Коэффициент теплопроводности лямбда – Конструкции ограждающие зданий и сооружений. Метод калориметрического определения коэффициента теплопередачи.

Что нужно знать при покупке пенопласта или пенополистерола

 Тепловые параметры изоляции пенопласта: лямбда


Lambda (Лямбда) обозначение теплопроводимости материала. Чем меньше значение коэффициента Лямбда теплопроводности материала, тем лучше его изоляционные способности. Перед тем, как выбрать утеплитель, а в данной статье мы рассматриваем стандартный пенопласт (пенополистирол), необходимо прочитать этикетку на нем. 

Lambda значения для коммерческих материалов для утепления EPS варьирует в диапазоне от 0,045 до 0,028 Вт / мК (ватт на метр * Кельвин и является единицей теплопроводности материала). Эксперты рекомендуют использовать пенополистирол для утепления стен со значением – 0,040. Пенополистирол толщиной 15 см и коэффициентом 0,042 изоляции лямбда будет хуже, чем у пенополистирола толщиной 12 см и коэффициентом 0,032 лямбда. Как минимум рекомендуемое соотношение 0,040 для эффективной теплоизоляции обычной кирпичной стены будет толщиной 15-20 см. При утеплении здания плитой пенопласта толщиной в 20 см будет отвечать сегодняшним критериям энергоэффективности.

Параметры CS и TR

Изоляция полов и крыши является очень важным фактором энергоэффективного дома. Коэффициент сжатия всего 10 процентов и деформации (CS 10), влияет на жесткость и теплоизоляцию. При использовании пенополистирола на фасадах большую роль играет параметр силы растяжения (TR). Как правило, лучшие параметры теплоизоляции материала стоят на ряду с лучшими (то есть чем ниже) значениями.

Как вес пенопласта влияет на теплоизоляцию

 Не всегда характеристики, указанные на этикетке с пенопластом соответствуют реальной действительности. Имеется простой, но действенный способ проверить это. На приведенной ниже таблице показано, как тепловодимость влияет на массу пенопласта.

Таблицы проверки параметров полистирола для фасада и стен

Марка полистирола

Теплопроводимость

(Вт / мК)

Минимальный вес (плотность) 
(кг/м3)

EPS S

0,045-0,044

10

EPS S

0,042

11

EPS S

0,040

12,5

EPS 70

0,040

13,5

 Если на простом белом пенопласте написано, что лямбда составляет 0,040 Вт/мК, а вес – 3 кг, то это не соответствует действительности. Так как при лямбде в 0,040 Вт/мК вес кубического метра пенопласта должен составлять 12,5 или 13,5 кг/м3 (в одной пачке около 0,33 м3).

 Нельзя экономить на качестве пенопласта. Так как в будущем сэкономив на утеплении, Вы потеряете больше денег на отоплении дома. Тем более что строители могу не качественно положить пенополистирол, а он еще и не самого лучшего качества. Значит, выбираю качество, Вы экономите свои деньги в самом недалеком будущем.


www.domiremonty.ru

Как выбрать теплоизоляцию | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Тепло-изоляция… Оградить и сохранить тепло Вашего дома, изолировать его от полярной стужи – работа у теплоизоляции очень ответственная!  В серии статей про выбор теплоизоляции, ее монтаж и работу в конструкции, мы поможем Вам сэкономить трижды:

  • при покупке,
  • на затратах на отопление,
  • на отсутствии необходимости переделок.

Чтобы оперативно получать уведомления о публикации информации, подпишитесь на нашу группу ВК https://vk.com/stroymag89

  1. Теплопроводность
  2. Плотность теплоизоляции. Мифы и практика.
  3. Физические свойства теплоизоляции, сжимаемость, прочность на отрыв – где это нужно, а где бесполезно
  4. Паропроницаемость теплоизоляции.
  1. Теплопроводность

Коэффициент теплопроводности – самая главная характеристика теплоизоляционных материалов. Коэффициент теплопроводности обозначается буквой λ (лямбда). Казалось бы, чего проще – бери «лямбду», сравнивай и решай, что теплее. Тем более что благодаря маркетологам (ох уж эти маркетологи!) многие производители одно время включали значение лямбды в название продукции. Например «Маты КНАУФ Инсулейшн TR 037» — вроде указан коэффициент теплопроводности 0.037 Вт/м*С° ?

Но на практике для характеристики теплоизоляции определяются несколько коэффициентов теплопроводности, соответствующих разным условиям. Например:  λ

10, λ25, λА, λБ – означают теплопроводность для разных условий влажности. Из этого перечня лямбда с индексом 10 (ее еще называют «сухая») будет обладать наименьшим значением. Ее обычно и закрепляют в названии продукции.

В названии теплоизоляции существуют различные «моды». Например,  лет 10 назад в название теплоизоляции включали цифры, означающие плотность. Например, ППЖ-200, Маты УРСА М-11, ПСБС-25. Про особенности суждений о свойствах теплоизоляции по ее плотности у нас есть отдельная статья.
Затем пошла «мода» на включение в название теплоизоляционных материалов значения лямбды «ИЗОВЕР КТ-40», УРСА Терра 34»
Сейчас — «мода» на названия по сфере применения. Причем один вид продукции, сошедшей с конвейера, может попасть в разные упаковки – одна подчеркнет его шумоизолирующие свойства, другая — что его можно применить в каркасную стену, а третья — в мансарду. Хотя по факту это — один и тот же материал.

Но в реальных теплотехнических расчетах для зданий в ЯНАО, как и во многих других регионах нашей страны, используется коэффициент λБ. А он будет существенно ниже – например, для указанных матов «КНАУФ Инсулейшн TR 037» λБ равен 0,042 Вт/м*С° – отличается от «сухой» лямбды на 13%!

Отличие сухой лябмды от реальной будет тем больше, чем больше материал адсорбирует влаги из воздуха. Меньше всего адсорбируют влагу «закрытопористые» материалы – например, экструдированный пенополистирол, либо с обработкой гидрофобными материалами (например, KNAUF пишет Aquastatic, URSA – индекс Г – гидрофобизатор)

Сравним два родственных материала: Обычный белый «пенопласт» пенополистирольные блоки ПСБС и экструдированный пенополистирол (выпускается под марками URSA XPS, Пеноплекс и др.).
Разница между сухой лямбдой (0,036-0,041 Вт/м*С° — для разной плотности) и λБ (0,044-0,050 Вт/м*С°) у обычного пенопласта составляет 18%.


А у экструдии – 0,031 и 0,033 – всего 6%.
Исходное сырье одно. Но экструдия — «закрытопористый» материал и плохо пропускает пары воды. А ПСБС воду «любит», и гидрофобной обработки у него нет. Поэтому и такая разница.

 

Всегда ищите лямбду Б — λБ! Она указана у всех производителей, но не всегда на виду.

Приводим коэффициент λБ а популярные в Салехарде материалы.

 

материал

λБ

URSA XPS N-III-G40,033
RW ВЕНТИ БАТТС оптима0,038
URSA GEO П-300,039
Техновент Стандарт0,039
URSA GEO П-20 0,040
RW ВЕНТИ БАТТС, ВБД0,040
RW ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК0,041
URSA PureOne 34PN0,041
URSA КАРКАС0,042
URSA GEO М-250,042
KNAUF TR 037, TS0370,043
URSA GEO M-110,046
ПСБС-250,044-0,050
конструктивные материалы
Сосна (поперек волокон)0,180
Газобетон D6000,260

 

2. Как рассчитать нужную толщину теплоизоляции!

Зная «правильную лямбду» — λБ,  вы сможете самостоятельно рассчитать нужную толщину теплоизоляции. Есть очень важная величина – «Сопротивление теплопередаче R» ограждающей конструкции (стены, перекрытий).

R=δ/  λБ, где δ– толщина материала, в метрах;

Зачем она нужна? Чтобы рассчитать нужную толщину утепления.

δ = R *  λБ, где δ– толщина материала, в метрах;

Требуемое сопротивление теплопередаче определено для каждого региона. Для Салехарда они следующие:

Ограждающая конструкцияТребуемое сопротивление теплопередаче Rreq, м2°С/Вт
Стены4,61
Покрытия и перекрытия над проездами6,03
Перекрытия чердачные, над неотапливаемыми подпольями и подвалами6,78

 

Упрощенный расчет не сложен:

Например, стены сложены из газобетона толщиной 30 см. Какая толщина теплоизоляции Роквул Венти Баттс Оптима нужна для утепления стены?

  1. Расчет сопротивления теплопередаче стены из газобетона:

Толщина 0,3м, коэффициент теплопроводности λБ 0,26

R (газобетон)=0,3 /0,26 = 1,154 м2°С/Вт

 

  1. Расчет толщины слоя теплоизоляции для достижения необходимого сопротивления теплопередаче

коэффициент теплопроводности минплиты Роквул Венти Баттс Оптима  λБ =0,038 Вт/м*С°

Требумое сопротивление для стены = 4,61

Требуется добавить за счет теплоизоляции сопротивление (4,61-1,154)= 3,456

 

Толщина теплоизоляции δ = 3,456*0,038 = 0,13м = 130мм.

С учетом того, что теплоизоляцию толщиной 130 мм надо производить под заказ, и с учётом наших упрощений в расчете, примем нужную толщину 150мм.

 
В таком расчете есть несколько упрощений. Специалисты бы взяли коэффициент теплопроводности не конкретно газосиликатного блока, а кладки. Т.е. учли бы мостики холода из цементного раствора, которым скрепляются блоки.

Для слоя теплоизоляции добавили бы теплопотери через дюбели для крепления минплиты и через металлические кронштейны для сайдинга.

Но мы для сравнительных расчетов можем обойтись без этого.

 

Т.е. стену из газобетона толщиной 30 см, нужно утеплить 150мм теплоизоляции типа Венти Баттс Оптима.

Мы подскажем вам способ сделать это дешевле. Надо на фасаде первый слой толщиной 100мм сделать из минплиты URSA П-30 (λБ =0,039), а второй слой — из минплиты толщиной 50мм Венти Баттс Оптима. Такой вариант будет на 35% дешевле. А тепло будет держать так же.

Что будет если утеплить минплитой толщиной 100мм? Тогда для достижения комфортной температуры вам нужно будет потратить больше энергии, реже сможете проветривать помещения.

Еще несколько расчетов:

 Сопротивление  теплопередаче деревянной стены толщиной 150мм (брус «капиталка»):

R (брус «капиталка»)=0,15 /0,18 = 0,83 м2°С/Вт – всего 18% от требуемого сопротивления для стены 4.61.

Сопротивление  теплопередаче СИП-панели 200мм с пенопластом:

R (СИП панель)=0,2 /0,047 = 4,255 м2°С/Вт – 92% от требуемого сопротивления.

С учетом теплопотерь через массивный деревянный каркас, обязательно требуется дополнительное утепление.

 

Расчет толщины теплоизоляции на цокольное или чердачное перекрытие (по деревянным лагам):

Необходимое R = 6.78 м2°С/Вт

маты УРСА GEO М-11:   6.78*0.046=0.312 м  нужен слой толщиной минимум 350мм

плиты УРСА Terra34: 6.78*0.040=0.271 м нужен слой толщиной минимум 300мм
 

 

Подписывайтесь на нашу группу VK/stroymag89, чтобы не пропустить интересную информацию.

xn--89-6kcm2asmpik.xn--p1ai

Типовой расчет по теплофизике («Строительная физика», «Архитектурная физика»)

Казахская головная архитектурно-строительная академия

АКТИВНЫЙ РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Дисциплина «Архитектурная физика»

ФОЕНП

3 кредита

Курс 4 Семестр 8, 2007/08 учебный год

Практическое занятие №3 Ассис. проф. Аймагамбетова Зауре Туленовна

Тепловой расчет стены

Физические основы стены

Основные физические величины теплозащиты

1. Количество тепла Q: единица Вт · с Λ

Под количеством тепла Q (Вт· с) понимают такое количество энергии, которое может быть отдано или воспринято телом при тепловом патокеQ(Вт) за секунду (1с).

Количества тепла: 1Дж = 1Вт · с = 1 Нм

Тепловой поток: 1 Дж/с = 1 Вт = 1 Нм/с

2. Теплопроводность λ

λ – маленькая греческая буква λ (произносится лямбда). Расчетная величина теплопроводности показывает количество тепла в Вт· с, которое проходит в стационарном режиме (при постоянно работающем отоплении) в 1 секунду через 1м2слоя материала толщиной 1м, когда разница температур на внешней и внутренней поверхностях слоя составляет 1 Кельвин ().

Единица: Вт · с · м/с · м2·К = Вт/(м · К)

Чем больше λ, тем больше теплопроводность.

Чем меньше λ, тем лучше теплоизоляция.

Теплопроводность зависит от:

Воздух имеет очень хорошее теплоизоляционные свойства (λ = 0,02 Вт/м · К). Материалы с малой плотностью имеют, как правило, много воздушных пор, которые улучшают их теплоизоляционные свойства.

Вид: круглые, шарообразные поры лучше, чем продолговатые.

Величина: много маленьких пор лучше, чем меньше количество больших.

Распределение: равномерное распределение лучше, чем неравномерное.

Оно зависит от:

  • Структуры материала (поры, строение)

  • Положения в конструкции (подход воздуха)

  • Климатические воздействия (внутри – снаружи)

Увлажнение улучшает теплоизолирующую способность

Молекулы теплых материалов более подвижны, чем молекулы холодных материалов. Чем ниже температура материала, тем хуже теплопроводность. Чтобы получить сравнимые значения DIN4108 предписывает определять теплопроводность при температуре + 100С.

Коэффициент теплопередачи λ*

– большая греческая буква Лямбда)

Коэффициент теплопередачи показывает, какое количество тепла (Вт· с) в стационарном режиме проходит через 1м2 элемента однородной ограждающей конструкцией толщиной d (в м) за секунду, если разность температур поверхностей конструкции составляет 1 Кельвин ().

Единица λ/ d = Вт/м · К/м = Вт/м2 · К

Сопротивление теплопередачи r.

Для оценки ограждающей конструкции являются определяющим не то, какое количество тепловой энергии она пропускает, а то, как велико ее сопротивление пропусканию тепла.

Чем больше сопротивление теплопередаче конструкции, тем лучше ее теплоизолирующая способность.

Если конструкция состоит из нескольких слоев, то сопротивления теплопередаче отдельных слоев могут складываться.

Коэффициент теплообмена h.

Коэффициент теплообмена hвыражает количества тепла (в Вт· с) которое в секунду (С) обменивается между 1м2 поверхности твердого материала и касающимся его воздухом, когда разница температур между воздухом и поверхностью материала составляет 1 К.

Тогда, как в строительной конструкции тепло передается вследствие теплопроводности, на поверхностях стен теплопередача осуществляется за счет радиации hsи конвекцииhk.

Так, например: зимой наружная стена внутри холоднее, чем внутренний воздух, тогда, как поверхность стены снаружи теплее наружного воздуха.

Для стен справедливо:

С внутренней стороны:

С наружней стороны:

Единица: Вт · с/с · м2К = Вт/(м2 К)

Коэффициент теплообмена зависит от:

  • Температуры воздуха

  • Движения воздуха

  • Состояния и формы поверхности стены (гладкая, шероховатая)

  • Положения ограждающей конструкции (горизонтально – вертикально)

  • Конструктивного исполнения (однослойная – многослойная)

studfiles.net

Теплодомус : Коэффициенты теплопроводности материалов

Материал

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К

Алебастровые плиты 0,47
Асбест (шифер) 0,35
Асбест волокнистый 0,15
Асбестоцемент 1,76
Асбоцементные плиты 0,35
Бетон термоизоляционный 0,18
Битум 0,47
Бумага 0,14
Вата минеральная легкая 0,045
Вата минеральная тяжелая 0,055
Вата хлопковая 0,055
Вермикулитовые листы 0,1
Войлок шерстяной 0,045
Гипс строительный 0,35
Глинозем 2,33
Гравий (наполнитель) 0,93
Гранит, базальт 3,5
Грунт 10% воды 1,75
Грунт 20% воды 2,1
Грунт песчаный 1,16
Грунт сухой 0,4
Грунт утрамбованный 1,05
Гудрон 0,3
Древесина — доски 0,15
Древесина — фанера 0,15
Древесина твердых пород 0,2
Древесно-стружечная плита ДСП 0,2
Зола древесная 0,15
Ипорка (вспененная смола) 0,038
Камень 1,4
Картон строительный многослойный 0,13
Картон теплоизолированный БТК-1 0,04
Каучук вспененный 0,03
Каучук натуральный 0,042
Каучук фторированный 0,055
Керамзитобетон 0,2
Кирпич кремнеземный 0,15
Кирпич пустотелый 0,44
Кирпич силикатный 0,81
Кирпич сплошной 0,67
Кирпич шлаковый 0,58
Кремнезистые плиты 0,07
Опилки — засыпка 0,095
Опилки древесные сухие 0,065
ПВХ 0,19
Пенобетон 0,3
Пенопласт ПС-1 0,037
Пенопласт ПС-4 0,04
Пенопласт ПХВ-1 0,05
Пенопласт резопен ФРП 0,045
ПенополистиролПС-Б 0,04
Пенополистирол ПС-БС 0,04
Пенополиуретановые листы 0,035
Пенополиуретановые панели 0,025
Пеностекло легкое 0,06
Пеностекло тяжелое 0,08
Пергамин 0,17
Перлит 0,05
Перлито-цементные плиты 0,08
Песок
0% влажности 0,33
10% влажности 0,97
20% влажности 1,33
Песчаник обожженный 1,5
Плитка облицовочная 105
Плитка термоизоляционная ПМТБ-2 0,036
Полистирол 0,082
Поролон 0,04
Пробковая плита 0,043
Пробковые листы легкие 0,035
Пробковые листы тяжелые 0,05
Резина 0,15
Рубероид 0,17
Сосна обыкновенная, ель, пихта (450…550 кг/куб. м, 15% влажности) 0,15
Сосна смолистая (600…750 кг/куб. м, 15% влажности) 0,23
Стекло 1,15
Стекловата 0,05
Минеральная вата 0,036
Стеклотекстолит 0,3
Толь бумажный 0,23
Цементные плиты 1,92
Цемент-песок раствор 1,2
Чугун 56
Шлак гранулированный 0,15
Шлак котельный 0,29
Шлакобетон 0,6
Штукатурка сухая 0,21
Штукатурка цементная 0,9
Эбонит 0,16
Эбонит вспученный 0,03
Липа, береза, клен, дуб (15% влажности) 0,15
Мипора 0,085

teplodomus.ru

Теплопроводность | Мир сварки

Таблица — Коэффициент теплопроводности материалов
МатериалТемпература, °СКоэффициент теплопроводности
кал/(см·с·град)Вт/(м·K)
 Металлы
Алюминий200,538225
Бериллий200,45188
Ванадий200,07431,0
Вольфрам200,31130
Гафний200,05322,2
Железо200,17777
Золото200,744311
Латунь200,205–0,26386–110
Магний200,376155
Медь200,923391
Молибден200,340145
Никель200,22092,5
Ниобий200,12552,5
Палладий200,17071,3
Платина200,17472,8
Ртуть200,06929,1
Свинец200,08334,7
Серебро201,01423
Сталь200,048–0,12420–52
Тантал200,13054,5
Титан200,03615,1
Хром200,1667,1
Цинк200,265110
Цирконий200,05021
Чугун200,13456
 Пластмассы
Бакелит200,00060,23
Винипласт200,00030,126
Гетинакс200,00060,24
Мипора200,00020,085
Поливинилхлорид200,00050,19
Пенопласт ПС-1200,00010,037
Пенопласт ПС-4200,00010,04
Пенопласт ПХВ-1200,00010,05
Пенопласт резопен ФРП200,00010,045
Пенополистирол ПС-Б200,00010,04
Пенополистирол ПС-БС200,00010,04
Пенополиуретановые листы200,00010,035
Пенополиуретановые панели200,00010,025
Пеностекло легкое200,00010,06
Пеностекло тяжелое200,00020,08
Пенофенолпласт200,00010,05
Полистирол200,00020,082
Полихлорвинил200,00110,44
Стеклотекстолит200,00070,3
Текстолит200,0005–0,00080,23–0,34
Фторопласт-3200,00010,058
Фторопласт-4200,00060,25
Эбонит200,00040,16
Эбонит вспученный200,00010,03
 Резины
Каучук вспененный200,00010,03
Каучук натуральный200,00010,042
Каучук фторированный200,00010,055
Резина200,0003–0,00050,12–0,20
 Жидкости
Анилин00,00050,19
500,00040,17
1000,00040,167
Ацетон00,00040,17
500,00040,16
1000,00040,15
Бензол500,00030,138
1000,00030,126
Вода00,00130,551
200,00140,600
500,00160,648
1000,00160,683
Глицерин500,00070,283
1000,00070,288
Гудрон200,00070,3
Лак бакелитовый200,00070,29
Масло вазелиновое00,00030,126
500,00030,122
1000,00030,119
Масло касторовое00,00040,184
500,00040,177
1000,00040,172
Спирт метиловый00,00050,214
500,00050,207
Спирт этиловый00,00040,188
500,00040,177
Толуол00,00030,142
500,00030,129
1000,00030,119
 Газы
Азот150,000060,0251
Аргон200,000040,0177
410,000040,0187
Вакуум (абсолютный)2000
Водород150,000420,1754
Воздух200,000060,0257
Гелий430,000370,1558
Кислород200,000060,0262
Ксенон200,000010,0057
Метан00,000070,0307
Углекислый газ200,000040,0162
 Дерево
Древесина – доски200,00040,15
Древесина – фанера200,00040,15
Древесина твердых пород200,00050,2
Древесно-стружечная плита ДСП200,00050,2
Дуб вдоль волокон200,0008–0,0010,35–0,43
Дуб поперек волокон200,0004–0,00050,2–0,21
Липа, береза, клен, дуб (15% влажности)200,00040,15
Опилки – засыпка200,00020,095
Опилки древесные сухие200,00020,065
Сосна вдоль волокон200,00090,38
Сосна поперек волокон200,00040,15
Сосна обыкновенная, ель, пихта (450…550 кг/куб.м, 15 % влажности)200,00040,15
Сосна смолистая (600…750 кг/куб.м, 15 % влажности)200,00060,23
 Горные породы
Алмаз202,15-5,50900-2300
Глинозем200,0062,33
Гравий200,00090,36
Гранит, базальт200,0083,5
Грунт 10 % воды200,0041,75
Грунт 20 % воды200,0052,1
Грунт песчаный200,0031,16
Грунт сухой200,00090,4
Грунт утрамбованный200,0031,05
Известняк200,0041,7
Камень200,0031,4
Кварц200,0198
Песок 0 % влажности200,00080,33
Песок 10 % влажности200,0020,97
Песок 20 % влажности200,0031,33
Песчаник обожженный200,0041,5
Сланец200,0052,1
 Различные материалы
Алебастровые плиты200,0010,47
Асбест (шифер)200,00080,35
Асбест волокнистый200,00030,15
Асбестоцемент200,0041,76
Асбоцементные плиты200,00080,35
Асфальт200,0020,72
Асфальт в полах200,0020,8
Бетон на каменном щебне200,0031,3
Бетон на песке200,0020,7
Бетон пористый200,0031,4
Бетон с каменным щебнем200,0031,28
Бетон сплошной200,0041,75
Бетон термоизоляционный200,00040,18
Битум200,0010,47
Бумага200,00030,14
Бумага промасленная200,00040,15
Бумага сухая200,00020,1
Вата минеральная легкая200,00010,045
Вата минеральная тяжелая200,00010,055
Вата хлопковая200,00010,055
Вермикулитовые листы200,00020,1
Войлок асбестовый200,00010,052
Войлок шерстяной200,00010,045
Гипс строительный200,00080,35
Гравий (наполнитель)200,0020,93
Железобетон200,0041,7
Зола древесная200,00040,15
Известь-песок раствор200,0020,87
Иней200,0010,47
Ипорка (вспененная смола)200,00010,038
Камышит (плиты)200,00030,105
Картон200,0003–0,00080,14–0,35
Картон строительный многослойный200,00030,13
Картон теплоизолированный БТК-1200,00010,04
Керамзитобетон200,00050,2
Кирпич кремнеземный200,00040,15
Кирпич пустотелый200,0010,44
Кирпич силикатный200,0020,81
Кирпич сплошной200,0020,67
Кирпич сплошной200,0020,67
Кирпич шлаковый200,0010,58
Кожа200,00030,15
Лакоткань200,00060,25
Лед00,0052,21
-200,0062,44
-600,0072,91
Обмотка непропитанная200,0005–0,00100,2–0,4
Обмотка пропитанная200,0003–0,00050,1–0,2
Пенобетон200,00070,3
Пергамин200,00020,08
Перлит200,00010,05
Перлито-цементные плиты200,00020,08
Плитка облицовочная200,251105
Плитка термоизоляционная ПМТБ-2200,00010,036
Поролон200,00010,04
Портландцемент раствор200,0010,47
Пробковая плита200,00010,043
Пробковые листы легкие200,00010,035
Пробковые листы тяжелые200,00010,05
Рубероид200,00040,17
Снег начавший таять200,00150,64
Снег свежевыпавший200,00030,105
Снег уплотненный200,00080,35
Стекло200,0031,15
Стекловата200,00010,05
Стекловолокно200,00010,036
Толь бумажный200,00060,23
Торфоплита200,00010,065
Цементные плиты200,0051,92
Цемент-песок раствор200,0031,2
Шерсть200,00010,05
Шлак гранулированный200,00040,15
Шлак котельный200,00070,29
Шлакобетон200,00140,6
Штукатурка сухая200,00050,21
Штукатурка цементная200,0020,9
Электрокартон200,00040,17

weldworld.ru

Коэффициенты теплопроводности

Пенополиуретан напыляемый 0.02
Пенополиуретановые панели 0.025
Каучук вспененный 0.03
Эбонит вспученный 0.03
Пробковые листы легкие 0.035
Пенополиуретановые листы 0.035
Стекловолокно 0.036
Плитка термоизоляционная ПМТБ-2 0.036
Пенопласт ПС-1 0.037
Ипорка (вспененная смола) 0.038
Поролон 0.04
Пенополистирол ПС-Б 0.04
Пенопласт ПС-4 0.04
Картон теплоизолированный БТК-1 0.04
Пенополистирол ПС-БС 0.04
Каучук натуральный 0.042
Пробковая плита 0.043
Вата минеральная легкая 0.045
Пенопласт резопен ФРП 0.045
Войлок шерстяной 0.045
Стекловата 0.05
Пробковые листы тяжелые 0.05
Пенопласт ПХВ-1 0.05
Перлит 0.05
Каучук фторированный 0.055
Вата минеральная тяжелая 0.055
Вата хлопковая 0.055
Пеностекло легкое 0.06
Опилки древесные сухие 0.065
Кремнезистые плиты 0.07
Перлито-цементные плиты 0.08
Пеностекло тяжелое 0.08
Полистирол 0.082
Мипора 0.085
Опилки – засыпка 0.095
Вермикулитовые листы 0.1
Стружки – набивка 0.12
Картон строительный многослойный 0.13
Бумага 0.14
Древесина – фанера 0.15
Липа, береза, клен, дуб (15% влажности) 0.15
Шлак гранулированный 0.15
Сосна обыкновенная, ель, пихта (450…550 кг/куб.м, 15% влажности) 0.15
Кирпич кремнеземный 0.15
Древесина – доски 0.15
Асбест волокнистый 0.15
Резина 0.15
Зола древесная 0.15
Эбонит 0.16
Пергамин 0.17
Рубероид 0.17
Бетон термоизоляционный 0.18
ПВХ 0.19
Керамзитобетон 0.2
Древесно-стружечная плита ДСП 0.2
Древесина твердых пород 0.2
Штукатурка сухая 0.21
Толь бумажный 0.23
Сосна смолистая (600…750 кг/куб.м, 15% влажности) 0.23
Бакелит 0.23
Тефлон 0.25
Шлак котельный 0.29
Гудрон 0.3
Стеклотекстолит 0.3
Пенобетон 0.3
Песок          0% влажности 0.33
Гипс строительный 0.35
Асбоцементные плиты 0.35
Асбест (шифер) 0.35
Грунт сухой 0.4
Кирпич пустотелый 0.44
Битум 0.47
Алебастровые плиты 0.47
Портландцемент раствор 0.47
Иней 0.47
Кирпич шлаковый 0.58
Шлакобетон 0.6
Кирпич сплошной 0.67
Бетон на песке 0.7
Асфальт 0.72
Асфальт в полах 0.8
Кирпич силикатный 0.81
Известь-песок раствор 0.87
Штукатурка цементная 0.9
Гравий (наполнитель) 0.93
Песок        10% влажности 0.97
Плитка облицовочная 1.05
Грунт утрамбованный 1.05
Стекло 1.15
Грунт песчаный 1.16
Цемент-песок раствор 1.2
Бетон на каменном щебне 1.3
Песок         20% влажности 1.33
Камень 1.4
Бетон пористый 1.4
Снег 1.5
Песчаник обожженный 1.5
Известняк 1.7
Железобетон 1.7
Грунт 10% воды 1.75
Бетон сплошной 1.75
Асбестоцемент 1.76
Цементные плиты 1.92
Грунт 20% воды 2.1
Сланец 2.1
Лед          0°С 2.21
Глинозем 2.33
Лед        -20°С 2.44
Лед        -60°С 2.91
Гранит, базальт 3.5
Сталь 52
Чугун 56
Бронза 105
Латунь 110
Дюралюминий 160
Алюминий 237
Золото 318
Медь 380
Серебро 429

www.odas.kz

Коэффициент теплопроводности

Строительные, отделочные материалы и утеплители

Если внутри тела имеется разность температур, то тепловая энергия переходит от более горячей его части к более холодной. Такой вид теплопередачи, обусловленный тепловыми движениями и столкновениями молекул, называется теплопроводностью. При достаточно высоких температурах в твердых телах его можно наблюдать визуально. Так, при нагревании стального стержня с одного конца в пламени газовой горелки тепловая энергия передается по стержню, и на некоторое расстояние от нагреваемого конца распространяется свечение (с удалением от места нагрева все менее интенсивное).
Интенсивность теплопередачи за счет теплопроводности зависит от градиента температуры, т.е. отношения dТ/dX

разности температур на концах стержня к расстоянию между ними. Она зависит также от площади поперечного сечения стержня (в м2) и коэффициента теплопроводности материала [в соответствующих единицах Вт/(м К)]. Соотношение между этими величинами было выведено французским математиком Ж.Фурье и имеет следующий вид:

q=-kA*dT/dX

где q– тепловой поток, k– коэффициент теплопроводности, а A– площадь поперечного сечения. Это соотношение называется законом теплопроводности Фурье; знак «минус» в нем указывает на то, что теплота передается в направлении, обратном градиенту температуры.

Из закона Фурье следует, что тепловой поток можно понизить, уменьшив одну из величин – коэффициент теплопроводности, площадь или градиент температуры. Для здания в зимних условиях последние величины практически постоянны, а поэтому для поддержания в помещении нужной температуры остается уменьшать теплопроводность стен, т.е. улучшать их теплоизоляцию.

В таблице представлены коэффициенты теплопроводности некоторых утеплителей и строительных материалов. Из таблицы видно, что одни материалы проводят тепло гораздо лучше других, но все они являются значительно худшими изоляторами, чем керамический теплоизолятор Астратек®.

Таблица коэффициентов теплопроводности некоторых материалов, Вт/м*К

Алебастровые плиты 0,47
Алюминий 230
Асбест (шифер) 0,35
Асбест волокнистый 0,15
Асбестоцемент 1,76
Асбоцементные плиты 0,35
Астратек 0,0012
Асфальт 0,72
Асфальт в полах 0,8
Бакелит 0,23
Бетон на каменном щебне 1,3
Бетон на песке 0,7
Бетон пористый 1,4
Бетон сплошной 1,75
Бетон термоизоляционный 0,18
Битум 0,47
Бумага 0,14
Вата минеральная легкая 0,045
Вата минеральная тяжелая 0,055
Вата хлопковая 0,055
Вермикулитовые листы 0,1
Войлок шерстяной 0,045
Гипс строительный 0,35
Глинозем 2,33
Гравий (наполнитель) 0,93
Гранит, базальт 3,5
Грунт 10% воды 1,75
Грунт 20% воды 2,1
Грунт песчаный 1,16
Грунт сухой 0,4
Грунт утрамбованный 1,05
Гудрон 0,3
Древесина – доски 0,15
Древесина – фанера 0,15
Древесина твердых пород 0,2
Древесно-стружечная плита ДСП 0,2
Дюралюминий 160
Железобетон 1,7
Зола древесная 0,15
Известняк 1,7
Известь-песок раствор 0,87
Иней 0,47
Ипорка (вспененная смола) 0,038
Камень 1,4
Картон строительный многослойный 0,13
Картон теплоизолированный БТК-1 0,04
Каучук вспененный 0,03
Каучук натуральный 0,042
Каучук фторированный 0,055
Керамзитобетон 0,2
Кирпич кремнеземный 0,15
Кирпич пустотелый 0,44
Кирпич силикатный 0,81
Кирпич сплошной 0,67
Кирпич шлаковый 0,58
Кремнезистые плиты 0,07
Латунь 110
Лед 0°С 2,21
Лед -20°С 2,44
Лед -60°С 2,91
Липа, береза, клен, дуб (15% влажности) 0,15
Медь 380
Мипора 0,085
Опилки – засыпка 0,095
Опилки древесные сухие 0,065
ПВХ 0,19
Пенобетон 0,3
Пенопласт ПС-1 0,037
Пенопласт ПС-4 0,04
Пенопласт ПХВ-1 0,05
Пенопласт резопен ФРП 0,045
Пенополистирол ПС-Б 0,04
Пенополистирол ПС-БС 0,04
Пенополиуретановые листы 0,035
Пенополиуретановые панели 0,025
Пеностекло легкое 0,06
Пеностекло тяжелое 0,08
Пергамин 0,17
Перлит 0,05
Перлито-цементные плиты 0,08
Песок 0% влажности 0,33
Песок 10% влажности 0,97
Песок 20% влажности 1,33
Песчаник обожженный 1,5
Плитка облицовочная 1,05
Плитка термоизоляционная ПМТБ-2 0,036
Полистирол 0,082
Поролон 0,04
Портландцемент раствор 0,47
Пробковая плита 0,043
Пробковые листы легкие 0,035
Пробковые листы тяжелые 0,05
Резина 0,15
Рубероид 0,17
Сланец 2,1
Снег 1,5
Сосна обыкновенная, ель, пихта (450…550 кг/куб.м, 15% влажности) 0,15
Сосна смолистая (600…750 кг/куб.м, 15% влажности) 0,23
Сталь 52
Стекло 1,15
Стекловата 0,05
Стекловолокно 0,036
Стеклотекстолит 0,3
Стружки – набивка 0,12
Тефлон 0,25
Толь бумажный 0,23
Цементные плиты 1,92
Цемент-песок раствор 1,2
Чугун 56
Шлак гранулированный 0,15
Шлак котельный 0,29
Шлакобетон 0,6
Штукатурка сухая 0,21
Штукатурка цементная 0,9
Эбонит 0,16
Эбонит вспученный 0,03

Из результатов приведенных коэффициентов теплопроводности следует, что Астратек на сегодняшний день обладает минимльным коэффициентом, а слой покрытия Астратек толщиной в 1 мм (в реальных условиях с учетом понижающих коэффициентов) обеспечивает те же изоляционные свойства, что и 50 мм рулонной изоляции или кирпичная кладка толщиной в 1-1,5 кирпича.

astratek-ua.narod.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *