Coeficientul de conductivitate termică a materialelor de construcție. Tabel de valori
Confortul în clădirea construită depinde de mulți factori. Microclimatul din cameră, de exemplu, este influențat de coeficientul conductivitatea termică a materialelor de construcție. tabel
conținut
Datorită calculului corect calculat, în viitor puteți economisi la încălzirea casei. Chiar dacă în stadiul inițial de construcție pentru a produce de la materiale mai scumpe, în timp util ei vor plăti în întregime. În cazul materialelor care utilizează materiale cu consum mare de căldură pentru construcții, este necesar să se efectueze lucrări suplimentare privind izolarea casei. Se desfășoară atât în exterior, cât și în interiorul clădirilor. Dar, în orice caz, aceasta implică costuri suplimentare, timp și bani.
Conceptul de conducere a căldurii
În fizică, conductivitatea termică este înțeleasă ca transferul căldurii de la mai multe particule încălzite la cele mai puțin încălzite ca urmare a contactului lor direct. Prin particule aici se înțeleg atomi, molecule sau electroni liberi.
În termeni simpli, conducerea căldurii este capacitatea unui anumit material de a trece de căldură. Merită menționat faptul că transferul de căldură va continua până la atingerea unui echilibru de temperatură.
Pierdere de căldură pentru diferite părți ale clădirilor sunt diferite. Dacă vorbim despre o casă privată, înainte ca pierderile de căldură să se producă:
- prin acoperiș - până la 30%;
- prin coșuri, ventilație naturală și așa mai departe - până la 25%;
- prin pereți - până la 15%;
- prin sex - până la 15%;
- prin ferestre - până la 15%;
- prin contiguitate - până la 15%.
Pentru casele cu mai multe familii, acești indicatori sunt ușor diferiți. Pierderile prin acoperiș și pereți vor fi mai mici. Dar prin ferestrele va lăsa mult mai multă căldură.
Coeficient de conductivitate termică
Conductibilitatea termică a materialului este caracterizată de un interval de timp în care indicele de temperatură atinge echilibrul. Acest lucru este evidențiat de coeficientul de conductivitate termică a materialelor de construcție. Tabelul arată că există o relație inversă între timpul și conducerea de căldură în acest caz. Adică, cu cât este mai puțin timpul necesar transferului de căldură, cu atât este mai mare valoarea conductivității termice.
În practică, aceasta înseamnă că clădirea se va răci mai rapid dacă există mai mult coeficient de conductivitate termică a materialelor de construcție. Tabelul de valori în acest caz este pur și simplu necesar. Aceasta arată cât de multă căldură va pierde clădirea printr-o unitate de zonă.
Să luăm în considerare un exemplu. Cărămida are o conductivitate termică de 0,67 kW / (m2* K) (valoarea este luată din tabelele corespunzătoare). Acest lucru înseamnă că un metru pătrat de suprafață cu o grosime de un metru va trece de 0,67 wați de căldură. Această valoare se va asigura că diferența de temperatură a celor două suprafețe este de un grad. Cu o creștere a diferenței la 10 grade, pierderea de căldură este deja de 6,7 wați. În aceste condiții, cu o scădere grosimea peretelui în 10 ori (adică până la 10 centimetri), pierderea de căldură va fi de 67 de wați.
Schimbarea conductivității termice
Coeficienții conductivității termice a materialelor de construcție sunt influențați de diverși factori. Parametrii principali sunt:
- Densitatea materialului. Dacă densitatea este mai mare, atunci particulele din interiorul materialului interacționează unul cu celălalt mai puternic. În consecință, transferul energiei termice și stabilirea unui echilibru de temperatură vor avea loc mai repede. În consecință, cu cât densitatea este mai mare, cu atât materialul trece mai bine căldura.
- Porozitatea. Aici se constată situația opusă. Materialele cu porozitate mare au o structură eterogenă. Cea mai mare parte a volumului este ocupată de aer, care are un coeficient minim. Transmiterea energiei termice prin pori mici este dificilă. În consecință, conductivitatea termică va crește.
- Umiditate. Cu o umiditate crescândă, conductivitatea termică a materialelor de construcție va fi de asemenea mai mare.
Tabelul de mai sus prezintă valorile exacte pentru anumite materiale.
Compararea conductivității termice a materialelor în practică
Este dificil pentru o persoană neexperimentată să înțeleagă ce sunt coeficienții de conductivitate termică a materialelor de construcție. SNiP oferă valorile exacte care sunt conținute în tabel.
Pentru a înțelege mai bine diferența dintre aceste valori, luați în considerare un exemplu. Să comparăm mai multe materiale diferite. Cantitatea de căldură transmisă de ele poate fi aceeași dacă se modifică grosimea peretelui. Astfel, un perete de panouri de beton (cu încălzitor) cu o grosime de 14 centimetri va corespunde unui perete de lemn cu o grosime de 15 centimetri. Aceeași valoare a conductivității termice va fi tipică pentru betonul expandat de beton cu grosimea de 30 cm, cărămizi goale cu grosimea de 51 cm. Dacă luați o cărămidă, atunci pentru a obține această conductivitate termică trebuie să construiți un perete cu o grosime de 64 centimetri.
Standardele de stat
Se determină coeficientul de conductivitate termică a materialelor de construcție (tabelul) SNiP și a altor documente. Astfel, pentru a compila tabela care a fost plasată mai sus, s-au folosit documente precum SNiP 11-3-79, SNiP 23-02-2003, SP 50.13330.2012.
Dacă standardele nu dau valoarea coeficientului de conductivitate termică a materialului de construcție necesar, acesta poate fi obținut de la producător. Uită-te la ambalaj, dacă acest parametru nu este specificat acolo. O altă cale de ieșire este să vizitați site-ul oficial al producătorului.
După cum se poate observa, calculul pierderilor de căldură joacă un rol important în procesul de construcție a clădirilor. Acest lucru va determina nivelul de confort în cameră. Prin urmare, chiar și la etapa de proiectare, este necesar să se abordeze problema de alegere a materialelor de construcție cu cea mai mare atenție. Acest lucru va reduce costul resurselor financiare pentru încălzire. Grosimea materialului selectat pentru fiecare regiune va fi diferită. Și va depinde de condițiile climatice ale zonei de reședință.
- Coeficientul de conductivitate termică a vatei minerale: proprietăți și caracteristici
- Izolarea termică a băii: principii, materiale, etape de lucru
- Cum de a izola o casă de lemn?
- Panouri de tip sandwich: dimensiuni și aplicare
- Încălzitor "Urs": caracteristici tehnice. Încălzitor `Urs`: comentarii
- Ce este "podurile reci"? Cum să evitați punțile reci în timpul izolației termice
- Izovol (izolație): caracteristici și caracteristici tehnice
- Imagistica termică. Pierderi de căldură în clădirile rezidențiale
- Cum să alegeți izolarea corectă. Tabelul de conductivitate termică a materialelor de construcție
- Cum de a alege dreptul de proiect casa o poveste la 100 de metri patrati. m
- `Tepofol`: comentarii despre materialul consumatorilor și maeștrilor
- Conductibilitatea termică a polistirenului expandat, caracteristicile și grosimea materialului
- Coeficientul de conductivitate termică a materialului. Conductibilitatea termică a materialelor de…
- Argila extinsă: conductivitatea termică, proprietățile și caracteristicile tehnice
- Conductibilitatea termică a betonului: caracteristici, coeficient și tabel
- Conductibilitatea termică a cuprului. Proprietate minunată
- Fenomenele termale - sunt în jurul nostru
- Coeficientul de conductivitate termică a aerului
- Conductibilitatea termică a materialelor în construcția și finisarea clădirilor rezidențiale
- Încălzirea fundației pe perimetrul casei
- Din ce să construim o casă? Alegerea materialelor de perete