Внешние материалы, использованные в обоих испытанных домах | Компонент | Тип дома | Тип конструкции | Теплозоляция | Фундамент | Оба | блок и лицевая вертикальная плита | Класс R-10 при глубине 2 фута | Стены | Каркас | стойка 2x4 | Класс R-13, стекловолокнистый сланец, частично класс R-3.5 (опалубка) | | СИП | Панель с сердечником ППС, 3 5/8дюйма. | Класс R-14, сердцевина из ППС | Окна | Оба | Двойное остекленение, деревянная рама, алюминиевая оболочка | Класс R-2.O | Перекрытие пола второго этажа | Каркас | Кронштейн 2x4 | Класс R-30, сыпучая целлюлоза | | Сип | Плоская панель с сердечником ППС, 7 3/5 дюйма | Класс R-29, сердцевина из ППС |
Источник: Центр Солнечной Энергии во Флориде (Florida Solar Energy Center) Ровное и надежное здание дает возможность служить максимально долго. СИП можно использовать для получения превосходного строительного и теплового решения, которое позволит использовать другие энергосберегающие аспекты. Для строительства дома СИП должен рассматриваться в качестве основного материала, т.к все технологии и компоненты на рынке нуждаются в дополнительных ресурсах. Если клиенты заинтересованы в получении энергосберегающего жилья, то они, вероятно, захотят поставить и более качественные окна, систему отопления и вентиляции, цемент, изолированный от фундамента и хороший дизайн для пассивного солнечного освещения. В дополнение к относительно высоким изолирующим свойствам на дюйм ППС и сердечников из уретановой пены, существует еще одно тепловое преимущество СИП – энергосберегающая способность. Влагопроникаемость у СИП панели очень низкая, что меняет ряд показателей для разработчиков, особенно в отношении кровли. Например, при наличии СИП не нужно искать ответ на вопрос что лучше, теплая или холодная крыша. Вот почему: Здания, особенно жилые, ежедневно вырабатывают огромное количество влаги, вследствие приготовления пищи, душевых, дыхания жильцов. Т.к. эта влага мигрирует сквозь стены и крышу обычного здания, она захватывается внешним слоем пароизоляции и конденсируется при соприкосновении с любой поверхностью, которая имеет другую температуру. Это, в свою очередь, приводит к образованию плесени, сухой гнили, и к преждевременному разрушению элементов здания. Эту большую проблему часто игнорируют при строительстве обычных зданий, хотя она имеет предсказуемый пагубный результат. Единственный путь контроля влаги – тщательное продумывание и дорогостоящие пути отвода этой влаги наружу. Сложность системы вентиляции состоит в наличии изгибов и впадин геометрии крыши, т.к. не существует прямого, открытого канала от свеса крыши до конькового бруса, который бы мог обеспечить нормальный поток воздуха. Крыши аз панелей СИП устраняют эти проблемы. И хотя сами панели СИП имеют низкую влагопроникаемость, дифференциальное давление, которое создается внутри конструкции здания, стремится протолкнуть влагу через стыки панелей. Эта ускоренная влагоконцентрация может привести к порче наружных слоев панелей и к сдвигу кровельных панелей. По этой причине, настоятельно рекомендуется устанавливать полноценный комплект пароизоляции с кровельными панелями. Этот подход недопущения влаги в элементы крыши существенно отличается от стандартного метода вентилирования крыш у зданий строительного леса. Это упрощает как саму конструкцию, так и ее возведение, т.к. нет необходимость устанавливать вентиляционные каналы на свесах или гребнях. Конечно, влага все еще внутри задания из СИП панелей. Хорошо построенный СИП дом может иметь коэффициент воздуха обмена в час (ach) меньше чем 1.0. Поэтому что вы будете делать с этой влагой? Лучший путь контроля влаги – использование воздухо-воздушного теплового обменника, который обеспечит постоянный обмен воздуха в доме, удалив затхлость и сырость. СИП – ресурсосберегающая технология Маловероятно, что при строительстве дома из строительного леса уходит меньше древесины, чем при возведении дома из СИП панелей. Плюс, ОСП, древесный компонент СИП, сделан из молодых саженцев, которые представляют собой восстановимый ресурс. В добавок к экономии древесины, термоизоляция постройки из СИП также снижает потребление ресурсов, Ввиду высоким теплоудерживающим свойства затраты ресурсов для охлаждения или нагрева такого здания значительно уменьшается. |