Керамический блок толщина стены для сибири

Керамические блоки толщина стены для средней полосы

В строительстве не существует такого понятия как достаточная толщина стены из керамических блоков для средней полосы России.
Дело в том, что способность конструкции сопротивляться теплопередаче зависит не только от толщины стены. При расчёте термического сопротивления важнейшей характеристикой является коэффициент теплопроводности ( λ ). Если посмотреть на формулу расчёта термического сопротивления (Rвнешней стены) становится понятно, чем ниже теплопроводность конструкции из того или иного керамического блока, тем при меньшей толщине стены обеспечивается требуемое, согласно СНиП «Тепловая защита зданий», термическое сопротивление конструкции Rтр.

ΣRвнешней стены=δn/ λ n+0,158

Внешняя стена удовлетворяет СНиП «тепловая защита зданий» если

Rвнешней стены ≥ Rтр.

Стоит отметить, что коэффициент теплопроводности стены из различных керамических блоков может отличаться до 2-х раз!

В России производят керамические блоки 4-х поколений, теплотехнические характеристики которых заметно различаются.
Так блоки 1-го поколения, обеспечивают СНиП «Тепловая защита зданий» при толщине 440-510мм.
Блоки 2-го поколения при толщине стены 440мм.
Керамические блоки 3-го поколения, позволяют выйти на норматив средней полосы России при толщине стены 380мм.
Самые теплоэффективные керамические блоки 4-го поколения при толщине 300мм позволяют вести строительство на Урале и даже Сибири.

Если сравнивать затраты на строительство дома площадью 160м2 из керамических блоков 1-го, 2-го поколений или теплоэффективных блоков 4-го поколения, то мы обнаружим, что разница исчисляется сотнями тысяч рублей .
Подробнее об этом см. ниже таблицу Сравнение затрат при строительстве из блоков Кайман30 или из обычных керамических блоков.
Чем меньше толщина внешней стены, тем меньше:

  • стена фундамента;
  • кубатура кладки керамических блоков;
  • количество тёплого кладочного раствора;
  • стоимость самого керамического блока.
Читайте также:  Интерьер спальни с декором стены

На российском рынке представлены и производятся керамические блоки 4-х поколений. Чем же они различаются?

Первое и второе поколение крупноформатных керамических блоков.

Поколение керамических блоков, технология производства которых была впервые освоена в Германии в 80-х и 90-х годах прошлого века. Это блоки с геометрией пустот прямоугольной и ромбовидной формы соответственно. Такие блоки активно применялись при строительстве жилья в Германии до конца прошлого века. К сожалению, большинство российских производителей керамических блоков смогли освоить и реализуют в настоящее время только эту — устаревшую технологию.

Теплотехнические характеристики таких блоков позволяют обеспечивать СНиП «Тепловая защита зданий» при использовании блоков с ромбовидной геометрией пустот при толщине 440мм, а в случае применения блоков с прямоугольной геометрией пустот при толщине 510мм.

Третье поколение крупноформатных керамических блоков.

В начале 2 000-х годов в Германии была освоена технология производства блоков с более тонкой внутренней стенкой. Естественно, чем тоньше дорожка для движения теплового потока, тем меньше тепла уйдёт из дома за одно и тоже время. Также была изменена геометрия керамической дорожки, длину пути удалось увеличить благодаря тому, что прямоугольное движение теплового потока было заменено на движение по треугольной траектории. Благодаря этим новациям, требования СНиП «Тепловая защита зданий» стало возможным обеспечить уже при толщине 380мм, а в центральных регионах России при 300мм. Несомненно, это существенным образом отразилось на итоговых расходах. Керамические блоки впервые обошли по показателю затрат газосиликатные блоки. В статье Газобетонные блоки или керамические? Что выбрать? мы приводим подробное сравнение этих технологий на примере конкретного проекта нашего каталога. В России первым эту технологию освоил Самарский комбинат керамических материалова, и 10 лет выпускал блоки линейки СуперТермо .
В середине 2017года Самарский завод снял с производства блоки линейки СуперТермо , т.к. на смену им пришли блоки с ещё более теплоэффективной конструкцией — это блоки линейки Кайман.

Четвёртое поколение крупноформатных керамических блоков.

Следующей вехой в истории развития керамических блоков стало совершенствование конструкции замка, который являлся последним прямым мостиком холода в блоках предыдущих поколений. Появились блоки с пиловидной конструкцией замка, имеющей длинный путь для выхода теплового потока. Первым и пока единственным в России эту технологию освоил Самарский комбинат керамических материалов. С начала 2017 года налажен выпуск теплоэффективных керамических блоков линейки Кайман.

В чём отличие лучшего блока России Керакам Кайман30 от обычного керамического блока?

4 признака настоящей тёплой керамики.

2. Обратите внимание на то, что керамическая дорожка у блока Кайман30 имеет меньшую толщину, чем у обычных керамических блоков, чем меньше толщина пути, тем меньший тепловой поток пройдёт по нему за единицу времени;

3. Настоящая тёплая керамика не может иметь марку прочности М100 и более, т.к. увеличение марочной прочности достигается за счёт более высокой плотности глины, чем плотнее материал, тем лучше он пропускает тепло. У Кайман30 марка прочности на сжатие М75, это связано с тем, что у теплоэффективных керамических блоков Кайман30 высокая поризация самой глины. Воздушные микрокамеры также увеличивают длину пути для теплового потока. При этом марка прочности М75 позволяет использовать Кайман30 как самонесущий блок в зданиях до 5-ти этажей.;

4. Ну и наконец, последнее, запатентованное ноу хау в конструкции блока Кайман30 , это теплоэффективный замок боковой стыковки блоков, у Кайман30 замок представляет собой длинный пиловидный путь для выхода тепла из дома, в устаревшей модели обычных керамических блоков, тепло в замке утекает по прямой и толстой дорожке.

Здесь можно посмотреть Протокол испытаний на теплопроводность для керамических блоков Керакам Kaiman 30
Значение коэффициента теплопроводности в эксплуатационном состояние Вы сможете найти в конце документа.

Какое преимущество даёт застройщику применение современных технологий?

Применение керамических блоков 4-го поколения позволяет получить снижение затрат на строительство без потери в качестве полученного результата.

Ниже на примере дома нашего каталога проектов домов мы показываем выгоду застройщика от применения керамических блоков 4-го поколения.

Мы сравниваем керамический блок, лучшего производителя в России, Кайман30 с блоками других заводов России.

Для сравнительного расчёта мы выбрали небольшой двухэтажный дом с отапливаемой площадью 156м 2 .

На российском рынке обычные керамические блоки представлены несколькими брендами. Вот наиболее известные из них:

Цена с
доставкой в
Подмосковье

Термическое сопротивление
внешней стены,
облицованной кирпичом,
м 2 *С/Вт

Увеличение затрат на
строительство применительно
к проекту 97-18 по сравнению
c блоком Кайман30

Посмотреть подробное сравнение
с блоком Кайман30

Источник

Как построить теплый дом в Сибири

Сопротивление теплопередаче стен

Насколько хорошо наружные стены «хранят» тепло внутри дома показывает значение сопротивления теплопередаче. Рекомендуемое значение сопротивления теплопередаче внешней стены дома согласно Таблице из СНиП 23-02-2003 зависит от размера градусо-суток отопительного периода данного района, т.е. зависит от региона, в котором строится дом.

Значения сопротивления теплопередаче наружных стен для жилых зданий некоторых регионов:

Город Необходимое сопротивление теплопередаче по новому СНИП, м2·°C/Вт
Москва 3,28
Краснодар 2,44
Сочи 1,79
Ростов-на-Дону 2,75
Санкт-Петербург 3,23
Красноярск 4,84
Воронеж 3,12
Якутск 4,05
Волгоград 2,91
Астрахань 2,76
Екатеринбург 3,65
Нижний Новгород 3,63
Владивосток 3,25
Магадан 4,33
Челябинск 3,64
Тверь 3,31
Новосибирск 3,93
Самара 3,33
Пермь 3,64
Уфа 3,48
Казань 3,45
Омск 3,82

Таблица плотности и теплопроводности некоторых стеновых строительных материалов

Материал Плотность кг/м3 Теплопроводность (Вт/м·0C)
Теплоизоляционные материалы
Минераловата
-плиты 200 0,08
-плиты 125 0,07
Пенополистирол
-Пенопласт ПСБ-С 15 До 15 0,043
-Пенопласт ПСБ-С 25 15,1-25 0,041
-Пенопласт ПСБ-С 35 25,1-35 0,038
-Пенопласт ПСБ-С 50 35,1-50 0,041
Бетоны и растворы
Железобетон 2500 2,04
Бетон 2500 1,30
Цементо-песч. 1800 0,93
Керамзитобетон 1200 0,58
Пенобетон 100 0,37
Гипсокартон 800 0,21
Газосиликат 500 0,12
Кирпичная кладка на цементно-песчаном растворе
Керамический кирпич:
-сплошной 1800 0,81
-пустотный 1600 0,64
-пустотный 1400 0,58
-пустотный 1200 0,52
Селикатный кирпич:
-сплошной 1800 0,87
-14 пустот 1400 0,76
Глинянный кирпич:
-обыкновенный 1400 0,56
Дерево и другие органические материалы
Сосна и ель
-поперек волокон 500 0,18

Из таблицы теплопроводности материалов видно, что пенополистирол обладает очень хорошими теплоизоляционными свойствами. При таких теплоизоляционных свойствах пенопласт, имеет хорошие физические свойства — прочность, упругость, легкость. Пенополистирол намного дешевле остальных утеплителей и экологически безвреден.

Как вычислить реальное сопротивление теплопередаче внешней стены дома R0?

Чтобы определить сопротивление теплопередаче стены, нужно разделить толщину материала (м) на коэффициент теплопроводности материала (Вт/(м·°C)). Если стена многослойная, то полученные значения всех материалов нужно сложить, чтобы получить общее значение сопротивления теплопередаче всей стены.

Допустим, у нас стена построена из крупноформатных керамических блоков (коэффициент теплопроводности 0,14 Вт/(м·°C)) толщиной 50 см, внутри гипсовая штукатурка 4 см (коэффициент теплопроводности 0,31 Вт/(м·°C)), снаружи цементно-песчаная штукатурка 5 см (коэффициент теплопроводности 1,1 Вт/(м·°C)). Считаем:

R0 = 0,5 / 0,14 + 0,04 / 0,31 + 0,05 / 1,1 = 3,57 + 0,13 + 0,04 = 3,74 м2·°C/Вт

Рекомендуемое значение Rreq для Красноярска 4,84, таким образом наша стена не удовлетворяет для нашего региона СНиП 23-02-2003.

Наша компания предлагает строительство теплых дом ов из 3D-панелей.

Принцип строительства несъемной опалубки.


Армированный блок, состоящий из 2-х армированных панелей, размер блока 1,2 м на 3 м.

Толщина стены 0,55 м, коэффициент сопротивления теплопередачи стены 8,8 Вт/(м·°C). Расход тепла 15 Вт на 1 м 2 площади пола .

Наши дома комплектуются приточно-вытяжной вентиляцией, в окна ставятся двойные рамы (см. фото здесь) с коэффициентом сопротивления теплопроводности 2,2, от земли цокольный этаж и пол утепляется пенополистиролом 20 см, потолок — 40 см, этим мы добиваемся минимальной потери тепла, дом получается комфортный и теплый

Источник

Оцените статью