개인 주택을 단열하는 것이 더 낫다 – 열 단열재의 선택

주택 소유자에게는 개인 거주지를 따뜻하게 유지하는 것이 가장 중요합니다. 특히 겨울이 심한 지역 또는 가변 날씨 패턴이있는 지역에서는. 당신과 당신의 가족을 편안하게 유지하는 것 외에도 적절한 단열재는 에너지 요금을 낮추고 집의 전반적인 가치를 높입니다. 오래된 주택을 개조하든 새로운 주택을 만들 든 적절한 열 단열재를 선택하면 큰 영향을 줄 수 있습니다.

집에 가장 적합한 단열재 자료를 선택하는 것은 사용 가능한 많은 옵션으로 압도적 일 수 있습니다. 내구성이나 친환경성은 일부 사람들에게는 중요하지만, 경제성은 다른 사람들에게 최우선 과제입니다. 아마도 스프레이 폼과 같은 더 현대적인 옵션이나 유리 섬유와 같은 기존 재료를 사용하는지 여부에 대해 토론하고 있습니다. 각 종류의 단열재는 필요에 따라 다른 장점과 단점이 있습니다.

우리는이 게시물에서 가장 널리 사용되는 단열재를 검토하고 집에 이상적인 것을 선택하는 데 도움을드립니다. 처음부터 시작하든 기존 건물을 리모델링하든, 장점 및 단점을 포함하여 다양한 단열 유형에 대해 알아야 할 모든 것을 살펴볼 것입니다. 결국, 지속 가능성, 기후 및 재무 목표에 어떤 선택이 적합한 지 더 알게 될 것입니다.

적절한 단열재 자료를 선택하면 더 건강한 라이프 스타일을 유지하고 따뜻하게 유지하는 것 외에도 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다. 우리는 또한 화재 안전과 수분 저항과 같은 몇 가지 다른 것들에 대해 이야기합니다. 함께, 우리는 당신의 집의 이상적인 단열재 옵션을 식별 할 수 있습니다.

재료 장점
유리 섬유 저렴하고 불꽃이 발생하지 않으며 널리 이용 가능합니다
폼 스프레이 높은 절연 값, 공기 밀봉, 수분에 대한 내성
미네랄 울 내화성, 방음, 친환경
강성 폼 보드 내구성, 방수성, 높은 R ​​값
셀룰로오스 친환경적이고 좋은 범위, 설치가 쉽습니다

예산, 거주하는 기후 및 가정의 특정 단열 요구 사항은 모두 최고의 단열재 자료를 선택하는 데 역할을합니다. 유리 섬유 및 미네랄 울의 인기는 저렴한 비용과 설치 용이성에 기인 할 수 있습니다. 특히 외부 벽 및 기초의 경우 폼 보드 단열재는 높은 에너지 효율을 제공하지만 스프레이 폼은 뛰어나기 어려운 곳에 우수한 공기 밀봉과 유연성을 제공합니다. 양의 양모와 셀룰로오스는 재활용 재료로 제조되기 때문에 환경 친화적 인 옵션입니다. 가정의 이상적인 단열재는 궁극적으로 비용, 효능 및 환경 영향 사이의 균형을 맞추므로 재료를 선택하기 전에 각각의 장점과 단점을 신중하게 고려하십시오.

열 단열재를 선택할 때 어떤 특성이 중요합니다

개인 주택 또는 아파트의 외관 장식 재료 선택은 세 가지 주요 요인을 기반으로합니다

  1. 단열재의 실제 열전도율. 그리스 문자 λ (lambda)로 표시되는 단위로 측정 됨 (m • ° C). λ 계수가 작을수록 재료의 열 절연 특성이 더 좋습니다.
  2. 물 증기를 통과하는 단열재의 능력 – 증기 투과성. 문자 μ로 표시, 측정 단위 -Mg/(M • H • PA). 이 지표가 높을수록 열 단열재의 두께를 통해 더 많은 연기가 침투합니다.
  3. 재료 밀도 ρ, kg/m³. 열전도율과 절연 강도는 그것에 달려 있습니다. 예를 들어, 벽의 외부 단열재는 슬래브에서 더 밀도가 높은 현무암 섬유, 지붕 – 롤러 미네랄 울입니다.

중요한 측면. 건축 자재가 건조되면 열전도율은 젖었을 때보 다 훨씬 낮습니다. 그녀는 고객을 유혹하기 위해 판매자를 지적하는 것을 좋아하는 사람입니다. 부록 T에서 Snip 23-02-2003 "건물의 열 보호" 작동 조건 하에서 다른 히터의 올바른 계수 λ를 나타냅니다 (그는 또한 SP 50입니다.13330.2012).

다음 공식을 사용하면 실제 열 절연 표시기 (λ)를 알고 있다면 층 두께를 쉽게 결정할 수 있습니다.

  • R은 열 절연의 규범 적 열 저항, m² • ° C/W;
  • δ- 단열재의 두께, m.

건축법은 r의 가치를 제어합니다. 예를 들어 교외 컨트리 하우스의 벽은 열 전달 저항이 r = 3입니다.15 m² • ° C/wt. 코티지의 외부를 λ = 0의 열전도율로 석재 울을 사용하여 절연해야합니다.06 W/(M • ° C), 클래딩의 두께는 3입니다.15 x 0.06 = 0.189m 또는 190mm.

그러나 작업 기술은 다른 절연체의 증기 투과성을 다루는 능력에 달려 있으므로 집을 따뜻하게하는 데 더 나은 단열재를 이해합니다. 다른 미묘함이 존재합니다. 예를 들어 "foamyx" 커플을 전혀 놓치지 않기 때문에 나무 벽과 호환되지 않습니다. 열 절연을 선택하기 전에 문제를 연구하는 것이 좋습니다.

증기 성과 이슬의 지점에 대해

이 주제에 대해 온라인으로 제공되는 수많은 정보가 있습니다. 더운 논쟁은 건축 포럼에서 끔찍한 이슬점 지점에 관한 포럼에서 발생합니다. 일을 더 명확하게 만들어 보자.

겨울에는 주거용 건물 내부에 외부보다 더 많은 수분이 있습니다. 이것은 수증기의 부분 압력이 높고 공기가 더 강하다는 것을 나타냅니다. 압력이 다양한 두 구역이 만나서 집의 벽으로 나뉘어 질 때 발생하는 일 :

  1. 파티션이 Amomation이 아니기 때문에 부분 압력 (방)이 높은 부분 압력 (방)을 가진 구역의 커플.
  2. 내부에서 벽의 두께가 온도가 감소함에 따라. 냉각 공기는 더 이상 많은 양의 증기를 그 자체로 잡을 수 없습니다. 어떤 순간에 응축이 시작됩니다. 이슬의 지점이 발생합니다 – 포화가 발생하는 온도, 여분의 증기는 액체 상태로 들어가서 응축수로 떨어집니다.
  3. 응축 구역과 이슬점은 외부/내부 온도의 차이, 공기 환경의 쌍 내용에 따라 끊임없이 움직이고 있습니다.
  4. 집의 벽이 제대로 절연되면 수분의 작은 부분 만 압축됩니다. 이슬점은 열 절연층으로 들어가고, 재료의 증기 투과성으로 인해 응축수가 안전하게 제거됩니다.
  5. 응축 구역과 일치하는 뚫을 수없는 장애물 (예 : 플라스틱 필름)이 증발 방식으로 발생하면 수분은 2 자재의 경계에 떨어집니다. 그녀는 내릴 곳이없고 벽은 축축합니다. 환기가 없을 때 비슷한 효과가 관찰됩니다 – 공기는 차가운 벽에서 증기 응축으로 과포화 된 공기가 절연 장벽없이.

참고 : 이것은 나무 벽, 빔 또는 로그의 교차로에서 압출 된 폴리스티렌 폼을 연결하는 절차입니다. 첫 번째는 수분이 쉽게 통과 할 수있게하고 두 번째는 증기를 완전히 차단합니다. 물은 나무에서 배수되어 썩고 검은 색으로 변합니다. 결과는 환기가있는 두 이종 재료 사이에 공간을 만드는 것입니다.

최초 결론 : 집의 바닥, 벽 및 천장에 대한 모든 유형의 단열재를 선택할 수 있지만 단열 기술에주의를 기울이는 것이 중요합니다. 이슬점은 항상 벽에서 발견된다는 것을 상기하십시오. 문제는 응축량과 그것이 외부로 탈출하는 방법에 관한 것입니다. 유일한 예외는 압출 된 폴리스티렌 폼으로 만들어진 완전히 기능적인 외부 분리입니다.

따라서 다음 세 가지 제안 :

  1. 수분이 부족한 절연체, 외부에서 사용하는 것이 좋습니다. 나무에 나무에 부착되지 않습니다.
  2. 내부 열 절연의 경우 폴리머를 사용하지만 습한 공기를 제거하는 방에서 효과적인 공급 및 배기 환기를 제공하십시오.
  3. 열린 모공 (미네랄 울)이있는 재료는 거리 공기로 환기가 필요하며, 이는 증기 초과를 제거하고 과잉 절연의 두께로 형성된 응축을 제거합니다.

주거용 건물에는 항상 환기가 필요합니다. 젖은 구석과 "울음"문제를 피할 수 있습니다 좋은 후드에 투자함으로써 창문.

4 종의 단열재

따라서 주거 및 상업용 건물의 열 단열에 4 가지 카테고리의 재료가 사용됩니다

  • 야외 모공과 섬유질 – 미네랄과 현무암 (석재)면 울, 유리 울;
  • 중합체 – 일반 폴리스티렌 폼 (일명 폼), 압출 폴리스티렌 폼, 폴리에틸렌으로 제조 된 생성물;
  • 폴딩 – 팽창 된 점토, 질막, 톱밥과의 점토 혼합물 등;
  • 액체 – 폼 마이즈 졸, 폴리 우레탄 폼, ecowata.

주목. 개인 주택 건물에서 가장 널리 사용되는 품종의 열 단열재는 여기에 열거됩니다. 아르 볼라이트, 거품 유리, 펄 라이트의 분쇄 된 석재 및 기타 재료는 훨씬 덜 일반적입니다.

최근에 많은 다층 결합 건축 자재가 제공되었습니다. 예를 들어, 외관 열 패널은 다층 건물의 벽에 점점 더 설치되어 있습니다. 내부에 절연 층이있는 소위 따뜻한 블록 또는 SIP 패널은 또 다른 예입니다. 그러나 앞서 언급 한 기본 히터는이 제품의 제조에 여전히 사용됩니다. 각 종류의 열 단열재에 대해 별도로 생각하십시오.

섬유질 재료의 장단점

이 절연은 인공 페놀-포름 알데히드 수지를 사용하여 함께 결합 된 섬유로 만들어 졌다는 이름에서 쉽게 추론하기 쉽습니다. 섬유가있는 제품은 모공이 열려 있기 때문에 쉽게 증기를 통과합니다. 우리는 이러한 절연체의 유형과 속성을 열거합니다

  • 미네랄 울 열전도율 0.055–0.06 W/(m • ° C), 증기 투과성 – 0에서.37 ~ 0.방출의 밀도 및 모양에 따라 69 mg/(m • h • pa);
  • VATA Basalt, λ = 0.05–0.053 w/(m • ° C), μ = 0.5-0.53 mg/(m • h • pa);
  • 유리 울, λ = 0.043–0.061 W/(M • ° C), μ = 0.41–0.6 mg/(m • h • pa).

제안. 평균 주택 소유자에게는 증기 투과성 및 열전도율만을 의미하지는 않습니다. 그러나 다른 단열재의 표시와 대조하면 특정 추론을 할 수 있습니다.

미네랄, 석재 및 유리 울의 특성은 약간 다양하지만 작동 특성은 본질적으로 동일하다는 것이 분명합니다. 세 가지 재료는 모두 정복 할 수 없지만 다른 온도를 견딜 수 있습니다. 유리 섬유로 만든면 울은 250-300도에서 녹고, 현무암 섬유는 600-700도에서 붕괴되기 시작하며 미네랄 울은 350도에서 붕괴되기 시작합니다.

롤, 슬래브 및 매트의 세 가지 유형의 열 단열재가 생성됩니다 (후자는 주거용 벽이 아닌 기술 파이프 라인을 단열하는 데 사용됩니다). 롤링 히터는 밀도가 35–60 kg/m³이고 플레이트는 60–200 kg/m³입니다. 다공성 섬유가있는 물질의 이점 ​​:

  • 비 – 결합성 – 그러한 열 단열의 주요 플러스, 골판지 구조의 현무암 울은 내열성의 모든 단열재들 사이에서 리더입니다
  • 증기 투과성이 높기 때문에 섬유질 절연체는 벽과 함께“친구”입니다. 벽돌, 나무, 강화 콘크리트는 프레임 하우스에서 끊임없이 사용됩니다
  • 밀도가 80 인 플레이트 … 110 kg/m³ 사운드를 잘 흡수하고 소음 단열재로 작용할 수 있습니다
  • 유리와 미네랄 울은 슬래브에서 설치류를 먹지 않습니다 (마우스의 저 밀도의 부드러운면 울에서 구멍을 뚫을 수 있습니다).

미네랄 울 단열재는 열전도율의 중간에 있으며 벌크 재료와 폴리머 사이의 가격대에 있습니다. 건물의 외벽을 따뜻하게하는 데 접시 만 사용됩니다. 롤은 다락방과 지붕을 열에서 단열하기위한 것입니다. 바인더 수지 및 유해한 먼지와 같은 발암 물질이면 울에 의해 방출되기 때문에 내부에서 외피 벽과 내부에서 겹치는 거실은 실현할 수 없습니다.

다음은 섬유질 단열재의 나머지 단점입니다

  • 면의 열린 모공은 과도한 수분의 침투로부터 보호되어야합니다. 그렇지 않으면 물로 영양을 공급하고 모든 단열 특성을 잃게됩니다
  • 동시에, 응축의 결과로 형성된 미네랄 울에서 수분을 철수해야한다
  • 낮은 강도;
  • 수년에 걸쳐 벽 단열재는 파괴되고 고정되지 않으면 천천히 미끄러집니다
  • 유리 양모는 화상을 입지 않지만 어떤 화재도 녹아 내립니다. 또한 가장 작은 유리 입자를 방출합니다
  • 미네랄 울 슬래브는 중합체보다 무겁습니다. 재료의 밀도를 비교하면 눈에 띄게됩니다.

정면 단열 기술은 처음 두 가지 결함을 제거합니다. 면 울은 항상 확산 막 (외부 쌍을 통과하는)과 같은 독특한 방수에 의해 수분이나 퇴적물로부터 항상 보호됩니다 건축 접착제와 혼합 된 석고 층.

발포 폴리머의 특성

특수 기술을 사용하여 폴리스티렌 및 폴리에틸렌은이 히터를 만들기 위해 발포되어 있습니다. 열에서 바닥, 벽 및 천장을 단열하는 데 3 가지 종류의 폴리머가 사용됩니다

  • Poli -Polystyrene 폼 (그렇지 않으면 – 폴리스티렌), 열전도율 – 0에서.041 ~ 0.045 W/(M • ° C), 증기 투과성 -0.05 mg/(m • h • pa);
  • Poli -Polystyrene은 압출됩니다 (종종 "폼"이라고합니다 회사의 이름으로), λ = 0.037–0.039 W/(M • ° C), μ = 0.02 mg/(m • h • pa);
  • 폼 폴리에틸렌, 그는 "거품", λ = 0.042–0.044 W/(M • ° C), μ = 0.02 mg/(M • H • PA).

소환. 압출 및 거품 발포 폴리에틸렌은 롤에서 생성되며 폴리스티렌은 슬래브로 만들어집니다.

볼 수 있듯이 폴리머는 미네랄 울보다 더 효과적으로 열을 유지합니다. 10cm 두께의 R 폼 층의 열 저항을 비슷한면 울 층의 열 저항과 비교하면 0입니다.10.06 = 1.67m² • ° C/W, 눈에 띄는 차이가 나타납니다.

우리는 재료의 모든 이점을 열거합니다

  • 폼 단열재는 집의 외벽을 단열하기위한 가장 저렴한 옵션입니다 (점토 만 제외)
  • 폴리스티렌 폼의 작은 중량, 밀도는 15입니다 … 35 kg/m³, "거품"-20 … 40 kg/m³, 폴리에틸렌 폼 -30 … 50 kg/m³;
  • 폴리머는 내구성이 뛰어나며 직사광선이 그들에게 떨어지지 않을 경우 서비스 수명은 50 년 이상입니다
  • 그들은 수분에 약하게 흡수되기 때문에 물을 두려워하지 않습니다
  • 특히 가열 될 때 유해 물질을 소량으로 구별합니다
  • 롤로 논 폴리에틸렌 – 내구성 있고 유연한 절연체는 종종 적외선 열을 반영하는 호일이 장착되어 있습니다
  • 25 kg/m³ 이상의 폼과 "압출기".

중합체 단열재의 수분에 대한 저항 : 두 끝이있는 막대기. 지하실,베이스 및 기초의 외부 벽은 폴리스티렌 플레이트로 안전하게 절연 될 수 있습니다. 즉, 나무 썩음과 "거품"으로 덮을 수 없습니다 구조적 목재 작업을 위해. 재료는 실내에서 사용할 수 있지만 환기를 제공해야합니다. 그렇지 않으면 쌍이 손실됩니다.

이제 단점에 대해 논의합시다

  1. 폴리머는 고온을 두려워하며 거품은 단지 가연성입니다. 자체 -샤워로 압출 폴리스티렌 폼이 220 ° C로 가열되면 녹아.
  2. 폴리스티렌 제품은 아세톤, 용매 또는 가솔린의 직접적인 효과로부터 즉시 파괴됩니다. 폼에서 액체 실란트 제조의 예는 기사 중 하나에 설명되어 있습니다.
  3. 즐거움을 가진 생쥐 gnaw 폼 단열재, 그 안에 둥지를 배열. "Foamyx"설치류는 "사랑"이 적고, 폴리에틸렌은 실제로 만지지 않습니다.
  4. 얇은 발포 폴리에틸렌.

중합체 단열재는 음파가 통과되는 것을 막지 않기 때문에 사운드 단열재를위한 좋은 선택도 아닙니다. 거품과 미네랄 울의 비교는 다음과 같은 비디오에서 다루어 질 것입니다

벌크 단열의 단점

벽 단열재를위한 이러한 재료를 찾는 것은 매우 드문 일입니다. 과거에는 벽돌 클래딩과지지 구조 사이의 공간으로 폭발했습니다. 오늘날 공간은 폴리 우레탄 폼으로 가득 차 있거나 건설 중에 폼이 추가됩니다.

성별 및 다락방 단열재에는 세 가지 유형의 벌크 재료가 사용됩니다

  1. 밀도가 200 인 Ceramzit … 열 전도도 0의 800kg/m³.11 … 0.21 W/(M • ° C), 수분 투과성 -0.21 … 0.26 mg/(m • h • pa).
  2. 질석 분쇄 돌 250 kg/m³, λ = 0.13 w/(m • ° C), μ = 0.26 mg/(m • h • pa).
  3. 톱밥이나 갈대와 점토의 혼합물.

참고 : SNIP에 표시되지 않기 때문에 목록에서 점토 혼합물의 작동 특성을 제외했습니다. 인터넷에서 신뢰할 수없는 정보를 인용하는 것은 쓸모가 없습니다.

발효 히터 사용에는 세 가지 이점이 있습니다. 내구성이 뛰어나고 혼수성이 없으며 환경 친화적입니다. 단점은 다음과 같이 나타납니다

  • 열전도율은 너무 높습니다
  • 큰 무게;
  • 부어진 층은 바람과 함께 쉽게 날아갑니다 (점토 제외)
  • 괜찮은 비용 (자료 구매에 대해 이야기하는 경우).

쉬운 계산은 마지막 단락을 확인합니다. 위에서 발견 한 바와 같이, r = 2.22 m² • ° C/wt는 100 mm 폼 층의 열전달 저항이 될 것입니다. 확장 된 점토를 사용하면 2 인 층을 부어야합니다.22 x 0.11 = 0.24 M = 높이가 240mm (이전에 제공된 공식 사용).

200kg/m³의 확장 된 점토 자갈에 최적의 열전도율 지표를 사용했습니다. 중합체보다 3 배의 무거운 절연을 구매하고 운송하는 비용을 고려하십시오. 또한 충전 작업.

다음으로 다른 비디오 자료를 철저히 비교하고 싶습니다. 한 가지 관찰 : 화자는 교묘하고 때로는 최악의 빛에 폴리머를 페인트하기 위해 잘못된 정보를 제공합니다.

액체 열 절연에 대해

이 재료는 기계로 적용된다는 점에서 독특합니다. 즉, 특수 장비를 사용하면 액체 단열재가 벽이나 지붕 경사에 뿌려집니다. 이러한 고립은 세 가지 품종으로 제공됩니다

  1. Polyuertan 폼은 폼 형태로 적용되며, 공기 중에는 여러 번 팽창하여 할당 된 공간을 채 웁니다.
  2. ecowata는 비슷한 방식으로 뿌려지며 셀룰로오스로 만들어지기 때문에 확장되지 않습니다.
  3. 액체 폼 – "폼" – 공기 공동을 채우는 데 사용됩니다.

소환. 폴리 우레탄 열 절연체의 열전도율은 0입니다.04–0.041 w/(m • ° C) 및 스팀 통과 용량 0.05 mg/(M • H • PA). Ecovata의 속성은 미네랄 울와 "거품"과 거의 동일합니다 일반 폼과 비슷합니다.

액체 중합체는 엄청나게 강하고 효율적인 절연체 일뿐 만 아니라 "친구"입니다 소량이지만 수분을 통과 할 수 있기 때문에 목재로. Ecowata는 유해한 물질을 방출하지 않기 때문에 실내에서 활용됩니다.

단열재의 주요 단점은 기계로 인해 높은 비용입니다. 실질적으로 하루에 단열재를 완성 할 수 있다는 것은 사실입니다. 2 ~ 3 개의 작업 이동이 표면을 프라이밍하고 프레임을 설치하는 데 전념합니다. 열 절연 층은 사이딩이나 안감과 같은 저렴한 재료로 완성되기 전에 외부의 방수 필름으로 덮여 있습니다.

설치 용이성, 예산 및 기후를 포함하여 가정에 가장 적합한 단열재를 선택할 때 여러 가지 요소를 고려하는 것이 중요합니다. 단일 자료는 모든 상황에 이상적이지 않기 때문에 각 선택의 장점과 단점을 이해하는 것이 중요합니다. 여름에는 집을 시원하게 유지하고 겨울에는 따뜻하게 유지하는 것 외에도 단열재는 에너지 비용과 탄소 배출을 낮 춥니 다.

미네랄 울 또는 유리 섬유와 같은 재료는 더 추운 기후에 사는 경우 열을 유지하는 데 매우 효과적입니다. 또한 소음 감소를 도울 수 있습니다. 바쁜 도로에 가까워지면 유리합니다. 더 따뜻한 기후에 살고 있다면 폼 단열재 사용에 대해 생각하고 싶을 수도 있고 작은 공간에 맞게 확장되고 열을 유지하는 데 탁월합니다.

예산은 또 다른 중요한 요소입니다. 스프레이 폼은 더 비싸지 만 더 나은 절연을 제공하지만 유리 섬유 및 셀룰로오스는 일반적으로 더 저렴한 옵션입니다. 장기 장점도 검사하십시오. 스프레이 폼이 처음에는 더 많은 비용이들 수 있지만, 수명은 교체 또는 추가 단열재의 필요성을 낮추어 돈을 절약 할 수 있습니다.

귀하의 선택은 또한 단순한 설치가 얼마나 간단한 지에 영향을받을 수 있습니다. 미네랄 울 또는 유리 섬유 배트 또는 롤은 설치하기 쉽기 때문에 자신을 수행하는 사람이라면 최선의 선택이 될 수 있습니다. 보다 세련된 모양을 위해 스프레이 폼을 고려하십시오. 이것은 일반적으로 특정 도구와 지식을 요구합니다.

집의 이상적인 단열재는 궁극적으로 개인 요구 사항과 취향에 달려 있습니다. 원하는 수준의 에너지 효율, 예산 및 기후에 대해 신중하게 생각하십시오. 적절한 단열재를 선택하여 집을 편안하고 환경 친화적으로 만들 수 있습니다.

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안나 바실리 에바

나는 복잡한 것들에 대해 간단하고 이해할 수있는 언어로 쓰는 것을 좋아합니다. 내 기사에서 나는 집의 난방 및 단열에 관한 모든 질문에 대답하려고합니다.

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