Segredos "quentes" De Paredes Finas. E Novamente O Líder é KERAKAM 38 SuperThermo

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Anonim

Todo mundo já viu tijolos tão grandes com numerosos orifícios de passagem. Estas são cerâmicas porosas - pedras. A norma define pedra como um produto cerâmico oco de grande porte destinado à alvenaria. Furos de formato especial e queima em altas temperaturas permitem não só clarear o produto sem reduzir o grau de resistência, mas também enchê-lo de ar, que, como você sabe, é um excelente isolante térmico. Mas o mais interessante é "armazenado" nessas paredes finas, pontes, por um lado resistentes ao fogo, e por outro - preenchidas com milhares de microcavidades, que também são preenchidas com ar. É durante o processo de produção que a serragem é adicionada de forma especial à argila que, ao ser queimada, forma "poros quentes".

Ao calcular os custos de construção, é importante levar em consideração não apenas o custo dos próprios materiais de construção, mas os ganhos e perdas que são obtidos ao escolhê-los. Por exemplo, se estamos falando sobre a construção de paredes externas de uma casa, é necessário levar em consideração o nível de resistência à transferência de calor da estrutura, que em última instância afeta o custo de aquecimento e resfriamento do ar na sala. Quanto maior a resistência, mais eficiente em termos energéticos é o edifício.

Com a escolha certa de materiais para paredes externas, você pode aumentar a área real da sala devido às camadas mais finas das paredes. Claro, o nível de resistência à transferência de calor da alvenaria deve estar de acordo com as normas. Oferecemos uma comparação de blocos de grande formato de todos os fabricantes conhecidos em termos de desempenho térmico e viabilidade econômica de uso.

O objetivo desta análise é descobrir quais blocos de grande formato são economicamente mais vantajosos para usar. Para efeito de comparação, vamos pegar os blocos das marcas mais populares em Moscou e na região de Moscou:

KERAKAM, POROTHER, RAUF, BRAER, GZHEL.

Quais são os blocos suficientes para colocar na parede externa em apenas uma camada, observando as normas de resistência à transferência de calor?

Para cada marca, calcularemos o tipo de resistência à transferência de calor que a parede externa terá e selecionaremos aquelas marcas para as quais este indicador não será inferior ao normal ao colocar blocos em apenas uma camada.

Portanto, em Moscou, a norma de resistência à transferência de calor das paredes externas é de 3,13 m² • ° С / W.

O coeficiente de resistência térmica de uma estrutura de edifício é igual à soma dos coeficientes de resistência térmica dos materiais que compõem essa estrutura. Ou seja, se a parede externa inclui uma camada de tijolos de frente em uma argamassa de cimento-areia, uma camada de blocos na mesma argamassa e uma camada de cimento-areia aplicada dentro da sala, então a resistência à transferência de calor da parede é determinada como segue:

R = 1 / αv + R1 + R2 + R3 + 1 / αn,(1)

Onde

αw = 8,7 W / (m² • ° С) é o coeficiente de transferência de calor da superfície interna das estruturas envolventes, αн = 23 W / (m² • ° С) é o coeficiente de transferência de calor (para condições de inverno) da superfície externa da estrutura envolvente, Os valores R1, R2, R3 são a resistência à transferência de calor de cada camada individual.

Cada um desses valores é calculado pela fórmula: R = δ / λ, onde δ é a espessura da camada de material e λ é o coeficiente de sua condutividade térmica.

R1 - resistência térmica de tijolos de revestimento com espessura de argamassa de cimento-areia (espessura - 0,102 me coeficiente de condutividade térmica - 0,53 W / m ° С):

R1 = δ1 / λ1 = 0,102 / 0,53 m2 • ° С / W = 0,19 m2 • ° С / W

R2 - resistência térmica de blocos à base de argamassa cimento-areia. Este indicador será calculado abaixo separadamente para cada uma das marcas selecionadas.

R3 é a resistência térmica da argamassa de cimento-areia aplicada em ambientes internos (espessura - 0,015 me coeficiente de condutividade térmica - 0,76 W / m ° С):

R3 = δ3 / λ3 = 0,015 / 0,76 m2 • ° С / W = 0,02 m2 • ° С / W

Substituindo todos esses valores na fórmula (1), obtemos:

R = R2 + (1 / 8,7 + 0,19 + 0,02 + 1/23) m2 • ° С / W

ou

R = R2 + 0,37 m² • ° С / W = δ2 / λ2 + 0,37 m2 • ° С / W(2)

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Lembrete: quanto mais alto for o valor R, melhor será o desempenho térmico e a eficiência energética da envolvente do edifício.

Agora vamos calcular a resistência à transferência de calor da alvenaria a partir dos blocos de grande formato selecionados para análise. Serão aplicados seus coeficientes de condutividade térmica especificados nos relatórios de teste das fábricas.

Para isso usamos a fórmula (2):

R = δ2 / λ2 + 0,37 m2 • ° С / W

substituindo nele δ2 - a espessura da camada de material, ou seja, o bloco, e λ2 - o coeficiente de sua condutividade térmica.

Para cada marca de blocos, obtemos os seguintes indicadores de resistência à transferência de calor:

KERAKAM 30 SuperThermo: R = (0,30 / 0,123 + 0,37) m2 • ° C / W = 2,81 m2 • ° C / W

KERAKAM 38: R = (0,38 / 0,220 + 0,37) m2 • ° С / W = 2,10 m2 • ° С / W

KERAKAM 38 Thermo: R = (0,38 / 0,180 + 0,37) m2 • ° C / W = 2,48 m2 • ° C / W

KERAKAM 38 SuperThermo: R = (0,38 / 0,121 + 0,37) m2 • ° C / W = 3,51 m² • ° С / W

KERAKAM 44: R = (0,44 / 0,139 + 0,37) m² • ° С / W = 3,54 m² • ° С / W

KERAKAM 51: R = (0,51 / 0,190 + 0,37) m2 • ° С / W = 3,05 m2 • ° С / W

POROTHERM 38: R = (0,38 / 0,170 + 0,37) m2 • ° C / W = 2,61 m2 • ° C / W

POROTHERM 44: R = (0,44 / 0,147 + 0,37) m2 • ° C / W = 3,36 m² • ° С / W

POROTHERM 51: R = (0,51 / 0,161 + 0,37) m2 • ° C / W = 3,54 m² • ° С / W

RAUF 10,7 NF: R = (0,38 / 0,185 + 0,37) m2 • ° C / W = 2,42 m2 • ° C / W

RAUF 14,3 NF: R = (0,51 / 0,185 + 0,37) m2 • ° C / W = 3,13 m² • ° С / W

BRAER Ceramic Thermo 10.7 NF: R = (0.38 / 0.191 + 0.37) m2 • ° C / W = 2,35 m2 • ° C / W

BRAER BLOCK 44: R = (0,44 / 0,191 + 0,37) m2 • ° C / W = 2,67 m2 • ° C / W

BRAER Ceramic Thermo 14,3 NF: R = (0,51 / 0,191 + 0,37) m2 • ° C / W = 3,04 m2 • ° C / W

GZHEL 10,7 NF: R = (0,38 / 0,186 + 0,37) m2 • ° С / W = 2,41 m2 • ° С / W

GZHEL 10.7 NF Termocode: R = (0,38 / 0,146 + 0,37) m² • ° С / W = 2,97 m² • ° С / W

GZHEL 12.3 NF: R = (0,44 / 0,160 + 0,37) m2 • ° С / W = 3,12 m2 • ° С / W

Como a norma para Moscou é de 3,13 m² • ° С / W, apenas blocos das marcas KERAKAM 38 SuperThermo, KERAKAM 44, POROTHERM 44, POROTHERM 51 e RAUF 51 podem ser colocados em uma camada nas paredes externas.

Como aumentar o espaço planejado ao escolher blocos de grande formato?

O material mais vantajoso em termos de liberação de espaço adicional é aquele que é mais fino que os outros. Em comparação com KERAKAM 44, POROTHERM 44 (sua espessura é de 44 cm), o uso de blocos KERAKAM 38 SuperThermo com espessura de 38 cm aumenta a área da sala em 0,06 m2, e em comparação com POROTHERM 51 e RAUF 51 (espessura - 51 cm) - por 0,13 s m² de cada metro contínuo da parede.

Acontece que a substituição de blocos grandes de 44 cm de espessura por KERAKAM 38 SuperThermo permite que você obtenha 2,4 m² adicionais para cada 100 m² da área originalmente planejada, e se você substituir blocos de 51 cm de espessura por eles, você obtém 5,2 m² adicionais para cada um planejado de 100 m².

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Como você pode reduzir os custos de fundação?

Ao usar KERAKAM 44, POROTHERM 44 ou POROTHERM 51, a espessura da fundação de concreto armado é 60 cm, e se KERAKAM 38 SuperThermo for usado, a espessura da fundação de concreto armado será reduzida para 50 cm, e o custo do fundação diminuirá em mais de 18%. Por exemplo, desta forma, ao construir uma casa com uma área de 200 m² no alicerce, economiza-se adicionalmente de 70.000 a 150.000 rublos.

Como você pode economizar dinheiro em trabalhos de construção de paredes?

Para um metro corrido de uma parede com 3 metros de altura, são necessários 50,4 peças, ou seja, 1,14 m³, blocos KERAKAM 38 SuperThermo ou 50,4 peças de KERAKAM 44, que é 1,32 m³. Se você usar o POROTHERM 44, você precisará de 52,41 blocos - são 1,34 m³.

O custo mínimo de construção de 1 m³ de uma parede de tais blocos é de 1.200 rublos. Portanto, verifica-se que a construção de uma parede de KERAKAM 38 SuperThermo custará 1368 rublos, de KERAKAM 44 blocos - 1584 rublos, e de POROTHERM 44 - 1608 rublos. Isso significa que a substituição dos blocos POROTHERM 44 por blocos KERAKAM 38 SuperThermo reduz os custos de construção de paredes em 14,93%.

Quanto você pode reduzir o custo da solução?

O custo da argamassa quente para alvenaria LM 21-P, recomendada por todos os fabricantes, é de 360 rublos. para 17,5 kg, que é 20,57 rublos. para 1 kg.

Para a construção de 1 m³ de blocos de alvenaria de grande formato, são necessários 60 kg de argamassa para alvenaria. Isso significa que para 1 bloco KERAKAM 38 SuperThermo, são necessários 1,36 kg de solução para a quantidade de 28 rublos, para um bloco de POROTHERM 44 - 1,54 kg de solução para a quantidade de 31,7 rublos, e para cada bloco de POROTHERM 51 - solução de 1,75 kg no valor de 36 rublos.

Segue-se que, ao erguer uma parede feita de KERAKAM 38 SuperThermo, a economia nos custos de argamassa é significativa - em comparação com os blocos do POROTHERM 44, será de 3,70 rublos, e com o POROTHERM 51 - 8 rublos. na alvenaria de cada bloco!

Portanto, a marca mais econômica de blocos de grande formato é KERAKAM 38 SuperThermo (suas dimensões: 260x380x219).

Usando estes blocos para a construção de paredes externas, sua eficiência econômica é óbvia - os custos de fundação, construção e argamassa são reduzidos, a área real da sala interna é significativamente aumentada,ao mesmo tempo, ao colocar blocos em uma camada, são observadas as normas de resistência à transferência de calor das paredes.

Pequeno, mas inteligente!

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Фото c с сайта https://kerakam-samara.ru
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