Откриване и премахване на топлинни мостове в стари сгради - Your-Best-Home.net

Топлинни мостове има както в стари, така и в нови сгради. Чрез тях се губи много ценна енергия. Но можете да направите нещо по отношение на топлинните мостове. В тази статия ние обясняваме как се създават топлинните мостове, даваме типични примери и показваме какво може да се направи с тях.

Термичните мостове са области на строителните компоненти - особено обвивката на сградата - където топлината може да излиза по-силно, отколкото в други области. Този проблем възниква главно през отоплителния сезон. Често причината за топлинните мостове е неправилната изолация на части от сградата. Компонентите с лоша топлоизолация се охлаждат по-бързо от добре изолираните. Ниската температура на повърхността може да доведе до кондензация на влага и утаяване на прах. В резултат на това може да се образува плесен.

Термични мостове или студени мостове?

В разговорно отношение термичните мостове често се наричат ​​мостове със студ - вероятно този термин е по-често срещаният. Физически обаче терминът студен мост не е напълно правилен, тъй като топлината мигрира по-силно навън, но не влиза студ.

Последици от топлинните мостове

Повишената топлопроводимост на топлинните мостове причинява различни проблеми, от увреждане на сградата до опасности за здравето:

  • Повишено търсене на отопление: Топлината тече отвътре навън през термомостове, което означава, че трябва да отоплявате повече, което също влияе на комфорта в стаята. Студените повърхности гарантират, че жителят вярва, че се чувства "влак". В действителност от него се извлича много по-лъчиста топлина, отколкото при по-високи температури на повърхността. По-голямото търсене на отопление води до по-високи разходи за отопление.
  • Кондензираща вода по стените: В зоната на термомостовете, когато външната температура е ниска, повърхностната температура на компонентите от страната на стаята спада по-рязко, отколкото в околните райони. В резултат на това влажността на въздуха в помещението се кондензира върху повърхността на компонента.
  • Мухъл: Съществува риск от образуване на мухъл на термични мостове. Мухълът не се появява само когато има конденз, но може да се появи на повърхността на компонента при относителна влажност от 80%. Някои плесени дори се развиват на 70 процента. Спорите на мухъл са не само неприятни за гледане, но също така могат да застрашат здравето на жителите на къщата.
  • Структурни повреди: Ако в областта на студените мостове се утаи конденз и проникването на влага продължи дълго време, това може да доведе до структурни повреди в екстремни случаи. След като стената е напоена, тя се охлажда допълнително вътре поради повишената топлопроводимост, което увеличава ефекта на топлинния мост и допълнително увеличава риска от повреда.

Термичното изображение показва монтажна фуга на прозореца, която не е напълно стегната. В резултат на това могат да се развият течения и плесени.

Три вида топлинни мостове

Разграничават се три вида топлинни мостове:
1. Геометрични топлинни мостове възникват навсякъде, където малка площ, поглъщаща топлината от вътрешната страна на сградата, среща по-голяма топлинна емисия извън сградата. Примери за типични места са външните ръбове, капандурите и еркерните прозорци. Геометричните топлинни мостове не могат да бъдат напълно избегнати. Добрата топлоизолация на външната стена обаче значително намалява нейното въздействие.

2. Конструктивните топлинни мостове възникват, когато компонентите проникват отвътре навън, когато нивото на изолацията е прекъснато или когато стандартните напречни сечения на стената са намалени, например в случай на радиаторни ниши. Други примери са стоманобетонна колона, прекъсваща външната зидария, неадекватно изолирана преграда или конзолна стоманобетонна плоча (балкон). Зоната на повреда на студен мост - това е зоната, в която температурата спада - също се простира в околния компонент.
Термичните мостове могат да възникнат и при неправилно изпълнение, например пропуски в изолацията или лоши връзки между външната стена и прозорците. При едноизолирана, неизолирана зидана конструкция, пролуките в края на ред камъни често са просто запълнени с хоросан, който провежда топлината много по-ефективно от камъка.
3. Екологичните топлинни мостове възникват в райони с различни температури на въздуха и повърхността. В близост до радиатори например има неравномерен топлинен поток.

Изолацията на къщата намалява отрицателното въздействие на топлинните мостове. Важно е обаче връзките между части на сградата - както тук между прозореца и покрива - да са добре запечатани.

Където топлинните мостове се появяват по-често

Топлинните мостове са по-забележими в енергийно ефективните сгради, отколкото в старите сгради, които не са топлоизолирани. Разликите в температурите на повърхността на стената като „охлаждащи перки“ са особено забележими там. Делът на топлинните загуби през студени мостове също се увеличава значително в изолирани сгради.
От друга страна, старите сгради от 50-те до 70-те години също имат специфични слаби места, които благоприятстват формирането на топлинни мостове:

Конзолните балконски плочи: балконите и лоджиите, при които подовият таван се превръща в балконска плоча и излиза от отопляемия интериор в студения външен вид, са типични структурни термични мостове в сгради от 50-те до 70-те години на миналия век. Изолацията е пробита от силно топлопроводимата стоманобетонна плоча. Тази конструкция създава постоянен поток от топлина навън през зимата. Последиците са силно охлаждане на тавана в стаите и често възникващи повреди от влага. Подобна е ситуацията и със стълбищните площадки във входната зона, където таванът на мазето се води отвътре навън без термично разделяне. Идеалното решение е балконите да се поставят напълно отделно пред фасадата.
Кутии с ролетни щори:Неизолираната кутия с ролетни щори, която се превръща в термомост, е типична за 60-те години. Тук напречното сечение на външната стена е отслабено, ефектът се влошава от изтичането, кухината и липсата на топлоизолация на конструкцията.
Радиаторни ниши: Много къщи, построени през 60-те години, са имали радиаторна ниша. Поради отслабването на външната стена и поради високите температури на радиатора през зимата тук се създава постоянен поток от топлина - класически термомост.
Тавански конструкции от последните десетилетия:През 60-те и 70-те години парапетът на плосък покрив често се формира от външната стена, простираща се отвъд плоския покрив. Ако не е изолиран навсякъде и е свързан с покривната повърхност по време на санирането, той представлява термомост.
Свързващ прозорец / изолирана външна стена: Ако има пролука с неизолирана зидария между рамката на прозореца и външната изолация, много топлина се губи в разкриването на прозореца. Разкритието и кадърът остават студени и често стават влажни.
Водосточни тръби във външните стени: Водопроводните тръби, положени във външните стени (отново от 60-те и 70-те години) отслабват и без това малките напречни сечения на външните стени. В допълнение, високите температурни разлики към съседните компоненти могат да доведат до увреждане на конденза.

Термографията разкрива слабите места в старата сграда - топлината излиза през неизолираната фасада, през прозорци без термозащитно остъкляване, през неизолирани ролетни кутии, отоплителни ниши и тръби в прорезите на външната стена.

Направете топлинните мостове видими и ги документирайте

Термичните мостове могат да бъдат направени видими с помощта на термография. Изображенията помагат лесно да се идентифицират слабите места в обвивката на сградата и нередностите в компонентите.
При внимателно планиране си струва да се балансират прецизно термичните мостове поотделно, в съответствие с DIN V 4108 - 6: 2000.11 във връзка с други признати технологични правила. Тази работа обикновено се извършва от специалист по планиране. Бегачът на нова сграда трябва да се допита до планиращите как топлинните мостове са били балансирани и сведени до минимум.
За стари сгради се прилагат специални правила за изчисление. В бетонни конструкции с много отмествания и изпъкнали компоненти, топлинните мостове могат да представляват повече от 20 процента от общите топлинни загуби. Ако такива сгради се изолират, без да се премахват студените мостове, относителният дял на тези загуби се увеличава още повече. Вероятни са и структурни повреди от кондензация.

Мерки срещу термични мостове

Намаляването и премахването на топлинните мостове трябва да бъде целта както за енергийни, така и за здравословни причини. Мостовете могат да бъдат намалени с вътрешна или външна изолация - но само с подходящо ноу-хау, тъй като неправилната изолация малко помага за предотвратяване на топлинните мостове.
По принцип топлоизолационната обвивка трябва да обхваща сграда напълно без пролуки. Изолационният ефект трябва да е много добър навсякъде, ако е възможно. Това обаче не винаги може да се спазва последователно. Следователно до известна степен намалените изолационни ефекти могат да бъдат разрешени на изключителни места. Трябва обаче да се има предвид следното:

  • Не може ли в крайна сметка да се избегне напълно термомостът? Например, може ли балконът да бъде представен отделно вместо конзолна плоча, т.е. термично отделен от сградата?
  • Слоевете изолационен материал от различни компоненти трябва да се слеят безпроблемно във фугите, например изолацията на външната стена в изолацията на наклонения покрив.
  • Ако изолациите с различна дебелина се прилепват една към друга на връзките, централните линии на изолационните слоеве трябва да се слеят. Възможна, но по-скъпа алтернатива е припокриването на слоевете изолация.
  • Ъглите, под които се срещат външните компоненти, трябва да бъдат възможно най-тъпи. Ъгли, които са по-малки от 90 градуса, имат висок ефект на термомост.
  • Ако компонентите, които пробиват изолационната обвивка, не могат да бъдат избегнати, трябва да се използват други фактори, за да се опита да намали ефекта на топлинния мост.
  • Термичното разделяне с висококачествен изолационен материал е много добро, но често скъпо решение. Един пример са изолираните конзолни анкери.
  • Използване на материали с възможно най-ниска топлопроводимост за проникващия компонент като газобетонни блокове, лек бетон или порести тухли.

Интересни статии...