Перлітка ™ ® - теплоізоляційні штукатурні суміші на основі перліту

Наша продукція

  • ПЕРЛІТКА ШТ1
    цементно-перлітова штукатурна суміш для внутрішніх робіт, призначена для облаштування житлових і промислових приміщень, що містять велику кількість вологи
  • ПЕРЛІТКА ШТ2
    гіпсо-перлітова штукатурна суміш для внутрішніх робіт, призначена для облаштування житлових приміщень
  • ПЕРЛІТКА ШТ4
    цементно-перлітова штукатурна суміш призначена для облаштування фасадів житлових і промислових приміщень
  • ПЕРЛІТКА ШТ5
    цементно-перлітова штукатурна суміш призначена для облаштування фасадів житлових і промислових приміщень (білосніжна)
  • ПЕРЛІТКА СТ1
    цементно-перлітова суміш для облаштування теплих стягувань житлових і промислових приміщень
  • ПЕРЛІТКА СТ2
    гіпсо-перлітова суміш для облаштування теплих стягувань житлових приміщень
  • ПЕРЛІТКА МР1
    цементно-перлітова суміш призначена для кладки будь-якого будівельного каменю (цегла, піноблок, ракушняк, Поротерм)
  • Перл
    М-75, М-100, М-150 рядовий, невеликий, агро
  • ПОСЛУГИ
    задувка перліту в пустотка

Перлітка ™ ® - теплоізоляційні штукатурні суміші на основі перліту

будівельний калькулятор

Розрахунок і визначення точки роси

Функціонал обмежений! перевірте налаштування вашого браузера!

R - щільність (кг / м3),
L - теплопровідність (Вт / m / K),
μ - паропрозрачность (min / max),
C - теплоємність (Дж / кг / К)


Вводите матеріали починаючи з внутрішньої частини послідовно до зовнішньої!

Перлітка ™ ® - теплоізоляційні штукатурні суміші на основі перліту

Виберіть матеріали Вашої захисної конструкції

Точка роси - це температура, при якій випадає конденсат (волога з повітря перетворюється в воду). Цей параметр залежить від тиску повітря. По можливості уникайте освіти точки роси. А, якщо це неможливо, то постарайтеся зрушити її до зовнішніх шарів і Забезпечте необхідну вентиляцію цих зволожуваних шарів.

Причини: Висока паропрозрачность внутрішніх шарів конструкції дозволяють створити великий тиск водячи парів в прохолодних і холодних шарах конструкції, що призведе до підвищеної конденсації.

Рішення проблеми точки роси

Додайте слабо проникних шарів всередині (пароізолцію) і / або додайте вент зазор зовні. Цей захід дозволить стримати потік водяної пари крізь стіни. Але не варто перестаратися т.к замкнені пари всередині кімнати будуть збиратися і це призведе до погіршення якості повітря всередині приміщень.

Якщо умови експлуатації будівлі особливо суворі (-20 і нижче), то варто розглянути можливість примусового вступу в приміщення підігрітого повітря за допомогою теплообмінників або нагрівачів. Це дозволить використовувати герметичні пароізоляційні матеріали без ризику зіпсувати мікроклімат у будинку.

Як виконується розрахунок тепловтрат?

Розрахунок тепловтрат визначається на підставі температури внутрішнього повітря, температури внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції і температури вуличного повітря.

Ваш браузер не підтримує плаваючі фрейми!

Температура всередині стін змінюється лінійно. Кут нахилу графіка залежить від значення термічного опору матеріалу в різних його шарах.

Усереднене значення опору теплопередачі всередині будівлі приймаємо Ri = 0,13 м2 К / Вт. ГОСТ 8.524-85 і DIN 4108

Термічний опір інших шарів Re відповідає перепаду температур між внутрішньою поверхнею стіни і вуличним повітрям. (Т поверхні стіни - T за межами будівлі) dTe.

Потім за такою формулою:

Ri / dTi = Re / dTe

Re = Ri * dTe / dTi

Загальна тепловий опір R = Re + Ri

R = Ri (1 + dTe / dTi)

І, нарешті, значення тепловтрат

Температура в приміщенні: 20 ° C
на поверхню стіни: 18 ° C
температура навколишнього середовища: -10 ° C

dТ = 2 ° C
DTE = 28 ° C
Ri = 0,13 м2 К / Вт

dТi = 2 ° C
dTe = 28 ° C
Ri = 0,13 м2 К / Вт
R = R (1 + dTe / dТi) = 1,95 м2 К / Вт

ТП = 0,5 Вт / м2 K
Крім тепловтрат відображаються зони можливої ​​конденсації
  • Чорний графік показує падіння / збільшення температури усередині конструкції в градусах.
  • Синій графік - температура точки роси. Якщо цей графік стикається з графіком температури, то ці зони називаються зонами можливої ​​конденсації (позначені блакитним). Якщо у всіх точках графіка температура точки роси нижча за температуру матеріалу, то конденсату / роси не буде.

    Допомога за розрахунками

    1. Отже, спочатку роботи ви повинні визначити середню і мінімальну температуру і відносну вологість зимового періоду регіону, в якому планується зводити будівлю.

    2. Далі слід вибрати шар за шаром складові захисної конструкції починаючи зсередини будівлі, закінчуючи зовнішньою обробкою фасаду / покрівлі. В нашій базі даних існують найосновніші і поширені матеріали, що застосовуються в будівництві, але Ви можете також редагувати цей список.

    3. Після закінчення введення даних їх слід перевірити, щоб не було верств з нульовою або негативною товщиною і натиснути кнопку "Розрахунок".

    4. Результати: чорний графік відображає зниження (підвищення) температури втутрі огороджувальної конструкції. Синій - температура точки роси. Якщо температура в будь-якому шарі опуститься до точки роси - пара конденсується, що негативно впливає на тепло-ефективність і довговічність конструкції. Зони випадання конденсату, якщо вони є, також позначені блакитним кольором.

    5. Ідеальний варіант - це коли температура внутрішнього шару дорівнює або прагне до температури повітря всередині, а температура фінішного шару на фасаді будівлі дорівнює або майже дорівнює температурі вуличного повітря. Графік зниження (підвищення) температури повинен мати гладку форму тобто температура повинна знижуватися без стрибків. Зон утворення конденсату бути не повинно ні при середньої температури зими і небажані при піко-низьких температурах.

    6. Щоб домогтися ефективності близькою до ідеальної, розміщуйте шари зі зростаючою паропрозрачностью від внутненнего шару до зовнішнього.

    7. Значення теплоефектівності виражено в ватах на квадратний метр внутрішньої площі на один градус різниці внутрішньої і зовнішньої температур. Це означає, що помноживши це значення на внутрішню площу огороджувальної конструкції і помноживши на різницю температур внутрішньої і зовнішньої в градусах Цельсія, отримаємо потужність опалювального приладу, яку необхідно забезпечити для підтримки введеної внутрішньої температури.

    8. Порахуйте втрати тепла через стіни, стелі, підлогу і горище з допомогою цієї програми безкоштовно. Не забудьте додати тепловтрати крізь вікна і двері (дані візьміть у виробника) а також венітіляцію. Використовуйте середні температури в вашому регіоні помісячно за кожен місяць опалювального сезону.

    використовувані параметри

    Щільність (R, кг / м3) - це маса даної речовини в одиниці об'єму. Щільність тіла = відношення його маси до об'єму. Вимірюється в кілограмах на метр кубічний (кг / м3)

    Теплопровідність (L, Вт / m / K) - це здатність речовини пропускати через свій обсяг теплову енергію Слід враховувати, що у старих матеріалів це значення вище, ніж у нового продукту. Чисельна характеристика теплопровідності матеріалу дорівнює кількості теплоти, що проходить через матеріал товщиною 1 м і площею 1 кв.м за одиницю часу (секунду) при різниці температур на двох протилежних поверхнях в 1 К (Вт / m / K)

    Паропрозрачность (μ, min / max). Під паропрозрачностью тут слід розуміти коефіцієнт опору дифузії. В якості еталонної величини приймається коефіцієнт опору дифузії водяної пари = 1, характерний для шару повітря висотою 1 м. Коефіцієнт опору дифузії μ показує, у скільки разів більше опір дифузії будівельного матеріалу в порівнянні з таким же по товщині шаром повітря. У розрахунку використовується інтервал мінімального і максимального опору (min / max).

    Теплоємність (C, Дж / кг / К) - це кількість теплоти, яку необхідно підвести до одиниці маси тіла 1 кг, щоб нагріти його на 1 K, вимірюється в джоулях на кілограм на кельвін (Дж / кг / К).