HEAT-INSULATING PERLITE PLASTERS
Keywords:
insulation material, perlite materials, perlite plaster, exterior finishing materials, protection from bacteria, protection from heat losses, protection against fungiAbstract
The main aspect in the design of building envelopes is that cladding meets the requirements of the thermal protection of buildings and the relevant class of energy efficiency. Many design options for cladding are designed and built. One of such is the multi-layer enclosing structures, where the main emphasis is made on the layers of the foundation and insulation, not taking into account the layer of exterior finishing, which increases the amount of heat loss through cladding and worsens the overall quality of cladding, since the foundation and insulation layers have a sufficiently low density and good vapor permeability, and the finishing layer is denser and not sufficiently vapor permeable.
Theoretical methods of studying the data in regulatory documents and the research methods for the perlite materials make it possible to use heat-insulating perlite plasters as an outdoor finishing layer to solve the problems of the increase in the heat loss and of structural moisture. They have low density, as compared to other finishing materials, and good vapor permeability.
After analyzing the basic materials for the facing of the cladding structures, which are currently used, we find that perlite plasters have several advantages that improve thermal and operational performance: they do not affect the increase in the heat loss from cladding, and protect the structure from excessive moistening.
The use of heat-insulating perlite plasters for the exterior finishing of buildings can be not only an additional measure for thermal insulation of external walls, but it can also enhance the sound insulation of rooms, and can be used as the coating protecting against rodents, fungi and mold in humid rooms, and can protect buildings from undesirable cold bridges.
References
Пономарев, О.И. Особенности проекти-рования несущих и ограждающих конструкций из силикатных кладочных изделий / О.И. Пономарев, А.М. Горбунов, М.В. Корнев // Строительные ма-териалы. – 2019. – № 8. – С. 39–41.
Логанина, В.И. Эффективность примене-ния теплоизоляционной штукатурки с применением микросфер для отделки газобетонной ограждаю-щей конструкции / В.И. Логанина, М.В. Фролов // Известия высших учебных заведений. Строитель-ство. – 2016. – № 5 (689). – С. 55–62.
Умнякова, Н.П. Особенности проектиро-вания энергоэффективных зданий, уменьшающих негативное влияние на окружающую среду / Н.П. Умнякова // Известия Юго-Западного госу-дарственного университета. – 2011. – № 5. – Ч. 2. – С. 94–100.
Вытчиков, Ю.С. Исследование воздухо-проницаемости «теплой» штукатурки на це-ментно-перлитовой основе. Традиции и инновации в строительстве и архитектуре / Ю.С. Вытчи-ков, А.В. Черенева // Материалы 69-й Всероссий-ской научно-технической конференции по итогам НИР // СГАСУ. 2012. С. 304–305.
Нациевский, С.Ю. Производство сухих строительных смесей с применением вспученного
перлита / С.Ю. Нациевский, Л.В. Алексеева // Сухие строительные смеси. – 2012. – № 6. – С. 26–27.
Зин, М.Х. Теплоизоляционные материалы на основе вспененного жидкого стекла / М.Х. Зин, И.Н. Тихомирова // Успехи в химии и химической технологии. – 2017. – Т. 31, № 3 (184). – С. 34–36.
Пашкевич, С.А. Методы испытаний шту-катурных фасадных покрытий, твердеющих при отрицательных температурах / С.А. Пашкевич, С.А. Голунов, А.П. Пустовгар // Вестник МГСУ. – 2011. – № 3. – С. 180–184.
Богословский, В.Н. Основы теории потен-циала влажности материала применительно к на-ружным ограждениям оболочки зданий: моногр. / В.Н. Богословский; под ред. В.Г. Гагарина. – М.: МГСУ, 2013. – 112 с.
Зубарев, К.П. Математическая модель влажностного режима ограждающих конструк-ций с использованием дискретно-континуального подхода / К.П. Зубарев, В.Г. Гагарин // Строитель-ство – формирование среды жизнедеятельности XXI Международная научная конференция: сб. ма-териалов семинара «Молодежные инновации».
Повышение водостойкости покрытия на основе известковых строительных материалов / В.И. Логанина, Л.В. Макарова, С.Н. Кислицина, К.А. Сергеева // Известия высших учебных заве-дений. Строительство. –2012. – № 1 (637). – С. 41–46.
Реологические свойства композиционного известкового вяжущего с применением синте-тических цеолитов / В.И. Логанина, С.Н. Кисли-цына, Л.В. Макарова, М.А. Садовникова // Извес-тия высших учебных заведений. Строительство. – 2013. – № 4 (652). – С. 37–42.
Логанина, В.И. Влияние вида наполнителя на механизм передачи тепла в теплоизоляционных штукатурках / В.И. Логанина, М.В. Фролов, М.В. Арискин // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. Строительство и архитектура. – 2017. – № 5. – С. 6–10.
Повышение энергоэффективности зданий за счет повышения теплотехнической однородно-сти наружных стен в зоне сопряжения с балконными плитами / Н.П. Умнякова, Т.С. Его-рова, П.Б. Белогуров, К.С. Андрейцева // Строи-тельные материалы. – 2012. – № 6. – С. 19–21.
Гагарин, В.Г. Теплофизические свойства современных стеновых ограждающих конструк-ций многоэтажных зданий / В.Г. Гагарин // Строительная теплофизика и энергоэффектив-ное проектирование ограждающих конструкций зданий: cб. тр. II Всероссийская научно-техни-ческая конференция. – Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/279/73279/51723?p_page=5/
Луговой, А.Н. Повышение энергоэффек-тивности ограждающих конструкций / А.Н. Луго-вой // Строительные материалы. – 2011. – № 3. –С. 32–33.





