Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Утеплення будинку, рекомендації

TaurosRMK

Рекомендовані повідомлення

6 часов назад, tayatlas сказал:

Чем тогда эти шарики лучше обычного воздуха ?

повітря гарний теплоізолятор якщо мінімізувати процес конвективного теплопереносу, всі волокнисті матеріали як раз це і роблять. Там ізолює не тверда смола волокон а саме повітря а волокна "вимикають" конвекцію. Якщо густина шариків достатня для відсутності конвекції то їм не потрібно бути зліпленими між собою.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, standov сказал:

повітря гарний теплоізолятор якщо мінімізувати процес конвективного теплопереносу, всі волокнисті матеріали як раз це і роблять. Там ізолює не тверда смола волокон а саме повітря а волокна "вимикають" конвекцію. Якщо густина шариків достатня для відсутності конвекції то їм не потрібно бути зліпленими між собою.


   Тогда вы сами себе противоречите :) : если по вашему воздух - отличный теплоизолятор, то почему воздушное пространство надо заполнять каким-то наполнителем, который только "ухудшает" свойство прекрасного теплоизолятора - воздуха ? :)

   Но вы, тем не менее, говорите абсолютно верные вещи. Да, воздух - прекрасный теплоизолятор. Именно на этом постулате основан принцип действия любого утеплителя. Но также вы абсолютно справедливо заметили: воздух будет прекрасно "исполнять свою роль" только при отсутствии конвекции ! И именно для предотвращения конвекции любой утеплитель (вата или пенопласт) содержит в своем составе наполнитель, который позволяет создавать несвязанные между собой воздушные карманы. 

   Вот мы и подошли к главному: КАК вы создадите несвязанные между собой воздушные карманы при заполнении исключительно пенопластовыми шариками ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, tayatlas сказал:

Тогда вы сами себе противоречите :) : если по вашему воздух - отличный теплоизолятор, то почему воздушное пространство надо заполнять каким-то наполнителем, который только "ухудшает" свойство прекрасного теплоизолятора - воздуха ?

я написав чому, читайте уважніше - "якщо мінімізувати процес конвективного теплопереносу, всі волокнисті матеріали як раз це і роблять". Є 3(три) механізми переносу тепла в фізиці - теплопровідність, конвекція, випромінення . У повітря погана теплопровідність (гарний теплоопір) АЛЕ дуже висока конвекція та максимальна передача випроміненням, якщо мінімізувати два останніх фактори то виходить гарний ізолятор. На цьому працюють абсолютно всі волокнисті теплоізоляційні матеріали, там працює саме повітря а не "наповнювач"

Змінено користувачем standov
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 минут назад, tayatlas сказал:

КАК вы создадите несвязанные между собой воздушные карманы при заполнении исключительно пенопластовыми шариками

згідно цієї логіки ні шуба ні пуховик працювати не мають, там нема жодного замкнутого контуру

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 минут назад, tayatlas сказал:

наполнитель, который позволяет создавать несвязанные между собой воздушные карманы

це маркетинговий булшит, конвекція це перенос тепла від однієї стінки до іншої, доки термоопір матеріалу "стінок" камери меньше термоопору повітря (а це виконується для 99% "гражданських" матеріалів) нема жодної різниці чи замкнута "камера" для передачі "сухого" тепла, бо та сама конвекція відбувається в середині цієї камери. Різниця певна виникає коли виникає перенос вологи але пенопласт паропроникний (сюрприз!)

Картинка з вікіпедії ЖПГ про конвекцію в замкнутій камері
image.png.f3b5aada0b942906fb839f1bf575ebc8.png

Змінено користувачем standov
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 минут назад, standov сказал:

згідно цієї логіки ні шуба ні пуховик працювати не мають, там нема жодного замкнутого контуру

    Когда то люди не могли логически понять почему железяка с дымом едет быстрее лошади. :)  Может быть потому, что пытались рассуждать понятиями "аналогий", а не пытались рассмотреть понятие комплексно применимо именно к новому событию ?

   Кстати, хороший пуховик прострочен и таки имеет замкнутые контуры :)  Но применять принцип пуховика нельзя при обустройстве теплоизоляции стен ! Если вы набьете межстеновое пространство пухом - увы, вы получите головную боль для своего дома. Или хотите поспорить и опровергнуть данный факт ? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 минут назад, standov сказал:

 нема жодної різниці чи замкнута "камера" для передачі "сухого" тепла, 
 

  Вот вы и снова попадаетесь, пытаясь образно говоря "натянуть сову на глобус", а точнее отдельные теоретические постулаты к реальным средам. Где вы найдете в реальном доме или улице "сухое тепло" (использую ваш термин). Зачем опять рассуждать частностями, игнорируя весь комплекс условий ? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, tayatlas сказал:

Если вы набьете межстеновое пространство пухом - увы, вы получите головную боль для своего дома. Или хотите поспорить и опровергнуть данный факт ?

сперечатися має сенс на одному понятійному рівні, я вам про фізику ви мені про головну боль від пуху в стінах (сінтапон в чат зайшов). А так сперечатися не має жодного сенсу. Якби ви мені сказали что сила тертя повітря в замкнутому домені певного радіусу може бути на порядок більше ніж аеродинамічний опір "відкритої" волокнистої структури то може можна було-б певну дискусію влаштувати )

ПС. гарно шо шуби не прострочують )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, tayatlas сказал:

а точнее отдельные теоретические постулаты к реальным средам

теоретичні постулати це дуже дієвий засіб боротьби з мракобесієм і дикими маркетологами )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, tayatlas сказал:

игнорируя весь комплекс условий ?

Вам шановний @Dmodeвище показав нормативні документи стосовно такого типу утеплення, зупиніться 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Технологія утеплення стін пінопластовими кульками є складною і потребує величезних зусиль для отримання потрібного результату. На відео вище хлопці перевіряють герметичність системи димом та ще й щільність заповнення порожнин. Дуже багато точок де можна помилитися і отримати нульовий результат від роботи. Звісно можна казати, що стало тепліше, але причиною цього може бути сповільнення вентиляції в повітряному прошарку за рахунок наповнювача. Дана технологія має обмежене практичне застосування і доцільна у лише у випадках, коли інші варіанти не можливі. 
Як на мене безвідповідальним маркетингом є популяризація цієї технології серед будівельників аматорів, враховуючи високі вимоги до якості, близький до нульового ефект при низькій якості робіт та обмежену кількість виконавців. 
Щодо фізики. 1. В будівельній теплофізиці прийнято не враховувати опір теплопередачі всіх матеріалів після вентильованого прошарку. 2. Будівельна фізика це наука, яка пояснює фізичні процеси, які повʼязані з будівництвом і потрібна вона тому, що не всі з цих процесів очевидні. 
 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22.01.2024 в 21:08, standov сказав:

я написав чому, читайте уважніше - "якщо мінімізувати процес конвективного теплопереносу, всі волокнисті матеріали як раз це і роблять". Є 3(три) механізми переносу тепла в фізиці - теплопровідність, конвекція, випромінення . У повітря погана теплопровідність (гарний теплоопір) АЛЕ дуже висока конвекція та максимальна передача випроміненням, якщо мінімізувати два останніх фактори то виходить гарний ізолятор. На цьому працюють абсолютно всі волокнисті теплоізоляційні матеріали, там працює саме повітря а не "наповнювач"

А можна такими ж простими словами розказати про вологість? Які процеси проходять при перенесенні вологи?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
В 26.01.2024 в 15:30, deonisys сказал:

Які процеси проходять при перенесенні вологи?

Диффузия пара. Упрощённо. Атмосферный воздух (-) движется в сторону (+). Нагретый комнатный воздух (+)  движется в сторону (-). Комнатный воздух при гагревании расширяется и впитывает влагу находящуюся внутри помещения. Если линия диффундирующего насыщенного пара не имеет свободного выхода, а пересекается с линией упругого пара, то нагретый воздух сжимается освобождая пар, который конденсируется в воду. При определённых условиях конденсат может аккумулироваться в толще ограждения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 часов назад, SAN67 сказал:

Диффузия пара. Упрощённо. Атмосферный воздух (-) движется в сторону (+). Нагретый комнатный воздух (+)  движется в сторону (-). Комнатный воздух при гагревании расширяется и впитывает влагу находящуюся внутри помещения. Если линия диффундирующего насыщенного пара не имеет свободного выхода, а пересекается с линией упругого пара, то нагретый воздух сжимается освобождая пар, который конденсируется в воду. При определённых условиях конденсат может аккумулироваться в толще ограждения.

   Большего бреда я не слышал. Вы наверно из секты "дышаших домов" и "живых стройматериалов" (ну а как их ещё можно назвать, если они дышат) :) ? Интересно, а как вы на основе своей теории "диффундирования" объясните такое природное явление как роса ? :)


     Выпадение конденсата основано лишь на физическом свойстве воздуха содержать определенное количество влаги в своем составе в зависимости от температуры. Разумеется при понижении температуры воздух уже не может эту влагу удерживать и избавляется от нее  - выпадает роса.

   Пример:

   Комнатный воздух при температуре 20 градусов и влажности 60 % содержит прибл 12 г воды в 1 м3. Если этот комнатный воздух охладить до, скажем 5 градусов (или теплый комнатный воздух столкнется с холодной поверхностью и охладится до указанной температуры), то такой воздух сможет удержать лишь прибл. 5 грамм воды в своем составе в 1 м3. Остальные 7 г выпадут в виде росы.
   

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для тих кому цікаво розібратися в процесах, ось приклад розрахунку та звіт:

 cadee.pro/?Ver=1.1&CanOpen=true&FrontMaterialTypeInd=0&LayerCnt=5&ID0=173&T0=20&Edited0=false&ID1=-1&T1=0&Edited1=false&ID2=1&T2=200&Edited2=false&ID3=175&T3=20&Edited3=false&ID4=-1&T4=0&Edited4=false&CustomPhi_v=55&CustomT_v=20&A_i=1&A_s=1&CustomPhi_z=84&CustomT_z=-22&ConstructionName=0YHRgtGW0L3QsCDihJYx&IsProm=false&ConstructionTypeInd=0&ThermalInclusionCnt=0&CityInd=20&BuildingTypeInd=0

В розділі 1.2.7 розрахунок вологонакопичення в січні, є графік парціального тиску в товщині конструкції, та тиску насиченої пари в товщі конструкції. В розрахунку є посилання на пункти ДСТУ в якому описано процеси.

Thermal 9.pdf

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...