В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с изменением теплопотерь через конструкцию фасадных стен, и выполнен примерный анализ смещения точки росы после устройства звукоизоляционной облицовки.
Куда уходит тепло? Теплопотери обусловлены следующими факторами: процессом передачи тепла от более теплого элемента к более холодному, таким образом происходит установление температурного равновесия, и конвекционными потоками воздуха, когда происходит замещение теплого воздуха холодным. При этом потоки теплого воздуха движутся по направлению вверх, холодный воздух вследствие большей массы уходит вниз. Этот процесс также называется инфильтрацией.
Чем выше значение теплопроводности материала, тем ниже его способность удерживать тепло. Холодный воздух проникает в помещения сквозь ограждающие конструкции, вентиляцию и неплотные прилегания строительных элементов дома. Поэтому теплоизоляцию следует выбирать с минимальными показателями воздухопроводности и большим сопротивлением теплопередаче.
При выполнении звукоизоляции в жилом помещении важно не ошибиться в выборе минваты. Производится минеральная вата плотностью от 11 до 350 кг/м3. Если вы решили купить минвату, то плотность покупаемого материала нужно выбирать, строго исходя из назначения - либо для утепления, либо для звукоизоляции. Теплозвукоизоляционной минваты не бывает, несмотря на обилие маркетинговых предложений. Минвата для утепления нужна для удержания объёма воздуха, функция минваты для звукоизоляции - повысить потери энергии звуковой волны.
Например, слой минеральной ваты большой плотности, прикрепленный к внутренней стороне наружной стены, сместит точку росы в сторону жилого помещения. При этом возможно появление плесени. Минвата низкой плотности осядет вниз под собственной массой и не даст никакого поглощающего эффекта.
Начальные данные для расчёта:
Таблица 1 | Внутри | Снаружи |
Влажность, % | 30 | 76 |
Температура, °C | 23 | -12 |
Внутренняя сторона – жилое помещение квартиры, наружная сторона – улица.
Таблица 2 | R, кг/м3 | L, Вт/m/K | µ, min/max | C, Дж/кг/К |
Гипсокартон | 800 | 0,21 | 8/8 | 1000 |
Панели SoundGuard | 1400 | 0,7 | 3/3 | 835 |
Слой воздуха* | 1,225 | 0,18 | 50/200 | 2400 |
Бетонная стяжка | 2100 | 1,2 | 15/35 | 1000 |
Кирпичная кладка | 1500 | 0,66 | 5/10 | 1000 |
Минвата для утепления | 110 | 0,04 | 1/2 | 830 |
*В расчётах точки росы значения плотности воздуха и плотности минваты для шумозащиты сопоставимы.
Плотность R - это масса данного вещества в единице объёма. Плотность тела = отношение его массы к объёму. Измеряется в килограммах на метр кубический (кг/м3).
Теплопроводность L - это способность вещества пропускать через свой объём тепловую энергию. Следует учитывать, что у старых материалов это значение выше, чем у нового продукта. Численная характеристика теплопроводности материала равна количеству теплоты, проходящей через материал толщиной 1 м. и площадью 1 кв.м. за единицу времени (секунду) при разности температур на двух противоположных поверхностях в 1 К (Вт/m/K).
Паропрозрачность µ. Под паропрозрачностью здесь следует понимать коэффициент сопротивления диффузии. В качестве эталонной величины принимается коэффициент сопротивления диффузии водяного пара = 1, характерный для слоя воздуха высотой 1 м. Коэффициент сопротивления диффузии µ показывает, во сколько раз больше сопротивление диффузии строительного материала по сравнению с таким же по толщине слоем воздуха. В расчёте используется интервал минимального и максимального сопротивления (min/max).
Теплоёмкость C - это количество теплоты, которую необходимо подвести к единице массы тела 1 кг, чтобы нагреть его на 1 K, измеряется в джоулях на килограмм на кельвин (Дж/кг/К).
На рисунках ниже чёрный график показывает падение/увеличение температуры внутри ограждающей конструкции. Начиная с 23 градусов Цельсия и заканчивая -12 градусами. Синий график - температура точки росы. Если график точки росы соприкасается с графиком температуры, эти зоны называются зонами возможной конденсации. Если во всех точках графика температура точки росы ниже температуры материала, то конденсата не будет.
КОНСТРУКЦИЯ ФАСАДНОЙ (НАРУЖНОЙ) СТЕНЫ | |
Теплопотери = 0,35 Вт/м2/K | Теплопотери = 0,31 Вт/м2/K |
ФАСАДНАЯ (НАРУЖНАЯ) СТЕНА С БЕСКАРКАСНОЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЕЙ | |
Теплопотери = 0,34 Вт/м2/K | Теплопотери = 0,28 Вт/м2/K |
ФАСАДНАЯ (НАРУЖНАЯ) СТЕНА СО ЗВУКОИЗОЛЯЦИЕЙ НА КАРКАСЕ | |
Теплопотери = 0,31 Вт/м2/K | Теплопотери = 0,28 Вт/м2/K |
Из расчётов видно, что звукоизоляционные облицовки с применением панелей SoundGuard на смещение точки росы не влияют.
При выборе материалов для звукоизоляции следует помнить, что нарушить температурно-влажностный режим помещения (циркуляцию воздуха) и вызвать появление сырости, плесени и грибка способны воздухонепроницаемые материалы, к которым относятся полимерные мембраны, ПВХ-пленки, рубероид, целлофан, полиэтилен.