Энергоэффективные материалы — тренд современного строительства
В настоящее время все больше внимания уделяется использованию энергоэффективных материалов в строительстве. Это связано с ростом стоимости энергоресурсов и стремлением снизить эксплуатационные расходы зданий. Особенно актуально применение таких материалов при возведении частных домов, поскольку их энергопотребление значительно выше, чем у многоквартирных.
Преимущества энергоэффективных материалов
- Высокие теплоизоляционные свойства
- Снижение потерь тепла зимой и прохлады летом
- Экономия на отоплении и кондиционировании
- Комфортный микроклимат в помещении
- Экологичность и безопасность
- Долговечность и надежность
За счет этого сокращаются эксплуатационные расходы, снижается нагрузка на инженерные системы здания, увеличивается срок службы строения.
Основные энергоэффективные материалы
К таким материалам относятся:
- Эффективные теплоизоляционные материалы
- Минеральная вата
- Пенополистирол
- Пенополиуретан
- Современные строительные блоки
- Газобетон
- Пенобетон
- Керамзитобетон
- Энергосберегающие стеклопакеты
- Инфракрасные обогреватели
Рассмотрим подробнее каждый из видов.
Эффективные утеплители
Для утепления стен, кровли, чердачного и цокольного перекрытия используются современные материалы с низкой теплопроводностью. Они обеспечивают минимальные теплопотери здания при максимальной энергоэффективности.
Минеральная вата
Представляет собой тепло-, звукоизоляционный материал из расплава горных пород. Отличается высокой стойкостью к механическим нагрузкам, перепадам температуры и воздействию влаги.
Пенополистирол
Легкий пористый утеплитель на основе вспененного полистирола. Имеет гладкую поверхность, малый вес, прост в монтаже и эксплуатации. Выпускается в виде плит или цилиндров для заливки в кладку.
Пенополиуретан
Высокоэффективный утеплитель, изготавливаемый путем вспенивания смеси полиола и изоцианата. Обладает минимальной теплопроводностью и долгим сроком службы. Чаще применяется для заполнения зазоров и полостей в конструкциях.
Современные строительные блоки
Используются для кладки наружных и внутренних стен, обладают высокими теплоизоляционными характеристиками:
Газобетон
Легкий бетон на основе цементного вяжущего с добавлением алюминиевой пудры. Имеет высокую морозостойкость, паро- и звукопроницаемость.
Пенобетон
Вид ячеистого бетона, изготавливаемого с использованием алюминиевой пудры. Отличается низкой плотностью, хорошей теплоизоляцией и звукоизоляцией.
Керамзитобетон
Разновидность легкого бетона с заполнителем из керамзитового гравия. Характеризуется малым весом, хорошей сопротивляемостью нагрузкам.
Характеристика | Газобетон | Пенобетон | Керамзитобетон |
Плотность, кг/м3 | 500-700 | 300-500 | 800-1200 |
Прочность на сжатие, МПа | 2,5-7,5 | 1-3 | 3-7 |
Теплопроводность, Вт/м°С | 0,1-0,2 | 0,06-0,1 | 0,12-0,3 |
Энергосберегающие стеклопакеты
Применяются для остекления окон и балконных дверей. Состоят из двух и более стекол, скрепленных герметично с помощью дистанционной рамки.
За счет снижения конвекции в межстекольном пространстве, заполненном инертным газом, такие конструкции имеют улучшенные теплотехнические показатели. Коэффициент сопротивления теплопередаче достигает 0,65 м2·°С/Вт.
Инфракрасные обогреватели
Система лучистого отопления на основе тепловых панелей. Принцип действия основан на нагреве и обогреве предметов, а не воздуха как при конвекционном отоплении.
Такие установки позволяют равномерно прогревать все помещение при минимальных энергозатратах. КПД инфракрасных панелей достигает 95%. Они могут служить как основной, так и дополнительной системой отопления.
Выбор оптимальных решений
Подбор энергоэффективных материалов осуществляется с учетом климатических особенностей региона строительства, конструктивных характеристик здания, предполагаемых эксплуатационных нагрузок.
Для получения максимального эффекта рекомендуется комплексное применение всех рассмотренных выше решений. Это позволит снизить теплопотери здания на 60-80% по сравнению с традиционными технологиями.
В результате сокращаются затраты на отопление и кондиционирование, снижается потребление топливно-энергетических ресурсов, повышается класс энергоэффективности построенного дома.