Yalıtım kalınlığı

Çatınızdaki yalıtımın kalınlığı, evinizi yazın serin, kışın ise sıcak tutmada önemli bir faktördür. Yalıtım bir bariyer işlevi görerek sıcak havalarda ısının içeri girmesini, soğuk aylarda ise dışarı çıkmasını önler. Uygun miktarda yalıtım, evinizin enerji verimliliğini artırarak konforu artırır ve enerji maliyetlerini düşürür.

Kullanılan çatı kaplama malzemesinin türü, yerel bina yönetmelikleri ve bulunduğunuz iklim bölgesi, uygun yalıtım kalınlığının belirlenmesinde rol oynar. R-değeri olarak da bilinen daha yüksek termal direnç veya yalıtımın ısı akışını engelleme derecesi, genellikle daha soğuk iklimlerde daha kalın yalıtımla ilişkilendirilir. Öte yandan, daha ılıman iklimlerde maliyet etkinliği ve enerji verimliliği arasında bir denge kurmak için marjinal olarak daha düşük bir R-değeri yeterli olabilir.

Yalıtım malzemesinin türünü de dikkate almak çok önemlidir. Mineral yün, selüloz, fiberglas ve sprey köpük yaygın kullanılan malzemelere örnektir. Her bir inç kalınlık için benzersiz bir R-değeri vardır. Örneğin, sprey köpük, tipik olarak 3 R-değerine sahip olan fiberglastan daha az alanda daha fazla termal direnç sunabilir.5 ila 6.İnç başına 7.

Çatı yalıtımını kurarken veya yükseltirken profesyonel tavsiye almak, özel gereksinimleriniz için en iyi tip ve kalınlığı belirlemenize yardımcı olabilir. Yalıtımın zaman içinde iyi çalışmasını sağlamak için mevcut çatı yapısı, havalandırma ihtiyaçları ve nem kontrol teknikleri de dahil olmak üzere tüm hususlar dikkate alınmalıdır.

Duvarlar için yalıtım kalınlığını hesaplama formülü

Kalınlığın neye bağlı olduğu

Birincil inşaat teknolojisi göstergelerinin belirlenmesi, duvar yalıtım kalınlığının hesaplanmasında ilk adım olmalıdır. Bu göstergeler, binanın tasarımı ve zaman içinde ne kadar iyi dayandığı, odanın iç boyutu, mevcut duvarların kalınlığı ve malzemesi, ısı yalıtkanının bileşimi, bölgenizdeki iklim ve diğer daha yeni göstergeler gibi şeyleri içerir.

Duvar ısı yalıtkanı hesaplamasının bileşenlerini daha ayrıntılı olarak inceleyin.

ZhEK veya yönetim şirketi size konutunuzun duvar kalınlığı ve yapımında kullanılan malzemeler hakkında bilgi içeren teknik pasaportunun bir kopyasını sağlayabilir. Bu göstergeler önemlidir, çünkü her iklim bölgesi için bina ve dolayısıyla ısı tedariki normlarını gösterirler.

Yalıtım türü çok önemlidir, çünkü sonuç olarak dairenizden ne kadar daha az ısı kaçacağını belirler. Her malzeme farklı bir ısı iletkenlik katsayısına sahip olduğundan, kullanılabilecek minimum yalıtım miktarında farklılıklar olacaktır.

Duvar yapısı ve aşınması da yalıtım süreci üzerinde etkilidir, çünkü tarafa bağlı olarak (iç veya dış), yalıtım işlemi sırasında kamu hizmetlerine danışılması gerekebilir. Bu, duvar hasarının boyutunu belirlemenizi sağlayacaktır. Daha kalın yalıtım katmanına ek olarak, montaj işlemi sırasında derzlerin ve çatlakların macunlanması ve tavanların güçlendirilmesi, binada uzun süredir kozmetik onarım yapılmamışsa önemli miktarda zaman alacaktır.

Dış duvar yalıtım kalınlığının iç duvar yalıtımı ile aynı titizlikle belirlenmediğini belirtmek gerekir. Hava durumunun tahmin edilememesi bu ihmalin nedenidir. Isıtma sezonu boyunca yıllık göstergeler için sadece kış aylarında dairenin içindeki sıcaklığı ölçebiliyorsanız, dışarıdaki hava durumunu tahmin etmek imkansızdır. Sonuç olarak, minimum 1'den daha büyük bir kalınlık.5 kat dış yalıtım için kullanılır. Sonuç olarak, duvar yalıtımı için ek malzeme satın almanıza gerek kalmayacaktır.

Isı direnci için normlar

Isı direnci normlarını oluşturmak için hangi göstergelerin kullanıldığı yukarıda zaten yazılmıştır. Bir malzemenin ısıl iletkenliğinin ısıyı ne kadar iyi ilettiğini, ısı direncinin ise ısıyı ne kadar iyi geciktirdiğini belirlediğini akılda tutmak önemlidir. Bu nedenle, yüksek ısı direnci katsayısına sahip yalıtım ve duvar malzemeleri seçmek istersiniz.

Duvarın ısı direnci katsayısını belirlemek için aşağıdaki formül kullanılır:

Duvarın ısıl direnci veya R, metre cinsinden kalınlık ile malzemenin WT cinsinden ısıl iletkenlik katsayısının çarpımına eşittir (m – ºΡ).

Her bölge için gereken ısı direncini gösteren hazır tablolar mevcut olduğundan, bu katsayıyı bağımsız olarak hesaplamaya gerek yoktur. En büyük ihtiyaçlar Tynda, Yakutsk, Anadyr ve Urengoy gibi şehirler içindir. Tuapse ve Soçi için en az. Moskova'daki katsayı 3 olmalıdır.0 W/(m – ºΡ) iken, kuzeyin başkentinde bu değer 2 olmalıdır.9 W/(m – ºΡ).

Isı direnci gereklilikleri sadece binanın duvarları için değil, aynı zamanda tavan ve pencereler için de geçerlidir. Hesaplamalar için aynı formül kullanılabilir, ancak veriler çevrimiçi olarak veya bir inşaat şirketinde bulunabilir.

Tüm verileri hesaba katarak iç duvar için yalıtım kalınlığını belirleme formülünü elde ederiz. Bu şekilde görünür:

Rreg bölgesel bir ısıtma göstergesidir (kendi yaptığınız bir hesaplama veya hazır veri);

Δ ısı yalıtkanının kalınlığıdır;

K, WT/m2 – ºΡ termal iletkenlik katsayısıdır.

Şimdi taşıyıcı duvarın ısıl direnç katsayılarına ve ısı yalıtımını etkileyen değişkenlere daha yakından bakalım.

Taşıyıcı duvar malzemeleri için termal katsayılar:

Duvarların ısıya dayanma kabiliyeti, yapıyı inşa etmek için kullanılan malzemeden doğrudan etkilenir. Binanın dış duvarları, daireler arasında yer alan destekleyici yapılardan oluşmaktadır. Daire içinde, duvarlar yalıtılmamış bölmeler olarak işlev görür.

Duvarların ısıya dayanma kabiliyeti, yapıyı inşa etmek için kullanılan malzemeden doğrudan etkilenir. Binanın dış duvarları, daireler arasında yer alan destekleyici yapılardan oluşmaktadır. Dairenin duvarları bölmedir; bunlara yalıtım uygulanmamıştır.

Teknoloji uzmanları, malzemenin kalınlığı ve aşırı nemin hem varlığında hem de yokluğunda termal iletkenlik katsayıları hakkında bilgi içeren tüm verilere dayanarak bir ısı direnci tablosu oluşturdu:

λ kuru olduğunda, W/(m – o C)

Termal iletkenlik hesaplama katsayıları

Nemli olduğunda*

Çimento ve kumdan yapılmış harç üzerine adi kil tuğla

Çimento ve kumdan yapılmış harç içinde tuğla silikat

1400 kg/m3 (brüt) çimento-kum karışımı üzerinde tuğla seramik boşluk yoğunluğu

Çimento-kum çözeltisi üzerinde tuğla seramik boşluk yoğunluğu 1000 kg/m3 (brüt)

Lifler boyunca ladin ve çam ağacı

Liflere yayılan meşe ağacı

Liflerin yakınındaki meşe ağacı

Ayrıca, ülkenin belirli bir bölgesi için minimum yalıtım kalınlığı, yalıtımın minimum 0 termal iletkenliğe sahip olması koşuluyla, ısı transfer standartlarının göstergelerine göre belirlenmiştir.40 W/(m – ºΡ). Bu ayrıntıları internette veya binanızı inşa eden inşaat şirketinin kayıtlarında bulabilirsiniz.

Genel olarak, yük taşıyan yapılar için ısı direnci katsayıları, her biri ısı ilerlemesi için kendi gereksinimlerine sahip olan inşaat bölgesine bağlıdır (daha önce tartışılmıştı). Bu katsayılar farklıdır, ancak genel olarak tüm bölgeler iki büyük kategoriye ayrılır – A ve B. Günlük sıcaklıklardaki farklılığa ek olarak, her iki grupta da çiğlenme noktasının oluşumu arasında bir fark vardır. A Grubu, Arkhangelsk (3) gibi istikrarlı bir iklime sahip daha kuru şehirleri içerir.6), Krasnodar (2.3), Chita (4).1). B Grubu kuzey şehirlerini ve geçiş iklim bölgelerinde bulunan şehirleri içerir – Bryansk (3.0), Kaliningrad (2.7), Habarovsk (3.6).

B Grubu'nda şu şehirler yer almaktadır: Samara, Cheboksary, Yaroslavl, Perm, Arkhangelsk, Murmansk, Syktyvkar, Khabarovsk, Blagoveshchensk, Salekhard, Igarka, Moskova, Novgorod, Ryazan, St. Petersburg, Smolensk, Tula, Ivanovo ve Kaluga.

A grubu ile ilgili şehirler: Arkhangelsk, Astrakhan, Barnaul, Belgorod, Volgograd, Voronezh, Vladikavkaz, Grozny, Yekaterinburg, Irkutsk, Kemerovo, Krasnodar, Krasnoyarsk, Kurgan, Kyzyl, Lipetsk, Makhachkala, Nalchik, Novosibirsk, Omsk, Orenburg, Penza Rostov-on-Don, Saransk, Saratov, Stavropol, Tambov, Tyumen, Ulyanovsk, Ulan-Ude, Ufa, Chelyabinsk, Chita, Elista, Yakutsk.

Çeşitli ısıtıcılar için termal iletkenlik göstergeleri bir yapı malzemeleri mağazasından temin edilebilir. Örneğin, köpük göstergesi 0, 037 W / m × k'dir, yani duvar yalıtımı için kullanılan minimum polistiren köpük kalınlığı 160 mm olmalıdır. Ayrıca, duvar yalıtımı için ekstrüde polistiren köpük veya köpük kalınlığı 120 mm olmalıdır, çünkü ısıyı mekanda daha etkili ve yoğun bir şekilde tutar.

Isı yalıtımı için tasarruf parametreleri

Yukarıda belirtilen verilere ek olarak ısı yalıtımını etkileyen diğer bilgiler de dikkate alınmalıdır:

  • destekleyici yapılara zarar verebilir;
  • "Soğuk köprüler" ve tavanlardaki çatlaklar;
  • nem, buhar ve yalıtımın gözleri;
  • malzemelerin ve diğer malzemelerin çevre dostu olması ve yangın güvenliği.

Homojen malzemeden duvar kalınlığının yaklaşık hesaplanması

Her hesaplamayı kendiniz yapmak istiyorsanız, aşağıdaki formüllerin tümü gereklidir. Öte yandan, internette yalıtım kalınlığı için çevrimiçi bir hesap makinesi bulmak kolaydır. Bu hesaplayıcılar, duvarların ve ısı yalıtkanının ısı iletkenliğine ek olarak hava yastığı ve kaplama malzemeleri hakkındaki bilgileri de dikkate aldıklarından daha kesin bir sonuç sağlarlar.

Diyelim ki Yakutsk'ta silikat bir eviniz var ve ısıtmak için sıradan polistiren köpük kullanmayı seçtiniz. Duvarları tamamlamak için alçıpan kullanılır. Manuel olarak hesapladığınızda size yaklaşık 150 mm'lik (hava boşluğu 20 mm) bir gösterge verilecektir. 135 mm, çevrimiçi hesaplayıcının tüm verileri kullanarak yaptığı hesaplamanın sonucudur.

Duvar yalıtım kalınlığının nasıl ve hangi formüllerle belirleneceği? Hangi kriterlerin dikkate alınması gerekir. ısı direnci için mevcut gereksinimler.

Yalıtım kalınlığı nasıl hesaplanır – yöntemler ve metotlar

Her ev sahibi sıcak bir eve sahip olmayı hayal eder; bu amaçla kalın duvarlar inşa edilir, ısıtma sistemi kurulur ve üstün ısı yalıtımı sağlanır. Akılcı yalıtım, uygun malzemenin seçilmesini ve kalınlığının doğru hesaplanmasını gerektirir.

Yalıtım kalınlığını hesaplamak için hangi verilere ihtiyaç vardır??

Malzemenin ısıl direnci yalıtım katmanının kalınlığını belirler. Ters termal iletkenlik değeri bu gösterge olarak hizmet eder. Köpük, minvat, tuğla, metal ve ahşap dahil olmak üzere her malzemenin termal enerjiyi aktarmak için belirli bir kapasitesi vardır. Tüketiciler, laboratuvar testleriyle belirlenen ısı iletkenliğini ambalaj üzerinde bulabilirler.

Malzeme işaretlenmemiş olarak satın alınmışsa, çevrimiçi olarak birleştirilmiş bir gösterge tablosu bulunabilir.

Yalıtımın kenarlarındaki sıcaklık farkının malzeme boyunca ısı kanalının gücüne oranı malzemenin ısıl direnci ® olarak bilinir ve sabit bir değerdir. Katsayı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir: r = d/k, burada d malzemenin kalınlığı ve k termal iletkenliğidir. Isı yalıtımının etkinliği, daha yüksek bir sonuç değeri ile artar.

Yalıtım göstergelerinin doğru hesaplanması neden önemlidir??

Evin duvarları, zemini ve çatısından kaynaklanan enerji kayıplarını en aza indirmek için ısı yalıtımı uygulanır. Yalıtım yeterince kalın değilse çiy noktası binanın içine doğru hareket edecektir. Bu, evin duvarlarında mantar, yoğuşma ve nem oluşumuna işaret eder. Sıcaklık göstergelerini önemli ölçüde değiştirmediği ve pahalı olduğu için aşırı miktarda ısı yalıtımı kullanmak mantıksızdır. Burada, evin odaları ile çevredeki hava arasındaki doğal havalandırma ve hava hareketinde bir kesinti söz konusudur. İdeal yaşam koşulları, yalıtım kalınlığının hassas bir şekilde hesaplanmasıyla mümkün olan en düşük maliyetle elde edilebilir.

Isı yalıtım katmanının hesaplanması: formüller ve örnekler

Bir duvarda veya evin başka bir alanında her bir malzemenin ısı transfer direnci katsayısını bulmak, yalıtım değerini doğru bir şekilde hesaplamak için gereklidir. Yerel iklim göstergelerine bağlı olduğundan, aşağıdaki formül kullanılarak ayrı ayrı hesaplanır:

TV, tipik olarak 18 ila 22 santigrat derece arasında olan iç ortam sıcaklığını gösterir;

Ortalama sıcaklık tot ile temsil edilir;

Zot: ısıtma sezonu boyunca gün sayısı.

Sayım için değerleri SNiP 23-01-99'da bulabilirsiniz.

Yapının termal direncini belirlemek için her bir katmana ait göstergeler eklenmelidir: R = R1+R2+R3 ve T. D. Katsayıların yaklaşık değerleri, tek ve çok katlı binalar için ortalama göstergeler kullanılarak hesaplanır:

Yapı malzemesi ve boyutu yalıtımın kalınlığını belirler; duvar veya çatı ne kadar az ısıya dayanıklı ise yalıtım katmanı o kadar kalın olmalıdır.

Bir örnek olarak 0.5 m kalınlığında polistiren yalıtımlı silikat tuğla duvar.

RST, duvarın 0'a eşit olan termal direncidir.5/0.7 = 0.71.

R-RST = 3.5-0.71 = 2.79, köpük değeri olan.

Tüm bilgilerle birlikte, gerekli yalıtım katmanını belirlemek için D = rxk formülünü kullanın.

Köpük için ısıl iletkenlik k = 0'dır.038.

D = 2.79 × 0.038 = 0.10 m – 10 cm kalınlığında köpük plaka levhalara ihtiyaç duyulacaktır.

Bu algoritma, zemin hariç, evin her alanı için ideal ısı yalıtım değerini belirlemeyi kolaylaştırır. Temel yalıtımı belirlerken ikamet edilen bölgedeki toprak sıcaklık tablosuna başvurmak önemlidir. GSOP'u hesaplamak için gereken verileri sağlar, bu da her katmanın direnç değerlerini ve istenen yalıtım seviyesini sağlar.

Evi ısıtmanın popüler yolları

Bina ısı yalıtımı inşaat aşamasında veya bittikten sonra yapılabilir. Yaygın olarak kullanılan teknikler arasındadır:

  • Seramik tuğla veya ahşaptan önemli kalınlıkta (en az 40 cm) monolitik bir duvar.
  • Kuyu duvarı ile çevreleyen yapıların inşası, duvarın iki parçası arasında yalıtım için bir boşluk oluşturulmasıdır.
  • Yalıtım, sandık, nem geçirmez film ve dekoratif dekorasyondan oluşan çok katmanlı bir yapı şeklinde dış ısı yalıtımının montajı.

Bir uzmanın yardımı olmadan, tamamlanmış formülleri kullanarak ideal yalıtım kalınlığını belirleyebilirsiniz. Isı yalıtkan tabakanın küçük kaynağı, sıcaklık ortalama göstergenin altına düştüğünde yardımcı olacaktır, bu nedenle hesaplama yapılırken sayı daha büyük yönde yuvarlanmalıdır.

Farklı başlangıç koşulları altında ısı yalıtım katmanının hesaplanması için formüller ve örnekler. Isı yalıtım kalınlığını belirlemek için gerekli bilgiler.

"Yalıtım kalınlığının evinizin konforunu ve enerji verimliliğini nasıl etkilediğini bilmek, çatınız için önemini takdir etmek için çok önemlidir. Uygun kalınlıkta yalıtım, enerji maliyetlerinin düşürülmesinde ve sabit iç ortam sıcaklıklarının korunmasında önemli bir rol oynar. Yıl boyunca hem konforlu hem de sürdürülebilir bir ortam, yazın ısı kazanımını ve kışın ısı kaybını engelleyen yeterli yalıtıma sahip olarak üretilir. Herhangi bir çatı kaplama projesinde önemli bir faktör, ikliminize ve bina tipinize göre doğru yalıtım kalınlığını seçmektir. Bunu yapmak uzun vadede para tasarrufu sağlayabilir ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratabilir."

Duvarlar için yalıtım kalınlığının hesaplanması

Kendilerine ait bir ev inşa ederken herkes evin sıcak olmasını ister. Bu, kalın duvarlar, kaliteli yalıtım veya verimli ısıtma gibi birkaç farklı yolla gerçekleştirilebilir.

Gerçek kullanımda, bu tekniklerin hepsi bir arada kullanılır, ancak ekonomik açıdan bakıldığında, evin yalıtım kalınlığının artırılması daha büyük önceliğe sahiptir.

Evi sıcak ve sağlam kılmak için duvarların ve yalıtımın ne kadar kalın olması gerektiğinin nasıl belirleneceği.

Hesaplamamızı iki temel aşamaya ayıracağız:

  1. Daha fazla hesaplama için gerekli olan duvarların ısı transferine karşı direnci.
  2. Gerekli yalıtım kalınlığının seçimi Duvarların tasarımına ve malzemesine bağlı olarak.

Öncelikle, bir uzmanın tuğla evin dış duvarlarına yalıtımın neden gerekli olduğunu ve bununla birlikte kullanılan yalıtım türünü ayrıntılı olarak açıkladığı kısa bir videoyu izlemenizi öneririz.

Isı transfer duvarlarına karşı direnç

"Binaların termal koruması "nı kullanıyoruz SP 50.13330.2012, web sitemizden indirilebilir (bağlantı), bu parametreyi belirlemek için.

Paragraf 5'te "Binaların Termal Koruması" başlığı altında çeşitli formüller verilmiştir bize yardımcı olmak için. Duvarların ve yalıtımın ne kadar kalın olduğunu belirleyin. Bunu gerçekleştirmek için R harfi ile gösterilen ısı transfer direnci parametresi kullanılır. İçeride istenen sıcaklığa ve bu şehrin veya mahallenin yerel iklimine bağlıdır.

R tr = a x GSOP + B hesaplamak için kullanılan genel formüldür.

Tablo 3, konut binalarının duvarlarının A ve B katsayılarının 0 olduğunu göstermektedir.00035 ve 1.4, sırasıyla.

Yapılması gereken tek şey GSOP'un boyutunu bulmaktır. Bir ısıtma dönemi derecesi olarak anlaşılabilir. Bu değerin ayarlanması gerekir.

Bu formül, tIN, iç mekanlarda olması gereken ideal sıcaklığı gösterir. Normlar, 20-22 0 ile eşit olduğunu belirtmektedir.

Ortalama dış hava sıcaklığı ve her yıl ısıtma sezonundaki gün sayısı, tFROM ve zFROM parametrelerinin değerleri ile gösterilir. Bunlar "İnşaat Klimatolojisi" bölümünde tanımlanmıştır (SNiP 23-01-99). (Kaynak: ).

Bu SNiP'ye baktığınızda ilk fark edeceğiniz şey, her şehir veya bölge için iklim parametrelerini listeleyen oldukça büyük bir tablo olacaktır.

"Günlük ortalama hava sıcaklığının ≤ 8 0 C olduğu dönemin süresi ve ortalama hava sıcaklığı" başlıklı sütun dikkatimizi çekecek.

r tr parametresinin nasıl hesaplanacağına dair bir örnek

g'de inşa edilen ev için duvarların ısı transfer direncini (r tr) hesaplayalım. Kazan böylece her şey daha anlamlı hale gelir.

Bunun için iki formülümüz var:

Önce GSOP hesaplamasını yapın. Bul g. Bunu gerçekleştirmek için sağ sütunda SNiP 23-01-99 altında Kazan.

Tablo, zFROM = 215 Subters/yıl süre ve tFROM = -5 ortalama sıcaklık değerlerini göstermektedir.2 0 C.

Artık hangi iç ortam hava sıcaklığının sizin için konforlu olduğunu belirlemeniz gerekir. Daha önce de belirtildiği gibi, TIN = 20-22 0 s idealdir. Tercih ettiğiniz sıcaklığa bağlı olarak, tIN değeri için GSOP'u hesaplarken bunu dikkate alın. Farklı olabilir.

Böylece, sıcaklık için tIN = 18 0 C ve TIN = 22 0 s değerlerini hesaplayın.

18 0 s-(-5.2 0 s) x 215 gün/yıl = 4988 GSOP18 değeridir.

(22 0 s-(-5.2 0 s) x 215 gün/yıl = 5848 GSOP22'dir.

Isı direncini şimdi bulun. SP 50'den Tablo 3.13330.2012, konut bina duvarları için A ve B katsayılarının 0,00035 ve 1'e eşit olduğunu göstermektedir.4, zaten bildiğimiz gibi.

İç mekanda 18 0 için, R tr (18 0 s) = 0.00035 x 4988 + 1.4 = 3.15 m 2 * 0 s/W.

22 0 s için, R tr (22 0 c) = 0.00035 x 5848 + 1.4 = 3.45 m 2 * 0 s/W.

Evin mümkün olduğunca az ısı kaybetmesini sağlamak için, bu tür bir direnç yalıtımın yanı sıra bir duvara sahip olmalıdır.

Böylece, ihtiyacımız olan ilk veri setini elde ettik. Şimdi yalıtımın ne kadar kalın olduğunu bulmayı içeren ikinci aşamaya geçelim.

Yalıtım kalınlığının hesaplanması

Makalemizin bir önceki bölümünü okuyacak kadar ilgilendiğinizi umuyoruz. Şimdi malzeme ve duvar kalınlığına bağlı olarak yalıtım kalınlığını hesaplamaya çalışalım.

Çok katmanlı duvarın her bileşeni benzersiz bir termal dirence veya R. Dolayısıyla bizim işimiz, bir önceki başlıkta hesapladığımız R TR termal direncinin, duvarın tasarımında kullanılan malzemelerin tüm dirençlerinin toplamına eşit olduğundan emin olmaktır. i.e.:

Katman kalınlığı (ΔS) ve termal iletkenlik (λS) arasındaki ilişki, her bir malzemenin termal direncini (R) verir.

Daha fazla formül karmaşasını önlemek için üç örneğe bakalım.

Gazbeton ve tuğla duvarlar için yalıtım kalınlığının nasıl hesaplanacağına dair örnekler

Örnek 1: 30 cm kalınlığında gaz beton bloklardan yapılmış, 1000 kg/m3 seramik boşluklu tuğlalarla kaplanmış ve 80-125 kg/m3 yoğunluğa sahip taş yünü ile yalıtılmış bir duvar. İnşaat çalışmaları Gazze'de yapıldı.

Yalıtım kalınlığını belirlemek için malzemenin λS ısı iletkenlik değerlerine ihtiyacımız olacaktır. Malzemelere ilişkin sertifika şu ayrıntıları içermelidir.

Bunları SP 50 Ek C'de görebilirsiniz.13330.2012, daha önce kullandığımız, herhangi bir nedenle bulunmadıkları takdirde.

Gazbetonun ısıl iletkenliği λSg = 0'dır.14 W/m* 0 C.

Yalıtımın λS = 0 olarak ifade edilen termal iletkenliği.045 W/m* 0 C.

Tuğla λSC = 0 termal iletkenliğe sahiptir.52 W/m* 0 C.

Daha sonra, yarım tuğlanın dış duvarının δSC = 12 cm ve gaz beton tabakasının ΔSg = 30 cm kalınlığa sahip olduğunu dikkate alarak her bir malzeme için R değerini belirleriz.

Gazbetonun ısıl direnci RG = δSg/λSg = 0 olarak ifade edilir.3/0.14 = 2.14 m 2 * 0 s/W;

Tuğlanın termal direnci RTO = δSC/λSC = 0 olarak ifade edilir.12/0.52 = 0.23 m 2 * 0 s/c.

T.O. Eğer duvarımız üç katmandan oluşuyorsa, aşağıdaki denklem doğru olacaktır:

g için R TR (22 0 C) değerini keşfettik. Kazan bir önceki bölümde. Hesaplamalarımızda kullanılmıştır.

Yalıtım için uygun ısıl direnç seviyesini tespit ettik. Yalıtım kalınlığını belirlemek için aşağıdaki formül kullanılacaktır:

Belirtilen koşullar için 5 cm kalınlığında yeterli yalıtım olduğu konusunda bilgilendirildik.

R TR (18 0 C) = 3 kullanılarak.15 m 2 * 0 s/W değerimiz olarak, elde ederiz:

Gördüğünüz gibi, sadece 0.Yalıtım kalınlığında 5 santimetrelik değişiklik.

Örnek 2: Gaz beton blokların yerine 1800 kg/m3 silikat tuğla döşendiği bir senaryoyu göz önünde bulundurun. Duvar kalınlığı 38 cm'dir.

Daha önceki hesaplamalarla bir analoji kullanarak tabloya dayalı termal iletkenlik değerlerini belirleriz:

Yoğunluğu 1800 kg/m3 olan silikat tuğlanın ısıl iletkenliği λSK1 = 0 olarak ifade edilir.87 W/m* 0 C.

Yalıtımın λS = 0 olarak ifade edilen termal iletkenliği.045 W/m* 0 C.

Yoğunluğu 1000 kg/m3 olan tuğlanın ısı iletkenliği λSK2 = 0'dır.52 W/m* 0 C.

Daha sonra R değerlerini belirleriz:

RK1 = δSK1/λSK1 = 0.38/0.87 = 0.44 m 2 * 0 s/W – tuğlanın 1800 kg/m 3 termal direnci;

RK2 = δSK2/λSK2 = 0.12/0.52 = 0.23 m 2 * 0 s/V tuğlanın 1000 kg/m 3 termal direncidir.

Yalıtımın termal direncini tespit ediyoruz:

RU 2'ye eşittir.78 m 2 * 0 s/WT – 3.45 – 0.44 – 0.23.

Şimdi yalıtımın kalınlığını hesaplıyoruz:

T.e. Yalıtım bu koşullar için yeterince kalındır-12 cm.

Örnek 3: Yalıtımın önemini göstermek için, tamamen gaz beton D600'den yapılmış bir duvara bakalım.

λSg = 0 olduğu göz önüne alındığında.14 W/m* 0 C gaz beton blokların ısıl iletkenliği olduğuna göre, gerekli duvar kalınlığını t.Kolaylıkla. Duvar tek parça.

Tüm SNiP yönetmeliklerine uymak için, 0.5 metre kalınlığında.

Bu durumda iki seçeneğiniz vardır: ya duvarı hemen gereken kalınlıkta inşa edin ya da daha ince inşa edip üstüne yalıtım ekleyin.

İlk seçeneğin daha güvenilir ve daha ucuz olduğuna inanıyoruz çünkü yalıtım kurulumu gerektirmiyor. Halihazırda inşa edilmiş evler için ikinci seçenek daha mantıklıdır.

Bu örneklerin hepsi duvar kalınlığının duvar malzemesinin kalınlığını nasıl etkilediğini göstermektedir. Bunları bir analoji olarak kullanarak, her türlü malzeme için hesaplayabilirsiniz.

Malzeme Türü Önerilen Kalınlık (inç)
Fiberglas Çıta İzolasyonu 12 – 15
Sprey Köpük İzolasyonu 3 – 5
Selüloz İzolasyon 12 – 15

Evinizde enerji verimliliğini ve konforu korumak, çatınız için uygun yalıtım kalınlığını seçmenize bağlıdır. Evinizin kışın ısıyı ne kadar iyi tuttuğu ve yazın ne kadar serin kaldığı, yalıtımının kalınlığından doğrudan etkilenir.

Yalıtım kalınlığını seçerken yerel bina yönetmeliklerinizi, bütçenizi ve ikliminizi göz önünde bulundurun. Thickner yalıtımı, soğuk iklimlerde ısının kaçmasını önleyerek ısıtma giderlerini azaltır. Öte yandan, yeterli yalıtım kalınlığı evinizi daha serin tutarak sıcak iklimlerde klima maliyetlerini düşürür.

Ayrıca, gürültü iletimini sınırlandırarak ve küflenmeye neden olabilecek nem birikimini önleyerek, daha kalın yalıtım ses yalıtımını ve iç mekan hava kalitesini artırabilir.

Mükemmel yalıtım miktarı nihai olarak konfor, çevresel etki ve enerji verimliliği ile ilgili kişisel gereksinimlerinize ve hedeflerinize bağlıdır. Çatınız için seçtiğiniz yalıtım kalınlığının uzun ve kısa vadeli hedeflerinizle uyumlu olduğundan emin olmak için alanında uzman bir kişiye danışın.

Konuyla ilgili video

4. Sıcak ısıtıcı kalınlığı. Isı yalıtımı türleri. A'dan bana sıcak zemin.

Yalıtım kalınlığının belirlenmesi

Sıcak zeminin altındaki yalıtımın kalınlığı

Mineral yün. Yalıtım kalınlığı.

Sizce güvenilir ve dayanıklı bir çatı için en önemli unsur hangisidir??
Share to friends
Alexander Sorokin

Çatı kaplama şirketinin sahibi, çatı kaplama piyasalarında bir uzman. Size çatı kaplama sektöründeki yeniliklerden bahsedeceğim ve eviniz için en iyi seçeneği seçmenize yardımcı olacağım.

Rate author
Innfes.com
Add a comment

[serpzilla count=2 block=1 orientation=1]