Теплопроводность газобетон – Теплопроводность газобетона (газобетонных блоков)

Содержание

Теплопроводность газобетона: коэффициент теплопроводности | craftroof.ru

Газобетон и изделия из него получили популярность, благодаря высоким показателям свойств и качеств, одним из которых является теплопроводность. Материал обладает высокой способностью к сохранению тепла, которая обусловлена особой структурой, составом и технологией производства изделий.

Давайте разберемся: теплопроводность газобетона отчего конкретно она зависит? Какими преимуществами будет обладать строение, возведенное из данного материала? И почему тысячи застройщиков, несмотря на высокую конкуренцию, отдают предпочтение именно изделиям из газобетона, опираясь, в первую очередь, на показатель теплопроводности?

Краткая характеристика газобетона

Газобетон является разновидностью ячеистого бетона, и отличается от схожих стеновых материалов составом сырья и методом порообразования. Несмотря на схожесть его с аналогами, показатели теплопроводности и иных свойств, иногда существенно отличаются.

Для того, чтобы понять, что именно способно оказывать влияние на изменения числовых показателей характеристик, следует рассмотреть предварительно индивидуальные особенности материала.

Обзор основных свойств и качеств

Воспользуемся таблицей.

Основные характеристики газобетона:

Наименование характеристикиСреднее ее значение
Морозостойкость35-150
Марка прочностиДля неавтоклава – от В1,5, в соответствии с ГОСТ21520-89, для автоклавного газобетона, в среднем В3,5
УсадкаОт 0,3 мм/м2
Минимальная рекомендуемая толщина стеныОт 0,4 м
ТеплопроводностьОт 0,09
Экологичность2
ПожароопасностьНе горит

Характеристики достаточно конкурентные. Однако все они колеблются в определенных пределах и, как уже было сказано, зависят от некоторых условий. В таблице указаны средние и минимальные значения.

Теплопроводность газобетонного блока в 0,09, характерна исключительно для теплоизоляционных изделий в сухом виде. А как она будет изменяться с повышением плотности, мы рассмотрим ниже.

Классификация и сфера применения

Учитывая тему данной статьи, актуальным будет разобраться, какие же существуют виды материала. Ведь теплопроводность газобетонных блоков зависит от многих факторов.

В соответствии со способом твердения, газобетонный блок может быть:

  1. Автоклавным,
  2. Неавтоклавным.

Обратите внимание! Автоклавный газобетон еще также называют газобетоном синтезного твердения. Отличается он тем, что на заключительном этапе производства его обрабатывают в специальном оборудовании – автоклаве, при воздействии высокой температуры и давления. Как следствие, изделия обладают более высокими характеристиками, в том числе и более качественным соотношением плотности и теплопроводности. Но об этом поговорим позже.

Неавтоклавные изделия, или газобетон гидратационного твердения, достигают технической прочности естественным способом. Требования к нему, в соответствии с ГОСТ, несколько ниже. Сравним показатели данных видов газобетона при помощи таблицы.

Сравнение автоклавного и неавтоклавного газобетона:

Наименование показателяЗначение для автоклавного газобетонаЗначение для неавтоклавного газобетона
Прочность, маркаВ2,5-5В1,5-2,5
Морозостойкость35-15015-35
Паропроницаемость0,20,18
Теплопроводность эксплуатационная0,096-0,1550,17-0,25
ОгнестойкостьНе горитНе горит
Рекомендуемая минимальная толщина стены, метрыОт 0,4От 0,65
ДолговечностьДо 200 летДо 50 лет

Как видно, газобетон синтезного твердения во многом опережает своего конкурента неавтоклава, и это касается практически всех характеристик. Следует отметить, что цена на последний также значительно ниже, и изготовление его возможно произвести своими руками.

Также газобетон разделяют в зависимости от плотности.

В соответствии с этим, материал может быть:

  1. Теплоизоляционным. Такие изделия отличаются низкой плотность (до 400) и теплопроводностью. Используются они в качестве материала для утепления, так как никаких существенных нагрузок блок выдержать не способен.
  2. Конструкционно-теплоизоляционный газобетон обладает более высокой плотностью. Числовой показатель варьируется от 400 до 800. Однако коэффициент теплопроводности газобетонных блоков также вырастает. Используется материал при возведении стен и перегородок.
  3. Конструкционный газобетон – наиболее прочный из всех. Плотность его равна 900-1200. Может выдержать значительные нагрузки, однако при этом, стены требуют дополнительного утепления, так как способность к сохранению температуры у таких блоков достаточно низкая.

Помимо вышеуказанных классификаций, существуют и иные, связанные с особенностью состава и внешнего вида изделий. Рассмотрим кратко.

В зависимости от типа вяжущего, газобетон бывает:

  • На цементном вяжущем,
  • На известковом,
  • На шлаковом,
  • На зольном,
  • На смешанном.

Это указывает на то, что содержание основного компонента варьируется в пределах от 15 до 50%.

В соответствии с типом кремнеземистого компонента:

  1. На песке,
  2. На золе,
  3. На иных вторичных продуктах промышленности.

Также хотелось бы отметить классификацию, основанную на геометрии блока.

Газобетон может быть:

  1. Первой категории точности,
  2. Второй категории точности,
  3. Третьей категории точности.

Категория указывает на возможные геометрические отклонения, максимальные значения которых продиктованы ГОСТ.

Важно! Блоки первой категории – самые ровные, отклонения по размеру не должны превышать 1,5 мм. Укладывают их на клей с минимальной толщиной слоя. И заметьте, что для теплотехники стен в целом это оказывает значительное влияние!

Вторая категория имеет большие отклонения: до 2-х мм – по размеру, до 3-х – по диагонали.

Блоки третьей категории обычно используются при возведении хозяйственных построек. Повышенные отклонения диктуют необходимость возведения стен с использованием раствора со значительно большей толщиной шва. Это увеличивает мостики холода и теплопроводность помещения.

Обратите внимание! Блоки различной категории отличаются между собой только геометрическими отклонениями. Различий в технических характеристиках существенных нет. Теплопроводность, прочность, морозостойкость и иные показатели будут идентичными. Отличаться они могут только ввиду сравнения изделий различных производителей.

Понятие теплопроводности и ее значение

Теплопроводность – это способность материала к сохранению температуры. Например, если коэффициент ее высок, то в холодное время года, затраты на отопление помещения значительно возрастут, так как тепло будет быстро выходить наружу и здание, соответственно, будет быстро остывать.

Давайте разберемся, насколько практичным является использование газобетона в качестве материала для утепления либо возведения стен в данном случае.

Показатели теплопроводности газобетона. Зависимость коэффициента теплопроводности от технико-механических показателей

Коэффициент теплопроводности газобетона продиктован ГОСТ 25485-89. Бетоны ячеистые. Технические условия. Как уже упоминалось, данный показатель напрямую зависит от плотности изделий и, более того, от типа кремнеземистого компонента. Рассмотрим таблицу.

Зависимость теплопроводности от плотности газобетона и типа кремнеземистого компонента:

Вид газобетонаМарка прочностиКоэффициент теплопроводности газобетона, изготовленного на золеКоэффициент теплопроводности газобетона, изготовленного на песке
Теплоизоляционный3000,080,08
4000,090,1
Конструкционно-теплоизоляционный5000,10,12
6000,130,14
7000,150,15
8000,180,21
9000,200,24
Конструкционный10000,230,29
11000,260,34
12000,290,38

Вывод напрашивается сам собой: чем больше плотность, тем выше и показатель теплопроводности.

  • В соответствии с ГОСТ, производителем должен быть учтен тот факт, что теплопроводность изделий не должна превышать вышеуказанных показаний более чем на 20%.
  • Также в таблице видно, что газобетон, изготовленный на золе, более способен к сохранению температуры.
  • Возьмем, к примеру, блоки газозолобетонные d=600: коэффициент теплопроводности у них равен значению в 0,13. А у блоков той же плотности, но изготовленных на песке, данный показатель на 0,1 выше
  • Немаловажным фактом является то, что теплопроводность блока значительно ухудшается при его увлажненности. А так как газобетон впитывает влагу достаточно сильно, стоит обратить внимания на подобные изменения.
  • Например, коэффициент теплопроводности газобетона d500 равен 0,12, но это – при стандартных условиях измерения. При эксплуатационной влажности, этот показатель увеличивается минимум на 0,2.

То есть, чем выше влажность, тем выше и коэффициент теплопроводности. В соответствии с ГОСТ, отпускная влажность газобетонных изделий не должна превышать показателя в 25%, при производстве изделий на песке, и 30% на основе золы и иных вторичных продуктов промышленности.

Отдельно стоит обратить внимание на такой материал как монолитный газобетон. Он также может быть разной плотности, и обладать различным коэффициентом теплопроводности. Во многом это зависит от марки используемого при изготовлении цемента, пористости и соотношения компонентов.

Его активно используют при:

  • Устройстве стяжки. Монолитные полы из газобетона прочны, материал прост в обращении. Нередко с его помощью производят подготовку основания под теплый пол.
  • Для изоляции кровли. При этом применяют материал меньшей плотности.

Это, разумеется, не все возможные сферы применения материала, их существует достаточно большое количество. Фактом остается то, что популярность газобетона растет с каждым годом все больше, именно благодаря соотношениям плотности и теплопроводности, высоким показателям морозостойкости и других эксплуатационных характеристик.

Сравнение способности газобетона к сохранению тепла с различными стеновыми материалами

А теперь давайте сравним показатели теплопроводности газобетона с другими стеновыми изделиями, а также проанализируем соотношение плотности к данной характеристике. Достоин ли газобетон находиться в лидерах?

Сравнение физико-технических показателей газобетона и других стеновых материалов:

Наименование материалаПлотность кг/м3Коэффициент теплопроводности
Газобетон600-8000,18-0,28
Силикатный кирпич1700-19500,85-1,16
Арболит400-8500,08-0,18
Шлакобетон900-14000,2-0,58
Пенобетон400-12000,14-0,39
Керамзитобетон900-12000,5-0,7
Кирпич пустотелый1500-19000,56-0,95

Фактически выходит, если сравнивать вышеперечисленные материалы и газобетон, теплопроводность его несколько превышает лишь аналогичный показатель у арболита и пенобетона. Остальные стеновые материалы остаются далеко позади.

Как уже говорилось, газобетон низкой плотности используют в качестве материала для утеплителя. Давайте сравним теперь обоснованность его применения.

Теплопроводность материалов, предназначенных для утепления, в сравнении с теплоизоляционным газобетоном:

Наименование материалаКоэффициент теплопроводности, м2*С/Вт
Газобетон теплоизоляционный, Д300От 0,08
Эковата0,014
Изовер0,044
Пенопласт0,037
Керамзит0,16
Стекловата0,033-0,05
Минеральная вата0,045-0,07

Даже в качестве теплоизоляционного материала, газобетон может быть достойным конкурентом.

Часто выбирая утеплитель, застройщики задаются вопросом: керамзит или газобетон, что лучше? Ответить однозначно достаточно сложно. В первую очередь, следует обратить внимание на приоритеты в показателях. Оба материала – легкие, недорогие и способны сохранять тепло.

Однако, если учитывать данные, указанные в таблице, то теплоизоляционный газобетон все же выигрывает в последнем показателе. А выбор, остается за вами.

Расчет оптимальной толщины стены

Рекомендуемая минимальная толщина стены из газобетона, как мы уже выяснили, составляет 400 мм. Однако для разных регионов, этот показатель может значительно отличаться. В местах, где температура воздуха более низкая, стена должна быть значительно толще, при сохранении оптимальной температуры.

Давайте разберемся, как же правильно посчитать нужную толщину стены, с учетом всех необходимых факторов, в том числе требований СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий, СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий.

Для начала рассмотрим, каким будет показатель теплопроводности, в соответствии со СНиП, при условиях изготовления с использованием различного кремнеземистого компонента и кладки готовых изделий на различные растворы.

Расчетные коэффициенты теплопроводности в условиях эксплуатации при возведении стен с использованием раствора и клея и соответствующие условия эксплуатации А-В:

Вид блокаМарка плотностиКоэффициент теплопроводности, при условии укладки на известково- песчаный раствор (условия эксплуатации А-В).Коэффициент теплопроводности, при условии укладки на цементно-песчаный раствор

(условия эксплуатации А-В).

Коэффициент теплопроводности, при условии укладки изделий на клей

(условия эксплуатации А-В).

Газобетон, изготовленный из кварцевого пескаД5000,25-0,30,24-0,280,18-0,23
Д6000,27-0,320,26-0,310,22-0,26
Д7000,35-0,40,34-0,390,27-0,31
ГазозолобетонД5000,28-0,330,27-0,320,19-0,25
Д6000,31-0,370,3-0,360,25-0,31
Д7000,39-0,450,38-0,440,3-0,36

Далее, для проведения расчетов необходимо определить, к какой зоне влажности относится ваш регион. Для этого можно воспользоваться картой зон влажности и следующей таблицей:

Влажностный режим регионов:

РежимВлажность воздуха при температуре до 12 градусовВлажность воздуха при температуре от 12 до 24 градусовВлажность воздуха при температуре более 24 градусов
Влажный – 1Более 75От 60 до 75От 50 до 60
Нормальный -2От 60 до 75От 50 до 60От 40 до 50
Сухой -3Менее 60Менее 50Менее 40

Теперь следует заглянуть в СНиП 23-02-2003 и определить, к каким условиям эксплуатации ограждающих конструкций относится регион в зависимости от влажности.

Эксплуатационные условия конструкций А, Б в зависимости от влажностного режима в регионе:

Режим влажностиУсловия эксплуатации во влажной зонеУсловия эксплуатации в нормальной зонеУсловия эксплуатации в сухой зоне
Влажный – 1БББ
Нормальный – 2ББА
Сухой 3БАА

Теперь стоит вернуться в таблице 6, в которой мы сможем найти нужный для себя показатель.

  • Например, предположим, что наш регион – Смоленск. Его территория относится к зоне нормальной влажности – 2, влажность в помещении – тоже нормальная, значит, в этом случае, для региона характерны условия В.
  • Теперь переходим к расчетам. Нам потребуется значение нормируемого сопротивления теплоотдаче. Для Москвы это – 3,29.
  • Возводить мы будет стену из блоков плотностью Д500, укладку производить – на клей. Находим в таблице 6 необходимое значение. В данном случае оно равно – 0,23.
  • Теперь определяем толщину стены, для чего перемножаем коэффициент теплопроводности и показатель сопротивления теплоотдаче: 3.29*0.23=0,7567 метра.
  • То есть, для того, чтобы не нарушить нормы СНиП, толщина стены, при вышеописанных условиях, должна составлять 0,76 метра!

Так почему же все производители в один голос заявляют, что толщина стены может быть от 400 мм, а на практике выходит по-другому? Все просто!

Во-первых, теплопроводность газоблока в условиях эксплуатации – повышается, так как изменяется влажность, во-вторых, изготовителями, при подсчетах показателей для рекламы продукции, не учитываются мостики холода и иные определяющие факторы. Теоретически, толщина стены может быть и тоньше, но, чтобы сохранить нужное значение теплопроводности, необходимо будет компенсировать разницу при утеплении конструкции.

Видео в этой статье расскажет подробнее о методах утепления газобетона, и сохранения оптимального показателя качества теплопроводности

Обзор основных достоинств и недостатков строений, возведенных из газобетона

Итак, мы выяснили, что коэффициент теплопроводности газобетона достаточно хорош, относительно других материалов, предназначенных, в первую очередь, для возведения стен. Однако это не может являться единственным аргументом при выборе изделий.

Давайте кратко рассмотрим, какими же еще сильными сторонами обладают газоблоки:

  1. Изделия легкие, что значительно сократит нагрузку на фундамент,
  2. Как уже упоминалось выше, материал прост в обращении, он легко пилится, режется, шлифуется,
  3. Состав газоблока – немаловажный аспект. Он не содержит ядовитых и вредных для окружающих веществ, а, значит, является экологически чистым,
  4. Газобетон не горит и не поддерживает огня. При возгорании может в течение нескольких часов находиться под воздействием высокой температуры,
  5. Высокие показатели морозостойкости. Изделия могут выдержать до 150 циклов размораживания и оттаивания,
  6. Паропроницаемость обеспечит максимально комфортный микроклимат,
  7. Звукоизоляционные характеристики – также достаточно неплохие. Стены из газобетона смогут оградить пребывающих в помещении от посторонних шумов извне,
  8. Доступность и распространенность материала среди производителей. Это – тоже значительный плюс. Практически в любом регионе можно найти изготовителя или дилера, находящегося по близости. Это поможет сэкономить на доставке,
  9. Вариативность выбора размеров,
  10. Еще одно весомое преимущество – возможность самостоятельного изготовления изделий. Для желающих сэкономить или просто попробовать свои силы – отличный шанс,

Основными недостатками являются:

  1. Высокое водопоглощение материала. В этом случае, пористость является отрицательной стороной в особенности, при отрицательных температурах воздуха. В это время, влага может кристаллизироваться и разрушительно воздействовать на структуру блока.
  2. Хрупкость изделий. Это достаточно заметно при проведении работ и транспортировке.
  3. Усадка здания имеет место быть достаточно часто и, в следствие этого, а также некоторых других факторов, могут появиться трещины.
  4. Необходимость поиска и приобретения специального крепежа, а при желании закрепить особо тяжелых предметы, необходимость планирования и укрепления узлов фиксации.

Метод испытания теплопроводности изделий

Метод контроля теплопроводности осуществляется в соответствии с ГОСТ 7076, а отбор проб – в соответствии с ГОСТ 10180. Документы содержат всю информацию о порядке отбора проб, их испытаний и протоколировании результатов.

Суть метода заключается в следующем: создается стационарный тепловой поток, который проходит через образец выбранной толщины. Направление его – перпендикулярно наибольшим граням образца. В результате производят измерение плотности этого потока тепла, а также температуру лицевых граней образца и его толщину.

Необходимое количество образцов, подлежащих испытанию, должно быть указано в сертификате на материал. Если же такое указание отсутствует, испытания проводятся на образцах в количестве пяти штук.

Краткая инструкция о порядке проведения испытания выглядит так:

  • Производят подготовку образцов и необходимого оборудования, согласно технической документации,
  • Образец помещают в прибор, предварительно градуированный,
  • Каждые 300 секунд производят измерения сигналов тепломера и датчика температуры,
  • После установления стационарного теплового потока, толщина образца подлежит измерению,
  • Заключительным этапом является определение массы образца.

Основные итоги

От показателя теплопроводности стенового материала зависят расходы на утепление помещения при строительстве, а в будущем и величина расходов на отопление. Ведь данная характеристика отвечает за способность здания к сохранению температуры.

Газобетон обладает завидным числовым показателем в сравнении с другими материалами для стен но, все же, совсем без утепления все равно не обойтись. Теплопроводность зависит от иных показателей качеств, таких, например, как плотность, или влажность. А это значит, что при возведении здания, данный факт должен быть обязательно учтен.

Помимо вышеуказанного, газоблок наделен большим количеством сильных сторон, поэтому если ваш выбор пал на него, то вы не прогадали. Материал позволит возвести практичное, долговечное строение а теплопроводность газобетонных блоков при этом, является крайне важной характеристикой.

craftroof.ru

Теплопроводность газобетона / Дом из газобетона

Теплопроводящие свойства материалов

В конце статьи вы сможе просмотреть видео на тему «производство газобетона своими руками»


В результате экспериментов установлено, что коэффициент теплопроводности обыкновенного глиняного кирпича составляет λ = 0,76…0,79 Вт/(м·°С).

Много это или мало?
Для сравнения обычный бетон, используемый для строительства, имеет λ = 2,0…2,25 Вт/(м·°С).

О чем свидетельствуют эти числа?
Все довольно просто. Бетон имеет теплопроводность почти в три раза превышающую кирпича. Поэтому многие видят, что кирпичная стена заметно теплее бетонной. Для получения стены с одинаковыми теплоизолирующими свойствами стены из кирпича могут быть тоньше почти в три раза бетонных.
Но обычный кирпич все равно уступает по теплопроводности другим строительным материалам. Лидером является пустота вакуум. Да, отсутствие любой теплопроводящей среды не позволяет теплоте перемещаться внутри нее. Но из пустоты ничего не построишь.
Отличным теплоизолятором является воздух. Если создать условия, при которых воздух не движется, а находится в спокойном состоянии (это крайне важно, так как кроме передачи теплоты за счет теплопроводности обязательно присутствует теплоперенос конвекцией – перемешиванием). Для сухого воздуха λ = 0,012…0,015 Вт/(м·°С).
Это отличный показатель. Но из него тоже ничего не построишь. Нет ни формы, ни объема. Законы молекулярной физики преодолеть невозможно, но их можно использовать для создания материалов для строительства.
В некоторых странах для строительства домов используют материалы с большим количеством пустот: пенопласт, картон, волокно и другие материалы. Особое место тут занимают бетоны, в которых сосредоточено много воздуха или другого газа. Например, теплопроводность газобетона ненамного выше чем у воздуха. В среднем она составляет λ = 0,03…0,04 Вт/(м·°С). Это великолепный показатель. Не многие строительные материалы имеют столь низкое значение.


Теплопроводность газобетона: особенности строения

Чем же объясняется невысокое значение теплопроводности газобетона?
Внутри этого строительного материала присутствуют мелкие пузырьки газа. Вся структура – это совокупность микропузырьков, стенки которых представляют прочную конструкцию из мелкого склеенного песка. Связующим является цемент, который при взаимодействии с водой образует кристаллы, твердеющие на воздухе.

Внутри газовых пузырьков теплообменные процессы идут за счет воздуха, имеющего минимальные теплопроводящие свойства. По стенкам пузырьков происходит основной теплообмен. Толщина их настолько мала, что они больше напоминают пленки затвердевшего раствора. По ним тепловые потоки перемещаются, испытывая значительное сопротивление. Поэтому теплопроводность газобетона сопоставима с показателями, полученными для воздуха.
В исследованиях, проведенных в середине 70-х годов прошлого столетия, выявлено, что теплопередача происходит не только теплопроводностью. Часть теплового потока внутри пено- и газобетонов идет за счет излучения.


Интересная информация: Согласно исследованиям Планка лучистый теплообмен пропорционален разности температур в четвертых степенях. Если разность температур значительна, то лучистый теплообмен имеет весьма значимые значения. Например, температура на поверхности Солнца в среднем имеет 6000 °С, а на поверхности Земли средняя температура составляет 17 °С. В этом случае поток излучения громадный. Свою лепту вносят еще и такие понятия, как степень черноты, корректирующее расчетное значение.


Внутри ячеистых бетонов разница температур невысока, потому и теплопроводность газобетона тоже не имеет больших значений. Но при использовании этого материала для теплоизоляции печей, где разность температур достигает сотен градусов, теплопроводность газобетона начинает возрастать. Поэтому его нельзя применять при строительстве печей или иных устройств с высокой температурой. Для стен – это практически идеальный вариант.


Как производят газобетон

Ячеистые бетоны: пенобетон и газобетон, – производят по разным технологиям. Производство газобетона возможно и своими руками. Нужны основные компоненты: песок, цемент, известь, вода и алюминиевая паста. Важно соблюдать пропорции ингредиентов.
Вода и паста с алюминием подаются в последний момент, когда другие компоненты уже перемешаны. Именно тогда и наступает таинство. Смесь начинает резко увеличиваться в объеме. Ее нужно срочно разливать по формам.
Здесь используются особые формы, у них нет верхнего ограничителя. Заполняют форму не полностью, смесь будет еще немного увеличиваться в объеме. Примерно через три часа все процессы внутреннего кипения прекращаются. Формы разбирают. Получен газобетон своими руками. Вся его структура – это пузырьки размером от 0,05 до 1,5 мм. Плотность материала меньше плотности воды, поэтому этот материал плавает.


Важно: Улучшить свойства можно автоклавированием – обработкой паром при высоком давлении. Этот процесс ускоряет полимеризацию внутри отливки. Свободная влага выделяется наружу, остается только связанная химическими реакциями влага. Теплопроводность газобетона уменьшается до расчетных значений.


Однако, в домашних условиях реализовать автоклавирование невозможно, поэтому строительный материал приобретает свои свойства постепенно, отдавая излишки влаги уже в построенной из него стене.


Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!


hochuremont.com

характеристики, таблица определения коэффициента теплопроводности

Газобетон является одним из важнейших строительных материалов для возведения стен, имеющий уникальные свойства. Высокая степень пористости материала позволяет ему гораздо лучше сохранять тепло, чем привычный пенобетон. Коэффициент наличия пор у материала равен восьмидесяти пяти процентам.

Кроме того, газоблоки совмещают в себе характеристики камня и древесины.

 Теплоизоляционные характеристики газобетона

Теплоизоляция газобетона гораздо выше, чем у других материалов для постройки стен. Помещения из газобетона не нагреваются в жаркое время и не промерзают в холодное, сохраняя комфортный климат внутри помещения вне зависимости от погоды.

Сравнение эффективности материалов по параметрам теплопроводности.

Градация материалов по уровню теплоизоляции от большего к меньшему:

  1. Пенополистерол.
  2. Минеральная вата.
  3. Газобетон.
  4. Древесина.
  5. Керамзитобетон.
  6. Кирпич.

Какую толщину должны иметь стены из газобетона читайте в этой статье.

Теплопроводность газобетонных блоков

Важно! Наиболее низкий коэффициент теплопроводности у газобетона марок D500, D600 и D400.

Одной из самых важных характеристик газобетона является коэффициент теплопроводности. Материал очень хорошо хранит температуру за счет наличия внутри полостей, заполненных воздухом. Это позволяет возводить из газоблоков однослойные стены, отвечающие условиям термозащиты.

О недостатках газобетона читайте тут.

Связь коэффициента теплопроводности и влажности

Влагоемкость и сырость материала повышает значение теплопроводности. Для большинства расчетов используется сухой материал, в то время, когда блоки в эксплуатационных условиях постоянно содержит определенный процент влаги. Даже на выходе из производственного цикла газобетон содержит влажность до тридцати процентов. При эксплуатации влажность газобетона колеблется в пределах 6-8%.

Рекомендуем ознакомится с информацией о монтаже перегородок из газобетона и прочитать, чем штукатурят газобетон.

Таблица определения коэффициента теплопроводности газобетонных блоков

Для определения уровня теплового сопротивления материалов, воспользуйтесь специальной таблицей.

МатериалМарка газобетонаРасчетные коэффициенты термопроводности газобетонных блоков с применением растворов.
Пористый бетон на песке из кварцаD 7000,34-0,40 Вт/м ⋅ гр. C
D 6000,26-0,32 Вт/м ⋅ гр. C
D 5000,24-0,30 Вт/м ⋅ гр. C
Пористый золобетонD 7000,38-0,45 Вт/м ⋅ гр. C
D 6000,30-0,37 Вт/м ⋅ гр. C
D 5000,27-0,33 Вт/м ⋅ гр. C

Газобетон является отличным материалом для укладки стен, обладающим небольшой способностью передавать теплоту. Таким образом, сооружения из газоблоков отлично сохраняют комфортный температурный режим. Плиты перекрытия из газобетона описаны тут.

https://www.youtube.com/watch?v=plUs3Z6cFy8

betonzone.com

Теплопроводность газобетона — ВиКи

Теплопроводность — одна из основных характеристик газобетона. Благодаря малому весу и низкой теплопроводности газобетон применяется в теплоизолирующих конструкциях (несущие и перегородочные стены зданий и сооружений). Теплоизоляционные свойства газобетона в 5 раз выше, чем у керамического кирпича и в 8,6 раз лучше, чем у силикатного.

Коэффициент теплопроводности (обозначаемый через λ) газосиликатных блоков и прочих строительных материалов характеризует средний показатель теплопроводности. После производства газобетона, происходит сертифицированный контроль, где в результате испытаний указываются характеристики теплопроводности, морозостойкости, шумоизоляции и другие, по факту испытаний.

Существует также коэффициент теплопроводности газобетона, который при сертификации продукции принято разделять на 2 подгруппы: λ (α) и λ (β) , где (α) — лямбда теплопроводности газобетона в сухом состоянии, а (β) — бета теплопроводности газобетона, как правило обозначает влажность состава при 4%.

Показатель (λ) принято указывать в начале таблицы характеристик газобетона. который напрямую зависит от плотности газобетона (например, D400, D500, D600), чем выше плотность материала, тем выше будут показатели лямбда(α) и (β). Данные характеристики наиболее важны для крупного строительства (многоэтажный дома) особенно, где расчеты величин, специфических характеристик проектировщиков, должны точно совпадать с проектом планируемого к возведению здания.

Существенным влиянием на теплопроводность газобетона оказывает показатель свободной влаги в газобетоне коэффициент теплопроводности. Производство теплоизоляционного газобетона происходит на ряде общих условий и принципов, которые едины как для штучных изделий газобетона так и для монолитных газобетонов. Для всех газобетонов используемых в фасадной теплоизоляции основным энергетическим параметром считается теплопроводность.

Пример описания характеристики:

«Теплопроводность»

• λ (α) — Вт/ (м °С) — 0.137 в сухом состоянии;

• λ (β) — Вт/ (м °С) — 0.150 при равновесной влажности 4 %

Наличие влаги в газобетоне, а также температура окружающей среды оказывает прямое влияние на его теплопроводность. Следует отметить, что коэффициент теплопроводности напрямую зависит и от объемного веса газобетона(м³). В результате исследований было выявлено, что чем выше объемный вес газобетона, тем выше коэффициент теплопроводности, при этом исследования проводились в разных температурных условиях:

• 0°C — 0,24;

• 10°C — 0,25;

• 30°C — 0,27;

• 40°C — 0,28.

К основным преимуществам газобетона относятся низкая теплопроводность, высокая морозоустойчивость и высокая прочность на сжатие. Определяющими качествами в процессе производства газобетона, считается теплопроводность материала и его плотность, а также их совместная оценка по коэффициенту конструктивного качества[1][2][3].

www.xn--b1aeclack5b4j.xn--j1aef.xn--p1ai

Теплопроводность газобетона — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Теплопроводность газобетона — это способность теплообмена между материальными телами, которые передают тепло друг другу. Теплопроводность — одна из основных характеристик газобетона. Благодаря малому весу и низкой теплопроводности газобетон применяется в теплоизолирующих конструкциях (несущие и перегородочные стены зданий и сооружений). Теплоизоляционные свойства газобетона в 5 раз выше, чем у керамического кирпича и в 8,6 раз лучше, чем у силикатного.

Коэффициент теплопроводности (обозначаемый через λ) газосиликатных блоков и прочих строительных материалов характеризует средний показатель теплопроводности. После производства газобетона, происходит сертифицированный контроль, где в результате испытаний указываются характеристики теплопроводности, морозостойкости, шумоизоляции и другие, по факту испытаний.

Существует также коэффициент теплопроводности газобетона, который при сертификации продукции принято разделять на 2 подгруппы: λ (α) и λ (β) , где (α) — лямбда теплопроводности газобетона в сухом состоянии, а (β) — бета теплопроводности газобетона, как правило обозначает влажность состава при 4%.

Показатель (λ) принято указывать в начале таблицы характеристик газобетона. который напрямую зависит от плотности газобетона (например, D400, D500, D600), чем выше плотность материала, тем выше будут показатели лямбда(α) и (β). Данные характеристики наиболее важны для крупного строительства (многоэтажный дома) особенно, где расчеты величин, специфических характеристик проектировщиков, должны точно совпадать с проектом планируемого к возведению здания.

Существенным влиянием на теплопроводность газобетона оказывает показатель свободной влаги в газобетоне коэффициент теплопроводности. Производство теплоизоляционного газобетона происходит на ряде общих условий и принципов, которые едины как для штучных изделий газобетона так и для монолитных газобетонов. Для всех газобетонов используемых в фасадной теплоизоляции основным энергетическим параметром считается теплопроводность.

Пример описания характеристики:

«Теплопроводность»

• λ (α) — Вт/ (м °С) — 0.137 в сухом состоянии;

• λ (β) — Вт/ (м °С) — 0.150 при равновесной влажности 4 %

Наличие влаги в газобетоне, а также температура окружающей среды оказывает прямое влияние на его теплопроводность. Следует отметить, что коэффициент теплопроводности напрямую зависит и от объемного веса газобетона(м³). В результате исследований было выявлено, что чем выше объемный вес газобетона, тем выше коэффициент теплопроводности, при этом исследования проводились в разных температурных условиях:

• 0°C — 0,24;

• 10°C — 0,25;

• 30°C — 0,27;

• 40°C — 0,28.

К основным преимуществам газобетона относятся низкая теплопроводность, высокая морозоустойчивость и высокая прочность на сжатие. Определяющими качествами в процессе производства газобетона, считается теплопроводность материала и его плотность, а также их совместная оценка по коэффициенту конструктивного качества[1][2][3][4].

Примечания

wiki2.red

Теплопроводность газобетона

Такой материал как газобетон характеризуется низким коэффициентом теплопроводности, то есть изделия из него не пропускают тепло, что позволяет существенно сэкономить на теплоносителях. Во времена энергетического кризиса, которые, кажется, никогда не закончатся, это очень важно.

Теплопроводность газобетона напрямую зависит от его структуры, которая состоит из  замкнутых ячеек с воздухом. Благодаря такой структуре теплопроводность газобетона в несколько раз меньше чем у обычного бетона. Из вышеуказанного следует сделать выводы, что стены зданий построенные из блоков газобетона позволяют комфортно себя чувствовать как зимой так и летом – зимой будет тепло, а летом прохладно, так как стены не пропустят внешнего тепла в помещение.

Больше всего тепла требуется жилым зданиям, поэтому газобетонные блоки, имеющие низкую теплопроводность рекомендуется использовать именно в них, чем существенно снижаются затраты на энергоносители (обогрев зимой и получения комфортной температуры летом).

Теплопроводность газобетонных блоков

Хорошие показатели теплопроводности газобетонных блоков позволяют не только экономить на создании благоприятных условий проживания во все времена года, но и возводить стены из этого материала без дополнительного устройства теплоизоляции. Это возможно благодаря некоторому запасу по теплопроводности, поэтому эти блоки можно использовать в разных регионах, которые отличаются разными климатическими условиями. Отделка облицовочным кирпичом или другими материалами с оставленной воздушной прослойкой, в несколько сантиметров, позволяет не только улучшить эстетичный вид здания, но и значительно повысить теплоизоляционные свойства стены.

Сейчас разрабатываются новые технологии строительства с использованием газобетонных блоков, что позволяет существенно повысить теплотехнические показатели зданий. Дом, возведённый из рассматриваемого материала можно считать энергоэффективным, благодаря этому значительно экономятся денежные средства владельцев таких зданий на теплоносители. 

kirpichikblok.ru

Теплопроводность газобетона — WiKi

Теплопроводность — одна из основных характеристик газобетона. Благодаря малому весу и низкой теплопроводности газобетон применяется в теплоизолирующих конструкциях (несущие и перегородочные стены зданий и сооружений). Теплоизоляционные свойства газобетона в 5 раз выше, чем у керамического кирпича и в 8,6 раз лучше, чем у силикатного.

Коэффициент теплопроводности (обозначаемый через λ) газосиликатных блоков и прочих строительных материалов характеризует средний показатель теплопроводности. После производства газобетона, происходит сертифицированный контроль, где в результате испытаний указываются характеристики теплопроводности, морозостойкости, шумоизоляции и другие, по факту испытаний.

Существует также коэффициент теплопроводности газобетона, который при сертификации продукции принято разделять на 2 подгруппы: λ (α) и λ (β) , где (α) — лямбда теплопроводности газобетона в сухом состоянии, а (β) — бета теплопроводности газобетона, как правило обозначает влажность состава при 4%.

Показатель (λ) принято указывать в начале таблицы характеристик газобетона. который напрямую зависит от плотности газобетона (например, D400, D500, D600), чем выше плотность материала, тем выше будут показатели лямбда(α) и (β). Данные характеристики наиболее важны для крупного строительства (многоэтажный дома) особенно, где расчеты величин, специфических характеристик проектировщиков, должны точно совпадать с проектом планируемого к возведению здания.

Существенным влиянием на теплопроводность газобетона оказывает показатель свободной влаги в газобетоне коэффициент теплопроводности. Производство теплоизоляционного газобетона происходит на ряде общих условий и принципов, которые едины как для штучных изделий газобетона так и для монолитных газобетонов. Для всех газобетонов используемых в фасадной теплоизоляции основным энергетическим параметром считается теплопроводность.

Пример описания характеристики:

«Теплопроводность»

• λ (α) — Вт/ (м °С) — 0.137 в сухом состоянии;

• λ (β) — Вт/ (м °С) — 0.150 при равновесной влажности 4 %

Наличие влаги в газобетоне, а также температура окружающей среды оказывает прямое влияние на его теплопроводность. Следует отметить, что коэффициент теплопроводности напрямую зависит и от объемного веса газобетона(м³). В результате исследований было выявлено, что чем выше объемный вес газобетона, тем выше коэффициент теплопроводности, при этом исследования проводились в разных температурных условиях:

• 0°C — 0,24;

• 10°C — 0,25;

• 30°C — 0,27;

• 40°C — 0,28.

К основным преимуществам газобетона относятся низкая теплопроводность, высокая морозоустойчивость и высокая прочность на сжатие. Определяющими качествами в процессе производства газобетона, считается теплопроводность материала и его плотность, а также их совместная оценка по коэффициенту конструктивного качества[1][2][3].

ru-wiki.org