외벽 단열에는 어떤 단열재가 사용됩니까? 자신의 손으로 사이딩과 석고 아래 외부에서 효과적인 벽 단열

  • 20.06.2020

확실히 주민들은 아파트 건물도시 외곽의 개인 건물에 사는 사람들을 조금 질투합니다. 나만의 생활 공간, 정원, 깨끗한 공기 - 모두의 꿈. 아아, 모든 것이 그렇게 간단하지는 않습니다. 혹독한 러시아 겨울이 얼어붙지 않도록 조심스럽게 집을 단열해야 하기 때문입니다. 이것은 도시 주택 거주자가 면제되는 단열재 상태에 대한 인상적인 투자와 지속적인 모니터링을 의미합니다.

수십 개의 히터를 사용하는 것보다 집을 따뜻하게 하는 것이 좋습니다. 비용을 절약하고 집을 더 편안하게 만들 수 있습니다. 개인 건물의 단열에는 외부와 내부의 두 가지 방법이 있는 것으로 알려져 있습니다. 숙련된 전문가는 둘 다 사용하는 것이 좋지만 주로 외부 단열재를 관리할 가치가 있습니다. 특정 주택에 가장 적합한 재료에 대해 - 더.

단열재 요구 사항

소비자는 좋은 제품을 오랫동안 찾을 위험이 없습니다. 시장은 다양한 제조업체의 제품으로 가득 차 있으므로 모든 철물점에서 적절한 단열재를 선택할 수 있습니다. 그러나 구매하기 전에 해당 재료의 물리적 및 화학적 특성을 분석해야 합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

  • 열전도율 계수(단열재가 공기를 전도하거나 보유하는 능력을 특징으로 함, 표시기가 낮을수록 좋습니다. 두꺼운 재료 층을 사용할 필요가 없음);
  • 수분 흡수 계수 (중량 비율로 물을 흡수하는 재료의 능력을 나타냅니다. 지표가 높을수록 단열재의 내구성이 떨어짐).
  • 밀도 (값에 따라 재료가 집을 더 무겁게 만드는 정도를 결정할 수 있음);
  • 내화성(4가지 가연성 등급이 있으며, 첫 번째 등급(G1)이 가장 바람직하며 오픈 소스 없이 연소가 중단됨);
  • 환경 친화적 인 (소비자에게 가장 중요한 지표가 아니며 헛된 - 가족의 건강을 유지하려면 만 선택해야합니다. 천연 소재천연 성분에서 대기 중으로 불순물을 방출하지 않으며 합성 요소를 포함하지 않음);
  • 내구성(제조업체가 설정한 단열재의 수명);
  • 흡습성(공기에서 증기를 흡수하는 능력);
  • 해충(곤충, 설치류, 조류)에 대한 내성;
  • 방음 특성;
  • 설치 용이성(단열재는 최소한의 도구 세트로 신속하게 고정되어야 하며, 또한 단열재를 사용하여 균일한 조각으로 절단하는 것과 같은 최소한의 추가 작업을 수행해야 함).

모든 바람직한 특성을 가진 재료를 선택하는 것은 어렵습니다. 이러한 이유로 외부 및 내부 단열을 수행하는 것이 가능하고 필요합니다.

외부 단열재의 장점

외부에서 개인 주택을 데우는 문제는 건물의 설계 단계에서 또는 완성 된 집을 구입할 때와 동시에 적절한 단열재가없는 두 가지 경우에 발생합니다. 두 번째 상황이 더 일반적입니다. 주택을 외부로부터 단열하면 어떤 이점이 있습니까? 여기에는 다음이 포함됩니다.

  • 추가 보호로 인해 감소된 벽 변형성;
  • 정면은 급격한 온도 변동을 감지합니다. 결과적으로 건물의 서비스 수명이 연장됩니다.
  • 건물이 세워진 경우에도 정면 디자인을 자유롭게 선택할 수 있습니다.
  • 내부 면적은 변경되지 않습니다. 이렇게하면 모든 종류의 장식을 수행 할 수 있으며 생활 조건은 동일하게 유지됩니다.

집의 외부 단열 방법

외부로부터 단열재의 필요성과 이점은 명백합니다. 이제 소비자는 단열 방법에 익숙해져야 합니다. 다음 세 가지가 있습니다.

  • 재료의 "잘"배열;
  • 접착으로 "습식"단열재;
  • 통풍이 잘되는 정면.

첫 번째 경우 단열재는 벽 내부(예: 벽돌 층 사이)에 배치됩니다. 두 수준 사이에서 "잠겨"있는 것으로 나타났습니다. 이 방법은 효과적이지만 이미 지어진 집에 적용하는 것은 불가능합니다.

두 번째 경우에는 단열재 층을 벽 외부의 접착제에 고정한 다음 다웰에 추가로 부착합니다. 강화, 중간, 장식 (마무리)과 같은 여러 유형의 코팅이 상단에 적용됩니다. 좋은 방법, 전문가의 개입만 필요합니다. DIY 젖은 벽 단열은 경험 없이는 불가능합니다.

환기되는 정면은 "우물" 석조물과 유사하며 외부 층만 외장재(건식 벽체, 타일, 사이딩 등)입니다. 또한 단열 시트를 부착하기 위한 프레임 시스템을 구축해야 합니다.

마지막 방법은 가장 인기 있고 일반적이며 수익성이 있습니다. "습식" 단열재보다 비용이 훨씬 저렴합니다. 또한 초보자도 자신의 손으로 작업을 수행할 수 있습니다. 이제 소비자는 가장 어려운 선택에 직면해 있습니다.

기존 재료는 유기(천연 기원)와 무기(특수 재료 및 장비를 사용하여 얻음)의 두 가지 큰 그룹으로 나눌 수 있습니다.

무기 히터의 종류와 장점

목록의 첫 번째 장소는 가장 인기있는 재료 인 미네랄 울에 정당하게 속합니다. 석재(현무암), 유리 및 슬래그의 세 가지 유형입니다. 외부에서만 서로 다른 미네랄 울의 종류는 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.

  • 낮은 열전도 계수(0.03 - 0.045);
  • 밀도 변화(20~200kg/m3);
  • 우수한 방음 특성;
  • 증기 투과성(미네랄 울은 "호흡"할 수 있음);
  • 내연성.

다음과 같은 여러 가지 단점이 있습니다.

  • 설치류 및 곤충류에 대한 매력;
  • 부피의 3-5%만 젖었을 때 단열 특성이 50% 저하됩니다.
  • 절대 완전히 마르지 않습니다.

일반적으로 미네랄울은 좋은데 외부에서 집을 클래딩하는 용도로 사용하는 것은 매우 바람직하지 않습니다.

두 번째로 알려진 외부 단열재는 발포체입니다. 장점:

  • 열전도 계수는 미네랄 울보다 약간 낮습니다(0.03 - 0.037).
  • 다른 히터보다 비용이 저렴합니다.
  • 쉬운;
  • 11 ~ 40kg/m3의 밀도.
  • 취약성;
  • 화재 중 독성 물질 방출;
  • 거주자가 추가 공급 및 배기 환기를 구축하도록 강제하는 "호흡"하지 않습니다.
  • 직접 젖으면 습기를 흡수하여 사용할 수 없게 됩니다.

압출 폴리스티렌 폼은 미네랄 울 및 폴리스티렌에 비해 열전도율이 열등하지 않습니다. 또한 그는:

  • 수분을 흡수하지 않습니다.
  • 판으로 생산되기 때문에 설치가 편리합니다.
  • 거품보다 강한
  • 거의 공기를 통과하지 않습니다.

결점:

  • 가연성;
  • 태우면 유해 물질을 방출합니다.

집 벽의 외부 단열재로 사용되는 또 다른 유형의 원료인 "따뜻한" 석고가 있습니다. 그들은 볼의 혼합물입니다(유리, 시멘트 및 소수성 첨가제로 형성됨). 그들은 "호흡"하고 습기로부터 방을 격리하고 타지 않으며 햇빛을 두려워하지 않으며 수리하기 쉽습니다. 시장에서 흔하지는 않지만 경험 많은 소비자는 이미 이 단열재를 높이 평가했습니다.

유기농 재료의 종류와 장점

최대한 자연과 가깝게 느끼고 싶은 분들은 천연재료의 원료를 사용하는 것을 추천합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

  • 코르크 히터 - 단열 계수가 0.045 - 0.06입니다. 뜨거운 증기와 결합 요소로 수지의 영향으로 압축 된 나무 껍질입니다. 절단하기 쉽고 "호흡"하고 곰팡이를 형성하지 않으며 독성이 없습니다. 오늘날 그들은 외부에서 벽을 단열하는 데 점점 더 많이 사용됩니다);
  • 셀룰로오스 울 (ecowool) - 0.032 ~ 0.038의 열전도율; 소화 특성을 향상시키기 위해 난연제로 처리된 분쇄된 셀룰로오스; 특성은 코르크 재료와 유사하지만 액체를 더 잘 흡수합니다. 무거운 하중을 견디지 못하고 벽 클래딩에 적합하지 않습니다.
  • 대마 - 대마 섬유를 기반으로 한 판, 롤, 매트로 공급됨; 꽤 조밀하지만 (20-60 kg / m3) 하중을 잘 유지하지 못합니다.
  • 빨대 - 구식 방법집 벽의 단열; 가연성을 줄이기 위해 난연제로 처리된 통기성 소재; 오늘날에는 실제로 사용되지 않습니다.
  • 조류 - 외벽을 덮는 이국적인 방법; 최대 80kg / m3의 밀도, 타지 않고, 썩지 않고, 설치류에 대한 관심을 불러일으키지 않으며, 곰팡이와 곰팡이에 강합니다. 가벼운 벽에 가장 적합합니다.

주택 클래딩에 선호되는 단열재

각 재료에는 장단점이 있습니다. 위에 제시된 정보를 기반으로 집 벽에 대한 최고 품질의 재료의 상징적 등급을 컴파일하는 것이 가능합니다(첫 번째가 가장 선호되는 등). 외관 디자인의 유형을 고려하는 것도 가치가 있습니다.

환기 시스템의 경우 면모가 더 적합합니다 - 미네랄, 셀룰로오스. 우물을 놓을 때 수분이 통과하지 못하는 재료를 선호하십시오. 압출 폴리스티렌 폼입니다. 석고 벽 장식은 밀도가 30kg / m3 이상인 단열재와 잘 어울립니다. 예를 들어 미네랄 울, PPS, 폴리스티렌, 모든 유기 재료.

목조 주택의 가벼운 벽에는 미네랄 울, 대마, 에코 울, 코르크 단열재와 같은 통기성 소재가 더 적합합니다. 전자가 바람직하지만 비용이 조금 더 듭니다.

시골집은 신뢰할 수있는 재료로 덮인 고품질이어야합니다. 소비자는 자신의 희망이나 재정적 능력에 따라 앞서 논의한 것을 선택할 수 있습니다. 단열재 획득에 대한 유능한 접근 방식은 아늑한 집의 긴 서비스 수명의 열쇠입니다.

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주택 단열은 가계 예산 절감에 영향을 미치는 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 결국 집이 사방에서 날아가면 난방 비용이 몇 배나 증가합니다. 숙련 된 장인은 내부에서 건물을 따뜻하게하는 것을 권장하지 않습니다. 이는 사용 가능한 면적의 감소뿐만 아니라 벽과 단열재 사이에 응축수가 형성되어 벽이 파괴된다는 것을 의미합니다. 건물 밖에서 이루어집니다. 외부 벽의 단열재 유형, 단열재 제조용 가격 및 재료 - 이것이 오늘 우리 대화의 주제입니다.

벽 단열은 가족 예산을 절약하는 데 매우 중요합니다.

외부 단열재의 이유는 방 내부에 만들어진 벽의 단열재로 인해 내부 공기가 건물을 데울 수 없기 때문입니다. 결과적으로 추운 계절에 냉각 된 벽에 내부에, 결로 형태. 단열재는 단열재와 벽 사이에 곰팡이와 곰팡이의 형성뿐만 아니라 증발을 허용하지 않습니다. 이것은 벽의 다소 빠른 파괴로 이어집니다. 또한 말 그대로 1, 2년이 지나면 집에 지속적인 습기 냄새가 나기 시작하여 제거하기가 매우 어렵습니다.

압출 폴리스티렌 - 무엇입니까

이 재료는 비용이 더 많이 들지만 동시에 기술적 특성이 훨씬 좋습니다. 외부 벽용 히터 중 가장 유명한 것은 안전하게 penoplex라고 부를 수 있습니다. 다공성 구조를 가지고 있지만 충분히 강합니다. 그것은 또한 석고에 매우 편리합니다. 설치는 아세톤을 사용하지 않고 특수 매스틱, 접착베이스에 수행되지만 대부분 최선의 선택외부 장식을 위해 특수 플라스틱 앵커를 부를 수 있습니다.

설치류 및 다양한 해충의 경우 이러한 히터는 관심이 없습니다. 또한 제조시 곰팡이 형성에 취약하지 않은 물질이 사용됩니다. 사실, 하나의 마이너스 - 높은 가연성이 있습니다. 판의 무게는 작고 강도와 결합하여 외부에서 발포 플라스틱으로 도움없이 한 사람에게 집 단열 작업을 수행 할 수 있습니다.

폴리 우레탄 폼 - 단점과 장점은 무엇입니까

이러한 재료는 오랫동안 알려져 왔으며 단열재뿐만 아니라 응용 분야도 발견되었습니다. 안락의자와 소파, 자동차 및 버스 좌석의 필러로 사용됩니다. 간단히 말해서, 이것은 아마도 모든 사람에게 알려진 발포 고무입니다.

히터로 패널 아래에서만 사용할 수 있습니다. 그것의 부드러운 구조는 석고를 허용하지 않습니다. 일부 가정 장인은 단열재로 발포 고무를 사용하여 닫거나 벽을 석고로 만들 수 있습니다.

아는 것이 중요합니다!가장 큰 단점은 고온 불안정성입니다. 또한 화학적 구성으로 인해 이 단열재는 점화될 때 연소되지 않는 압출 폴리스티렌 폼과 달리 중독되기 쉬운 매우 독성 물질을 방출합니다.

많은 사람들이 현재 이 물질이 방출하는 페놀이 야기하는 피해에 대해 이야기하고 있습니다. 그러나 이에 대해 학자들은 의견이 분분하다. 어떤 사람들은 그것이 절대적으로 중립적이라고 말하는 반면 다른 사람들은 반대로 그것이 신체에 엄청난 해를 끼친다고 주장합니다. 우리는 사실을 진술하는 것으로 제한하여 편을 들지 않을 것입니다. 이 재료는 이제 거의 모든 가구, 자동차, 심지어 베개 충전재로도 사용됩니다. 그리고 그 피해가 입증되었다면 자존심이 강한 제조업체가 감히 사람들을 독살시키지 않았을 것입니다.

미네랄 울, 그 품종 및 단열재 사용 가능성

이 단열재는 벽의 단열 내부 또는 외부에 사용할 수 있으며 사이딩 또는 벽 패널링이 뒤따릅니다. 통풍이 잘되는 정면 및 단열재 건설에 가장 널리 사용됩니다. 대부분 이러한 목적을 위해 다양한 크기의 현무암 단열재가 사용되며 가격은 상대적으로 낮습니다.

미네랄 울은 이전 옵션보다 열전도율과 증기 투과성이 높습니다. 가장 저렴한 단열재이기 때문입니다. 그러나 그것을 사용하면 집안의 열이 충분해집니다. 다소 불쾌한 순간은 작업 할 때 몸이 가렵기 시작한다는 사실이라고 할 수 있습니다. 물론 이전 제품만큼 강하지는 않지만 유리하지만 여전히 민감합니다. 또한, 그것은 매우 부서지기 쉽고 깨지기 쉬운 재료입니다. 그러나 여전히 통풍이 잘되는 외관과 같은 유형의 단열재의 경우 이러한 단열재는 실질적으로 필수 불가결합니다.

액체 벽 단열재 - 사용 방법 및 기능 수행 방법

외관상 이러한 단열재는 두꺼운 페인트와 유사합니다. 그의 기능 수행의 품질에 대해서는 의심의 여지가 없습니다. 그러나 높은 비용으로 인해 인기가 감소합니다. 모든 사람이 감당할 수 있는 것은 아닙니다. 이러한 이유로 전문가는 집의 모서리와 기초와 벽의 접합부에만 적용하도록 조언합니다. 더 저렴한 히터로 나머지 영역을 덮는 것이 좋습니다.모든 벽면을 단열하기 위해 선택하는 것은 매우 낭비입니다.

이러한 재료는 열 페인트와 액체 거품의 두 그룹으로 나눌 수 있습니다. 둘 다 온난화뿐만 아니라 훌륭한 일을합니다. 어떤 재료와도 잘 어울립니다. 높은 접착력으로 인해 이 단열재는 석재, 콘크리트, 벽돌 또는 목재와 같은 모든 표면에 사용할 수 있습니다.

단열재의 주요 제조업체 - 간략한 개요

러시아에는 많은 단열재 제조업체가 있습니다. 그리고 그들 각각은 나름의 방식으로 좋기 때문에 어떤 종류의 평가도 의미가 없으며 의미가 없습니다. 그래서 오늘 우리는 그들 각각에 대해 몇 마디만 말할 것입니다.

  • "에커버"아주 좋은 품질의 현무암 석판 제조업체입니다. 벽 제품 외에도 지붕 단열재 및 샌드위치 패널을 생산합니다.

  • "크나우프"- 그러나 동일한 미네랄 울, 제조업체의 특성은 슬래브가 아닌 롤로 생산한다는 것입니다. 레이어 두께는 다를 수 있습니다.
  • "아이소버"- 유리솜 및 그 품종. 이러한 단열재에는 매우 큰 단점이 있습니다. 습기 제거 조직이 필요합니다.
  • "페노폴"- 현무암 슬라브는 품질이 상당히 높지만 압출 폴리스티렌 폼으로 만든 단열재가이 브랜드에 큰 인기를 얻었습니다.
  • "테크노니콜"- 러시아 전역에 알려진 브랜드로 많은 지역에 공장을 보유하고 있습니다. 지붕재 외 루핑 재료 XPS 보드 및 현무암 단열재를 제조합니다.
  • "우르사"– 주로 우수한 품질의 현무암 및 유리 섬유 보드
  • "페노플렉스"- 이름이 가명이 되었습니다. "Penoplex"는 이제 제조업체에 관계없이 XPS의 모든 플레이트라고 합니다.
  • 에코테플린- 아마 섬유, 붕사 및 전분을 포함하는 독특하고 절대적으로 자연스러운 타일 재료.

  • "아스트라텍"- 러시아에 유사품이 없는 액체 히터. 고품질 단열재는 단 3mm의 레이어를 적용할 때 이미 달성됩니다.

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적절한 두께의 판을 선택하면 벽, 바닥, 천장의 충분한 단열 수준을 보장할 수 있습니다. 리뷰에서 이 히터에 대해 더 자세히 이야기해 보겠습니다.

제조업체 목록은 끝이 없으며 가장 유명한 몇 가지만 나열했습니다.

집 밖의 벽 단열의 특징 - 통풍이 잘되는 외관

환기되는 정면에는 미네랄 울이 사용됩니다. 말하는 간단히 말해서건축 용어를 사용하지 않고 광물, 유리 섬유 또는 현무암 슬래브의 크기에 따라 셀이있는 금속 프로파일로 만든 프레임을 벽에 조립하거나 동일한 프로파일을 바닥에서 상단까지 일렬로 부착합니다. 단열재가 놓여있는 건물. 특수 하이드로로 닫은 후. 외장은 세라믹 화강암 타일(보통 50 × 50cm)로 만들어지며 "게"라는 특수 금속 클립을 사용하여 동일한 가이드에 고정됩니다.

따라서 개발자는 단열, 수증기 장벽 및 마감과 같은 여러 문제에 대한 솔루션을 한 번에 달성합니다.

3 층 벽 구조 - 설치 기능

따라서 저층 건물의 벽은 종종 단열됩니다. 기술은 매우 간단합니다. 거친 벽돌로 만든 건물은 폴리머 단열재의 도움으로 외부와 단열된 다음 마주보는 벽돌로 늘어서 있습니다. 그러나 이러한 단열재의 품질은 나쁘지 않지만 이 방법에는 단점이 있습니다. 그 중 주요한 것은 시공에 비해 단열재의 내구성이 낮다고 할 수 있으며, 대면 재료. 그럼에도 불구하고 이러한 단열재의 인기는 상당히 높습니다.

집 벽의 단열 계산: 편리한 온라인 계산기

벽의 길이와 너비를 따라 판의 필요한 치수를 계산하는 것은 어렵지 않습니다. 여기서 훨씬 더 큰 문제는 주거용 건물이 위치한 지역을 포함하여 다양한 매개변수에 따라 달라지는 필요한 두께를 계산하는 것입니다. 그렇기 때문에 모든 계산을 스스로 수행하는 온라인 계산기를 사용하는 것이 좋습니다.

목조 주택 벽의 단열재 두께를 계산하기 위한 온라인 계산기

천연 보드 합판 접착 OSB 시트라이닝 또는 MDF 패널 천연 코르크 마분지 또는 섬유판 시트

보드 또는 천연 라이닝 합판 OSB 시트 라이닝 또는 MDF 패널 천연 코르크 마분지 보드 또는 섬유판 시트 건식 벽체

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발포 폼으로 벽 단열재의 두께를 계산하기 위한 온라인 계산기

목조 주택을 위한 다양한 히터가 있으며, 외부에서 집을 단열하는 데 사용할 수 있으며 일부는 집 내부에서도 사용할 수 있습니다. 어떤 유형이 적합합니까? 프레임 하우스? 어느 것이 가장 좋습니까?이 기사에서 특성을 고려하십시오! 올바르게 수행하면 어떤 기후 조건에서도 불필요하지 않습니다.

올바르게 수행되면 "보호"하에 겨울에는 집이 따뜻할뿐만 아니라 여름에는 눈에 띄게 시원합니다.

단열재를 설치하면 주거용 건물, 사무실 또는 생산 작업장에서 어떤 목적으로든 방에 편안한 미기후를 만들 수 있습니다.

또한 열을 절약하는 것은 명백한 재정적 절약입니다.오늘날 사용되는 기술이 초기 단계에서 에너지 자원을 절약할 수 있는 기회를 제공한다는 사실에도 불구하고 거리를 데우는 것은 완전히 비합리적입니다. 건설 작업. 무엇보다 건물의 외부 환경에 더 가까운 부분은 히터의 사용이 필요합니다.

이러한 방식으로 생산된 재료는 가연성인 것 외에도 우수한 특성을 가지고 있어 화재 위험이 없습니다. 그러나 히터의 놀라운 특성 중 상당 부분은 젖었을 때 회복할 수 없을 정도로 손실될 수 있습니다.이 점을 고려해야 합니다.

코튼 울 스톤

스톤 울

이것은 롤 및 분할 플레이트 형태로 판매되는 섬유질 재료이며 열전도율이 매우 낮습니다.

최고 품질의 제품은 가브로 현무암이라는 암석으로 만들어집니다. 이 불연성 자재는 민간 시설 건설 및 다양한 생산 시설 건설에 동등하게 성공하여 사용됩니다. 광범위한 사용은 또한 천도의 비율에 도달하는 매우 높은 t에서의 사용 가능성으로 설명됩니다.

단열재의 완벽한 화재 내성은 우수한 내습성으로 보완됩니다.이것은 소수성 물질이며, 그 특징은 물을 흡수하지 않지만 반발한다는 것입니다.

이렇게 하면 오랜 시간 후에도 단열재가 건조한 상태를 유지합니다. 이것은 차례로 그녀가 높은 작업 품질을 유지할 수 있게 해줍니다. 현무암의 고유한 특성으로 인해 높은 습도와 고온이 공존하는 보일러실, 욕조 및 사우나에서도 사용할 수 있습니다. 이 경우 강도는 재료의 밀도에 직접적으로 의존하지 않습니다.

예쁘다 부드러운 소재충분한 안전 여유와 함께.구조적 안정성은 개별 구성 섬유의 특수 배열(혼돈 및 수직) 때문입니다. 이 재료는 높은 부식 방지 특성을 가지고 있습니다.

콘크리트와 금속과 아주 평화롭게 공존할 수 있습니다. 화학 반응. 높은 생물학적 안정성은 다양한 생물학적 해충에 대한 면역성을 제공합니다. 곤충 및 설치류에 의한 손상, 발생 곰팡이 질병,


화상 테스트 현무암 단열재견디고 유기 히터가 타 버렸습니다.

현무암은 이러한 유형의 양모 생산을 위한 주요 원료입니다.. 포름 알데히드 수지로 가공하면 재료에 충분한 강도를 부여하며 이 공정에 사용되는 현대 기술은 재료 생산 단계에서도 유해한 페놀을 완전히 제거합니다.

소비자에게 도달하는 최종 제품은 절연 품질이 높은 무해하고 환경 친화적 인 재료입니다.

그것은 주거 및 주거의 바닥을 데우는 데 적극적으로 사용됩니다. 산업 건물, 외부 단열재를 포함하여 지붕 및 정면의 단열용.

습도와 온도가 극도로 높은 방에서 널리 사용됩니다. 최고의 현무암 단열재, 암석으로 만든 암면은 오랫동안 고품질을 보장합니다.

유리 양털

누락된 7%는 특별히 첨가된 난연제에 의해 설명됩니다.절연 섬유에는 리그닌이 포함되어 있는데, 이는 습도가 증가함에 따라 끈적거리게 됩니다. 단열재에 포함된 모든 요소는 무독성, 절대 비휘발성이며 건강에 무해합니다. 셀룰로오스 단열재는 연소, 썩음 현상에 취약하며 방음 및 단열 성능이 우수합니다.

작동 품질을 유지하면서 약 20%의 습도를 유지할 수 있습니다. 이 소재는 수분을 외부로 방출하고 빠르게 건조되어 모든 성능을 유지합니다. ecowool의 단점은 표면에 수동으로 적용하는 것이 어렵고 고유한 부드러움으로 인해 "플로팅 플로어"를 배치할 수 없다는 점입니다.

페노이졸

재료의 또 다른 이름은 카바마이드 폼입니다.고음 및 단열 특성을 가진 모던한 소재로 저렴한 단열재입니다. 특히 밀도가 낮고 열전도율이 낮은 다공성 유기 발포체입니다. 이 재료는 높은 내화성, 미생물에 대한 내성, 저렴한 가격을 가지고 있습니다. 다루기 쉽고 공기 함량이 최대 90%입니다.


페노이졸로 다락방 단열

수행된 테스트는 재료의 기능을 입증했습니다. 프레임 구조 구조의 중간 계층으로서 작동 시간은 실제로 아무 제한이 없음이 밝혀졌습니다. 내화성 테스트를 통해 이 물질은 천천히 연소되는 물질로 안전하게 분류될 수 있음이 나타났습니다.

이것은 자체 연소에 전혀 적응되지 않은 폴리머 성질의 유일한 단열재입니다. 내화성 지수는 G2 가연성 하위 그룹을 나타냅니다.

화재 시 최고 온도가 발생하더라도 금속이 녹기 시작하면 카바이드 폼이 증발할 뿐 유독하거나 유해한 물질을 방출하지 않습니다.

아이소컴

이것은 특수 호일 재료입니다(양면 또는 한면에만). 폴리에틸렌 폼으로 만든 천으로 외부를 고광택 알루미늄 호일로 덮었습니다. 이것은 완전히 다른 품질을 결합한 다층 증기, 방음 및 단열재입니다.

절연층의 최소 두께로 최고의(거의 최대) 열 저항과 성공적으로 결합된 우수한 열 반사 특성을 제공합니다. 적절하게 설치된 재료는 전체 윤곽을 따라 건물의 매우 효과적인 단열이 특징입니다.

오존층을 위협하지 않는 무해한 친환경 소재입니다. 그것은 인간과 동물의 건강에 안전하지 않은 유리 또는 기타 섬유를 포함하지 않습니다.

그 탁월한 특성을 바꾸지 않고 약 50년 동안 변형이나 손상 없이 사용합니다.

설치는 매우 간단하고 매우 편리합니다. 특별한 장비가 필요하지 않습니다. 증기 및 습기에 대한 우수한 보호. 거의 모든 곳에서 사용됩니다.

외벽의 단열은 현대 기술을 사용하여 만들어진 오래된 주택 및 건물의 안정적인 단열 방법 중 가장 일반적인 방법입니다. 다양한 재료를 사용하여 개별 건물 및 다중 아파트에 올바른 선택을 할 수 있습니다. 콘크리트 집. 선택할 때 가장 중요한 것은 외벽 단열재의 부정적인 특성과 긍정적인 특성을 아는 것입니다.

이 열 절약 방법의 장점은 5가지 주요 이점을 포함합니다.

  1. 설치하는 동안 벽면 패널은 연중 다양한 시기에 급격한 온도 변화로부터 보호됩니다. 따라서이 계획은 주민들을 큰 서리로부터 구할 수 있지만 여름에는 더위로부터 보호합니다. 고품질 작업 수행으로 콜드 브리지 형성 및 열 손실을 방지합니다.
  2. 이 장치는 영향을 미치지 않습니다 내부 치수건물 및 유용한 총 면적.
  3. 외부에 설치된 단열재는 곰팡이 및 습기로부터 내부를 보호합니다.
  4. 작업이 필요하지 않음 높은 비용시간과 돈. 그러나 재료의 도움으로 단열재는 벽돌이나 발포 콘크리트의 추가 행으로 건물을 라이닝하는 것과 비교하여 건물을 충분히 보호합니다.
  5. 벽의 외관이 향상되고 방음 수준이 증가합니다.

모든 장점은 재료마다 비슷하지만 일부는 더 두꺼운 층이 필요하거나 단열층을 확보하고 설치하는 비용이 필요합니다.

외부 보호용 단열재의 종류

현대 조건에서 업계는 건물이나 아파트의 열 보호를 수행하는 데 사용되는 새로운 물질을 개발하고 생산합니다. 각 제품은 사용이 필요합니다 다양한 도구및 벽에 보호 코팅을 적용하는 방법.

그들은 장점과 단점, 내한성 및 내 습성의 정도를 가지고 있습니다. 이러한 모든 특성에 대해 벽을 보호하기위한 가장 일반적인 재료는 다음과 같습니다.

  • 폼 보드;
  • 미네랄 울;
  • 폴리 우레탄 발포체;
  • 발포 폴리스티렌;
  • 액체 단열재로 벽 처리.

이들은 구현을 위해 건물 외부 표면의 주요 코팅입니다. 옳은 선택, 장단점을 더 자세히 아는 것이 좋습니다.

발포 시트를 사용한 벽 단열

이것은 가격과 품질면에서 가장 일반적인 방법 중 하나입니다. 보호 층을 설치하는 데 특별한 기술이 필요하지 않으며 초보자라도 작업에 대처할 수 있습니다. 재료 양의 계산은 벽의 총 면적에 따라 다릅니다. 폼 시트의 필요한 밀도와 두께를 결정하십시오. 이 값은 최적의 보호 수준을 결정합니다.

설치를 위해 특수 시멘트 - 접착제 혼합물이 사용되며 고정의 신뢰성을 위해 특수 다웰을 사용할 수 있습니다. 이것은 매우 저렴하고 쉬운 방법입니다. 저온 조건에서 아주 잘 작동했습니다.

야외 표면용 미네랄 울

주택 외부의 벽은 이 롤 재료로 단열될 수 있습니다. ~에 작은 가격좋은 절연 특성을 가지고 있습니다. 업계에서는 다음과 같은 여러 유형의 단열재를 생산합니다.

  • 유리 양털;
  • 노상 용광로의 폐기물로 만든 슬래그 울;
  • 돌 암석은 현무암 양모 생산의 기초 역할을합니다.

이것은 외벽의 단열재로 가장 저렴한 재료입니다. 최고의 화학적 및 작동 특성을 제공하기 위해 플레이트는 특수 물질로 처리됩니다. 폴리머 함침은 재료에 발수성을 부여하는 데 사용됩니다.

폴리우레탄 폼 용액으로 벽 처리

이 방법을 사용하여 보호 재료 층이 외벽 표면에 분무됩니다. 장비의 도움으로 솔루션을 얻기 위해 폴리올과 폴리오제이션이 혼합됩니다. 동시에 이산화탄소의 도움으로 에이전트의 거품이 발생합니다. 완성된 혼합물은 장착 건에 들어갑니다.

제품은 압력을 가해 공급되며 벽에 고르게 분사됩니다. 이것은 접착제를 사용할 필요가 없습니다. 폴리 우레탄 폼 층을 적용한 후 유리 섬유 메쉬를 설치하여 강도를 부여하고 그 위에 마감재로 마감해야합니다. 층 크기와 단열 특성의 비율을 달성하려면 밀도가 30kg/m3인 외부 단열재를 사용하는 것이 가장 좋습니다.

발포 폴리스티렌으로 표면 처리

집 밖의 벽 단열재 시장의 선두 주자 중 하나입니다. 저렴하고 가공 및 설치가 용이하며 단열 특성이 우수한 발포 폴리스티렌을 사용하면 대부분의 주택 건설 프로젝트에 설치할 수 있습니다. 2가지 유형으로 제공:

  • 압출. 더 조밀하고 내구성이 강한 구조를 가진 물질. 고점도 용융 기반 재료를 강제로 사용하여 얻습니다. 이러한 방식으로 압출형 단열 보드가 형성됩니다.
  • 누르지 않음. PSB-S 표시는 압축되지 않은 자기 소화성 폴리스티렌 폼을 의미합니다. 이 재료의 특징은 세분화된 구조입니다. 과립의 크기는 5mm에서 변경됩니다. 최대 15mm. 마킹 뒤의 두 자리 숫자는 재료의 밀도를 나타냅니다. 고온에 노출되면 소결 방식으로 생산됩니다.

플레이트는 특수 홈 릿지 및 선택으로 생산됩니다. -250에서 50mm 두께의 슬래브는 기본 건축 자재로 만들어진 벽에 탁월한 수준의 열전도율을 제공합니다.

액체 단열재 사용

이 현대적인 재료는 건물 외부에서 가장 현대적인 단열재입니다. 에 적용하는 데 사용 금속 부품그리고 거품 블록에서 건물 단열재로. 집 밖에서 사용할 때 이 세라믹 구성요소는 적용된 아크릴 페인트와 유사합니다.

그러나 재료에 포함된 공극은 히터의 역할을 합니다. 이것은 건물 외부에 충분한 수준의 단열을 보장합니다. 액체 실런트의 열전도율 수준은 거의 제로 진공 열 전달에 해당합니다. 이 방법은 매우 간단하며 전문가의 개입이 필요하지 않습니다. 모든 건축 자재의 모든 벽 표면에 적용됩니다. 이렇게하려면 건물 외부의 벽을 수동 또는 수압 페인팅 도구로 페인트하여 모든 보이드와 표면 불규칙성을 채워야합니다.

6시간 후 표면이 완전히 건조됩니다. 이것은 기계적 손상에 강한 단단하고 절연 층으로 코팅을 형성합니다. 열전도율이 낮기 때문에 물질을 얇은 층에 도포하여 벽을 통한 열 손실을 줄입니다. 매우 낮은 온도와 높은 온도에서 최고의 치료법, 온도 - 600 및 +2600에서 작동 가능. 동시에 벽은 태양 복사뿐만 아니라 금속 부품으로부터 보호됩니다.

건물 외부 벽의 액체 단열재를 사용하는 또 다른 이점은 낮은 수준수분 흡수, 물질 층 질량의 4/10을 초과하지 않음. 이 방법벽 표면의 방수 및 응축수 형성 측면에서 보호가 더 잘 될 것입니다.

이러한 유형의 단열재는 곰팡이 및 곰팡이의 형성을 방지하고 실내를 매우 추운 온도에서 얼지 않도록 보호합니다. 심한 서리그리고 여름 고온의 더위로부터.

결론적으로 몇가지 결론

외벽용 히터로 사용되는 나열된 각 재료는 주요 목적을 충족해야 합니다. 우선 - 아파트 건물의 개인 가구 또는 아파트를 단열합니다. 그런 다음 습기, 초안으로부터 건물을 격리하지만 가장 중요한 것은 집안의 열을 유지하는 것입니다.

어떤 단열재가 더 좋거나 나쁠지는 건물 소유자의 개별 능력과 사용 조건에 따라 다릅니다. 이 모든 재료의 주요 장점 중 하나는 저렴한 재료 가격으로 충분히 쉽게 적용할 수 있다는 것입니다. 폴리우레탄 폼 단열재만 특수 도구를 사용해야 합니다. 다른 모든 경우에는 최소한의 도구 공급으로 작업이 수행됩니다.

매우 현실적인 상황 - 효율적인 난방 시스템이 개인 주택에 설치 및 출시되었지만 달성할 수 없습니다. 편안한 조건건물 자체의 단열이 좋지 않은 경우 거주. 이러한 상황에서 에너지 운반체의 소비는 완전히 상상할 수없는 한계로 점프하지만 생성 된 열은 "거리 난방"에 완전히 쓸모없이 소비됩니다.

건물의 모든 주요 요소와 구조는 단열되어야 합니다. 그러나 일반적인 배경에 비해 외벽은 열 손실의 측면에서 선두를 달리고 있으며 우선 안정적인 단열에 대해 생각할 필요가 있습니다. 우리 시대의 집 외벽용 단열재는 매우 광범위하게 판매되고 있으며 모든 재료가 특정 조건에 동등하게 좋은 것은 아니기 때문에 이 다양성을 탐색할 수 있어야 합니다.

집의 외벽을 단열하는 주요 방법

벽 단열재의 주요 임무는 열 전달에 대한 저항의 총 값을 주어진 영역에 대해 결정되는 계산 된 지표로 가져 오는 것입니다. 우리는 주요 단열재 유형의 물리적 및 작동 특성을 고려한 후 계산 방법을 조금 더 낮출 것입니다. 그리고 우선 기존 외벽 단열 기술을 고려해야 합니다.

  • 가장 자주 의지 외부 단열재건물의 벽이 이미 세워졌습니다. 이 접근 방식은 단열의 모든 주요 문제와 동결로부터 벽을 보호하고 손상, 습기, 침식의 수반되는 부정적인 현상을 최대한 해결할 수 있습니다. 건축 재료.

외부 단열재에는 여러 가지 방법이 있지만 민간 건축에서는 가장 자주 두 가지 기술에 의존합니다.

- 첫 번째는 단열층 위에 벽을 석고로 칠하는 것입니다.

1 - 건물의 외벽.

2 - 단열재 (pos. 3)가 틈없이 밀접하게 부착 된 장착 접착제. 또한 "곰팡이"(위치 4)와 같은 특수 다웰에 의해 안정적인 고정이 제공됩니다.

5 - 내부에 유리 섬유 메쉬 보강재가 있는 기본 석고 층(위치 6).

7 - 레이어. 외관 페인트도 사용할 수 있습니다.

- 두 번째는 장식 재료(사이딩, 패널, " 블록 하우스" 등) 환기되는 정면 시스템에 따라.


1 - 집의 주요 벽.

2 - 프레임 ( 상자). 목재 빔 또는 아연 도금 금속 프로파일로 만들 수 있습니다.

3 - 선반 가이드 사이에 놓인 단열재 슬래브 (블록, 매트).

4 - 방수 확산 증기 투과성바람을 막아주는 역할을 동시에 하는 멤브레인.

5 - 프레임의 구조적 요소(이 경우에는 카운터 격자 레일), 두께가 약 30 ÷ 60 mm인 통풍 간격을 생성합니다.

6 - 외관의 외부 장식 클래딩.

각 방법에는 고유한 장점과 단점이 있습니다.

따라서 집 주인이 안정적인 석고 기술을 가지고 있지 않으면 회 반죽 절연 표면 (종종 "열 모피 코트"라고 함)을 독립적으로 수행하기가 매우 어렵습니다. 이 과정은 상당히 "더럽고" 힘들지만 재료의 총 비용 측면에서 이러한 단열재는 일반적으로 더 저렴합니다.

이러한 외벽 단열재에 대한 "통합 접근 방식"도 있습니다. 이것은 외관 클래딩 패널을 사용하는 것이며, 그 디자인은 이미 단열층을 제공합니다. 이 경우 석고 작업은 예상되지 않습니다. 설치 후 타일 사이의 이음새를 채우는 것만 남아 있습니다.


환기 된 정면의 설치는 실제로 "젖은"작업을 포함하지 않습니다. 그러나 총 노동 비용은 매우 중요하며 전체 재료 세트의 비용은 매우 중요합니다. 그러나 다른 한편으로는 이 경우 단열 품질과 다양한 외부 영향으로부터 벽을 보호하는 효과가 훨씬 더 높습니다.

  • , 구내에서.

벽의 단열에 대한 이러한 접근 방식은 많은 비판을 유발합니다. 여기에 - 생활 공간이 크게 손실되고 "콜드 브릿지"가없는 본격적인 절연 층을 만드는 데 어려움이 있습니다. 일반적으로 벽이 바닥과 천장에 인접한 영역에 남아 있으며 최적의 균형을 위반합니다. 그러한 "파이"의 습도와 온도.


물론 단열재의 위치는 내면때로는 거의 유일한 접근 가능한 방법벽을 단열하지만 가능하면 외부 단열을 선호하는 것이 좋습니다.

내부에서 벽을 단열하는 것이 가치가 있습니까?

모든 단점과 위험은 과장 없이 포털의 특별 간행물에 자세히 설명되어 있습니다.

  • "샌드위치 구조"를 만들어 벽 단열재 »

일반적으로이 외벽 단열 기술은 건물 건설 중에도 사용됩니다. 여기에서도 여러 가지 접근 방식을 사용할 수 있습니다.

ㅏ.벽은 "우물" 원리에 따라 배치되며 생성된 공동으로 상승할 때 건조 또는 액체(거품 및 응고)가 부어집니다. 단열재. 이 방법은 건조한 잎과 바늘, 톱밥, 버려진 양모 잔류 물 등 천연 재료를 단열재로 사용했을 때 건축가가 오랫동안 사용했습니다. 물론 요즘에는 이러한 용도에 적합한 특수 단열재가 더 자주 사용됩니다.


또는 벽돌 벽에 큰 벽을 사용할 수 있습니다. 큰 충치로건설 중 즉시 채워집니다. 단열재(팽창점토, 질석, 펄라이트모래 등)

비.우리는 집을 초기 건설하는 동안 다른 옵션을 생략하고 필요한 경우 이미 단열재를 생성합니다. 건립이전 건물. 결론은 주 벽이 하나 또는 다른 재료로 단열된 다음 하나 또는 ½ 벽돌로 된 벽돌로 마감된다는 것입니다.


일반적으로 이러한 경우 외부 벽돌은 "접합을 위해" 수행되고 정면의 마감 클래딩이 됩니다.

이 방법의 중요한 단점은 이미 지어진 집에서 이러한 단열을 수행해야 하는 경우 벽의 두께가 상당히 커지고 추가로 인한 하중이 증가하기 때문에 기초를 확장하고 강화해야 한다는 것입니다. 벽돌벽돌이 눈에 띄게 증가합니다.

V.벽 건설을 위해 폴리스티렌 고정 거푸집을 사용할 때도 단열 다층 구조를 얻을 수 있습니다.

이러한 폴리스티렌 거푸집 공사의 블록은 잘 알려진 어린이 디자이너 "LEGO"를 다소 연상시킵니다. 벽 구조를 빠르게 조립할 수 있도록 스파이크와 홈이 있으며, 그 안에 보강 벨트가 설치되고 콘크리트 모르타르가 부어집니다. . 결과는 즉시 두 개의 외부 및 내부 절연 층이 있는 철근 콘크리트 벽입니다. 그런 다음 벽의 전면을 따라 얇게 만들 수 있습니다. 벽돌 쌓기, 타일 안감 또는 그냥 석고 코팅. 거의 모든 유형의 마감재가 내부에도 적용됩니다.


이 기술은 인기를 얻고 있지만, 공정하게, 그녀에게는 많은 상대가 있다는 점에 유의해야 합니다. 주요 주장은 환경 및 화재 안전 측면에서 발포 폴리스티렌의 단점입니다. 층으로 인해 벽의 증기 투과성과 이슬점이 건물로 이동하는 데 특정 문제가 있습니다. 내부 단열재. 그러나 분명히 모든 사람들은 벽이 실제로 신뢰할 수 있는 단열재를 얻는다는 데 동의합니다.

외벽 단열재가 여전히 충족해야 하는 요구 사항은 무엇입니까?

벽의 단열층은 우선 건물의 열 손실을 허용 가능한 최소 수준으로 줄여야 합니다. 그러나 주요 기능을 수행하면 집에 사는 사람들의 건강에 대한 위협, 화재 위험 증가, 병원성 미생물의 확산, 벽 재료의 파괴적인 과정이 시작되는 구조의 약화, 등.

따라서 환경 안전의 관점에서 합성 기반 히터는 많은 질문을 제기합니다. 제조업체의 브로셔를 읽으면 거의 항상 어떤 종류의 위협도 없다는 확신을 찾을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 대부분의 발포 폴리머는 시간이 지남에 따라 분해되는 경향이 있으며 분해 생성물이 항상 무해한 것은 아닙니다.

인화성이 있는 상황은 훨씬 더 위험해 보입니다. 낮은 가연성 등급(G1 또는 G2)은 재료의 완전한 안전성을 전혀 나타내지 않습니다. 그러나 더 자주, 끔찍한 것은 화염의 전이가 아니라(현대 재료는 대부분 감쇠됨) 연소 생성물입니다. 슬픈 이야기는 예를 들어 인명 피해를 가장 많이 일으키는 것은 폴리스티렌 폼의 연소로 인한 유독성 연기 중독임을 보여줍니다. 그리고 예를 들어 그러한 단열재를 실내에 배치하여 소유자가 위험에 처하는 것에 대해 신중하게 생각해야합니다.


끔찍한 그림 - 절연 외관의 연소

주요 단열재의 구체적인 장점과 단점은 기사의 해당 섹션에서 더 자세히 설명합니다.

다음 중요한 요소, 단열을 계획할 때 고려해야 합니다. 벽의 단열은 "이슬점"을 가능한 한 벽의 외부 표면에 가깝게, 이상적으로는 단열재의 외부 층에 가져와야 합니다.

"이슬점"은 벽 "파이"에서 비선형적으로 변화하는 경계로, 한 응집 상태에서 다른 응집 상태로 물의 전이가 발생합니다. 즉, 증기는 액체 응축수로 바뀝니다. 그리고 습기의 축적은 벽의 습윤, 건축 자재의 파괴, 단열재 품질의 팽창 및 손실, 곰팡이 또는 곰팡이의 초점, 곤충 둥지 등의 형성 및 발달에 대한 직접적인 경로입니다.

벽의 수증기는 어디에서 오는가? 예, 매우 간단합니다. 정상적인 삶의 과정에서도 호흡이 있는 사람은 시간당 최소 100g의 수분을 방출합니다. 여기에 웻클리닝, 세탁 및 건조, 목욕 또는 샤워, 요리 또는 끓는 물을 추가하십시오. 추운 계절에는 실내의 포화 증기 압력이 항상 야외보다 훨씬 높다는 것이 밝혀졌습니다. 그리고 집에서 효과적인 환기를 위한 조치를 취하지 않으면 습기가 벽을 포함하여 건물 구조를 통해 이동합니다.

이것은 완전히 정상적인 과정입니다., 단열재가 올바르게 계획되고 구현되면 해를 끼치 지 않습니다. 그러나 "이슬점"이 방으로 이동하는 경우( 이것은 일반적인 결함입니다내부에서 벽 단열), 균형이 흐트러질 수 있으며 단열재가 있는 벽이 습기로 포화되기 시작합니다.

응축수 형성의 결과를 최소화하거나 완전히 제거하려면 벽 "파이"의 증기 투과성이 이상적으로는 외부 배치 방향으로 층에서 층으로 증가해야 한다는 규칙을 준수해야 합니다. 그런 다음 자연 증발로 과도한 수분이 대기 중으로 나옵니다.

예를 들어 아래 표는 값을 보여줍니다 증기 투과성본관, 단열재 및 마감재의 능력. 이것은 단열의 초기 계획에 도움이 됩니다.

재료증기 투과 계수, mg/(m*h*Pa)
철근콘크리트0.03
콘크리트0.03
시멘트 - 모래 모르타르 (또는 석고)0.09
시멘트-모래-석회 모르타르(또는 석고)0,098
석회(또는 석고)가 함유된 석회모래 모르타르0.12
팽창 점토 콘크리트, 밀도 800kg/m30.19
점토 벽돌, 조적0.11
벽돌, 규산염, 석조0.11
중공 세라믹 벽돌(총 1400kg/m3)0.14
중공 세라믹 벽돌(총 1000kg/m3)0.17
대형 세라믹 블록(따뜻한 세라믹)0.14
발포 콘크리트 및 폭기 콘크리트, 밀도 800kg/m30.140
섬유판 및 목재 콘크리트 슬래브, 500-450kg/m30,11
Arbolit, 600kg/m30.18
화강암, 편마암, 현무암0,008
대리석0,008
석회석, 1600kg/m30.09
석회석, 1400kg/m30.11
소나무, 가문비나무0.06
소나무, 가문비나무0.32
곡물을 가로 지르는 오크0.05
곡물을 따라 오크0.3
합판0.02
마분지 및 섬유판, 600kg/m30.13
끌리는 배0.49
건식 벽체0,075
석고 슬라브(석고 보드), 1350kg/m30,098
석고 슬라브(석고 보드), 1100kg/m30.11
미네랄 울 스톤, 밀도에 따라 0.3 ÷ 0.370.3 ÷ 0.37
밀도에 따라 미네랄 울 유리0.5 ÷ 0.54
발포 폴리스티렌 압출(EPPS, XPS)0,005 ; 0,013; 0,004
발포 폴리스티렌(발포 플라스틱), 플레이트, 밀도 10 ~ 38kg/m30.05
셀룰로오스 에코울(밀도에 따라 다름)0.30 ÷ 0.67
모든 밀도의 폴리우레탄 폼0.05
팽창 된 점토 벌크 - 밀도에 따라 자갈0.21 ÷ 0.27
모래0.17
역청0,008
루베로이드, 글라신0 - 0,001
폴리에틸렌0.00002(사실상 침투 불가능)
리놀륨 PVC2E-3
강철0
알류미늄0
구리0
유리0
블록 폼 유리0(드물게 0.02)
대량 발포 유리0.02 ÷ 0.03
벌크 발포 유리, 밀도 200kg/m30.03
유약을 바른 세라믹 타일(타일)≈ 0
OSB(OSB-3, OSB-4)0,0033-0,0040

예를 들어 다음 다이어그램을 살펴보겠습니다.


1 - 건물의 주벽;

2 - 단열재 층;

3 - 정면의 외부 장식 층.

파란색 넓은 화살표 - 방에서 거리쪽으로 수증기가 확산되는 방향.

조각에 "ㅏ"항상 원시 상태로 남아있을 가능성이 매우 높은 공장에 표시됩니다. 사용된 재료의 증기 투과성은 거리 방향으로 감소하고 증기의 자유 확산은 전혀 멈추지 않는다면 매우 제한될 것입니다.

파편 "비"- 증가의 원리가 관찰되는 단열 및 마감 벽체 증기 투과성층의 능력 - 과도한 수분은 대기 중으로 자유롭게 증발합니다.

물론 모든 경우에 그런 것은 아니지만 이런저런 이유로 이러한 이상적인 조건을 달성하는 것이 가능합니다. 이러한 상황에서는 최대한의 수분 방출을 제공하려고 노력해야 하지만, 만약 외부 마감벽은 증기 투과율이 0에 가까운 재료로 계획된 경우 장착하는 것이 가장 좋습니다. 소위 "환기 된 정면"(조각의 위치 4 "V"), 이미 기사에서 언급했습니다.

단열재가 설치된 경우 불침투성 쌍재료의 경우 상황이 더 복잡합니다. 증기가 실내에서 벽 구조로 들어갈 가능성을 제거하거나 최소화하는 신뢰할 수 있는 증기 장벽을 제공해야 합니다(일부 히터 자체는 증기 침투에 대한 신뢰할 수 있는 장벽임). 그러나 벽의 수분 "보존"을 완전히 방지하는 것은 불가능합니다.

자연스러운 질문이 생길 수 있습니다. 여름에는 거리의 수증기 압력이 종종 집 내부의 동일한 지표를 초과하는 경우는 어떻습니까? 역확산이 일어날 것인가?

예, 어느 정도 그러한 과정이있을 것이지만 이것을 두려워 할 필요는 없습니다. 여름 온도가 상승하면 수분이 활발히 증발하고 벽이 물로 포화 될 수 없습니다. 수분 균형이 정상화되면 벽 구조가 정상적인 건조 상태로 돌아갑니다. 그리고 일시적으로 높은 습도특별한 위협을 가하지 않습니다. 낮은 온도와 벽의 결빙에서 더 위험합니다. 이때 응결이 최고조에 달합니다. 또한, 여름에는 대부분의 집에서 창문이나 통풍구가 지속적으로 열려 있고 풍부한 역확산을 위한 큰 증기압 강하가 없을 것입니다.


어쨌든 단열재의 품질과 최적의 위치에 관계없이 수분 균형을 정상화하는 가장 효과적인 방법은 건물의 효과적인 환기입니다. 부엌이나 욕실에있는 콘센트는 그러한 작업에 스스로 대처할 수 없습니다!

환기 문제가 비교적 최근에 심각하게 제기되기 시작했다는 점은 흥미롭습니다. 이중 유리창이 있는 금속 플라스틱 창과 주변에 밀폐 씰이 있는 문이 있는 아파트 소유자가 대량 설치를 시작했기 때문입니다. 오래된 건물의 집에서 나무 창문과 문은 일종의 "환기 덕트"였으며 통풍구와 함께 어느 정도 공기 교환 작업에 대처했습니다.

환기 문제 - 특별한 주의!

아파트에서 환기가 충분하지 않다는 명백한 징후는 창문에 많은 결로가 있고 창문 경사면 모서리에 습기가 많은 부분입니다. 그리고 그것을 다루는 방법 - 우리 포털의 별도 간행물.

외벽 단열에 사용되는 재료

이제 실제로 집의 외벽을 단열하는 데 사용되는 주요 재료에 대한 고려로 넘어 갑시다. 기본 기술 및 작동 매개변수일반적으로 테이블 형식으로 제공됩니다. 그리고 텍스트의 주의는 이 특정 영역에서의 사용 측면에서 자료의 기능에 초점을 맞출 것입니다.

벌크 재료

벽을 단열하기 위해 특정 조건에서 벽 구조 내부의 구멍을 채우는 재료를 사용하거나 단열 품질을 가진 가벼운 솔루션을 만드는 데 사용할 수 있습니다.

팽창 점토

이 유형의 모든 재료 중에서 팽창 점토가 가장 유명합니다. 이것은 특별한 유형의 점토를 특별히 준비하고 1100도 이상의 온도에서 점토 펠릿을 소성하여 얻습니다. 이러한 열 효과는 원재료에 존재하는 물과 구성 요소의 분해 산물로 인한 눈사태와 같은 가스 형성인 파이로플라스티(pyroplasty) 현상으로 이어집니다. 결과는 우수한 단열 특성을 제공하는 다공성 구조이며, 점토 소결은 과립에 높은 표면 강도를 제공합니다.


완제품을받은 후 크기-분수별로 정렬됩니다. 각 분획은 고유한 부피 밀도와 그에 따른 열전도율을 가지고 있습니다.

재료 매개변수 팽창 점토 자갈 20 ÷ 40 mm 팽창 점토 쇄석 5 ÷ 10 mm 팽창 된 점토 모래 또는 모래 자갈 혼합물 0 ÷ 10 mm
부피 밀도, kg/m³240 ÷ 450400 ÷ 500500 ÷ 800
열전도 계수, W/m×°С0.07 ÷ 0.090.09 ÷ 0.110.12 ÷ 0.16
수분 흡수, 부피의 %10 ÷ 1515 ÷ 2025개 이하
동결 주기 동안 중량 손실, %(표준 내한성 등급 F15 사용)8 이하8 이하규제되지 않음

단열재로서의 팽창 점토의 장점은 무엇입니까?

  • Ceramite는 매우 환경 친화적입니다. 제조에 화학 물질이 사용되지 않습니다. .
  • 중요한 품질은 재료의 내화성입니다. 스스로 타지 않고 화염이 퍼지지 않으며 고온에 노출되어도 인체에 유해한 물질을 방출하지 않습니다. .
  • 팽창 된 점토는 어떤 생명체의 온상이 될 수 없으며 곤충에 의해 우회됩니다. .
  • 흡습성에도 불구하고 재료의 붕괴 과정은 진행되지 않습니다. .
  • 재료 가격은 대부분의 소비자에게 매우 합리적이며 저렴합니다.

단점 중 다음을 확인할 수 있습니다.

  • 고품질 단열재에는 충분히 두꺼운 것이 필요합니다.
  • 벽체 단열은 내부에 공동이 있는 다층 구조를 만들거나 건설에 큰 중공 블록을 사용해야만 가능합니다. 이런 식으로 이전에 지어진 집의 벽을 따뜻하게 - 이것은 매우 규모가 크고 비용이 많이 드는 사업이며 수익성이 없을 것입니다.

팽창 된 점토는 건조한 형태로 공동에 부어 지거나 가벼운 콘크리트 모르타르 형태로 부어집니다 ( 팽창된 점토 콘크리트).

확장된 점토 가격

팽창 점토

질석

매우 흥미롭고 유망한 단열재는 질석입니다. 그것을 통해 얻을 열처리특별한 바위 - hydromica. 원료의 높은 수분 함량은 pyroplasty의 효과로 이어지며, 재료는 부피가 급격히 증가하여(팽창) 다양한 분획의 다공성 및 층상 과립을 형성합니다.


이러한 구조적 구조는 열 전달에 대한 높은 저항률을 미리 결정합니다. 재료의 주요 특성은 표에 나와 있습니다.

매개변수단위특성
밀도kg/m³65 ÷ 150
열전도율 계수W/m ×° K0.048 ÷ 0.06
녹는 온도°C1350
열팽창 계수 0,000014
독성 무독성
색상 실버, 골드, 옐로우
적용 온도°C-260 ~ +1200
흡음 계수(음향 주파수 1000Hz에서) 0.7 ÷ 0.8

많은 장점과 함께 질석에는 한 가지 매우 중요한 단점이 있습니다. 가격이 너무 높습니다. 따라서 1 입방 미터의 건조 재료는 7,000 루블 이상의 비용이 들 수 있습니다(10,000를 초과하는 제안도 찾을 수 있음). 당연히, 캐비티에 백필을 위해 순수한 형태로 사용하는 것은 매우 파괴적입니다. 따라서 최적의 솔루션은 "따뜻한 석고" 제조의 구성 요소로 질석을 사용하는 것입니다.


종종 고품질 단열재로 충분합니다 " 따뜻한 석고»

이러한 석고 층은 벽에 우수한 단열 품질을 제공하며 어떤 경우에는 그러한 단열로도 충분합니다.

덧붙여서 이 소재는 투습성이 높기 때문에 거의 제한 없이 어떤 벽면에도 사용할 수 있습니다.


그들은 실내 장식에 매우 적합합니다. 따라서 질석이 포함 된 따뜻한 석고는 시멘트 기반과 석고 기반 모두에서 특정 사용 조건에 따라 준비 할 수 있습니다. 또한 이러한 벽 덮개는 내화성을 증가시킵니다. 질석 석고로 덮인 나무 벽조차도 특정 시간 동안 화염의 "압력"을 견딜 수 있습니다.

암석을 열처리하여 얻은 또 다른 재료. 이 경우 원료는 펄라이트 - 화산 유리입니다. 고온에 노출되면 이 암석의 입자는 다공성으로 팽창하여 비중이 약 50kg/m³에 불과한 매우 가벼운 다공성 모래를 형성합니다.


저밀도 및 가스 함량펄라이트 모래 - 효과적인 단열에 필요한 것. 벌크 밀도 측면에서 브랜드에 따라 재료의 주요 특성이 표에 나와 있습니다.

지표의 이름부피 밀도에 따른 모래 등급
75 100 150 200
부피 밀도, kg/m3최대 75개 포함75세 이상 100세 이하100개 이상 150개 이하 포함150개 이상 200개 이하 포함
(20 ± 5) °С, W/m × °С의 온도에서 열전도율, 이하0,047 0,051 0,058 0,07
습도, 질량 %, 더 이상2, 0 2 2.0 2.0
실린더의 압축 강도(1.3-2.5mm 분수로 결정), MPa(kgf/cm2), 이상표준화되지 않음0.1

이 소재 역시 같은 질석과 비교할 수 없는 비교적 저렴한 가격으로 인기를 끌고 있다. 사실, 기술 및 운영 품질 모두 여기에서 더 나쁩니다.

건식으로 사용할 때 펄라이트의 단점 중 하나는 매우 높은 수분 흡수- 흡착제로 자주 사용되는 것은 당연합니다. 두 번째 단점은 거의 가루에 가까운 극도로 미세한 부분이 항상 모래 구성에 존재하며, 특히 매우 약한 바람이 불더라도 개방된 조건에서 재료로 작업하기가 극히 어렵다는 것입니다. 다만, 먼지가 많이 발생하기 때문에 실내에서는 충분히 문제가 될 것입니다.

펄라이트 모래의 일반적인 적용 영역은 단열 품질을 가진 경량 콘크리트 모르타르의 제조입니다. 또 다른 일반적인 용도는 석조 화합물의 혼합입니다. 벽을 놓을 때 이러한 솔루션을 사용하면 벽돌이나 블록 사이의 이음새를 따라 냉교의 영향이 최소화됩니다.

팽창 된 펄라이트 모래는 기성품 건조 혼합물 - "따뜻한 석고"의 생산에도 사용됩니다. 이 건물 및 마감재는 벽을 부여하는 동시에 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 추가 단열재즉시 장식 기능을 수행하십시오.

비디오 - "따뜻한 석고" THERMOVER 검토

미네랄 울

사용된 모든 단열재 중에서 미네랄 울은 "가용성 - 품질" 범주에서 1위를 차지할 가능성이 높습니다. 재료에 결함이 없다고 말할 수는 없습니다. 결함이 많이 있지만 벽 단열의 경우 종종 최선의 선택이됩니다.

주거용 건축에서는 원칙적으로 유리솜과 현무암 (돌)의 두 가지 유형의 미네랄 울이 사용됩니다. 이들의 비교 특성은 표에 표시되어 있으며 장단점에 대한 자세한 설명은 다음과 같습니다.

매개변수 이름돌(현무암) 울
적용 온도 제한, °С-60에서 +450까지최대 1000°
평균 섬유 직경, µm5에서 154 ~ 12
24시간 동안 재료의 흡습성(더 이상), %1.7 0,095
부식성아니
열전도 계수, W / (m × ° K)0.038 ÷ 0.0460.035 ÷ 0.042
흡음 계수0.8에서 92로0.75에서 95로
바인더의 존재, %2.5에서 10으로2.5에서 10으로
재료의 가연성NG - 불연성NG - 불연성
연소 중 유해 물질 배출
열용량, J/kg ×° K1050 1050
진동 저항아니보통의
탄력성, %데이터가 없습니다75
소결 온도, °C350 ÷ 450600
섬유 길이, mm15 ÷ 5016
화학적 안정성(중량 손실), 물 중 %6.2 4.5
내화학성(중량 손실), 알칼리성 매질 중 %6 6.4
내화학성(중량 손실), 산성 환경에서 %38.9 24

이 재료는 석영 모래와 파유리에서 얻습니다. 원료가 녹고 이 반액체 덩어리에서 얇고 다소 긴 섬유가 형성됩니다. 다음으로 다양한 밀도(10~30kg/m³)의 시트, 매트 또는 블록 성형이 이루어지며 이 형태로 유리솜이 소비자에게 전달됩니다.


  • 그것은 매우 플라스틱이며 포장 할 때 소량으로 쉽게 압축됩니다. 이는 작업 장소로의 재료 운송 및 전달을 단순화합니다. 포장을 풀면 매트 또는 블록이 의도한 치수로 곧게 펴집니다. 밀도가 낮고 무게가 적습니다. 설치가 쉽고 벽이나 천장을 강화할 필요가 없습니다. 추가 하중은 중요하지 않습니다. .
  • 화학 물질 노출을 두려워하지 않고 썩지 않고 퇴색하지 않습니다. 그녀는 설치류가 특히 "좋아하는"것이 아니며 가정용 미생물의 영양 배지가되지 않습니다. .
  • 그라스울은 프레임의 가이드 사이에 편리하게 위치하며, 소재의 탄성은 곡면을 포함한 복합물의 단열 가능성을 열어줍니다. .
  • 풍부한 원자재와 유리솜의 상대적 제조 용이성으로 인해 이 재료는 비용면에서 가장 저렴한 재료 중 하나입니다.

유리솜의 단점:

  • 재료의 섬유는 길고 가늘며 부서지기 쉽고 일반적인 유리와 마찬가지로 날카로운 절단 모서리를 가지고 있습니다. 물론 상처를 입힐 수는 없지만 지속적인 피부 자극을 유발할 수 있습니다. 훨씬 더 위험한 것은 이러한 작은 파편이 눈, 점막 또는 호흡기로 침투하는 것입니다. 이러한 미네랄 울로 작업할 때는 손과 얼굴, 눈, 호흡기의 피부 보호와 같은 안전 규칙을 준수해야 합니다. .

미세 유리 먼지가 실내로 들어갈 확률이 매우 높기 때문에 공기 흐름과 함께 부유 상태로 운반될 수 있으므로 내부 작업에 유리솜을 사용하는 것은 매우 바람직하지 않습니다.

  • 물을 아주 강하게 흡수하고 습기로 포화되어 부분적으로 단열 특성을 잃습니다. 단열재의 수증기 장벽 또는 자유로운 환기 가능성을 제공하는 것이 필수입니다. .
  • 시간이 지남에 따라 유리솜 섬유는 소결되어 서로 달라 붙을 수 있습니다. 유리는 비정질 재료이기 때문에 특이한 것은 아닙니다. 매트가 얇아지고 밀도가 높아져 단열 특성이 사라집니다. .
  • 포름알데히드 수지는 얇은 섬유를 단일 덩어리로 유지하는 결합 재료로 사용됩니다. 제조업체가 제품의 완전한 환경 안전을 보장하더라도 인체 건강에 극도로 해로운 유리 포름알데히드의 방출은 재료의 전체 작동 기간 동안 일정합니다.

물론 위생 준수에 대한 특정 표준이 있으며 양심적 인 제조업체는이를 준수하려고 노력합니다. 에 양질의 재료적절한 증명서가 있어야 합니다. 이 증명서를 제시하도록 요구하는 것은 결코 불필요한 일이 아닙니다. 그러나 여전히 포름알데히드의 존재는 실내에서 유리솜을 사용하지 않는 또 다른 이유입니다.

현무암 양모

이 단열재는 현무암 그룹의 암석이 녹아서 만들어졌습니다. 따라서 "스톤 울"이라는 이름이 붙었습니다. 섬유를 뽑은 후에는 매트로 형성되어 계층 구조가 아닌 혼란스러운 구조를 만듭니다. 가공 후 블록과 매트는 특정 열 조건에서 추가로 압착됩니다. 이것은 제조된 제품의 밀도와 명확한 "형상"을 미리 결정합니다.


  • 외관상 현무암 양모가 더 조밀 해 보입니다. 특히 고밀도 등급의 구조는 때때로 펠트에 더 가깝습니다. 그러나 증가된 밀도는 단열 품질의 감소를 전혀 의미하지 않습니다. 현무암은 이것에서 유리솜보다 열등하지 않으며 종종 그것을 능가합니다. .
  • 흡습성이 있는 상황은 훨씬 더 좋습니다. 일부 브랜드의 현무암은 특수 가공으로 인해 소수성에 가깝습니다. .
  • 분명한블록과 패널의 모양은 그러한 미네랄 울의 설치를 상당히 간단한 작업으로 만듭니다. 필요한 경우 재료를 쉽게 절단할 수 있습니다. 적당한 크기. 사실, 복잡한 구성의 표면에서 작업하기가 어려울 것입니다. .
  • Stone Wool은 우수한 투습성을 가지고 있으며, 올바른 설치단열재, 벽은 "호흡"을 유지합니다.
  • 현무암 미네랄 울 블록의 밀도로 인해 건물 접착제에 장착할 수 있어 단열 표면에 최대한의 접착력을 보장합니다. 이는 고품질 단열에 매우 중요합니다. 또한, 그러한 양모에 보강 후 즉시 석고 층을 놓을 수 있습니다 .
  • 현무암 섬유는 부서지기 쉽고 가시가 없으며 이와 관련하여 작업하기가 훨씬 쉽습니다. 사실, 보안 조치는 여전히 불필요합니다.

단점은 다음과 같습니다.

  • 물론 현무암 단열재는 설치류의 온상이 되지 않으며 큰 기쁨으로 둥지를 틀지도 않습니다.
  • 포름 알데히드의 존재에서 벗어날 수 없습니다. 모든 것이 유리솜과 완전히 동일합니다. 아마도 약간 덜합니다.
  • 이러한 히터의 비용은 유리솜보다 훨씬 높습니다.
비디오 - 현무암 미네랄 울에 대한 유용한 정보 " 테크노니콜»

결론은 무엇입니까? 두 미네랄 울은 모든 조건이 충족되어 습기로 활발히 포화되지 않고 "환기"할 수 있는 경우 벽의 단열에 매우 적합합니다. 배치를위한 최적의 장소는 효과적인 단열재를 생성하고 집에 사는 사람들에게 많은 해를 끼치 지 않는 벽의 바깥 쪽입니다.

내부 단열재로 미네랄 울 사용은 가능하면 피해야 합니다.

다른 유형의 미네랄 울 - 슬래그가 있음을 알 수 있습니다. 하지만 의도적으로 포함되지 않았습니다. 자세한 개요, 주거용 건물을 데우는 데 거의 사용되지 않기 때문입니다. 모든 유형 중에서 수분 흡수 및 수축에 가장 취약합니다. 슬래그 울의 높은 잔류 산도는 슬래그 울로 덮인 재료의 부식 과정을 활성화시킵니다. 네, 그리고 공급원료인 고로 슬래그의 순도 역시 많은 의구심을 불러일으키고 있습니다.

미네랄 울 가격

미네랄 울

폴리스티렌 그룹의 히터

폴리스티렌 기반 단열재도 가장 일반적으로 사용되는 것으로 분류할 수 있습니다. 그러나 그것들을 자세히 살펴보면 많은 질문을 하게 될 것입니다.

발포 폴리스티렌은 두 가지 주요 유형으로 표시됩니다. 첫 번째는 누르지 않은더 자주 폴리스티렌 폼(PBS)이라고 불리는 발포 폴리스티렌. 두 번째는 더 현대 버전, 압출 기술(EPS)로 얻은 재료. 우선 - 재료 비교표.

재료 매개변수압출 폴리스티렌 폼(EPS)스티로폼
열전도 계수(W/m × ° C)0.028 ÷ 0.0340.036 ÷ 0.050
부피의 %로 표시되는 24시간 동안의 수분 흡수0.2 0.4
정적 굽힘 강도 MPa(kg/cm²)0.4÷10.07 ÷ 0.20
압축강도 10% 직선변형, MPa(kgf/cm²) 이상0.25 ÷ 0.50.05 ÷ 0.2
밀도(kg/m³)28 ÷ 4515 ÷ 35
작동 온도-50 ~ +75
스티로폼

친숙한 흰색 폼 플라스틱은 벽 단열재에 탁월한 재료인 것 같습니다. 낮은 열전도율, 가벼우며 투명한 모양의 상당히 강한 블록, 설치 용이성, 다양한 두께, 저렴한 가격 - 이 모든 것이 많은 소비자를 끌어들이는 부인할 수 없는 장점입니다.


가장 논란이 되는 소재는 거품

그러나 벽을 거품으로 단열하기로 결정하기 전에 매우 신중하게 생각하고 그러한 접근 방식의 위험을 평가해야 합니다. 여기에는 여러 가지 이유가 있습니다.

  • 계수 폴리스티렌의 열전도율은 정말 "부러워요". 그러나 이것은 원래 건조한 상태일 뿐입니다. 발포체의 구조 - 공기로 채워진 공이 함께 접착되어 상당한 수분 흡수 가능성을 나타냅니다. 따라서 거품 조각을 물에 일정 시간 담가두면 질량에 대해 300% 이상의 물을 흡수할 수 있습니다. 물론 단열 품질은 급격히 떨어집니다. .

그리고이 모든 것으로 인해 PBS의 증기 투과성은 낮고 단열 된 벽은 정상적인 증기 교환을하지 않습니다.

  • 폴리스티렌이 매우 내구성있는 단열재라고 믿으면 안됩니다. 그 사용의 관행은 몇 년 후에 파괴적인 과정이 시작됨을 보여줍니다 - 껍질, 공동, 균열, 밀도 증가 및 부피 감소의 출현. 이러한 종류의 "부식"에 의해 손상된 파편에 대한 실험실 연구는 열 전달에 대한 전체 저항이 거의 8배 감소한 것으로 나타났습니다! 5-7년 후에 변경해야 하는 그러한 단열재를 시작할 가치가 있습니까?
  • 스티로폼은 위생적인 ​​측면에서 안전하다고 할 수 없습니다. 이 물질은 평형 중합체 그룹에 속하며 유리한 조건에서도 해중합(성분으로 분해)을 거칠 수 있습니다. 동시에 자유 스티렌은 인간의 건강에 위험을 초래하는 물질인 대기로 방출됩니다. 스티렌의 최대 허용 농도를 초과하면 심부전을 일으키고 간 상태에 영향을 미치며 부인과 질환의 발병 및 발병으로 이어집니다.

이 해중합 과정은 온도와 습도가 증가함에 따라 활성화됩니다. 따라서 실내 단열재로 발포체를 사용하는 것은 매우 위험한 사업입니다.

  • 그리고 마지막으로 주요 위험은 화재에 대한 재료의 불안정성입니다. 폴리스티렌을 불연성 물질이라고 부르는 것은 불가능하며 특정 조건에서는 극도로 유독한 연기가 방출되면서 활발히 연소됩니다. 몇 번의 호흡만으로도 호흡기계의 열 및 화학 화상, 독성 손상을 유발할 수 있습니다. 신경계그리고 치명적인 결과. 불행히도 이에 대한 안타까운 증거가 많이 있습니다.

이러한 이유로 발포 플라스틱은 철도 차량 및 기타 차량 생산에 더 이상 사용되지 않습니다. 많은 국가에서 단순히 건설을 금지하고 있습니다. 그리고모든 형태 - 기존 단열 보드, 샌드위치 패널 또는 고정 거푸집 공사. 폴리스티렌으로 단열된 집은 그 안에 남아 있는 사람들을 구할 가능성이 거의 없는 "화재 함정"으로 변할 수 있습니다.

압출 폴리스티렌 폼

더 많은 폼의 개발로 인해 폼의 여러 단점이 제거되었습니다. 현대 다양성폴리스티렌 폼. 이는 특정 구성 요소를 추가하여 공급원료를 완전히 녹인 다음 덩어리를 발포시키고 성형 노즐을 통해 강제로 만들어 얻습니다. 그 결과 각 기포가 인접 기포와 완전히 격리된 미세 다공성 균질 구조가 생성됩니다.


이러한 재료는 압축 및 굽힘에서 기계적 강도가 증가하여 적용 범위가 크게 확장됩니다. 단열 품질은 폴리스티렌보다 훨씬 높으며 XPS는 실제로 수분을 흡수하지 않으며 열전도율은 변하지 않습니다.

발포제로 이산화탄소 또는 불활성 가스를 사용하면 화염 작용으로 발화 가능성이 크게 줄어듭니다. 그러나 이 문제에 대해 완전한 보안에 대해 이야기할 필요는 없습니다.

이러한 폴리스티렌 폼은 화학적 안정성이 더 높지만 "대기에 독성"이 덜합니다. 서비스 수명은 수십 년으로 추정됩니다.

XPS는 사실상 수증기와 습기에 영향을 받지 않습니다. 이것은 벽을위한 것입니다. 너무 많지는 않습니다. 양질. 사실, 내부 단열재에 약간의주의를 기울여 사용할 수 있습니다.이 경우 적절한 설치로 포화 증기가 벽 구조에 침투하는 것을 허용하지 않습니다. EPS를 외부에 설치하는 경우에는 접착제 조성물에 접착제 조성물과 벽 사이에 틈이 생기지 않도록 해야 하며 외부 클래딩은 환기되는 파사드의 원칙에 따라 이루어져야 합니다.

이 재료는 하중이 가해지는 구조물의 단열에 적극적으로 사용됩니다. 기초 또는 지하실을 데우는 데 적합합니다. 강도는 토양의 하중에 대처하는 데 도움이되며 이러한 조건에서의 내수성은 일반적으로 매우 귀중한 이점입니다.

기초 t는 단열재가 필요합니다!

많은 사람들이 이것을 잊고 어떤 사람들에게는 그것이 일종의 변덕처럼 보이기까지 합니다. 포털의 특별 간행물에서 EPPS를 사용하는 이유와 방법.

그러나 일반적인 화학 조성에서 벗어날 수 없었고 연소시 가장 높은 독성을 제거 할 수 없었습니다. 따라서 화재 시 발포 폴리스티렌의 위험에 관한 모든 경고는 XPS에 완전히 적용됩니다.

발포 폴리스티렌, 폴리스티렌, PIR 플레이트의 가격

발포 폴리스티렌, 스티로폼, PIR 보드

폴리 우레탄 발포체

스프레이(PPU)에 의한 벽 단열은 건설 분야에서 가장 유망한 분야 중 하나로 간주됩니다. 단열 특성 측면에서 PPU는 대부분의 다른 재료를 훨씬 능가합니다. 20개의 아주 작은 레이어라도 30mm m는 가시적인 효과를 줄 수 있습니다.

재료 특성지표
압축강도(N/mm²)0.18
굽힘 강도(N/mm²)0.59
수분 흡수율(% 부피)1
열전도율(W/m ×°K)0,019-0,035
닫힌 셀의 함량(%)96
발포제이산화탄소
가연성 등급B2
내화 등급G2
적용 온도+10
적용 온도-150oС ~ +220oС
적용분야주거 및 산업용 건물, 탱크, 선박, 마차의 열수냉 단열재
효과적인 서비스 수명30-50세
습기, 공격적인 매체지속 가능한
생태적 청결안전한. 주거용 건물에 사용하도록 승인되었습니다. 식품 냉장고 제조에 사용
붓는 시간(초)25-75
투습도(%)0.1
세포성닫은
밀도(kg/m3)40-120

폴리 우레탄 폼은 여러 구성 요소를 혼합하여 형성됩니다. 서로 상호 작용하고 공기 중 산소와 상호 작용하여 재료의 거품이 발생하고 부피가 증가합니다. 적용된 PPU는 빠르게 경화되어 내구성 있는 방수 쉘을 형성합니다. 최고의 성능접착력으로 거의 모든 표면에 스프레이가 가능합니다. 거품은 작은 균열과 함몰을 메워 단일체의 이음매 없는 "모피 코트"를 만듭니다.


원래 구성 요소는 그 자체로 매우 독성이 있으며 이러한 구성 요소로 작업하려면 더 많은 예방 조치가 필요합니다. 그러나 반응 및 후속 응고 후 며칠 이내에 모든 유해 물질이 완전히 증발하고 PPU는 더 이상 위험을 초래하지 않습니다.

그것은 화재에 상당히 높은 저항을 가지고 있습니다. 열분해에도 유독성 손상을 일으킬 수 있는 제품을 방출하지 않습니다. 이러한 이유로 기계 공학 및 가전 제품 생산에서 발포 폴리스티렌을 대체 한 사람은 바로 그 사람이었습니다.

겉보기에 - 완벽한 옵션그러나 다시 문제는 증기 투과성의 완전한 부족에 있습니다. 예를 들어, 천연 나무이미 몇 년 동안 "죽일"수 있습니다. 출구가없는 수분은 필연적으로 유기물의 분해 과정으로 이어질 것입니다. 그러나 적용된 레이어를 제거하는 것은 거의 불가능합니다. 어쨌든 PPU 스프레이를 단열재로 사용하면 건물의 효과적인 환기 요구 사항이 높아집니다.

단점 중 하나가 더 있습니다. 재료를 적용하는 과정에서 표면의 균일성을 달성하는 것이 불가능합니다. 석고, 클래딩 등 접촉 마감이 상단에 계획된 경우 특정 문제가 발생합니다. 경화된 발포체의 표면을 필요한 수준으로 수평을 맞추는 것은 어렵고 시간이 많이 소요되는 작업입니다.

그리고 PPU 벽 단열재의 또 다른 조건부 단점은 이러한 작업을 독립적으로 수행할 수 없다는 것입니다. 반드시 특수 장비와 장비, 지속 가능한 기술이 필요합니다. 어쨌든 전문가 팀에 전화를 걸어야 합니다. 재료 자체는 저렴하지 않고 작업 생산도 포함됩니다. 전체적으로 매우 심각한 비용이 발생할 수 있습니다.

비디오 - 집 외벽에 폴리우레탄 폼을 뿌리는 예

에코울

많은 사람들이 이 단열재에 대해 들어본 적도 없고 외벽 단열재 옵션으로 고려하지 않습니다. 그리고 절대적으로 헛된 것입니다! 여러 위치에서 ecowool은 문제에 대한 거의 이상적인 솔루션이 되어 다른 재료보다 앞서 있습니다.


Ecowool은 셀룰로오스 섬유로 만들어지며 목공 폐기물과 폐지가 사용됩니다. 원료는 내화성 및 붕산을 위한 난연제와 같은 고품질 전처리를 거쳐 재료에 확실한 방부성 품질을 부여합니다.

명세서매개변수 값
화합물셀룰로오스, 미네랄 해열 및 방부제
밀도, kg / m³35 ÷ 75
열전도율, W/m×°K0.032 ÷ 0.041
증기 투과성벽은 "숨쉬다"
화재 안전난연성, 연기 형성 없음, 연소 생성물은 무해
공백 채우기모든 공백을 채운다

Ecowool은 일반적으로 스프레이로 벽에 적용됩니다. 이를 위해 특수 설치에서 재료가 접착제 덩어리와 혼합 된 다음 압력을 받아 분무기에 들어갑니다. 결과적으로 벽에 코팅이 형성되어 열 전달에 대한 저항성 지표가 매우 우수합니다. Ecowool은 필요한 두께를 얻기 위해 여러 층으로 적용될 수 있습니다. 프로세스 자체가 매우 빠릅니다. 동시에 특정 보호 장비가 확실히 필요하지만 유리솜으로 작업하거나 폴리우레탄 폼을 뿌릴 때와 같이 "범주적"이지는 않습니다.


그 자체로 ecowool은 사람들에게 위험을 초래하지 않습니다. 그 안에 포함 붕산장기간 직접 접촉 시에만 피부 자극을 유발할 수 있습니다. 그러나 다른 한편으로는 곰팡이나 곰팡이, 곤충이나 설치류 둥지의 출현에 대한 극복할 수 없는 장벽이 됩니다.

Ecowool은 우수한 증기 투과성을 가지며 벽에 "보존"이 발생하지 않습니다. 사실, 이 물질은 흡습성이 매우 높으며 다음이 필요합니다. 안정적인 보호직접적인 물 침투로부터 - 이것을 위해서는 확산 막으로 닫아야합니다.

Ecowool은 또한 "건식"기술에 따라 사용됩니다. 건물 구조의 공동에 부어집니다. 사실, 전문가들은 이 경우 덩어리가 생기고 부피와 단열 품질이 저하되는 경향이 있다고 지적합니다. 벽의 경우 스프레이가 여전히 최선의 선택입니다.


단점에 대해 무엇을 말할 수 있습니까?

  • ecowool로 단열 된 표면은 즉시 석고로 칠하거나 칠할 수 없습니다. 하나 또는 다른 재료로 위에 의무적으로 필요합니다.
  • 스프레이로 ecowool을 적용하려면 특수 장비가 필요합니다. 재료 자체는 매우 저렴하지만 전문가의 참여로 이러한 단열재 비용이 증가합니다.
비디오 - ecowool을 사용한 벽 단열

모든 긍정적인 특성과 부정적인 특성을 종합해 볼 때 ecowool은 외벽 단열을 위한 가장 유망한 옵션으로 간주됩니다.

어떤 두께의 단열재가 필요합니까?

집주인이 히터를 결정했다면 최적의 단열재 두께를 찾아야 할 때입니다. 너무 얇은 층은 상당한 열 손실을 제거할 수 없습니다. 너무 두꺼우면 건물 자체에 그다지 유용하지 않으며 불필요한 비용이 발생합니다.

허용 가능한 단순화가 있는 계산 방법은 다음 공식으로 표현할 수 있습니다.

= R1+ R2+ ... + Rn

- 다층 벽 구조의 열 전달에 대한 전체 저항. 이 매개변수는 각 지역에 대해 계산됩니다. 특별한 표가 있지만 아래 다이어그램을 사용할 수 있습니다. 우리의 경우 벽의 경우 상한 값이 사용됩니다.


저항값 Rn는 그것이 만들어지는 재료의 열전도율에 대한 층 두께의 비율입니다.

Rn= δn/ λn

δn미터 단위의 레이어 두께입니다.

λn- 열전도 계수.

결과적으로 단열재의 두께를 계산하는 공식은 다음과 같이 나타납니다.

δut= (Rsum– 0.16 – δ1/ λ1– δ2/ λ2– … – δn/ λn) × λut

0,16 - 이것은 벽 양쪽의 열 공기 저항에 대한 평균 설명입니다.

벽의 매개변수를 알고, 층의 두께를 측정하고, 선택한 단열재의 열전도율을 고려하면 수행하기 쉽습니다. 독립적인 계산. 그러나 독자를 쉽게 하기 위해 이 공식이 이미 통합된 특수 계산기가 아래에 있습니다.