Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 11 лет назад пользователемЯрослав Челпанов
1 ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ
2 Морозостойкость Низкое водопоглощение плит TEPLEX обеспечивает устойчивость к попеременному воздействию, до 500 циклов, отрицательных и положительных температур при сохранении прочностных и теплоизоляционных свойств Горючесть Экструдированный пенополистирол TEPLEX является слабогорючим материалом и относится к группе горючести Г1. В состав сырья TEPLEX входят антипирены, которые снижают горючесть, уменьшая доступ кислорода во время прямого воздействия огня. Наличие этого свойства расширяет области применения TEPLEX в строительстве. Биологическая устойчивость Несмотря на органическую природу сырья, материалы TEPLEX обладают абсолютной устойчивостью к воздействию органических кислот, выделяющихся микроорганизмами. Поэтому материал может использоваться в конструкциях при непосредственном соприкосновении с грунтом и растительностью. Экологическая безопасность TEPLEX является экологически безвредным и безопасным для здоровья человека материалом, так как не содержит и не выделяет вредных химических веществ. Преимущества экструдированного пенополистирола TEPLEX перед другими теплоизоляционными материалами
3 1.Парапет 2.Дополнительная гидроизоляция 3.Гидроизоляция 4.Уклонообразующая стяжка 5.TEPLEX 6.Пароизоляция 7.Перекрытие 8.Стена Типовая конструкция кровли с применением экструдированного пенополистирола TEPLEX
4 Теплопроводность ниже на 30% Водопоглощение ниже в 15 раз Прочность на сжатие выше в 5 раз Меньше масса Преимущества TEPLEX перед основным конкурентом – минераловатными плитами – в конструкции плоской кровли
5 Кровля площадью 3000 м 2 Проектное решение – двухслойная конструкция из минераловатных плит толщиной 110мм + 40мм Пример расчета экономической эффективности применения TEPLEX как альтернативы применению минераловатных плит
6 ПоказательTEPLEXМинераловатные плиты Примечания 1Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа 0,30,06Выше в 5 раз у TEPLEX 2Водопоглощение, % по объему 0,11,5Меньше в 15 раз у TEPLEX 3Теплопроводность λ, Вт/мК 0,0280,046TEPLEX проводит на 35% меньшее кол-во тепла 4Толщина слоя, мм100150Можно применить слой меньшей толщины 5Сопротивление теплопередаче, м 2 К/Вт 3,333,26При соблюдении той же (или более высокой) изолирующей способности 6Масса 1м 2 3,519,5Нагрузка на перекрытие меньше в 5,5 раза 7Объем, м Проще складировать и доставлять 8Цена, руб./м TEPLEX дешевле более чем в 2,5 раза 9Цена за всю площадь, руб Экономический эффект от применения TEPLEX Технико-экономический анализ
7 1.Плитка или брусчатка 2.Песок 3.Щебень 4.Геотекстиль 5.TEPLEX 6.Гидроизоляция 7.Уклонообразующая стяжка 8.Перекрытие Конструкция инверсионной кровли
8 1.Профлист или полимерная мембрана 2.TEPLEX 3.Прогоны 4.Стропильные конструкции Облегченные кровли
9 Укладка плит TEPLEX непосредственно на старую кровлю при её дополнительном утеплении позволяет отказаться от трудоемких процессов снятия старого гидроизоляционного ковра и ремонта стяжки. Вновь уложенные жесткие плиты TEPLEX образуют идеальное основание под новое кровельное покрытие. Дополнительное утепление
10 1.Кирпич лицевой пустотелый, ρ1=1300 кг/м 3, λ1=0,34 Вт/мК, δ1=120 мм; 2. Газобетонный блок Д 500, ρ2=500 кг/м 3, λ2=0,16 Вт/мК, δ2=300 мм. TEPLEX в конструкциях наружных стен. Традиционная конструкция несущих стен.
11 Уменьшим толщину кирпича Уменьшим толщину газобетона Применим TEPLEX, 30 мм 1.Кирпич лицевой пустотелый, ρ1=1300 кг/м3, λ1=0,34 Вт/мК, δ1=120 мм; 2.TEPLEX, ρ2=35кг/м 3, λ2=0,030 Вт/мК, δ2=40мм; 3.Газобетонный блок Д 500, ρ3=500 кг/м 3, λ3=0,16 Вт/мК, δ3=200 мм TEPLEX в конструкциях наружных стен
12 Сопротивление теплопередаче (проектный вариант): а) Требуемое: Ro тр=3,08 м2 К/ Вт; б) Для данной наружной стены: Ro= Rн+ Rтерм+ Rвп =1/23+ δ1/ λ1+ δ2/ λ2+ 1/8,7= =0,043+0,38/0,34+0,30/0,16+0,115= =3,15 м 2 К/ Вт Ro > Ro тр Сопротивление теплопередаче с TEPLEX толщиной 30 мм: а) Требуемое: Ro тр=3,08 м2 К/ Вт; б) Для данной наружной стены: Ro= Rн+ Rтерм+ Rвп=1/23+ δ1/ λ1+ δ2/ λ2+ δ3/ λ3+1/8,7= =0,043+0,25/0,34+0,03/0,030+0,20/0,16+ +0,115=3,14 м 2 К/ Вт Ro > Ro тр Сравнение вариантов утепления наружных стен. 1. Сопротивление теплопередаче
13 Масса 1 м 2 наружной стены проектной: 164*2,5+0,30*500=560 кг Масса 1 м 2 наружной стены с TEPLEX: 108*2,5+0,03*35+0,20*500=371 кг Сравнение вариантов утепления наружных стен. 2. Масса.
14 Стоимость 1м 2 наружной стены по проектному варианту: 164шт*10,3руб.+0,30м³*3400руб.= =2709,2 руб. Стоимость 1м 2 наружной стены с TEPLEX: 108шт*10,3руб.+0,04м³*3350руб.+ +0,20м³*3400руб.=1926,4 руб. Экономнее на 783 рубля с 1м2! Сравнение вариантов утепления наружных стен. 2. Стоимость материалов.
15 Периметр здания P=500 м Разница толщин стен Δ=0,69-0,49=0,20 м Высвободившаяся площадь S=P*Δ=500*0,2=100 м2 на 1 этаж Количество этажей n=16 При цене 1700 $ /1м² экономический эффект составит: $=S*n*1700=100*16*1700= $ Экономический эффект от высвобождения площади
16 Основания и фундаменты являются наиболее ответственными конструкциями с точки зрения срока службы и режима эксплуатации всего здания. Долговечность и биологическая стойкость, высокая прочность и стабильность теплотехнических показателей плит TEPLEX обеспечивает лучшую защиту подземных частей зданий и сооружений от воздействия низких температур. Теплоизоляция подземных частей зданий
17 Применение плит TEPLEX для предотвращения промерзания пучинистых грунтов оснований позволяет снизить отметку заложения подошвы фундамента. Устройство фундамента неглубокого заложения позволяет снизить затраты на материалы, эксплуатацию машин и механизмов, уменьшить трудоёмкость, сократить сроки строительства. Грунты оснований
18 Защита с помощью плит TEPLEX от переувлажнения и промерзания железобетона фундамента и стен подвалов позволяет существенно увеличить срок их службы, снизить теплопотери через подземную часть здания и создать комфортные условия в подвальном помещении. Сплошная установка плит TEPLEX по периметру подземной части защищает гидроизоляционное покрытие от повреждений при обратной засыпке грунта, устраняет «мостики холода». Фундаменты и стены подвалов
19 При утеплении полов по грунту по подготовке из щебня и песка устраивается гидроизоляция, исключающая увлажнение пола в период эксплуатации. Плиты TEPLEX укладываются по бетонному основанию или песчаной подготовке. Наличие ступенчатой кромки обеспечивает сплошность слоя, а значит и предотвращает возможность образования «мостиков холода». Перед устройством стяжки или распределительной бетонной плиты по утеплителю устанавливается технологический слой из полиэтиленовой пленки, предотвращающий попадание цементного раствора в стыки плит. Полы по грунту
20 1.Покрытие пола 2.Цементно-песчаная стяжка 3.Гидроизоляция 4.TEPLEX 5.Песок 6.Щебень 7.Грунт 8.Ж/б плита перекрытия 1-го этажа TEPLEX укладывается под гидроизоляцию на щебеночное основание на выравнивающий слой из песка. Нет необходимости в бетонной подготовке. Полы первых этажей
21 1.Железобетон 2.Полиэтиленовая пленка 3.TEPLEX 4.Гидроизоляция 5.Бетонная стяжка 6.Песок 7.Щебень 8.Грунт Нагружаемые полы
22 При утеплении полов по перекрытию, например, над холодным подвалом предварительная установка гидроизоляции не требуется. Плиты TEPLEX укладываются по бетонному основанию так, чтобы стыки плит теплоизоляции не попадали на стыки плит перекрытия. Такая укладка и наличие ступенчатой кромки обеспечивает сплошность слоя теплоизоляции. Применение плит TEPLEX при утеплении полов в наименьшей степени уменьшает высоту помещения.. Полы над холодными подвалами, подпольями и проездами
23 Устройство полов с подогревом существенным образом повышает комфорт помещений и приводит к значительной экономии затрат на отопление. Установка теплоизоляции из плит TEPLEX предотвращает передачу тепла в сторону нижележащего пространства. В помещениях с опасностью переувлажнения пола для защиты нагревательных элементов необходимо устройство гидроизоляции. Полы с подогревом
24 Вентилируемые фасады (горючесть) Штукатурные фасады (плохая адгезия со штукатуркой) Скатные кровли (экономически не оправдано) Перегородки (не поглощает звуковые волны) Конструкции, где TEPLEX не применяется
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.