Потеря тепла, говорите? Нет, не слышал!

31/07/2020 15:58

Потеря тепла, говорите? Нет, не слышал!

Что для вас значит дом? Для меня это место, где уютно и тепло, куда хочется возвращаться. Это мой личный маленький мир (может, у вас и не такой маленький), который оберегает, защищает от невзгод, согревая и придавая сил. Не сомневаюсь, что у многих дом будет ассоциироваться в первую очередь с теплом и комфортом. В конце концов, дом – это не просто понятие, но и конкретный объект (здание или квартира), в котором мы проживаем. И вряд ли вы будете чувствовать себя уютно в холодном помещении или захотите возвращаться в промозглое здание, где аж зубы стучат от мороза.

К сожалению, большинство домов обладают минимальными теплоудерживающими характеристиками, т.е. очень много тепла уходит в окружающую среду. Полагаю, вам знакомо расхожее выражение «обогревать улицу»? Вот об этом и речь. Происходит это из-за того, что раньше застройщики ориентировались на снижение стоимости проекта, всячески экономя на стройматериалах и т.д. Сейчас в строительной индустрии настала новая эра – другие приоритеты (среди которых и качество нашей жизни) стимулируют научные разработки в сфере создания высокотехнологичных и эффективных материалов. Большой прорыв был сделан в вопросе теплоизоляции, которая является главным барьером на пути потери тепла.

Сперва давайте освежим наши базовые знания. Из школьного курса физики нам известно, что существует три способа передачи тепла: теплопроводность, конвекция, лучеиспускание (или излучение).

Теплопроводностью называют способность тел передавать тепло от более нагретых мест к менее нагретым. Конвекция представляет собой процесс, в ходе которого нагретое тело, помещенное в газ или жидкость, отдает тепло частицам газа или жидкости, которые, нагреваясь, становятся легче и поднимаются вверх, а их место занимают более холодные тяжелые частички.

Что же касается излучения, то так именуют отдачу тепла, при которой тепловая энергия, превращаясь в лучистую, передается от нагретого тела в окружающую среду. Тепловое излучение также называют инфракрасным, потому что инфракрасное излучение от нагретых предметов воспринимается кожей человека как ощущение тепла (например, свет от лампы накаливания).

Любое нагретое тело испускает инфракрасные лучи. Эти лучи несут в себе энергию, которая может быть отражена или поглощена телом, встретившимся на их пути. Но на этом путь лучей не заканчивается – нагретое тело само начинает излучать инфракрасные лучи, которые в свою очередь также будут поглощены или отражены другими телами.

Существуют специальные приборы, которые наглядно демонстрируют интенсивность инфракрасного излучения различных объектов, – тепловизоры. Если направить камеру тепловизора на здание, то на экране можно будет четко увидеть, какие потери тепла приходятся на тот или иной участок конструкции (чем желтее свет – тем больше потеря). Поэтому, чтобы сохранить тепло, его нужно просто-напросто отражать внутрь помещения.

Тепловизор.jpg

Но как это сделать лучше всего? Несмотря на плюсы традиционных видов утеплителей, они не могут оказать достойного сопротивления излучению. Поэтому самым эффективным способом является применение фольгированных утеплителей, или так называемой «отражательной изоляции».

Сложно поверить, но на долю излучения приходятся около 70% теплопотерь здания в холодное время года. Сейчас, когда с каждым годом возрастает стоимость энергоносителей, именно качественная теплоизоляция поможет минимизировать ваши расходы, позволив больше не бояться астрономических счетов за отопление и электричество в осенне-зимний период.

Полагаю, вам интересно, почему же производители строительных материалов остановили свой выбор на фольге. Доказано, что алюминиевая фольга отражает 95% излучения, которое при ее отсутствии впитали бы стены. Предположим, вы отправились в поход. На ночь разбили палатку, в которой растопили печь «буржуйку», чтобы не замерзнуть. Излучение от печи идет не на нагрев воздуха, как принято считать, а на нагрев тента, который тотчас же отдает полученное тепло на улицу. Но если ткань палатки алюминизировать изнутри, то она начнет отражать тепло и перенаправлять его на пол, мебель и на тела людей.

Проще объяснить это через понятие «эмиссия», т.е. количество впитанных телом лучей.

Эмиссия – это число, при котором лучи начинают отдаваться (т.е. сначала тело лучи поглотило, а затем начало отдавать окружающей среде). Тела могут быть абсолютно одинаковыми, однако их эмиссивность будет зависеть от рода покрытия. К примеру, возьмем четыре одинаково нагретых радиатора и нанесем на них различные покрытия: на первый – алюминий, на второй – краску-эмаль, третий обложим асбестом, а четвертый накроем алюминиевой фольгой. При равной температуре тот радиатор, который обернут фольгой, будет обладать самой низкой эмиссией (меньше 5%). Те же, что были в асбесте и краске, покажут самый высокий уровень эмиссии, так как у этих материалов он даже больше, чем у железа. Но если фольгу или алюминий покрасить, то их эмиссия возрастет до 90%. Те материалы, что не отражают лучи (бумага, асфальт, дерево, стекло и камни), легко их вбирают, а фактор их эмиссивности составляет от 80% до 93%.

Помимо выдающегося уровня отражения тепла (а также защиты от внешнего электромагнитного излучения) фольга обладает целым рядом других положительных характеристик, которые и делают фольгированные утеплители настолько эффективными.

Во-первых, фольга прекрасно отталкивает влагу (что позволяет отказаться от гидрозащитных пленок) и не пропускает ветер, защищая подобным образом утеплитель от эмиссии наружных слоев.

Во-вторых, фольга, благодаря плотной кристаллической решетке (все-таки это металл), не пропускает пар, идущий из теплого помещения в более холодную окружающую среду. Это свойство позволяет отказаться от применения пароизоляционных мембран.

В-третьих, фольга абсолютно экологична и безопасна для здоровья. Материал не выделяет потенциально опасных веществ, не оказывает негативного воздействия на человеческий организм и окружающую среду. Кстати, именно этим объясняется популярность фольги в пищевой и фармацевтической промышленностях.

Фольга – долговечный материал. Отражая все внешние воздействия, материал может служить долгое время без каких-либо проявлений ржавчины, гниения или коррозии. Это подтвердили недавние испытания, проведенные в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС».

И конечно не стоит недооценивать тот факт, что фольга легко стыкуется и формуется, приобретая необходимую форму, упрощая таким образом процесс монтажа.

Собственно, это и обуславливает повышенное внимание к фольгированным материалам. Однако еще большего положительного эффекта позволяет добиться комбинация различных способов предотвращения теплопередачи (те самые, о которых мы говорили в начале). Она реализована в утеплителе LOGICPIR, разработанном ведущим международным производителем строительных материалов – компанией ТЕХНОНИКОЛЬ.

LOGICPIR PROF Ф с L кромкой_без лого_2.png

В России теплоизоляционные PIR плиты – плиты на основе вспененного полиизоцианурата – появились относительно недавно. Однако на Западе данные материалы известны уже не одно десятилетие: использовать начали еще в 1960-х, а массово применять в строительстве – с 1980-х. На сегодняшний день, согласно данным базирующейся в Лондоне аналитической компании IAL Consultants, PIR плитами утеплено порядка 76% кровель Северной Америки и свыше 40% крыш Западной Европы. В странах Восточной Европы утеплитель из полиизоцианурата только набирает популярность, но, по мнению президента Ассоциации производителей PIR-утеплителей PIMA Джастина Кошера, теплоизоляционный рынок этого региона ожидает взрывной рост применения PIR.

Теплоизоляционные PIR плиты обязаны своим появлением проблеме разрушения озонового слоя Земли. После подписания в 1987 году Монреальского протокола об охране озонового слоя, химики направили свои усилия на разработку экологичных материалов, безопасных как для природы, так и для человека. Так и были созданы теплоизоляторы из полиизоцианурата. А дальнейшее усовершенствование PIR сделало технические характеристики утеплителя близкими к идеалу.

В основном PIR плиты используют при теплоизоляции кровель коммерческого и жилищного сектора, а также при утеплении стен. Строители тоже по достоинству оценили материал за то, что с ним очень удобно работать: его легко поднимать, монтировать и резать.

LOGICPIR PROF Ф по слоям.jpg

Строение PIR плит уникально – они имеют особый комбинированный слоистый состав. Основными элементами являются:

·                центральный сердечник из полимерной пены, закрытые ячейки которой наполнены перманентным инертным газом;

·                каширующие слои (сверху и снизу пены). Для облицовки PIR-пены при производстве панелей используются различные материалы, свойства которых во многом определяют дальнейшее использование конечного продукта. Поэтому это могут быть мягкие облицовки толщиной 50-100 мкм из тисненой алюминиевой фольги, крафт-бумаги или стеклохолста, а иногда и из сочетаний этих материалов.

Среди фольгированных теплоизоляционных материалов благодаря повышенной энергоэффективности на рынке строительных материалов в России выделяются плиты LOGICPIR. Главной особенностью данного материала является технологическое покрытие с обеих сторон специальной алюминиевой паро- и гидронепроницаемой фольгой, обладающей низким коэффициентом излучения поверхности (менее 0,5 Вт/м2К4). Таким образом создается «тепловой эффект термоса», который помогает снизить потери тепла и позволяет экономить на энергоресурсах. Полезным бонусом является возможность использования внутреннего фольгированного слоя утеплителя как надежного пароизоляционного слоя.

Наибольшего эффекта от «отражательной изоляции» можно добиться там, где есть внутреннее лучистое тепло (вспоминаем пример с «буржуйкой» в палатке), которое можно вернуть обратно в утепленное помещение. При этом важным условием является наличие воздушного зазора между утеплителем и внутренней отделкой. Поэтому логичным является применение утеплителя LOGICPIR при строительстве бань и утеплении балконов.

баня_13847566.jpg

Между прочим, благодаря применению теплоизоляционных плит LOGICPIR в конструкциях бань и балконов, можно сэкономить минимум 10 мм полезного пространства. А в сочетании с рекордно низким коэффициентом теплопроводности (0,021 Вт/м*К) общее уменьшение толщины теплоизоляционного слоя может достигать 50-60 мм (и больше) на каждой изолируемой поверхности. Так, утепляя, например, балкон в своей квартире, вы сможете сохранить более 0,5 м2 такого полезного и необходимого для жизни пространства. Кроме того, в пересчете на рыночную стоимость жилья экономия превышает затраты на утеплитель втрое!

В общем, вопрос энергоэффективности жилья каждый решает по-своему: кто-то придерживается проверенных временем традиционных методов, другие же изучают последние разработки с целью минимизации тепловых потерь. Наука не стоит на месте и все время предлагает нам инновационные решения для улучшения качества нашей жизни. Поэтому и вы будьте всегда открыты новому, особенно такому эффективному, удобному, экономичному и экологичному, как LOGICPIR.

предыдущая статья

следующая статья

Оставить комментарий

Другие статьи

30/06/2020 13:26
Влага и стойкость: не все утеплители одинаково полезны
Мокро – значит, холодно! Почему так важна влагостойкость утеплителя?
подробнее
09/04/2019 19:28
Как эффективно и безопасно утеплить лоджию
Утепление балконов и лоджий – одна из самых популярных тем в блогах, на форумах и сайтах, посвященных обустройству и...
подробнее