Утепление фасада дома своими руками. Возможно ли это?
БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
- Готовые к монтажу
- Гарантия 5 лет
- Можно делать монтаж самостоятельно!
Утепление фасада дома своими руками – вопрос, который волнует многих. В этом нет ничего удивительного, ведь тарифы на коммунальные услуги неуклонно возрастают, а люди желают большей автономности и экономии в этом плане. Предлагаем обзор современных материалов, при помощи которых можно утеплить стены частного дома. Зная, как правильно реализуется технология утепления, можно самостоятельно сделать много в данном направлении. Итак, приступим к обзору популярных материалов.
Утепление фасада своими руками: какие материалы использовать
Одним из наиболее востребованных вариантов утепления является термопанель. Использование термопанелей можно, несомненно, назвать конструктивным решением, поскольку оно дает возможность сэкономить на отоплении вплоть до 50% стоимости. А еще у термопанелей есть важные преимущества, которые делают их одними из ТОПовых современных материалов в своей отрасли. Среди ключевых плюсов этого утеплителя для отделки находятся:
- Надежность, поскольку эксплуатационный срок термопанелей является длительным.
- Широкий ассортимент, среди которого можно легко подобрать то, что хорошо подойдет по фактуре и стилю под конкретное здание.
Термопанели могут быть произведены из различных материалов. Например, для них задействуются минвата, неопор, пенополистирол и пенопласт. Если вас интересует утепление фасада пенопластом своими руками, для данной цели выгодно выбрать термопанели, произведенные на основе этого материала.
Стоит отметить, что пенопласт является легким по весу и простым в работе. Поэтому утепление дома пенопластом своими руками – вполне реальная задача. Структура термопанелей из пенопласта отлично способствует их энергосберегающим свойствам. На 2% они состоят из пенополистирола, а остальное занимает воздух. Именно такая структура обеспечивает им легкость веса в комплексе с замечательными энергосберегающими характеристиками.
Кроме упомянутых положительных свойств пенопласта, актуальны также следующие:
- материал является негорючим, он оптимален с точки зрения пожарной безопасности;
- он проявляет стойкость к подавляющему большинству химических соединений;
- он гигиеничен – внутри не размножаются микроорганизмы;
- пенопласт способствует хорошей шумоизоляции за счет того, что обладает ячейковой структурой.
Если вы хотите утеплить дом снаружи своими руками, монтаж термопанелей – отличный способ.
Утепление термопанелями своими руками: инструкция, как выполнять работу
Проводить утепление стоит в такой последовательности:
- Сначала нужна грунтовка. Готовим стену к началу работ.
- Далее идет отбивка уровня панелей нижнего ряда.
- На угловую панель необходимо нанести клеевой состав.
- На этом этапе происходит непосредственно приклеивание к стене панелей, что является одним из ключевых этапов монтажа. Также нужно позаботиться о том, чтобы в пазы для панелей вставить рондоли.
- На торец панели наносится жидкий пенопласт.
- Клеевой состав необходимо нанести на вторую клеевую панель и провести ее монтаж.
- Нужно проверить геометрию угла и то, насколько четко вертикально установлены угловые панели.
- На торец наносится жидкий пенопласт, приклеивается следующая термопанель.
- Когда первый ряд закончен, переходим ко второму. Начинать нужно от угла стены.
- Дальше действуем по тому же алгоритму (нужно пропенить стык, монтировать панель и провести проверку уровня).
- В стене сверлятся отверстия для дюбелей по центру каждой рондоли, а затем идет установка этих дюбелей. После – в дюбеля вставляется крепеж. Крепежный винт при надобности ослабляется или подтягивается.
- При помощи затирочной пасты осуществляем герметизацию шва.
Данная технология пользуется большой популярностью, поскольку четкий алгоритм делает ее понятной для тех, кто хочет провести самостоятельный монтаж термопанелей из пенопласта и обладает для этого базовыми навыками.
Подводя итоги
Несмотря на то, что самостоятельное утепление стен своего дома требует некоторых усилий, в нем нет чего-то слишком сложного или недоступного для понимания. А результат такой работы позволит значительно снизить затраты на отопление.
– пенопласт
– неопор
– пенополистирол
– минеральная вата
При заказе от 100 м2 скидка 10 грн/м2
Введите свои данные и мы с вами свяжемся для уточнения деталей и вызова замерщика
часовминутсекунд
Где можно использовать
Утепление каркасного дома
Утепление частного дома
Утепление панельного дома
Утепление административных зданий
Утепление школ и детских садов
ЦЕНЫ термопанелей (ОСНОВА ПЕНОПЛАСТ)
СПОСОБЫ МОНТАЖА
ПОЛУЧИТЬ ПРАЙС
СПОСОБЫ МОНТАЖА
ПОЛУЧИТЬ ПРАЙС
01-Abruzzo 02-Basilicata 03-Calabria 04-Campania 05-Emilia-Romagna 06-Friuli-Venezia Giulia 07-Lazio 08-Liguria 09-Lombardia 10-Marche 11-Molise 12-Piemonte 13-Puglia 14-Sardegna 15-SiciliaСМОТРЕТЬ ВСЕ ЦВЕТА
СПОСОБЫ МОНТАЖА
ПОЛУЧИТЬ ПРАЙС
Цвет 20 — Серый Цвет 19 — Серый Цвет 17 — Серый Цвет 15 — Серый Цвет 13 — Белый Цвет 10 — Серый Цвет 11 — Графит Цвет 08 — Графит Цвет 05 — Серый Цвет 03 — Белый Цвет 27 — Белый Цвет 22 — Серый Цвет 20 — Белый Цвет 19 — Серый Цвет 12 — ГрафитСМОТРЕТЬ ВСЕ ЦВЕТА
СПОСОБЫ МОНТАЖА
ПОЛУЧИТЬ ПРАЙС
Дерево цвет 6 Дерево цвет 7 Дерево цвет 8 Дерево цвет 9 Дерево цвет 10 Дерево цвет 1 Дерево цвет 2 Дерево цвет 3 Дерево цвет 4 Дерево цвет 5СМОТРЕТЬ ВСЕ ЦВЕТА
СПОСОБЫ МОНТАЖА
ПОЛУЧИТЬ ПРАЙС
Rock 01 Rock 02 Rock 03 Rock 04 Rock 05 Rock 06 Slate 01 Slate 02 Slate 03 Slate 04 Slate 05 Slate 06СМОТРЕТЬ ВСЕ ЦВЕТА
Термопанели Grand (основа пенополистирол)
СПОСОБЫ МОНТАЖА
Antic, Odnoton
Размер 960*480 мм:
20 мм — 360 грн/м. кв.
50 мм — 550 грн/м.кв.
60 мм — 570 грн/м.кв.
Размер 1200*480 мм
20 мм — 350 грн/м.кв.
50 мм — 500 грн/м.кв.
ПОЛУЧИТЬ ПРАЙС
СПОСОБЫ МОНТАЖА
Mramor
Размер 960*480 мм
20 мм — 370 грн/м.кв.
50 мм — 560 грн/м.кв.
60 мм — 580 грн/м.кв.
ПОЛУЧИТЬ ПРАЙС
01-Abruzzo 02-Basilicata 03-Calabria 04-Campania 05-Emilia-Romagna 06-Friuli-Venezia Giulia 07-Lazio 08-Liguria 09-Lombardia 10-Marche 11-Molise 12-Piemonte 13-Puglia 14-Sardegna 15-SiciliaСМОТРЕТЬ ВСЕ ЦВЕТА
СПОСОБЫ МОНТАЖА
ПОЛУЧИТЬ ПРАЙС
Цвет 20 — Серый Цвет 19 — Серый Цвет 17 — Серый Цвет 15 — Серый Цвет 13 — Белый Цвет 10 — Серый Цвет 11 — Графит Цвет 08 — Графит Цвет 05 — Серый Цвет 03 — Белый Цвет 27 — Белый Цвет 22 — Серый Цвет 20 — Белый Цвет 19 — Серый Цвет 12 — ГрафитСМОТРЕТЬ ВСЕ ЦВЕТА
СПОСОБЫ МОНТАЖА
ПОЛУЧИТЬ ПРАЙС
Дерево цвет 6 Дерево цвет 7 Дерево цвет 8 Дерево цвет 9 Дерево цвет 10 Дерево цвет 1 Дерево цвет 2 Дерево цвет 3 Дерево цвет 4 Дерево цвет 5СМОТРЕТЬ ВСЕ ЦВЕТА
СПОСОБЫ МОНТАЖА
ПОЛУЧИТЬ ПРАЙС
Rock 01 Rock 02 Rock 03 Rock 04 Rock 05 Rock 06 Slate 01 Slate 02 Slate 03 Slate 04 Slate 05 Slate 06СМОТРЕТЬ ВСЕ ЦВЕТА
ЗАТИРОЧНАЯ ПАСТА ДЛЯ ШВОВ
Возмещает 35% затрат на утепление Вашего дома
Термопанелями из пенопласта толщиной 100 мм!!!
IQ Energy — это программа Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), которая направлена на развитие энергоэффективности в жилищном секторе Украины. Участниками этой программы являются четыре банка.
ПОДРОБНЕЕ
Наши работы
Смотреть больше
Что говорят о нас клиенты
648 000 м2
Произвели систем остекления
180 000 м2
Утеплили стен зданий
9 000
Установили входных дверей
200+
Более 200 дилеров в партнерской сети
Бесплатно вызвать замерщика
Введите свои данные и мы с вами свяжемся для уточнения деталей и вызова замерщика
технология и этапы правильного проведения работ
Внешнее утепление здания выполняет сразу несколько функций: энергосберегающую, защитную и декоративную. В ремонтно-строительной сфере существует много компаний, предлагающих свои услуги, но так как утеплить фасад дома качественно может не каждая из них, многие застройщики предпочитают выполнять работу самостоятельно.
К утеплению здания своими руками стоит подойти рационально. На поверхности стен слой теплоизоляции не обязательно должен быть одинаковым. Например, южную сторону дома можно отделать более тонким слоем. Специалисты рекомендуют комбинировать виды утеплителя. Чтобы грызуны не проникали в жильё, необходимо утеплить цоколь фасада посредством экструдированного пенополистирола, заделав углы более толстым слоем.
Содержание
1 Проведение подготовительных работ
1.1 Рекомендации от специалистов
2 Приклеивание утеплителя к стене
3 Прибивание пенополистирола к фасаду
Проведение подготовительных работ
Наносим грунтовку на подготовленную стену. Нажмите на фото для увеличения.
В первую очередь, следует подготовить поверхность фасадов. Отметим, что от качества проведённых работ будет зависеть долговечность и функциональность отделки. Сначала демонтируют выступающие элементы и конструкции:
- оконные отливы;
- ливневые желоба;
- вентиляционные решётки;
- климатические приборы и т. д.
Оштукатуренный фасад проверяют на прочность путём простукивания поверхности. Далее, используя длинные шнуры или отвесы, необходимо исследовать стены на предмет неровностей и общих отклонений от вертикали. Все проблемные места обозначают мелом, а после устраняют, так как правильно утеплить дом будет невозможно, если фасад обладает неровностями.
После того как внешняя поверхность дома будет выровнена, кронштейны снаружи удлинены, коммуникации проложены, мокрые отделочные работы внутри здания окончены, гидроизоляция кровли обустроена – можно наносить грунтовку и начинать утепление. В качестве теплоизоляционного материала лучше использовать пенополистирол.
Рекомендации от специалистов
Установка профиля. Нажмите на фото для увеличения.
В соответствии с проектом необходимо правильно установить нижнюю точку расположения изоляционного материала. Далее, используя гидроуровень, аналогичную отметку наносят на внутренние и внешние углы дома, соединяя метки посредством мелованного шнура. Получается стартовая линия, вдоль которой устанавливают цокольный профиль. Он будет служить опорой для утеплительных плит, поскольку они крепятся на клей и до момента его высыхания ряд может сдвинуться.
Ширина профиля должна соответствовать толщине утеплителя. Планку крепят дюбелями 6 мм в диаметре с шагом 30-35 см. Забивной гвоздь рекомендуют оснастить шайбой. На углах фасадов профиль стыкуют методом косых срезов или при помощи угловых соединителей. Для компенсирования температурных расширений, необходимо вставить торцевые или соединительные элементы между секциями планок.
Прежде чем выполнить утепление фасадов при помощи пенополистирола своими руками, следует установить внешние подоконники. Они должны на 3-4 см выступать за предел готовой стены. Если окно устанавливают на стартовый профиль, то под подоконником остаётся небольшая полость, где будет конденсироваться влага. Её необходимо заполнить клеевой смесью, перемешанной с кусочками пенополистирола.
Следующий шаг – утепление внешних оконных откосов. После монтажа пластиковых окон остаётся зазор примерно в 2-3 см. Для его утепления рекомендуют использовать более тонкий пенопласт, нежели для основной отделки. Более того, он должен выступать на 10 мм, поэтому подрезать материал не стоит.
Приклеивание утеплителя к стене
Перемешиваем клеевой раствор дрелью. Нажмите на фото для увеличения.
Клеевую смесь для утеплителя готовят небольшими порциями, поскольку её необходимо использовать в течение нескольких часов. Если клей загустеет, ни в коем случае нельзя его разбавлять водой! Достаточно хорошо перемешать. Чтобы качественно утеплить стену, на которой есть неровности в 1,5 см, необходимо нанести клей по периметру плиты пенополистирола толщиной 2 см (сплошной полосой), а посередине выставить несколько маячков. Если фасад имеет дефекты до 1 см, полосы клея следует наносить шириной 3-4 см (посередине и периметру). Таким образом, клей должен покрыть примерно 60% поверхности листа.
Приклеенные листы пенополистирола необходимо плотно прижимать своими руками между собой. Излишки клея в швах аккуратно устраняют. Зазоры между листами материала не должны превышать 2 мм, в противном случае их следует заполнить полиуретановой пеной или вставить полоску утеплителя. Толщина материала на стыках может варьироваться в пределах 3 мм.
[nggallery id=201]
Важно следить, чтобы утепление возле окон и дверей было максимально качественным. Вертикальные стыки пенополистирола не должны совпадать с линией боковых откосов. Соединения плит должны находиться под проёмом или над ним. При этом следует правильно производить совмещение – не менее 20 см.
Углы фасада утепляют посредством зубчатого соединения материала, поскольку плиты не должны образовывать сплошной вертикальный шов. После того как клей подсохнет, можно подрезать излишки утеплительного материала своими руками. Приступать к прибиванию плит пенополистирола можно лишь спустя 3 дня.
Прибивание пенополистирола к фасаду
Сверлим отверстия для дюбелей. Нажмите на фото для увеличения.
К фасаду приклеенный теплоизоляционный материал крепят дюбелями в виде грибка. Они выполнены из пластмассы и включают в себя шляпку, гильзу, забиваемый гвоздь, который может быть металлическим. Утеплять фасад лучше пластиковыми изделиями, так как металл является мостиком холода. Кроме того, гвозди из металла стоят дороже, что повлияет на общую стоимость утепления здания.
Дюбеля вбиваются по углам и в центре листа пенополистирола. На 1 квадратный метр, как правило, требуется 6-8 крепежей. В области цоколя, на углах здания, а также возле оконных и дверных откосов следует установить дополнительные грибки. Они должны находиться в 20 см от края теплоизоляционного материала. Количество дополнительных крепежей и шаг их установки будет зависеть от размеров дома, плит, ветровой нагрузки и прочностных характеристик самого дюбеля.
Для установки крепежей необходимо своими руками, используя перфоратор, проделать отверстия в теплоизоляторе и стене. Чтобы правильно подобрать длину грибка, следует к толщине плиты утеплителя добавить 5 см, из которых 4 см – глубина отверстия в стене, а 1 см – толщина дополнительных слоёв утеплительных материалов. Следует учесть, что в отверстие для крепежа попадёт строительная пыль, которая может занять примерно 1-1,5 см глубины. Поэтому изначально рекомендуют сверлить фасад с небольшим запасом.
Крепим пенопласт дюбелями. Нажмите на фото для увеличения.
В отверстие вставляют дюбель, в который забивают распорный гвоздь, используя резиновый молоток. Шляпка гвоздя может выступать над поверхностью утеплителя всего на 1 мм, но в идеале она должна быть на одном уровне с ним. Иногда возникают случаи, когда гриб полностью не заходит, этому может быть два объяснения:
- сделанное отверстие слишком короткое;
- бур перфоратора сточился и не справляется с работой.
Следует изъять крепёжный элемент и сделать более глубокое отверстие, при необходимости заменить бур. Не стоит оставлять плохо забитые гвозди, так как они не позволят качественно утеплить дом.
- Автор: admin
- Распечатать
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Изучение деятельности домовладельцев по изоляции
AGETHEN, U. , Фрам, К. Дж., Ренц, К., и Тис, Э.П. (2008). Лебенсдауэр фон Баутейлен, Цайтверте. Bund Technischer Experten e. В., Arbeitsblatt der BTE-Arbeitsgruppe Lebensdauer von Bauteilen, Zeitwerte. Стенд, 14 , 2008.АН, Л. (2012). Моделирование человеческих решений в связанных человеческих и природных системах: обзор агентных моделей. Экологическое моделирование, 229 , 25–36.
БАЛАРАС, С. А., Галия А.Г., Георгопулу Э., Мирагедис С., Сарафидис Ю., и Лалас, Д. П. (2007). Европейские жилые дома и эмпирическая оценка греческого строительного фонда, энергии потребление, выбросы и потенциальная экономия энергии. Здание и окружающая среда, 42 (3), 1298–1314.
МЯЧ, Р., Каллен, Р., и Ган, К. (1999). Распространение энергии инновации в сфере энергоэффективности среди бытовых потребителей энергии. Новый Зеландские экономические документы, 33 (1), 115–135.
БАРТЬО, Ф., Грам-Хансен К., Фонсека П., Озолина Л. и Кристенсен TH (2011). Теоретико-практический анализ реконструкции энергоресурсов в четыре страны Европы. ecee 2011 летнее исследование .
БОНАБО, Э. (2002). Агентное моделирование: методы и приемы моделирования человеческие системы. ПНАС, 99 , 3.
ЧАПМАН, Р., Хауден-Чепмен, П., Виггерс, Х., О’Ди, Д., и Кеннеди, М. (2009 г.). Модернизация домов теплоизоляцией: анализ затрат и выгод рандомизированное исследование сообщества. Журнал эпидемиологии и сообщества здоровье, 63 (4), 271–277.
Чой, Х., Ким, С.-Х. и Ли Дж. (2010). Роль сетевой структуры и сети Эффекты распространения инноваций.
ДКЛГ (2010 г.). Корпус и статистики планирования 2010, от Департамента Сообщества и местное самоуправление: www.gov.uk.
ДИФЕНБАХ, Н., Цищинский Х., Роденфельс М. и Клауснитцер К.-Д. (2010). Datenbasis Gebäudebestand. Datenerhebung zur energetischen Qualität und zu den Modernisierungstrends im deutschen Wohngebäudebestand. IWU, Дармштадт, 9 .
ЭНКВИСТ, П., Науклер, Т., и Розандер, Дж. (2007). Кривая затрат на теплицу снижение газа. McKinsey Quarterly, 1 , 34.
ФИШБЕЙН, М. и Айзен И. (1975). Вера, отношение, намерение и поведение: введение в теорию и исследования .
ФРИГЕ, Дж., и Чаппин, Э. (2014a). Моделирование решений по энергоэффективности ремонт: обзор. Возобновляемые и устойчивые источники энергии Обзоры, 39 , 196–208.
ФРИГЕ, Дж., и Чаппин, Э. Дж. (2014b). Моделирование влияния социально-пространственных сооружений по энергоэффективному ремонту. Социальный Симуляционная конференция, Барселона, Испания, 10 .
ГРИММ, В., Бергер У., ДеАнджелис Д.Л., Полхилл Дж.Г., Гиске Дж. и Railsback, SF (2010). Протокол ODD: обзор и первое обновление. Экологический Моделирование, 221 (23), 2760–2768, с http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77957301158&partnerID=40&md5=14fa1b66a95b6fe93f099ff2d4e2f3a7
ГУАНЬЯНО, Г. А., Стерн, П.С., и Дитц, Т. (1995). Влияет на Взаимоотношения отношение-поведение: естественный эксперимент с Curbside Переработка отходов. Окружающая среда и поведение, 27 (5), 699–718.
ГУ, Х., Блэкмор, К., Корнфорт Д. и Несбитт К. (2015). Моделирование академиков как Агенты: реализация стратегической публикации на основе агентов Модель. Журнал искусственных обществ и социального моделирования, 18 (2), 10.
ХОЛЬЦХАУЭР, С., Кребс Ф. и Эрнст А. (2013). Учитывая исходный уровень гомофилия при создании пространственных социальных сетей для агентных моделирование. Вычислительная и математическая теория организации , 1–23.
МЭА (2013 г.). Переход к устойчивым зданиям: стратегии и возможности до 2050 г., с сайта www.iea.org
ЯКОБ М. (2006). Предельные затраты и сопутствующие выгоды энергоэффективности инвестиции: пример жилого сектора Швейцарии. Энергия политика, 34 (2), 172–187.
ЯКОБ М. (2007). Факторы и препятствия для повышения энергоэффективности в ремонтные решения домовладельцев на одну семью
(СЕРЕ Рабочий документ № 56).ДЖЕНСЕН, Т., Чаппин, Э.Дж.Л., и Хольц, Г. (2014). Агентная оценка основа для устройств обратной связи, изменяющих поведение: комбинированное распространение устройства и режим энергосбережения в домашнем отоплении. Технологическая Прогнозирование и социальные изменения, 98, 105–119.
КИРШНЕР, А. и Маттес, ФК (2009). Модель Германия Klimaschutz bis 2050: Vom Ziel her denken .
КИЗЛАУСКАС, С. (2011). Bodennutzungsflächen в Мюнхене: Trends und Kennzahlen. Мюнхен Статистика , (1).
КЛЕМАНН, М., Хансен П. и Вильц А. (2005). Evaluierung der CO2-Minderungsmaßnahmen im Gebäudebereich: Forschungszentrum, Центральная библиотека.
ЛАТАНЕ, Б. (1981). Психология социального воздействия. американский Психолог, 36 (4), 343.
ЛЕХТЕНБЁМЕР, С. и Шюринг А. (2011). Потенциал для масштабного экономия от утепления жилых домов в ЕС. Энергия Эффективность, 4 (2), 257–270.
ЛИННЕБАХ, П., Ваксманн, Дж., и Бер, Ф. (2014). Потенциал для energieeffizientes Modernisieren в Эссене: Ergebnisse einer Bevolkerungsumfrage.
МАССИ, Д. С., и Дентон, Северная Каролина (1988). Размеры жилых сегрегация. Социальные силы, 67 (2), 281–315.
МАКАЙКЛ, М. и Шипворт, Д. (2013). Значение социальных сетей в распространение энергоэффективных инноваций в домохозяйствах Великобритании. Энергия Политика, 53 , 159–168.
НАУКЛЕР, Т., и Энквист, П.-А. (2009). Пути к низкоуглеродному Экономика: Версия 2 глобальной кривой затрат на борьбу с выбросами парниковых газов . Перепечатано с разрешения: McKinsey & Company, из www.mckinsey.com/insights.
ЭЛАНДЕР, Ф., и Тогерсен, Дж. (1995). Понимание потребительского поведения как обязательным условием защиты окружающей среды. Журнал Политика защиты прав потребителей, 18 (4), 345–385.
ОЛОНШЕК, М., Холстен А. и Кропп Дж. П. (2011). Отопление и охлаждение потребность в энергии и связанные с ней выбросы немецкого жилого дома запас при изменении климата. Энергетическая политика, 39 (9), 4795–4806.
ОРГАН, С., Пословицы, Д., и Сквайрс, Г. (2013). Мотивы для энергии качественный ремонт частного жилья. Структурный Обзор, 31 (2), 101–120.
ОТТЕ, Г. (2008). Sozialstrukturanalysen mit Lebensstilen. Eine Studie zur теоретическая и методическая Neuориентирунг дер Lebensstilforschung. Висбаден .
ОТТЕНС, С. М. (2012). Интерактивный просмотрщик BAG, от http://bag.edugis.nl.
ПУТРА, ХК, Чжан, Х., и Эндрюс, К. (2015). Моделирование рынка недвижимости Реагирование на изменение климата в прибрежной зоне. Журнал Искусственные общества и социальное моделирование, 18 (2), 18.
РЭНД, В. , Херрманн, Дж., Шейн, Б., и Водопивец, Н. (2015). Ан Агентная модель срочной диффузии в социальных сетях. Журнал искусственных обществ и социального моделирования, 18 (2).
РОДЖЕРС, Э. М. (2010). Распространение инноваций: Саймон и Шустер.
РЮКЕРТ-ДЖОН, Дж., Борманн И. и Джон Р. (2013). Umweltbewusstsein в Deutschland 2012: Ergebnisse einer repräsentativen Bevolkerungsumfrage.
ШЛЕЗИНГЕР, Д. М., Prognos AG, Дитмар, П. Д., EWI, и Лутц, округ Колумбия, GWS (2010). Energieszenarien für ein Energiekonzept der Bundesregierung. Базель/Кельн/Оснабрюк: Prognos AG, EWI – Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln, Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS).
СТАТИСТИКА (2009). Immobilien: Durchschnittliche Grundstücksfläche in Westdeutschland und Ostdeutschland im Jahr 2009, из http://de.statista.com/statistik/daten/studie/73152/umfrage/immobilien-durchschnittliche-grundstuecksflaeche-2009/. Архивировано по адресу: www.webcitation.org/6YZ45kq65.
ШТЕРН, П. К. (2000). На пути к последовательной теории экологически значимого Поведение, 56 (3), 407–424.
СТИЕС, И., и Дункельберг, Э. (2012). Цели, препятствия и поводы для Энергосберегающий ремонт частных домовладельцев. Журнал чистого производства .
СТОЛТЕ, К. (2011). Dena-Sanierungsstudie: Begleitforschung zum dena-Projekt” Niedrigenergiehaus im Bestand”-Dena-Sanierungsstudie.-2. Wirtschaftlichkeit energetischer Modernisierung in selbstgenutzten Wohngebäuden: Bericht 2011.
ТОММЕРУП, Х. и Свендсен С. (2006). Энергосбережение в датских жилых домах строительный инвентарь. Энергетика и здания, 38 (6), 618–626.
ВФФ и БФ (2014). Mehr Energie Sparen mit neuen Fenstern. Франкфурт а. М.
ВАН ДАМ, Коэн Х., Игорь Николич и Зофия Люксзо (2012). Агент на основе моделирование социотехнических систем . Том. 9. Спрингер Наука и бизнес СМИ.
ФОН ВАЙЦКЕР, ЕС (2010). Faktor Fünf: Die Formel für nachhaltiges Вахстум .
ВАЙС, Дж., и Дункельберг, Э. (2010). Эршлисбаре Energieeinsparpotenziale im Ein- und Zweifamilienhausbestand. Берлин: Institut für ökologische Wirtschaftsforschung.
ВАЙС, Дж., Дункельберг, Э., и Фогельполь, Т. (2012). Улучшение политики инструменты для более эффективного использования потенциала домовладельцев при ремонте: Уроки, извлеченные из тематического исследования в Германии. Энергетическая политика, 44 , 406–415.
ВЕРКЕР, К., и Бреннер, Т. (2004). Эмпирическая калибровка имитационные модели. Статьи по экономике и эволюции.
ВИЛЕНСКИЙ, У. (1999). NetLogo. Центр подключенного обучения и компьютерных технологий Моделирование, Северо-Западный университет. Эванстон, Иллинойс, из http://ccl.northwestern.edu/netlogo/hubnet.html.
УИЛСОН, К. , Хриссохоидис, Г., и Петтифор, Х. (2013). Понимание Решения домовладельцев о ремонте: результаты проекта VERD .
Сюй, X., Тейлор, Дж. Э. и Писелло, А.Л. (2014). Сетевой синергетический эффект: установление синергии между строительной сетью и энергией одноранговой сети эффекты консервации. Энергетика и здания, 68 , 312–320.
ЦУНДЕЛ, С., и Стис, И. (2011). За пределами рентабельности энергосбережения меры – отношение к энергосбережению. Журнал потребителей Политика, 34 (1), 91–105.
Какие недостатки может иметь плохо утепленный фасад?
Опубликовано в: Блог
El mal estado de nuestras fachadas se está convirtiendo en uno de los maines Problemas de nuestros edificios en la actidad. A veces, no somos conscientes de lo que significa que la fachada de nuestra vivienda esté mal aislada, y son numerosas las causas que pueden llevar a ello (агенты атмосферы, загрязнение, строительство здания…). Por ello, en este artículo encontrarás algunas de las patologías más frecuentes en las fachadas mal aisladas y una comparativa según el tipo de aislamiento external.
Опубликовано:
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ ЗДАНИЯ
Проблемы, которые могут возникнуть в плохо утепленном фасаде, всегда так или иначе сказываются на остальной части здания. Поврежденный фасад может не только оказать эстетическое воздействие на имущество, но также снизить его стоимость и создать проблемы для тех, кто в нем проживает. Среди наиболее частых недостатков мы находим:
- Конденсат
- Эффект холодной стены
- Внешняя и внутренняя сырость
- Потеря внутренней температуры
- Структурные дефекты, вызванные влажностью
- Пониженный комфорт
Faveker работает над поиском наилучшего решения и предотвращением подобных проблем. В то же время разрабатываются новые методы для создания устойчивых, эффективных и удобных зданий. Фасад с такими характеристиками позволит улучшить теплоизоляцию и снизить потребление первичной энергии здания. Доказано, что изоляция дома снижает счет за электроэнергию на 40-60%.
КАК ПРОВЕРИТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ЗДАНИЯ?
Лучший способ проверить теплоизоляцию моего дома — это термография. Этот метод, который позволяет дистанционно определять температуру без необходимости физического контакта со зданием, проведет диагностику фасада и позволит нам увидеть эффективность каждой зоны, тем самым дав общую оценку.
Существуют и другие методы проверки, но они менее эффективны, так как требуют проведения более трудоемких работ на фасаде. Еще один способ узнать состояние нашего фасада — это принять во внимание проблемы, упомянутые выше, поскольку, если какая-либо из них появится, это даст нам понять, что наш фасад имеет недостатки. Плесень, конденсат, перепады температур в доме… явные признаки того, что ваш фасад плохо утеплен.
ЧАСТЫЕ ПАТОЛОГИИ В ОГРАНИЧЕННЫХ И ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДАХ
Замкнутый фасад основан на возведении сначала несущей конструкции из кирпичных блоков, а затем элементов железобетонной арматуры (колонны, анкерные балки, сейсмические полосы и т. п.). С другой стороны, вентилируемый фасад относится к конструктивному решению, позволяющему облицевать внешнюю часть здания, основной функцией которого является физическое разделение внутренней и внешней части здания.
Что касается патологий каждого типа фасада, мы находим:
Ограниченный фасад:
- Повреждения, вызванные конденсацией.
- Повреждение изоляционного материала из-за постоянного присутствия влаги.
- Плохая механическая устойчивость к ударам и сложный ремонт.
Вентилируемый фасад:
- Проблемы, возникающие из-за использования неутвержденных систем, которые могут поставить под угрозу качество исполнения.
- Несоблюдение всех элементов системы (сетка от грызунов, желоба без капельника, некачественно выполненная коньковая плитка и т. д.) может привести к эстетическим дефектам.
Чтобы избежать подобных проблем, вентилируемые фасады Faveker гарантируют тепло- и звукоизоляцию. Кроме того, благодаря передовой технологии декорирования в керамическом секторе с применением цифровой печати мы можем добиться бесконечного количества вариантов отделки высочайшего качества и долговечности. Таким образом, потребитель сможет получить отличные эстетические результаты, гарантирующие эффективный фасад.
Мы надеемся, что эта статья оказалась для вас полезной. Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения относительно эффективности вашего фасада или вам нужна дополнительная информация по этому вопросу, не стесняйтесь обращаться к нашей технической команде, мы будем рады помочь вам.
Теги:fachada fachada ventilada termografía
Contact
Polígono Industrial El Regatillo, 2,
44550 Alcorisa, Teruel, España
Tel: +34 978 830 511
Mail: [email protected]
Last Updates
Newsletter
Stay в курсе все наши новости
Запросите информацию по адресу faveker@gresaragon.