住宅に信頼できる断熱材がない場合、最も洗練された強力な暖房システムであっても、その役割を果たすことができず、所有者の多額の資金を無駄にするだけである。. この問題は、都市のアパート居住者や個人住宅の所有者に最も影響を与える可能性が高い。. 冬の寒さは、遠目にも断熱性の低い壁の原因となる. しかし、暖かい壁が必要のない強力な 「ヒーター 」として機能するため、この問題は夏の間ずっと続く。 夜間でも室内が蒸し暑くなる.

石膏ボードやミネラルボードを使った内壁断熱
断熱の問題はどうすれば解決するのか? もちろん、最大の対策は壁の構造を外側から暖めることである。. その点、高層ビルの住人は、個人の邸宅の所有者であり、自由に行動できるという譲れない利点がある. しかし、石膏ボードとミネラルを使って壁を内側から断熱するという安易な方法を、インテリアデザインの基礎として採用することもあるようだ。. では、この戦略は本当に効果的なのだろうか?? そして、それが明言されていない 「危険 」を含んでいるかどうか。?
残念ながら、建物の内部から外壁を断熱することは議論になる問題であることを認めなければならない。. そこで、この記事ではまず、外側に断熱材を設置するためにあらゆる合理的な手段を講じるよう、読者を説得することを試みることにする。. そこで、他に選択肢がない場合に備えて、ミネラルウールで壁を断熱する技術の特徴を内側から説明しよう. この点に関して考慮すべき非常に重要な内容がたくさんある。.
内壁断熱の明白で隠れた結果について
まず始めに、内壁断熱に反対する人々の主張と、その懸念の真偽を徹底的に検証することが重要である。.
「寝室 」を歩く 高層ビルのファサードに外断熱材が取り付けられ、装飾が施されているのを見ることができる。.
当然ながら、このような作業は一人でできるものではなく、専門的な道具と熟練した職人が必要である。. つまり、アパートのオーナーは、冬は寒く、夏は暑い壁にうんざりしているため、専門業者に依頼せざるを得ないのだ。. そして、これがどれほど高価なものかを考えてみてほしい。消耗品、標準的な建物、仕上げにかかる費用さえ考慮しなければ、産業登山の専門家のサービスに時間単位で支払わなければならないのだから。!

典型的なイメージ:アパートを外から断熱しようとするオーナー
ところで、このような断熱工事を行うには、「官僚的な壁」も乗り越えなければならない可能性がある。. そして、そのような許可が下りるという事実からはほど遠い。. そのため、委員会は、ファサードの変更が通りや地区の全体的なデザインと調和しないと考えるかもしれない。. 確かに、建物が保護された建築物のカテゴリに割り当てられている場合、または特定のアンサンブルの不可欠な部分である場合、それは拒否されます。. 純粋に技術的な理由による禁止は除外されない。断熱される場所の隣接性、建物の変形継ぎ目、エレベーターの昇降、建築の他の構造的要素などである。.
アパートのオーナーは、多くの管理上の課題や高い材料費にもかかわらず、これを続けている。. 論理が欠けているように見えるが、同じ壁の内断熱はどうあるべきか。? 最終的には、明確な利点がある:
- 工事の規模も費用もそれほど大きくなく、資材の調達や専門家の確保という観点からも、すべて自前で行うことができる。.
- 内側からの断熱は、一年中いつでも、どんな天候でも実施できる。.
- 必要であれば、すぐに断熱工事を行うのではなく、可能な限り部屋から部屋へ断熱工事を行うことができる。.
- 外から侵入する騒音のレベルが著しく低下する。.
ある程度は合理的である。. しかし、欠点を考えてみると、まったく違った姿が見えてくる:
- この方法では、敷地の寒さを拡散させるという観点から、非常に脆弱な、つまり壁と床スラブの接合部の高品質な断熱を行うことは技術的に不可能である。.
- 壁の内側からの断熱は、必然的に敷地の縮小を伴う。.
- 段階的に断熱工事を実施しても、アパートでの通常の生活は妨げられない。. 家具は部屋から運び出さなければならず、建物のほこりやゴミは部屋から移動し始める。.
- 総工事費が低いという記述は、非常に議論の余地があるかもしれません。. 内部からの断熱は、少なくとも部屋のいくつかの化粧品の修理が必要になりますが、ほとんどの場合、これはインテリアの完全な更新に注ぎ込まれる. さらに、パイプや暖房用ラジエーターの移設が必要になる可能性が高い。.
- そして最後に、最も重要なこと. 内側からの断熱材は、壁が食事を開始する可能性が急激に増加し、微生物叢のコロニーの出現と開発のための良好な環境となる – カビや真菌を. 時間が経つにつれて、これは「殺された」装飾であり、不快な「香り」であり、特にアレルギー反応を起こしやすい人々にとって、健康へのある種の脅威である。.

壁の湿度上昇による不快な影響
このような原材料は、浸食や腐食のような老化プロセスの開発だけでなく、冬の間に要素にさらされている壁の凍結のために必要である。.
- 内部からの断熱は、敷地内の正常な温湿度バランスを崩すため、既存の換気システムを見直す必要がある。.
ざっと比較しただけでも、記載されている「デメリット」は、内断熱の実際のメリットや認識されているメリットを大きく上回っていることがわかる。. いくつかの欠点については、もっと注意深く考えたほうがよい。.
部屋の有効面積の減少
おそらく懐疑的な人は、この質問を鼻で笑うだろう: "考えて、わずか数センチメートルと何の話もありません." しかし実際には、それは本当に矛盾しているのだろうか?? では、一例を見てみよう:

失われる使用可能面積?
角張った高層ビルの標準的な部屋の断熱は必要条件である. 部屋の初期寸法は5.5 × 3.青い図で示したように、5メートル. 敷地面積は19.断熱前の面積は25平方メートル.
その乾式壁は、厚さ100 mmのミネラルウール板でできたヒーターの後に設置されます。. 乾式壁シートは、パテと仕上げのために15mm追加する必要があります。. 長方形は、各辺が115mmずつ小さくなり、長さが5mmになる。.385 mと幅3.385 m(赤で表示). 何を議論すべきかと思われるかもしれない。.
面積を計算してみよう。. 18になる。.23 m². そのため、すでに1平方メートル以上の有効面積が失われている! それでもなお、壁が均等であると仮定すれば、「理想的 」な広さを下回る。 状況. わずかな曲率の場合、損失はさらに大きくなる可能性があります。.
さらに、パイプや暖房用ラジエーターの移動、より広い窓枠、断熱材を使用していない壁への断熱設定を考慮すると、損失は憂慮すべきものになります。. 例えば、新築の住宅を購入するとき、「正方形」の面積がどのくらいだったか覚えているだろうか。 の面積が必要である。?
ところで、かなり広いリビングルームが考慮され、そこで 「最適化 」することができた。 内装品の配置に少し手間がかかる. しかし、キッチンのようなコンパクトな空間では、実質的に重要なのは1センチメートルごとである。.
ファサードを暖めるために発泡カイロを使用することに関する情報は、あなたの興味を引くかもしれません。.
重大な問題は、内断熱の暖房設備である。
内断熱中の空間の縮小や避けられない建設残骸は、単なる 「日常的なもの 」である。 それでも何らかの方法で解決される問題. 断熱材の設置が湿度と温度の均衡を著しく崩すという事実は、はるかに重大である。.
空気中には常に. しかし、その数(湿度)が外的条件、つまりその地域の気候的特徴、確立された天候、時期などに左右されるという事実のほかに.P., 人が住んだり働いたりする場所では、他の要因も影響する。. つまり、普通に呼吸しているだけでも、一人一人が一定量の水蒸気を周囲の大気に与えているのである。. さらに、日常的な経済活動:リネンの洗濯と乾燥、調理と食器洗い、休憩の実施、水道の手続き – これらはすべて、非常に大量の気化に直接関係している。. そして、原則として、特に寒い季節には、居住している部屋の湿度レベルは路上よりも高くなる。.

窓の蒸発量が多いということは、アパートの湿度が高いということである。.
不均衡なシステムの目標は平等であり、水蒸気は出口を見つけようとしている。. 敷地内の定期的な換気と確立された換気システムは、この点で有益である。. しかし、蒸気のかなりの部分は、特定の蒸気透過性を持つ構造物の建設によって放出される。. 蒸気が間仕切りを通過して大気中に放出される場合、その条件は理想的である。. しかし、これを実現するのは必ずしも容易ではない。.
実は、水は内外の温度差の結果として、ある瞬間に蒸気から液体の凝集状態への相変化(凝縮の形成)を起こす。. 露点 がこの境界の名前である。. 非線形に変動し、その位置は、温度と湿度レベルに加えて、パーティションの材質、相対的な位置、厚さに直接影響される。.
外断熱を正確に実現するために、建築熱物理学の主要な仕事のひとつは、壁の外面、あるいはそれ以上に露点をできるだけ取り除くことである。. このシナリオでは、ゾンデであっても壁構造に深刻な害を与えることはできない。. しかし、露点が間仕切りの内面や壁材の厚みにかかると、壁の浸水や湿気の蓄積を招き、先に述べたような影響をもたらします。. さらに、ヒーターが水分を吸収すると、ヒーターの断熱指標は急激に低下する。.
以下、具体的な例を挙げながら、「調和 」を実現することが不可能であることを説明する。 内壁断熱の場合、外壁の露点を除去し、確実な断熱性を得るという2つの効果が同時に得られます。. そして、潜在的な悪影響を減らすためにあらゆる努力を払わなければならない。.
具体的な熱工学的計算がなければ、この問題を解決することはできない。. したがって、理論的な検討が必要である。.
現行の建築ガイドラインでは、住居の壁の熱損失は0.01-82)を超えてはならないとされている。.24 W/(m² × ° C) (ENEV2009).
もちろん、冬の気温は場所によって大きく異なる。. 専門家が必要な計算を行った後、壁、天井、屋根、tの正規化された熱伝導抵抗値が各地域で設定されました。. P. これらのデータは表に凝縮され、建築規制や基準に適用されます(SNiP 2.01.01-82). 必要であれば、オンラインで簡単に検索できますし、近くの設計グループに質問することもできます。. これらの規格化された値は、ロシア連邦の地図に添付されています。.

ロシア地域の耐熱性の正常化
各層に対応する値は、建築構造物の熱伝達の総抵抗を構成する(この場合、壁が対象となる).
∑R (m² × ° C/W) = R1 + R2 +.. + RX
Xは壁構造層の数. 壁の材質、仕上げ、断熱材などを考慮する必要があります。. 換気ファサード技術による仕上げは例外です。.
各層の熱抵抗は、比率によって簡単に求めることができる:
Rx = Hx / λkh
Hx: 層の厚さ(メートル)
熱伝導率係数(λkh)は、現在使用されているすべての建築材料、構造材料、断熱材料について、表から容易に入手できる値である。.
必要な計算を行った後、各壁層の表面温度がどのように変動するかを独自に確認することができる。. 露点の位置と断熱の度合いを視覚的に表示します。. しかし、ほとんどの場合、これは専門家の大多数であるため、この例では、外断熱は内断熱よりもはるかに安全で効果的であることを確認するだけでも非常に重要である.
断熱材の位置と厚さが変わると「熱工学」はどのように変化するか
厚さ500mmの焼レンガを二つ折りにした壁を見て、これを実証する。. 計算には、ウラル山脈中部の気候条件にほぼ対応する開始データを使用し、必要な熱伝達抵抗は3.56 m² × ° C/W、路面温度-25 ° C. 明確にするために、断熱材を入れた場合と入れない場合、また断熱層の配置を変えた場合の壁の熱工学的特性を比較するのが合理的である。.
1. 断熱性と装飾性を兼ね備えたレンガ壁
そもそも、露出したレンガの壁にはどのような性質があるのだろうか。?

スキームNo.1の温度と露点. 1
1つは、全体が焼けたレンガで構成された壁である。.
グラフを注意深く観察する. 青い線は結露の発生を示し、黒い線は今回とその後のすべての計画における温度変化のスケジュールを示す。. 線が一致または交差している場合、その領域(青い帯でハイライトされている)で水蒸気凝縮、つまり水分構造の飽和が起こる。.
壁構造内の相対湿度は、以下の別のスケジュールに示されている。.

スキーム番号. 1a:相対湿度
左側はレンガの壁。 相対湿度の攪拌. 湿度70%(緑色のゾーン)までは壁の構成に害はない。. 含水率が70~80%(イエローゾーン)になると、ある種のカビが発生する可能性がある。. 微生物叢の発生がほぼ確実な水分の過飽和状態が、より高い湿度(赤いゾーン)。.
| 壁構造材 | 厚さ、mm | 熱伝導率、m² × ° C / WT | 室内温度, °C | 外気温, °C |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 5000 | 0.69 | ||
| 室内 | – | 0.13 | 20 | イレブン.53 |
| フルレンガ | 5000 | 0.52 | 11.53 | -22.39 |
| ストリート | – | 0.04 | -22.39 | -25 |
従って、裸の壁ではどの指標も満たされない。. 断熱性能を発揮できず、熱損失は1.45 W/(m² × ° C)、全抵抗はわずか 0.69. さらに、そのような壁は間違いなく専用となる。.
2. 外壁は100 mmの鉱物厚で断熱されている。.
断熱材が壁の必要条件であることは、最初の計算から明らかである. 厚さ100mmのミネラルウールを外壁に敷き詰めてみましょう。. 内部では、石膏プラスターが「仕上げ」に使用されている。 パテと接着剤を含む総厚は15mm。.

スキームNo.の温度と露点. 2
15mmの乾式壁1層
2- 500 mmのレンガの壁;
3. 100mmのミネラルウール層.
温度と結露のグラフが安全に離れているため、結露が発生する可能性がないことはすぐにわかる。.
湿気のスケジュールを調べます:

スキーム番号. 2A:相対湿度
この壁はほぼ全体が 「グリーンゾーン 」にある。. 相対湿度は断熱層の表面で72%までしか上昇しない。. しかし、ミネラルウールの上に水蒸気透過性のある仕上げ材(漆喰や通気性のあるファサードなど)を塗れば、湿気は大気中に蒸発するだけなので、リスクはないはずです。.
たとえ3.56, 熱伝達抵抗の合計は 3.26 m² × ° C/W.
| 壁構造材料 | 厚さ、mm | 熱伝導率、m² × ° C / WT | 内部のt、° C | 外気温, °C |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 61.5 | 3.26 | ||
| 室内 | – | 0.13 | 20 | 18.21 |
| 乾式壁 | 15 | 0.07 | 18.21 | 17.22 |
| フルレンガ | 500 | 0.52 | 17.22 | 10.04 |
| ミネラルウール | 100 | 2.5 | 10.04 | -24.45 |
| ストリート | – | 0.04 | -24.45 | -25 |
冬の最も寒い時期には十分な断熱性は得られませんが、穏やかな冬には十分な断熱性が得られます。. アウトプット:断熱層の形成. 例えば、Minvatを2層に塗布し、総厚を130~140 mmにする。.
3. 厚さ130mmの外断熱材
外側にミネラルウールを追加する予定です:

スキームなし. 3: 露点と温度
1- 15mmの乾式壁
2- 500mmのレンガ壁
3. 130 mmのミネラルウール.
温度グラフの位置と懸念される遅延点は、このような状況を引き起こさない。.
相対湿度はそれほど変化していない。.

スキーム番号. 3a:相対湿度
そして最後に、構造体の断熱性能である。
| 壁構造材 | 厚さ、mm | 熱伝達抵抗、m² × ° C / WT | 内部温度, °C | 外気温、° C |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 64.5 | 4.01 | ||
| 室内 | – | 0.13 | 20 | 18.54 |
| 乾式壁 | 15 | 0.07 | 18.54 | 17.74 |
| フルレンガ | 500 | 0.52 | 17.74 | イレブン.9 |
| ミネラルウール | 130 | 3.25 | イレブン.9 | -24.55 |
| 通り | – | 0.04 | -24.55 | -25 |
全体的な伝熱抵抗は、この地域としては例外的に低い温度でも十分であり、かなりの誤差がある。. 最適な断熱オプションが表示されているように見える.
断熱層を内側から追加した場合、特性がどのように変化するかを見てみましょう。.
4. 断熱層は壁の内面に移動している。.
ミネラルウールの厚さは同じ130mmとする。. 壁の外側は10mmのしっくいで仕上げ、内側は乾式壁で覆う。.

スキームNo. 4
1- 15 mmの乾式壁;
2- 130mmのミネラルウール
3- 500 mm レンガ壁
4. 10 mm セメント砂プラスター.
ご覧の通り、写真は実に素晴らしいものだ。. 断熱層の半分と首都壁の全厚みが凝縮水生成ゾーンで覆われている。. これは相対湿度グラフの検証にもなる:

スキーム. 4A:相対湿度
さらに、表に注目してください:
| 壁構造材料 | 厚さ、mm | 熱伝達抵抗、m² × ° C / WT | 内部温度, °C | T 外側、° C |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 65.5 | 4.02 | ||
| 室内 | – | 0.13 | 20 | 18.55 |
| 乾式壁 | 15 | 0.07 | 18.55 | 17.75 |
| ミネラルウール | 130 | 3.25 | 17.75 | -18.61 |
| フルレンガ | 500 | 0.52 | -18.61 | -24.44 |
| セメントプラスター | 10 | 0.01 | -24.44 | -24.55 |
| ストリート | – | 0.04 | -24.55 | -25 |
全体として熱伝導抵抗が過剰であるように見える。. しかし、外気温が-25 °Cまで下がると、レンガの壁は凍結する。. さらに、湿気と霜は強力な破壊力の結果、材料を侵食し、ひび割れを生じさせる。.
さらに、繊維状の断熱材自体が壁の側面から凍結し、水分が供給されるため、断熱性を長く保つことができない。. その結果、この設計の熱工学指標はすぐに低下し始める。.
5. 内壁、外壁、両側壁の断熱材
例えば、100 mmの外断熱層を使用した場合、総伝熱抵抗値は不十分であった。. オーナーが部屋が寒いと感じ、断熱材を追加することにした場合のシナリオを説明する。. さらに、乾式壁の下に厚さ100mmのミンバタを敷き詰める。."

スキームNo. 5
1- 15ミリの乾式壁;
2- 100 mmのミネラルウール;
3-500mmのレンガ壁;
4-A 100mmのミネラルウール.
画像は、このような措置が不利な効果しかもたらさなかったことを示している。. 実際、壁全体の断熱性は5%に向上した。.76 m² × ° C / WT、非常に高い熱抵抗値. しかし、このような断熱材は、検討された地域では全く使用されていません。. この数字は、ヤクーチアの「寒冷の極」ならではのものである。."
しかし、湿度レジームの位置は急速に悪化し、内断熱材接合部の壁の一部が凝縮水生成ゾーンに入った。.

スキーム番号. 5A:相対湿度
| 壁構造材 | 厚さ、mm | 熱伝達抵抗、m² × ℃ / WT | 室内温度, °C | 外気温, °C |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 71.5 | 5.76 | ||
| 室内 | – | 0.13 | 20 | 18.98 |
| 乾式壁 | 15 | 0.07 | 18.98 | 18.43 |
| ミネラルウール | 100 | 2.5 | 18.43 | -1.1 |
| フルレンガ | 500 | 0.52 | -1.1 | -5.16 |
| ミネラルウール | 100 | 2.5 | -5.16 | -24.69 |
| 通り | – | 0.04 | -24.69 | -25 |
断熱材をまったく必要としない壁のため、所有者は湿気とそれに伴うあらゆる結果の高いリスクに直面している。. さらに、部屋の大きさは大幅に縮小され、材料も読み直された。!
断熱に関しては、適度な節度が重要であることがわかる。. 例として、内断熱層を30 mmに切り詰める。.

温度と露点(スキームNo. 6
1- 15 mmの乾式壁;
2- 30mmのミンバータ
3- 500mmのレンガ壁;
4- 100mmがミンバタ.
状況が急激に変化していることは明らかである。. 結露線と温度線を安全な距離で分割.
壁構造の厚さ相対湿度も正常範囲内である。.

スキーム番号. 6a: 相対湿度
さらに、総熱抵抗は4.01 m² × ° C / W が理想的.
| 壁構造材 | 厚さ、mm | 伝熱抵抗、m² × ° C / WT | 室内温度 | 外気温, °C |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 64.5 | 4.01 | ||
| 部屋の中 | – | 0.13 | 20 | 18.54 |
| 乾式壁 | 15 | 0.07 | 18.54 | 17.74 |
| ミネラルウール | 30 | 0.75 | 17.74 | 9.33 |
| フルブリック | 500 | 0.52 | 9.33 | 3.49 |
| ミネラルウール | 100 | 2.5 | 3.49 | -24.55 |
| ストリート | – | 0.04 | -24.55 | -25 |
例番号. 5を2つのバージョンで表示. 過剰な断熱材は、不必要な出費と壁構造の熱技術パラメーターの著しい悪化につながる可能性がある。. このように、「勘 」や 「判断力 」に頼るのではなく あるいは 「余裕を持って 」判断する必要がある。 所有者は、壁を内側から断熱する必要がある場合、計算を行う必要がある。.
ちなみに、計算上は壁の断熱はまったく不要である。. 潜在的な不快感は、まったく関係のない要因に起因することが多い;
- 窓の状態や玄関ドアの位置を考慮する価値がある。.
- 壁の断熱は正常で、断熱が不十分な天井から寒さが侵入する可能性がある。.
- 熱の不足は、換気の計画や実行が不十分であることが原因である。.
- 最後に、暖房システムの熱量が十分かどうか、ラジエーターが合理的に配置されているかどうかをチェックする必要がある。.
暖房に必要なラジエーターの数? 腹式バッテリーの取り付け 代わりに、正確な計算を使用する必要があります。. 暖房用ラジエーターの正確な計算方法とスペース内の配置については、ポータルサイトの別冊をご覧ください。.
断熱層の最適な厚さの計算方法?
上記のすべてを考慮すると、「地域と壁の材質の特定の条件と比較して、一例として断熱材の厚さはどのくらいか 」を問うことは理にかなっています。?"
このような計算は専門家に任せることもできますが、ユーザーが行うこともできます。. 計算式はよく知られており、上記で見ることができます。. マップスキームに、正規化された熱抵抗値が表示されます。. さまざまな素材の熱伝導率の参考値は公知である。. また、材料や仕上げの厚さを事前に計画したり、既存の壁構造で層の厚さを測定したりすることも問題ありません。.
さらに、私たちの計算機を使用すると、物事をさらに簡単にすることができます. 必要な値を層状に導入するだけで、プログラムはそのミネラルウールに必要な断熱層を生成します。.
換気ファサードの原則に基づき設置された外部クラッドを除き、一般的な断熱には一切関与しないため、装飾を含むすべての層を考慮する必要があります。.
ミネラルウールによる壁の内部断熱の厚さの計算機計算
得られた値は理想的なものです。. 上記の例は、その結果を十分に示しているため、やり過ぎる必要はない。. さらに、部屋の暖房に勝利はない。.
計算の結果、マイナスの値が出た場合、断熱材を追加する必要はまったくありません。. また、不快感の原因はまったく別の次元にあることも述べた。.
計算の結果、壁に断熱材が必要な場合は、高級材料を選択する必要があります。. これについては、記事の次の項を参照されたい。.
ミネラルウールについて知っておくべきこと?
ミネラル・ウール」という包括的な用語に隠されているものもある。." しかし、特に住宅環境においては、ある種の制約があるため、壁断熱には適さない人もいる。.
表は主要な品種とその基本的な特徴を示しているが、簡単な説明が必要である。.
| パラメータ名 | スラグ | グラスウール | 石綿毛 |
|---|---|---|---|
| 図解 | ![]() |
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| 最高使用温度 | 250 まで | OT -60 から +450 | 1000まで |
| 繊維の平均直径、μm | から12 | 5 から 15 | 4から12まで |
| 24時間後の吸湿性. (それ以上) | 1.9 | 1.7 | 0.095 |
| ノギ | あり | あり | いいえ |
| 熱伝導率、W/(m×℃) | 0.46-0.48 | 0.038 -0.046 | 0.035-0.042 |
| 吸音率 | 0 から.75 から 0.82 | 0から.8 から 92 | 0 から.75 から 95 |
| バインダーの有無 | から3.5~12 | 2より.5 から 10 | 2%から.5 から 10 |
| 材料の可燃性 | NGは不燃性 | NGは不燃性 | NGは不燃性 |
| 耐振動性 | 不可 | なし | 適度 |
| 弾性率 | データなし | データなし | 75 |
| 焼結温度, °C | 250-300 | 450-500 | 600 |
| 繊維の長さ、mm | 16 | 15-50 | 16 |
| 化学的安定性(重量損失)、水中で%。 | 7.8 | 6.2 | 4.5 |
| 化学的安定性(重量減少)、アルカリ性環境での割合 | 7 | 6 | 6.4 |
| 酸性環境下での化学的安定性(重量減少)、%。 | 68.7 | 38.9 | 24 |
- スラグ – 冶金工業の廃棄物から生じる。. ほとんどすべてのパラメータで最低の指標を持つ. 構造の不安定性、特に水分が入った場合に異なる. 収縮や圧縮が起こりやすく、初期の断熱性が損なわれやすい。. 原料の特性は断熱材の化学組成に影響を与える – 酸性の増加や弱い放射線のバックグラウンドの可能性さえある。. 住宅建築の断熱材には不向きである。.
- グラスウール – 繊維状の断熱材。. 石英砂または利用ガラスを溶融することにより得られる。.
実際には、熱工学に適した指標を持つ、単純で弾力性のある材料である。. 化学薬品に無害で、不燃性である。. スラグほどではないが、若干の吸湿性がある。.
もしこの材料が壊れにくく、粉塵によって運ばれ、アレルギー性の炎症を引き起こしたり、皮膚や粘膜、呼吸器系に害を及ぼす可能性がなければ、アパートの断熱材として良い選択とみなされるかもしれない。. 作業中に特別な安全対策を講じる必要がある。. 住宅の現状を考えると使用しない方が望ましい.
- 最良の選択肢は玄武岩(石)綿毛である. それは正確な 「ジオメトリ 」を持つブロックやロールで生産され、通常、強度、弾力性と異なる. 繊維のもろさに差がなく、皮膚に刺激を与えないという事実もある。.
優れたミネラルウールは湿気をほとんど吸収せず、疎水性である寸前であることさえある。. ラックの化学組成は、接続材料がほぼ完全に重合されているため、個人に健康上のリスクをもたらすいかなるガスも区別しない。.
玄武岩ウールのマットやスラブを適切なサイズにカットするのは簡単な作業である。. 密度が高いため、左官と建築用接着剤の両方の施工が可能です。.
厚さのバリエーションが豊富で、計算された断熱パラメータを可能な限り正確に選択できる。.
高級玄武岩綿で作られたウールは必要ですか?? ロシアは高品質の断熱材を生産しているため、すぐに海外製の断熱材を探しても意味がない。. その優れた例が断熱材 「イゾボル」 断熱材の選定や仕様などの詳細については、別のポータルサイトの記事で詳しく説明している。.
言い方を変えれば、内壁の断熱材が唯一の選択肢であれば、高級玄武岩綿ウールを選ぶべきです。.
あなたは玄武岩の断熱材が持っている機能を知りたいかもしれません.
「ネガティブ 」を最小限に抑える方法 内断熱
したがって、内断熱を避ける方法が他にないのであれば、少なくとも、その有害な影響を少なくするよう努力すること. そのためには、以下のガイドラインに従うべきである:
- 断熱壁への水蒸気の侵入をできるだけ制限する必要がある。. 建物内部から断熱材が飽和することはないため、凝縮水が大量に発生することはない。.

蒸気バリア用ホイル膜
水蒸気透過性の膜を設置することで、このルールを実行することができます。. 通常のプラスチックフィルムで対応できるとしても、箔コーティングが施された断熱材を購入するのが望ましい。.
このタイプの膜を敷設する場合、隣接するストライプが重なり、防水テープで密閉されるため、完全な気密性を達成することができる(ホイルはさらに良い選択肢である)。.
隣接する壁、床、天井、斜面などの近くに断熱材を配置する。. 独自の戦略が必要となる.P. – パンを濡らすことはできない. 次の面に断熱材を貼るのが最良の方法である。. 水蒸気バリアの端部を周囲の壁から取り除くには、密閉接着剤を使用しなければならない。.
- 内部の断熱材には、断熱材が適しており、その蒸気透過性は壁材よりも低い。. このような目的のためには、押出法ポリスチレンフォーム(「foamedex」など)やポリウレタンフォームの吹き付け層を使用することができる。.
- 蒸気が侵入する壁に確実な障害物ができると、部屋の湿度が著しく上昇する可能性がある。. これもあまり有用な現象ではない. つまり、自然通風が阻害される部屋では、追加換気のための措置を講じるか、定期的に換気を行うことをルール化する必要がある。.
- 断熱材の上に壁に直面するために、それは唯一の耐湿性乾式壁を使用する必要があります – それは、シートのGKL緑がかった色の一般的な行から解放されている.

湿気に強い乾式壁パネル
- 壁に断熱材をできるだけ密着させれば、副作用の少ない断熱効果が期待できます。. つまり、断熱材を固定する最良の方法は、フレームのガイドに挟んで固定することではなく、断熱技術用に特別に設計された接着剤を使用することです。.

断熱板に使用される接着剤
- 水蒸気の侵入を防ぐために壁の外縫いが必要かどうか。? 実際、夏には、蒸気が通りから敷地内に向かうと、逆の効果が観察されることがある。.
壁は夏の高温で部分的に乾燥するため、この心配は無用である。. この分野の専門家は、外部水蒸気バリアには利点よりも欠点の方が多い可能性があると遠慮なく結論付けている。.
乾式壁用ミネラルウールで壁を暖める場合の作業手順
内装工事が 「全天候型 」であっても 冬や長雨の季節に断熱工事を行うことはお勧めできません。. 壁は暖かく、乾燥した状態であるべきである。.
前述したことを念頭に置きながら、壁のミネラルウール断熱材は以下の順序で施工される。.
- まず最初に、壁の表面を次の作業のために整えなければならない。. 壁紙やペンキを含め、古い塗膜をすべて取り除く。断熱のためには、高品質の壁材や安定した石膏の表面が必要である。.

壁から古くなった塗膜を取り除く
壁のクリーニングにはさまざまな方法があるが、それは以前の塗膜の性質や、いかに簡単に剥がせるかによる。. しかし、この段階を無視することはできない。そうすることで、断熱層に弱点が形成される可能性が高いからである。.
- 壁をきれいにした後は、念入りにチェックしなければならない。. これは、左官コーティングの不安定な場所を特定するのに役立ちます – 彼らは変動することなく削除する必要があります。.

パーティ
大きな凹凸、ひび割れ、不具合、穴はすべて補修し、平らにする。. 壁を完璧に平滑にすることが目的ではない。. しかし、断熱材はできるだけきっちりと表面に密着させ、その下に空洞が残って湿気の「貯金箱」にならないようにしなければならない。.
ひび割れや亀裂は、深さ20mmまでスライスすることができる。. 補修が必要なキズはすべて、徹底的にホコリを落とし、深層浸透性コンパウンドでたっぷりと下塗りする。. 彼は、壁全体のレベルは補修用組成物でしっかりと埋められていると主張する。.
欠陥のある壁を塞ぐには、壁の種類に応じて選ばれた特定の補修用組成物を使用するのが最善である。. これらの組み合わせは高強度の補修パッチを作り出し、接着力を強化する。. 禁止されているわけではないが、セメントと砂を混ぜたモルタルが固まり、強度が増すまで長く待つ必要がある。.
セメントと砂の混合物のコスト
セメントと砂の混合物
組成物の組成が完全に固化した後、追加の操作が続きます.
- 補修部分が完全に凍結した後、壁の一般的なレベルまで洗浄する。. その後、もう一度表面の埃を取り除き、下塗りをする。.
目に見えるカビの兆候がなくても、防腐剤を含むプライマーで表面全体を処理することをお勧めする。. そうすることで、微生物叢が形成される可能性を大幅に下げることができる。. さらに、プライマーは表面の接着性を向上させる。.

防腐プライマーを壁の全面に塗布する。.
プライマーを塗布するには、最低300ml/m2の消費量が必要で、吸収の早い部分では繰り返し塗布することが理にかなっている。. 塗布にはローラーを使うこともできるが、隅は手が届かないので、刷毛を使って徹底的に処理する必要がある。.
下塗り後、表面を完全に乾燥させる。.
- 壁を乾式壁で覆う予定なので、そのための下地を作る必要がある。. 標準的な金属プロファイルを使用するのが最も便利である。. 垂直ラックの場合、CD60(60×27mm)は天井、床、隣接する壁の「フレーミング」に適しています – UD28(28×27mm)。.

UD28プロファイル(右)とCD60プロファイル(左)の相互共役
マーキングが行われる. ラックの位置を示すため、まず縦線に注目する。. 標準的な乾式壁シートは、適切な間隔を選択することによって簡単に固定することができます。. 幅1200mmなので、600mmまたは400mmの段差を選択できます。. シートのドッキング位置はすぐに利用可能で、ラック上にあるべきである。.
- 床と天井の表面には、横フレーム・プロファイル(UD28)が取り付けられるラインが打たれる。. プロファイルの外縁を示す線は、壁からの距離が計画された断熱材の厚さプラス2〜3mm以上でなければなりません。.
天井のラインと床のラインが一致していることを確認する。. その後、壁の隣接する縦のラインをはじきながら、つなぎ合わせることができる。.
このフレームマークは、UD28プロファイルがすぐに固定できることを示している。.

ガイドプロファイルを地面に固定する
ストレートサスペンションは、次に固定する必要があります。. 図面線または将来のラックの軸に沿って正確に配置し、ダボで壁に固定します。. 隣接する懸濁液間の距離をmm単位で測定すると、おおよそ400÷500です。.

壁へのまっすぐな吊り下げを記録する
サスペンションの横ストリップは、設置されると壁に対して垂直に曲げられる。.
- 次の段階は、最も責任の重いものの一つである。. 玄武岩ウールの断熱板の設置が始まる。.
接着剤組成物をまず分離し、付属の説明書に厳密に従いながら、必要な均一な粘度にする。.
プレートは、最終的に設置される場所で徹底的にテストされる。. 鋭利なナイフを使い、まっすぐな吊り具の曲がった紐の位置にきれいに切れ目を入れる。.
プレートの裏面を接着剤で接着する。. 中央と外側に複数のスライドを配置することもできる。. しかし、私たちの壁は入念に準備され、位置決めされているので、漕ぎ手の高さが6÷8mmのギアを使うのが最良の選択である。.

平らな壁に接着剤を塗るには、歯車のヘラを使う。.
その後、プレートを正確に 「張る」 吊り具の上に載せ、壁にしっかりと押し付け、位置を調整できるようにする。. 端に沿って接着剤が塗られている場合は、すぐに剥がされる。.
スラブを下から削っていく。. 接合時に小さなひび割れがないようにすることが重要で、Minvatはそれを可能にする。. 煉瓦積みの原則に従い、畝は垂直より前に立て、垂直の継ぎ目はプレートの長さの少なくとも3分の1の間隔をあける。.
施工後、隙間や不完全な部分がないかチェックする。. このような場合は、断熱材を分割して、その部分の奥行き全体を覆うように設置する。.
- 接着剤は、乾燥するために少なくとも1日を与える必要があり、その後、乾式壁のためのフレームの最終的なインストールに進むことができます。. ここでは特に難しいことはありません。.
CD60プロファイルから希望の長さに切断したラックを、床と天井のガイドプロファイルに取り付ける。. 断熱層を貫通するまっすぐな弦をしっかりと固定する。. 最後に、床と天井のガイド・プロファイルに固定する。. こうしてスタンドは必要な垂直位置になる. 次の図は、おおよその固定方法を示しています:

フレームの接続ノードの概略図
1. UD28ガイドプロファイルは天井と床に配置される.
2-CD60プロファイルによる垂直スタンド;
3. 一直線に吊るす.
ラックのサイドシェルフが断熱層に当たっている場合は、「タップ 」することができます。 ミネラルウールプレートに縦に切れ目を入れてプロファイルを作る.
プロファイルの取り付け後、まっすぐなサスペンション・エントリー・プレートは、断熱層と側面に向かって曲げられます。.
必要であれば、ラックの間に水平ジャンパーを配置し、フレームを強化することができる。.
フレーム固有の設計により、断熱プレートを確実に固定し、壁に押し付けることができるため、この設置方法では、ダボや 「真菌 」が不要になります。 接着剤に加えて.
もちろん、もっと簡単な方法もある。フレームを取り付けた後、断熱材をラックの間に取り付ける。. しかし、この場合、歓迎されないコールドブリッジが避けがたく残ることになる。.
どのタイプの断熱材が内壁に最も効果的か知りたいかもしれない。.
さらに、「乾燥した状態で 」適用される断熱の効率は、「乾燥した状態で 」適用される。 壁と地雷の間に湿気が入り込むような、わずかではあるが隙間があっても、断熱層は受け入れられます。.
- 暖房システム全体の品質と信頼性を左右する次のステップは、蒸気バリアの敷設です。.
両面テープで膜(フィルム)を引き伸ばし、ガイドに沿ってフレームに貼り付けるのが便利です。. 箔が利用されている場合、部屋はその反射面が配置されている場所です。.

水蒸気バリアテープの継ぎ目のシール
隣接するメンブレン・キャンバスが重なり合っている場合、少なくとも150×200mmのオーバーラップが必要。. 形成されたラインを密封するために防水テープを使用する.
- 壁の表面上の蒸気バリアキャンバスのシールは、通常、困難を引き起こさない. しかし、作成された障壁の端には、特別な注意が必要です。. 少なくとも100mmは次の面に貼り始め、同じ防水テープでシールする。.
この種の固定の選択肢は3つあります:

水蒸気バリアテープの縁を補修する方法
I – アングルは、一貫して弱い領域を断熱するための最良の選択です。.
1 – 家の主要な壁;
2- 絶縁層.
3. 透過性蒸気膜
4-メンブレンテープの端の固定とシール.
このバージョン(2A)では、断熱層はクロスした表面に巻かれている。.
II:簡易オプション;隣の壁には、キャンバスのエッジだけを貼り始める.
III – 膜の端は窓(ドア)から始まる。. 数値は示されていないが、実際には、この種のシーリングは斜面の断熱が終わった後に行われる。.

乾式壁シートの施工は最後の段階である。.
最初に蒸気透過性バリアを設置し、次に乾式壁被覆の設置に移り、最後に仕上げ作業を行うことができる. GKLシートの設置は、特徴なく、標準的な一般国家慣行に従って行われる。. 断熱材そのものの方が重要なので、この記事ではこの手順には触れない。. 唯一の注意点は、施工中に意図せず水蒸気バリア膜を傷つけないよう、細心の注意を払う必要があることだ.
このように、主な関心事は、室内から乾式壁の下にある壁のミネラルウール断熱に関するものであった。. 結論?
外壁の断熱には、あらゆる機会を利用することが不可欠である。. 熱計算では、内断熱が必要な条件であれば、内断熱を無視してはならない。." 蒸気による恒久的なバリアの確立が最も重要な要件である。. ただし、すべての条件を満たしたとしても、壁が濡れ始めないことを100%保証するものはない.
刑務所の断熱の特徴についてもっと知りたいと思うかもしれない。.
ミネラルウール断熱材のコスト
ミネラルウールの断熱
この記事の結論は、内壁断熱の明白な欠点と不明瞭な欠点を概説する専門家の評価である。. リンクをクリックすることで、水加熱コンベクターについての回答を得ることができます。.
ビデオ:どのように 「無害」 壁の内側からの断熱

アファナシエフ・エフゲニー 編集長
2016年2月4日、出版物の著者
この記事では、鉱物断熱材と石膏ボールの組み合わせによる壁の内側からの断熱の利点について掘り下げます。. この方法は、寒い時期に家の中の熱を保持するのに役立つだけでなく、エネルギー効率を高め、暖房費の節約につながる可能性がある。. ミネラル断熱材と石膏ボールの層を重ねることで、熱損失を最小限に抑え、居住空間全体の快適性を向上させるバリアが生まれます。. さらに、この方法は比較的簡単に実施できるため、大規模な改修をせずに断熱性を高めたい住宅所有者にとって実用的なソリューションとなる。. 全体として、鉱物プラス石膏ダンボールで壁を内側から断熱することは、家の暖かさとエネルギー効率を高める費用対効果の高い方法です。.
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乾式壁でゆるやかな壁 ミネラルウールで内側から壁断熱
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