Secretos "cálidos" De Paredes Delgadas. ¡Y Nuevamente El Líder Es KERAKAM 38 SuperThermo

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Anonim

Todo el mundo ha visto ladrillos tan grandes con numerosos agujeros pasantes. Estas son cerámicas porosas, piedras. La norma define la piedra como un producto cerámico hueco de gran tamaño destinado a la mampostería. Los orificios de forma especial y la cocción a altas temperaturas permiten no solo aligerar el producto sin reducir el grado de resistencia, sino también llenarlo de aire, que, como saben, es un excelente aislante térmico. Pero lo más interesante está "almacenado" en estas paredes delgadas, puentes, por un lado fuertes por el fuego, y por el otro, llenos de miles de microcavidades, que también están llenas de aire. Es durante el proceso de producción que se agrega especialmente aserrín a la arcilla, que cuando se quema, forma "poros calientes".

Al calcular los costos de construcción, es importante tener en cuenta no solo el costo de los materiales de construcción en sí, sino las ganancias y pérdidas que se obtienen al elegirlos. Por ejemplo, si estamos hablando de la construcción de paredes externas de una casa, es necesario tener en cuenta el nivel de resistencia a la transferencia de calor de la estructura, lo que finalmente afecta el costo de calentar y enfriar el aire de la habitación. Cuanto mayor sea la resistencia, más eficiente energéticamente será el edificio.

Con la elección correcta de materiales para paredes externas, puede aumentar el área real de la habitación debido a capas de pared más delgadas. Por supuesto, el nivel de resistencia a la transferencia de calor de la mampostería debe cumplir con los estándares. Le ofrecemos una comparación de bloques de gran formato de todos los fabricantes conocidos en términos de rendimiento térmico y viabilidad económica de uso.

El propósito de este análisis es descubrir qué bloques de gran formato son los más ventajosos económicamente de usar. A modo de comparación, tomemos los bloques de las marcas más populares en Moscú y la región de Moscú:

KERAKAM, POROTHER, RAUF, BRAER, GZHEL.

¿Qué bloques son suficientes para colocar en la pared exterior en una sola capa, mientras se observan las normas de resistencia a la transferencia de calor?

Para cada marca, calcularemos qué tipo de resistencia a la transferencia de calor tendrá la pared exterior y seleccionaremos aquellas marcas para las cuales este indicador no será más bajo que la norma al colocar bloques en una sola capa.

Entonces, en Moscú, la norma de resistencia a la transferencia de calor de las paredes externas es de 3.13 m² • ° С / W.

El coeficiente de resistencia térmica de una estructura de edificio es igual a la suma de los coeficientes de resistencia térmica de los materiales que componen esta estructura. Es decir, si la pared exterior incluye una capa de ladrillos de revestimiento sobre un mortero de cemento y arena, una capa de bloques sobre el mismo mortero y una capa de cemento y arena aplicada dentro de la habitación, entonces la resistencia a la transferencia de calor de la pared se determina como sigue:

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

Dónde

αw = 8.7 W / (m² • ° С) es el coeficiente de transferencia de calor de la superficie interna de las estructuras de cerramiento, αн = 23 W / (m² • ° С) es el coeficiente de transferencia de calor (para condiciones invernales) de la superficie exterior de la estructura de cerramiento, Los valores R1, R2, R3 son la resistencia a la transferencia de calor de cada capa individual.

Cada uno de estos valores se calcula mediante la fórmula: R = δ / λ, donde δ es el espesor de la capa de material y λ es el coeficiente de su conductividad térmica.

R1 - resistencia térmica de los ladrillos de revestimiento con un espesor de mortero de cemento y arena (espesor - 0.102 m, y coeficiente de conductividad térmica - 0.53 W / m ° С):

R1 = δ1 / λ1 = 0.102 / 0.53 m2 • ° С / W = 0.19 m2 • ° С / W

R2 - resistencia térmica de bloques a base de mortero cemento-arena. Este indicador se calculará a continuación por separado para cada una de las marcas seleccionadas.

R3 es la resistencia térmica del mortero de cemento y arena aplicado en interiores (espesor - 0.015 m y el coeficiente de conductividad térmica - 0.76 W / m ° С):

R3 = δ3 / λ3 = 0.015 / 0.76 m2 • ° С / W = 0.02 m2 • ° С / W

Sustituyendo todos estos valores en la fórmula (1), obtenemos:

R = R2 + (1 / 8.7 + 0.19 + 0.02 + 1/23) m2 • ° С / W

o

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

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Recordatorio: cuanto mayor sea el valor R, mejor será el rendimiento térmico y la eficiencia energética de la envolvente del edificio.

Ahora calculemos la resistencia a la transferencia de calor de la mampostería a partir de los bloques de gran formato seleccionados para el análisis. Se aplicarán sus coeficientes de conductividad térmica especificados en los informes de prueba de las plantas de fabricación.

Para ello usamos la fórmula (2):

R = δ2 / λ2 + 0.37 m2 • ° С / W

sustituyendo en él δ2 - el grosor de la capa de material, es decir, el bloque, y λ2 - el coeficiente de su conductividad térmica.

Para cada marca de bloques, obtenemos los siguientes indicadores de resistencia a la transferencia 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

BLOQUE BRAER 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

Dado que la norma para Moscú es de 3,13 m² • ° С / W, solo los bloques de las marcas KERAKAM 38 SuperThermo, KERAKAM 44, POROTHERM 44, POROTHERM 51 y RAUF 51 se pueden colocar en una capa en las paredes exteriores.

¿Cómo aumentar el espacio de piso planificado al elegir bloques de gran formato?

El material más ventajoso en términos de liberar espacio adicional es el que es más delgado que otros. En comparación con KERAKAM 44, POROTHERM 44 (su espesor es de 44 cm), el uso de bloques KERAKAM 38 SuperThermo con un espesor de 38 cm aumenta el área de la habitación en 0.06 m2, y en comparación con POROTHERM 51 y RAUF 51 (espesor - 51 cm) - por 0,13 s m² de cada metro lineal de la pared.

Resulta que reemplazar bloques grandes de 44 cm de espesor con KERAKAM 38 SuperThermo le permite obtener 2,4 m² adicionales por cada 100 m² del área originalmente planificada, y si reemplaza bloques de 51 cm de grosor con ellos, obtiene 5,2 m² adicionales para cada uno planeado 100 m².

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¿Cómo se pueden reducir los costos de cimentación?

Al utilizar KERAKAM 44, POROTHERM 44 o POROTHERM 51, el espesor de la cimentación de hormigón armado es de 60 cm, y si se utiliza KERAKAM 38 SuperThermo en su lugar, el espesor de la cimentación de hormigón armado se reducirá a 50 cm y el coste de la la base disminuirá en más del 18%. Por ejemplo, de esta manera, al construir una casa con un área de 200 m² en los cimientos, se ahorran adicionalmente de 70,000 a 150,000 rublos.

¿Cómo se puede ahorrar dinero en trabajos de construcción de muros?

Para un metro lineal de un muro de 3 metros de altura, se necesitan 50,4 piezas, es decir 1,14 m³, se necesitan bloques KERAKAM 38 SuperThermo o 50,4 piezas de KERAKAM 44, que son 1,32 m³. Si usa POROTHERM 44, entonces necesita 52,41 bloques, es decir, 1,34 m³.

El costo mínimo de construir 1 m³ de una pared a partir de tales bloques es de 1200 rublos. Por lo tanto, resulta que la construcción de un muro de KERAKAM 38 SuperThermo costará 1368 rublos, de KERAKAM 44 bloques - 1584 rublos, y de POROTHERM 44 - 1608 rublos. Esto significa que la sustitución de los bloques POROTHERM 44 por bloques KERAKAM 38 SuperThermo reduce los costes de construcción del muro en un 14,93%.

¿Cuánto puede reducir el costo de la solución?

El costo del mortero de mampostería caliente LM 21-P, recomendado por todos los fabricantes, es de 360 rublos. por 17,5 kg, que son 20,57 rublos. por 1 kg.

Para la construcción de 1 m³ de bloques de mampostería de gran formato se requieren 60 kg de mortero de mampostería. Esto significa que para 1 bloque KERAKAM 38 SuperThermo, se necesitan 1,36 kg de solución por la cantidad de 28 rublos, para un bloque POROTHERM 44 - 1,54 kg de solución por la cantidad de 31,7 rublos, y por cada bloque POROTHERM 51 - 1,75 kg de solución en la cantidad de 36 rublos.

De esto se deduce que al erigir un muro hecho de KERAKAM 38 SuperThermo, los ahorros en los costos de mortero son significativos: en comparación con los bloques POROTHERM 44, ascenderá a 3,70 rublos y con POROTHERM 51 - 8 rublos. en la mampostería de cada bloque!

Entonces, la marca más rentable de bloques de gran formato es KERAKAM 38 SuperThermo (sus dimensiones: 260x380x219).

Al usar estos bloques para la construcción de paredes externas, su eficiencia económica es obvia: se reducen los costos de los cimientos, el trabajo de construcción y el mortero, el área real de la habitación interna aumenta significativamente,Al mismo tiempo, al colocar bloques en una capa, se observan las normas de resistencia a la transferencia de calor de las paredes.

¡Pequeño pero inteligente!

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