтобы она оказалась как бы внутри клеевого слоя;
- После высыхания выполняем облицовку штукатуркой и финишным покрытием.
Работы с пеноплексом несложны, не требуют никаких строительных навыков, кроме терпения, трудолюбия и аккуратности, и вполне могут быть выполнены своими руками.
Утепление дачного дома своими руками при помощи минеральной ваты
Ещё одним популярным материалом, которым можно выполнять теплозащиту дачи как внутри, так и снаружи, является минеральная вата. Это материал, который получают путём переработки вулканических пород, стекла или строительных слаков с различными породами. Расплавленное вещество помещают в центрифугу, где оно под воздействием центробежной силы разбрызгивается по стенкам в виде тонких волокон, которые потом осаждают в специальной камере и собирают в единую волокнистую массу. Минеральную вату выпускают в виде рулонов, плит и гибких матов. Её характеризуют следующие свойства:
- Отличные теплоизолирующие и звукоизолирующие возможности;
- Высокая паропроницаемость, что позволяет создать эффект дышащих стен;
- Базальтовая вата имеет высокие огнеупорные качества, что позволяет использовать её на участках с высокими температурами, где другие материалы, например, пеноплекс, неприменимы;
- Негигроскопичность;
- Нетоксичность и высокая экологичность;
- Несминаемость – она практически не отручивает со временем свой объём и, как следствие, не теряет своих теплоизолирующих качеств.
Однако, при работе с минеральной ватой следует учитывать её немаленький вес. Следует также помнить о её паропроницаемости – по этой причине необходимо использовать в комплексе с ней гидроизоляцию и теплоизоляцию.
Теплоизоляция дачного дома при помощи минеральной ваты изнутри и снаружи выглядит следующим образом:
- Готовим поверхность стен – тщательно высушиваем их, выравниваем, заделываем все щели и трещины;
- Независимо от того, как мы выполняем теплоизоляцию дачи – изнутри или снаружи, как уже упоминалось выше, необходимо применение пароизоляции. В этом качестве используем плотную полиэтиленовую плёнку, если размещаем утеплитель внутри дачного дома, или рубероид при наружном методе. На стыках полиэтилен склеиваем скотчем, рубероид – битумной мастикой;
- Прямо на гидроизоляцию монтируем вертикально обрешётку из деревянных брусьев, которые размещаем по ширине рулона минеральной ваты;
- Внутри обрешётки размещаем утеплитель, плотно заталкивая его и склеивая на стыках клейкой лентой;
- По верху кладём пароизоляцию – это может быть плотный полиэтилен, прибивая его к брусьям обрешётки;
- Выполняем обшивку финишным покрытием в виде вагонки, набивая её на брусья обрешётки.
Работы с минеральной ватой, как и с пеноплексом, достаточно просты и вполне выполнимы своими руками.
Теплоизоляция стен дачи изнутри фольгированными теплоизоляторами
Современные технологии предлагают для утепления дачного дома изнутри очень удобный материал нового поколения – фольгированные утеплители. Это слой утеплителя с нанесённым на него одним или двумя слоями фольги. Фольга – вещество с крайне высокой теплопроводностью и по сути никаких утепляющих свойств не имеет. Однако за счёт своего блеска она отражает тепловое излучение внутрь помещения. Кроме того, со стороны фольги утеплителю не нужна никакая гидроизоляция. Различают следующие виды фольгированных утеплителей:
- Вспененный полиэтилен с нанесённым на него слоем фольги. Фольгированный слой бывает двусторонним или односторонним. Выпускаются разновидности с нанесённым самоклеящимся слоем, что упрощает его монтаж;
- Фольгированная минеральная вата;
- Вспененный полистирол с алюминиевым покрытием.
Фольгированные утеплители монтируются как правило внутри дачного здания таким образом, чтобы фольга отражала тепло обратно в помещение. Процесс выглядит следующим образом:
- Тщательно выравниваем и очищаем поверхность стен, заделываем трещины и щели;
- Монтируем на стену обрешётку из брусьев и внутри неё размещаем утеплитель, следя за тем, чтобы не оставлять щелей. На стыках склеиваем его специальной алюминиевой лентой. Если мы используем фольгированную вату, на стену следует прикрепить гидроизоляцию, как это было описано выше;
- После размещения утеплителя фольгой внутрь помещения набиваем на обрешётку финишное покрытие.
Для того, чтобы отражающие свойства фольги сработали, необходима воздушная прослойка между ней и финишным покрытием.
Древесно-волокнистые плиты
Ещё одним материалом, которым можно воспользоваться для теплоизоляции дачи изнутри, являются древесно-волокнистые плиты. Они очень просты в использовании и имеют достаточно доступную цену.
Для монтажа древесно-волокнистых плит стены не требуют какой-то специальной подготовки. Просто очищаем их и высушиваем. Плиты можно крепить даже на старую штукатурку. Монтируем древесно-волокнистые плиты встык при помощи специальных гвоздей с утапливаемой шляпкой. После монтажа на поверхность плит можно клеить обои или покрыть их любым другим подходящим декоративным покрытием.
Заключение
Как мы смогли убедиться, в современном строительстве существует достаточно вариантов теплоизоляции дачного дома своими руками, способных удовлетворить любой вкус и бюджет. Немного терпения, аккуратности, трудолюбия и смекалки – и ваша дача станет тем уютным комфортным местом, где так приятно отвлечься от забот, отдохнуть от городского шума и суеты и набраться сил для новых жизненных свершений.
Пенопласт для стен внутри дома на даче. Монтаж утеплителя для стен внутри дома на даче
Как утеплить стены дачного дома пенопластом
Если вы хотите проводить выходные на даче в любое время года или вообще собираетесь перебраться за город, то наверняка задумывались об утеплении дома. Многие дачники выбирают для этого надежный и доступный материал — пенопласт.
Идеальное применение пенопласта — утепление фасадов. Высокий спрос на него в этой области обусловлен:
- доступностью,
- легкостью монтажа,
- прекрасными тепло- и звукоизоляционными свойствами,
- долговечностью и надежностью — при соблюдении правильной технологии применения.
Главный недостаток пенопласта — горючесть и выделение при горении токсичных веществ. Это серьезное препятствие для утепления стен внутри помещений. Тем не менее, такой вариант вполне возможен при:
- соблюдении мер пожарной безопасности ,
- установке систем пожарной сигнализации ,
- обеспечении хорошей вентиляции в помещении.
Виды пенопласта и их особенности
Большинство людей представляет себе пенопласт в виде белого, плотного листа либо тары для различной бытовой техники.
Как утеплить стены своими руками с помощью пенопласта
Предположим, что перед нами поставлена задача утеплить стену дома обычным пенопластом. Процесс достаточно прост, и с ним может справиться любой человек.
Рекомендуется подрезать стандартный лист пенопласта так, чтобы вертикальные швы по плоскости стены не совпадали.
5. Процесс продолжается до тех пор, пока вся стена не будет покрыта пенопластом.
7. После этого можно обрабатывать утепленную стену различными отделочными материалами.
Учитывая то, что пенопласт горюч, для повышения пожарной безопасности лучше совмещать его с минеральной ватой. Откосы окон и дверей следует обрабатывать именно так. Если дом в несколько этажей, вату необходимо разместить и на уровне плит перекрытия.
Распространенные ошибки при работе с пенопластом
Неполноценное утепление
Установка пенопласта в шахматном порядке повышает степень надежности стены и влияет на качество внешней отделки.
Сетка
brus.club
Монтаж утеплителя для стен внутри дома на даче
Содержание статьи
Использование современного утеплителя для стен внутри дома на даче позволяет значительно сократить энергопотери. В условиях холодного климата экономия может доходить до значительной цифры. Кроме того, в хорошо утепленном помещении человек чувствует себя более комфортно. Какие существуют виды утеплителей и как самостоятельно произвести работу по утеплению загородного дома или дачи? Ответы на эти вопросы ищут многие владельцы загородной недвижимости.
Монтаж утеплителя для стен позволит сократить теплопотери
Виды утеплителей для стен и их характеристики
В былые времена утепление стен на даче производили блоками из спрессованной соломы. Она обладает плохой теплопроводностью, поэтому отлично удерживает тепло внутри помещения. При этом солома, являясь растительным материалом, служит прекрасной пищей для различных грызунов. Кроме того, она очень горюча и при возгорании потушить ее практически невозможно. Эти серьезные недостатки сегодня стали причиной полного вытеснения этого дешевого утеплителя.
Рулонный теплоизолирующий материал
На смену соломе пришли современные утеплителя для стен внутри дома на даче, не уступающие ей по способности удерживать тепло, но при этом лишенные столь значительных отрицательных свойств. К ним можно отнести:
- минеральную или базальтовую вату;
- стекловату;
- пенопласт;
- пробковые обои.
Пример утепления стены с помощью минеральных плит
Все они обладают своими достоинствами, но общим для них является то, что они имеют очень низкую теплопроводность, хорошую пожаробезопасность, прекрасную паропроводимость. Кроме того, они не гниют и не подвержены образованию грибка и плесени.
Минеральная вата
Для понимания свойств каждого материала рассмотрим подробнее их характеристики. Начнем с минеральной ваты. Этот материал имеет вид минеральных волокон, спрессованных в плиты или рулоны. Размеры и толщина изделий у разных производителей различна. Можно только сказать, что некоторые виды минеральной ваты обладают теплоотражающим покрытием из блестящей алюминиевой фольги.
Минеральная вата для внутреннего утепления
Базальтовая вата
Наиболее распространены плиты из базальтовой ваты. Они обладают очень низкой теплопроводностью, не горят, удобны в монтаже и совершенно не интересуют грызунов. У них прекрасные звукоизоляционные свойства. Из недостатков стоит отметить только то, что плиты нужно обязательно закрывать из вне гипсокартоном или другими листовыми материалами, что заметно уменьшает полезную площадь помещения.
Утепление стен базальтовой ватой
Стекловата
Стекловата тоже производится в виде плит и рулонов. Размеры бывают различными, в том числе и толщина. Свойства этого материала позволяют с успехом его использовать для утепления жилых помещений. При этом стекловата обладает таким недостатком, как хорошее влагопоглощение.
Структура стекловаты
Пенопласт
Пенопласт выпускается в виде плит стандартных размеров. Наиболее распространенными являются следующие: квадрат со стороной 1 м., прямоугольник 200х100 см., 100х50 см. Толщина плит варьируется от 10 до 500 мм. В качестве утеплителя для стен внутри дома на даче лучше всего выбирать плиты 200х100 см, с толщиной 70 – 80 мм. Пенопласт, благодаря пузырькам воздуха, очень хорошо держит тепло. В этом смысле он «теплее» всех других материалов. Однако он обладает рядом недостатков: слабая прочность, горючесть, необходимость тщательного запенивания всех стыков. Кроме того, его очень любят грызуны, которые прогрызают в нем ходы, делая всю теплозащиту непригодной. Некоторых из этих минусов лишен современный материал на основе экструдированного пенополистирола. Он выпускается в таких же плитах, но более плотных и тонких.
Утепление стены с помощью пенопласта
Пробковые обои
Пробковые обои выпускаются в рулонах. Делают их из коры пробкового дерева. Это очень красивый природный материал, сохраняющий тепло и создающий прекрасную звукоизоляцию. Он очень тонкий, поэтому редко применяется как самостоятельный утеплитель. Пробковые обои чаще применяют для дополнительного утепления и звукоизоляции.
Какой утеплитель для стен внутри дома на даче выбрать – личное дело каждого хозяина. Мы рассмотрим подробнее сооружение теплоизоляции из минваты и пенопласта на деревянные стены.
Структура пробковых обоев
Монтаж утеплителя для стен внутри дома на даче
Чтобы сделать качественное утепление стен минеральной ватой, необходимо запастись необходимым количеством материала и металлическими направляющими для гипсокартона. В первую очередь желательно закрыть стену гидроизоляцией. В ее качестве может выступать любой рулонный материал. Пленку крепят строительным степлером к стене, делая ее внахлест на стыках. Затем размечают вертикальные линии через каждые 60 см. Такое расстояние берется для того, чтобы удобнее впоследствии было крепить листы гипсокартона, имеющие в ширину 120 см.
Схема внутреннего утепления стен
По размеченным линиям крепят П-образные крепления для направляющих через каждые 60 см. Затем края креплений загибают. На крепления надевают плиты минеральной ваты, протыкая ее, пока не заполнится вся площадь стены.
Пример монтажа утеплителя под гипсокартон
После того, как плиты уложены, поверх них нужно натянуть пароизоляционную пленку, которую закрепить этими же П-образными креплениями. Теперь можно начинать монтировать направляющие. Сделать это нужно по уровню, строго вертикально. Когда каркас будет готов, крепят гипсокартон с помощью саморезов и шпаклюют стыки. В результате получается утепленная и ровная стена, готовая под финишную отделку.
Для утепления пенопластом рассмотрим более дешевый способ. Используя этот утеплитель для стен внутри дома на даче, можно сэкономить на металлических направляющих. Для этого готовят деревянные бруски, длиной равной высоте стен, а толщиной равной толщине пенопласта. Они будут использованы в качестве маяков для крепления гипсокартона и в качестве ограничителей для фиксации плит пенопласта с боков.
Каркасная обрешетка для минеральной ваты
Деревянные бруски прибивают гвоздями вертикально через 1 м. Должны получиться одинаковые желоба. Их ширина должна совпадать с шириной плит пенопласта. При этом плиты должны входить в желоба очень плотно. Поверх всей конструкции степлером прикрепляют гидроизоляцию. Она должна огибать все маяки.
После этого внутрь желобов вставляют пенопласт. Делают это очень аккуратно, чтобы не повредить этот хрупкий материал. С помощью монтажной пены изолируют все стыки между плитами. Делать это нужно очень тщательно, так как малейшее отверстие способно свести на нет все усилия по теплозащите. Сверху пенопласт закрывают сплошным полотном пароизоляции. На заключительном этапе осуществляют монтаж покрытия из гипсокартона или фанеры. Стыки между листами шпаклюют.
Пример утепления стены с двойной обрешеткой
Утепление ровных бетонных и кирпичных стен
Если мы имеем дело с ровной и гладкой поверхностью, то утеплитель для стен внутри дома на даче можно закрепить иначе. В случае, когда стены бетонные или кирпичные, удобнее всего выбирать в качестве утеплителя плиты из экструдированного пенополистирола. Они тоньше и плотнее чем пенопластовые. По этой причине нет никакой необходимости сооружать каркас. Ведь стены, итак, ровные, а утеплитель позволяет наносить штукатурную смесь прямо на него.
Монтаж утеплителя в каркас из металлических профилей
Перед монтажом стены очищают от пыли и грязи, а затем наносят на них клеевой раствор. Плиты просто приклеивают к стене, после чего крепят с помощью анкеров. Готовую стену штукатурят любой штукатурной смесью поверх плит. Это позволяет заполнить стыки между плитами и создать гладкую поверхность для финишной отделки. Однако стоит понимать, что на такие стены нельзя вешать полки и элементы мебели без специальных устройств. Обращаться с ними следует аккуратно, так как под штукатуркой находится мягкий материал.
Какой бы утеплитель для стен внутри дома на даче выбран не был, главное, чтобы он был смонтирован по всем правилам. Тогда стены долго и качественно будут удерживать тепло внутри помещения.
Утепление стен изнутри пенополистиролом своими руками (видео)
ibuildrussia.ru
Как утеплить стены дачного дома пенопластом
Если вы хотите проводить выходные на даче в любое время года или вообще собираетесь перебраться за город, то наверняка задумывались об утеплении дома.

Многие дачники выбирают для этого надежный и доступный материал — пенопласт. Идеальное применение пенопласта — утепление фасадов.
Высокий спрос на него в этой области обусловлен:
доступностью,легкостью монтажа,прекрасными тепло- и звукоизоляционными свойствами,долговечностью и надежностью — при соблюдении правильной технологии применения.
Этот материал абсолютно не боится влаги, поэтому в местах с повышенной влажностью — в подвалах, цокольных этажах и так далее — он эффективнее стекловаты и других утеплителей.
Его можно применять для утепления любой части здания — стен (традиционным образом), пола и потолка (в качестве внутреннего утеплителя, расположенного между черновой и основной поверхностями).
Главный недостаток пенопласта — горючесть и выделение при горении токсичных веществ. Это серьезное препятствие для утепления стен внутри помещений. Тем не менее, такой вариант вполне возможен при:
соблюдении мер пожарной безопасности,установке систем пожарной сигнализации,обеспечении хорошей вентиляции в помещении.
Виды пенопласта и их особенности
Большинство людей представляет себе пенопласт в виде белого, плотного листа либо тары для различной бытовой техники. Но это не всегда так. Этот материал сегодня доступен в жидком и твердом состоянии и может быть изготовлен из совершенно разных компонентов. Вот наиболее популярные его виды, доступные потребителю:
Традиционный пенопласт — полистирольный. Тот самый, который состоит из большого количества шариков. Именно этот вариант очень часто используется для утеплительных работ.Пенопласт из экструдированного полистирола. Очень сильно похож на первый вариант, но характеризуется большей плотностью шариков в структуре. Редко применяется при утеплении. Основное место эксплуатации — создание защитной тары для перевозки и хранения бытовой техники.
Читайте также: Какие лампочки купить для своего дома?
Экструзионный пенопласт. Представляет собой однородную, плотную породу, которая практически не пропускает влагу. Это из него делают, например, одноразовую посуду. Специалисты говорят об очень высоком пороге износостойкости этого материала — более ста лет.Полиэтиленовый пенопласт отличается пластичностью. Обычно предлагается в виде тонких листов. Эффективное место применения — простенки и сложные поверхности, где нет возможности использовать другие виды утеплителей.Пенопласт из поливинилхлорида. Характеризуется отсутствием токсичных соединений и способностью к самозатуханию.Пенопласт из пенополиуретана. Второе название — поролон. Большей частью используется в мебельной промышленности.Жидкий пенопласт. Его производят на специальном оборудовании непосредственно на строительных площадках. Применяется для заливки в специально подготовленные полости стен, перекрытий, полов. Жидкий пенопласт отличается повышенной эффективностью: 10 см такого материала полностью заменяют 30-сантиметровый слой традиционного пенопласта или 20 см минеральной ваты.
Делитесь этой информацией с друзьями в социальных сетях!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
www.xn--80afdb0cbapl. xn--p1ai
Утепление пенопластом – советы и секреты
Если вы задумали утепление дома пенопластом, технология особенно вас не будет баловать количеством вариантов. Это потому, что утепление пенопластом своими руками не подразумевает использование профессионального оборудования, например, для напыления, а значит, утепление деревянного дома пенопластом или утепление каркасного дома пенопластом может проходить по самому оптимальному варианту – вентилируемый фасад. А утепление кирпичного дома пенопластом – это метод «мокрого» фасада.
В любом случае, если вы собрались проводить утепление дома своими руками, при выборе материала и способа утепления вы должны привести к общему знаменателю несколько факторов: ваши финансовые возможности, материал из которого выполнен ваш дом, площадь необходимая для утепления. Затем уже принимать решение о технологии и утеплителе. Каждый из наиболее приемлемых и предлагаемых рынком утеплителей имеет свои параметры. Если, например, вас интересует толщина пенопласта для утепления дома снаружи, то её расчёт нужно делать исходя из климатических особенностей вашего ареала обитания и т. д.
Основные технические характеристики пенопласта
- низкая теплопроводность от 0,037 – 0,041 Вт/мК, т.е., например, для климатической зоны Москвы требуемая толщина пенопласта для утепления в метрах равна 0,12м.;
- стабильность структуры пенопласта в широком диапазоне температур. Нижним пределом температуры для пенопласта является 180°С;
- высокая стойкость пенопласта к воздействию химических и биологических веществ: морская вода, водорастворимые краски, мыло, соли, битум, силиконовые масла, щёлочи, цементы, гипс, известь и т.д.;
- высокая сопротивляемость к диффузии водяных паров, впитываемость влаги составляет всего 0,5-1,5% от объема. Пенопласт не разбухает и не растворяется в воде;
- практически 100% устойчивость к гниению, не является питательной средой для грибков, и кормом для животных и микроорганизмов;
- низкая динамическая жёсткость позволяет пенопласту выступать идеальным звукоизолятором;
- небольшой вес, простота обработки и монтажа.
Эти параметры пенопласта делают его одним из самых приемлемых материалов для утепления практически любых поверхностей: утепление пола пенопластом, утепление потолка пенопластом, наружное и внутреннее утепление стен пенопластом актуально в любых климатических зонах. Да, существуют некоторые нюансы, такие, как например, при методе «мокрого» фасада, обязательная обработка утеплителя штукатуркой.
Утепление пенопластом можно рассматривать как такие виды и мы рассмотрим их отдельно и вы сможете выбрать подходящий для себя вариант или использовать все вместе в комплексе:
- Утепление снаружи здания.
- Утепление внутри стены здания при строительстве.
- Утепление внутри помещения.
- Утепление полов и потолков.
Утепление пенопластом снаружи здания является самым распространенным видом утепления в нашей местности. Так как этот вид утепления самый простой и наиболее применим, мы на нем остановимся подробнее.
Для начала нужно определить толщину утепляемого слоя.
Он бывает от 2 сантиметров до 10 сантиметров толщиной. Большую толщину применяют редко, так как пенопласт выпускается толщиной по 1, 2, 3, 4, 5, 10 сантиметров. Пенопласт также имеет различную плотность ( вес ). Применяют в строительстве пенопласт плотности от 15 до 35 килограмм и выше на кубический метр.
Утепление пенопластом внутри стены применяется гораздо реже, но польза от такого утепления очень большая. Этот способ нужно учитывать при проектировке дома, когда вы только думаете строить дом сами или нанимать строительную бригаду. Высота дома при таком виде работ обычно делается в один этаж, но если постараться, то можно построить и двухэтажное здание. Толщина стены в таком доме должна получатся не менее 2.5 кирпича или 75 сантиметров. При таком утеплении стены стена ложится снаружи в один кирпич, потом идет слой пенопласта 10 сантиметров (пенопласт обязательно заворачивается в полиэтиленовую клеенку), и снаружи ложится стена в один кирпич. Так как мы строим две отдельные стены, нужно их обязательно перевязывать между собой через каждый метр кладочной сеткой по всему периметру здания (пенопласт укладываем кусками метр на метр, и через каждый метр обязательно перевязываем стены сеткой). При таком виде утепления мы имеем стену, которая не боится механических повреждений снаружи и внутри здания. При желании такую стену можно еще покрыть снаружи пенопластом в 5 сантиметров и придать нашему дому красивый внешний вид.
Утепление пенопластом внутри помещения применяется еще реже и советуется не утеплять таким способом жилые помещения. Способ применим для сараев, гаражей а также складских помещений, где не получается утеплить снаружи здания.
Утепление полов пенопластом также может сыграть значительную роль в повышении теплоемкости вашего дома. Такой способ применяется для повышения теплоизоляционных свойств холодного пола. Для пола применяется уже совсем другой вид пенопласта, чем для стен. Такой пенопласт должен иметь плотность не менее 35 кг на квадратный метр. Укладываться пенопласт может на подготовленную поверхность, но лучше непосредственно при заливке пола. Жидкий раствор замешивают и заливают на пол, предварительно сделав гидроизоляцию пола. На жидкий раствор сразу укладывают пенопласт и вибрируют, что бы под ним не возникало воздушных прослоек. На следующий день по пенопласту выставляют маяки и уже заливают чистый пол толщиной не менее 5 сантиметров. Также после укладки пенопласта на жидкий слой, на следующий день можно укладывать водяной теплый пол и заливать его уже вместе со стяжкой. Но толщина стяжки с теплым полом должна быть не менее 7 сантиметров.
Потолок утепляется пенопластом таким же способом, как и стены. Также не рекомендуется использовать его внутри жилого помещения. Такой способ подходит идеально для утепления подвалов в случае необходимости. В случае использования на чердаке пенопласта не забывайте, что его очень хорошо едят мыши и нужно его сверху чем то замазать. Можно также применять в деревянных перекрытиях между этажами, так как пенопласт также имеет звукоизоляционные свойства.
Также следует обратить внимание на свойства пенопласта. Его очень любят кушать мыши, так что нужно его замазывать со всех сторон, особенно если есть вероятность появления грызунов (а такая вероятность всегда есть). При укладке в пол также советуется изолировать с низу слоем раствора от различных грызунов (мыши могут прокопать длинные норы под фундаментом, и если она попадет на незащищённый снизу пенопласт, то избавится от таких грызунов будет очень проблематично). Не стоит также оставлять открытым на солнечной стороне, от солнца пенопласт постепенно разрушается под влиянием ультрафиолета. А покрытый слоем шпаклевки или короеда он будет надёжно спрятан от разрушающих воздействий.
По началу может показаться, что не стоит вкладывать деньги, чтобы утеплить свой дом, но при наступлении холодной поры года можно почувствовать экономию за период прошлого года и настоящего. Пользой от такого вложения можно будет наслаждаться при виде квитанции за газ, где будет указанная меньшая сумма к оплате. При хорошем утеплении пенопластом экономия может составить до 30 процентов по сравнению с не утепленным домом, а такая разница уже окупается через два года эксплуатации дома.
secretdachi.ru
Утепление стен дома дачи изнутри
Утепление стен дома осуществляется с использованием пеноплекса, базальтовой или стекловаты, фольгированного утеплителя, полиуретана, эковаты, плит из древесных волокон и т.д. Утеплитель фиксируется по каркасной конструкции либо на специальный клей. Материалы необходимы для обеспечения теплоизоляции жилого здания, осуществления защитных функций, снижения потерь тепла при отоплении дома.
Причины утепления стен изнутри
Утепление стеновых перегородок позволяет создать комфортную обстановку в помещении, обеспечить сохранение тепла. Внутреннее утепление панелей подходит для многоквартирных жилых зданий, т.к. изменение внешних панелей затруднено. Теплоизоляция позволяет предотвратить до 40% потерь тепла, снижает возможность развития грибка. Для качественного подбора утепляющего состава требуется выполнить теплотехнический расчет.
Внутренняя теплоизоляция рекомендована в следующих случаях:
- квартирах, расположенных выше 2 этажа;
- новых домах при отсутствии возможности убрать фасадные отделочные материалы и выполнить внешнюю теплоизоляцию;
- когда наружное утепление изменит архитектуру здания.
Утепление стен изнутри имеет следующие преимущества:
- позволяет совместить декоративное оформление помещения;
- снижение нагрузки на стеновые панели;
- увеличение срока годности ремонта и отделочной продукции;
- повышение звукоизоляции строения и т. п.;
- снижение затрат на отопление и т.д.
Популярные способы
Утепление кирпичной стены и перегородок из других строительных материалов с внутренней стороны предполагает до монтажных работ создать качественную вентиляционную систему для поддержания стабильного микроклимата.
Материалы для утепления панелей должны отвечать следующим стандартам:
- безопасность;
- большой срок годности;
- экологичность;
- устойчивость к возгоранию;
- невысокая теплопроводность;
- паропроницаемость;
- устойчивость к повышенной влажности.
В работе используются следующие технологии:
- с помощью каркаса;
- на клеевую основу.
Утепление деревянных стен осуществляется часто с помощью каркасной технологии. Применение каркасного метода не требует тщательно выравнивать несущие конструкции. Облицовка легко крепится на каркас. Применение каркасной технологии предотвращает утеплитель от механических повреждений. Стены предварительно требуется очистить от грязи, пыли, старой краски. Фиксация производится с помощью саморезов, дюбелей.
Фиксация на клеевую основу требует подготовки основания для фиксации утепляющих материалов. Технология оптимальна при планировании оштукатуривания стеновых панелей. Перед работой требуется очистить и обезжирить панели, зашпаклевать щели, убрать выступы, скорректировать впадины (при их наличии) с помощью строительного раствора. Поверхности требуется обработать антисептическими составами либо грунтовкой. Клеевую основу наносят на поверхности с помощью зубчатого шпателя. На высыхание основания потребуется 2-3 дня.
Характеристики теплоизоляционных материалов для внутреннего утепления стен
В работе используются следующая теплоизолирующая продукция:
- пеноплекс;
- эковата;
- пенопласт;
- минеральная (базальтовая) вата;
- утеплитель фольгированный;
- плиты из древесных волокон;
- стекловата.
Пенопласт отличается доступной стоимостью, простым монтажом, материал применяется при обустройстве многоэтажных домов, частных домов. Оптимальны плиты толщиной 5 см. Необходимо учитывать горючесть пенопласта, небольшую прочность, высокую паропроницаемость, что не подходит для деревянных домов. При применении этого материала необходимо обустраивать внутреннюю принудительную систему вентиляции. Утепление стен пенопластом подходит для отделки стен из кирпичей, бетона, пеноблоков.
Минеральная вата применяется для внутренних утепляющих работ в жилых и общественных зданиях. Материал обладает высокими качествами звукоизоляции, отличается небольшой стоимостью, простотой в монтаже, негорючестью. Однако продукт гигроскопичен, при увлажнении утрачиваются теплоизолирующие характеристики. Перед применением минеральной ваты требуется создать слой гидроизоляции (из мембран) на стеновых панелях, перед завершением и финишной облицовкой на стены натягиваются пароизоляционные материалы.
Блоки из древесных волокон устойчивы к переменам температурных режимов, отличаются влагостойкостью, высокими характеристиками звукоизоляции, теплосбережения, просты в обработке и установке, устойчивы к плесени и воздействию насекомых.
Фольгированный утеплитель изготавливается с применением инновационных технологий. Продукция производится из вспененного полиэстера, с внешней стороны покрытого тонким слоем алюминиевой фольги. Фольгированное покрытие отражает тепловую энергию, которая остается в помещении. Некоторые изготовители производят утеплитель с клеевым слоем. Поверхность стены требуется тщательно очистить перед фиксацией утеплителя.
Эковата является экологичной, нетоксичной, безопасной в применении продукцией. Теплоизолирующий состав изготавливается в процессе переработки вторичной целлюлозы. Эковата отличается надежной теплоизоляцией, имеет тонковолокнистую структуру, долговечна, после монтажных работ не дает усадку.
Необходимо учитывать, что для монтажа материала требуется специализированная техника, работы выполняются в несколько этапов. Застывание жидкого состава эковаты осуществляется в течение суток при обеспечении качественной вентиляции, потребуется обязательно строить каркас. Теплоизоляция фиксируется вдоль обрешетки с шагом 0,6-1 м. Эковата не вызывает аллергии, позволяет стенам пропускать воздух.
Стекловата состоит из стеклянных волокон, отличается пластичностью, может применяться для утепления сложных конструктивных решений. Материал обеспечивает надежную звукоизоляцию помещениям, имеет огнестойкие характеристики, устойчив к воздействиям химических составов, отличается доступной ценой, воздухопроницаемостью.
Требуется учитывать неустойчивость материала к механическим повреждениям, необходимость фиксации стекловаты на каркасную конструкцию. При ее использовании требуется учитывать возможность усадки и неустойчивость к солнечным лучам. По истечении 10 лет службы эксплуатационные качества материал теряет. При монтажных работах потребуется применение защитного оборудования (очки, перчатки, маска, одежда из плотной ткани).
Проблемы и недостатки внутренней изоляции
Недостатки выполнения внутреннего утепления помещений:
- при проведении только внутренней изоляции стеновые панели защищаются недостаточно качественно, поэтому снаружи могут образовываться трещины;
- риск появления конденсата, плесени, грибка;
- уменьшение общей площади помещения из-за плотных слоев утепляющих блоков и т.д.
Перед применением внутреннего утепления важно оценить сочетаемость строительных материалов, соответствие сырья конструктивному решению помещения и необходимость в создании внутренней вентиляции здания.
Чем утеплять каркасную дачу
Утепление каркасной дачи необходимо по многим причинам. Это — отсутствие сквозняков летом и тепло зимой, чистые от грибка и плесени стены и уменьшение расходов на отопление. Теплоизоляция — важный этап строительства каркасной дачи, чем утеплять стены, пол, потолок, расскажем в нашей статье.
Зачем утеплять каркасные дома
Дома ранней постройки не утепляли, что приводило к большим потерям тепла, до 40%. Наибольшие теплопотери происходили через щели в окнах, чердачные помещения, мостики холода, образованные в стенах. Сделать микроклимат в каркасном доме благоприятным позволяет утепление.
Причины, почему стоит произвести теплоизоляцию:
- снижение затрат на отопление;
- повышение звукоизоляция стен;
- предотвращение деформации стен, связанных с температурными колебаниями, и увеличение срока эксплуатации дома;
- повышение гидрофобных качеств материалов при фасадном утеплении;
- правильное удаление влаги, противостоящее образованию грибка.
Каркасные дома представляют собой конструкцию из несущего каркаса, выполненного из бруса, внутренней и наружной обшивки. Внутреннее пространство заполняют теплоизоляционные плиты. Чем они толще, тем ниже теплопотери. К снижению потребляемой энергии в дачных каркасных домах приводят работы по внешнему утеплению ограждающих конструкций.
Как произвести утепление: снаружи или внутри
Вопрос, с какой стороны лучше утеплять стены каркасного дома, волнует многих владельцев деревянных строений. Чтобы внутри дома было максимально комфортно, следует произвести утепление в комплексе: утеплить стены, потолок, пол, оконные, дверные проемы, причем утеплить стены с двух сторон. На стадии проектирования следует произвести экономическую оценку разных вариантов каркасного утепления, оценить их все плюсы и минусы.
Если бюджет не позволяет произвести полноценную теплоизоляцию, можно остановиться на одном из вариантов: установить теплоизоляционный материал только на наружной стороне стены или утеплить дом внутри.
Преимущества и недостатки внутренней теплоизоляции стен
Решая вопрос, с какой стороны утеплить дачный каркасный дом, по законам физики лучше сделать фасадное утепление. В правилах строительства есть принцип расположения материалов по их теплопроводности: снаружи устанавливают теплоизоляционные материалы с максимально низким коэффициентом теплопроводности и высоким параметром пароизоляции.
При установке теплых материалов внутри помещений каркасного строения нарушаются эти два правила. Хотя в комнатах и будет тепло, но повышается вероятность образования сырости, что влечет появление грибка. Если вы остановились на утеплении стен каркаса внутри дома, вы можете самостоятельно установить гипсокартонные конструкции, расположив между стеной и гипсокартоном утеплитель. Ключевым условием, ведущим к повышению теплоизоляционных качеств стены и уменьшению образования сырости, является плотное примыкание теплоизоляции к стене и в стыках. Зазоры при понижении температуры ведут к образованию мостиков холода. Остывать будет не только наружная отделка каркасного дачного дома, но и гипсокартонные стены внутри помещений, на которых спустя некоторое время появится конденсат, и будет проступать плесень.
Для того, чтобы избежать этих проблем, следует придерживаться таких рекомендаций:
- Выбрать для утепления каркасной дачи фольгированный утеплитель, еще лучше установить теплоизолятор с двухсторонним фольгированием.
- Использовать для обшивки внутренних стен гипсокартон толщиной не менее 5 см.
Плюсы и минусы утепления стен снаружи
Фасадное утепление каркаса — лучший способ утеплить каркасную дачу. Главное преимущество этого варианта утепления в том, что стабилизируется микроклимат внутри дома. Это значит:
- уменьшаются расходы на отопление каркасного дома в зимний период и охлаждение воздуха летом;
- перестанут отклеиваться обои, отшелушиться штукатурка и краска;
- не будет сырости и грибка.
К дополнительным преимуществам надо отнести защиту металлоконструкций от коррозии и бетона от разрушения. Улучшаются звукоизоляционные показатели, облагораживается фасад вашего дачного каркасного домика. Если внутренние работы по теплоизоляции уменьшают общую площадь примерно на 5%, то при наружном утеплении площадь «не страдает». Недостатки фасадного каркасного утепления тоже есть, но они связаны с неправильным выбором утеплителя и нарушениями в технологии.
Выбор каркасного утеплителя
Каркасные строения в виду конструктивных особенностей отличаются большими теплопотерями. Зимой расходы на оплату теплоносителей обходятся слишком дорого, поэтому на качественном теплоизоляционном материале экономить не стоит.
Для создания благоприятного микроклимата в каркасном доме, утеплитель должен соответствовать следующим требованиям:
- обладать низкой теплопроводностью, это свойство напрямую влияет на расходы в период отопления;
- не впитывать влагу, если каркасный материал будет обладать гигроскопичностью, он быстро разрушится;
- обладать огнеупорностью, каркасный утеплитель не должен поддерживать процесс горения;
- быть экологичным, этот фактор актуален, если в каркасном доме утепление установлено внутри;
- обладать высокой звукоизоляцией, качественные теплоизоляторы препятствует проникновению звука.
Хороший теплоизоляционный каркасный материал должен сохранять свои эксплуатационные характеристики на протяжении всего срока эксплуатации.
Какие материалы предлагают производители
На современном рынке представлены следующие виды каркасных утеплителей:
- Пенопласт. Достоинства: недорогой, легко монтируется, хорошо удерживает тепло. Недостатки: крошится, его любят мыши, звукоизоляция на невысоком уровне, может загореться.
- Минеральная вата. Мягкий вариант — стекловата: огнеупорна, не разрушается, с высокими теплоизоляционными параметрами. Минус: для фиксации материала его необходимо устанавливать на деревянную обрешетку каркасного дома, через время образуются мостики холода.
- Каменная вата (базальтовая). Имеет хорошие теплоизоляционные показатели, не разрушается, не горит, легкая по весу. Недостаток: впитывает влагу. Требуется защита гидроизоляционным материалом.
- Пенополистирол. Плотный материал с высокими прочностными характеристиками. Не впитывает воду, не горит, обеспечивает высокую звукоизоляцию, стоит недорого.
- Теплоизоляционные плиты PIR. Отличается наилучшими показателями по теплопроводности, водопоглощение — менее 1%, не горит. Не гниет, устойчив к образованию плесени, срок эксплуатации — 50 лет.
- Технология напыления пенополиуретана. Нанесение ППУ обходится дешевле, чем монтаж плит. Не подвергается гниению, стойкий к агрессивным веществам, температурным перепадам, обладает низким весом, применяется для утепления потолков.
- Эковата. Состоит из целлюлозных волокон с воздушной прослойкой. Является хорошим теплоизолятором, защищает от шума, не горит. Сухой вариант используется для утепления потолка, пола, плит перекрытия. Для нанесения на вертикальные поверхности в порошок добавляют воду, смесь напыляют специальным оборудованием.
Остались еще и «дедовские» способы утепления каркасных дачных домов, которые сегодня не используются, это — глина и опилки.
Какой утеплитель выбрать
При выборе материала для утепления каркасной дачи решающими факторами являются цена и климатические условия региона.
Поскольку в каркасном доме необходимо утеплять все зоны, к этому процессу можно подойти разнопланово. Пол утеплить опилками, но стоит учесть, что этот материал легко возгораемый и при «благоприятных условиях» быстро поддается гниению. Для чердака каркасного дома лучше купить легкий утеплитель, минеральную вату или плиты PIR. Стены утеплить плотными материалами, пенопластом, каменной ватой.
Чтобы понять, сколько материала потребуется для утепления каркасного дачного дома, рекомендуем ознакомиться с техническими характеристиками.
Материалы по теме
Утеплить дачный дом | Утепленный домик
Это только на первый взгляд кажется, что утепленный дачный домик – роскошь. На самом деле даже при нечастом посещении его в холодную пору, однажды вложенные затраты на такое дело окупятся уже лет через пять. А если учесть, что каркасный дом простоит не менее века, то оставшиеся 95 лет Ваша семья будет раза в два меньше расходовать энергоресурсов: хоть дров, хоть газа, хоть электроэнергии.
Зачем утеплять дачный дом
Если загородный каркасный дом построен из сип панелей, тогда дополнительно утеплять его не придется: «слоенные» стены уже состоят из утеплителя – пенополистирола. А вот если деревянный садовый дом выполнен по канадской технологии, то утеплять дачу придется основательно. Для этого можно утеплять дачный дом снаружи. Но чаще все-таки утепляющий материал прокладывают в пространстве между стойками каркаса. Это сохранят полезную площадь внутри и действительно отлично хранит тепло в помещении.
Но принимаясь за это дело, нужно знать, что утепление стен на даче – не единственное действие, которое следует выполнить. Так, через крышу уходит до 25-30% тепла, а через пол (особенно если дом стоит не на сплошном ленточном фундаменте) еще до 20%. И это, не считая неплотно закрывающихся окон и дверей, которые запросто «выпустят в небо» до 15-18 % дачного обогрева.
Конечно, если дом только строится, утеплять его проще и легче. Но утеплить дачу изнутри возможно практически всегда. Хотя, справедливости ради следует сказать, что, как правило, готовое строение утепляют в 90 случаях из ста именно снаружи. Ведь только так борьба за внутренние квадратные сантиметры оканчивается успехом.
А вот пол дачи следует утеплять независимо от того, хорошо ли выполнена теплоизоляция стен. И если раньше черновой пол засыпали керамзитом, то сегодня применяют более современные материалы:
- маты каменной ваты;
- эковату;
- пенопласт;
- натуральные утеплители.
Новое – хорошо забытое старое
Причем этими материалами выполняют не только утепление полов дачного дома, но и стен, и даже крыши. Но поскольку натуральные утеплители незаслуженно уходят в прошлое, давайте посмотрим, чем же хороши именно эти материалы. К сожалению, к ним сегодня относятся с недоверием и подозрением. Ведь «профессионалы» уверяют, что заполнение пространства между стойками каркаса такими «природными дарами» обернется непременным сгниванием утепляющих материалов уже через несколько лет.
А между тем каркасные фарферховые дома в Германии и раньше, и сейчас (несмотря на обилие современных материалов) заполняют глиной, в которую добавляют опилки и стружку. Это утяжеляет строение, но винтовые или столбчатые фундаменты без труда справляются с такой «весовой добавкой».
Дачники 60-80-х прошлого века хорошо помнят, что тотальный дефицит породил еще один вид натурального утеплителя – опилкобетон. Стоящие больше полувека такие садовые домики до сих пор надежно хранят тепло в холодную пору.
Конечно, изготовить этот утеплитель гораздо сложнее, чем просто купить готовые листы в строительном магазине. Но для тех, чей бюджет ограничен, вполне сгодится именно такой, натуральный утеплитель дачного дома. Ведь достаточно только привести на участок солому и, скажем, глину, как уже можно приступать к изготовлению утеплителя своими руками.
Современные утеплители дачи
Сегодня натуральные, но, правда, и не дешевые маты каменной ваты или эковаты продаются практически везде. По теплопроводности они не уступают старым добрым природным утеплителям, также экологичны и практически не горючи. А быстрый монтаж может только обрадовать дачника, вечно занятого садово-огородными делами. Кстати, утеплить дачу своими руками с помощью этих материалов совершенно не сложно. Нужно только не прессовать их, укладывая в каркас, и не забыть со стороны наружных стен установить гидроизоляцию. Сегодня для этих целей чаще всего используют мембранную пленку.
! Применяемая ранее стекловата сейчас практически не используется. Ведь это очень агрессивный материал – во время его монтажа ни одежда, ни даже респиратор практически не защищают строителя. Поэтому мастера просто отказываются работать со стекловатой !
И пусть это дороговато, но памятуя, что строим раз и на век, многие дачники экономят на чем-то другом, но не на утеплении дачного дома. Ведь жадный, кто ж не знает, платит дважды. Вот и выходит, что расчетливые прагматики потратившись сегодня, экономят всю оставшуюся жизнь.
Утеплитель для стен внутри дома на даче: минеральная вата, пенополистерол, пенополиуретан
Статьи По Теме
Загородный дом или маленьких размеров дачный домик – это место отдыха в любое время года. При строительстве дачного домика, загородного дома стоит позаботиться о теплом помещении, в котором будет уютно проводить время с друзьями и родными. Сохранить тепло поможет утеплитель для стен внутри дома. На даче он всегда актуален в холодные времена года. При выборе утеплителя стоит учесть климатические условия территориального расположения загородного дома, дачного домика, материал стен постройки, платежеспособность и цена товара. Так какой выбрать утеплитель для стен внутри дома на даче высокого качества и с минимальным бюджетом? На этот вопрос мы ответим в данной статье.
Утепление снаружи и внутри
Важно знать, что если у вас дом построен из кирпича в 2 или 3 слоя, то утеплить его также потребуется. Хорошие показатели для теплоизоляции показывает утепление стен пеной. Если утепление сделать по законам физики, то наружное утепление станет предпочтительнее внутреннего. Если работы по утеплению стен снаружи происходят в панельном доме, то стены станут, защищены от внешней температуры. Утепление помещения изнутри, позволит сохранить тепло в доме и обеспечить его защиту. Однако, надо учесть такой момент, что стена снаружи все равно промерзнет. Многие собственники дачных и загородных домов задают вопрос: «Что такое точка росы?». Точка росы – это понятие в строительной сфере, которое означает образование конденсата внутри стены. Утеплительные материалы вне зависимости от состава подвержены конденсату. Он образуется в связи непостоянством температурных режимов.
Виды утеплительных материалов
Минеральная ватаМинеральный ватный утеплитель используется в основном на дачах, в загородных домах. В строительных работах очень хорошо себя зарекомендовал. По техническим параметрам утеплитель обладает уникальными свойствами. Профессиональные строители считают такой материал в качестве утеплителя самым надежным и качественным. У него нет недостатков. Он не боится влаги, не подвержен возгоранию, характеризуется пониженной теплопроводностью и хорошей звукоизоляцией. Работать с материалом легко, справится даже новичок.
Если в работе использовать готовые плиты из минеральной ваты, то такой материал вдвойне облегчит работу. Утеплить помещение можно будет за несколько часов. Если материал приобретен в рулонах. Монтаж происходит легко и в точные сроки. В специальный изготовленный каркас из профлиста, закрепленного на стене, укладывается вата. После этого утеплитель закрывается гипсокартонными плитами либо другими отделочными материалами. То займет немного больше времени при монтаже.
Если помещение, маленьких размеров стоит применить плиточный материал, а вот для больших поверхностей проще работать с рулонным утеплителем. Для избежания деформации, рулонную минеральную вату необходимо закрепить на поверхности клеем или саморезами. Не стоит забывать о том. Что сначала прокладывается пароизоляционный слой, который поможет отводить скопление влаги внутри помещения. Он сможет уберечь поверхность от образования грибка.
Утеплитель для стен внутри дома на даче классифицируется по составу, качеству, размеру и техническим характеристикам. По классификации минеральная вата делится на три вида: стекловату, шлаковую и каменную. Состав материала у всех единый и выполнен из тончайших волокон. У стекловаты волокна имеют толщину до пятнадцати микрон и длину до пятидесяти миллиметров. Каменная и шлаковая вата имеют в своем составе волокна толщиной до двенадцати микрон и длиной до 16 миллиметров. При монтаже утеплителя достаточно слоя ширины в 7–8 см. Потери пространства станут ощутимыми, если к материалу добавить слой штукатурки к толщине изоляции.
У минерального утеплителя есть один недостаток. Он паропроницаем, влага сможет оказаться внутри стеновой поверхности, что повлечет за собой промерзание ее снаружи. Цена выше средней, поэтому может оказаться не рентабельным утеплять некоторые объекты, например бытовые постройки, старые хозяйственные блоки.
При использовании минеральной ваты лучше создать паронепроницаемый двойной барьер – это самый оптимальный и надежный способ. Такая утеплительная конструкция внутри помещения позволит в середине слоя использовать инженерные коммуникационные сети. К таким сетям относится электрическая проводка, кабели и прочие системы. Коммуникации необходимо обернуть вспененным полиэтиленом для защиты.
Монтаж утеплителя:
- Внутренняя черновая отделка помещения.
- Закрепление опалубки для инженерных сетей.
- Прокладка гидроизоляции, пароизоляции и наружного утеплителя.
- Финишная отделка.
Важное правило при работе с использованием минеральной ваты – соблюдение правил безопасности. Обязательно в отделочных строительных работах использовать перчатки и маску для лица. Это позволит избежать травмы кожи волокном и органов дыхания.
Пенополистирол
Полимерный материал широко стал использоваться как утеплитель несколько лет назад. Владельцы загородных домов и дачных домиков именно этот материал предпочитают в работе по утеплению стен. Для утепления внутреннего помещения он идеален. Преимущество такого материала по сравнению с минеральной ватой — влагоустойчивость и маленький вес.
Стоит намного дешевле минеральной ваты и самый доступный утеплитель на строительных рынках. Пенополистирол относится к полимерным материалам высокого качества. Он стоит дешевле остальных утеплительных материалов. Утеплитель прекрасно подходит для отделки дома из кирпича и бетонных построек хозяйственного назначения.
У пенополистирола есть минус – он относится к горючим материалам. Легко воспламеняется и горит в огне. При работах с утеплителем нужно качественно изолировать электропроводку. Можно в работах по утеплению стен применить экструдированный пенополистирол. Это разновидность пенопласта, изготовленного на производстве с учетом современных материалов. При работах он подходит намного лучше обычного полипропилена. Материал можно купить толщиной до 5 сантиметров. Паропроницаемость по классификации как у пенопласта, но класс горючести понижен и стоимость чуть выше среднего.
Пенополиуретан
Пенополиуретан — устойчивый теплоизоляционный утеплитель нового поколения. Стоит довольно дорого по сравнению с другими материалами и наносится на стены только квалифицированными специалистами в области строительства. Он легкий в использовании техники напыления и крепления. Изготавливают пенополиуретан толщиной до 25 сантиметров.
Для работы использования такого утеплителя используются специальное оборудование, компоненты и профессиональные навыки. Наносят его с помощью строительного распылителя. У материала нет способности, выдерживать штукатурную и облицовочную смесь, поэтому необходимо поверх него монтировать листовой гипсокартон, вагонку или другие отделочные панели.
Пенополиуретан состоит из полизоционата и полиола в жидком виде. Они смешиваются между собой в процессе напыления, и вспенивается при воздействии углекислого газа при высокой температуре. Смесь поступает в пистолет по шлангу и при сильнейшем давлении наносится в полости конструкции. Жидкий состав отлично схватывается с подготовленной стеновой поверхностью и активно расширяется, образуя слой нужной толщины.
Порядок монтажа:
- Крепление на стене опалубки.
- Запенивание полости пространства помещения.
- Прокладка слоя гидроизоляции и пароизоляции.
- Технология утепления
Если утепление стен происходит изнутри помещения, то такие работы можно сделать одному собственными руками.
Самое главное — придерживаться последовательности поэтапной работы:
- Первым шагом к утеплению станет подготовка стены. Очистить от всевозможных загрязнений и пройтись грунтовкой.
- Нанести клей на слой утеплителя и приклеить к основанию.
- Монтаж материала происходит в шахматном порядке.
- Для устойчивости конструкции материал закрепить дюбелями. Это делается по желанию, но строителями рекомендуется этот шаг не пропускать.
- Устранить мостики холода, заделать стыки между плитами утеплителя.
- Нанести основание из слоя шпаклевочной смеси с сеткой.
- Выполнить финишную отделку теплоизоляции.
Качество материала
На рынке строительных материалов можно купить утеплители наивысшего качества. Но с похожими свойствами. Готовые дома утепляют внутри помещения или снаружи специальными материалами, которые обеспечат теплоизоляцию.
Специфические качества утеплителя:
- Долговечность материала.
- Устойчивая теплопроводность.
- Негорючесть.
- У материала отсутствует усадка.
- Водостойкость.
Дополнительные качества:
- Паропроницаемость. Такой материал позволит выводить наружу водяные пары на улицу, соответственно микроклимат в помещении улучшится.
- Экологически чистый. Утеплитель изготавливается из современных материалов, которые не нанесут урон здоровью человека.
С перечисленными качествами утеплительного материала можно быть уверенным, что дом с ним станет сухим, уютным и безопасным. При работах по утеплению внутри помещения создается дублирующая стена, за которую закладывается утеплительный материал. Для е обустройства используют в качестве материала гипсокартон. Свойство материала позволит надежно укрепить установленный каркас конструкции. Такое утепление стен с помощью гипсокартона, способно сохранить тепло внутри помещения.
Можно воспользоваться сыпучими материалами, такие как керамзит, эковата, другие материалы (мох, сено, опилки). Специалисты не рекомендуют такие материалы использовать, так как в природных утеплительных материалах живут мыши.
При выборе материала советуем проконсультироваться со специалистом в сфере строительства. Он поможет определиться с правильным выбором при покупке. И тогда ваш утеплитель для стен внутри дома на даче будет самым теплым и надежным. Каким материалом обустроить свою дачу или загородный дом, каждый выбирает для себя сам.
Видео утепления стен внутри дома или дачи:
Важность теплоизоляции вашего коттеджа
24 октября 2016 г.
Традиционные летние коттеджи практически не имеют теплоизоляции, потому что в большинстве климатических условий в этом нет необходимости. Теплые летние температуры не способствуют накоплению большого количества влаги в помещении, и по большей части все сухо. Тем, кто планирует утеплить свой коттедж и использовать его в зимние месяцы, есть над чем подумать. Сохранение тепла внутри и холода на улице важно для комфорта в помещении, но также следует учитывать влажность воздуха и конденсацию.На самом деле любой подрядчик может задуть изоляционные материалы на чердаке или в стенке. Но это будет краткосрочное решение с краткосрочными результатами. Этот подход, безусловно, не касается утечки воздуха и почти не касается контроля влажности. Проще говоря, первоклассная работа будет включать в себя как воздушное уплотнение, так и изоляцию – два элемента, которые обеспечат изоляционные характеристики, энергоэффективность и комфортные условия в помещении для пассажиров (как зимой, так и летом). В любом коттедже или доме крыша и стены являются основными источниками утечки воздуха.Само собой разумеется, что традиционный коттедж страдает и тем, и другим, поскольку ни крыша, ни стены не герметичны и / или не изолированы должным образом. Сегодня профессиональные подрядчики настоятельно рекомендуют герметизировать коттедж аэрозольной пеной. Это идеальное применение, поскольку оно обеспечивает воздушный / пароизоляционный барьер за одну установку, обеспечивая при этом значительные значения R в качестве изоляционного барьера – идеально для лета и зимы. Красота аэрозольной пены как герметика имеет большое значение для коттеджа (а также жилого дома).Воздушное уплотнение с помощью аэрозольной пены эффективно герметизирует стропила, карнизы стен и рабочие пространства, как никакое другое применение. Его также можно использовать для защиты дверей и окон от атмосферных воздействий, в которых широко распространена утечка воздуха. Действительно, когда дело касается отверстий, отверстий и щелей, которые характерны для типичной строительной конструкции (коттеджа или дома), ничто не герметизирует лучше, чем распыляемая пена. В качестве утеплителя аэрозольная пена превосходит другие продукты. Он обеспечивает высокоэффективную теплоизоляцию при максимальной энергоэффективности.А это означает меньшее потребление энергии зимой и летом и более разумные затраты на коммунальные услуги. Но эта работа должна быть сделана правильно, и любое представление о самостоятельном подходе к нанесению пены распылением должно быть тщательно взвешено. Это работа, которой должны профессионально управлять те, кто разбирается в продукте и установке. Распылительная пена за одно нанесение выполняет ряд важных задач: она полностью герметизирует пространство; блокирует проникновение и накопление нежелательной влаги; и это обеспечивает несравненную ценность R.При грамотной установке аэрозольная пена создаст в помещении комфортную и летнюю, и зимнюю обстановку. Он превосходит другие продукты и не требует замены или пополнения. Нанесение аэрозольной пены – это способ сделать это правильно с первого раза. Утепление и утепление коттеджа вне зависимости от его размеров обеспечит комфортное проживание круглый год. А когда все сделано правильно, водопроводные трубы не нужно промывать; кухонную технику не нужно закрывать; и окна и двери не должны быть закрыты ставнями.Это лучший подход для полноценного использования собственности и получения максимальной выгоды.
СТАРЫЕ ДОМА ВО ФЛОРИДЕ ОТСУТСТВИЕ АДЕКВАТНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
Один из наиболее часто задаваемых вопросов: «Как я могу определить, достаточно ли теплоизоляции в моем доме?» Ответ достаточно прост. Большинство старых домов во Флориде не имеют надлежащей теплоизоляции.
Если ваш дом был построен до середины 1970-х годов, когда энергия была дешевой и доступной, стены и потолок, вероятно, не будут изолированы, если некоторые из них не были добавлены.
Многие старые дома во Флориде, построенные до середины 1950-х годов или около того, не изолированы. «Если вы посмотрите на развитие строительной индустрии во Флориде, – сказал Роб Виейра из Флоридского центра солнечной энергии, – вы обнаружите, что раньше люди использовали немного дров для обогрева своих домов зимой, а их не было. любое кондиционирование воздуха в летнее время.
“Дома были построены так, чтобы обеспечить максимальную доступную вентиляцию и дать тень и укрытие от дождя. Энергия не вызывала особого беспокойства, поскольку была относительно недорогой.
«Когда начали использовать системы отопления и кондиционирования воздуха, строители осознали преимущества изоляции и начали ее использовать».
Но, по сегодняшним меркам, они использовали недостаточно. Требования к новым домам во Флориде требуют минимальной изоляции потолка R-19 и минимума R-11 в каркасных стенах. Значение R измеряет способность изоляции противостоять тепловому потоку (из вашего дома зимой, в него летом). Чем выше значение R, тем выше сопротивление материала.
«Но если вы живете в Северной Флориде, адекватная изоляция стен может иметь большое значение в том, сколько тепла вы используете и насколько комфортным будет ваш дом», – сказал Виейра.
Конструкция из бетонных блоков помогает защитить дом даже без теплоизоляции благодаря основным свойствам строительного материала. Но если ваш дом каркасный, то Виейра подчеркивает важность теплоизоляции.
«Вероятно, есть другие более рентабельные проекты, которые вы можете реализовать в доме из бетонных блоков, но с каркасной конструкцией изоляция стен, вероятно, будет рентабельной, если у вас высокие счета за кондиционирование или отопление», – сказал он.Повышение уровня существующей изоляции может сэкономить ваши деньги. Но если у вас вообще нет теплоизоляции, добавление немного может сэкономить вам много денег. «В прошлом году мы завершили крупное трехлетнее исследование, – сказал Виейра, – и часть его касалась теплоизоляции. Повышение уровня R-19 на чердаке до R-30 путем добавления изоляции может сэкономить около 30 долларов в год. От чердака R-0 до R-19 можно ежегодно экономить сотни долларов
Многие коммунальные предприятия проводят энергоаудит дома, а некоторые даже помогут оплатить затраты на установку дополнительной изоляции, если это необходимо.Вы также можете провести аудит самостоятельно, проверив чердак и стены, которые соприкасаются с неотапливаемыми участками, например, гаражом.
Измерьте количество изоляции и определите тип используемой изоляции. Если у вас 6 дюймов или меньше изоляции, можно с уверенностью сказать, что этого недостаточно.
В домах широко используются несколько различных видов изоляции, включая одеяла (рулоны изоляции), войлоки (одеяла, предварительно нарезанные по стандартным размерам), выдувные (обычно частицы минеральной ваты, стекловолокна или целлюлозного волокна напыляются на место), и пена (жидкие или жесткие плиты).
Если у вас на чердаке изоляция из войлока, вы, вероятно, можете положить на него дополнительные слои. Если на чердаке нет теплоизоляции и у вас есть место для передвижения, вы можете положить между балками брусья.
На плотных чердаках наиболее популярным типом дополнительной изоляции является выдувание. Для получения подробной информации о изоляции обращайтесь в Справочную и справочную службу по вопросам энергосбережения и возобновляемых источников энергии по бесплатному телефону (800) 523-2929.
Как сохранить тепло в вашем доме зимой
Несмотря на название, летние домики – отличные постройки под открытым небом, независимо от времени года, включая зиму.Говоря о холодных месяцах, если вы планируете использовать свой летний домик в самое холодное время года, то определенно стоит подумать об утеплении дачи.
Скорее всего, будет неудобно работать в саду или даже проводить там много времени, когда погода просто слишком холодная. Чтобы максимально использовать свой летний домик в холодный, свежий зимний день, читайте дальше, чтобы узнать, как сохранить в летнем домике тепло и уют зимой.
1.Утепление дачи: защита от зимыВход в дачу без надлежащего пола и стен наверняка вызовет дрожь. Так что не забудьте инвестировать в напольные и настенные покрытия.
Вы можете приобрести коврики – особенно с содержанием шерсти – для пола, а также подкладку, чтобы добавить дополнительный слой тепла и предотвратить скольжение ковра. Настенные ковры также являются отличным вложением средств, особенно если стена деревянная, защищая от сквозняков и обеспечивая больше защиты от холода.
Еще одно эффективное средство утепления дачи этой зимой – сделать так, чтобы ваши окна были с двойным остеклением (и в идеале выходили на юг). Если у вас более обширный свес крыши над окнами, он будет пропускать низкое зимнее солнце, но затеняет их от высокого летнего солнца.
Так вы сохраните уют в летнем домике – защитите здание и вас от холода зимой. Более того, этот утеплитель будет иметь противоположный эффект летом, действуя как регулятор тепла, чтобы снизить температуру в особенно жаркие дни.Зеленые крыши также являются отличной альтернативой, поскольку они обладают отличными изоляционными свойствами.
Что нужно учитывать при утеплении дачного домика – толщина стен BillyOh Tessa Tongue and Groove Reverse Apex SummerhouseВыбранная вами толщина стен будет иметь существенное влияние на значение теплоизоляции.
Наши специалисты рекомендуют утеплить, если у вас деревянные стены 44 мм или 70 мм. Это, несомненно, гарантирует уровень теплоизоляции летнего дома, который обеспечивает комфорт в течение всей зимы, обеспечивая круглогодичное тепло с низкими затратами на электроэнергию.
2. Отопление на благо теплоизоляции вашего дачного домаМодным вариантом для дачных домов является использование электроэнергии в качестве источника энергии. Это означает отсутствие дыма, сжигания материалов и мер предосторожности. Подойдет просто электрическая розетка!
Ниже перечислены некоторые варианты, которые вы можете выбрать:
ИнфракрасныйЭто нагревательное устройство излучает инфракрасное излучение, которое может согреть человека. Однако, нагревая все или всех вокруг излучающего поля, они косвенно нагревают и воздух.
Это может быть идеальное вложение для тех, кто использует свой летний дом круглый год, так как он наверняка может сохранить тепло и уют зимой в любом садовом домике.
ТепловентиляторыОни могут быстро обеспечить тепло, необходимое для вашего летнего дома, что означает отсутствие периода предварительного нагрева. Как это круто?
Электрические каминыНапоминая реальный камин, электрический камин сочетает в себе простое и безопасное обращение с электрическим нагревом.Теперь вы можете оставаться в своем летнем домике, пока этой зимой вам будет тепло и уютно.
3. Водосточные желобаЗащита дачи от любых протечек воды, включая многократное увлажнение деревянных частей, также имеет решающее значение. При этом мы предлагаем вложить немного дополнительных средств, чтобы добавить водосточные желоба.
Они не только просты в установке, но и отлично справляются с тем, чтобы ваш летний дом оставался сухим, гарантируя, что он прослужит дольше. Если утечек не обнаружено, а крыша полностью закреплена, ваша садовая постройка будет сохранять больше тепла всю зиму, сохраняя уют внутри, даже когда на улице холодно.
4. Дополнительный совет: предметы интерьера BillyOh Tessa Tongue and Groove Reverse Apex SummerhouseСделайте свой летний дом более теплым, добавив коврики, чтобы пол оставался теплым. Одеяла и подушки подарят дополнительный уют и согреют холодными ночами.
Приглушенное освещение создает ощущение уюта, а также добавляет свечи и яркие цвета, такие как золотой, оранжевый, красный и многие другие – завершая общий вид летнего домика, добавляя тепла и очень приятной эстетики.
Как можно использовать дачные домики? BillyOh Tianna Log Cabin Summerhouse with Side Store- Garden Storage – Как и во многих садовых постройках, летние домики являются отличным решением для хранения вещей в саду, а также для уличной мебели, игрушек и велосипедов.
- Мастерская – Большинство летних домиков имеют окна большего размера, а это означает, что они могут предоставить вам необходимое количество места для установки верстаков и стоек, чтобы ваши садовые / ремесленные инструменты были в безопасном порядке.
- Столовая на свежем воздухе – Наполните свой летний дом удобным обеденным набором в сочетании с забавными украшениями и наслаждайтесь новым обедом на свежем воздухе!
- Садовый офис – Кто бы мог подумать, что летний домик, спрятанный в глубине вашего сада, можно использовать как идиллическое место для вашей работы? Включите прочный стол и удобное кресло, и работа из дома, возможно, никогда не была такой простой!
Изготовленная из качественных материалов и в соответствии с высочайшими стандартами, наша коллекция садовых построек, включая широкий выбор наших летних домиков, предлагается по чрезвычайно разумным ценам.
Изоляция существующих домов | WHI
Ищете специалиста по утеплению домов? Вы попали в нужное место в Wisconsin Home Improvement. Наша компания-основатель является надежным подрядчиком по утеплению домов с 1930-х годов. В 1984 году мы создали отдельную компанию Wisconsin Home Improvement, чтобы сосредоточиться исключительно на улучшении характеристик существующих домов с помощью теплоизоляции.
Наша долгая история с различными типами изоляции означает, что мы понимаем уникальные характеристики и преимущества многих типов изоляционных решений, которые сделают ваш дом комфортным и эффективным.
ТЕПЕРЬ ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ:
Скидка 250 долларов на услуги по утеплению и ремонту дома! *
12 месяцев, как при финансировании наличными
Позвоните сейчас по телефону 262.229.4170 или свяжитесь с нами, чтобы начать работу
* на рабочих местах более 2500 долларов США / не включает новое строительство
Несколько вариантов модернизации изоляции крыши, стен и подвала
Wisconsin Home Improvement может оценить характеристики вашего дома, а затем порекомендовать тип изоляции, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям в энергоэффективности.Для существующих домов, нуждающихся в дополнительной теплоизоляции, у нас есть несколько вариантов, которые следует рассмотреть:
Изоляционная пена для распыления
Утеплитель этого типа может расширяться в любое пространство, образуя отличный воздушный барьер, который снижает шум, не пропускает загрязняющие вещества и аллергены и обеспечивает превосходный комфорт и энергоэффективность. WHI использует Icynene, аэрозольную пену с закрытыми порами, состоящую из двух частей, которые смешиваются на месте и наносятся нашими обученными профессионалами в области изоляции.
Изоляция из стекловолокна
Идеально подходит для стен, чердаков и потолков, стекловолокно может применяться в виде рыхлой засыпки / выдувания для плотной укладки стен или в виде войлока на чердаках.Стекловолокно негорючее, не вызывает коррозии, не содержит формальдегида, устойчиво к воздействию влаги и плесени.
Целлюлозная изоляция
Этот натуральный продукт на растительной основе является безопасным, надежным и экономичным решением, обеспечивающим снижение шума и устойчивость к влаге и плесени. Целлюлозу обычно выдувают в пустоты и плотно упаковывают, чтобы создать эффективный барьер.
Thermax ™ Жесткая пеноизоляция
Применяемые в подвалах и подпольях, эти изоляционные листы предназначены как для изоляции, так и для защиты от влаги.В подвалах Thermax наносится на внутренние стены в сочетании с утеплителем из аэрозольной пены в подоконниках.
Признанный опыт в области изоляции
Компания Wisconsin Home Improvement является единственным сертифицированным подрядчиком по теплоизоляции в штате Висконсин, специализируясь на выполнении высококачественных работ и предоставлении безупречного обслуживания клиентов. Мы также получили звание Сертифицированного эксперта по энергетике от Owens Corning благодаря сочетанию опыта в области энергетики и знания передовых методов. Производитель изоляции тщательно отбирает тех членов, которые соответствуют их высоким стандартам для обозначения CEE.WHI имеет право на эти высокие уровни сертификации, продемонстрировав профессионализм в пяти областях, включая производительность дома и энергоэффективность.
Если вы считаете, что вашему дому необходимо добавить или заменить изоляцию, WI Home Improvement имеет опыт, чтобы сделать это должным образом. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить встречу!
5 идей для экономии энергии и денег
Примечание редактора. Это вторая статья из двух статей из серии, посвященной энергоэффективным каютам, авторства орегонского архитектора Трента Джейкобса, AIA.Джейкобс является аккредитованным специалистом LEED, программой Совета по экологическому строительству США. В этой статье (часть 2) рассматривается повышение энергоэффективности при строительстве новой хижины или пристройки. Часть 1, опубликованная в августовском выпуске 2010 года, посвящена модернизации вашей кабины, чтобы сократить потребление энергии и расходы.
Итак, вы нашли идеальное место для отдыха на выходных или отпуска. И вы хотите внести свой вклад, чтобы уменьшить свой экологический след. Но все эти разговоры об энергоэффективности могут стать слишком техническими.Чтобы упростить запоминание важных областей энергоэффективности, используйте аббревиатуру «Earth WORMS». “Земля” для полаПервое, на что следует обратить внимание на энергоэффективность, – это земля (то есть пол вашей каюты).
Для бетонной плиты, уложенной непосредственно на землю, перед заливкой бетона положите под ней жесткую изоляцию, чтобы земля внизу не влияла на внутреннюю температуру.
Другой способ состоит в том, чтобы построить пол над полным подвалом или над четырехфутовым коротким подвалом без вентиляции.Это защищает интерьер от любого прямого контакта с землей. В отличие от подполья, которое неизолировано и напрямую вентилируется наружу, короткий подвал частично обогревается, не вентилируется и имеет изолированные стены с тонким бетонным полом для защиты от грызунов (обычно называемый «крысиной плитой»). ).
В некоторых случаях вся кабина может быть поднята над землей на коротких бетонных опорах или длинных сваях. В этих случаях особенно важно утеплить под всем полом так же, как и наружные стены.
«W» для стен
Одним из главных врагов энергоэффективности является проблема теплового моста, когда холодный воздух снаружи находится в прямом контакте с чем-то твердым в стене, которое также находится в прямом контакте. контакт с теплым внутренним воздухом. Чтобы бороться с этим эффектом, добавьте слой жесткой изоляции снаружи стандартного каркаса 2×6 дюймов под наружным сайдингом. Это разъединяет тепловой мост между сайдингом и стеновыми стойками.
Два все более популярных метода разрушения теплового моста:
• Структурные изолированные панели (или SIP) полностью заменяют каркасные стойки.SIPS состоит из сплошного слоя толстой жесткой изоляции, зажатой между деревянными листами.
• Точно так же изолированные бетонные опалубки (ICF) являются отличной заменой бетонным кладочным элементам (CMU). ICF бывают нескольких форм. В одном варианте сложенные блоки из полистирола создают изолированную полость, в которую заливается бетон. Другой ICF сделан из цемента, связанного с измельченной древесной стружкой. Внутри блока часто используется утеплитель из каменной ваты или пенопласта.
«O» для проемов
Окна и двери часто являются наименее энергоэффективной частью здания, поскольку они тоньше и прозрачнее стен.Плюс они открываются!
С другой стороны, окна также обеспечивают внутреннее освещение и перекрестную вентиляцию, что снижает потребность в энергии для искусственного освещения и механического кондиционирования воздуха. Энергоэффективность окон была улучшена за счет использования двух-трех слоев стекла, некоторые со специальными теплоотражающими пленками, а некоторые со специальными газами.
И постарайтесь не упустить из виду использование энергоэффективных наружных дверей.
Часто упускаются из виду отверстия, вырезанные в стенах для прокладки электропроводки, воздуховодов или водопровода.После того, как все системы установлены, важно закрыть все пространство вокруг проемов, чтобы наружный воздух не мог проникнуть в ваш дом.
«R» обозначает крышу.. Даже если ваша крыша может быть построена так же, как и ваши стены, она потребует особого внимания. Из-за того, что теплый воздух поднимается и собирается под потолком комнат, плохо утепленные крыши могут терять большое количество тепла зимой. Летом крыша, расположенная под углом к солнцу, имеет тенденцию нагреваться больше, чем стены, и без надлежащей изоляции будет действовать как радиатор, выделяющий нежелательное тепло.
Таким образом, крыши должны получить больше изоляции и ухода, чтобы уменьшить тепловые мосты. Один из эффективных способов уменьшить образование тепловых мостиков на крыше – это нанести слой гвоздя (лист фанеры или ориентированно-стружечной плиты размером 4×8 футов со слоем изоляции из жесткого пенопласта) поверх кровельной обшивки. Затем на твердую сторону гвоздя накладывается строительная бумага и черепица.
Большие свесы крыши защищают внешние стены, окна и двери от чрезмерного тепловыделения, что приводит к низким счетам за коммунальные услуги.
Наконец, если кабина используется преимущественно летом, выберите светлый или светоотражающий кровельный материал, который летом будет отражать тепло от здания. Для кабин, которые используются в основном зимой, выберите темную крышу, которая будет поглощать тепло.
“MS” для механических систем
Если вы спроектируете небольшую кабину с хорошо изолированными крышами, стенами и полом, вы сможете оставаться комфортными с небольшой сверхэффективной системой отопления.
Все хорошо изолированные кабины, предназначенные для круглогодичного использования, должны иметь механическую вентиляцию в той или иной форме для обеспечения здорового качества воздуха в помещении.Вентиляторы с рекуперацией тепла (HRV) и вентиляторы с рекуперацией энергии (ERV) обеспечивают средства вентиляции кабины без потери тепла в помещении.
Последние достижения в области технологий домашнего отопления и охлаждения позволили уменьшить размер и количество требуемых воздуховодов. Одна конкретная система, называемая «бесканальный мини-сплит», представляет собой настенную систему с тепловым насосом, для которой не требуются воздуховоды. Несколько бесканальных мини-секций можно использовать по всей кабине с одним компрессорным агрегатом на открытом воздухе.
Так что не забывайте о «Earth WORMS» – мрачных деталях создания более энергоэффективного коттеджа, коттеджа или места для отдыха.
Ar Читатель Трент Джейкобс работает в Nathan Good Architects, отмеченной наградами фирме в Орегоне, которая предлагает креативные дизайнерские решения для самых сложных на сегодняшний день энергоэффективных домов и коттеджей.
Изоляция: горячая и холодная тема
Что делает крошечный дом домом? Надлежащая изоляция, чтобы сохранять тепло зимой и прохладу летом. Изоляция обеспечивает энергоэффективность, а также помогает контролировать температуру в вашем доме. В крошечном домике на колесах теплоизоляция прицепа, стен и крыши.
Когда вы строите дом, будь то крошечный дом или особняк, у вас есть возможность выбрать более экологичные материалы.Этот выбор зависит от ваших личных предпочтений, но это важный фактор, который необходимо взвесить, если вы собираетесь устанавливать изоляцию самостоятельно. Некоторые изоляционные материалы содержат вредные волокна и при установке потребуют респиратора, например, изоляция из стекловолокна.
На протяжении многих лет мы использовали жесткий пенопласт, изоляционную пену и овечью шерсть. В конце концов мы остановились на каменной вате из-за минимального воздействия на окружающую среду и простоты установки.
Пена для распыления:
Раньше мы использовали пенополиуретан для распыления; Пенопласт с закрытыми порами высокой плотности, который герметично закрывает стены и крышу.С другой стороны, он обеспечивал коэффициент изоляции R-20, превышающий таковой у любого жилого автофургона и многих обычных жилых домов. Установка этой пены – дорогое удовольствие и требует некоторого опыта.
Стекловолокно:
У вас есть выбор помимо аэрозольной пены. Стекловолоконные войлоки чаще всего используются строителями крошечных домов и при достаточной толщине обеспечивают отличную изоляцию. Стекловолокно может поцарапать и раздражать монтажников, но после того, как его поместят в стены, проблем не возникнет.
EPS:
Самым популярным утеплителем для прицепов является EPS (экструдированный полистирол), вспененная структура с закрытыми порами и плотной обшивкой. Мы устанавливаем трехдюймовый жесткий пенопласт, который используется в прицепе, и крышка с пароизоляцией, которая добавляет еще 3R.
SIP:
Новые стены и кровли из СИП (структурные изолированные панели) – еще один подход. Вместо того, чтобы использовать стержневую конструкцию, вы измеряете и заказываете предварительно вырезанные панели, которые включают пенопластовую изоляцию, заключенную в OSB (ориентированно-стружечную плиту).Многие строители крошечных домов своими руками идут по этому пути. Это дорого, но обеспечивает фантастическое качество.
Овечья шерсть:
Конечно, для одежды хорошо подходит овечья шерсть. Это также органический материал, который используется для изоляции жилья, хотя его часто обрабатывают бурой (добываемой в горнодобывающей промышленности) как антипиреном и репеллентом от насекомых / вредителей. См. Шерстяные войлоки, установленные в компании Wool Shepard Insulation.
Каменная вата:
Эта изоляция сделана из вулканической диабазовой породы, которая измельчается, смешивается с коксом и шлаками, а затем плавится в печи.Впоследствии по внешнему виду напоминает шерсть. Эта изоляция предотвращает гниение или паразитов. Пожалуйста, обратите внимание на Roxul Batts.
Целлюлоза:
Целлюлоза для влажного распыления, изготовленная из газет, имеет те же изоляционные свойства, что и овечья и каменная вата. Для правильной установки требуется мощный вентилятор, а затем он должен просохнуть. Поскольку процесс сложен (чтобы сделать правильный выбор), мы не рекомендуем его строителям крошечных домов.
Синие джинсы:
Наконец, что не менее важно, рассмотрите синие джинсы в качестве альтернативного изоляционного материала.Утеплитель из денима переработан из текстильных волокон и не содержит химических раздражителей. Чтобы увидеть пример, ознакомьтесь с Ultra Touch здесь.
FSEC-CR-868-95
Ссылка на публикацию: Karkaszi, С., Паркер, Д. “Область изоляции внешних стен Флориды” Тест: Заключительный отчет, Национальная лаборатория Ок-Ридж, Оук Ридж, Теннесси, декабрь 1995 г. Заявление об отказе от ответственности: взгляды и мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно авторов и не предназначены для отражения взглядов и мнения Центра солнечной энергии Флориды. |
Флорида
Полевые испытания изоляции наружных стен:
Итоговый отчет
Стивен
Баркаси-младший, Дэнни С. Паркер
Флорида
Центр солнечной энергии (ЦСЭ)
FSEC-CR-868-95
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЮМЕЦентр солнечной энергии Флориды (FSEC) и Национальная лаборатория Ок-Ридж (ORNL) провели полевые испытания внешней изоляции. к жилым домам каменной кладки Флориды.Примерно 50% из шести Флориды миллиона существующих жилых домов построены из бетонных блоков. Многие из этих домов, особенно те, кому 15 лет и старше, имеют неизолированные стены.
Внутри проект, два дома на одну семью в Центральной Флориде были экстенсивно отслеживаются для измерения энергосбережения технологии. В Основная цель заключалась в том, чтобы изучить влияние внешней изоляции имеет на кондиционирование воздуха (AC) потребление энергии и пиковое потребление электроэнергии для двух типовых резиденций.Второстепенная цель заключалась в том, чтобы получить практические опыт с системными затратами и техникой нанесения.
А до / после протокол испытаний соблюдался при модернизации внешней изоляции домов, произошедших в середине лета 1994 года. откалиброван и настроен на этих сайтах в марте. Электроэнергия использования и метеорологические данные были собраны за весну и первый год. половину лета, пока дома были в базовой комплектации.Сбор данных продолжился после модернизации внешней изоляции на остаток лета.
Два методы анализа данных (согласованные дни и долгосрочные периоды) и Имитационная модель использовалась для определения экономии электроэнергии переменного тока использовать. Данные показали хорошее соответствие методов оценки. влияния изоляции на использование кондиционеров на обоих объектах.Указанная экономия в летний сезон составила от 9% до 14% (от 3 до 5%). кВтч / день) использования переменного тока на площадке 1, и экономия оценивается в -1% (-1 кВтч / день) на площадке 2. Пиковые сокращения переменного тока между 16 и 17 часами были примерно 7% (154 Втч) на участке 1 и 1% (17 Втч) на участке 2.
Анализ индивидуальных совпадающих дней показали, что различная экономия на двух участках во многом можно объяснить настройками термостата. поддерживается внутри двух домов.Сайт 1, который поддерживал средний внутренняя температура 73 ° F позволила сэкономить, в то время как Site 2 с уставкой 79 ° F – нет. Фундаментальный вывод исследование заключалось в том, что изоляция наружных стен даст экономию в домах Флориды, только если желательна установка термостата низкой температуры.
Симуляторы Анализ прототипа дома проводился на компьютере ДОЭ-2.1Д. программа.Эти результаты подтвердили важную роль градиента между температурой внутреннего и наружного воздуха влияет на эффективность изоляции на наружных кирпичных стенах для снижения потребности в охлаждении. Вторичные взаимодействия с изоляционными характеристиками были замечены из график солнечного поглощения стен и вентиляции дома.
ИСТОРИЯ
Один общепринятая технология строительства одноквартирных домов в В южных штатах США используются стены из кирпичной кладки (бетонных блоков). с плиточным фундаментом.Дома с блочными стенами обычно более герметичны, чем стены с деревянным каркасом, но часто построены с минимальной изоляцией стен или без нее. Утепление стен модернизация обычно ограничивается внешней частью дома, потому что другие методы нецелесообразны, когда сердечники блока запломбированы и внутренние стены закончены. Изоляция периметра замедляется скорость передачи тепла через стенную систему.Дополнительное преимущество внешней изоляции – это потенциальное использование тепловой емкость для смещения пикового спроса на охлаждение и минимизации внутреннего пространства колебания температуры воздуха. Центр солнечной энергии Флориды (FSEC) и Окриджская национальная лаборатория (ORNL) провели полевые исследования. испытание для отслеживания изменений в потреблении энергии охлаждения, связанных с переоборудована изоляция внешних стен домов в Центральной Флориде.
ПРЕДЫДУЩИЙ НАУКИ
Исследование проект 1990 года, связанный с энергоэффективностью зданий. в Саудовской Аравии оценили 14 стенных систем в сборе (Grondzik, 1992). Стеновые панели размером 700 мм на 800 мм были установлены в южная стена испытательного корпуса. В рамках проекта сравнивались различные типы и размещение изоляции, включая: внутреннюю, внешнюю и средняя стена.Датчики температуры термопары были размещены у стены. монтажные интерфейсы и измерители теплового потока располагались на внутренняя поверхность.
Стена производительность системы оценивалась по чистому тепловому потоку. Пенополистирол (EPS) изоляция (толщиной 50 мм), размещенная на внешней поверхности кирпичная 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 данные, представленные в этом исследовании, взяты из короткого периода сбора данных (три недели), но показать, что производительность стеновой системы может значительно снизиться. улучшается за счет теплоизоляции в очень жарком климате.
Охлаждение энергоэффективность домов, оснащенных изоляцией стен, были оценены в жарком и сухом климате с неоднозначными результатами. ORNL провел полевые испытания в 1991 году для оценки характеристик наружной стены изоляция для частных домов в Скоттсдейле, Аризона (Тернес и Уилкс, 1993).Восемь домов из каменной кладки были модернизированы экструдированными пенополистирола и были покрыты цементной штукатуркой. В этом проекте для установки использовался метод, созданный на сайте. в попытке снизить затраты и оценить методы установки. Затраты на модернизацию варьировались от 3610 до 4500 долларов, в среднем цена 3,34 доллара за фут².
По результатам полевых испытаний ORNL в Аризоне, среднегодовая экономия составляет 491 человек. кВтч (9%) с экономией для отдельных участков от -106 кВтч / год (-3%) до 1319 кВтч / год (18%).Среднее время пиковой нагрузки переменного тока, электричество потребление было уменьшено на 15%, с 4,26 кВт до 3,61 кВт. Пиковое снижение был определен как основное преимущество модернизации коммунальных предприятий. Потребители могут получить рентабельную выгоду от экономии энергии только в том случае, если изоляция была включена в ремонт дома или ремонт.
А моделирование исследование для проекта Аризоны (McLain, 1992) использовало DOE-2.1D программа моделирования здания и подробная программа работы чердака для оценки использования энергии кондиционирования воздуха (AC). Модель откалибрована с использованием испытательных стендов в Аризоне и прогнозируемого электричества потребление хорошо согласуется с измеренными данными для пяти из восьми дома. Частичная экономия была в хорошем согласии для всех. восемь домов. Средняя экономия энергии на охлаждение домов в Аризоне было определено, что составляет около 12%, если предположить, что охлаждающий термостат 78 ° F уставка.Откалиброванная модель была запущена для многих городов в южные штаты США и экономия от 8% до 10%. Тем не мение, Экономия от 1% до 4% прогнозировалась для прибрежных регионов Флориды. особенно. Пиковое снижение энергии охлаждения оказалось равным более единообразно по всей стране, с предполагаемым сокращением от 8% до 12%.
ЗДАНИЕ ОПИСАНИЕ
Два жилые блочные дома на одну семью, расположенные в восточно-центральной Флориде были выбраны для оценки экономии энергии на охлаждение за счет модернизация изоляции наружных стен.Оба дома были построены с неизолированными каменными стенами на неизолированных бетонных плитах. А Протокол сплит-лета до и после модернизации был соблюден, чтобы определить эффективность меры. В этом методе тестирования использовался тест дома в качестве собственного ориентира, что было необходимо из-за небольших размер выборки, а также минимизировал период исследования. Оба дома были инструментировано в начале весны 1994 года.15-минутный электрический потребление, температура в доме и метеорологические данные были собраны на каждом участке с весны 1994 г. по осень 1994 г.
Сайт # 1
Первый испытательный полигон внешней изоляции (EI1) был односемейным 1450 г. м² одноэтажного здания, расположенного в Какао, Флорида. Появление дома в начале модернизации показано на рисунке 1.Конструкция крыши представляла собой пологую надстроенную крышу с козырьком. идущие по короткой оси и стропила, выходящие на внешнюю стены. Измерения коэффициента отражения кровли проводились на объекте и среднее значение составило 21%. Установлено 3,5 дюйма каменной ваты. на чердаке над основной частью дома и на 8 дюймов На части переоборудованного участка площадью 285 кв. Гараж на западной стороне дома.Номер площадью 135 кв. М. в переоборудованном помещении не было ни изоляции чердака, ни переменного тока. приточных каналов, но дверь в комнату была открыта все время в течение тест.
Рисунок 1. Внешний вид испытательной площадки 1 до изоляции модернизация.
Первоначально, Незавершенные внешние блочные стены были выкрашены в светло-зеленый цвет. Умеренное затенение северной стороны дома обеспечивало большое дерево.Восточная и западная стены не имели никакой растительности. затенение, но были затронуты забором и соседними домами в начале утренние и вечерние часы. Примерно 35% юга стена получала прямые солнечные лучи, а остальные 65% 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 при 47 o F. компрессорно-конденсаторный агрегат располагался на южной стороне дома на востоке. экранированной веранды. Воздухоочиститель располагался в шкафу прихожей. с решетчатыми дверьми рядом с основной жилой зоной. Воздуховод к спальням и ванным комнатам был проведен чердак и остальные приточные каналы находились внутри кондиционированного помещения. Там не было обратного канала, а обратная решетка и фильтр были на нижняя часть внутреннего блока.Воздуховод проверен, отремонтирован, и опечатан в рамках других работ, проведенных в 1992 году. Эскиз план этажа и схема системы кондиционирования даны в Приложении А к промежуточный доклад.
Сайт # 2
второй участок внешней изоляции (EI2) был домом на одну семью 1800 фут² одноэтажный дом, расположенный в Merritt Island, FL. Строительство крыши это обычные фермы с двускатными концами и черепица, покрывающая фанерный настил.Белое керамическое покрытие с недавно измеренным Альбедо около 0,5 было применено к поверхности крыши в 1991 г. для уменьшения солнечного излучения через кровельную систему. Чердак был в порядке изолированы примерно двумя дюймами стекловолокна, покрытого дополнительные шесть дюймов выдувной целлюлозы, обеспечивающие номинальный термический сопротивление 25 фут² · ч · o F / Btu. Воздух проникновение с чердака в кондиционированный интерьер были в значительной степени устранены предыдущим аудитом и дооснащены этим сайт.
снаружи блочные стены покрыли тонким слоем лепнины и покрасили белый до модернизации на этом сайте. Северная стена была сильно в тени навеса для машины в западном конце и деревьями в восточном конце. Восточная стена была частично затенена невысокой растительностью и прилегающей к ней дом. Крыльцо размером 24 на 10 футов на юге затеняет примерно 40% стены и еще 20% затенены кустарником.Не было растительность затеняла западную стену, но соседний дом был примерно в 20 футах и заблокировал часть вечера солнечное излучение.
А Бард Для кондиционирования воздуха на этом участке использовался тепловой насос Ph2130 . Расчетный EER составлял 9,92, а COP – 3,10 при 47 o F. для этого блочного агрегата, который был установлен в мае 1994 года.Через чердак проходили гибкие изолированные приточные каналы. Есть два места для возврата, одно в восточном конце жилого область, которая частично закрыта шкафом и вторым в западном конце коридора спальни. Обратный воздуховод из жилой зоны обратный ход идет через чердак на запад сторона дома, расположение блока переменного тока. Примерно 12 футов воздуховода для основного возврата проходит через два туалета. в кондиционированном пространстве.Приточная вентиляция подсобного помещения в юго-восточный угол дома был закрыт, но дверь на кухню обычно была открыта.
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА
А коммерчески была выбрана доступная система внешней изоляции и отделки (EIFS) для тестирования и оценки вместо описанного на сайте метода Тернес и др. (1993) из-за популярности и доступности коммерческих систем. Sto Industries ‘жилая R-стена Система была выбрана для использования на обоих сайтах в этом исследовании. Система использовались плиты из жесткого пенополистирола, армирование стекловолоконной сеткой в внешнее базовое покрытие и 100% акриловая отделка.
Ремонт изоляции стен был выполнен местным подрядчиком, специализирующимся на в EIFS работают. Процедура установки началась с мойки под давлением. внешние поверхности, чтобы удалить грязь или отслаивающуюся краску.Таблицы 1,5-дюймовой пены EPS (R = 5,8 футов 2 ч o F / BTU) были приклеивается непосредственно к стене с помощью портландцементной смеси. В затем пену отшлифовали и отшлифовали, чтобы выровнять поверхность так, чтобы отделка будет иметь однородный вид. Базовое покрытие из мастики с на пену наносили встроенную сетку из стекловолокна и позволяли сохнуть примерно 24 часа. Пигментированное акриловое покрытие слой был нанесен на базовый слой до однородной толщины примерно 1/16 дюйма.Получилась закрученная текстура отделки. вторым проходом чистым шпателем круговыми движениями. Цифры 2 и 3 показано дооснащение в процессе, а затем завершено на Зоне 1. Рисунки 4 и 5 показывают одинаковые стадии для Зоны 2.
Рис. 2. Акриловая полимерная отделка, наносимая на испытательную площадку №1.
Рисунок 3. Внешний вид завершенной модернизации внешней изоляции на участке №1.
Рисунок 4. Строгание поверхности пенополистирола на участке №2.
Рисунок 5. Внешний вид завершенной модернизации на площадке №2.
Экипаж из двух потребовалось примерно семь рабочих дней для завершения каждого установка. Средняя стоимость модернизации с использованием этого коммерческого доступная система стоила примерно 6800 долларов на дом (~ 3,90 доллара за фут 2 ) который включал подготовку площадки, материалы системы изоляции, Colorfast акриловая лепнина, и труд.
МОНИТОРИНГ ПРОТОКОЛ
протокол до и после, соблюдаемый во время этого полевого испытания, был аналогичным к тому, что использовалось для предыдущих исследований. Сайты были выбраны на основе критерии, установленные в проекте эксперимента (неизолированные блочные стены, односемейное проживание и т. д.). Модернизация проводилась в середине летом в попытке обеспечить аналогичные погодные условия в до и после менструации.Работы на Участке №1 начались 20 июля и были завершено 1 августа 1994 года. Реконструкция площадки №2 началась в августе. 2 и завершилась 11 августа. Процедура сплит-лета недостатки в том, что независимые метеорологические переменные должны быть совпадают для двух интервалов, если сравнение должно быть действительным. Были предприняты усилия, чтобы инсоляция, температура окружающей среды, температура в салоне 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 жильца определенные настройки на время проекта, чтобы обеспечить постоянная внутренняя температура. Было предложено, чтобы домовладельцы не вносить каких-либо серьезных изменений в свои дома (реконструкция, дополнения, и т. д.) в течение периода испытаний, чтобы свести к минимуму изменения в поведении пассажиров.
Аудит
каждый домашних аудитов следуют протоколу опроса, предоставленному ORNL. В Целью процедуры аудита было выявление физических характеристик конструкции и устройств потребления энергии, чтобы оценить эффективность здания. Также охарактеризован аудит были предпочтения и графики использования энергии жильцами. Завершенный формы аудита были представлены в промежуточном отчете.
Приборы и сбор данных
Приборы был установлен в домах для измерения различных используемых параметров в определении потенциала энергосбережения системы EIFS. На объектах наблюдались следующие метеорологические условия: атмосферные. температура воздуха, солнечное излучение, скорость ветра и относительная влажность. Контролируемые внутренние условия, включая температуру стеновой системы, температура кровельной системы, температура воздуха в салоне и относительная влажность.Температуры внутренних и внешних стеновых систем были получены чтобы охарактеризовать изменения, вызванные изоляцией. Температуры были собраны в разных комнатах на основе анекдотических отчеты ORNL по мониторингу домов в Аризоне, которые указали на изменились тепловые характеристики во внутренних зонах из-за добавления наружного утепления. В таблице 1 на следующей странице перечислены измеряемые параметры и связанные с ними единицы.
общее использование электричества в доме, кондиционере и основных бытовых приборах контролировались с помощью преобразователей ватт-часов. Мерял кондиционер Использование энергии было основополагающим для цели проекта. Однако количество дополнительных электрических измерений было выполнено в порядке для изоляции конечных потребителей электроэнергии, имеющих место в кондиционированных интерьер дома. Поскольку уровень внутренней прибыли может иметь существенное влияние на потребности в охлаждении, несколько точек электрического потребление энергии в каждом доме измерялось напрямую, чтобы обеспечить улучшенное соответствие между предварительными и последующими условиями.Это также необходимая изоляция электрических нагрузок, возникающих вне дома.
Температура измерения проводились с использованием термопары типа T. В датчик окружающего воздуха был защищен от солнечного излучения вентилируемым корпус и для поверхностных измерений термопара была приклеена к материалу с небольшим количеством силиконовой резины. Родственник влажность измерялась с помощью преобразователей Omega HX-92V , которые использовался тонкопленочный полимерный конденсатор с температурной компенсацией.Анемометр с чашеобразным колесом RM Young был установлен над крышей. линия для измерения скорости ветра. Значения солнечной освещенности были получено с помощью пиранометра Li-Cor с использованием кремниевого фотодиода датчик. Потребление электроэнергии измерялось с помощью прибора Ohio Semitronics. Преобразователи ватт-часов серии WL41RX на 120 и 240 В с разъемом трансформаторы тока сердечника.
Аналог и импульсные выходы с датчиков переведены в цифровой формат и сохраняется с помощью регистратора данных Campbell Scientific модель CR10 .Измерения сенсора производятся при 0,2 Гц и усредняются по 15 минутные интервалы. Электроэнергия 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 сайта были нанесены на график. Участки обследованы каждое утро, чтобы обеспечить надежный сбор данных и правильный датчик функция.Примеры суточных данных для участка 1 11 июля 1994 г. представлены на рисунках 6 и 7. На первой странице графика показаны метеорологические, стеновые и кровельные системы и интерьер условий, а второй показывает использование электроэнергии для различные контролируемые конечные пользователи (7a, 7b, 7c). Аналогичные графики были созданы для участка 2 и для обоих участков. сайты были скомпилированы в подшивки для удобства использования.
Рисунок 6а. Примерный график внутренних и внешних условий на Зоне 1 11 июля 1994 г.
Рисунок 6б. Примерный график внутренних и внешних условий на Зоне 1 11 июля 1994 г.
Рисунок 6c. Примерный график внутренних и внешних условий на Зоне 1 11 июля 1994 г.
Рисунок 7а. Образец графика измеренного энергопотребления на площадке 1 на 11 июля 1994 г. Верхний график – общая мощность, нижний график – водонагреватель. власть.
Рисунок 7б. Образец графика измеренного энергопотребления на площадке 1 11 июля 1994 года. Верхний график – сеть переменного тока, нижний график – одежда. осушитель и спринклерный насос.
Рисунок 7c. Образец графика измеренного энергопотребления на площадке 1 11 июля 1994 г. Верхний график – мощность холодильника, нижний график насос бассейна и другое использование энергии.
Стол
1
Параметры измерения при полевых испытаниях внешней изоляции
Параметр | Шт. |
Метрологический Условия | |
Окружающий
температура воздуха Солнечное излучение Скорость ветра Относительная влажность | o F Вт / м 2 м / с % |
Дом Условия | |
Запад
температура поверхности внешней стены ‘ Температура внутренней поверхности западной стены ‘ Температура воздуха в помещении на западе ‘ Температура поверхности внешней стены востока ‘ Температура поверхности внутренней стены востока ‘ Температура воздуха внутри помещения на востоке ‘ Температура поверхности крыши 1 Температура под обшивкой 1 Температура воздуха на чердаке ‘ Температура жилого помещения ‘ Относительная влажность жилого помещения ‘ Температура приточного воздуха ‘ Относительная мощность переменного тока влажность ‘ Температура возвратного воздуха переменного тока ‘ Относительная влажность обратного переменного тока ‘ | o F o F o F o F o F o F o F o F o 9037 o F o F o F o F o F |
Электрооборудование использовать | |
Итого
дом Конденсатор кондиционера Холодильник Водонагреватель Сушилка для белья Насос для бассейна 1 Ирригационный насос 1 Морозильник 2 | Вт · ч Wh Wh Wh Wh Wh Wh Wh |
1 EI1 только на сайте. 2 Только сайт EI2.
АНАЛИЗ ДАННЫХ
Два методы анализа и имитационная модель использовались для определения влияние изоляции наружных стен на кондиционирование использовать на двух сайтах. Расчетный метод сравнения совпадающих дней экономия при использовании индивидуально парных дней с похожими погодными условиями от периодов до и после модернизации.Анализ «композитного дней “использовали долгосрочные средние непрерывных сегментов данных до и после лечения.
Соответствует
днейА соответствует дней был использован для исследования изменения в энергопотреблении после модернизации путем определения отдельных дней с аналогичными условиями из наборов до и после данных. Сравнимые 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 использование электроприборов в интерьере ( + 80 Втч).Выявив совпадающих дней, экономия была рассчитана на основе усредненной мощности переменного тока использовать. Все параметры были объединены вместе, и ежедневный составной среднее было получено. Таблицы 2 и 3 суммируют результаты этого анализ для двух сайтов. Метод совпадающих дней оценивает Экономия 8,9% (3,2 кВтч / день) в использовании энергии охлаждения для Площадки 1 и увеличение потребления переменного тока на 5,5% (1,4 кВтч / день) на Площадке 2.
Стол
2
Сравнение совпадающих дней для EI1
Внешний вид Тест на изоляцию EI1 Среднее количество дней совпадения | ||||||
19 Выявлено совпадение дней | ||||||
Amb Температура ( o F) | Солнечная Irr (Вт / м²) | Инт Температура ( o F) | Прил.Используйте Avg. кВтч / день | переменного тока Используйте Avg. кВтч / день | ЭКОНОМИЯ (%) | |
Перед | 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 на изоляцию EI2 Среднее количество дней совпадения | ||||||
44 Выявлено совпадение дней | ||||||
Amb Температура ( o F) | Солнечная Irr (Вт / м²) | Инт Температура ( o F) | Прил.Используйте Avg. кВтч / день | переменного тока Используйте Avg. кВтч / день | ЭКОНОМИЯ (%) | |
Перед | 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 за серию дней.Этот метод отличается от подобранного дней, потому что средние значения вычисляются за каждый час от последующие дни. Тогда долгосрочные периоды можно было бы рассматривать как единый репрезентативный день. Подбор дней был сделан такой что количество усредненных показаний будет максимальным, а вариация независимых параметров будет минимизирована. Средние и стандартные отклонения среднесуточных значений для различных параметров и предполагаемая экономия для двух сайтов представлена в таблицах. 4 и 5.Стандартные отклонения показывают, что изменение дневного средние показатели были сопоставимы для периодов до и после модернизации. Рисунки 8 и 9 представляют собой графики составных почасовых средних значений для условия на объекте, внутренняя температура и охлаждающая энергия спрос на тестовые площадки 1 и 2.
Стол
4
Сравнение долгосрочных периодов для EI1
EI1 | по юлианскому календарю | днейAmb температура (° F) | Солнечная Irr (Вт / м 2 ) | Инт Температура (° F) | Прил.Использование (кВтч / день) | переменного тока Использование (кВтч / день) | Экономия (%) | |
Перед | Среднее значение | 160–192 | 80,7 | 235,3 | 73.8 | 15,7 | 31,7 | 14,5 |
Станд. Dev. | 2,4 | 62,1 | 1,6 | 4,3 | 9 | |||
После | Среднее значение | 214–246 | 80 | 212 | 73.2 | 12,8 | 27,1 | |
Станд. Dev. | 2 | 71,4 | 1,5 | 4 | 9,6 |
Стол
5
Сравнение долгосрочных периодов для EI2
EI2 | по юлианскому календарю | днейAmb температура (° F) | Солнечная Irr (Вт / м 2 ) | Инт Температура (° F) | Прил.Использование (кВтч / день) | переменного тока Использование (кВтч / день) | Экономия (%) | |
Перед | Среднее значение | 167–188 | 81,4 | 234 | 79.2 | 9 | 26,1 | -4,9 |
Станд. Dev. | 2 | 56,1 | 0,4 | 3,4 | 5,5 | |||
После | Среднее значение | 239–260 | 81 | 208.3 | 79,1 | 12,1 | 27,4 | |
Станд. Dev. | 2,4 | 58,5 | 0,3 | 3,5 | 6,3 |
Рисунок 8. Составное дневное сравнение условий на площадке и спрос на переменный ток при EI1.
Рисунок 9. Составное дневное сравнение условий на площадке и охлаждения энергопотребление на полигоне 2.
Среднее Пиковое снижение
Пик сокращение использования электричества для охлаждения было получено за счет композитный анализ дней.Значения снижения потребления энергии для периодов времени с 16:00 до 17:00 и с 17:00 до 18:00 (EDT). Почасовое энергопотребление и соответствующая экономия на прежних и периоды после истечения срока перечислены в Таблице 6. Снижение пика, как описано выше был комбинированный день, состоящий из жарких, мягких и теплых дней; нет абсолютный пик для 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 мощности.
Стол
6
Снижение среднего пика для EI1
Период | Среднее Электрическое использование | Среднее сокращение использования | ||
Предварительная модернизация | После модернизации | |||
4 – 17:00 | 2130 Wh | 1976 г. Wh | 154 Wh | 7.2% |
5 – 18:00 | 2150 Wh | 1844 Wh | 306 Wh | 14,2% |
Стол
7
Снижение среднего пика для EI2
Период | Среднее Электрическое использование | Среднее сокращение использования | ||
Предварительная модернизация | После модернизации | |||
4 – 17:00 | 1825 Wh | 1808 Wh | 17 Wh | 0.9% |
5 – 18:00 | 1956 Wh | 1984 г. Wh | -28 Wh | -1,4% |
Измерено Изменения теплового режима стен и помещения
Композитный дневной анализ также использовался для определения изменений в системе стен производительности и сравнить температуру воздуха в помещении перед и после модернизации изоляции.После дооснащения салон Ожидалось, что температура поверхности стен снизится, а температура повысится. в наружных стенах температура поверхности была ожидаемой из-за к большему сопротивлению тепловому потоку через стену. Это было предполагается, что температура воздуха в помещении не изменится поскольку установка термостата не была изменена. Эти упрощенные предположения оказались совместимыми с усредненными данными в большинстве случаев.
Рисунок 10 графически изображает совокупные изменения метеорологических условий, температуры воздуха в помещении и температуры стеновой системы в период до и после модернизации на Площадке 1. Наружная стена температура поверхности достигает пика на значительно более высоких уровнях во время постпериод. Также видно, что тепло рассеивается быстрее от стены снаружи и при минимальных температурах ниже тех, которые наблюдались до модернизации.Это было особенно верно для западной стены, где тепло сохранялось в открытых блочная стена в вечерние и ночные часы. Изоляция стены сглаживают суточные колебания температуры внутренних поверхностей и опустил пик. Внутренняя поверхность была прохладнее в перед менструацией на короткое время в течение средней ночи, но только на долю градуса как для восточной, так и для западной стены.An неожиданным изменением на Зоне 1 стало то, что температура воздуха внутри помещения для восточных и западных комнат в среднем выше после утепления стен.
Рисунок 10. Составное дневное сравнение изменений внутренней комнаты температура воздуха и стеновых систем до и после модернизации на EI1.
А возможно объяснение повышения температуры воздуха в салоне для Восточная и Западная комнаты заключаются в том, что сокращение использования кондиционера уменьшило циркуляцию хоть дом.Рисунок 8 показывает, что средняя температура фактически уменьшился возле термостата, который расположен на внутренняя стена недалеко от центра дома. Поскольку дом был не предназначен для центрального кондиционирования, размещение воздуховодов и вентиляционные отверстия были удобны. Кроме того, западная комната была в дополнение к дому и не имеет специальной приточной вентиляции, он полагается на циркуляцию из соседних комнат.С ядром после переоборудования в доме остаётся прохладнее, кондиционер будет работать дольше или не будет работать непрерывно так долго. Этот производили более длительные периоды застоя и крайние помещения дом обогреет.
A графический сравнение метеорологической температуры воздуха в помещении и температуры стены температура системы для Площадки 2 за определенные совокупные периоды представлен на рисунке 11.Усредненные температурные режимы стеновой системы были аналогичными. по сравнению с наблюдаемыми на Зоне 1. Температура внутренней поверхности колебалась в меньшей степени, в то время как пиковые и средние температуры были значительно опускают после утепления стен. В отличие от сайта 1, но соответствует как и ожидалось, средняя температура воздуха в помещении снизилась на Площадка 2 в период после модернизации. Использование системы переменного тока не уменьшилась на участке 2, и система кондиционирования имела возврат на каждом конец дома и специальные вентиляционные отверстия для каждой комнаты, обеспечивающие адекватное кровообращение.Одним неожиданным наблюдением стал сдвиг в пиковая температура внешней поверхности на востоке с утра до полудня. Термопара прошла полевые испытания и не показала неисправности. Правдоподобным объяснением было то, что стена стала более тусклой. после переоборудования рано утром в связи с изменением положения солнца и рост растительности.
Рисунок 11. Составное дневное сравнение воздуха в помещении и температура стеновой системы до и после модернизации внешней изоляции на EI2.
средняя температура воздуха внутри Зоны 2 соответствовала два интервала, как показано на рисунке 9. Рисунок 11 показывает, что наибольшая снижение температуры воздуха в салоне совпадает с наибольшим снижение температуры внутренней поверхности. Это указывает на то, что нагрузка на стены для этих двух комнат была уменьшена за счет внешнего модернизация изоляции.
Моделирование Анализ
А моделирование исследование проводилось совместно с полевым испытанием для проверки тенденции, наблюдаемые в данных, собранных во время внешней изоляции полевой проект.Программа моделирования здания DOE 2.1D (LBL 1989) был использован для прогнозирования использования энергии охлаждения и нагрева для 1000 квадратный фут фундаментного здания типовой планировки (см. Таблицу 5).
Параметрический был проведен анализ с использованием следующих переменных для определения влияние на изоляцию стен: тип изоляции, охлаждение уставка, вариант естественной вентиляции и поглощающая способность стены.А Краткое изложение предположений моделирования приведено в Таблице 8. Подробности для смоделированных конфигураций здания для выбранных прогонов приведено в таблице 9.
Стол
8
Технические условия на базовое здание
Первичный Характеристики | |
Дом Тип | Одноэтажный, прямоугольный план |
Строительство | Плита-на-Сплаве, кладка стен |
Ориентация | Major ось проходит Восток-Запад |
Этаж Площадь | 1 000 фут² (30 футов x 50 футов) |
Крыша | Асфальт черепица, фанерная обшивка |
Свес | Полный периметр 2 фута |
Потолок Изоляция | R-11 ft²hF / BTU |
Крыша Поглощение | 80%, 22.6 скат крыши |
Окно Площадь | 248 фут² |
Окно Тип | Одноместный панель, коэффициент затемнения = 0,6 |
Обогрев и охлаждающее оборудование | |
Обогрев | Электрический сопротивление, 40000 БТЕ / ч |
Охлаждение | 3 Тонна переменного тока, EER = 6.8, SHR = 0,75 |
Стол
9
Переменные параметры для выбранных конфигураций здания
Бег | набор Путевая точка | Вентиляция | Стена Солнечное поглощение (%) | |
Отопление ( o F) | Охлаждение ( o F) | |||
1 | 69 | 70 | № | 0.3 |
2 | 69 | 70 | № | 0,4 |
3 | 69 | 70 | № | 0,5 |
4 | 69 | 70 | № | 0.6 |
5 | 69 | 80 | № | 0,3 |
6 | 69 | 80 | № | 0,4 |
7 | 69 | 80 | № | 0.5 |
8 | 69 | 80 | № | 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 использование энергии охлаждения и отопления в течение года для вышеуказанных наборов параметров, каждая с тремя конфигурациями стен: внешняя изоляция, внутренняя изоляция и отсутствие изоляции.
значений для годового потребления энергии на отопление и охлаждение в каждой из конфигураций приведены в таблице 10. Анализ показал, что утепленные стены обеспечили 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 конфигурации без вентиляции, дополнительная изоляция приносила мало пользы и часто производилась повышенное потребление энергии. Как правило, внешняя изоляция выполнена лучше, чем внутренняя изоляция при моделировании.
Значительный сокращение использования тепловой энергии (около 1000 кВтч) было произведено путем добавления теплоизоляции к моделированному дому во всех случаях.Наружная изоляция превосходит внутреннюю изоляцию примерно на 100 кВтч для каждой конфигурации. Хотя внутренняя уставка было одинаковым для каждого прогона, взаимодействия между нагревом и графики охлаждения вызвали небольшие изменения в потреблении энергии.
Стол
10
Годовое потребление энергии для отопления и охлаждения в выбранном здании
Конфигурации
Бег | Отопление (кВтч) | Охлаждение (кВтч) | ||||
Изоляция Тип | Изоляция Тип | |||||
Внешний | 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 (таблица 11) свидетельствует о том, что между методами существует согласие и согласованность.Это указывает что экономия, реализованная на EI1, и увеличенная энергия охлаждения использование на EI2 должным образом описано для соответствующих периодов испытаний. Два дома были похожи по конструкции и испытали похожие погодных условий, но противоположные результаты были получены с внедрение внешнего утепления. Основные различия между на площадках была эффективность охлаждающего оборудования и поддерживается внутренняя температура.
Таблица 11
Сводка результатов эмпирического анализа
Соответствует | днейкомпозитный | дней||||
Измеряемый переменный ток Используйте | Экономия | Измерено Использование переменного тока | Экономия | ||
EI1 | перед | 36.0 кВтч | 8,9% | 31,7 кВтч | 14,5% |
после | 32,8 кВтч | 27,1 кВтч | |||
EI2 | перед | 26.4 кВтч | -5,5% | 26,1 кВтч | -4,9% |
после | 27,8 кВтч | 27,4 кВтч |
представленный здесь анализ не отделяет будние дни от выходных дней или учитывать колебания температуры и использования электричества в течение дня.Рабочие и выходные дни не были разделены для анализа по следующим причинам: 1) внутренняя температура были постоянными на протяжении всего периода тестирования, 2) термостат контроль оставался включенным все время в течение сезона охлаждения, чтобы обеспечить сопоставимые повседневные условия, и 3) использование прибора, поскольку удовлетворительный показатель занятости, был включен во все три анализа методы.
Симуляторы анализ прототипа дома, аналогичного тестовым домам в этом исследование дает приблизительную оценку ожидаемой производительности. Это упражнение также позволяло варьировать параметры, чтобы изолировать эффекты. Было определено, что настройка термостата, коэффициент поглощения солнечного излучения на стене, и стратегия вентиляции дома будут параметрами для большинства существенно взаимодействуют с утеплителем стен.В моделировании дома, сконфигурированного аналогично EI1, с охлаждающей уставка 70 o F и поглощающая способность стены 50%, снаружи изоляция обеспечивала скромные 3,5% годовой энергии охлаждения (293 кВтч) экономия.
Согласованный с помощью данных измерений прогнозировалось увеличение использования энергии охлаждения. для дома, подобного EI2, получающего внешнюю изоляцию.Ежегодный прогнозировалось, что потребление энергии на охлаждение увеличится на 1,8% (35 кВтч). В этом случае уставка охлаждения составляла 80 o F, а поглощающая способность стенок составляла 30%. Однако важно отметить, что в обоих зданиях ожидается 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 A 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 | пост – | до | пост – | ||||
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 Тестирование дома, это действительно послужило основанием 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 только значительно снизить потребность в охлаждении если желательна низкая установка термостата.
РЕЗЮМЕ
Внешний вид Изоляция была модернизирована на два жилых дома в Центральной Флориде летом 1994 г.Дома были оснащены электрооборудованием. данные об использовании энергии и метеорологические данные, собираемые для первую половину лета, пока дома были в базовой комплектации. Сбор данных продолжился за остаток лета после была модернизирована внешняя изоляция.
Использование трех различных методов (совпадающие дни, долгосрочные периоды и имитационная модель) для анализа данных показала хорошее согласие влияние изоляции на использование кондиционеров на двух объектах.Указанная экономия в летний сезон составляет от 9% до 14% от AC. использование на Площадке 1 с отрицательной экономией около -5% на Площадке 2. В среднем сокращение использования энергии охлаждения в периоды пиковой нагрузки было незначительным на испытательном полигоне 1 и незначительный на испытательном полигоне 2
Анализ индивидуальных совпадающих дней показали, что различная экономия на двух объектах можно во многом объяснить разным термостатом. настройки поддерживаются в двух домах.Сайт 1, на котором обслуживается средняя внутренняя температура составляет примерно 73 o F, удалось сэкономить, в то время как на площадке 2 с заданным значением 79,0 o F не. Подтвержден имитационный анализ прототипа дома DOE-2 важная роль градиента между интерьером и экстерьером. температура воздуха сыграла роль утеплителя снаружи. кладка стен снижает потребность в охлаждении.Заметное сокращение к использованию переменного тока в домах Флориды, скорее всего, будет реализовано только в корпуса с низкими настройками термостата охлаждения. Хотя эстетически удовлетворяя домовладельцев, низкая экономия энергии явно делает такое улучшение не является рентабельным из-за энергоэффективности точка зрения.
БУДУЩЕЕ РАБОТА
Будущее анализ может включать более обширное исследование времени дневное изменение профилей нагрузки, возможно, на 15-минутном или почасовая оплата.Анализ с более высоким разрешением позволит лучше описать истинного сокращения пикового спроса. Будущие эксперименты могут изучить потенциал переключения нагрузки в утепленных кирпичных зданиях. В этом типе тестирования будет использоваться автоматический термостат с предварительным охлаждением. конструкции в утренние часы для переключения максимальных нагрузок переменного тока далеко от пика полезности в конце дня.
ССЫЛКИ
ASHRAE, 1989 г. Справочник ASHRAE – Основы 1989 г. , Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Атланта, GA.
Гронджик, W.T., 1992., Летнее представление четырнадцати стеновых собраний в жарком засушливом климате , Труды 17-го Национального Пассивного Конференция по солнечной энергии, Американское общество солнечной энергии, Боулдер, штат Колорадо,
LBL, 1989 г., Справочное руководство DOE-2, версия 2.1a , Отчет LBL-8706, Rev2. Приложение ДОЭ-2, версия 2.1D . Отчет LBL-8706, Ред. 5 Приложение, Беркли, Калифорния: Лаборатория Лоуренса Беркли.
Маклейн, H.A., Моделирование характеристик экстерьера в холодный сезон Изоляция стен , Тепловые характеристики внешних ограждающих конструкций зданий V: Материалы конференции ASHRAE / DOE / BTECC, pp 655-667, Американское общество отопления, охлаждения и воздуха Инженеры по кондиционированию, Атланта, Джорджия, декабрь 1992 г.Тернес, М. and Wilkes, K.E., Энергосбережение и спрос на электроэнергию для кондиционирования воздуха Снижение затрат на теплоизоляцию наружной кладки стен в Аризоне Residences , ASHRAE Transactions 1993, Vol.99, Part 2, pp.843-854.
Тернес, М.П., Уилкс, К.Э.