SCIP TV | Бизнес на SCIP


Kanal geosi va tili: Rossiya, Ruscha


Центр компетенций и комплектации SCIP. Россия, exСССР, 🌍
🔸Панели доставкой
🔸Стартап инкубирование проектов
🔸Оборудование для пр-ва панелей
🔸Инжиниринг, документация
📲 @scip_dev
👥 ЧАТ @scipchat
youtube.com/@scip-tv
dzen.ru/scip
opalubka-info.ru

Связанные каналы  |  Похожие каналы

Kanal geosi va tili
Rossiya, Ruscha
Statistika
Postlar filtri


О развитии требований к тепловой защите зданий в РФ пишем регулярно, а вот что с этим в лишившейся дешевой энергии Европе? #энергоэффективность

🇪🇺 Согласно источнику, большинство государств-членов ЕС сегодня стремятся обеспечить потребление первичной энергии жилыми зданиями не выше 50 кВтч/(м² год). Максимальное потребление первичной энергии колеблется от 20 кВтч/(м² год) в Дании или 33 кВтч/(м² год) в Хорватии, и 95 кВтч/(м² год) в Латвии

В соответствии с Техническими условиями здания в Польше должны быть спроектированы так, чтобы значение частичного индекса PE для отопления, вентиляции и приготовления горячей воды для односемейного дома не превышало 70 кВтч./(м² год), а для многоквартирного жилого дома 65 кВтч/(м² год). Эта потребность в 2014 году составила 120 и 105 кВтч/(м² год) соответственно. Перегородки и техническое оборудование здания должны соответствовать как минимум требованиям теплоизоляции, указанным в нормативе

В Польше 14,2 млн зданий, многие из которых характеризуются низкой энергоэффективностью и потребуют ремонта в ближайшие годы. Поэтому здесь в феврале 2022 года принята долгосрочная стратегия реновации, цель которой обеспечить высокую энергоэффективность к 2050 году, преобразуя существующие здания в здания, с практически нулевым потреблением энергии. За 2021–2050 годы запланирована термомодернизация 7,5 млн, зданий, в 2020–2030 годах ежегодно 236 тысяч зданий, в последующие годы, 2030–2040 гг. – 271 000 зданий; в 2040–2050 гг. – 244 000 зданий

К мероприятиям по термомодернизации [во всех странах] относятся, в частности:

🟢Утепление наружных перегородок (крыши, стен, полов на земле и потолков над подвалами)
🟢Замена или модернизация оконной и дверной фурнитуры, установка доводчиков
🟢Применение рекуперации тепла в системах вентиляции
🟢Использование устройств управления вентиляцией (диффузоры, приточно-вытяжная вентиляция)
🟢Применение решений, снижающих потребность в охлаждении летом
🟢Применение решений, позволяющих пассивно и активно оптимизировать использование солнечного излучения зимой и предотвратить перегрев помещений летом

☀️ В крайнем пункте речь идёт о хранении тепловой энергии [Thermal Energy Storage, TES]. Следующим постом рассмотрим их классы, место и роль использованных в качестве накопления тепловой энергии конструкций здания, и самое главное выясним, при чём здесь SCIP 😎


#Огнестойкость конструкции при проектировании спасательного центра пожарной части FDNY №2 (Бруклин, Нью-Йорк) имела решающее значение. В результате его построили из 95 сборных утеплённых бетонных #precast SCIP панелей от High Concrete Group 📍 Карта 🎞 Видео

«Огнестойкость имела решающее значение для обучения компании, эксплуатирующей здание», — говорит Шон Диксон, вице-президент по строительству High Concrete Group


Проект стал победителем Премии PCI Design Award 2021 года в категории «Лучшее правительственное и общественное здание». Архитектор: Studio Gang Architects, очаровательная Anne Walters у нас есть на видео

«Поскольку сборный железобетон является прочным и долговечным материалом, он идеально выдерживает износ, который спасательная компания создаст для различных сценариев обучения, которые они выполняют». Studio Gang Architects


Общая площадь: 1858 м²
Стоимость: $32M

Спасательной роте требовалось новое 3-х этажное помещение, где они могли бы обучать свои элитные силы реагированию на различные кризисные ситуации. Специализированные пожарные и спасатели должны были использовать здание для моделирования широкого спектра чрезвычайных ситуаций, которые часто требуют создания или использования пустот в конструкции для выпуска тепла и дыма и поиска путей эвакуации

Коэффициент сопротивления теплопередаче панелей — R-16, что снизило общую нагрузку на систему отопления, вентиляции и кондиционирования. Зеленая крыша, геотермальная система отопления, вентиляции и кондиционирования и солнечная система нагрева воды также сокращают потребление энергии. Про спасение пожарной части подробнее тут и тут


🔤Если отрегулировать так, чтобы воспринимаемая температура была одинаковой, температура внутреннего воздуха в зданиях с лучистым отоплением может быть ниже, чем в зданиях с традиционным отоплением. Вот обзор различных исследований TABS

🔤И наконец, лучевой обогрев очень подходит для низкотемпературных систем отопления, например, теплового насоса или солнечной тепловой энергии. В этой системе дети не обожгут себе пальцы о раскалённый конвектор, здесь просто нет потребности в очень высокой или очень низкой температуре. Например, чтобы поддержать летом в помещениях комфортную прохладу, вода течет по трубам температурой около 16-20 °C

#
По этой теме пока всё, хотя время от времени мы к ней ещё будем возвращаться, настолько она важна и актуальна. Задавайте вопросы комментарием или личным сообщением. Делитесь ссылками на посты, внести вклад в строительство лучшего будущего может каждый 🥴


🔤Циркуляция воздуха поднимает пыль, микроорганизмы и бактерии. При лучевом обогреве, воздух почти полностью свободен от частиц, они получают значительно меньшее распространение, что идеально подходит для аллергиков, астматиков и людей с ХОБЛ

🔤Вместе с необходимым проветриванием, перегретый воздух вырывается из щелей здания, с теплом улетают энергорубли. В то же время при использовании лучистого тепла, проветривание, открывание дверей и окон не оказывают такого большого влияния на эффект обогрева

🔤При лучистом обогреве соотношение температур ближе к физиологическому оптимуму человеческого организма, воспринимается как приятное и комфортное. Аналогично русской печи, стены, потолок, пол и предметы в комнате излучают успокаивающее тепло. У вас нет холодных и перегретых зон, есть равномерный и одновременный нагрев по всему периметру комнаты

🔤Высокотемпературный режим конвекционного отопления значительно снижает относительную влажность воздуха в помещении, нередко до 20 %, что на 5 % суше чем в самой жаркой пустыне мира Сахаре 🤷‍♀️ что ускоряет старение кожи и организма, влияет на утомляемость и ослабляет иммунитет

Сухость слизистой оболочки наступает при


✔️ Решающим преимуществом систем лучевого отопления является: более низкие температуры воздуха, более высокие температуры поверхностей. При необходимом для гигиены проветривании, обменивается воздух, обладающий меньшим запасом энергии, то есть экономится энергия. Так же избегается образование конденсата

❌ Решающим недостатком воздушного отопления является: более высокие температуры воздуха, более низкие температуры поверхностей. При обмене богатого энергией воздуха — теряется много энергии. Конденсат, который может вести к образованию плесневого грибка, он возникает только при воздушном отоплении

О конвекции тезисно:

🔤Воздух подогревается и поднимается наверх, нижняя часть помещения остается холодной. Дорогой воздух отопления скапливается у потолка, не имея возможности обеспечить теплом ни одного из находящихся в помещении пользователей

🔤Скорость потока значительно выше чем при лучистом отоплении, принудительная циркуляция воздуха вызывает Комнатный тайфун [см. рис.]. Во всех углах и торцах более холодный воздух, там появляется сквозняк — двигаясь через холодные/тёплые зоны воздух закручивается, он получает ускорение примерно в 3 раза [ощущение сквозняка уже при >0,2 м/с]


В 1854 году Stephen Gold сделал радиатор, который представлял собой устройство из двух железных листов с ямочками, склепанных вместе в ямочках. Из-за внешнего вида его прозвали «матрасный радиатор»

В 1857 г. патент на радиатор получает российский предприниматель эмигрант из Германии Франц Карлович Сан-Галли, он точнее настроил систему отопления и предложил радиатору более честное название «батарея»

👎 Слово «радиатор» пошло от излучаемой им инфракрасной [тепловой] радиации. На самом деле большая часть тепла от радиатора передаётся с помощью воздуха вокруг него, например у колонного около 70 %, такую манипуляцию именем люди в XXI веке называют гринвошинг

Вот так «эпоха технических революций» лишила человека лучевого отопления. Если наши предки для обогрева жилья использовали устройства основанные на принципе теплового излучения — то сегодня активная радиаторная конвекция почти в каждом доме 🔫🎭

Раньше все стены и пол представляли собой радиатор, а сегодня шринкфляция привела к тому, что благоприятную,и экономичную систему тёплых оболочек у нас отняли, а вместо неё всунули, по словам самого изобретателя Франца Карловича Сан-Галли — «горячий ящик» 🤬

❌ За счёт большой разницы температур между поверхностью прибора и воздухом помещения, вначале нагревается воздух, который в свою очередь, активно циркулируя, обогревает комнату и находящиеся в ней предметы

👀 Тепловое излучение наоборот, сперва греет оболочки помещения, а уже от них, вторично прогревается воздух

Следующим постом подведём итоги 👉 рассмотрим разницу между конвекционным и лучистым обогревом на практике, если кто-то ещё сомневается что пора избавляться от батарейной матрицы, пользовалю она не нужна


❎ Конец мягкому лучистому теплу в домах положило появление парового котла, технологии производства труб и их пайки. Вот краткие вехи

В 1624 г. Louis Savot из Франции создав приподнятую решетку для движения воздуха, изобрёл циркулирующий камин

В 1790-х гг. William Strutt экспериментировал с подачей чистого воздуха вокруг печи, и далее через проходы и воздуховоды вокруг здания

В 1819 г. он построил лазарет Дерби, где система отопления втягивала воздух (а не дым) через ряд печей, расположенных вокруг больницы. Она не была принудительной, а использовала науку о подъеме горячего воздуха, пассивно перемещая его по воздуховоду, подробнее

К 1834 г. здания парламента Англии обогревались и вентилировались по системе Дерби

Параллельно развивалось паровое отопление, William Cook был первым кто предложил его в Англии в 1745 г.

К 1790-м годам пионеры паровых двигателей James Watt и Matthew Boulton установили паровое отопление в своих домах. Тогда же J.Watt опробовал простейший радиатор, который сделал из спаянного медного листа

В 1800-х гг. Robertson Buchanan и Thomas Tredgold направляли тепло в помещение сетью труб, наполненных паром и водой. В ранних системах пара и горячего водоснабжения использовались змеевики труб, закрепленные на стенах или в разных местах комнаты

После нескольких доработок Angier Marsh Perkins в 1832 г. в доме управляющего Банка Англии Д.Х. Палмера сделал первую коммерческую бытовую систему отопления горячей водой, чтобы владелец мог выращивать виноград. Его система Perkins Hot Water Apparatus нагревала воду в змеевиках труб, а затем подавала горячую воду в такие же змеевики или плинтусные обогреватели размещенные в помещениях

В 1841 году американец Joseph Nason сложил из труб то самое устройство — нагревающий воздух ребристый радиатор водяного отопления 🤦‍♂️

Чугунные котлы с секциями появились около 1850 г. Продолжение следует


Продолжим об условиях комфорта в помещении. Из школьной физики знаем, что тепловая энергия может передаваться 3 способами:

↗️ кондукция
↗️ радиация [лучистое тепло]
↗️ конвекция

Основной метод передачи тепла на Земле — тепловое излучение [электромагнитными волнами]. Физиологически человеку естественно лучистое, а не конвекционное #отопление — наш организм адаптирован к Солнцу

Перед костром — тепло, в «тени» его излучения — холодно. Вероятно аккумулирующие и излучающие тепло камни подсказали древним сложить печь, сперва для приготовления пищи, а затем и отопления помещений. Позднее, для отопления применялся принцип нагрева поверхности стен с помощью различных оригинальных конструкций

В Древней Греции, Древнем Риме, а так же старинных монастырях и крепостях обогревались гипокаустами, в них использовался принцип комбинированного обогрева пола и стен — водяной пар или горячий воздух переносил тепло по глиняным трубам встроенным в стены и под полом — нагревались ограждающие конструкции #тепловаямасса, а не воздух помещения, он нагревался вторично

Гипокауст и корейский ондоль можно считать прототипами современных систем прямого обогрева оболочек [TABS]:

☀️ тёплый пол
☀️ тёплый плинтус, от него движение тёплого воздуха обогревает стену, эффект Коанда
☀️ отопление стеной
☀️ стена Тромба
☀️ излучающие настенные обогреватели, мраморные и др.
☀️ потолочное отопление, охлаждающая балка

Переносные, расположенные на возвышении чаши с раскалённым углём служили локальным и кратковременным источником тепла вплоть до Средневековья. В кеменатах дымовые трубы выводили вверх вдоль внешней стены. А ещё были китайский кан, открытый камин (800 лет до н.э), кирпичная белёная, изразцовая и голландская печь..

Мы можем продолжать, но уже и так понятно что 👉люди веками обогревались имитируя солнечные лучи☀️🏘 Но как случилось, что за 200 лет у нас случился разворот от надежного с энергетической и гигиенической точки зрения лучевого отопления, к растрачивающему энергию и вредному для здоровья конвекционному отоплению? Узнаем уже скоро


#частыевопросы

— Почему для комфорта зимой нужны именно теплые стены, а не просто утеплённые?


Потому что с точки зрения температуры, в помещении, мы чувствуем себя комфортно только тогда, когда внутренние поверхности стен зимой не более чем на 3 °С ниже, а летом не более, чем на 3 °С выше температуры воздуха в помещении. Посмотрите рисунок выше

Качественное тепло — Лучевое☀️🏘

Оболочки-пустышки, системы Воздушного отопления — Зло. Только если работает утеплённая #тепловаямасса мы получаем теплоустойчивый дом

Общий подход к гигиенической оценке тепловой обстановки в помещении сформулировал ещё В.Н. Богословский [Богословский В.Н. Тепловой режим здания, 1979]. Он выделил два условия комфортного пребывания человека в помещении:

1️⃣ Комфортной будет такая температурная обстановка, при которой человек, находясь в центре помещения, не испытывает перегрева или переохлаждения. Это условие ограничивает область сочетаний параметров микроклимата помещения

2️⃣ Второе условие определяет температурный комфорт для человека, находящегося на границе обслуживаемой зоны помещения около нагретых или охлажденных поверхностей, и связано с положительной или отрицательной интенсивностью лучистого теплообмена человека (с радиационным балансом на наиболее невыгодно расположенной и наиболее чувствительной к излучению части поверхности тела)

Первое обеспечивается сочетанием параметров, нормируемых в ГОСТ 30494-2011 Параметры микроклимата в помещениях

Второе условие комфортности частично обеспечивается ограничением отклонений от средних значений параметров по объему и в плане помещения. Что касается значений радиационной температуры на границе обслуживаемой зоны, то этой нормы в ГОСТ 30494-2011 нет⛔️

Однако введено понятие Радиационная температура помещения. В СП 50.13330.2012 даже ввели термин Теплоустойчивость ограждающей конструкции с трактовкой:

Свойство ограждающей конструкции сохранять относительное постоянство температуры при периодическом изменении тепловых воздействий со стороны наружной и внутренней сред помещения


Китайские станки для производства панелей видели все, спасибо YouTube, но мало кто 👁 дома SCIP построенные в самой Поднебесной. Из несущей одинарной панели EVG один ИЖС у нас уже был, вот с северного Китая ещё один, там тоже бывает холодно 🥶 #scipвмире


Два полных этажа и мансарда 4-уровневого ИЖС на одну семью в ж\м Залесный Кировского р-на г. Казань (Татарстан, Россия) выполнены из одинарной SCIP с w-трассой по нашему патенту в 2012 году, сегодня дому 12 лет 👀 #scipвснг

Толщина утеплителя наружных SCIP: стен — 120 мм; простенков — 50 мм. Сетка черная проволока диаметром 3 мм и ячейкой 50х100мм. Ширина панели 1,2м, количество w-трасс: 6 шт

Осенью 2011 поставили #фундамент и стены цокольного этажа, в следующем году остальное. Стены подвала блоки несъемной опалубки #ICF, часть внутренних стен из кирпича, на них выполнили опирание пустотных плит перекрытия. Перекрытия других уровней из одинарной SCIP c балочками, для их усиления использовалась #композитнаяарматура

⬇️ Обратите внимание, нижний слой панели перекрытия не токретирован снизу, а был залит сверху с помощью временной опалубки перекрытия. Бетон подали через технологические отверстия, убрали пустоты глубинным вибратором. Фото строительства см. в комментариях


Христос Воскрес! Поздравляем православных подписчиков с праздником Светлой Пасхи 🫶

#фишки Если вам нужен вырез в SCIP с утеплителем #пенополистирол, то аккуратно убрать всё лишнее поможет грязевая фреза (турбонасадка) бытовой минимойки высокого давления. Метод хорошо работает при плотности 12-15 кг/м³


В Nike говорят: если у вас есть тело — вы уже атлет. Следующий уровень: если у вас есть SCIP ⭐️ вы уже Творец 😎 Созидайте где угодно и что угодно: #мебель #забор #малаяархитектура

Как чудесно, что никому не надо дожидаться особого момента, чтобы начать улучшать мир. Анна Франк


#опрос Кто самый уродливый из абьюзеров?
So‘rovnoma
  •   Агрессор: наезжает, угрожает
  •   Жалобщик: ноет, мотает нервы, гринмейлит
  •   Гостер: исчезает, молчит
  •   Соглашатель: |типа] всегда за вас
  •   Негативист: «всё пропало»
  •   Всезнайка: знаток [ну что не спроси], «все вы тут диванные аналитики» [и телепаты, ага]
  •   Колеблющийся [такое впечатление, что он даже сомневается какого он пола]
  •   Перфекционист: интеллектуал- паралитик- невротик
  •   Фарисей, ревнитель книжной нравственности [образ: престарелая абортистка на скамье у дома]
  •   Пофигист: не тот кто достиг нирваны, а тот кто декларирует что ему типа пофиг [нет]
29 ta ovoz


Penhurst Parkplace построен по SCIP на ж/б каркасе в 2005 году в деловой части Бонифацио Глобал Сити [названного в честь отпуска циркового льва Бонифация, kkk] в столице Филиппин Маниле 📍Карта

В кондоминиуме 24 жилых этажа с подземной парковкой и низкой плотностью квартир на нижних этажах с 2 и 3 спальнями. Из его окон открывается вид на поле для гольфа Манилы, в районе расположен Burgos Circle и Музей Сознания архитектора Ed Calma, дизайн конструкции которого был вдохновлён структурой живой клетки, а ещё он интересен тем, что имеет солнцеотражающий экстерьер и систему естественной вентиляции

Тогда же прямо рядом и тоже по SCIP, по проекту G&W Architects (est.1971) построен и Kensington Place, фото строительства см. в комментариях | #scipвмире #многоэтажное


🧱 Несмотря на активное строительство в послевоенные и военные годы [статья на тему в том же 1/2004, стр. 25] — миллионы советских людей нуждались в улучшении бытовых условий

Поэтому в 1958 г. Госстрой СССР объявил Всесоюзный конкурс на комплексную разработку проекта типового крупнопанельного дома с учетом требования жесткой экономии

Впоследствии, благодаря технико-экономическим преимуществам крупнопанельного домостроения (его развитие в СССР началось в 1936 г. в г.Свердловск) было 👉 сэкономлено около 6 млрд. руб. капиталовложений и около 500 млн. человеко-дней трудовых затрат, сроки строительства сокращены в 1,5-2 раза

И кто бы что [справедливо!] не говорил о низких звукоизолирующих качествах конструкций, протекающих швах, примитивном архитектурном решении фасадов etc 👉 технология действительно позволила расселить бараки и коммунальные квартиры


Среди представленных 18 вариантов жилых домов и 15 домостроительных заводов был выбран проект дома с поперечными несущими стенами, разработанный в мастерской № 7 Моспроекта [серия К-7], инженеров В.Лагутенко, Б.Марташевича и архитектора С.Ханина

Проект отличался эффективными технико-экономическими показателями: масса 1 м³ наземной части здания — 180 кг, расход бетона на 1 м² жилой площади — 0,4 м³

🔠🔠🔠🔠 Помня что в ИЖС площадь ограждения больше многоэтажки, оцените технико-экономические показатели SCIP проекта Уютный где у панели 40 мм бетона на сторону: масса 1 м³ наземной части здания — 165 кг, расход бетона на 1 м² жилой площади — 0,3 м³ 😎

Уменьшение массы домов и расхода бетона в конструкциях признавалось важнейшей задачей. И задачу успешно выполнили применением ребристых тонкостенных перекрытий с приведённой толщиной 56 мм и панелей-перегородок толщиной 40 мм

Основные несущие конструкции — «балки-стенки» работающие на изгиб, они расположены поперёк здания через 3,2 м. Панели перекрытий — часторебристые, с подшивным потолком из сухой гипсовой штукатурки

Толщина теплоизоляции для средней климатической зоны составляла 10-15 см, что обеспечивало требуемые нормативными документами теплотехнические характеристики стен зданий

Однако уже тогда экспертиза и жюри конкурса отметили ряд недостатков проекта: высокий расход стали, низкие тепло- и звукоизолирующие качества конструкций, которые резко снижали эксплуатационные характеристики здания. Подробнее недостатки К-7 см. здесь

Но в целом, для того времени это была совершенно уникальная серия 👉 из крупных панелей и целых готовых секций дом монтировался без раствора за 12 дней, поскольку многие операции были перенесены в цех. Например, стеклились #precast панели и даже ставились внешние двери. Сантехкабина с конвейера приезжала уже готовой, там даже были сантехника и трубы, оставалось её только подключить, на дворе 1961 год, сегодня только пытаются прийти к блок-комнатам 🤷‍♀️

🎞 ОБЗОР ДОМОВ СЕРИИ К-7

Для выпуска К-7 в Москве был создан Домостроительный комбинат № 1, их сайт содержит много архивных фото строительства K-7. Позже его мощность довели до 1 млн. м² общей площади в год, выпускали внутренние и внешние трехслойные стеновые панели с наполнителем из пенополистирола. Что сегодня сказать трудно, известно что в 2019 г. на трёх линиях было установлено оборудование EBAWE (Германия)

Всех трудящихся с Праздником 🔠 🔠🔠🔠 😊


#частыевопросы

— Срок службы пенополистирола между двух слоёв бетона всего 20 лет


Это не так, об этом мы пишем на сайте и регулярно здесь. Чтобы исключить конфликт интересов, давайте посмотрим на тему #долговечность пенополистирола и SCIP глазами заместителя директора ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко О.И.Пономарёва и главного специалиста Госстроя России О.М.Мартынова

За их именами в журнале «Жилищное Строительство» 2003, № 1, вышла статья «О техническом состоянии наружных стеновых панелей», где обсуждалось обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций крупнопанельного жилого дома серии К-7, возведенного на юго-западе Москвы в 1961 г, они дали оценку качества конструкции и производимых работ

Наружные стены серии выполнены из трехслойных ж/б панелей, внутренняя часть заполнена утеплителем из минераловатных плит на битумном связующем. Толщина утеплителя — 100 мм, толщина стены — 180 мм, наружный и внутренний бетонные слои — по 35 мм; в зоне стыков дополнительно уложен #пенополистирол, толщина слоя — 27 мм

Похоже на SCIP, не находите? О серии K-7 расскажем отдельно, а сейчас к сути:

Как показали результаты лабораторных исспедований, характеристики материалов утеплителя пенополистирола и минераловатной плиты за 40 лет эксплуатации «снизились» незначительно. По результатам лабораторных испытаний сопротивление стен теплопередаче соответствовало требованиям действующих нормативных документов R = 1,81 (м2.9С/Вт) без учета коэффициента теплотехнической однородности


При обследовании зданий серии К-7 были выявлены дефекты, и связаны они вовсе не с тем, что это тонкостенная трёхслойная ж/б панель:

Основная причина дефектов — недостатки проектных решений и плохое качество строительно монтажных работ


В результате лабораторных испытаний и проведенных расчётов ГУП ЦНИИСК им.Кучеренко сделал выводы:

1️⃣ За длительный период эксплуатации (более 40 лет) физико-механические характеристики утеплителей (пенополистирол, минераловатные плиты, пеностекло), использованных при изготовлении наружных панелей, существенно не изменились

Теплопроводность пенополистиропа увеличилась на 14%, а минераловатных плит на 26%

Теплотехнические характеристики наружных стеновых панелей также незначительно снизились. В частности, сопротивление стен теплопередаче снизилось на 20%

2️⃣ Результаты исследований, приведенные в данной статье, согласовываются с данными исследований НИИСФ [Ананьев А.И. и др. «Влияние различных факторов на долговечность конструкций утепленных пенополистиролом», «Жилищное строительство», 2003, № 3]. Можно считать, что за 30-40 лет эксплуатации здания теплопроводность эффективных утеплителей повышается в среднем на 20%. Этот фактор необходимо учитывать при проектировании стен зданий и сооружений

Следует отметить, что улучшение качества теплоизоляционных материалов обеспечивает повышение их долговечности [с тех пор прошло 63 года и даже больше, учитывая что технология производства была разработана раньше — прим. ред.]

В настоящее время можно с большой достоверностью утверждать о достаточной долговечности эффективных утеплителей — пенополистирола и минераловатных плит при правильном применении и качественном выполнении работ

3️⃣Основные замечания по крупнопанельным зданиям серии К-7, как и по другим сериям, связаны, в первую очередь, с плохим качеством строительства и недостатками проектных решений

Вместе с тем, примененная конструкция наружных стен и материалы обеспечили требуемые теплотехнические характеристики навесных панелей при низкой стоимости зданий данной серии, которая в 3-5 раз ниже по сравнению с кирпичными зданиями или при использовании наружной системы теплоизоляции

Моральный износ зданий (недостаточные площади квартир, небольшие кухни, устаревшее оборудование и т.п.) при небольших капитальных затратах на возведение обосновывает их снос через 35-40 лет эксплуатации

4️⃣ Накопленный опыт проектирования, строительства и эксплуатации зданий с трехслойными наружными стенами широко используется в настоящее время при разработке конструктивных решений ограждающих конструкций современных зданий

17 ta oxirgi post ko‘rsatilgan.