Современные вопросы изоляции полов

В условиях постоянного роста цен на энергоносители и их потребления, вопрос о снижении теплопотерь как в промышленных, так и в жилых зданиях стоит очень остро. Отсутствие теплоизоляции, дефицит качественных теплоизоляционных материалов значительно повышает материальные расходы на обогрев помещений.

В холодное время года в результате существенной разницы между внутренней и внешней температурами усиливается процесс передачи энергии из более теплой среды в холодную, что значительно увеличивает теплопотери.

Тепловая защита здания зависит от многих факторов, например, геометрических размеров, теплотехнических свойств строительных конструкций, региона строительства, назначения здания, типа ограждающих конструкций. Полы являются одним из основных видов ограждающих конструкций, через них происходят значительные потери тепловой энергии. Тепловые потери через конструкции полов первых этажей, цокольную часть стен, фундамента могут достигать 25% от всех тепловых потерь здания. Тепловая энергия проходит через неизолированные поверхности в неотапливаемые помещения, затем в окружающее пространство.

Поверхность пола является единственной конструктивной частью любого здания, с которой человек постоянно взаимодействует. В связи с этим к конструкции пола, наряду со звукоизоляционными и прочностными, предъявляются жесткие требования по сопротивлению теплопередаче. Для обеспечения комфортных условий проживания людей в помещении следует также обращать внимание на температуру внутреннего воздуха и температуру на внутренних частях конструкции. Комфортные условия для проживания допускают разницу между температурой внутренних поверхностей и температурой окружающего воздуха не более чем на 2°.

Пониженная температура поверхности пола является потенциальным источником образования конденсата, что в свою очередь может привести к появлению плесневых грибов, микроорганизмов, оказывающих отрицательное влияние на здоровье людей, проживающих в здании, особенно в случае наличия у них легочных, аллергических заболеваний.

Теплоизоляция полов без подвальных помещений или помещений с неотапливаемыми подвалами позволяет решить проблемы, связанные со снижением расходов на отопление, повышением комфортных условий проживания.

Основные требования к теплоизоляции пола

Коэффициент теплопроводности – одна из наиболее важных характеристик теплоизоляционных материалов. Чем он ниже, тем меньше энергии пропускает материал. Экструзионный пенополистирол обладает одним из самых низких коэффициентов теплопроводности среди теплоизоляционных материалов, что позволяет увеличить полезный объем помещения за счет снижения толщины теплоизоляционного слоя.

К теплоизоляционным материалам, используемым в конструкции полов, также предъявляются высокие требования по прочности на сжатие и малой степени конструктивной деформации, что, как правило, связано с высокими нагрузками, оказываемыми на конструкцию пола. Также важной особенностью теплоизоляционных материалов является коэффициент водопоглощения. При использовании экструзионных плит, практически не впитывающих влагу, не требуется проведения работ по дополнительной гидроизоляции. Указанные выше требования к теплоизоляционным материалам относятся и к другим конструкциям полов, например, полам по грунту и «теплым полам».

Теплоизоляционный материал XPS компании ТехноНИКОЛЬ отвечает всем вышеперечисленным характеристикам.

Кроме того, плиты XPS ТехноНИКОЛЬ все чаще используют при создании теплых полов в детских и ванных комнатах. Высокая прочность на сжатие и малая теплопроводность позволяют получить долговечный теплый пол, незначительно уменьшив габариты помещения.

Индустриальное строительство

При устройстве полов, рассчитанных на высокие эксплуатационные нагрузки, следует учитывать, что теплоизоляционный слой также подвергается высокому давлению. Например, при интенсивном движении спецтехники.

В таких конструкциях решающую роль при выборе материала играют не только теплотехнчиеские показатели, но и физико-механические свойства. Прочность на сжатие при 10% линейной деформации экструзионного пенополистирола производства ТехноНИКОЛЬ составляет от 250 до 500 кПа в зависимости от типа материала, что полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к большинству конструкций.

Другим важным показателем является модуль упругости, служащий для расчетов теплоизоляционного слоя в случаях оказания на него постоянных статических или интенсивных динамических нагрузок.

Теплоизоляция пола в жилых помещениях

Экструзионный пенополистирол успешно применяется в индивидуальном строительстве и ремонте. XPS ТЕХНОНИКОЛЬ прекрасно подходит для теплоизоляции пола в жилых помещениях, например, в городской квартире или коттедже. Как правило, в такого рода помещениях пол не испытывает больших нагрузок. Теплоизоляция, выполненная из экструзионных плит ТЕХНОНИКОЛЬ, обладает достаточной прочностью для того, чтобы устроить легковесный пол с использованием только «сухих» технологий.

«Теплый» пол

Теплые полы, получившие широкое распространение в России сравнительно недавно, в действительности известны фактически столько же, сколько существует отопление вообще. Одно из самых первых упоминаний о теплых полах относится к древнеримским термам (баням), где нагретый воздух проходил по специальным каналам в полу. На сегодняшний день квартира не может считаться современной и соответствовать современному уровню комфорта, если в ней не установлена система теплого пола (в ванных комнатах, на кухне и т.д.). Применение теплоизоляционного пенополистирола  позволяет существенно снизить потери тепловой энергии в нежелательных направлениях за счет высоких теплоизоляционных характеристик, что повышает до максимума эффективность теплоизлучающего слоя.

Использование плит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ при выключенной системе обогрева позволяет существенно снизить теплопотери, что не представляется возможным при укладке стандартных фольгированных материалов в системах теплого пола. Наряду с теплоизоляционными, XPS  обладает также и звукоизоляционными свойствами.

Полы холодильных камер

Эффективная теплоизоляция холодильных складов и морозильных камер необходима для снижения расходов на охлаждение и предотвращения повреждений, связанных со вспучиванием грунта при его промерзании. Здания холодильников с отрицательными температурами в помещениях, возводимые во всех строительно-климатических районах, должны проектироваться с учетом необходимости предотвращения промерзания грунтов, являющихся основанием фундаментов и полов. С этой целью следует применять системы искусственного обогревания грунтов (электрообогрев, обогрев незамерзающей жидкостью), устройство проветриваемого подполья и другие системы защиты. Надежную защиту от промерзания грунтов, находящихся под холодильной камерой, обеспечит устройство теплоизоляционного слоя из экструзионного пенополистирола. Плиты XPS с L-образной кромкой сводят к нулю вероятность образования мостиков холода. Поскольку внутренняя температура помещения в случае проектирования холодильных камер низкая, то пароизоляцию требуется устраивать под теплоизоляцией, при этом пароизоляционным слоем может выступать слой гидроизоляции.

В заключение подчеркнем, что только качественная теплоизоляция позволяет снизить энергопотребление, повысить комфорт проживания, увеличить срок службы конструкции. Также хотелось бы отметить, что применение эффективной теплоизоляции из XPS  позволяет значительно сократить расходы на отопление жилища, что в свою очередь ведет к снижению негативного воздействия на атмосферу, выброса вредных веществ, образовывающихся при добыче энергоносителей.

Понравилась статья?

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, и группу vk.com. Будьте в курсе наших новых материалов, строительных новостей и лайфхаков.

Теги: пол, утепление пола, изоляция
Реклама. Рекламодатель ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы" ИНН 7702521529

Темы статей

carbon carbon eco carbon eco fas carbon eco sp carbon prof thermobonding xps xps carbon prof slope xps технониколь битумная плитка бруски временная постройка дом из газобетона домик для инвентаря дренаж зачем утеплять фундамент изоляция как выбрать XPS как утеплить балкон как утеплить квартиру как утеплить ленточный фундамент как утеплить откосы как утеплить подвал как утеплить пол как утеплить фасад как утеплить цоколь капитальный ремонт клиновидная теплоизоляция консервация цоколя кровля ленточный фундамент личный опыт лофт мансарда мзфл мокрый фасад монолитный фундамент мягкая отмостка несъемная опалубка обустройство сада отмостка ошибки ушп плитный фундамент плоская кровля плоская кровля для частного дома плоская крыша подготовка поверхности пол прованс проект дома пучинистый грунт разуклонка расчет реконструкция реконструкция дома ремонт кровли в ЖКХ ремонт хрущевки садовая мебель скандинавский стиль склад на ушп слоистая кладка строительство теплоизоляция балкона теплый пол Теплый пол термобокс термовкладыши Техноплекс техноплекс техноплекс fas урф устройство плоской кровли устройство садовых дорожек устройство теплого пола устройство фундамента утепление утепление балкона утепление бани утепление бетонного пола утепление в зиму утепление гаража утепление дома утепление зимой утепление квартиры изнутри утепление кровли утепление ленты утепление лоджии утепление межэтажных перекрытий утепление откосов утепление отмостки утепление парапета утепление пенополистиролом утепление перемычек утепление плоской кровли утепление подвала утепление пола утепление пола пенополистиролом утепление потолка утепление стен утепление теплицы утепление фасада утепление фасада пенополистиролом утепление фундамента утепление фундамента пенополистиролом утепление цоколя утепление частного дома утепленная отмостка утепленная шведская плита утепленный финский фундамент утепленный финский фундамента утеплитель для ушп утеплить пол своими руками уфф УФФ ушп УШП ушп для кирпичного дома фундамент фундамент для каркасного дома Ц-XPS цоколь чем утеплить балкон чем утеплить квартиру чем утеплить пол чем утеплить фасад чем утеплить фундамент чем утеплить цоколь чердак шведская плита штукатурный фасад экструдированный пенополистирол экструзионный пенополистирол экструзия энергоэффективность эппс
Листая далее Вы перейдете на страницу продукта  XPS CARBON ECO
XPS CARBON ECO