Газобетонный утеплитель: Утепление дома газобетоном Bonolit D200

Содержание

Утепление стен из газобетона


Автоклавный газобетон применяется преимущественно в малоэтажном строительстве как для частных жилых домов, так и для возведения небольших зданий административного и коммерческого назначения.


На сегодняшний день существует миф о том, что утепление газобетона экструзионным пенополистиролом неэффективно, из-за его низкой паропроницаемости. Ошибочно считается, что на границе газобетонной стены и утеплителя из экструзионного пенополистирола точка росы сконденсируется в толще газобетона и стена будет мокрой, что приведет к ее быстрому разрушению.


Однако в профессиональных кругах уже давно доказано, что данный миф порожден ошибками в применении XPS-теплоизоляции для стен из газобетона.


Основным источником таких ошибок служит несоблюдение требований раздела 8 «Защита от переувлажнения ограждающих конструкций» свода правил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». На практике это выливается в нарушения технологической дисциплины в ходе строительства, а именно в пренебрежение к такой важной технологической стадией возведения дома, как сушка газобетонной стены перед теплоизоляционными работами. Недостаточно компетентные или недобросовестные подрядчики начинают работы по утеплению газобетона снаружи, не дожидаясь высыхания стены. Однако на выходе из автоклава доля влажности газобетона может составлять до одной трети от его массы в сухом состоянии. В результате такого поспешного утепления стен из газобетона с помощью ПЕНОПЛЭКС® произойдет накопление влаги на границе теплоизоляционных плит и поверхности стены, что существенно удлинит процесс ее высыхания.


Следовательно, между работами по укладке газобетонной стены и ее теплоизоляцией должна быть проведена работа по удалению влаги из газобетона. Это может быть естественная сушка или принудительная с помощью нагнетания дополнительного тепла. Время сушки зависит от климатических условий, толщины теплоизолируемой стены и плотности материала.


О необходимости дополнительной сушки газобетона знают даже студенты строительных специальностей. Еще в 2011 году в издательстве Санкт-Петербургского Политехнического университета вышло учебное пособие под названием «Инженерные решения обеспечения энергоэффективности зданий. Отделка кладки из автоклавного газобетона». Обустройству наружной теплоизоляции газобетонных стен из полимерных материалов посвящена целая глава.


 Следует обратить внимание еще на одну распространенную ошибку при теплоизоляции фасада дома из газобетона. Ошибка простая и банальная — недостаточная толщина теплоизоляции газобетона из экструзионного пенополистирола. Есть общее правило, которое гласит, что общее термическое сопротивление двухслойной стены из основной несущей конструкции и утеплителя должно достигаться за счет последнего на 50%. Это значит, что для стены из газобетона толщиной 300 мм в умеренной климатической зоне европейской части России толщина плит ПЕНОПЛЭКС®
должна достигать 80 мм, но не менее 50 мм. Такое качественное и количественное сочетание материалов обеспечит должный уровень теплоизоляции.


Исследованию конструкции из газобетона толщиной 300 мм и 50 мм теплоизоляционного слоя из экструзионного пенополистирола была посвящена научная работа, опубликованная в № 2 журнала «Вестник МГСУ» за 2015 год. Она носит название «Расчетное определение эксплуатационной влажности автоклавного газобетона в различных климатических зонах строительства», коллектив авторов: Пастушков П.П., Гринфельд Г.И., Павленко Н.В., Беспалов А.Е., Коркина Е.В. Было подробно изучено распределение влажности внутри данной конструкции в шести городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске. Во всех случаях конструкция удовлетворяет требованиям по защите от переувлажнения. Иными словами, накопление влаги не происходит, защита от теплопотерь осуществляется согласно расчетам.


 Таким образом, утверждение о непригодности экструзионного пенополистирола для теплоизоляции газобетона несостоятельно. Достаточно избегать двух принципиальных ошибок, о которых сказано выше, и в ходе теплоизоляционных работ соблюдать два простых правила.


  1. Монтаж теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® должен осуществляться не только с помощью клея (в качестве которого наиболее подходящим будет ПЕНОПЛЭКС®FASTFIX®), но и с применением механического крепежа. Это общее правило обустройства теплоизоляции, о котором нельзя забывать.


  2. При подборе материала для наружной отделки фасада, утепленного ПЕНОПЛЭКС®, следует учитывать геометрические особенности данных теплоизоляционных плит с их ровной жесткой поверхностью.  


 Специалистами ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» разработана «Технологическая карта
на возведение домов из облегченных блоков (бетон, газобетон, шлакоблоки и др. ячеистые бетоны) с применением плит ПЕНОПЛЭКС®».

Утепление дома из газобетона снаружи: как правильно это сделать?

Утепление зданий и сооружений – свежая и актуальная тема, порождающая множество материалов и технологий выполнения данного процесса. Утепление стен из газобетона снаружи – операция, которая придаст зданию дополнительного тепла, уюта и комфорта.

На какой стадии строительства это целесообразно делать


Прежде чем ответить на вопрос, каким образом произвести утепление стен из газобетона снаружи, стоит ли утеплять здание, построенное из газобетонных блоков, необходимо разобраться в вопросе: что собой представляет такой материал, как газобетон. Итак, газобетон (или газобетонные блоки) – материал по форме сродни кирпичу, шлакоблоку, ракушнику, то есть, относящийся к категории ячеистых блоков. Изготовление газоблоков осуществляют из кварцевого песка, цемента, с добавлением газообразователей. Благодаря специальной технологии, в результате производства внутри строительного материала получается пористая структура, которая является плохим теплопроводником. Это же является главной положительной чертой (на ряду с выверенными формами и размерами), что делает данный строительный материал все более предпочтительным по сравнению, например, со шлакоблоком.


Технология, а также пропорции компонентов различных фирм-производителей могут отличаться друг от друга. Но сама физика процесса формовки и изготовления газобетонных блоков одна – смешивание, выкладка в формы компонентов, высыхание изделий, в процессе которого, под воздействием химических процессов, образовывается большое количество пор, отвечающих за теплопроводность строительного материала.


Итак, стоит отметить, что газобетонные блоки – материал, который характеризуется достаточно низкой теплопроводностью и при мягком климате здания не будут нуждаться в дополнительном утеплении стен. Но, если регион характеризуется суровыми зимами, а задача поставлена сократить расходы на отопление, утепление стен и фасадов газобетонных домов будет являться обязательным условием при сдаче жилья в эксплуатацию.

Когда необходимо утеплять стены из газобетонных блоков


На первый взгляд рядовому читателю может показаться совершено логичным производить изоляцию сразу после возведения стены здания или даже в процессе ее возведения. Однако, это большое заблуждение! Важно не изолировать газобетонные блоки от внешней среды сразу же после их распаковывания из заводской упаковки. Все дело в том, что после формировки и высыхания блоки формируют в пачки, упаковывая их полиэтиленовой пленкой. Таким образом, блоки сохраняют в себе достаточно высокую влажность, которая под воздействием отрицательных температур непременно будет разрушать материал, приводя в негодность постройку в целом.


Таким образом, утепление дома из газобетонных блоков можно проводить сразу лишь в том случае, если в процессе постройки проводились меры по защите конструкции и материалов от влаги. В противном случае необходима выдержка в течение 2-5 месяцев (в зависимости от климатических особенностей местности), а только после полного высыхания стен можно наносить изоляционный слой.

Чем утеплить стены дома из газобетона снаружи


В настоящее время все более распространенным материалом для отделки стен зданий и сооружений снаружи становится сайдинг, как относительно не дорогой, практичный и долговечный материал. Обшивка фасадов зданий сайдингом хороша также тем, что между его пластинами и основанием стен имеется зазор, который целесообразно заполнить утеплителем. Итак, чем произвести утепление стен газобетонного дома под сайдинг?


Зачастую специалисты рекомендуют использование следующих утеплителей для производства данных работ:

  • пеноплекс – плитный строительный материал толщиной от 3 до 5 см, который характеризуется высокими показателями теплоизоляции. Плиты пеноплекса имеют плотную структуру. Данный теплоизолятор является одним из самых популярных методов повышения теплоизоляционных свойств конструкций благодаря простоте монтажа и последующего обслуживания;

  • пенополиуретан – пенообразная смесь, которая наносится при помощи специального оборудования и, скрепляясь с поверхностью стены, образует изоляционный слой, достаточно надежно защищаемый конструкцию от холода и мороза. Составы пенополиуретана необходимо наносить специальными станками, имея при этом определенный опыт работ в данном направлении;

  • минеральная вата – еще один популярный изоляционный материал. Однако, специалисты не рекомендуют данный компонент для теплоизоляции стен снаружи. Важно помнить, что минвата легко впитывает в себя влагу. Поэтому, ее зачастую используют внутри помещений, изолируя с обоих сторон пленочными барьерами.

Утепление газобетона снаружи пенопластом


Пенопласт или пенополистерол – один из наиболее распространенных и недорогих материалов для проведения теплоизоляции зданий, в том числе и построенных из газобетонных блоков. Почему пенопласт необходимо закреплять именно снаружи здания? Ответ кроется в образовании точки росы, как плоскости с перепадом температур. Именно стремление переместить точку росы на внешнюю поверхность изоляционного материала обуславливает использование пенопласта для проведения теплоизоляционных работ снаружи помещений.


Сам процесс обустройства теплоизоляции из пенополистерола осуществляется в три этапа. Первое – это подготовка поверхности. Стены из газобетонных блоков отличаются правильностью форм, они гладкие и ровные. Все, что нужно для подготовки подобных поверхностей, это заделка клеями и смесями трещин, сколов, др. После того, как поверхности оштукатурены и просушены, стены обрабатывают грунтовкой. И только когда грунтовка высохнет, можно приступать к монтажу пеноплексовых панелей. Плиты пенопласта укладываются по площади стены при помощи клея на цементной основе, а для контроля — в нескольких местах закрепляется тарельчатыми дюбелями (зонтиками). Заключительным этапом производства работ будет монтаж непосредственно самих полос сайдинга.

Утепление дома из газобетона экструдированным пенополистиролом


Экструдированный пенополистирол – материал сродни обычным пенопластовым листам. Однако, благодаря английским технологиям при производстве, его теплопроводность стремится к нулю. Таким образом, экструдированный пенополистирол – практически идеальный материал для теплоизоляции зданий и сооружений снаружи.


Негативным моментом в работе с данным материалом является его малая адгезия и шероховатость, что крайне негативно сказывается на работе клеящих смесей. Поэтому, при монтаже плит экструдированного пенополистирола мастера дополнительно наносят на его поверхности насечки или затирают листы, чтобы придать поверхности шероховатости и обеспечить более качественный контакт материала со стеной.

Как утеплить стены из газобетона своими руками


Итак, стоит напомнить, что стены дома, построенного из газобетонных блоков, можно утеплить различными способами. Однако, зачастую специалисты прибегают к методам и способам, которые можно сделать самостоятельно, своими руками, без привлечения специализированных организаций. Для этих целей можно использовать любой плитовой материал, который и имеет прекрасные теплонепроницаемые характеристики, и монтируется без особого труда и без использования дополнительного узкоспециализированного инструмента. Итак, утепление стен из газобетона своими руками будет означать для владельца дома следующую последовательность действий:


  1. Выгонка стен из описанного материала в полном объеме, то есть, окончание возведения коробки будущего дома.

  2. Выдержка в течение 2-5 месяцев для просушки и удаления излишней влаги из газобетонных блоков.

  3. Проведение работ по теплоизоляции здания снаружи. Для этого потребуется непосредственно сам материал, клеящие составы, контрольные дюбеля-зонтики и традиционный ручной строительный инструмент для сверления, монтажа плит, замешивания клеящего раствора, других производственных процессов.


Таким образом, видно, что все работы по обустройству теплоизоляционного слоя постройки можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам специализированных организаций. Придерживаясь основных требований при производстве данных работ, соблюдая технологию монтажа, здание, непременно, получит дополнительный термо слой, что, в сочетании с отопительной системой, придаст комнатам внутри комфорта и уюта.

17.02.2016

Как правильно утеплить дом из газобетонных блоков?

Из этой статьи вы узнаете:

  • Когда стоит начать утепление дома из газобетона
  • Какой материал большего всего подойдёт для дома из газоблока
  • Как утеплить дом из газобетонных блоков самостоятельно
  • Частые ошибки при утеплении дома, которые можно избежать

Введение

Газобетон – сравнительно молодой материал, который за короткий срок смог добраться до уровня таких строительных мастодонтов, как кирпич и дерево. Не менее трети всех индивидуальных построек сегодня – это постройки именно из этого материала.

Но, выбирая газоблок, стоит учитывать, что дом из него нужно обязательно утеплять снаружи или внутри, а иначе могут случиться неприятности. Хотите узнать, как их избежать и сделать всё правильно своими руками? Уделите этой статье 15 минут вашего времени, ведь делать теплоизоляцию не так уж и сложно!

Когда утеплять дом из газобетонных блоков?

Часто встречаем такое убеждение: «Утеплять надо сразу. Чего ждать?». А ждать стоит! Причина тому проста. Сразу после создания блоков и их просушки завод упаковывает их в промышленную упаковку. Из-за этого газоблок часто содержит большое количество влаги. При низких и высоких температурах она может деформировать материал. В результате ваше строение будет повреждено.

Когда тогда покрывать стены теплоизоляционным слоем? После полного высыхания! Обычно на этот процесс уходит от 2 до 5 месяцев. Всё зависит от характеристик местного климата.

Сразу утеплять дом можно только в том случае, если одновременно с постройкой осуществлять и защиту материалов, и всей конструкции в целом от влаги.

Как выбрать утеплить для газобетонного дома?

Тут стоит остановиться на сразу нескольких пунктах.

Во-первых, выбранный вами утеплитель должен пропускать водяной пар наружу. Это нужно, чтобы газобетон без проблем регулировал влажность в помещении.

Во-вторых, у утеплителя паропроницаемость должна быть выше, чем у газоблока.

В-третьих, важно правильно сочетать утеплитель между собой. Каждый последующий утеплитель должен быть выше по паропроницаемости, чем предыдущий. Если же выбранный материал плохо пропускает воздух наружу, то за ним нужно сделать вентилируемый зазор.

Если все три пункта выполнены, то точка росы сместится за пределы стен. Если кладка ничем не будет защищена, то влага внутри при минусовой температуре начнёт замерзать, приводя к серьёзным теплопотерям. После нескольких циклов заморозки и оттаивания поверхностный слой газоблока может начать разрушаться.

«Точка росы – плоскость в толще стены, где, благодаря разнице внешней и внутренней температур, происходит конденсация водяного пара в росу. При грамотной организации наружного утепления точка росы смещается наружу и не может навредить стенам»

Но верно подобранный утеплитель – это лишь треть пути, не менее важно сделать качественную кладку стен. Если швы между блоками будут толстыми, то даже отменно проведенное утепление не даст желаемого эффекта. На сегодняшний день ценятся клеевые швы с толщиной 1,5-2 мм.

Стоит ли утеплять дом изнутри?

Утеплить дом изнутри, конечно, можно, но тут стоит учесть следующие моменты:

  • Вам придется жертвовать квадратными метрами
  • Вам будет нужна дополнительная вентиляция
  • Точка росы переместится вовнутрь помещения, повышая тем самым влажность и увеливая шансы на появление грибка

Если это для вас критично, то внутренне утепление точно не для вас.

Какой материал для утепления выбрать?

Для наружного утепления часто выбирают такие материалы, как минеральная вата, пенопласт, пенополиуретан и пеноплекс (экструдированный пенополистирол).

Для последнего, так называемого, финишного слоя подходят:

  • Вагонка или сайдинг
  • Лицевой кирпич или декоративный камень
  • Штукатурка
  • Затирка швов с дальнейшим нанесением паропроницаемой краски

Теперь разберём все материалы подробней. Для наружной отделки стен чаще всего отдают предпочтение сайдингу. Для этого есть несколько причин. Он прочный, проверенный и…дешёвый! Именно поэтому его выбирают и заказчики, и строители. К тому же сайдинг ценится за свои формы. Они позволяют ему заполнить пустоту между основанием стены и пластинами материала утепляющим элементом.

В выборе утеплителя эксперты рекомендуют присмотреться к пенополиуретану, пеноплексу и минеральной вате.

  • Пенополиуретан – пенообразное вещество, которое по своим качественным показателям превосходит многие аналоги. Оно намертво скрепляется с поверхностью стены и за счёт своей пористости образует качественную изоляцию от холода. Для нанесения смеси понадобится специальное оборудование и хотя бы небольшой опыт.
  • Пеноплекс – плотная шероховастая плита толщиной 3–5 см с высокими теплоизоляционными свойствами. Для этого материала опыт не нужен, он прост в установке и в дальнейшей эксплуатации. Именно за счёт этого пеноплекс стал одним из самых популярных утеплителей в народе.
  • Минеральная вата – это теплоизолятор с большой историей, но имеющий небольшой минус. Он легко впитывает влагу. Именно поэтому его используют в миксе с пленочными барьерами внутри помещений
  • Пенопласт. Этот материал имеет кучу плюсов, таких как лёгкость в монтаже, отсутствие нагрузки на постройку, очень низкую стоимость. Но есть одно большое «но»! Паронипроницаемость этого материала равна нулю. Он не пропускает пар совсем. А, как мы уже говорили выше, показатель паропронимацаемости должен от слоя к слою только увеличиваться. Выкрутиться из этой ситуации, конечно, можно, если очень сильно хочется его использовать. Для этого необходимо сделать деревянный одноуровневый каркас и оставить зазор для вентиляции.

Как утеплить дом своими руками с помощью пенополиуретана?

3 инструкции к действию на выбор:

  • Навесной фасад. Создаётся специальная деревянная или металлическая каркасная конструкция, шаг которой равен ширине теплоизоляционного материала. Пенополиуретан укладывается в ячейки каркаса, сверху монтируется декоративный слой.
  • Мокрый фасад. Поверхность газоблока зачищается. Пенополиуретан крепится на клей и фиксируются дюбелями. После этого стена оштукатуривается в 2 слоя по армирующей сетке.
  • Мокрый фасад с усилением. Если вы выбрали кирпич или природный камень, то для фиксации утеплителя нужно использовать крюки. Затем поверхность усилить сеткой и оштукатурить. Как только штукатурка подсохнет, делается облицовка. Благодаря такому варианту обойтись без усиления стен и фундамента. Это самый предпочтительный способ в строительстве.

Как утеплить самим пеноплексом?

Всё делается в несколько этапов:

  1. Выровняйте стены фасада, сделайте заделку трещин, обработайте грунтовкой.
  2. Наклейте пеноплекс на клей с последующим креплением дюбелями.
  3. Наклейте армированную сетку для финишной отделки.
  4. «Зафинишируйте» отделку фасадной штукатуркой.

Если фасад вы делаете сайдингом или ПВХ панелями, то не забудьте установить вертикальные направляющие. Дополнительно пароизоляцией при этом укрывать ничего не надо, так как материал итак будет под защитой винилового сайдинга.

Преимущество утепления пеноплексом – его можно установить самостоятельно, даже в две руки.

Как утеплить минеральной ватой самостоятельно?

  1. Подготовьте фасад. Для этого очистите стены и выровняйте их с помощью цементного раствора. После этого загрунтуйте поверхность, и при необходимости выровняйте паропроницаемой штукатуркой.
  2. Перейдите к монтажу каркаса. Для этого направляющие каркасной конструкции закрепите с учетом размера используемого материала (рулона или прямоугольных матов). Каркас поможет образовать вентзазор, которого будет достаточно для циркуляции воздуха вдоль стены и отвода пара.
  3. Далее вопрос стоит за креплением минваты клеем, который надо наносить на плитный материал. Дополнительную фиксацию обеспечивают пластиковые дюбеля-зонтики.
  4. Подготовьте всё к отделке. Для этого укрепите слой минеральной ваты сеткой и клеем.
  5. Последний этап. Покройте стены грунтовкой и оштукатурьте. Или покройте шпатевкой и покрасьте. Важно! Не используйте при отделке акриловую штукатурку с влагонепроницаемыми свойствами. Она будет причиной образования конденсата.

Инструкция по утеплению пенопластом

  1. Подготовьте фасад. Если вы приобрели блоки неавтоклавного твердения, то потребуется выравнивание поверхности. Если блоки автоклавные, как у нас, то поверхность надо зачистить и загрунтовать.
  2. Закрепите направляющие каркасной системы на фасаде.
  3. Разместите пенопласт в промежутках между элементами каркаса, не забывая закреплять всё монтажной пеной или клеем.
  4. Перейдите к фиксации плит. Обшивку из пенопласта дополнительно укрепите пластиковыми дюбелями (металлические использовать нельзя, так как они создают мостики холода).
  5. Далее на слой пенопласта нанесите грунтовку, сверху закрепите стекловолоконной сеткой и наносите армирующий клей. Как только клей высохнет, выполните отделку декоративной или теплой штукатуркой.

Заключение

Неправильная теплоизоляция не только не даст ожидаемого эффекта, но и повлечёт за собой плачевные последствия: от эффекта «термоса» до появления грибка в доме. Именно поэтому нужно изначально выбрать правильный утеплитель!

Первый в России каменный утеплитель Bonolit D200!

Первый в России каменный утеплитель, с которым возможно
строительство домов с 0 энергопотреблением! Блоки BONOLIT D200 являются
теплоизоляционными и применяются в качестве наружного или внутреннего
утеплителя несущих стен. Продукция также является исключительно подходящим
решением для изоляции помещений с различными эксплуатационными температурами.
Кроме улучшения энергоэффективности помещений, Bonolit D200 обеспечивает и
дополнительную защиту от пожаров.

Bonolit D200 — это тоберморит,
производное газобетона.


Сам газобетон появился в начале XX века. В течение прошлого столетия рецептура,
технология производства и технологические характеристики этого материала
постоянно улучшались. Но к началу XXI века в технологии был достигнут пик,
когда в ее рамках сделать что-то еще более теплое, но при этом такое же
прочное, стало невозможно.

Тогда производители Bonolit Group решили пойти по пути уменьшения плотности. В
результате получили материал, который не является несущим, — чистый утеплитель,
но по своей структуре такой же, как газобетон. В его состав входят песок,
цемент, известь, вода и алюминиевая паста, которая служит катализатором
газообразования. В результате обработки из этих составляющих получается
тоберморит — водный силикат кальция, искусственный известняк высокой пористости
и низкой плотности.


Каковы же преимущества Bonolit D200?

Во-первых, он практически невесомый и легко обрабатывается.
Плиты из этого материала достаточно просто «посадить» на клей, а это способны
сделать даже непрофессионалы. Кроме того, поверхность плит не требует дополнительной
отделки, как следствие экономятся время и деньги.

При этом получается аккуратная изолированная поверхность, которую при желании
можно легко покрасить.
Во-вторых, это материал дышащий. Плиты из Bonolit D200 обладают высокой
паропроницаемостью за счет капиллярно активной системы, способной регулировать
климат в доме. Не секрет, что из-за разницы температур в помещении и на улице
на стенах зданий образовывается конденсат. Для того чтобы минимизировать вред
этого процесса, строители зачастую выкладывают дополнительный слой
пароизоляции.

С Bonolit D200 этого делать не надо, так как возникающая влажность в этом
материале не накапливается, а абсорбируется, транспортируется через капилляры и
при повышении температуры просто испаряется в окружающую среду. Все это
предотвращает образование плесени и грибка.

В-третьих, Bonolit D200 относится к классу негорючей изоляции. Полностью
минеральная система в случае пожара не выделяет никаких опасных для здоровья
газов и поэтому может быть успешно использована в общественных зданиях: детских
садах, школах, больницах.
По словам специалиста, водный силикат кальция при нагревании отдает химически
связанную воду и в результате возгорания здания становится еще более прочным, а
не разрушается, как другие теплоизоляционные материалы.

Наконец, Bonolit D200 — это экологически чистый материал, в состав которого
входят только минеральные компоненты. Большинство изделий из минеральной ваты и
стекловаты имеют в своем составе ядовитые фенол и формальдегид, пенополистирол
размягчается при нагревании и не может долго противостоять воздействию
ультрафиолетовых лучей, а также обладает чрезвычайно малой гигроскопичностью.
Он, как и экструдированный пенополистирол, является горючим материалом. Bonolit
D200 сертифицирован на соответствие международному стандарту. Стоит отметить,
что к сертификации в ЕС допускаются только продукты из более чем 85%
возобновляемых минеральных сырьевых материалов.


Также Bonolit D200 имеет техническое свидетельство подтверждающее пригодность
применения в строительстве.

И еще. Любой утеплитель имеет свойство проседать, усыхать или терять свои
свойства. Например, коэффициент теплопроводности минеральной ваты со временем
снижается, пенополистирол под воздействием ультрафиолета превращается в
порошок. Bonolit D200, по своей сути, — камень. Смонтированный, он не теряет
свою форму, а значит, прослужит очень долго.

Этот материал прекрасно подойдет и для нового строительства. Им можно утеплить
не только стены, но и полы, потолки, выполнить теплоизоляцию и огнезащиту перекрытий
в подвалах, цокольных помещениях, подземных гаражах, а также путей эвакуации
при пожаре.
— По своим теплотехническим характеристикам Bonolit D200 очень близок, а по
некоторым параметрам превосходит традиционные утеплители. Пока в России этот
материал — скорее, диковинка, инновация.

Подведя итоги: Bonolit D200 — это экологически чистый,
надежный, легкий в монтаже и обработке, эстетически красивый материал, а теплоизоляционные
плиты Bonolit — это наиболее выгодное и эффективное решение для сохранения
тепла и уюта в вашем доме.

Утепление стен минеральными плитами Bonolit D200

Далее мы расскажем о всех этапах правильного монтажа
утепления стен изнутри минеральными плитами.

  1. Подготовка и изолирование поверхности стен. Перед началом работы тщательно очистите поверхность стен от остатков старой
    штукатурки и краски. Пол должен быть накрыт пленкой и закреплен на стене с
    помощью изоленты. На пленку укладывают демпферную ленту по периметру угла между
    стеной и полом. 
  2. Подготовка раствора, к нанесению на поверхность блока. Подготовьте раствор с добавлением соответствующего количества воды в
    соответствии с инструкциями, а затем перемешивайте миксером до консистенции
    густой сметаны. Готовый раствор распределяется по всей поверхности блока с помощью зубчатого
    шпателя.
  3. Крепление блока к стене. При правильном применении, раствор должен иметь толщину приблизительно 8-10 мм
    по всей поверхности блока. 
  4. Проверка стены уровне. Осторожно прижимаем блок к стене, пододвигая его вплотную к предыдущему блоку.
    Проверьте уровнем, чтобы блоки были закреплены ровно. 
  5. Выпиливаем плиту для окна. Избегайте вертикальных и горизонтальных швов на одном уровне с краем
    угла. 
  6. Чтобы избежать тепловых мостов утеплите часть потолка. Если у вас последний этаж, то следует изолировать и потолок. В том случае, если
    у вас холодный угол, то утепляем и его на 60-100 см от угла. 
  7. Выравнивание и отделка стен. Данные плиты легко поддаются шлифовке, вы легко сможете убрать любые
    неровности. 
  8. Установка уголка на откос. Установите перфорированные уголки на все откосы с использованием сетки для
    защиты от трещин. Также нанесите сетку поверх всей области блоков. 
  9. Монтаж армирующей сетки на утеплитель. Утопив сетку в растворе, идеально разравниваем всю поверхность стены. Готовая стена
    должна быть ровной и гладкой.

Как лучше выполнить теплоизоляцию исторических зданий?

Почти всегда при реновации исторических зданий встает вопрос об утеплении стен.
Классический подход утепления снаружи в данном случае бывает неприемлем, так
как при этом внешний вид фасада здания претерпевает изменения и нуждается в
эстетическом декорировании, будь то штукатурка, декоративный кирпич или другие
средства. Но как быть со зданиями, имеющими историческое значение, фасад
которых необходимо оставить без изменений? Специалисты считают, что минеральные
изоляционные плиты Bonolit D200 как раз подходят для решения этой
задачи.

Сохранению культурного наследия сейчас уделяется повышенное внимание. Во многих
российских городах сохранились старые здания, архитектура которых придает этим
населенным пунктам свой неповторимый вид. При этом, конечно, соответствия
современным требованиям по энергоэффективности, обеспечению комфорта внутренних
помещений в таких зданиях добиться очень трудно.

Хорошо, если старые здания вообще имеют какую-либо теплоизоляцию, но даже если
и имеют, то она явно не достаточна.

Зимой такая изоляция внешних стен приводит к значительным расходам
энергоносителей на отопление, летом — к высоким температурам во внутренних помещениях.
В результате в лучшем случае мы имеем дискомфортный внутренний климат, а в
худшем — постепенное разрушение конструкции.
Некоторые здания изначально имеют штукатурный фасад. В этом случае, наверное,
можно обойтись и внешней теплоизоляцией.

Но как быть со зданиями, выполненными, например, из красного кирпича? Их фасады
трогать вообще нельзя. В этом случае нужно проводить внутреннюю теплоизоляцию.
Для этих целей компания Bonolit Group предлагает использовать минеральный
утеплитель Bonolit D200. Для российского рынка это абсолютно новый,
инновационный материал.

Технические показатели BONOLIT D200:

  • Средняя платность 200 кг/м3
  • Прочность на сжатие более 0,5 МПа
  • Коэффициент паропраницаемость не более 0,3 мг/(мчПа)
  • Теплопроводность в сухом состоянии 0,048 Вт/(м2*С°),
  • Размерный ряд: 600*300*200 и 600*300*100.

Применение BONOLIT D200:

  • Тепло- и звукоизоляция внешних и внутренних стен зданий на
    основе газобетона или других строительных материалов.
  • Самым широким применением BONOLIT D200 является теплоизоляция
    несущих конструкций и фасадов.
  • Часто применяют данную продукцию при реконструкции разного
    рода объектов (в том числе и исторических).
  • Теплоизоляционные блоки и плиты BONOLIT D200 идеально
    подходят для утепления промышленных объектов, которые планируют переводить в
    категорию жилых зданий.
  • В качестве тепло- и звукоизоляции при устройстве мансард,
    крыш и полов под стяжку.

Для обеспечения надежного и долговечного срока эксплуатации
утеплителя BONOLIT D200 настоятельно рекомендуется использовать паропроницаемую
наружную декоративно-защитную отделку.

Для этих целей целесообразно применять фасадную штукатурку,
облегченные минеральные штукатурки с плотностью не выше 1300 кг/м3, силиконовые
или силикатные штукатурные и окрасочные системы. Данная продукция представлена
в линейке Bonolit recommended**. Для более быстрого процесса высыхания плит
BONOLIT D200 по возможности рекомендуем сделать 30-дневный технологический
перерыв в весенне-осенний период между инсталляцией утеплителя и его наружной
отделкой.

BONOLIT D200 — это
наиболее выгодное и эффективное решение для сохранения тепла и уюта в вашем
доме!

Утепление дома из газобетона

Одним из наиболее универсальных материалов для малоэтажного строительства считается газобетон. Его блоки имеют необычную пористую структуру, благодаря чему обладают низкой теплопроводностью и менее подвержены разрушению от влажности, чем, например, дерево. Популярность строительства домов из газобетона обусловлена в первую очередь простотой возведения. Блоки нетяжёлые, легко садятся на специальный клей. Кроме того, отсутствует необходимость в мощном фундаменте.

Газобетон – паропроницаемый материал! Стены вашего дома «дышат»!

Чтобы сохранить изначальные свойства этого материала, утеплить дом из газобетона и защитить его от влажности и погодных условий следует соблюдать правило: все материалы должны обладать хорошей паропроницаемостью. В противном случае в стене будет скапливаться влага, от чего она начнёт разрушаться.

Правила утепления домов из газобетона:

— утеплять следует только снаружи, чтобы «точка росы» была смещена к внешней части стены

— материал для утепления должен обладать паропроницаемостью равной или выше 0,1700 мг/(м*ч*Па)

— внешняя отделка должна включать в себя конструкцию с ветрозащитой и гидробарьером

Утеплитель для газобетона

Как уже говорилось ранее утеплитель для газобетона должен обладать отличной пароизоляцией. То есть для утепления газобетона не подойдёт OSB или другие «не дышащие» материалы. Свойством паропроницаемости обладают ветрозащитные плиты Изоплат.

Преимущества утеплителя для газобетона Изоплат:

— высокая паропроницаемость

— разрыв мостиков холодов в местах стыков

— исключены разрывы ветрозащитного слоя

— устойчивость к атмосферной влаге (пропитка из парафина)

— высокая теплоемкость (зимой будет тепло, а летом не жарко)

— экологически чистый натуральный материал

— дополнительная звукоизоляция от -23дБ

— простой и быстрый монтаж (на клей и фасадный дюбель)

— срок службы > 50лет!

Кроме того, на утеплитель для газобетона Изоплат толщиной от 25 мм можно нанести специальную паророницаемую штукатурку BAUMIT. Таким образом вы сразу решаете проблему утепления своего дома из газобетона и облицовки фасада.

Утепление дома из газобетона внутри

В холодном влажном климате северо-западного региона наружного утепления может не хватить. Особенно, если вы планируете постоянно проживать в доме. В таком случае вам необходимо качественное внутреннее утепление. Обращаем ваше внимание, что внутренний утеплитель для дома из газобетона должен так же обладать паропроницаемостью. Иначе в помещении начнёт образовываться плесень, и оно быстро отсыреет. Для внутренних работ следует использовать теплозвукоизоляционную плиты Изоплат. Как и ветрозащитная, она изготовлена из 100% натуральной древесины и обладает тем же набором полезных качеств. Единственное отличие – отсутствие парафиновой пропитки, так как материал предназначен только для внутренних работ. При использовании двух плит: внутри и снаружи – вы получите не только тёплый дом без сквозняков и сырости, но также защиту от внешнего и внутреннего шума. С помощью теплозвукоизоляционых плит можно сконструировать межкомнатные перегородки. Таким образом в вашем доме станет ещё теплее и тише.

Теплозвукоизоляционные плиты Изоплат не являются финишной отделкой и подлежат облицовке. Чтобы плита не потеряла свои «дышащие» свойства её нельзя грунтовать обычными грунтовками. Используйте только специальные паропроницаемые материалы поверх плиты Изоплат, чтобы максимально использовать её качества.

Но бывает так, что на полноценное внутреннее утепление, а потом и финишную отделку просто нет времени. Необходимо всё сделать максимально быстро и без лишней грязи. В таком случае советуем вам обратить внимание на декоративные потолочные и стеновые панели Изотекс. Они разработаны на основе теплозвукоизоляционной плиты Изоплат. Сверху панели облицованы моющимися обоями или тканью. Декоративные панели значительно сократят время ремонта вашего дома. Широкий ассортимент цветов и фактур позволит вам создать любой вариант интерьера. Кроме того, если вы ремонтируете старый дом и не хотите удалять старые обои и выравнивать стены – декоративные панели станут находкой! Благодаря способу установки шип-паз и фаске нет никакой необходимости изначально подготавливать стены. Всё можно сделать быстро, чисто и просто.

Газобетонные дома – это новый стандарт качества. Вам будем невероятно тепло и уютно в новом или отремонтированном старом доме, если вы утеплите его с помощью правильных натуральных материалов Изоплат и Изотекс.

Товары из статьи

Утепление газобетона — Построй свой дом

 

У меня закончены внутренние отделочные работы. Теперь мне предстоит заняться утепление моего гостевого дома снаружи. Напомню, что дом построен год назад из газобетона D500 с толщиной стены 300 мм. Я умышленно сделал толщину стены 300 мм, чтобы увеличить внутреннее пространство дома и уменьшить занимаемую площадь на участке. Но чем же мне утеплить дом и надо ли это делать? Вот о том каким материалом провести утепление газобетона, мы и поговорим в этой статье.

 

Для того, чтобы получить информацию из первых рук, я связался с производителем газобетонных блоков из которых построен мой дом. Поэтому далее, я буду делиться с вами информацией от производителя.

 

Хочу сразу заметить, что нормы теплопроводности с Советских времен ужесточились. И то, что раньше было нормой, сейчас не проходит по СНиП. Так, если раньше, утепление газобетона толщиной 300 мм. не требовалось, то сейчас, такую стену  требуется утеплить. Что касается производителя, то он утверждает, что кладка из блоков газобетона плотностью до D500, и толщиной 300 мм и более, может быть достаточной с точки зрения тепловой защиты дома. Поэтому целесообразность дополнительного утепления такой кладки должна быть подтверждена расчетами.

 

Чем утеплить газобетон

 

Утепление газобетона может проводиться двумя материалами: минеральной ватой и полимерными утеплителями, такими как пенополистирол или пенополиуретан. При чем, если минераловатные утеплители можно использовать любой толщины, то толщина полимерных утеплителей из-за низкой паропроницаемости должна обеспечивать не менее половины общего термического сопротивления стены. В противном случае возможно увлажнение кладки под утеплителем. Поэтому интенсивность увлажнения кладки газобетона необходимо проверять расчетом по п. 9.1 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

 

Кладка из газобетонных блоков до D500, обладает низкой теплопроводностью. Низкая теплопроводность (до 0,15 Вт/м*°С) позволяет получить высокое сопротивление теплопередаче при определенной толщине стены. Однослойная кладка толщиной до полуметра позволяет удовлетворять требованиям тепловой защиты к наружным ограждениям жилых зданий практически во всех регионах России.

 

Иногда, в силу разных причин, все же оправдано применение конструкций, в которых по кладке из газобетона устанавливается слой дополнительной теплоизоляции. Происходит это когда:

  • Производится кладка из блоков высокой плотности;
  • Происходит заполнение газобетоном несущих каркасов зданий с выходящими на фасад стенами и торцами межэтажных перекрытий;
  • В случае исправление ошибок, допущенных при проектировании и строительстве, например, толстые растворные швы, железобетонные пояса на всю ширину стены, высокотеплопроводные участки в местах сопряжения кладки с цоколем, перекрытиями и конструкциями крыши.

 

На теплоизоляцию можно посмотреть, как на разновидность отделочных покрытий и оценить ее влияние на влажностный, с точки зрения требований к отделке, режим стен. Классификация систем теплоизоляции приведена на рисунке ниже.

 

 

Каждая из систем имеет свои особенности, которые я сейчас кратко охарактеризую.

 

Требования к наружному утеплению газобетона

 

Специальных конструктивных требований к теплоизоляции стен из газобетона не предъявляется. Конструкция стены проверяется на соответствие требованиям СНиП 23-02 «Тепловая защита зданий» в части сопротивления теплопередаче и защиты от переувлажнения.

 

Рассматривая утепление газобетона следует учитывать его особенности. Так, если утепление газобетона производится полимерными утеплителями с низкой паропроницаемостью, необходимо провести проверку возможности высыхания стены до расчетной влажности. Если утепление газобетона производится минераловатным утеплителем в качестве основы для штукатурки, следует учитывать его высокую паропроницаемость по отношению штукатурному слою, у которого паропроницаемость значительно ниже.

 

Стоит помнить, что основа для слоя теплоизоляции в первый год является не слоем, сопротивляющимся проникновению паров из помещения в сторону улицы, а самостоятельным источником поступления влаги.

 

Распределение влаги в газобетоне

 

В свежей кладке газобетона, простоявшей без отделки 1-2 месяца, влажность распределяется, убывая от максимальной в центре до незначительной в наружных слоях (рис.А). Оштукатуривание стены приводит сначала к намоканию внешнего слоя (рис.Б), а затем отражается на скорости высыхания. В кладке стены, оштукатуренной с одной стороны, влажность распределяется с некоторой ассиметрией, вызванной тормозящим действием штукатурки на выход влаги (рис.В).

 

 

Здесь по оси абсцисс — расстояние от наружной поверхности кладки в см, а по оси ординат — массовая влажность кладки в %.

А — стена здания с незакрытым контуром через месяц после кладочных работ;

Б — стена после нанесения штукатурки;

В — стена через месяц после штукатурных работ.

 

Графики распределения влаги по толщине утепленной стены

 

Утепление газобетона снаружи теплоизоляционными материалами также оказывает влияние на скорость удаления из кладки начальной влаги. Графики распределения влаги по толщине утепленной стены неотапливаемого дома хорошо показывают это влияние.

 

 

Здесь по оси абсцисс — расстояние от наружной поверхности кладки в см, а по оси ординат — массовая влажность кладки в %

А — штукатурка по пенополистиролу;

Б — штукатурка по минеральной вате;

В — вентилируемый фасад по минеральной вате.

 

Распределение влаги в первый отопительный сезон

 

На следующих рисунках показано распределение влаги, температуры и влажности воздуха в порах газобетона по толщине стены в первый отопительный сезон. Начальная влажность газобетона — 100 кг/м3. Стена здания с незакрытым контуром через четыре месяца после кладочных работ:

 

 

 

Здесь заштрихованная область — зона, в которой влажность газобетона выше сорбционной, зона возможной конденсации. Движение влаги в толще стены происходит под действием нескольких факторов.

 

Основные механизмы переноса влаги:

  • Диффузия и термодиффузия водяного пара;
  • Течение смачивающих пленок;
  • Течение жидкости в порах;
  • Фильтрация жидкой влаги;
  • Прямой и обратный капиллярный перенос;
  • Капиллярный термоосмос;
  • Термокапиллярное течение.

 

Перепад температуры, возникающий по обе стороны стены, ограждающей отапливаемое помещение, запускает механизмы, основанные на градиенте температур и связанном с ним градиенте парциальных давлений водяного пара. Высокое парциальное давление пара в теплом воздухе отапливаемого помещения запускает сквозную диффузию пара через стену из помещения на улицу. В результате распределение влаги по толще стены становится менее симметричным, при этом не меняя средней влажности стены, вода из внутренних теплых слоев начинает перемещаться в сторону холодной улицы. В следствие этого, в наружных слоях газобетона и теплоизоляции влага конденсируется, вызывая их переувлажнение.

 

Величина увлажнения стены зависит от ее конструктивных особенностей. Так наружное утепление тонким пенополистиролом приводит к переувлажнению поверхностных слоев газобетона, которые оказываются в зоне стабильно отрицательных температур. Что касается минеральной ваты со слоем наружной штукатурки, то она сама становится увлажняемым слоем с влагоемкостью практически равной ее объему. Думаю, многие удивятся, если узнают, что слой минеральной ваты, толщиной 50 мм способен сконденсировать в себе за зиму до 50 л. воды на 1 м2. Тем самым осушить газобетонный слой ценой собственного переувлажнения. Вентилируемый фасад значительно снижает количество воды, остающейся в слое минеральной ваты, но не сводит его к нулю.

 

Распределение влаги через два года

 

Через пару лет, когда влажность газобетона снижается до близких к равновесным значениям, распределение влаги по толщине стены становится более равномерным, что дает зоне возможной конденсации уменьшиться.

 

 

На рисунках заштрихованные области, это зона возможной конденсации (при расчете по средней температуре отопительного периода в Москве).

 

И так, подводя итог физике начального периода можно сказать, что:

  • Характеристики наружного утепления влияют на влажность газобетона и всей стены в целом. Начальная влага, содержащаяся в газобетоне, является источником увлажнения утеплителей в первые отопительные сезоны.
  • Тонкий слой полимерной теплоизоляции приводят к вторичному увлажнению стен конденсирующейся влагой, так как за тонким слоем теплоизоляции происходит конденсация в зоне стабильно отрицательных температур.
  • Минеральная вата со штукатуркой поверх мокрой кладки при запуске отопления становится конденсатором водяных паров и переувлажняется.
  • Минеральная вата с вентиляцией не подвержена значительному увлажнению.

 

Наружное утепление газобетона

 

Выбор наружного утеплителя является источником большого количества ошибок, приводящих к неоптимальному использованию применяемых материалов. Часть ошибок ведет просто к снижению долговечности конструкции, часть увеличивает теплопотери.

 

Как правило, ошибки возникают из-за того, что не все характеристики входящих в состав конструкции материалов правильно учитываются при выборе конструктивных решений. Нет четкого понимания правильной технологической последовательности операций.

 

Теплоизоляция газобетона со штукатурным слоем по полимерному утеплителю

 

Паропроницаемость пенополистирола сравнительно невысока. Так паропроницаемость беспрессового фасадного пенополистирола составляет около 0,02 мг/(м*ч*Па), а экструдированного еще меньше — около 0,005 мг/(м*ч*Па). Сходные показатели и у пенополиуретана.

 

Эти полимеры формируют на наружной поверхности газобетонной стены слой с паропроницаемостью в 5-40 раз меньшей, чем у газобетонной кладки. В результате плотность потока водяных паров на границе газобетон / пенопласт резко падает. При понижении температуры за утеплителем до значений ниже температуры точки росы, в толще газобетона начинает образовываться конденсат. При понижении температуры ниже точки замерзания капиллярной влаги в кладке за отделкой начинается образование льда.

 

Тонкий слой полимерного утеплителя слабо влияют на температуру в наружном слое газобетона, но значительно снижают выход влаги, что способствуют интенсивному увлажнению кладки за утеплителем.

 

В данной ситуации, тонкие слои пенопласта работают не как утеплители, а как увлажняющие кладку компрессы. В итоге может создаться ситуация, когда увлажнение газобетона приведет к росту ее теплопроводности, а тонкий слой полимера не будет снижать увеличившийся тепловой поток до начальных (без утеплителя) значений.

 

Толщина пенопласта, при которой увлажненный газобетон не будет замораживаться, и толщина, при которой влагонакопление в газобетоне не будет происходить, являются расчетными. Отсутствие устойчивой конденсации в газобетоне будет обеспечено только тогда, когда за слоем пенопласта средняя, за период влагонакопления температура будет выше, чем температура точки росы в этой зоне.

 

Расчет толщины пенопласта при утеплении газобетона

 

Давайте рассмотрим пример расчета толщины утеплителя, если утепление газобетона ведется пенопластом.

Регион строительства: Москва.

Средняя температура периода влагонакопления: — 4,96 °С.

Основа: кладка из газобетона D500, 300 мм,

λкладки = 0,15 Вт/(м*°С),

μ = 0,20 мг/(м*ч*Па).

Утеплитель:

ПСБ-С-25Ф, Х мм,

λ утепл = 0,04 Вт/(м*°С),

μ = 0,02 мг/(м*ч*Па).

Влиянием теплопроводных элементов (тарельчатые дюбели) пренебрегаем.

 

Параметры внутреннего микроклимата:

Tint = 20 °C,

ψ = 55% (возьмем для наглядности максимальное значение, принятое для расчета возможности конденсации на внутренней поверхности стен, как более наглядное, чем реальные 25-40%).

Сопротивление паропроницанию слоя теплоизолятора возьмем из расчета толщины 100 мм.

Ωут = 0,1/0,02 = 5,0 м2*ч*Па/мг.

Сопротивление паропроницанию слоя газобетона

Ωгб = 0,3/0,2 = 1,5 м2*ч*Па/мг.

Давление водяных паров на границе газобетон/утеплитель:

енпг = eint — (eint – eext) * [Ωгб/ (Ωгб + Ωут)] = 1286 — (1286 — 293) * 1,5/ (1,5 + 5,0) = 1057 Па

Соответствующая ему температура насыщения и конденсации

Tcond = 7,7 °С.

Такая температура на наружной поверхности газобетона будет при условии, что термическое сопротивление слоя пенопласта составит не менее:

1 — (tint – tнпг) / (tint — text) = 1 — (20-7,7) / (20-(-4,96)) ≈ 0,5 от общего термического сопротивления конструкции.

Rут ≥ 0,5×R0

В нашем случае это составляет около 2,0 м2 /(Вт*°С), т.е. не менее 80 мм.

Так как полное отсутствие конденсации не требуется, то получаемое таким оценочным расчетом значение можно принимать за основу при назначении минимальной толщины слоя полимерной теплоизоляции.

 

Если исходить из условия, что на долю утеплителя должно приходиться не менее половины общего термического сопротивления конструкции, то полученное в расчете значение является универсальным. Этот расчет можно применять практически для всей европейской территории России для всех типов полимерных утеплителей. Если потребуется применить слой полимерного утеплителя с меньшей долей термического сопротивления, понадобится проверочный расчет такой конструкции на защищенность от переувлажнения по методике, изложенной в СНиП 23-02.

Итоги:

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что наружное утепление материалами с низкой паропроницаемостью (пенопластом или полиуританом) в общем случае должно обеспечивать не менее [0,5*R0] половины термического сопротивления всей конструкции.

 

Утепление газобетона со штукатурным слоем по минвате

 

Если вы выбрали систему теплоизоляции со штукатурным слоем по минераловатному утеплителю, то необходимо обратить внимание на их влажностный режим, т.е. на сопротивление паропроницанию всех слоев этой многослойной системы, на расчетное влагонакопление в слое наружной теплоизоляции. Иногда бывает, особенно в случае, когда основанием для минеральной ваты служит сравнительно тонкий (150-250 мм) слой низкоплотного бетона, расчет показывает необходимость отдельного пароизоляционного слоя, например, между минеральной ватой и кладкой или на внутренней поверхности газобетона. Так как минеральная вата с тонким штукатурным слоем, как правило, не препятствует высыханию газобетона наружу, обладая невысоким (в пределах 0,3—0,5 м2*ч*Па/мг) сопротивлением паропроницанию, то пароизоляционные слои имеет смысл наносить на внутреннюю поверхность газобетона в виде штукатурок, полимерных шпаклевок, наклеиваемых листовых или рулонных материалов.

 

Толщина слоя минеральной ваты не оказывает существенного влияния на влажностный режим газобетонной стены, так как не задерживает выход паров из конструкции. Поэтому минимальных требований к толщине слоя минеральной ваты не предъявляется.

 

Для теплоизоляции со штукатурным слоем по миниральной вате существует другое ограничение. Поскольку выходящая из кладки газобетона в первые пару лет начальная влага встречает на наружной поверхности минеральной ваты слой с относительно низкой паропроницаемостью, то высока вероятность переувлажнения утеплителя. Это обстоятельство требует выполнения одного из двух условий: либо сам утеплитель не должен терять своих свойств при намокании или высушивании, либо слой пароизоляции снаружи газобетона должен препятствовать увлажнению утеплителя. В этом случае, при наличии пароизоляции между газобетоном и минеральной ватой, становится оправданным выполнение условия, действующего в отношении полимерных малопроницаемых для паров утеплителей, т.е. на долю термического сопротивления утеплителя должно приходиться не менее 50% суммарного термического сопротивления конструкции.

 

Поэтому, при запуске системы отопления ранее, чем через год по окончании кладочных работ газобетона, необходимо выполнение одного из двух условий: либо применять не разрушающийся при намокании утеплитель, либо пароизоляция между кладкой газобетона и наружным утеплителем должна соответствовать условию, что на долю утеплителя приходится не менее половины термического сопротивления конструкции.

 

Системы с вентилируемым воздушным зазором

 

Системы с вентилируемым воздушным зазором исключает применение горючих утеплителей. За воздушным зазором могут находиться только минеральные утеплители, поверх некоторых из них необходима ветрозащитная пленка.

 

Каких-либо дополнительных ограничений на применение системы с воздушным зазором нет. Система является универсальной и применима при любой толщине теплоизоляции при условии, что ее паропроницаемость не меньше, чем у материала основной кладки. В следующей статье я расскажу о внутренней отделке газобетона.

 

РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:

для чего, чем и как лучше?

При покупке или постройке дома, нужно заботиться о том, как его утеплять зимой, в холодное время года. Об этом важно задуматься заранее, продумать все варианты. Если стены вашего дома сделаны из прочного и эффективного материала – газобетона, важно заняться утеплением. Если все сделать правильно, то тепло в доме будет сохраняться при любых погодных условиях. Каменные блоки будут еще меньше подвержены разрушающим природным явлениям, которые влияют на дом снаружи фасада. Но все же, перед тем как начать такие работы, нужно все рассчитать, выбрать нужный утеплитель, взвесив все за и против.

Для чего проводится?

Несмотря на то, что сам газобетон хорошо сохраняет тепло, не пропускает влагу, его тоже надо утеплить. Тогда в здании тепло будет сохраняться дольше и лучше, и вам надо будет меньше тратиться на отопление. Для утепления достаточно увеличить толщину стен. Для этого существуют различные материалы, о которых будет говориться ниже. Выбор материала зависит от способа утепления (внутреннего или наружного), от средств, которые вы готовы потратить, от климата.

В процессе утепления люди сталкиваются с проблемой: влажность. Зона, в которой собирается самое большое количество влаги, названа «точкой росы». Именно в этой зоне собирается конденсат, который при минусовой температуре замерзает, и при плюсовой оттаивает. Таким образом, стены быстрее разрушаются. Но эту проблему можно решить: «точку росы» нужно разместить снаружи фасада здания. Таким образом, стена, покрытая газобетоном, прослужит вам намного дольше. Сменить такое утепление будет достаточно просто.

Вернуться к оглавлению

Как лучше утеплять: снаружи или изнутри?

Когда вы решаете утеплить стены из газобетона, важно выбрать, где делать теплоизоляцию. У обоих способов есть свои преимущества и недостатки. Теплоизоляция изнутри дешевле, чем снаружи, проще, ее можно сделать гораздо быстрее. Но важно помнить, что «точку росы» в таком случае мы перемещаем наружу, газобетон только страдает от этого, теряет свою долговечность.

С другой стороны – утепление стен снаружи. Этот процесс займет у вас больше времени, средств, но это станет своеобразным вложением в будущее. Потому что таким образом вы обеспечите полное утепление стен из газобетона для его длительного использования.

Вернуться к оглавлению

Утепление снаружи

Наружное утепление бетонных стен имеет множество преимуществ: здание прослужит вам дольше, влажный воздух проще выводиться из стен, не образовывая конденсат. Наружным утеплением можно изменить внешний вид фасада здания, улучшив его. Также в отличие от внутренней отделки, место в комнатах сохраняется. Минусы: значительные затраты времени и денег.

Но если вы решились на такой способ утепления, ниже будут описаны материалы, которые лучше всего подойдут для этого:

  • Минеральная вата. Является популярной из-за того, что она экологически чистая, прочная. Однако, ее нужно использовать с материалом, который не будет пропускать пар и влагу. Также, если вы выбрали утеплять стены минватой, здание надо утеплять внутри и снаружи. Благодаря ей создается специальный микроклимат, в котором будет минимальный процент влаги. Дом, утеплитель которого – минвата, прослужит вам более семидесяти лет. Перед утеплением минватой нужно очистить стены. Используйте специальный клей для закрепления материала. После полного высыхания клея, установите крепление поверх ваты с помощью стекловолоконной сетки, наверх которой снова нанесите слой клея. После того как все высохло, можно смело покрыть стену штукатуркой и покрасить любым цветом внешние стены фасада внешние. Процесс не займет много времени, усилий. Материалы и инструменты, которые вам понадобятся: минеральная вата, специальный клей для нее, стекловолоконная сетка, краска.
  • Пенопласт. Хотя его плотность невысокая, он обладает отличными теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами. Если вы решили утеплять дом пенопластом, пенополистиролом или пеноплексом, то сначала нужно очистить, выровнять покрываемую поверхность. Далее необходимо нанести специальный раствор из клея. После поместите плиту, отделанную пенополистиролом или пеноплексом, и сделайте крепление с помощью дюбелей – в центре и по углам. Затем поверх плит закрепите клеем армированную сетку для большей прочности конструкции. В конце все нужно прошпаклевать, сделать покраску фасада дома.
  • Пенополиуретан наносится на поверхность методом напыления.

    Пенополиуретан. Этот материал является достаточно недорогим, поэтому он популярный утеплитель. Также он простой в применении: его готовят перед нанесением на стену из газобетона. То есть на сложную транспортировку не надо тратиться. Еще одним его преимуществом есть то, что его можно наносить на любую поверхность. Это все потому что пенополиуретан наносят методом распыления. Более того, такая технология значительно уменьшит объем работ своими руками. Кроме того, он крепится сам по себе очень хорошо, не нужно применять специальный клей. Пенополиуретан отлично подойдет при утеплении как всего дома, так и отдельных частей, стен снаружи. Но все же, применяя его, стоит помнить о климатических условиях и, соответственно, уровне влажности. Лучше всего с помощью пенополиуретана утеплять балконы, мансарды, лоджии, но можно его использовать и для всей конструкции дома.

При утеплении нужно следовать таким этапам:

  • подготовить поверхность стен из газобетона – очистить от старой краски, обоев, штукатурки;
  • распылить пенополиуретан на поверхность слоем такой толщины, которая вам необходима;
  • использовать армированную сетку с небольшими отверстиями для укрепления;
  • прошпаклевать стену;
  • покрасить или иначе отделать стену.

Вернуться к оглавлению

Утепление изнутри

Если, учитывая все преимущества и недостатки, вы решили утеплить здание изнутри, важно помнить такие нюансы:

  • Частая замена утеплительного слоя неизбежна. Это объясняется тем, что на поверхности стен из газобетона образуется конденсат, который постепенно разрушает стену и термоизоляционный слой.
  • Для качественного утепления нужно также установит слой гидроизоляции. Еще нужна вентилируемая прослойка для поддержания нужного микроклимата в здании.

Но все же, внутренне утепление стен дома, несомненно, проще, чем наружное. Даже если здание имеет много этажей, использовать утеплитель будет достаточно просто. Более того, это не так затратно.

Утеплить изнутри стены из газобетона можно при помощи таких материалов:

Вернуться к оглавлению

Кафель

Утепление газобетона кафелем внутри.

Плиты из обожженной глины, которые имеют квадратную форму. Этот материал часто используют при облицовке стен, пола. Для утепления также отлично подходит. Следует помнить, что установка кафеля максимально снижает проницаемость пара в стены. Но так как стены должны хоть немного «дышать», кафель рекомендуют укладывать только в ванных комнатах, кухнях, внутренних перегородках между двумя помещениями. Также из кафельной плитки можно выкладывать красочные мозаики. Их лучше делать в небольших комнатах. На огромных стенах нет смысла укладывать кафель.

Вернуться к оглавлению

Гипсокартон

Материал очень практичный и удобный. Его можно использовать как и для отделки стен здания внутри, так и для потолков. За этими критериями он и разделяется на два вида: для стен идеальная толщина гипсокартона должна быть 12 миллиметров, а для потолков – 9 миллиметров.

Гипсокартон еще делится на другие виды. Так что нужно решить, в каких целях вы будете его использовать, чтоб выбрать нужный:

  1. Выравнивание и утепление стен при помощи гипсокартона.

    Влагостойкий. Лучше всего подойдет для помещений с повышенной влажностью, например, ванная комната, санузел.

  2. Огнестойкий. Идеален для помещений, в которых больше вероятности возгорания – котельная, аварийный выход, кухня.
  3. Классический. Подходит для обычных помещений и комнат. Важно помнить, что он не имеет влагостойких и огнеупорных свойств.
  4. Комбинированный. Лучший вид гипсокартона, так как он совмещает в себе свойства против влаги и огня.

Крепится этот материал достаточно просто – саморезами. Их длина должна быть не менее 25 миллиметров.

Вернуться к оглавлению

Кирпич

Способ утепления кирпичом будет зависеть от размера комнаты, но зато, если сделать все правильно, стены будут очень укреплены и прослужат вам несколько десятков лет. Хотя кирпичом, как правило, отделывают наружные стены дома, он отлично подходит и для внутреннего утепления стен из газобетона.

Вернуться к оглавлению

Как выбрать толщину утеплителя?

Толщина утеплителя зависит от климата, в котором проживает хозяин дома. Но все равно не стоит применять плиты от двух до четырех сантиметров, так как от них толку особо нет. Чем толще слой утепления на стенах, тем меньше вам в будущем придется тратиться на отопление. К тому же, выбрав более тонкий утеплитель, вы много не сэкономите.

Более тонкий слой не поспособствует лучшему утеплению, и является приемлемым разве что при внутренней отделке. Тогда лучше не забирать площадь комнаты громоздким десятисантиметровым слоем.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Главное требование в выборе утепляющих материалов для утепления газобетонных стен – ваше финансовое состояние и размер дома. Утепление – это не то, на чем стоит экономить. Купив дешевые материалы и инструменты, вы только потратите средства и усилия впустую. А зимой пожалеете, что не утеплили дом качественно.

компонентов | ООО «Бретон Системс»

Компоненты

System5zero работают в синергетической гармонии для создания структурной композитной стены, которая является полностью водонепроницаемой и паронепроницаемой без необходимости внутреннего дренажа и ударопрочной, демонстрируя высокую прочность на сдвиг. Он пожаробезопасен и устойчив к сейсмическим воздействиям.

Автоклавный газобетон (AAC)

AAC производится в виде кристаллов гидрата силиката кальция, похожих на вулканические породы. Он легкий, нетоксичный, обеспечивает термическую и акустическую изоляцию, а также является огнестойким и защищенным от насекомых.AAC пользуется популярностью в Европе более 80 лет и производится по всему миру. Блоки размером 24 x 24 x 3 дюйма весят 33 фунта. что делает их легко обрабатываемыми одним установщиком. Его распиливают пилой, похожей на деревообрабатывающий инструмент. Фактически, AAC похож на древесину по своей ячеистой природе, простоте резки, изоляционным качествам, весу и способности плавать в воде, но он огнестойкий и невосприимчивый к силам гниения.

Запатентованная система гусеницы и зажима ABS

Ключом к простоте и скорости установки System5zero является запатентованная система направляющих и зажимов ABS.Непроводящие и устойчивые к коррозии направляющие и зажимы фиксируют блоки ACC вместе со специальным тонкослойным раствором, который обеспечивает быструю и точную установку. Это сочетается с фирменным уголком для полок из пултрузионного стекловолокна у основания стены, у оконных и дверных проемов. Подоконники толщиной 1,45 ″ отделаны натуральным сланцем.

Пеноизоляция (ccSPF)

Другой важный материал в System5zero — это изоляция из вспененного полиуретана плотностью 2 фунта с закрытыми ячейками (ccSPF).Обладая термическим сопротивлением R-6,9 на дюйм, ccSPF является одним из самых эффективных изоляционных материалов на рынке сегодня. Как материал с закрытыми порами, вода в жидкой или парообразной форме не может проникнуть через него. Пена для распыления является адгезивной и связывает элементы каркаса и AAC в одну прочную композитную структуру с высоким термическим сопротивлением, а также вносит большой вклад в прочность системы на сдвиг. Смещение 2 дюйма между рамой и AAC устраняет все тепловые мосты, поддерживая идеальную инфильтрацию воздуха и пароизоляцию.

Штукатурка

Внешний вид блока AAC покрыт запатентованной двухслойной цементно-акриловой штукатуркой, армированной толстой стекловолоконной сеткой. Отделка окрашивается на заводе по индивидуальному заказу в соответствии со спецификациями проекта. Система штукатурки специально разработана для совместимости с AAC и является водонепроницаемой и воздухопроницаемой. Он способствует прочности стены на сдвиг и практически не требует обслуживания независимо от климата. Ваша внутренняя отделка завершает System5zero.

CE2187_FinalPaper_2015-11-09_18.20.11_ORHDAU

% PDF-1.4
%
2 0 obj
> / OCGs [43 0 R] >> / Pages 3 0 R / Type / Catalog / ViewerPreferences 40 0 ​​R >>
эндобдж
41 0 объект
> / Шрифт >>> / Поля 47 0 R >>
эндобдж
42 0 объект
> поток
application / pdf

  • Администратор
  • CE2187_FinalPaper_2015-11-09_18.20.11_ORHDAU
  • 2015-11-21T21: 36: 36 + 08: 00pdfFactory Pro www.pdffactory.com2015-12-10T18: 51: 56 + 01: 002015-12-10T18: 51: 56 + 01: 00pdfFactory Pro 3.50 (Windows XP Professional) uuid: 34f1ac24-43fb-4640-832a-d1bb9187bfd6uuid: 45b49a0d-c7f6-4e8a- 90c1-2a91c9d44e3c

    конечный поток
    эндобдж
    3 0 obj
    >
    эндобдж
    40 0 объект
    >
    эндобдж
    5 0 obj
    > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / Type / Page >>
    эндобдж
    13 0 объект
    > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / Type / Page >>
    эндобдж
    18 0 объект
    > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / Type / Page >>
    эндобдж
    21 0 объект
    > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / Type / Page >>
    эндобдж
    23 0 объект
    > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / Type / Page >>
    эндобдж
    25 0 объект
    > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / Type / Page >>
    эндобдж
    76 0 объект
    > поток
    HWRI} + 7vw7D̎5 f @ cY_JUyRB`Ǿ! V ޳ U ݛ x; 8zқL oeQWfE5M_ϚceQͧp4 ^ vU} v_J>} Ҟ 䱏 Ϫ (ۗ z ~ W3s> $ (C; AN ڈ
    / | Z @ ZS5 и n.WVsFx6e> S (1

    Как автоклавный газобетон (AAC) сравнивается по R-значению с Faswall и обычной конструкцией стержня?

    Автоклавный газобетон (AAC)

    используется в Европе в течение десятилетий и в настоящее время является наиболее распространенным там строительный материал для жилых домов. В последнее время он стал применяться в Соединенных Штатах.

    Большинство людей не знают об этом, но, как и многие строительные изделия, не означает, что это плохо. Фактически, поскольку Европа и некоторые части Азии так далеко продвинулись во многих технологиях, и они обычно стараются работать на переднем крае технологического прогресса, то, если продукт использовался там десятилетиями, я уверен, что это, вероятно, один из лучший там.

    Особенности AAC

    Миссури — отличное место, чтобы рассмотреть возможность использования AAC. Похоже, что большая часть производства и распространения этого материала происходит на юге, Флорида и Джорджия регулярно производят AAC. Это отличный продукт для юга, поскольку бетон, естественно, сохраняет прохладу.

    Но это отличный продукт для любого климата, потому что у него так много замечательных функций .

    • Его можно резать обычным пильным диском и легко просверлить.
    • Его блоки прочные и относительно легкие.
    • Они имеют высокие значения «R» для превосходной изоляции.
    • В любой момент можно прибить или вкрутить блок AAC, чтобы что-то повесить — блокировка не требуется.
    • Обладает отличными акустическими качествами.
    • Огнестойкий
    • На нем не растет плесень, потому что нет органического материала (пищи), который плесень могла бы съесть
    • Это невысокая цена.

    Более высокие значения R

    Исследования показали, что стена AAC работает примерно на 10% выше значения R, чем стена из деревянного каркаса такой же толщины, и примерно на 20% лучше, чем стена из бетонных блоков.

    • Из-за того, как он сформирован и построен, он также естественным образом устраняет тепловые мосты и инфильтрацию воздуха — оба эти фактора значительно снижают R-ценность конструкции рукояти.
    • Конструкция проста и экономична.

    Вы получите большую отдачу от такой стены.

    Пассивный дом

    AAC работает настолько хорошо, что люди, строящие дома пассивного дома, используют его. (Для оценки пассивного дома требуется наиболее энергоэффективная конструкция из имеющихся).

    Это самая высокая рекомендация из всех. Если бы я строил новый дом, настоятельно рекомендовал бы использовать AAC .

    Удачи!

    Елизавета

    Газобетон на основе отходов вулканических пород как эффективный теплоизоляционный материал

    Автор

    Реферат

    Строительные материалы и особенно строительные изделия составляют 50-60% общих затрат на строительство. Выбор эффективных экологически чистых строительных материалов на основе ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий позволяет значительно снизить себестоимость строительства.Сырье для изготовления строительных изделий должно быть экологически чистым, широко распространенным и дешевым. И поэтому сырье, такое как вода, песок и карбонатные минералы (известняк, мел, мергель), а также продукты, полученные из них (цемент, известь), часто встречаются в природе и их легко получить. Кроме того, отходы неметаллической промышленности являются ценным и очень дешевым сырьем для производства строительных материалов. В частности, это касается теплоизоляционных и конструкционных бетонов, легких пенопластов и т. Д.Эти отходы могут быть использованы в качестве эффективных заполнителей для производства бетонных блоков. В статье обосновано, что использование газобетона на основе отходов вулканических пород позволяет снизить затраты на строительство, сократить сроки строительства, создать жилой дом с более комфортными условиями.

    Рекомендуемое цитирование

  • Анаит Арутюнян, 2015.
    « Газобетон на основе отходов вулканических пород как эффективный теплоизоляционный материал »,
    Материалы конференции ERSA
    ersa15p1788, Европейская региональная научная ассоциация.
  • Рукоятка: RePEc: wiw: wiwrsa: ersa15p1788

    Скачать полный текст от издателя

    Исправления

    Все материалы на этом сайте предоставлены соответствующими издателями и авторами. Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления укажите идентификатор этого элемента: RePEc: wiw: wiwrsa: ersa15p1788 . См. Общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.

    По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, названия, аннотации, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: (Gunther Maier).Общие контактные данные провайдера: http://www.ersa.org .

    Если вы создали этот элемент и еще не зарегистрированы в RePEc, мы рекомендуем вам сделать это здесь. Это позволяет связать ваш профиль с этим элементом. Это также позволяет вам принимать потенциальные ссылки на этот элемент, в отношении которого мы не уверены.

    У нас нет ссылок на этот товар. Вы можете помочь добавить их, используя эту форму .

    Если вам известно об отсутствующих элементах, цитирующих этот элемент, вы можете помочь нам создать эти ссылки, добавив соответствующие ссылки таким же образом, как указано выше, для каждого элемента ссылки.Если вы являетесь зарегистрированным автором этого элемента, вы также можете проверить вкладку «Цитаты» в своем профиле службы авторов RePEc, поскольку там могут быть некоторые цитаты, ожидающие подтверждения.

    Обратите внимание, что исправления могут занять пару недель, чтобы отфильтровать
    различные сервисы RePEc.

    Разработка теплоизоляционного легкого пенобетона, армированного полипропиленовыми волокнами

  • 1.

    UNPD: World Urbanization Prospects: The 2011 Revision, pp.1–302. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк (2011)

    Google ученый

  • 2.

    Thakrele, M.T .: Экспериментальное исследование пенобетона. Int. J. Civ. Struct. Environ. Инфраструктура. Англ. Res. Dev. 4 (1), 145–158 (2014)

    Google ученый

  • 3.

    Fuladlu, K .; Риза, М .; Илкан, М .: Влияние быстрой урбанизации на физическое изменение городской территории. В кн .: Материалы 5-й Международной конференции С.ARCH-2018, 22–24 мая 2018 г., Венеция, Италия, стр. 1–9 (2018)

  • 4.

    Rizwan, A.M .; Leung, Y.D .; Лю, Ч .: Обзор создания, определения и смягчения последствий городского теплового острова. J. Environ. Sci. 20 (1), 120–128 (2008). https://doi.org/10.1016/S1001-0742(08)60019-4

    Артикул

    Google ученый

  • 5.

    Shahmohamadi, P .; Che-Ani, A.I .; Maulud, K.N.A .; Tawil, N.M .; Абдулла Н.А.Г .: Влияние антропогенного тепла на формирование городского теплового острова и баланс энергопотребления.Городской конный завод. Res. 2011 , 1–9 (2011). https://doi.org/10.1155/2011/497524

    Артикул

    Google ученый

  • 6.

    Ganesan, S .; Mydin, M.A.O .; Юнос, M.Y.M .; Нави М.Н.М .: Тепловые свойства пенобетона с различной плотностью и добавками при температуре окружающей среды. Прил. Мех. Матер. 747 , 230–233 (2015). https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.747.230

    Артикул

    Google ученый

  • 7.

    http://coolparramatta.com.au/about_us. По состоянию на 7 ноября 2019 г.

  • 8.

    Assaad, J.J .; Исса, К.А.: Стабильность и адгезионные свойства модифицированного латексом полулегкого текучего бетона. ACI Mater. J. 115 (4), 519–530 (2018). https://doi.org/10.14359/51702010

    Артикул

    Google ученый

  • 9.

    Nooraini, M.Z .; Ismail, A.R .; Ахмад М.А.З .: Пенобетон: потенциальное применение в теплоизоляции.В: Труды конференции технических университетов Малайзии по инженерии и технологии (MUCET 2009), 20–22 июня 2009 г., MS Garden, Куантан, Паханг, Малайзия, стр. 47–52 (2009). http://eprints.uthm.edu.my/1759/1/Muceet_2009.pdf

  • 10.

    Raj, A .; Sathyan, D .; Мини К.М .: Физико-функциональные характеристики пенобетона: обзор. Констр. Строить. Матер. 221 , 787–799 (2019). https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.06.052

    Артикул

    Google ученый

  • 11.

    Sari, K.A.M .; Сани, A.R.M .: Применение вспененного легкого бетона. Веб-конференция MATEC. 97 , 1–5 (2017). https://doi.org/10.1051/matecconf/20179701097

    Артикул

    Google ученый

  • 12.

    Nandi, S .; Chatterjee, A .; Samanta, P .; Хансда, Т .: Ячеистый бетон и аспекты его применения в гражданском строительстве. Int. J. Eng. Res. 5 (1), 37–43 (2016)

    Google ученый

  • 13.

    Sua-iam, G .; Макул Н .: Использование пальмового волокна в качестве армированного волокна для повышения прочности легкого пенобетона на изгиб. Res. Dev. J. 27 (3), 29–36 (2016)

    Google ученый

  • 14.

    Jones, M .; Маккарти, А .: Предварительные взгляды на потенциал пенобетона в качестве конструкционного материала. Mag. Concrete Res. 57 (1), 21–31 (2005). https://doi.org/10.1680/macr.57.1.21.57866

    Артикул

    Google ученый

  • 15.

    Hazlin, A.R .; Иман, А .; Mohamad, N .; Goh, W.I .; Sia, L.M .; Samad, A.A.A .; Али, Н .: Микроструктура и предел прочности пенобетона с добавлением полипропиленовых волокон. Веб-конференция MATEC. 103 , 1–7 (2017). https://doi.org/10.1051/matecconf/201710301013

    Артикул

    Google ученый

  • 16.

    Memon, I.A .; Jhatial, A.A .; Sohu, S .; Lakhiar, M.T .; Хуссейн, З .: Влияние длины волокна на поведение цементного бетона, армированного полипропиленовой фиброй.Civ. Англ. J. 4 (9), 2124–2131 (2018). https://doi.org/10.28991/cej-03091144

    Артикул

    Google ученый

  • 17.

    Błaszczyńskia, T .; Przybylska-Fałeka, M .: Фибробетон как конструкционный материал. Процедуры Eng. 122 , 282–289 (2015). https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.10.037

    Артикул

    Google ученый

  • 18.

    Матар, П.; Ассаад, Дж. Дж .: Сопутствующие эффекты переработанных заполнителей и полипропиленовых волокон на удобоукладываемость и ключевые прочностные свойства самоуплотняющегося бетона. Констр. Строить. Матер. 199 , 492–500 (2019). https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.12.091

    Артикул

    Google ученый

  • 19.

    Jhatial, A.A .; Goh, W.I .; Mohamad, N .; Hong, L.W .; Lakhiar, M.T .; Samad, A.A.A .; Абдулла, Р .: Механические свойства пенобетона с полипропиленовыми волокнами.Int. J. Eng. Technol. 7 (3,7), 411–413 (2018)

    Google ученый

  • 20.

    Jhatial, A.A .; Sohu, S .; Bhatti, N.K .; Lakhiar, M.T .; Уд, Р .: Влияние стальной фибры на прочность бетона на сжатие и изгиб. Int. J. Adv. Прил. Sci. 5 (10), 16–21 (2018). https://doi.org/10.21833/ijaas.2018.10.003

    Артикул

    Google ученый

  • 21.

    Park, J.E .; Мурасе, Х .: Эвапотранспирационная эффективность мха Sunagoke для озеленения стен здания. В: Провиденс, 2008 г., Род-Айленд, 29 июня — 2 июля 2008 г. (стр. 1). Американское общество сельскохозяйственных и биологических инженеров (2008 г.). https://doi.org/10.13031/2013.24822

  • 22.

    William, F .; Стивен, J.B .; Christine, A.P .; Эрик Р.П .: Температура поверхности и разница в теплообмене между проницаемым бетоном и традиционным бетонным и асфальтовым покрытием. В: Разработка с низким уровнем воздействия, стр.1417–1430 (2010). https://doi.org/10.1061/41099(367)122

  • 23.

    Din, M.F.M .; Дзинун, Х .; Ponraj, M .; Chelliapan, S .; Noor, Z.Z .; Ремаз, Д .; Ивао, К .: Исследование теплового воздействия на поверхность наружных стен строительных материалов в городской зоне города. Int. J. Energy Environ. 3 (4), 531–540 (2012)

    Google ученый

  • 24.

    ASTM C150 / C150M-19a: Стандартные технические условия на портландцемент. ASTM International, Западный Коншохокен (2019)

    Google ученый

  • 25.

    Мадда, Х.А.: Полипропилен как многообещающий пластик: обзор. Являюсь. J. Polym. Sci. 6 (1), 1–11 (2016). https://doi.org/10.5923/j.ajps.20160601.01

    Артикул

    Google ученый

  • 26.

    BS EN 12350-6: 2019: Тестирование свежего бетона. Плотность. Британский институт стандартов, Лондон (2019)

    Google ученый

  • 27.

    BS EN 12390-3: 2019: Испытания затвердевшего бетона.Прочность на сжатие образцов для испытаний. Британский институт стандартов, Лондон (2019)

    Google ученый

  • 28.

    BS EN 12390-6: 2009: Испытания затвердевшего бетона. Предел прочности при растяжении образцов для испытаний. Британский институт стандартов, Лондон (2009)

    Google ученый

  • 29.

    Del Carpio, J.A.V .; Мариноски, Д.Л .; Trichês, G .; Lamberts, R .; де Мело, J.V.S .: Городские тротуары, используемые в Бразилии: определение характеристик солнечного отражения и проверка температуры в полевых условиях.Sol. Энергия 134 , 72–81 (2016). https://doi.org/10.1016/j.solener.2016.04.044

    Артикул

    Google ученый

  • 30.

    BS EN 12664: 2001: Тепловые характеристики строительных материалов и изделий. Определение термического сопротивления методами охраняемой горячей плиты и теплового расходомера. Сухие и влажные продукты средней и низкой термостойкости. Британский институт стандартов, Лондон (2001)

    Google ученый

  • 31.

    Хан, С .; Khan, R.A .; Хан, А.Р .; Ислам, М .; Наял, С .: Механические свойства бетона, армированного полипропиленовой фиброй, для смесей М25 и М30: сравнительное исследование. Int. J. Sci. Англ. Прил. Sci. 1 (6), 327–340 (2015)

    Google ученый

  • Seite wurde nicht gefunden. — Hess AAC SYSTEMS

    Seite wurde nicht gefunden. — СИСТЕМЫ Hess AAC

    Предыдущий
    Следующий

    Закрывать

    Тестовая подпись

    Описание теста выглядит так

    Wir nutzen Cookies на веб-сайте.Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.

    Alle akzeptieren

    Speichern

    Печенье Nur essenzielle akzeptieren

    Индивидуальная подборка Datenschutzeinstellungen

    Cookie-Подробности

    Datenschutzerklärung

    Impressum

    Datenschutzeinstellungen

    Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies.Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.

    Имя

    Borlabs Cookie

    Анбитер Eigentümer dieser Веб-сайт
    Zweck Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden.
    Имя файла cookie borlabs-cookie
    Cookie Laufzeit 1 Яр

    Datenschutzerklärung

    Impressum

    Доля рынка газобетона для автоклавов

    в 2021-2027 гг .: отраслевой отчет

    Объем мирового рынка автоклавного газобетона ожидает значительный рост в прогнозируемые сроки благодаря быстрому развитию инфраструктуры и строительной отрасли.Растущее беспокойство о безопасности и быстрая урбанизация могут стимулировать рост рынка. Продукт находит применение в строительных материалах, опорных конструкциях мостов, изоляции крыш, дорожных основаниях, заполнении пустот бетонных труб, основаниях дорожного покрытия, антикоррозийном заполнении, смягчении последствий взрывов, реконструкции площадок и амортизирующем бетоне. Он предлагает превосходные свойства, включая влагостойкость, долговечность, огнестойкость, звукоизоляцию, сейсмостойкость, устойчивость к вредителям и нетоксичность, что может увеличить размер рынка автоклавного газобетона к 2025 году.

    Это высокоизолирующий, несущий, легкий и прочный строительный материал, изготовленный из воды, кварцевого песка, цемента, негашеной извести, измельченной летучей золы, гипса и небольшого количества поднимающего агента. Твердость продукта достигается путем отверждения паром в автоклаве. Отчетливая пористая структура продукта содержит от 60% до 85% воздуха и в три раза легче, чем обычные красные кирпичи, что способствует развитию отрасли. Продукт предназначен для снижения затрат и улучшения качества строительства за счет высокой обрабатываемости, устойчивости к воде и плесени, легкости формования и теплоизоляционных свойств.

    Объем рынка газобетона для автоклавов должен значительно увеличиться в прогнозируемые сроки благодаря специализированному применению в звукоизоляционных строительных материалах. Стены, сделанные из продукта, помогают исключить передачу звука. Высокая пористость и большая поверхностная масса для гашения механической вибрации обеспечивают превосходный акустический изолятор. По прогнозам, к 2025 году мировой рынок звукоизоляции превысит 17 миллиардов долларов, что может увеличить размер рынка.

    Объем рынка автоклавного газобетона должен расти за счет его применения в теплоизоляции зданий. Строгие нормы, касающиеся сокращения выбросов парниковых газов, наряду со скидками и налоговыми дебатами в отношении использования продукта, будут способствовать росту рынка. Теплоизоляция может снизить затраты на электроэнергию, поскольку она снижает зависимость от системы тепловой вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Изоляция крыши с помощью этого продукта предпочтительна для уменьшения проникновения тепла от солнечного света.Продукт также используется для утепления стен благодаря его свойству минимизировать неконтролируемую вентиляцию воздуха и сочетает в себе все свойства материала, необходимые для теплоизоляции. К 2027 году мировой рынок теплоизоляции зданий может превысить 35 миллиардов долларов США, что положительно повлияет на размер рынка автоклавного газобетона.

    Объем рынка, вероятно, вырастет из-за его применения в качестве зеленого строительного материала. Продукт не выделяет никаких загрязняющих веществ, а в процессе производства не образуются токсичные побочные продукты.Он генерирует кредиты энергоэффективности, что приводит к энергосбережению, а также может использоваться для чистой засыпки и в качестве гравия. Продукт произведен без органических летучих соединений, а рекомендуемые клеи и отделочные материалы также не содержат летучих органических соединений, что стимулирует рост отрасли.

    Продукты также вносят свой вклад в комплексную программу борьбы с вредителями, поскольку во время строительства не требуются дополнительные пестициды. Эти факторы способствуют сертификации автоклавного газобетона как экологически чистого строительного материала.Ожидается, что к 2027 году глобальная рыночная стоимость зеленого строительства превысит 385 миллиардов долларов США, что будет стимулировать рост рынка.

    Объем рынка газобетона для автоклавов будет определяться мировым строительным рынком. Изделие представляет собой идеальный строительный материал, легкий и с ним можно работать с использованием таких же инструментов, как дерево. Продукт идеально подходит для воплощения архитектурных концепций без ущерба для прочности. Он также находит применение в зданиях, защищенных от стихийных бедствий, благодаря более короткому времени строительства, меньшим расходам на обслуживание и похвальной прочности.Свойство теплоизоляции и отсутствие вредителей делают продукт подходящим для идеального жилищного строительства. К 2025 году мировая рыночная стоимость сухих строительных материалов превысит 105 миллиардов долларов США, что будет способствовать росту рынка.

    Высокая стоимость производства и низкая доступность продукта могут сдерживать рост рынка автоклавного газобетона. Отсутствие осведомленности и более высокая стоимость по сравнению с традиционным красным кирпичом ограничивают использование продукта. Для выполнения точной кладки при работе с продуктом требуется обученная рабочая сила.Эти факторы могут отрицательно повлиять на размер рынка.

    В Европе, во главе с Великобританией, Польшей, Францией и Германией, рынок автоклавного газобетона будет значительно расти благодаря растущему предпочтению использования этого материала в строительстве. Жесткие строительные нормы, регулируемые государством в отношении рынка звукоизоляции, могут привести к росту спроса на региональную продукцию. Ожидается, что к 2022 году европейский рынок звукоизоляции превысит 4,5 миллиарда долларов США, что может стимулировать рост рынка.

    Северная Америка, во главе с Мексикой, Канадой и рынком автоклавного газобетона США, по прогнозам, будет неуклонно расти в запланированные сроки. Рост объемов обновления зданий, вероятно, будет способствовать увеличению спроса на продукцию. Продукт, соответствующий нормам по ураганам и энергетическим нормам, будет стимулировать строительный рынок в регионе. Рынок товаров для дома в регионе будет значительно расти, что будет стимулировать рынок.

    Азиатско-Тихоокеанский регион во главе с Японией, Индией и Китаем будет стабильно расти в запланированные сроки.По прогнозам, сектор жилищного строительства значительно вырастет за счет государственных инвестиций в Индии и Китае. Быстрая урбанизация и инвестиции в инфраструктуру увеличат размер рынка.

    Глобальная доля рынка автоклавного газобетона фрагментирована, и рынок состоит из крупных игроков, включая H + H International, SOLBET Capital Group, UAL Industries Ltd, Biltech Building Elements Limited, Laston Italiana S.P.A, Aerix Industries, Aircrete Europe, Bulidmate, UltraTech Cement Ltd., Aeroc International, AKG Gazbeton, Cematrix, Xella Group, Brickwell Broco Industries, ACICO, Aercon AAC, Isoltech SRL и Eastland Building Materials Co., Ltd.

    Рынок автоклавного газобетона по типам, 2014-2025 гг. (Тонны) (млн. Долл. США)

    Рынок автоклавного газобетона, по областям применения, 2014-2025 гг. (Тонны) (млн. Долл. США)

    • Изолятор акустический
    • Теплоизолятор
    • Зеленый строительный материал
    • Постройки, защищенные от стихийных бедствий
    • Зеленые постройки
    • Изолированная крыша

    Приведенная выше информация предназначена для следующих регионов и стран :

    • Северная Америка
    • Европа
      • Германия
      • Польша
      • UK
      • Франция
      • Италия
      • Испания
    • Азиатско-Тихоокеанский регион
      • Китай
      • Япония
      • Индия
      • Малайзия
      • Австралия
    • Латинская Америка
    • Ближний Восток и Африка
      • Южная Африка
      • ОАЭ
      • Саудовская Аравия

    Профиль компании:

    • H + H Международный
    • СОЛБЕТ Капитал Груп
    • UAL Industries Ltd
    • Biltech Building Elements Limited
    • Laston Italiana S.P.A
    • Aerix Industries
    • Aircrete Europe
    • Напарник
    • UltraTech Cement Ltd.
    • Aeroc International
    • AKG Газбетон
    • Cematrix
    • Xella Group
    • Бриквелл Broco Industries
    • ACICO
    • Aercon AAC
    • Isoltech SRL
    • Eastland Building Materials Co., Ltd.

    Какую информацию содержит этот отчет?

    Охват историческими данными: с 2013 по 2015 год; Прогнозы роста : с 2016 по 2026 год.

    Экспертный анализ: отраслевых, управляющих, инновационных и технологических тенденций; факторы, влияющие на развитие; недостатки, SWOT.

    Прогнозы производительности на 6-7 лет: основных сегментов, охватывающих приложения, основные продукты и регионы.

    Отчетность о конкурентной среде: лидеров рынка и важных игроков, компетенции и возможности этих компаний с точки зрения производства, а также устойчивости и перспектив.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    *

    *

    *