Физико-технические основы повышения защитных качеств ограждений при капитальном ремонте. Леденев В.И - 5 стр.

UptoLike

уменьшение площади помещения за счёт увеличения толщины стены;
сложность устройства теплоизоляции в местах расположения приборов отопления, а также в
пределах толщины пола (часто приходится вскрывать конструкцию пола и демонтировать приборы
отопления);
необходимость устройства, с целью исключения выпадения конденсата, дополнительной тепло-
защиты в местах опираний на стены плит перекрытия и в местах примыканий к наружным стенам внут-
ренних стен и перегородок;
необходимость защиты теплоизоляционного материала и стены от увлажнения путём устройства
пароизоляции после отделочного слоя перед теплоизоляционным материалом;
расположение хорошо аккумулирующего тепло материала стены (например, кирпичной кладки)
в зоне низких температур, что в значительной мере снижает тепловую инерцию ограждения.
Вариант расположения материала на наружной поверхности стены обладает существенными теплотех-
ническими достоинствами. К ним относятся:
отсутствие «мостиков холода» после устройства теплоизоляции;
исключение необходимости устройства пароизоляционного слоя;
расположение хорошо аккумулирующего тепло материала (например, кирпичной кладки) в зоне
положительных температур, что повышает тепловую инерцию ограждения и способствует улучшению
теплозащитных качеств при нестационарной теплопередаче;
обеспечение защиты основного материала стены (например, кирпичной кладки) от попеременно-
го замораживания и оттаивания и других атмосферных воздействий.
При устройстве теплоизоляции с наружной стороны не уменьшаются площади помещений, нет не-
обходимости вскрытия полов и демонтажа отопления, улучшается архитектурно-художественный облик
здания.
Существенными недостатками этого варианта являются необходимость устройства по теплоизоля-
ции надёжного защитного слоя, потребность при выполнении работ устройства дорогостоящих подмос-
тей и лесов, а также возможность выполнения работ, как правило, только при положительных темпера-
турах и низкой влажности наружного воздуха.
Выбор конкретного варианта производится с учётом изложенных факторов, а также исходя из объ-
ёмов работ по теплозащите. В случае повышения теплозащиты стен отдельных помещений теплоизоля-
ция устраивается, как правило, с внутренней стороны. При устройстве теплоизоляции на всей площади
стен предпочтительней располагать её с наружной стороны.
Выбор материала для дополнительной теплозащиты
производится из имеющегося набора строи-
тельных теплоизоляционных материалов.
Исходя из величины требуемого термического сопротивления дополнительной теплозащиты, которое
превышает фактическое сопротивление теплопередаче кирпичных стен в 2–3 раза, в качестве дополнитель-
ной теплоизоляции стен, как показывает имеющийся в настоящее время опыт, следует применять минера-
ловатные и стекловолокнистые материалы (минераловатные маты, минераловатные плиты мягкие, полужё-
сткие, жёсткие и повышенной жёсткости на различных связующих, плиты из стекловолокна и др.), а также
полимерные материалы (пенополистиролы, пенопласты, пенополиуретан, перлитопластбетоны и др.). Мо-
гут также применяться плитные утеплители из пеностекла, газобетона и других подобных материалов,
имеющих коэффициенты теплопроводности в пределах 0,04…0,07 Вт/(м⋅°С).
Выбор конкретного материала зависит от целого ряда факторов. К основным из них относятся: ме-
сто расположения материала (с внутренней или наружной стороны стены); требуемая по расчёту тол-
щина слоя; возможности местной строительной индустрии; стоимость материала; трудоёмкость устрой-
ства; долговечность материала, противопожарные, экологические, гигиенические и другие требования.
Расчёт толщины дополнительной теплоизоляции
следует выполнять в соответствии с требованиями
СНиП 23-02–2003 [1] и рекомендациями СП 23-101–2004 [4]. При выполнении расчётов необходимо
обращать внимание на конструктивное решение устраиваемой теплоизоляции. Например, при устройст-
ве наружной теплоизоляции с вентилируемым фасадом для крепления утеплителя и защитных слоёв ис-
пользуется достаточно большое количество металлических крепёжных элементов, проходящих через
толщу утеплителя и в результате этого снижающих теплоизоляцию ограждения. Как показывают иссле-
дования [3], наличие металлических креплений на наружных вентилируемых фасадах приводит к необ-
ходимости учитывать при расчётах толщины утеплителя коэффициент теплотехнической однородности
r
, изменяющийся для разных конструктивных решений в пределах от 0,62 до 0,96.