Утеплитель – это нужный элемент конструкций для каждого дома. В утеплении нуждаются чердачное и цокольное перекрытие, а также и стены. Стены из кирпича должны быть толщиной 1 м, а стены из дерева рекомендуются 0,5 м. Так как прочность этих стен значительно превышает толщину, которая необходима для возведения одно- и трехэтажных домов.
Параметры выбора теплоизоляции
Часто подбирают утеплитель исходя лишь из плотности материала. Но такой подход неправильный. Материалы одинаковой плотности, но выпущенные по разным технологиям или разными производителями, имеют разную теплопроводность.
Чтобы вам сделать правильный выбор, нужно учитывать не степень плотности теплоизоляционных материалов, а механические и теплотехнические характеристики.
Наиболее важные из которых:
- теплопроводность;
- прочность на сжатие;
- эластичность, упругость;
- условия монтажа (способы установки, рекомендуемые производителем).
Части конструкции дома, которые требуют теплоизоляции:
- наружные стены;
- чердак, а также не отапливаемая мансарда;
- полы, которые находятся над продуваемыми пространствами;
- полы над гаражами и подпольями;
- стены, а также потолок подвала.
Варианты утепления наружных стен:
Существует способ размещения утеплителя с внутренней стороны стены. Этот способ имеет и преимущества, и недостатки.
Преимущества:
- Удобно в работе. Так как это делается в помещении, можно утеплять в любое время. Плюс возможно использование современных технологий и материалов. А также полностью возможно сохранение наружной отделки дома.
Недостатки:
- Неизбежны некоторые потери полезной площади. Чем выше показатель теплопроводности у вашего утеплителя, тем больше будут эти потери. Также возможно увеличение влажности несущей конструкции. Поскольку через утеплитель водяные пары проходят свободно, они скапливаются в толще стены. Утеплитель при этом задерживает поступление тепла, понижая этим ее температуру. Это еще больше усугубляет переувлажнение вашей конструкции.
Размещение утеплителя с наружных сторон стен.
Преимущества:
- Зона конденсации паров, которые выходят, выносится за пределы вашей несущей стены, т.е. в утеплитель. Теплоизоляционные материалы, которые используются для этого, не мешают испарению влаги из вашей стены в пространство. Это все приводит к снижению степени влажности вашей стены.
- Теплоизоляция не допускает прохождение теплового потока от вашей стены наружу, повышая температуру конструкции, которая является несущей. Теплоизоляция снаружи защищает стены от замораживания и оттаивания.
Недостатки:
- Пары попадают во внутрь слоя утеплителя. Это приводит к повышению степени влажности. Спасением в этом случае может стать утеплитель с высокой степенью паропроницаемости, благодаря этому влага будет испаряться из этого утеплителя.
- Наружный теплоизоляционный материал нужно защищать от увлажнения.
Размещение утеплителя внутри стены.
Утеплитель размещают с наружной стороны стен и закрывают облицовочным кирпичом. Если при новом строительстве создание такой стены можно успешно реализовать, то это трудновыполнимо для существующих зданий, т.к. необходимо увеличивать толщину конструкции, а это часто требует еще и усиления (или переделки) фундамента.
Если взвесить все «за» и «против» каждого из трех этих способов размещения утеплителя, то можно уверенно сказать: наружное утепление — это наиболее рациональное, как ни крути.
Виды утеплителей и их основные характеристики
Достоинства, а также недостатки пенополистирола
- К достоинствам можно отнести низкую степень теплопроводности (это позволяет вам уменьшить толщину самого слоя утеплителя), плюс низкую стоимость самого материала. Недостатками называют меньшую паропроницаемость, высокую трудоемкость работ (т.е. сложно подогнать «в размере») и более высокую горючесть материала, что способствует дополнительным сложностям при его использовании. Так, например, вокруг дверных и оконных проемов допускается использовать только лишь минераловатный материал. Плюс необходимо делать противопожарные рассечки из минеральной ваты. Это нужно делать через некоторые промежутки по высоте во время утепления стен. Тем не менее, данный материал широко используется при утеплении фасадов.
- Низкая степень паропроницаемости делает не очень возможным использование этого материала при утеплении деревянных фасадов. В причину низких пожарных свойств он не рекомендуется и для вентилируемых фасадов в каменных домах. Именно поэтому единственным местом его использования является утепление каменных фасадов, но при этом с последующим оштукатуриванием.
Пенофольгированные утепляющие материалы
- Очень интересный вид современных утеплителей — слой полиэтиленовой пены, который зажат с двух сторон при помощи алюминиевой фольги. Особенности этого материала заключаются в малом весе и низком коэффициенте теплопроводности.
- Важное достоинство — в простоте монтажа данного утеплителя: крепится он к стене при помощи строительного степлера. В качестве недостатка отметим абсолютную паро — и газонепроницаемость, т.е. ваше помещение не «дышит», и если не вентилировать его, можете столкнуться с так называемым эффектом парника или термоса.
Применение плит, а также рулонов из специальной прессованной пробки
Материал делается из коры средиземноморского дуба. Эти изделия имеют очень привлекательный внешний вид, при этом они экологически чистые и применяются для утепления стен внутри жилых помещений, выполняя одновременно функцию декоративной отделки. Прессованную пробку часто используют для утепления полов. Также теплоизоляционные пробковые щиты используют, чтобы утеплить наружные стены и фасады.
Свойства, которые отличают минеральную вату на каменной основе
- Волокна этого материала могут выдерживать, не плавясь при этом, температуру выше 1000 °С. Благодаря этому они препятствуют распространению огня, а также защищают от возгорания, плюс сохраняют тепло в холодное время года, не давая при этом конструкции промерзнуть.
- Известно, что вода очень хорошо проводит тепло. При этом заметно ухудшаются теплозащитные свойства такого влажного материала. Минеральная вата — гидрофобный материал, практически не впитывающий влагу в себя. Попавшая на поверхность материала жидкость не может проникнуть в его толщу, благодаря этому он остается сухим плюс сохраняет высокие теплозащитные свойства.
- Важнейшей теплоизоляционной характеристикой является сопротивляемость механическим воздействиям. Если материал не может сохранить необходимую толщину во время механических воздействий, то изоляционные свойства его теряются. Структура минераловатной теплоизоляции основе камня такова, что очень тоненькие волокна хаотично расположены в вертикальном и горизонтальном направлениях, под разными углами по отношению друг к другу. Из-за такого расположения волокна сплетаются и обеспечивают высокую жесткость изделий.
Теплоизоляционные материалы из стекловолокна
- Основными элементами стекловолокна являются сода, доломит, известняк, стеклобой, песок, этибор. В печи для плавки сырье расплавляется и дальше подается в передний горн, где проходит стадию волокнообразования. Расплавленное стекло за счет силы на центрифугах делится на волокна толщиной 6 микрон — это тоньше человеческого волоса в 20 раз. С центрифуги продукция, которая уже пропитана полимерной смолой, отправляется между двух ремней на конвейер, где затем из нее формируются специальные маты. После попадает в вулканизатор, который нагрет до температуры в 250 °C. Здесь оставшаяся вода испаряется. После этого мат под струей воздуха охлаждается, разрезается вдоль, а также поперек. В результате этого получаем заготовки в виде специальных плит, а также длинные заготовки, чтобы потом их скатать в рулоны. Готовая продукция перед упаковкой спрессовывается, благодаря этому уменьшается ее основной объем, чтобы затем ее было удобнее транспортировать и хранить. Такой способ изготовления способствует уникальности характеристик данного материала.
- Из-за того, что стекловолоконные материалы имеют пожаробезопасную характеристику, у них очень низкий коэффициент теплопроводности. Низкая теплопроводность этого стекловолокна легко объясняется способностью самих волокон очень прочно удерживать воздух, обладающий теплоизолирующими свойствами. Так, изоляция из стекловолокна очень хорошо защищает от жары летом и холода зимой.
- Не существует опасности, что во время попадания воды ухудшатся теплоизолирующие свойства. Стекловолокно по природе своей негигроскопично, то есть, как впитывает влагу, так быстро ее и отдает. Только важно, чтобы в вашей строительной конструкции был вентиляционный зазор, способствующий выведению влаги из вашей конструкции.
- Материалы из стекловолокна вредных веществ не выделяют, а также безопасны для здоровья. Это подтверждено исследованиями, которые были проведены в Финляндии. Кроме этого, стекловолокно изготавливается из неорганических веществ. Значит, оно не способствует появлению гнили и плесени.
Теплоизоляционные плиты из специального экструдированного пенополистирола
Они изготавливаются путем экструзии из полистирола. Гранулы в процессе производства смешиваются под влиянием высокой температуры. Процесс экструдирования придает материалу необходимую однородную структуру, которая состоит из мелких и закрытых ячеек.
Изоляционные плиты благодаря ячеистой структуре имеют ряд преимуществ:
- низкая теплопроводность;
- высокая механическая прочность;
- отсутствие капиллярности;
- практически нулевое водопоглощение;
- устойчивость к замораживанию, а также оттаиванию;
- высокая степень устойчивости к паропроницаемости;
- долговечность.
Плиты, изготовленные из экструдированного пенополистирола, очень просты в обращении: их очень легко резать при помощи обычного инструмента. Этот материал не содержит никаких органических веществ, поэтому он очень устойчивый к гниению; не имеет также запаха, не вызывает никакого раздражения кожи.
С наибольшим успехом применяются именно там, где сама изоляция может подвергаться высокой механической нагрузке и где невозможно (или нецелесообразно) использование теплоизоляционных традиционных материалов из минерального волокна.
Например:
- инверсионные, или перевернутые, плоские крыши;
- внешнее утепление стен подвала;
- утепление нагружаемых полов;
- утепление полов холодильников;
- изоляция «мостиков холода»;
- изоляция фундаментов;
- защита от морозной деформации дорожного полотна.







