Bármely építkezés méretétől függetlenül mindig a projekt kidolgozásával kezdődik. Célja, hogy ne csak a jövőbeni szerkezet megjelenését tervezze meg, hanem a fő hőjellemzőket is kiszámolja. Végül is az építés fő feladatának olyan szilárd, tartós épületek építését tekintik, amelyek felesleges fűtési költségek nélkül képesek fenntartani az egészséges és kényelmes mikroklímát. Az épület építéséhez felhasznált alapanyagok kiválasztásában kétségtelen segítséget nyújt az építőanyagok hővezetési tényező táblázata: együtthatók.

Az építőanyagok hővezetőképességének fő táblázata

A ház hője közvetlenül függ az építőanyagok hővezető képességétől

Mi a hővezető képesség?

A hővezetés a helyiség fűtött részeiből a kevésbé melegekbe történő hőenergia átvitelének folyamata. Ez az energiacsere addig folytatódik, amíg a hőmérséklet kiegyenlítődik. Ezt a szabályt alkalmazva a ház zárórendszereire érthető, hogy a hőátadási folyamatot az az időintervallum határozza meg, amely alatt a helyiségekben a hőmérséklet kiegyenlítődik a környezettel. Minél hosszabb ez az idő, annál alacsonyabb az építőiparban használt anyag hővezető képessége.

Az otthoni hőszigetelés hiánya befolyásolja a beltéri levegő hőmérsékletét

Az otthoni hőszigetelés hiánya befolyásolja a beltéri levegő hőmérsékletét

Az anyagok hővezető képességének jellemzésére olyan fogalmat használnak, mint a hővezetési tényező. Megmutatja, hogy egy időegység alatt mennyi hő megy át egy egységnyi felületen. Minél magasabb ez a mutató, annál erősebb a hőátadás, ami azt jelenti, hogy az épület sokkal gyorsabban lehűl. Vagyis épületek, házak és egyéb helyiségek építésénél olyan anyagokat kell használni, amelyek hővezető képessége minimális.

A téglából és szénsavas betonblokkokból épített falak hővezető képességének és hőellenállásának összehasonlító jellemzői

A téglából felállított falak hővezető képességének és hőellenállásának összehasonlító jellemzői pórusbeton tömbök

Mi befolyásolja a hővezető képesség értékét?

Bármely anyag hővezető képessége számos paramétertől függ:

  1. Porózus szerkezet. A pórusok jelenléte a nyersanyag heterogenitására utal. Amikor a hő áthalad az ilyen szerkezeteken, ahol a térfogat nagy részét pórusok foglalják el, a hűtés minimális lesz.
  2. Sűrűség. A nagy sűrűség elősegíti a részecskék szorosabb kölcsönhatását egymással. Ennek eredményeként a hőcsere és az azt követő teljes hőmérsékleti kiegyenlítés gyorsabban megy végbe.
  3. Páratartalom. Ha a környezeti páratartalom magas, vagy az épület falai nedvesek, a száraz levegőt folyadékcseppek szorítják ki a pórusokból.A hővezető képesség ilyen esetben jelentősen megnő.
Egyes építőanyagok hővezető képessége, sűrűsége és vízfelvétele

Egyes építőanyagok hővezető képessége, sűrűsége és vízfelvétele

A hővezetőségi index gyakorlati alkalmazása

Az építőiparban minden anyag feltételesen fel van osztva hőszigetelő és szerkezeti anyagokra. A szerkezeti nyersanyagokat a legmagasabb hővezető képesség különbözteti meg, de falak, mennyezetek és egyéb kerítések építéséhez éppen ezeket használják. Az építőanyagok hővezető képességének táblázata szerint vasbeton falak felállításakor a környezettel való alacsony hőátadás érdekében a szerkezet vastagságának körülbelül 6 méternek kell lennie. Ebben az esetben a szerkezet hatalmasnak, nehézkesnek bizonyul, és jelentős költségeket igényel.

Szemléltető példa, hogy a különböző anyagok vastagsága megegyezik-e a hővezetési együtthatóval

Szemléltető példa, hogy a különböző anyagok vastagsága megegyezik-e a hővezetési együtthatóval

Ezért egy épület felállításakor különös figyelmet kell fordítani a további hőszigetelő anyagokra. Hőszigetelő rétegre nem csak a fából vagy habbetonból készült épületeknél lehet szükség, de még ilyen alacsony vezetőképességű alapanyagok használata esetén is a szerkezet vastagságának legalább 50 cm-nek kell lennie.

Tudni kell! A hőszigetelő anyagok minimális hővezető értékkel rendelkeznek.

A kész épület hővezető képessége. Hőszigetelési lehetőségek szerkezetekhez

Az építési projekt kidolgozása során figyelembe kell venni a hőveszteség minden lehetséges lehetőségét és módját. Ennek nagy része átmehet:

  • falak - 30%;
  • tető - 30%;
  • ajtók és ablakok - 20%;
  • emelet - 10%.
Szigetelt magánház hővesztesége

Szigetelt magánház hővesztesége

A tervezési szakaszban a hővezetőképesség helytelen kiszámításával a lakók csak az energiahordozóktól kapott hő 10% -ával elégedhetnek meg. Ezért ajánlott a standard alapanyagokból épített házak: tégla, beton, kő további szigetelését. Az építőanyagok hővezetési táblázata szerint ideális konstrukciót teljes egészében hőszigetelő elemekből kell készíteni. Alacsony szilárdságuk és minimális terheléssel szembeni ellenálló képességük azonban korlátozza használatuk lehetőségeit.

Tudni kell! Bármely szigetelés megfelelő vízszigetelésének megszervezésekor a magas páratartalom nem befolyásolja a hőszigetelés minőségét, és az épület hőátbocsátási ellenállása sokkal nagyobb lesz.

Egyes építőanyagok és fűtőberendezések hővezetési együtthatóinak összehasonlító grafikonja

Egyes építőanyagok és fűtőberendezések hővezetési együtthatóinak összehasonlító grafikonja

A leggyakoribb lehetőség a nagy szilárdságú anyagokból készült tartószerkezet kombinálása egy további hőszigetelő réteggel. Ezek tartalmazzák:

  1. Favázas épület... Ha favázzal építik, akkor a teljes szerkezet merevsége biztosított, és a szigetelés az oszlopok közötti térbe kerül. A hőátadás enyhe csökkenésével bizonyos esetekben szigetelésre is szükség lehet a fő kereten kívül.
  2. Ház szabványos anyagokból. Téglafalak készítésekor hamvas tömbökszerint kell elvégezni a szigetelést külső felület konstrukciók.
Szükséges hő- és vízszigetelés a melegen tartáshoz egy magánházban

Szükséges hő- és vízszigetelés a melegen tartáshoz egy magánházban

Építőanyagok hővezetési táblázata: együtthatók

Ez a táblázat a leggyakoribb építőanyagok hővezetési mutatóit tartalmazza. Ilyen kézikönyvek segítségével könnyen kiszámíthatja a falak szükséges vastagságát és a felhasznált szigetelést.

Az építőanyagok hővezetési együtthatójának táblázata:

Építőanyagok hővezetési táblázata: együtthatók

Építőanyagok hővezetési táblázata: együtthatók

Építőanyagok hővezető képessége (videó)