Коэффициент теплопроводности рулонной гидроизоляции

Таблица плотности, теплопроводности и паропроницаемости различных строительных материалов

В таблице приведены средние значения для материалов различных производителей.

Материал Плотность, кг/м 3 Теплопроводность, Вт/(м*С) Паропроницаемость, Эквивалентная1 (при сопротивлении теплопередаче = 4,2м2*С/Вт) толщина, м Эквивалентная2 (при сопротивление паропроницанию =1,6м2*ч*Па/мг) толщина, м
Мг/(м*ч*Па)
Железобетон 2500 1,69 0.03 7,10 0.048
Бетон 2400 1,59 0.03 6,34 0.048
Керамзитобетон 1800 0.66 0.09 2,77 0.144
Керамзитобетон 500 0.14 0.30 0.59 0.48
Кирпич красный глиняный 1800 0.56 0.11 2,35 0.176
Кирпич, силикатный 1800 0.70 0.11 2,94 0.176
Кирпич керамический пустотелый (брутто1400) 1600 0.41 0.14 1,72 0.224
Кирпич керамический пустотелый (брутто1000) 1200 0.35 0.17 1,47 0.272
Пенобетон 1000 0.29 0.11 1,22 0.176
Пенобетон 300 0.08 0.26 0.34 0.416
Гранит 2800 3,49 0.008 14,6 0.013
Мрамор 2800 2,91 0.008 12,2 0.013
Сосна, ель поперек волокон 500 0.09 0.06 0.38 0.096
Дуб поперек волокон 700 0.10 0.05 0.42 0.08
Сосна, ель вдоль волокон 500 0.18 0.32 0.75 0.512
Дуб вдоль волокон 700 0.23 0.30 0.96 0.48
Фанера клееная 600 0.12 0.02 0.50 0.032
ДСП, ОСП 1000 0.15 0.12 0.63 0.192
ПАКЛЯ 150 0.05 0.49 0.21 0.784
Гипсокартон 800 0.15 0.075 0.63 0.12
Картон облицовочный 1000 0.18 0.06 0.75 0.096
Минплита 200 0.070 0.49 0.30 0.784
Минплита 100 0.056 0.56 0.23 0.896
Минплита 50 0.048 0.60 0.20 0.96
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ 35 0.031 0.013 0.13 0.021
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ 45 0.036 0.013 0.13 0.021
Пенопласт 150 0.05 0.05 0.21 0.08
Пенопласт 100 0.041 0.05 0.17 0.08
Пенопласт 40 0.038 0.05 0.16 0.08
Пенопласт ПВХ 125 0.052 0.23 0.22 0.368
ПЕНОПОЛИУРЕТАН 80 0.041 0.05 0.17 0.08
ПЕНОПОЛИУРЕТАН 60 0.035 0.0 0.15 0.08
ПЕНОПОЛИУРЕТАН 40 0.029 0.05 0.12 0.08
ПЕНОПОЛИУРЕТАН 30 0.020 0.05 0.09 0.08
Керамзит 800 0.18 0.21 0.75 0.336
Керамзит 200 0.10 0.26 0.42 0.416
Песок 1600 0.35 0.17 1,47 0.272
Пеностекло 400 0.11 0.02 0.46 0.032
Пеностекло 200 0.07 0.03 0.30 0.048
АЦП 1800 0.35 0.03 1,47 0.048
Битум 1400 0.27 0.008 1,13 0.013
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАСТИКА 1400 0.25 0.00023 1,05 0.00036
Рубероид, пергамин 600 0.17 0.001 0.71 0.0016
Полиэтилен 1500 0.30 0.00002 1,26 0.000032
Асфальтобетон 2100 1,05 0.008 4,41 0.0128
Линолеум 1600 0.33 0.002 1,38 0.0032
Сталь 7850 58 0 243 0
Алюминий 2600 221 0 928 0
Медь 8500 407 0 1709 0
Стекло 2500 0.76 0 3,19 0
Читайте также:  Обследование гидроизоляции стен подвала

1 — сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций жилых зданий в Московском регионе, строительство которых начинается с 1 января 2000 года.

2 — сопротивление паропроницанию внутреннего слоя стены двухслойной стены помещения с сухим или нормальным режимом, свыше которого не требуется определять сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции.

Источник

Коэффициенты теплопроводности изоляции

Таблица 62. Теплоизоляционные материалы

Асбестовый матрац, заполненный совелитом

Асбестовый матрац, заполненный стекловолокном

Асботкань в несколько слоев

Асбестовый шнур (ШАОН)

Асбовермикулитовые изделия марки 250

Асбовермикулитовые изделия марки 300

Вулканитовые плиты марки 300

Диатомовые изделия марки 500

Диатомовые изделия марки 600

Известково-кремнеземистые изделия марки 200

Маты минераловатные прошивные марки 100

Маты минераловатные прошивные марки 125

Маты и плиты из минеральной ваты марки 75

Маты и полосы из непрерывного стекловолокна

Маты и плиты стекловатные марки 50

Пенопласт ФРП-1 и резопен группы 100

Перлитоцементные изделия марки 300

Перлитоцементные изделия марки 350

Плиты минераловатные полужесткие марки 100

Плиты минераловатные полужесткие марки 125

Плиты и цилиндры минераловатные марки 250

Плиты стекловатные полужесткие марки 75

Полуцилиндры и цилиндры минераловатные марки 150

Полуцилиндры и цилиндры минераловатные марки 200

Совелитовые изделия марки 350

Совелитовые изделия марки 400

Скорлупы минераловатные оштукатуренные

Фенольный поропласт ФЛ монолит

Шнур минераловатный марки 200

Шнур минераловатный марки 250

Шнур минераловатный марки 300

[a] tт— средняя температура теплоизоляционного слоя, °С

, где t- температура теплоносителя

Таблица 63. Значения поправок к коэффициентам теплопроводности теплоизоляционных материалов в зависимости от технического состояния.

Техническое состояние теплоизоляционной конструкции, условия эксплуатации

Источник

Коэффициент теплопроводности популярных строительных материалов.

Удобная таблица коэффициентов теплопроводности самых популярных строительных материалов. Расчёт сопротивления теплопередачи Вашего дома.

Удобная таблица коэффициентов теплопроводности популярных строительных материалов.

Таблица предлагает показатели теплопроводности разнообразных строительных материалов для расчёта термического сопротивления теплопроводности Вашего дома.

Сопротивление теплопередачи обозначается большой буквой R, единица измерения м 2 *К/Вт (м 2 * o С/Вт).

Существуют определённые нормативные показатели сопротивление теплопередачи (R,м 2 *К/Вт) согласно ДБН В .2.6 -31:2006, для территории Украины. Эти показатели определяют четыре температурные зоны.

Для 1 климатической зоны — R 2,8 м 2 *К/Вт.

Для 2 климатической зоны — R 2,5 м 2 *К/Вт

Для 3 климатической зоны — R 2,2 м 2 *К/Вт

Для 4 климатической зоны — R 2,0 м 2 *К/Вт

Для того чтобы определить сопротивление теплопередачи Вашего дома, Вам потребуется взять ширину стены Вашего дома из определённого материала, к примеру: керамический блок Поротерм и ширина стены из этого материала 0,44 метра. Теперь из таблицы выбрать коэффициент теплопроводности определённого материала, в данном случае керамический блок Поротерм, его коэффициент теплопроводности (0,13 Вт/мК). Теперь ширину стены, делим на коэффициент теплопроводности.

Получаем R : 0,44 / 0,13 = 3,39.

Сопротивление теплопередачи керамических блоков Поротерм 440 мм. = 3,39 м 2 *К/Вт.

Название материала

Плотность ρ кг/м 3

Коэффициент теплопроводности
λ Вт/(м°С)

Источник

Коэффициенты теплопроводности изоляции

Таблица 62. Теплоизоляционные материалы

Асбестовый матрац, заполненный совелитом

Асбестовый матрац, заполненный стекловолокном

Асботкань в несколько слоев

Асбестовый шнур (ШАОН)

Асбовермикулитовые изделия марки 250

Асбовермикулитовые изделия марки 300

Вулканитовые плиты марки 300

Диатомовые изделия марки 500

Диатомовые изделия марки 600

Известково-кремнеземистые изделия марки 200

Маты минераловатные прошивные марки 100

Маты минераловатные прошивные марки 125

Маты и плиты из минеральной ваты марки 75

Маты и полосы из непрерывного стекловолокна

Маты и плиты стекловатные марки 50

Пенопласт ФРП-1 и резопен группы 100

Перлитоцементные изделия марки 300

Перлитоцементные изделия марки 350

Плиты минераловатные полужесткие марки 100

Плиты минераловатные полужесткие марки 125

Плиты и цилиндры минераловатные марки 250

Плиты стекловатные полужесткие марки 75

Полуцилиндры и цилиндры минераловатные марки 150

Полуцилиндры и цилиндры минераловатные марки 200

Совелитовые изделия марки 350

Совелитовые изделия марки 400

Скорлупы минераловатные оштукатуренные

Фенольный поропласт ФЛ монолит

Шнур минераловатный марки 200

Шнур минераловатный марки 250

Шнур минераловатный марки 300

[a] tт— средняя температура теплоизоляционного слоя, °С

, где t- температура теплоносителя

Таблица 63. Значения поправок к коэффициентам теплопроводности теплоизоляционных материалов в зависимости от технического состояния.

Техническое состояние теплоизоляционной конструкции, условия эксплуатации

Источник

Теплопроводность

Теплопроводность – это свойство двух тел обмениваться теплом друг с другом, во время чего происходит теплообмен между атомами и молекулами тела. Такие процессы происходят во всех телах с неоднородным распределением температуры. При взаимодействии одного тела с другим образуется температура, которая определяется кинетической энергией молекул и атомов, что собственно и представляет собой теплопроводность.

Характеристики теплопроводности

Определить теплопроводность можно, исходя из того насколько равномерно распределяется тепло по веществу или материалу любого происхождения. В числовом варианте это возможно при определении количества проходимого через материал тепла. Понятие теплопроводности как таковое невозможно без физического контакта между двумя телами, ведь только в таком случае происходит передача тепла.

При производстве систем теплоизоляции учитываются все вышеперечисленные данные о теплопроводности. Для того чтобы создать качественный теплоизоляционный материал, нужно провести все необходимые расчеты, связанные с исчислением показателей и коэффициентов теплопроводности.

Современная классификация теплоизоляционных материалов

Для того чтобы обеспечить теплоизоляцию помещения, тем самым сократив энергозатраты и сохранив тепло, используются специальные теплоизоляционные материалы. Современный рынок представляет большое количество материалов и систем теплоизоляции, но нужно останавливать свой выбор на действительно надежных и эффективных.

В зависимости от плотности:

  • особо легкими;
  • легкими;
  • средней плотности;
  • плотными.

Зависимо от степени жесткости:

Зависимо от исходного сырья, использованного при производстве системы теплоизоляции:

Источник

Оцените статью