Одним из важных параметров легких бетонов является теплопроводность. Теплопроводность — способность материала передавать через свою толщу тепловой поток, возникающий вследствие разности температур на противоположных поверхностях.
И практически все производители позиционируют свою продукцию именно с этого показателя, но есть одно, НО!
Показатели теплопроводности в каталогах производителей указаны для материалов, находящихся в сухом состоянии.
В реальных условиях эксплуатации характеристики материалов меняются, и к сожалению, не в лучшую сторону.
Согласно СНиП 23-02-2003, приложение В "Карта зон влажности" и таблицы № 1 и № 2 режим эксплуатации ограждающих конструкций для жилых зданий в Московской области - влажный «Б».
Яркий пример изменения теплотехнических характеристик материалов показан в СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Приложение Т (справочное), таблица Т.1. Расчетные теплотехнические показатели строительных материалов и изделий.
Например, для полистиролбетона плотностью 500кг/мЗ - теплопроводность в сухом состоянии равна 0,125 Вт/(м-оС), в режиме эксплуатации «Б» 0,16 Вт/(м-оС), т.е. теплопроводность материала изменилась на 28%. При этом материал набрал влаги всего 8% от объема
Для пенобетона плотностью бООкг/мЗ - теплопроводность в сухом состоянии равна 0,14 Вт/(м-оС), в режиме эксплуатации «Б» 0,26 Вт/(м-оС),, т.е. теплопроводность материала изменилась на 85,7%. И набор влаги у пенобетона составил уже 12% от объема.
Рассмотрим газосиликатный блок плотностью 500кг/мЗ - теплопроводность в сухом состоянии равна 0,13 Вт/(м-оС), а в режиме эксплуатации «Б» уже 0,28 Вт/(м-оС), при наборе объемной влажности 16%, т.е. теплопроводность материала изменилась до отметки 115,4 %. И набор влаги у газосиликатного блока составил уже 16% от объема.
Исходя из этого можно сравнить теплотехнические характеристики материалов в режиме реальной эксплуатации дома.
Т.е. приняв условно одинаковую толщину ограждающих конструкций можно четко представить различие материала по теплоизолирующим характеристикам:
Например, если теплопроводность полистиролбетона в режиме эксплуатации «Б» равна 0,16 Вт/(м-оС), то газосиликатный блок той же плотности с параметрами в режиме эксплуатации «Б» 0,28 Вт/(м-оС) проигрывает полистиролу в 1,75 раза.
Еще одним из показателей влияющим на теплопроводность материала в режиме эксплуатации является паропроницаемость и гигроскопичность.
Паропроницаемость - это способность слоя материала пропускать водяной пар в результате разности парциального давления водяного пара при одинаковом атмосферном давлении на обеих сторонах слоя строительного материала
Гигроскопичность — способность материалов поглощать водяные пары из воздуха и накапливать влагу.
Точка росы — это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.... Точка росы определяется относительной влажностью воздуха. Чем выше относительная влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха.
Как известно в течении отопительного периода «точка росы» постепенно смещается к внутренней поверхности стены, скорость и величина смещения напрямую зависит от способности материала накапливать влагу т.е. чем выше паропроницаемость материала, тем большее количество водяного пара данный материал способен пропустить сквозь себя, и чем выше показатель гигроскопичности, тем большее количество влаги накопит материал.
Как видно из таблицы Т.1, СП 50.13330.2012 паропроницаемость газосиликатных блоков (0,235) в 3,1 раза выше чем у полистиролбетона (0.075), а способность накапливать влагу в 2 раза выше 16% от объема у газосиликатных блоков, и 8% от объема у полистиробетона.
Смещение точки росы обуславливается постепенным увлажнением материала и вследствие чего - снижением своих теплоизолирующих свойств.
Смещение точки росы с последующими потерями теплоизолирующих свойств материалов условно показаны на рисунке.
![[IMG]](https://www.ermakdom.com/upload/medialibrary/857/8570889736a0ce9d4fb8d77a5092b541.jpg)
К сожалению не только вышеперечисленные показатели влияют на теплопроводность ограждающих конструкций.
Еще одним критерием снижения теплоизолирующих свойств является «коэффициент теплотехнических включений» - попросту говоря это количество материалов в составе конструкции снижающие ее теплотехнические свойства -мостики холода. Т.е. чем больше теплотехнических включений в конструкцию (кладочные швы, поперечное расположение арматуры и т.д.) и чем больше теплопроводность этих материалов, тем меньше теплосопротивление конструкции в целом.
![[IMG]](https://www.ermakdom.com/upload/medialibrary/f45/f45471a94c14fc54b294a81847e8313d.jpg)
Технология панельного строительства сокращает количество теплотехнических включений в 5 раз, по сравнению со стеной из газосиликатных блоков (при толщине шва 4мм.) и 14 раз в сравнении со стеной из пенобетонных блоков (при толщине шва 10мм.) т.к. в отличии от гаосиликатных блоков - блоки из пенобетона не отличаются хорошей геометрией, и в большинстве случаев при кладке стены из пенобетона -кладочный шов формируется цементно-песчаным раствором толщиной 8-10мм.
![[IMG]](https://www.ermakdom.com/upload/medialibrary/857/8570889736a0ce9d4fb8d77a5092b541.jpg)