Файл: Rumyantsev_B_M_i_dr_Sistemy_izolyatsii_stroitelnykh_konstruktsiy_2016.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2019

Просмотров: 18846

Скачиваний: 8

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

240

58. Ляпидевская О.Б. Скатные кровли и крыши / Кровельные систе-

мы. Материалы и технологии / О.Б. Ляпидевская. М. : Стройинформ, 
2004.

59. Ляпидевская О.Б. Технология монтажа металлических кровель-

ных покрытий / О.Б. Ляпидевская // Современные строительные мате-
риалы. Технологии работ. М. : Стройинформ, 2007. С. 592—610.

60. Мещеряков Ю.Г. Строительные материалы : учебник для студен-

тов ВПО, обучающихся по направлению 270800 «Строительство» НОУ 
ДПО «ЦИПК» / Ю.Г. Мещеряков, С.В. Федоров. СПб., 2013. 400 с.

61. Попов К.Н. Оценка качества строительных материалов : учебное 

пособие. 3-е изд. / К.Н. Попов, М.Б. Каддо, О.В. Кульков. М. : Студент, 
2012. 287 с.

62. Рахимов Р.З. Современные кровельные материалы / Р.З. Рахимов, 

Г.Ф. Шигапов. Казань : Центр инновационных технологий, 2001. 432 с.

63. Руководство по применению на скатных крышах гибкой черепи-

цы SHINGLAS компании ТехноНИКОЛЬ. М., 2014. 321 с.

64. Руководство по проектированию и устройству кровель из битум-

но-полимерных материалов компании ТехноНИКОЛЬ. М., 2012. 132 с.

65. Руководство по проектированию и устройству кровель из поли-

мерных мембран компании ТехноНИКОЛЬ. М., 2010. 84 с.

66. Руководство по проектированию и устройству однослойных ги-

дроизоляционных мембран компании ТехноНИКОЛЬ. М., 2010. 66 с.

67. Руководство по проектированию и устройству эксплуатируемых 

и «зеленых» кровель из битумно-полимерных материалов компании 
Техно НИКОЛЬ. М., 2012. 138 с. 


background image

241

Часть 2. СИСТЕМЫ ИЗОЛЯЦИИ 

 ФАСАДОВ И НАРУЖНЫХ СТЕН

Основы энергосбережения и комфорта

Основные принципы энергосбережения

Экономия топливно-энергетических ресурсов, повышение эффек-

тивности тепловой защиты зданий и сооружений, промышленных объ-
ектов, внедрение энергоэффективных технологий и материалов являют-
ся приоритетными направлениями в развитии как российской, так и 
мировой экономики. Эта общемировая тенденция отражена в государ-
ственных программах по эффективному использованию энергии в жи-
лых домах. За прошедшие годы различным странам удалось не только 
сдержать рост, но и существенно снизить энергопотребление в строи-
тельном комплексе, несмотря на рост жилых площадей.

Российская Федерация расположена в семи климатических поясах: в 

двух из них температура наиболее холодных суток составляет –50…
–60 °С, в четырех — –36…–40 °С и только в области высокогорного кли-
мата — –5 °С. Общая площадь эксплуатируемых зданий составляет око-
ло 5 млрд м

2

, и на отопление ежегодно расходуется около 400 млн т ус-

ловного топлива, т.е. примерно четверть энергоресурсов страны. Сред-
нее потребление энергии в зданиях, построенных в 50—70-х гг. 
прошлого века, составляет от 200 до 350 кВт·ч/м

2

год. Современные 

строительные нормы в европейских странах устанавливают потребле-
ние энергии на уровне 80—100 кВт·ч/м

2

год, а в России на единицу жилой 

площади расходуется в 2—3 раза больше тепловой энергии.

Известно, что наибольшие потери тепловой энергии в зданиях про-

исходят через их ограждающие конструкции (до 35 %). Это явление ха-
рактерно как для зданий постройки до конца 90-х гг. прошлого века, так 
и для зданий последних серий. Одним из наиболее эффективных путей 
экономии энергии признано сокращение потерь тепла через огражда-
ющие конструкции зданий и сооружений. Вопросы энергосбереже-
ния в жилищном фонде особенно актуальны в связи с принятием 
СНиП 23-02—2003 «Тепловая защита зданий», а затем его актуализиро-
ванной редакции СП 50.13330.2012 [61], где установлены повышенные 
требования по теплозащите, а определяющим фактором повышения 
энергоэффективности здания является увеличение термического со-


background image

242

противления его конструктивных элементов. Согласно принятым нор-
мативам требуемое приведенное сопротивление ограждающих кон-
струкций увеличилось более чем в 3 раза по сравнению с ранее действу-
ющим СНиП II-3—79.

Определяющим фактором, позволяющим обеспечить такие значения 

термического сопротивления, является разработка более эффективных 
конструктивных решений наружных стен зданий с применением эф-
фективной тепловой изоляции в строительных конструкциях.

В качестве примера сокращения теплопотерь при использовании эф-

фективного утеплителя в наружной ограждающей конструкции здания 
рассмотрим две термометрические съемки одного дома, произведенные 
до и после утепления (рис. 2.1, аб). Красно-желтые оттенки на съемке 
указывают на высокие температуры поверхности наружной стены (11—
16 °С) и большие тепловые потери здания в окружающую среду. После 
утепления стен и установки стеклопакетов наблюдается значительное 
снижение температуры на поверхности стены, а следовательно, и расход 
тепловой энергии на обогрев дома.

Рис. 2.1. Результаты термометрической съемки до (а) и после (б) утепления;

 I, II — температурная кривая стены соответственно до и после утепления


background image

243

Изменение температуры в неутепленной стене показано на рис. 2.1, I. 

Высокий перепад температур в стене вызывает перемещение холодного 
воздуха по помещению, и для поддержания комнатной температуры 
(20 °С) требуется значительный расход энергии. После утепления стены 
(рис. 2.1, II) разность температур воздуха в помещении и внутренней 
поверхности стены незначительная. В утепленной стене резкое падение 
температуры происходит в пределах теплоизоляционного слоя.

Обеспечение комфортного проживания в помещении

Понятие комфортных условий проживания включает оптимальный 

для человека тепловой режим помещения (оптимальная температура и 
влажность воздуха), оптимальный состав воздуха в помещении (нали-
чие необходимого количества кислорода и отсутствие вредных для здо-
ровья человека примесей), акустический комфорт и др. При этом тем-
пература внутренней поверхности ограждающей конструкции не долж-
на вызывать у человека ощущение холода. На ней не должна 
конденсироваться влага, приводящая к появлению сырости, образова-
нию грибков. Материал и конструкция ограждения должны подбирать-
ся таким образом, чтобы в его толще при эксплуатации не образовыва-
лась влага, ухудшающая теплозащитные и санитарно-гигиенические 
качества ограждения. Таким образом, чтобы обеспечить необходимые 
комфортные условия в помещении, ограждения должны иметь:

•  достаточные теплозащитные свойства для защиты помещений зи-

мой от холода, летом от перегрева;

•  температуры внутренних поверхностей, незначительно отличаю-

щиеся от температуры внутреннего воздуха.

При этом наружные ограждающие конструкции должны обеспечи-

вать минимальные экономически обоснованные теплопотери, отвеча-
ющие требуемой энергетической эффективности здания.

Учитывая мировой опыт и особенности российских климатических 

условий, в настоящее время в России разрабатываются различные типы 
фасадных систем, позволяющие сократить энергозатраты и обеспечить 
оптимальный микроклимат в помещении для проживания человека.

Крупнейшим разработчиком фасадных систем в нашей стране явля-

ется компания ТехноНИКОЛЬ. В последующих разделах рассмотрены 
созданные этой компанией различные типы систем, материалы, их со-
ставляющие, особенности проектирования, а также технологии монтажа. 


background image

244

2.1. Материалы фасадных систем 

2.1.1. Сухие строительные смеси 

Общие сведения

Сухие строительные смеси представляют собой порошкообразные 

или мелкозернистые композиции, содержащие вяжущие вещества, на-
полнители, заполнители, добавки и изготовленные в заводских условиях. 

История применения в строительстве сухих смесей насчитывает 

много тысячелетий. Более 6 тыс. лет назад в Египте для выравнивания 
стен и потолков применялись штукатурные составы на основе гашеной 
извести, а в Древнем Вавилоне — растворы на основе гипса. Составы 
смесей непрерывно совершенствовались: в Средние века в Европе и Рос-
сии для улучшения свойств в них добавляли природные модификато-
ры — творог (казеин) и яичный белок (лецитин), растительное масло, 
кровь животных или отвары древесной коры. Однако наиболее суще-
ственным шагом стало включение в состав смесей портландцемента, 
промышленный выпуск которого начался с XIX в.

Использование цементов значительно улучшило адгезионные и 

прочностные характеристики выравнивающих составов и дало возмож-
ность наносить их более тонкими слоями. А открытие в 1912 г. химика-
ми немецкого концерна Hoechst водорастворимой целлюлозы позволи-
ло получать смеси с высокой водоудерживающей способностью.

В 1960-е гг. при изготовлении сухих смесей впервые был использован 

поливинилацетатный клей (ПВА), существенно улучшивший их свой-
ства. С этого времени началось промышленное производство и широ-
кое применение полимермодифицированных сухих смесей [75].

В настоящее время в мире работают более 1000 крупных заводов по 

приготовлению сухих смесей, мировое потребление которых составля-
ет около 45 млн т в год, из него на долю Западной Европы приходится 
29 млн т. Объем производства модифицированных сухих строительных 
смесей в России в 2013 г. составил 8,8 млн т [73].

В зависимости от агрегатного состояния различают [38]:
•  составы в сухом состоянии: промышленно изготовленные клеевые, 

базовые штукатурные, выравнивающие шпаклевочные составы в сухом 
состоянии до их затворения водой;