Москва     |     С.-Петербург     |     Краснодар

Что такое коэффициент лямбда — компания Доминион

📰 Дата публикации: 30.09.2024 Дата обновления: 09.05.2026 ⏲Время чтения 7 минут 👁 704

Насколько он важен при выборе строительных материалов?

Коэффициент лямбда – один из важнейших параметров, определяющих свойства строительных материалов. Он характеризует способность данного материала проводить тепло. На значение коэффициента лямбда следует обратить особое внимание при покупке материалов для строительства дома, ведь от него будет зависеть, соответствует ли здание требованиям теплоизоляции. Чтобы сделать правильный выбор, проверьте значения лямбда для отдельных материалов.

 
 

В настоящее время все проекты домов для постоянного проживания должны быть построены в соответствии со  стандартом, который устанавливает строгие стандарты в отношении теплоизоляции зданий. Чтобы дом отвечал этим требованиям и был энергоэффективным, проектировщикам необходимо тщательно спланировать толщину перегородок и утеплителя, а также правильно подобрать для его строительства строительные материалы с соответствующим коэффициентом теплопроводности.

Что такое коэффициент лямбда? Определение

Строительные материалы обладают различными физическими свойствами, и одним из важнейших является коэффициент лямбда – что это такое и какие свойства он описывает? Коэффициент теплопроводности, обозначаемый символом λ (лямбда), определяется как количество тепла, протекающее за фиксированное время через материал единичной толщины и поверхности при условии постоянной разницы температур между его сторонами. Единицей коэффициента теплопроводности λ в системе СИ является ватт на метр на Кельвин Вт/(м*К). 

Стоит напомнить, что согласно принципам физики тепловая энергия передается только при наличии разницы температур и всегда перетекает из более теплой области в более холодную. Поэтому, если перегородка здания выполнена из материалов с высокой теплопроводностью, зимой через нее тепло будет «уходить» из дома наружу, а летом – из окрестностей внутрь дома . Это приведет к увеличению потребления энергии, необходимой для обогрева или охлаждения здания. 

Поэтому нетрудно догадаться, что на практике означает лямбда-коэффициент – чем он ниже, тем лучше теплоизоляция материала , а значит, тем он более энергоэффективен.

Стоит знать!

Материалы с низким значением лямбда называются теплоизоляторами, а с высоким значением лямбда — теплопроводниками.

Коэффициент лямбда – единица измерения

Единицей измерения лямбда-коэффициента является Вт/(м*К) , т.е. Ватт на метр x Кельвин .

  • Ватт – это единица мощности и потока энергии.
  • Метр относится к толщине материала.
  • Кельвин – единица температуры.

Таким образом, лямбда выражает количество теплового потока через поверхность материала заданной толщины, если разница температур между одной стороной и другой составляет 1 Кельвин.

Формула лямбда теплопроводности (λ)

Коэффициент теплопроводности лямбда рассчитывается по достаточно сложной формуле и требует знания многих параметров.

Формула коэффициента лямбда (λ) :

λ= Q' * d / (S*ΔT)

Где:

Q – означает количество (интенсивность) тепла, проходящего через материал (выраженное в Ваттах ),

d – толщина материала (выраженная в метрах ),

S – площадь поперечного сечения, через которое протекает тепло (выраженная в м 2 ),

ΔT – разница температур в направлении теплопроводности (выраженная в Кельвинах ).

Проекты современных домов по технологии Префаб

Sorry, no posts matched your criteria.

Как рассчитать коэффициент лямбда?

Для расчета коэффициента теплопроводности необходимо знать множество подробных параметров материала, в том числе физических. На практике для строительных материалов ее определяют в лабораторных условиях. Благодаря этому вам не нужно знать, как рассчитать лямбда-коэффициент – достаточно его правильно прочитать из спецификации данного материала, предоставленной его производителем. 

Каковы значения лямбда для разных материалов?

Коэффициент лямбда рассчитывается в основном для строительных материалов , т.е. тех, которые используются для возведения перегородок здания, а также для материалов, используемых для теплоизоляции дома .

Поскольку газы имеют наименьшее значение коэффициента, пористые материалы также имеют низкую лямбду – за счет того, что они заполнены воздухом. К пористым материалам с низким коэффициентом лямбда относятся, среди прочего: пенополистирол, минеральная вата и газобетон .

Ниже мы приведем значение коэффициента лямбда для материалов, наиболее часто используемых в домостроении.

Коэффициент теплопроводности лямбда – таблица для выбранных строительных материалов

Строительные материалы

Коэффициент теплопроводности лямбда

[Вт/(м·К)]

Изоляционные материалы

Коэффициент теплопроводности лямбда

[Вт/(м·К)]

Конкретный 1-1,7 Пенополистирол (пенополистирол) 0,032 - 0,045
Клетчатый кирпич 0,56 Стиродур (экструдированный полистирол) 0,029 - 0,034
Перфорированный кирпич 0,64 Минеральная вата 0,031 - 0,045
Клинкерный кирпич 1.05 Пенополиуретан 0,025 - 0,045
Полный кирпич 0,77 Аэрогель 0,004 - 0,04
Бетонные блоки 0,17 – 0,38 Перлит 0,031
Строительная сталь 58 Укрывные материалы  
Железобетон 1,7 Гипсовая штукатурка 0,4 - 0,57
ОСБ плита 0,13 Цементная штукатурка 1
гипсокартон 0,23 Известковая штукатурка 0,70

Стоит помнить, что приведенные выше значения являются приблизительными, поскольку зависят от толщины и плотности материала.

Выбор строительных материалов и технологий и коэффициент лямбда

Проверьте, как значение коэффициента лямбда различных материалов влияет на конструктивные и технологические решения. Что стоит знать? 

  • Коэффициент лямбда следует учитывать в первую очередь при выборе утеплителей и строительных материалов. В случае строительных материалов общая толщина перегородки будет зависеть от значения коэффициента лямбда, который часто зависит от толщины изоляционного слоя .
  • Сегодня лучшие строительные материалы с наименьшим лямбда-коэффициентом позволяют возводить даже однослойные стены без утепления, соответствующие строгим нормам теплоизоляции. Благодаря таким материалам инвестиционные затраты могут быть снижены , поскольку такую ​​однослойную стену построить дешевле и быстрее, чем ее гораздо более толстый многослойный аналог, изготовленный из традиционных материалов.
  • Также стоит помнить, что на теплоизоляцию дома влияют не только вертикальные перегородки, но и горизонтальные . Поэтому стоит обратить внимание на коэффициент лямбда при выборе, например, панелей пола . Если утеплителем будет пол, то лучше подойдут деревянные панели, поскольку коэффициент теплопроводности лямбда для древесины в зависимости от породы составляет примерно 0,16-0,30.
  • В свою очередь , при подогреве пола лямбда должна быть выше , чтобы материал позволял теплу проникать в помещение.  Натуральный камень, например гранит или мрамор, имеет самый высокий коэффициент теплопередачи среди напольных покрытий (до 3,5) и поэтому идеально подходит для полов с подогревом.

Значение коэффициента лямбда в строительстве

Знание значения коэффициента теплопередачи материалов позволяет проектировщикам подготовить их перечень таким образом, чтобы обеспечить возможность строительства здания с перегородками с определенным коэффициентом теплопередачи U. Максимально допустимый лямбда-коэффициент (λ) определяется нормативными актами , которые мы объясним ниже.

В чем разница между лямбда-коэффициентом и U-фактором? 

Коэффициент теплопередачи λ часто путают с коэффициентом теплопередачи U. В чем разница между лямбда и коэффициентом U?

В то время как коэффициент лямбда определяет теплоизоляцию строительных материалов, коэффициент теплопередачи означает изоляцию перегородки здания (например, стены , окна или крыши ) определенной толщины.

Коэффициент теплопроводности (U) рассчитывается по формуле :

U= λ/d ,

Где:

d – означает толщину перегородки (указана в метрах),

λ – значение лямбда-коэффициента (выраженное в Вт/(м*К)).

Единицей коэффициента теплопередачи U является Вт/(м 2 * К) Ватт на квадратный метр х Кельвин .

Связь между лямбда-коэффициентом и коэффициентом теплопередачи U

Приведенная выше формула показывает, что U-фактор и лямбда-коэффициент имеют много общего. Величина коэффициента теплопередачи U зависит от значения коэффициента теплопроводности (λ) материала и его толщины.

Каковы их взаимные зависимости?

  • Чем ниже лямбда материала, тем ниже значение U всей перегородки одинаковой толщины, что будет означать ее низкую теплопроводность и, следовательно, лучшую теплоизоляцию.
  • При использовании материалов с более высоким значением лямбда из них необходимо изготавливать более толстый слой перегородки для получения желаемого коэффициента теплопередачи.

Напоминаем, что с 2021 года применяются стандарты максимальных значений U для строительных перегородок, включенные в технические требования WT 2021 :

  • 0,30 Вт/(м²К) для пола на земле,
  • 0,20 Вт/(м²К) для наружных стен,
  • 0,15 Вт/(м²К) для крыш и плоских крыш,
  • 0,9 Вт/(м²К) для окон,
  • 1,1 Вт/(м²К) для мансардных окон,
  • 1,3 Вт/(м²К) для наружных дверей.

Как мы уже знаем, соблюсти вышеуказанные нормы помогает коэффициент лямбда, определенный для строительных материалов .

От чего зависят теплопроводность и лямбда-коэффициент?

Теплопроводность зависит главным образом от свойств данного материала , в первую очередь от его структуры и плотности , но не только это.

Такие факторы, как температура и влажность, также влияют на скорость теплопередачи через материал . При более высоких температурах и большей влажности коэффициент λ увеличивается. Строительные и изоляционные материалы подвержены воздействию таких факторов, например, под воздействием изменяющихся погодных условий и условий эксплуатации помещения . Именно поэтому производители материалов, помимо лямбда-индекса, предусматривают еще параметр DS, определяющий так называемую лямбда-индекс. стабильность размеров.

По параметру ДС можно оценить подверженность изоляционного изделия изменению размеров (длины, ширины и толщины) под воздействием температуры и влажности, что влияет на его теплопроводность. Чем меньше это возможное изменение, тем лучше, ведь это означает, что в слое утеплителя не появятся мостики холода , что приведет к увеличению теплопотерь через перегородку.

Экспертная группа проекта:
📅 Опубликовано: 30.09.2024
🔄 Обновлено: 09.05.2026
⏲ Время чтения 7 минут
👁 705
4.8 478