Расчет плиточного клея на 1 м2
Работа с плиткой в качестве облицовочного материала требует определенных навыков и знаний. В зависимости от того, где будет клеиться плитка — на улице или в помещении, на кухне или в ванной комнате — подбирается и сама плитка, и плиточный клей.
О том, какие бывают виды плиточного клея и как правильно рассчитывать его расход, рассказываем в нашей статье.
Виды клея
Различают две основных классификации плиточного клея — по свойствам и по составу. Пробежимся кратко по обеим.
Виды плиточного клея по свойствам
Быстротвердеющий клей. Твердеет в течение трех часов после приготовления смеси. Помещения, где плитку уложили на быстротвердеющий клей, можно эксплуатировать сразу после завершения работ.
Где лучше всего подходит — укладка фартука из керамической плитки на кухне.
Выравнивающий клей. Предназначен для облицовки плиткой неровных поверхностей с перепадом высоты до 5 мм.
Где лучше всего подходит — облицовка балконов и террас керамогранитом .
Эластичный клей. Компенсирует деформацию основания и защищает плитку от растрескивания. К пример при циклическом нагреве/охлаждении (пол с подогревом), или от накапливающейся нагрузки (чаша бассейна).
Где лучше всего подходит — облицовка мозаикой внутренних поверхностей бассейна.
Термостойкий клей. Выдерживает нагрев до 600°C и используется там, где есть открытый огонь.
Где лучше всего подходит — облицовка камина или печи клинкерной плиткой.
Морозостойкий клей. Отличается устойчивостью к воздействию влаги и низких температур.
Где лучше всего подходит — наклеивание фасадной плитки на цоколь дома.
Толстослойный клей. Используется для облицовки внутренних помещений крупноформатной плиткой или искусственным камнем, для которых необходим клеевой слой 10-12 мм.
Где лучше всего подходит — отделка холла в загородном доме мраморными плитами.
Универсальный клей. За счет усредненных характеристик подходит для большого спектра работ, в том числе внутренних и наружных.
Где лучше всего подходит — укладка напольной плитки в коридоре квартиры.
Виды плиточного клея по составу
Однокомпонентный плиточный клей. Основа клея — цемент, который иногда дополняется пластификатором для повышения времени жизни готовой смеси.
Формат поставки — сухая смесь.
Двухкомпонентный плиточный клей. Бывает полиуретановый и эпоксидный. Первый состоит из полиуретановой основы и отвердителя. Второй — из эпоксидных смол и катализатора.
Формат поставки — пастообразная основа и жидкий отвердитель/катализатор.
Акриловый плиточный клей. Готовый состав на акриловой основе, который не нужно дополнительно замешивать.
Формат поставки — смесь в виде пасты.
Как размер и тип плитки влияет на выбор клея и его расход
Плитка определяется двумя ключевыми характеристиками: размером и типом.
От размера плитки зависит то, какой инструмент вы будете использовать при её укладке. Плиточный клей рекомендуется наносить зубчатым шпателем. Именно высота зубцов в шпателе напрямую влияет на расход клея и используется при расчетах. Логика простая — чем выше высота зубцов, тем больше расход.
Если вы ещё не знаете, какой именно зубчатый шпатель будет использоваться для укладки плитки, но уже определились с размером плитки, можно воспользоваться этой таблицей соответствия:
Размер плитки |
Размер зубцов шпателя |
до 5х5 см |
3 мм |
до 10х10 см |
4 мм |
до 15х15 см |
6 мм |
до 25х25 см |
8 мм |
до 30х30 см |
10 мм |
от 30х30 см |
12 мм |
Тип плитки, материал и назначение, в свою очередь, влияют на выбор разновидности плиточного клея.
Правильно подобрать клей в зависимости от типа плитки поможет следующая таблица:
Быстро- |
Выравни- |
Эластич- |
Высоко- |
Термо- |
Морозо- |
Толсто- |
Универ- |
Усиленной фиксации |
|
Керамическая плитка |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Клинкерная плитка |
+ |
||||||||
Фасадная плитка |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||
Мозаика |
+ |
+ |
+ |
+ |
|||||
Керамогранит |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
Мрамор |
+ |
+ |
++ |
||||||
Гранит |
+ |
+ |
++ |
||||||
Натуральный камень |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
Искусственный камень |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Расчет расхода плиточного клея
Базовый расход клея для плитки указывается производителем на упаковке. Как правило, это стандартизированный расход в килограммах на один квадратный метр при толщине клеевого слоя в один миллиметр.
Следовательно, чтобы рассчитать расход плиточного клея для облицовки помещения (санузел, ванная комната) или поверхности (пол, крыльцо) заданной площади, необходимо знать следующие параметры:
-
S — площадь помещения/поверхности, где будет клеиться плитка;
-
r — базовый расход на 1 м2 при слое в 1 мм,
-
h —высота зубцов шпателя.
Формула расчета расхода в килограммах
Расход = S x r x h/2
Чтобы перевести получившееся значение в мешки сухой смеси, понадобится дополнительно разделить на массу одного мешка.
Пример 1. В ванной комнате предстоит наклеить на пол и стены 16 м2 керамической плитки. Для приготовления плиточного клея используется смесь Bergauf Keramik с базовым расходом 2,5 кг/м2. Смесь расфасована в мешки по 25 кг. Высота зубцов шпателя 8 мм.
Считаем:Расход = 16 х 2,5 х 8 / 2 = 160 кг или 7 мешков
Пример 2. В коридоре площадью 10 м2 укладываются плиты керамогранита размером 45х45 см. В качестве клея выбран толстослойный клей Litokol Litofloor K66 в мешках по 25 кг, с базовым расходом 7 кг/м2.
По таблице соответствия определяем, что понадобится шпатель с высотой зубцов 12 мм.
Считаем:
Расход = 10 х 7 х 12 / 2 = 420 кг или 17 мешков
Нормы расхода для популярных брендов
Расход штукатурки на 1 м2
Перед началом любого ремонта следует заранее рассчитать, сколько стройматериалов понадобится. Во-первых, это поможет определить, сколько материалов нужно закупить, а во-вторых, грамотно рассчитать финансовые затраты на предстоящую отделку. Например, при проведении штукатурных работ важно уметь рассчитать расход штукатурки.Будете вы вести ремонт своими силами или же нанимать для проведения ремонта мастеров-отделочников, умение провести расчет расхода строительных материалов поможет точнее учитывать денежные траты.
Факторы, влияющие на расход штукатурки
На расход штукатурки на 1 м.кв. в основном влияют два фактора:
Тип штукатурки. Цементная, гипсовая, известковая, цементно-известковая – выбор зависит от того, на какое основание мы будем ее наносить. Ведь стены могут быть бетонным, деревянными, блочными, кирпичными, гипсокартонными. Расход у каждого состава отличается и обычно указан на упаковке.
Степень неровности стен. Чем больше кривизна поверхности стен, чем больше в ней повреждений, тем выше расход штукатурки.
Пример расчета штукатурки на 1м2
Расход штукатурной смеси на 1 м.кв. делается следующим образом. Сперва выясняем, какую именно штукатурку следует использовать конкретно в нашем случае. Для этого удобно воспользоваться функцией онлайн-подбора продукта. Допустим, мы будем применять гипсовую ilmax 6805.
Затем выясняем нужную нам толщину слоя. Для этого стена очищается и выполняется провешивание, ставятся маячки. Выбираем несколько ключевых точек, в которых нужно измерить отклонение стены от плоскости, складываем получившиеся величины и разделяем на количество контрольных точек.
Например, нужно провести выравнивание стенки, площадь которой 20 м², у которой максимальное отклонение от уровня равно 50 мм. Контроль неровностей в трех точках показал цифры 10 мм, 30 мм и 50 мм. Суммируем показатели: 10 мм + 30 мм + 50 мм=90 мм. Делим результат на количество контрольных точек: 90 мм : 3= 30 мм. Таким образом, средняя толщина наносимого слоя штукатурки составит 30 мм.
Обычно производители всегда указывают на упаковке средний расход штукатурки на 1 м.кв. при слое толщиной 1 мм. У гипсовой штукатурки ilmax 6805 средний расход составляет 0,9 кг на 1 м.кв. при слое 1 мм. Теперь выполняем расчет:
0,9 кг (примерный расход) * 30 мм (средняя толщина слоя) * 20 м.кв. (площадь стенки) = 540 кг. Столько продукта нам потребуется согласно условию задачи. А поскольку смесь фасуется в мешки по 30 кг, то вычислим количество мешков:
540 кг (нужное количество штукатурки) : 30 кг (масса одного мешка) = 18 мешков.
Расход штукатурки разных видов
Различные виды штукатурки имеют различный состав и, как следствие, разный расход, который может отличаться в разы. Рассмотрим подробнее расход штукатурной смеси различного состава и предназначения на 1 м.кв. при толщине слоя 10 мм.
Расход цементной штукатурки (например, ilmax 6800) на 1 м.кв. составляет 1,6-1,8 кг при слое 1 мм, или 16-18 кг при слое 1 см. Такая штукатурка является универсальной и может быть с успехом применена как для работ внутри помещений, так и на фасадах зданий. Выравнивает блочные, кирпичные, цементные и бетонные стены.
Благодаря низкой насыпной плотности, гипсовая штукатурка (к примеру, ilmax 6805) имеет гораздо более низкий расход, чем цементная. Для оштукатуривания 1 м.кв. понадобится всего лишь 0,9-1 кг. при слое 1 мм, или 9-10 кг. сухой смеси при слое 1 см. Такая штукатурка невероятно легка и удобна в применении, но подходит только для внутренних работ, причем в сухих отапливаемых помещениях. А это несколько ограничивает сферу ее применения. За счет «тяжелых» наполнителей расход декоративных штукатурок сопоставим с расходом цементных или даже выше. Впрочем, наносятся декоративные штукатурки гораздо более тонким слоем – 2-5 мм против 5-20 мм у цементных. Однако конкретные цифры расхода зависят от типа декоративной штукатурки.
Рассмотрим структурную декоративную штукатурку короед (например, ilmax 6540). Высокая прочность и оригинальный рисунок, имитирующий «проеды» жучка-короеда делают ее особенно популярной в Беларуси. На 1 м.кв. расход штукатурки короед с зерном 2 мм равен 2,4-2,6 кг, а смеси с зерном 3 мм – уже 3,5-3,7 кг.
Расход фактурной декоративной смеси (такой, например, как моделируемая ilmax 6520) на 1 м. кв. составляет всего 1,2-1, 4 кг при слое 1 мм и до 6-7 кг при слое 5 мм.
Весьма экономичен расход венецианской штукатурки. Ее расход может варьироваться от 70 до 200 г на 1 м.кв. – все зависит от толщины слоя.
Если все-таки расчеты вызывают затруднения, то рекомендуем воспользоваться онлайн-калькулятором расчета расхода смесей
Зная площадь стены, которую нужно оштукатурить, и среднюю толщину слоя, введите в ячейки калькулятора цифры и получите количество требуемого материала с минимальной погрешностью!
Расход сухой смеси — рассчитаем расход штукатурки гипсовой или декоративной на 1м2 стены
Начиная ремонт в квартире, необходимо точно определить количество приобретаемых материалов и общую сумму затрат. Одним из важных пунктов в списке всех работ является выравнивание стен, потолков и фасадов. Рассчитав расход штукатурки на 1м2, вы сможете оценить расходы на данном этапе.
Кажется, что определить точный объем материала сможет только профессионал. Но если учитывать все факторы, которые влияют на расход штукатурки, то эта процедура покажется не такой сложной:
-
Кривизна поверхности. Вертикальное и горизонтальное отклонение – это главный показатель. Ситуации встречаются разные: могут быть изначально ровные стены «хрущевках» и существенные углы в новостройках.
-
Тип используемой сухой смеси. В зависимости от конкретной разновидности и марки продукта, расход штукатурки на м2 будет различаться.
Метод расчета
Разобравшись с основными факторами, можно перейти непосредственно к процессу оценки. Методика состоит из следующих пунктов:
-
Тщательное очищение стен.
-
Установка маяков – специальных металлических профилей с выступом 6 – 10 мм.
-
Проведение замеров отклонения по контрольным точкам с помощью правила.
-
Подсчет среднего арифметического полученных результатов. Не забудьте записать все локальные значения в каждой точке, это понадобится уже в процессе оштукатуривания.
Обратите внимание на упаковку. Все производители пишут примерную норму расхода штукатурки на квадратный метр при условии толщины слоя в 1 см.
Как получить итоговую цифру? Для этого осталось провести ряд несложных подсчетов. К примеру, вы собираетесь отделывать комнату площадью 15 кв. м и хотите приобрести гипсовую штукатурку «Ротбанд» фирмы Кнауф. Производитель указывает расход 8.5 кг/кв. м. Провесив стены маяками и рассчитав среднее отклонение, оказалось, что итоговое значение 3 см. Умножаем 8.5*3, получаем 25.5 кг/кв. м – это расход штукатурки на 1м2. Окончательный объем для всего помещения равен 25.5*15= 382.5 кг, или 13 мешков «Ротбанда».
Несмотря на определенную трудоемкость процесса, особенно на стадии установки маяков и замеров, приведенный способ позволит самостоятельно определить количество материала для закупки. Но даже если вы пригласили строительную бригаду, то проконтролировать процесс будет полезно.
Средние значения расхода штукатурки в зависимости от типа
На сегодняшний момент в магазинах можно увидеть широкий ассортимент различных видов штукатурок. Помимо этого, на каждой конкретной пачке указан свой расчет. Но что если планируется сразу много работ, для которых понадобятся совершенно разные смеси? Как тогда выбрать подходящий вариант и оценить затраты? Для этого существуют средние цифры, которые позволят приблизительно представить количество необходимой штукатурки в зависимости от её разновидности.
Это наиболее распространенный вариант для выравнивания стен и потолков в жилых помещениях. Материал обладает звукоизоляционными свойствами, сохраняет тепло. Так как гипс легко впитывает влагу, она не подходит для наружных работ. Расход гипсовой штукатурки на 1м2 составляет 9-10 кг при толщине слоя в 1 см.
Используется внутри и снаружи помещения. Цементно-известковые растворы очень пластичны и быстро твердеют. Сухая смесь на основе этого материала устойчива к влажности и перепадам температур. Средний расход цементной штукатурки самый высокий среди всех видов – 16-17 кг/кв. м.
В отличие от предыдущих разновидностей, вам понадобится всего около 7-8 кг на квадратный метр. Декоративная штукатурка обладает высокой прочностью и влагоотталкивающими свойствами. Из названия ясно, что основная сфера применения этой сухой смеси – декорирование фасадов и внутренних помещений. Часто используется в качестве альтернативы обоям.
Предназначена для формирования финишного слоя. Расход штукатурки минимальный – около 4 кг на м2. Отделка фасадов с помощью такой сухой смеси для получения покрытия с фактурой в стиле «короед» – популярный мировой тренд.
Перед походом в магазин, необходимо окончательно определиться с тем, какая разновидность материала лучше всего подойдет для ваших работ. В процессе выбора конкретной модели, будь то гипсовая штукатурка, цементная, или одна из разновидностей декоративных, принимайте во внимание среднюю норму расхода на квадратный метр. Ориентируясь на эту цифру, можно подсчитать примерное количество сухой строительной смеси, которое вам понадобится для выравнивания стен, отделки швов, декорирования фасадов и так далее.
Помните, что не стоит гнаться за экономичностью. Если вы сделаете ремонт с некачественной штукатуркой, велика вероятность того, что придется переделывать заново уже через пару лет. Используйте проверенные бренды, зарекомендовавшие себя среди строителей. Получить профессиональную консультацию специалистов вы всегда сможете в магазине «Центр Ремонта».
Калькулятор расхода плиточного клея на м2
Калькулятор содержит общие средние данные, которые могут служить для предварительных расчетов.
Для крупных проектов рекомендуется практически проверить расход материалов на опытном участке поверхности.
Формат плитки—выбрать—от 10х10 до 50х50от 100х100 до 150х150 от 150х200 до 250х250 от 250х330 до 330х330 от 300х450 до 450х450от 500х500 до 600х600больше 600х600
Зона применения—выбрать—внутриснаружи—выбрать—стеныпол
Вид основания—выбрать—бетонцементная штукатурка/ стяжкагипсовая штукатурка/ стяжкаГВЛ, ГКЛ, СМЛсуществующая облицовка из керамики, керамогранита, камня.гдроизоляция HIDROFLEX или ELASTOCEM MONOгидроизоляция COVERFLEXметаллДСП, ДВП, ОСБ-3деревянные поверхности, фанера.
Эксплуатационные нагрузки—выбрать—без нагрузкиэксплуатация при повышенной влажностиэксплуатация в контакте с водойнагревзамораживаниевибрациядавление
Тип облицовки—выбрать—керамограниткерлитмозаика стекляннаямозаика из керамогранитамозаика из керамическаямозаика металлическая, деревянная и пр. агломерированный мрамор тёмных цветовагломерированный мрамор светлых цветовискусственный камень на полимерных смолахискусственный камень цементныйнатуральный камень тёмных цветовнатуральный камень светлых цветовкерамическая плитка
Тип клея—выбрать—
Расчетные данные
Расход клея, кг/м2:—
Необходимое количество клея, кг:—
Калькулятор содержит общие средние данные, которые могут служить для предварительных расчетов.
Для крупных проектов рекомендуется практически проверить расход материалов на опытном участке поверхности.
Как рассчитать расход клея для плитки
Подсчитать точно, сколько плиточного клея потребуется для ваших работ, практически невозможно. На упаковке каждой клеевой смеси обычно указывается ориентировочный расход, что позволяет грубо просчитать требуемое количество. Однако это исключительно усредненные расчеты, которые не учитывают множество конкретных факторов. Поэтому на них можно ориентироваться только для грубых расчетов.
От чего зависит расход плиточного клея
На расход клея для плитки влияет большое количество факторов, в числе которых:
- тип клеевой смеси,
- тип основания,
- вид облицовочного материала.
Расход плиточного клея зависит, в первую очередь, от типа клея. В ассортименте производителя LITOKOL существует три большие группы клеев – цементные, эпоксидные и дисперсионные. Наиболее доступные и экономные – цементные смеси, они поставляются в сухом виде и разводятся перед употреблением водой. При подсчетах обычно исходят из того, что расход плиточного клея на 1 м2 плитки составляет примерно 1-1.9 кг. Дисперсионный клей можно использовать сразу же, он продается уже готовым для использования. А эпоксидный клей потребуется смешать из двух компонентов, которые поставляются в комплекте. Расход дисперсионного и эпоксидного клея подсчитывается по специальным формулам.
Если вы будете производить укладку плитки на практически ровных стенах или полу с перепадом высот менее 3 мм, то расход клеевой смеси будет наименьшим. В этих случаях можно применять клей для тонкослойной укладки. Обратная сторона самой плитки при этом должна также иметь минимальный рельеф. А вот если основание имеет существенные перепады, то расход материала возрастет – ведь в этой ситуации клеевая смесь будет применяться и для выравнивания самой поверхности. Существуют специальные смеси, которые используют для выравнивания перепадов не более 3 см. Они же используются и для укладки рельефной плитки – например, клинкера. Ну а при более значительных перепадах рекомендуется предварительно выровнять основание, а уже после этого производить укладку плитки.
Толщина клеящего слоя и, соответственно, общий расход клеевого состава зависит от типа облицовочного материала и его толщины. Чем крупнее формат плитки, тем больший слой клеящей смеси потребуется нанести. Для мелкоформатных элементов клеевой состав наносится слоем всего 2 мм, а для крупной плитки с размером стороны 30-50 см потребуется слой толщиной от 3.5 до 4.5 мм. Если же облицовка имеет более крупные размеры, то толщина основного слоя составит не менее 5 мм, а дополнительно потребуется нанести клей слоем примерно 1 мм и на оборотную сторону плитки.
Расход плиточного клея также зависит от пористости материала поверхности, поэтому рекомендуется выбирать состав в соответствии с типом покрытия. Кирпич впитывает намного большее количество клеящей смеси, чем бетон либо гипсокартон. Расход клея зависит и от пористости самой плитки. Например, керамогранит практически не впитывает клей, а керамика котто отличается высокой пористостью и расход смеси в этом случае существенно возрастает. Большое значение для определения расхода имеет и тип поверхности тыльной стороны плитки. Если она – рельефная, то расход клеевой смеси возрастет.
В большой степени расход клеящего состава зависит и от профессионализма мастера, который выполняет обустройство облицовочного ковра. Например, нельзя слишком длительное время поправлять положение плитки, по истечении некоторого времени ее придется перекладывать на новую смесь, что увеличит расход. Готовую смесь необходимо использовать в течение определенного времени, а значит необходимо замешивать только такое количество смеси, которое будет использовано без остатка. Все эти моменты хорошо известны и учитываются профессионалами.
Влияет на расход клея и температура окружающей среды. Оптимальный вариант – проводить укладочные работы при 18-25°С. Если температура выше, то потребуется больше клеевого состава, поскольку вода будет испаряется быстрее. А при низких температурах клей может вообще потерять свои качества.
Калькулятор расхода плиточного клея LITOKOL
Для того, чтобы точно просчитать расход плиточного клея необходимо использовать достаточно сложные формулы. Производитель LITOKOL разработал специальный сервис, позволяющий быстро подсчитать расход требуемого материала.
На этой странице представлен онлайн калькулятор расхода плиточного клея LITOKOL. При расчетах учитывается множество параметров, что обуславливает высокую точность расчетов. Использовать калькулятор плиточного клея очень просто – достаточно указать тип основания, тип и формат плитки, тип клея и еще некоторые параметры. Сервис выполнит просчеты практически моментально и определит расход клея на квадратный метр и требуемое количество килограммов смеси. Полученный результат имеет приемлемую точность, однако при необходимости проводить плиточные работы в крупном объеме лучше проверить расход клеевой смеси на практике.
Расход штукатурки на 1 м2: норма и как расчитать
Для правильного, а главное – менее затратного проведения отделочных работ, количество необходимых строительных материалов следует предварительно рассчитать. Расход штукатурки на 1 м2 уже предварительно определён производителем, а дополнительно нормы расхода были вычислены и неоднократно проверены ещё в советскую эпоху и прописаны в СНиП. Быстро определить необходимое количество материала помогут несложные расчёты. Обо всём подробнее далее.
Содержание статьи
Какие нормативные документы следует использовать при расчёте
Нормы оштукатуривания стен составлены давно и спустя годы неоднократно проверялись на практике многими строителями. Для определения расхода материала на 1 м2 потребуется всего 2 нормативных документа, а именно:
- СНиП 3.04.01-87. Нормы составлены специально для определения толщины и качества как изоляционных, так и отделочных покрытий.
- Нормативные показатели расхода материалов (НПРМ) Сборник 15.02 Штукатурные работы. Сборник довольно обширный и рекомендован Госстроем России в качестве информационного материала для разработки строительных смет. Приведены нормы и виды отделочных материалов для любой поверхности.
Многие данные, указанные в СНиПе 3.04.01-87 или в более актуальной версии СП 71.13330.2017 есть и в НПРМ, но в сокращённом варианте. Больше для расчёта расхода нормативных документов не потребуется.
Рекомендуемые условия перед началом работ
Указанный в нормативной документации расход актуален для определённых условий окружающей среды как в помещении, так и за его пределами. Перед тем как приступать к отделочным работам, следует убедиться, что:
- Температура в помещении не менее 10 С0. Влажность воздуха – не более 60%.
- Помещение подготовлено для оштукатуривания. Для этого необходимо поддерживать в нём номинальную температуру на протяжении 2 дней до работ и 12 дней после.
Только при соблюдении вышеперечисленных условий расход штукатурки на 1м2 не будет превышать заявленного в нормативной документации.
Допустимая толщина слоя штукатурки
Для определения такого важного параметра, как допустимая толщина оштукатуренного слоя следует заглянуть в таблицу 10 СНиПа 3.04.01-87.
Технические требования регламентирующего документа:
Накрывочный слой при оштукатуривании поверхности должен составлять не более 2 мм, но только если это не декоративная отделка – тогда допускается сделать его 7 мм.
Расчёт необходимого количества смеси
Определить необходимое количество материала на оштукатуривание можно по такой методике. Нужно вычислить среднюю толщину слоя для стены площадью 12,5 м2. Сначала проводится провешивание стены в нескольких местах, чем больше их сделать, тем точнее будет результат. Полученные результаты по кривизне стены, к примеру, 1, 4, 2 см, нужно сложить и разделить на количество провесов, в нашем случае три. Получаем средний слой (1+4+2)/3=2,33 см.
Теперь нужно вычислить средний расход на квадратный метр и общее количество материала. Если вы выбрали для оштукатуривания «Волма-слой», у которой расход 9 кг/м2, то получаем 9*2,33=20,97 кг, это средний расход. Умножаем его на общую площадь 12,5 м2, 12,5*20,97=262,1 кг.
Смесь реализуется в мешках по 30 кг, поэтому считаем, сколько мешков нужно купить: 262/30=8,73. Получившийся результат округляем и получаем 9 мешков. Теперь проще посчитать, на какую сумму нужно рассчитывать, чтобы заштукатурить стену. Можно для расчёта воспользоваться онлайн-калькулятором в сети.
Расход смеси на 1 м
2 поверхностиВ сборнике 15. 02 НПРМ вы найдёте все таблицы с нормами расхода штукатурки различных видов (известь, цемент, цементно-известковый раствор). Для простоты понимания рядом с раствором указан его ГОСТ, также дополнительно приведён расход сетки, гипса и дюбелей. Неудобство возникает при расчёте количества смеси на 1 м2, когда данные указаны в отношении 1м3/100 м2 площади.
Расход на 1 м2 с условием, что материал наносится в один слой (толщина слоя — 1 см):
Важно! При слишком деформированной поверхности или наличии трещин и выбоин следует добавить некоторое количество материала к уже рассчитанному. Иногда просто достаточно округлить число сметы в большую сторону, если оно вышло не целым.
Гипсовая штукатурка по ГОСТу
Сейчас самые популярные смеси для оштукатуривания помещений выполняют на основе такого универсального строительного материала как гипс. Но не все компании производители из-за постоянной экономии составляющих материалов неукоснительно следуют букве ГОСТ. Основной нормативный документ, в котором точно указаны требования к изготовлению гипсовой смеси – это ГОСТ Р 57957-2017.
В ГОСТ-е доступно представлены:
- Обозначения.
- Типы гипсовых штукатурок.
- Маркировка и упаковка.
- Значения теплопроводности материала после его застывания.
Но чаще всего покупателей интересует не состав штукатурки, а его пропорции. Чтобы узнать составляющие сухой гипсовой смеси, достаточно взглянуть на ГОСТ 31377-2008, в котором последовательно расписаны все требования к данной продукции:
- В сухой смеси не допускается наличие зёрен размером более 5 мм. ГОСТ разрешает наличие зёрен размером 1,25 мм – не более 1%, 0,2 см – не более 12% и 0,125 – не более 15%.
- Гипс, который добавляют в сухую смесь, должен быть выполнен по ГОСТ 125.
- После добавления воды в сухую смесь схватывание получившегося раствора должно происходить при ручном нанесении не менее чем за 45 минут. При использовании какой-либо техники для нанесения – не менее чем за 90 минут.
- Водоудерживающая способность не должна быть ниже 95%.
Важно! Если на коробке купленной смеси указан данный ГОСТ, но качество штукатурки, время её застывания или другие характеристики не соответствуют требованиям нормативного документа, то каждый покупатель вправе получить денежную компенсацию.
Штукатурка Knauf Rotband
Knauf Rotband очень популярна среди мастеров-отделочников. Во-первых, из-за своей универсальности (подходит для бетонных, кирпичных, цементных поверхностей, а также для гипсовых перегородок). Во-вторых, по причине своей доступной цены.
При покупке штукатурки КНАУФ-Ротбанд не стоит обращать внимание на её цвет, так как подобная продукция может быть белой, серой или розовой. Разные цвета и оттенки смеси придают полимерные добавки, которые смешивают с основными ингредиентами специально для придания хорошей липучести готовому раствору.
Расход Rotband гораздо меньше растворов на основе цемента, так как в этой продукции преобладает гипс. 8,5 кг смеси достаточно для покрытия площади в 1 мм2. Высыхание слоя толщиной 1 см происходит не более чем за 1 час, но для полного набора силы штукатурке следует дать настояться не менее 7 суток.
Гипсовые растворы прихотливы к некоторым нюансам, поэтому Ротбанд имеет несколько незначительных недостатков:
- Слой штукатурки Rotband уступает по своей прочности такому же слою, но на основе цементной составляющей.
- Быстро вступает в процесс с металлическими деталями (гвозди, шурупы, винты, саморезы), что приводит к их ржавчине. Поэтому на оштукатуренной поверхности со временем могут появиться жёлтые разводы.
- Лучше не наносить Rotband в помещениях с повышенной влажностью.
Важно! Рынок строительных материалов наполнен подделками, которые по своему внешнему виду и стоимости практически ничем не отличаются от оригинала. Основной признак ненатуральной штукатурки Knauf Rotband – наличие песка в упаковке. Такой товар следует сразу же вернуть продавцу!
Расход штукатурки на 1м2 gbs-company.ru
Самый доступный и простой способ выровнить стены — отштукатурить их. Перед тем как покупать определенные строительные материалы, необходимо знать, какое их количество потребуется на заданную площадь. Приступая к работам, мы рекомендуем выполнить точный расчет расхода штукатурки на 1м2, чтобы не ошибиться с закупкой необходимого количества расходного материала. Используя наш калькулятор для расчета расхода штукатурки, Вы избежите задержек в работе и материальных трат, которые неизбежно возникнут при покупке недостаточного или слишком большого количества смеси.
При заполнении полей онлайн калькулятора учитывают начальную кривизну поверхностей на 1м2 (от параметра зависит слой штукатурки) и тип применяемых материалов. При выборе покрытия важно знать расход штукатурки на 1м2 для того или иного типа основания. Причем расход декоративной штукатурки будет отличаться от расхода основной, выравнивающей смеси.
Укажите параметры стены для штукатурки, марку Вашей сухой смеси и расход рассчитается автоматически.(Внимание! Дробь от числа отделяйте «точкой», а не «запятой»!)
2. Факторы, влияющие на расход смеси на штукатурку
На те или иные расходы смеси оказывают влияние два фактора – тип штукатурки и кривизна стен. В зависимости от них определяется необходимое количество материала.
- Тип штукатурки зависит от основания (бетона, кирпича, дерева, гипсокартона). Поэтому расчет осуществляется для каждого конкретного случая. Плюс, на упаковке прописывают примерный расход.
- Кривизна стен или отклонения по вертикали, горизонтали показывает расход штукатурки на квадратный метр. Принято считать, что в новых панельных домах показатель отклонения составляет 20–25мм.
3. Расчет штукатурки
Расход раствора на штукатурку определяется по соответствующей методике. Для начала необходимо определить среднюю толщину предполагаемого слоя. К примеру, отделке подлежит стена 10м2 с отклонением по кривизне 1; 3 и 5см (при провешивании на поверхности в 3-х точках). Далее суммируем 1+3+5=9. Потом делим на общее количество точек 9:3=3.
В итоге, получается средний слой штукатурки равен 3 сантиметрам. При этом максимальный слой может составлять 5 см, а минимальный около 1 см. Внимание! Если осуществляется отделка поверхности по маякам, то толщина слоя должна быть равной высоте маяков, то есть около 6 — 10 мм. Далее смотрим на упаковку и читаем рекомендацию производителя.
Например, осуществляется расход материала – штукатурка Волма или Knauf Rotband. На упаковке написано, что для покрытия 1 м2 основания слоем штукатурки в 10 мм необходимо 8,5 кг состава. Расход материалов на штукатурку считается по следующей формуле: 8,5 кг/см*3 см = 25,5 кг на 1 м2 основания. Для всей нашей поверхности в 10м2 нужно 255кг (10 м2 умножили на 25,5кг/м2).
Каждая смесь продается в мешках общей массой 30 кг. Следовательно, высчитываем количество мешков, требуемых для отделки. Для этого 255 кг:30 кг = 8,5 мешков. Округляем цифру до 9. Методика определения не составляет каких-либо сложностей, поэтому вопроса, как рассчитать количество штукатурки быть не должно.
4. Расход штукатурки в зависимости от ее вида
В зависимости от вида штукатурки, определяется ее расход. Рассмотрим наиболее популярные типы смесей и их ориентировочный расход.
- Декоративная штукатурка требует 8 кг на 1 м2. Однако многое зависит от типа декоративной смеси. К примеру, венецианская штукатурка, расход которой будет около 70 до 200 г на 1 м2, требует меньших затрат.
- Гипсовой смеси необходимо около 9 кг на 1 м2, где слой должен быть равен около10 мм.
- Ротбанд требует 8,5 кг на 1 м2, при этом толщина слоя равна 50 мм.
- Цементная смесь требует 16–18 кг на 1 м2.
- Штукатурка Короед тратится в расчете 2,5–3 кг на 1 м2.
- Ветонит требует около 1,5 кг на 1 м2.
В том случае, если вы путаетесь во всех этих цифрах и расчеты вызывают у вас затруднения, можно использовать типичный онлайн-калькулятор. Такие программы существуют на многих строительных сайтах и позволяют с минимальной погрешностью определить количество требуемого материала.
Однако они сделают хороший расчет в том случае, если вы уже определились с типом смеси и знаете площадь предполагаемой обрабатываемой поверхности, а также среднюю толщину слоя (эти данные нужны для грамотного расчета). В ячейки вводите цифры и получаете конкретный итоговый показатель.
Как рассчитать расход грунтовки на 1 м2 стены: нормы, пропорции
Грунтование – важный этап отделки любого помещения. Перед поклейкой обоев, работ с гипсокартонном, нанесением штукатурки поверхность обязательно нужно загрунтовать. Чтобы правильно нанести грунтовку, важно точно рассчитать пропорции этого материала.
Факторы, влияющие на расход грунта
Количество грунтовки на 1 м2 зависит от следующих факторов:
- Вид обрабатываемой поверхности. Грунтовку можно наносить на дерево, сталь, гипсокартон и т.д. Большое значение имеет структура поверхности.
- Способ нанесения. При нанесении валиком или кистью требуется больше грунта, чем при распылении пульверизатором.
- Вид грунта. Разновидность грунта и его назначение определяют необходимый объем материала.
- Количество слоев. Чем больше слоев вы наносите, тем больше грунта понадобится.
- Влажность и температура. В сухом помещении при комнатной температуре вы израсходуете меньше грунта.
На каждой упаковке с грунтовкой производитель указывает, какое количество материала понадобится для нанесения на 1 м2. Однако реальный расход грунтовки будет зависеть от вышеперечисленных факторов.
Норма расхода грунтовки
Как уже было сказано выше, количество грунтовки во многом зависит от материала, из которого изготовлена поверхность.
Так, на один квадратный метр металла понадобится 80-90 гр грунтовки. Точное количество зависит от вида используемого материала. Стоит отметить, что в сравнении с остальными для нанесения на металл требуется меньше грунтовки. Это связано с тем, что этот материал не впитывает грунт.
Для обработки гипсокартона используют универсальные грунты, которые нужно наносить в один слой. На один квадратный метр понадобится 95-115 гр смеси.
Оштукатуренные стены отличаются повышенной пористостью, поэтому их нужно грунтовать в два слоя. Для нанесения на один квадратный метр необходимо 180-200 гр грунта.
Древесину и древесностружечные и древесноволокнистые поверхности обрабатывают акриловым грунтом. Для этих материалов необходимо 120-150 гр на один квадратный метр. Точное количество зависит от влажности и структуры поверхности.
После пробного покрытия вы поймете, сколько точно понадобится грунтовки.
Количество грунта на 1 м2 зависит также от вида и назначения этого строительного материала:
- грунтовка бесконтакт – 400 гр;
- грунт глубокого проникновения – 160 гр;
- алкидный грунт – 150 гр;
- водно-дисперсионная грунтовка, которая наносится перед покраской – до 100 гр;
- специальный грунт под декоративную штукатурку – 200 гр;
- акриловый грунт – 120-140 гр;
- антикоррозионный грунт для защиты металла – 8 гр;
- влагоизоляционный грунт – 100 гр.
Грунтовка глубокого проникновения
Применение глубоко проникающей грунтовки требует значительно меньше клея, краски и штукатурки, предназначенных для покрытия пористой основы. Грунтовка глубокого проникновения характеризуется повышенной адгезией, что обеспечивает более надежное сцепление с поверхностью. Именно поэтому такой грунт часто используют для покрытия волокнистых и ячеистых структур.
При повышенном поглощении грунта основой на один квадратный метр понадобится 180 гр. Этого хватит на один слой.
Акриловый грунт
Грунтовку на акриловой основе используют как для внутренней, так и для внешней отделки. Ее наносят на стены перед оштукатуриванием. На один квадратный метр понадобится примерно 130-150 гр акрилового грунта. При этом материал, из которого изготовлена поверхность, не имеет значения.
Зная, сколько грунта нужно на 1 м2 стены, вы сможете точно рассчитать необходимое количество этого строительного материала. Специалисты советуют не экономить на грунтовке: от этого покрытия зависит качество чистовой отделки стены.
Возможно вас заинтересует
Сравнительный анализ использования энергии в коммерческих зданиях на квадратный фут
Как часто вы сталкиваетесь с реальностью ежемесячных счетов за коммунальные услуги в вашем здании? Если ответ — «нечасто» или «никогда», то вы, как и многие другие руководители предприятий, изо всех сил стараются использовать энергию с умом, но редко обращают внимание на реальные затраты, связанные с их усилиями.
В свете того факта, что среднестатистическое офисное здание тратит на электроэнергию более 30 000 долларов в год, недостаток информации о деталях ваших счетов означает, что вы, возможно, не так хорошо справляетесь с этими крупными расходами, как вы думали.Фактически, большинство операторов зданий не имеют четкого представления о том, где и как потребляется энергия на объекте, а также не понимают и не знают характер использования. Это означает, что ваш счет за коммунальные услуги может медленно расти, месяц за месяцем, без вашего ведома.
Если вы хотите повернуть вспять этот медленный подъем, вы находитесь в нужном месте. Все начинается с понимания того, как ваше здание использует энергию. В этой статье мы обсудим среднее потребление энергии коммерческими зданиями на квадратный фут и расскажем, как измерить и сравнить ваше собственное потребление с другими зданиями в вашей отрасли.Давайте начнем.
Заинтересованы в том, как ваше здание может сэкономить деньги за счет повышения энергоэффективности? Спросите нас о наших решениях для умных зданий.Каково среднее потребление энергии в коммерческом здании на квадратный фут?
По данным Министерства энергетики (DOE), среднее количество киловатт-часов на квадратный фут для коммерческого здания составляет приблизительно 22,5.
Вот разбивка того, как эта энергия используется:
- Приблизительно 8 кВтч / квадратный фут потребляются холодильным оборудованием и оборудованием.
- Приблизительно 7 кВтч / квадратный фут потребляется на освещение.
- Приблизительно 3 кВтч / квадратный фут потребляет охлаждающее оборудование.
- Примерно 2 кВтч / квадратный фут потребляет отопительное оборудование.
- Приблизительно 2 кВтч / квадратный фут потребляется на вентиляцию.
- Приблизительно ,5 кВтч / квадратный фут потребляются на нагрев горячей воды.
Среднее потребление энергии коммерческими зданиями
Хотя вопрос о потреблении энергии в коммерческих зданиях на квадратный фут является популярным, это не совсем тот вопрос, который вам следует задавать. В зданиях работают разные типы операций, поэтому они имеют разные энергетические профили. Например, использование энергии в офисных зданиях направлено на создание комфортных, здоровых и оптимальных условий для рабочих; его энергозатраты в основном расходуются на освещение, вентиляцию и кондиционирование воздуха.Напротив, затраты на первичную энергию предприятия по производству пищевых продуктов связаны с его производственными процессами; в результате его потребности в энергии в первую очередь сосредоточены на таких вещах, как паровые системы, печи, печи, холодильные установки и т. д., все из которых составляют наибольшую часть энергопотребления в этом секторе.
Таким образом, более уместным будет вопрос: Каково среднее потребление энергии в здании на кв. Футов для здания в моей отрасли?
Министерство энергетики также изучило энергоемкость по отраслям и составило диаграмму, в которой указаны средние киловатт-час на квадратный фут.Вот некоторые из 17 рассмотренных отраслей:
- Объект общественного питания потребляет примерно 56 кВтч / квадратный фут.
- Торговый центр в среднем потребляет около 23 кВтч / квадратный фут.
- Общественное собрание потребляет примерно 15 кВтч / квадратный фут.
- Склад потребляет примерно 9 кВтч / квадратный фут.
Кроме того, чтобы помочь вам лучше понять, какие действия связаны с этим использованием энергии, Министерство энергетики дополнительно разбило общее среднее потребление электроэнергии на квадратный фут для коммерческих зданий на среднюю сумму, затрачиваемую на систему, т. Е. На освещение, отопление, охлаждение и т. Д. вентиляция и др.
Например, среднее потребление энергии производственным предприятием распределяется следующим образом:
- Приблизительно 10 кВтч / квадратный фут потребляется на освещение.
- Приблизительно 9 кВтч / квадратный фут потребляется холодильным оборудованием и оборудованием.
- Приблизительно 5 кВтч / квадратный фут потребляется на отопление.
- Приблизительно 3 кВтч / квадратный фут потребляется на охлаждение.
- Приблизительно 2 кВтч / квадратный фут потребляется на вентиляцию.
Энергопотребление в производственных помещениях
Вот как выглядит разбивка торгового здания:
- Приблизительно 9 кВтч / квадратный фут потребляется на освещение.
- Приблизительно 5 кВтч / квадратный фут потребляются холодильным оборудованием и оборудованием.
- Приблизительно 3,5 кВтч / квадратный фут потребляется на охлаждение.
- Приблизительно 2 кВтч / квадратный фут потребляется на вентиляцию.
- Приблизительно ,75 кВтч / квадратный фут потребляется на отопление.
- Приблизительно ,25 кВтч / квадратный фут потребляется на нагрев горячей воды.
Retail Mall Энергопотребление
Измеряйте, сравнивайте и сокращайте потребление энергии
Сравнительный анализ важен, но для фактического изменения вашего счета за коммунальные услуги необходимо, чтобы оно выполнялось как часть трехэтапного процесса:
- Измерьте энергопотребление вашего здания.
- Сравните ваше здание с аналогичными зданиями.
- Внести целевые улучшения.
1) Измерьте потребление энергии в здании.
Как видно из приведенных выше данных, многочисленные компоненты способствуют потреблению энергии в зданиях, от отопления и охлаждения до освещения, вентиляции и т. Д. Поэтому, хотя важно знать потребление энергии вашим коммерческим зданием на квадратный фут, а также его общее потребление , также важно знать, какой вклад в эти цифры вносят отдельные компоненты здания. Только тогда вы сможете по-настоящему измерить эффективность своего здания и определить конкретные области, которые нуждаются в улучшении.
Интернет вещей (IoT) позволяет получить более глубокое понимание вашего объекта.
Используя беспроводные датчики Интернета вещей, размещенные по всему зданию, вы можете в реальном времени собирать подробную информацию о потреблении энергии в коммерческом здании на квадратный фут. Эти датчики могут использоваться для удаленного мониторинга различных операций, в том числе:
- Индивидуальная техника
- Освещение
- HVAC
- Системы вентиляции
- Холодильные установки
- Системы горячего водоснабжения
- Тепловые насосы и др.
Если вы впервые измеряете общее энергопотребление объекта, неплохо было бы развернуть датчики таким образом, чтобы они покрывали все ваше здание; чем больше у вас данных, тем больше вы получите представление о конкретных факторах, влияющих на ваш уровень потребления. Или некоторые руководители зданий предпочитают размещать датчики Интернета вещей там, где они могут оказать наибольшее влияние — например, на известное энергоемкое оборудование или на оборудование HVAC. В любом случае, более четкое представление о текущем потреблении энергии и среде здания является ключом к пониманию того, где и как можно улучшить.
2) Сравните свое здание с аналогичными зданиями.
Если у вас есть собственные данные, вы можете использовать приведенные выше отраслевые диаграммы (или те, что в нашем отчете по сравнительному анализу энергии) в качестве ориентира.Данные, собранные для использования энергии в зданиях на квадратный фут в различных отраслях, предназначены для того, чтобы оценить, насколько хорошо вы их сравниваете. Следует рассмотреть два важных вопроса:
- Какое среднее значение кВтч / квадратный фут для здания в моей отрасли и как оно соотносится с данными о потреблении в моем собственном здании? Если вы, например, работаете в сфере гостиничного бизнеса, совпадает ли ваше энергопотребление и профиль с показателями других аналогичных зданий?
- Какие системы в первую очередь отвечают за использование энергии? Насколько каждый из компонентов вашей системы, например, освещение или охлаждение, соответствует отраслевым стандартам?
Это действие может выявить потребность в улучшении; или, если ваше здание по энергоемкости ниже среднего по отрасли, возможно, у вас уже все хорошо. Но это не значит, что способов сэкономить еще нет. Чтобы определить эти возможности, вам нужно будет проанализировать свои данные и отточить конкретные возможности энергосбережения, которые предоставляет ваше здание (или здания).
3) По результатам Шага 2 внести целевые улучшения.
Чем больше вы понимаете, где потребляется энергия, тем лучше вы можете разработать подходы к сокращению этой стоимости энергии. Традиционно руководители зданий были ограничены в своих возможностях контролировать использование энергии, потому что не было возможности точно знать, как работают энергосистемы здания.Лучшее, что они могли сделать, — это использовать системы управления зданием, чтобы делать такие вещи, как выключение света в определенный час или поддержание заданной температуры в помещении.
Сегодня доступность данных в реальном времени от датчиков Интернета вещей дает руководителям объектов точный контроль над тем, как их здания используют энергию. Например:
- Если данные указывают на высокое потребление киловатт-часов традиционных лампочек, вы можете начать перевод ваших светильников на светодиоды. По оценкам EE Reports, стоимость модернизации, например, 400 000 долларов США, может обеспечить двухлетнюю окупаемость и сэкономить 200 000 долларов США в год операционных расходов в будущем.
- Если данные показывают, что ваша система вентиляции потребляет много энергии, вы можете внедрить систему вентиляции с контролем потребления. Вместо вентиляции по стандартному графику мониторинг датчика CO2 можно использовать для вентиляции только тогда, когда возникает необходимость улучшить качество воздуха в помещении. В результате ваши нагревательные и охлаждающие устройства потребляют минимальное количество энергии — стратегия, которая может дать от 15% до 20% экономии на вашем счете за электроэнергию.
- Если данные показывают необычно высокое потребление энергии в какой-либо отдельной системе здания, это может указывать на необходимость ремонта.Использование датчиков Интернета вещей одной компанией выявило неисправность холодильной установки; устранение проблемы сэкономило более 115 000 долларов в год.
Хотите приступить к измерению среднего энергопотребления вашего здания на квадратный фут и более?
Начать мониторинг энергопотребления в здании не так сложно, как вы думаете. IotaComm разработала и внедрила программы мониторинга энергопотребления и повышения эффективности для многочисленных клиентов из списка Fortune 100, и мы можем сделать то же самое для вас. Используя нашу линейку датчиков Интернета вещей и нашу платформу расширенной аналитики, наша компетентная команда поможет вам разработать программу удаленного мониторинга, которая подходит для вашего предприятия и ваших энергетических целей.
Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше о наших решениях для интеллектуальных зданий, или свяжитесь с нами, чтобы задать нам вопрос о том, как вы можете сделать свое здание более заметным сегодня.
Влияние площади застройки на энергоемкость городских жилых домов
Расширенная модель STIRPAT
С развитием индустриализации экологические проблемы становятся все более серьезными. Американские биологи предложили теорию технического детерминизма, указав, что расширение промышленного производства является основной причиной экологических проблем 35 .Эрлих и др. 35,36 утверждал, что основной причиной экологических проблем был рост населения. В последующих исследованиях ученые пришли к выводу, что экологические проблемы не зависят от какого-то одного фактора. Поэтому Эллик и Холтон предложили знаменитую модель IPAT: 37
$$ {I} = {P} \ times {A} \ times {T} $$
(5)
, где I представляет собой воздействие на окружающую среду. P обозначает фактор популяции.{\ beta _3} e_ {it} $$
(6)
где α — постоянная. β 1 , β 2 и β 3 — это параметры, которые необходимо оценить, а e представляет собой случайную ошибку. Чтобы решить проблему гетероскедастичности модели, мы взяли натуральный логарифм I в формуле (10), чтобы получить следующее уравнение:
$$ {\ mathrm {ln}} I_ {it} = \ alpha + \ beta _1 {\ mathrm {ln}} P_ {it} + \ beta _2 {\ mathrm {ln}} A_ {it} + \ beta _3 {\ mathrm {ln}} T_ {it} + e_ {it} $$
(7)
Модель STIRPAT более расширяема и преодолевает ограничения модели IPAT, позволяя добавлять или удалять переменные в соответствии с исследовательскими целями. Учитывая предыдущую литературу (см. Дополнительную таблицу 1), размер домохозяйства ( x 3 ) и доход домохозяйства ( x 4 ) были выбраны в качестве показателей населения (переменная P в модели IPAT) и достаток (переменная A в модели IPAT) соответственно. Тем не менее, технологический показатель — важная, но трудно поддающаяся количественной оценке переменная. В этом исследовании технологии, способствующие повышению эффективности URBEC, включают улучшение общего коэффициента теплопередачи оболочки здания, коэффициента формы здания, отношения окна к стене, системы отопления и так далее.Таким образом, BESD городских жилых зданий, который отражает эффективность этих мероприятий по улучшению, был выбран в качестве индикатора технологического уровня (переменная T в модели IPAT). Кроме того, количество этажей было введено в модель STIRPAT как переменная x 2 , поскольку это значительно влияет на освещение и вентиляцию. Количество кондиционеров ( x 5 ) использовалось в качестве ключевой переменной в этой модели, поскольку в Чунцине обычно жарко летом и холодно зимой.Прочая бытовая техника была обозначена как x 6 . Таким образом, формулы (8) и (9) устанавливались следующим образом.
$$ {\ mathrm {ln}} y_2 = \ alpha _0 + \ alpha _1 {\ mathrm {ln}} x_1 + \ alpha _2 {\ mathrm {ln}} x_2 + \ alpha _3 {\ mathrm {ln} } x_3 + \ alpha _4 {\ mathrm {ln}} x_4 + \ alpha _5 {\ mathrm {ln}} x_5 + \ alpha _6 {\ mathrm {ln}} x_6 + \ alpha _7D + e_ {it} $$
(8)
$$ {\ mathrm {ln}} y_2 = \ alpha _0 + \ alpha _1 {\ mathrm {ln}} x_1 + \ alpha _2 {\ mathrm {ln}} x_2 + \ alpha _3 {\ mathrm {ln} } x_3 + \ alpha _4 {\ mathrm {ln}} x_4 + \ alpha _5 {\ mathrm {ln}} x_5 + \ alpha _6 {\ mathrm {ln}} x_6 + \ alpha _7D + e_ {it} $$
(9)
Модель MLR была затем использована для оценки параметров, чтобы изучить влияние роста площади застройки на одно домохозяйство на URBEC на квадратный метр.
Влияние на эффективность BESD
Чтобы изучить, как рост площади здания на квадратный метр влияет на оценку эффективности внедрения BESD в жилых домах, на срок взаимодействия BESD и x 1 ( D ∗ x 1 ) введена в формулу (8). Тогда мы получим формулу (10) следующим образом.
$$ {\ mathrm {ln}} y_1 = \ alpha + \ beta _0D + \ beta _1 {\ mathrm {ln}} x_1 + \ mu D \ ast {\ mathrm {ln}} x_1 + \ beta _2 { \ mathrm {ln}} x_2 + \ beta _3 {\ mathrm {ln}} x_3 + \ beta _4 {\ mathrm {ln}} x_4 + \ beta _5 {\ mathrm {ln}} x_5 \\ + \ beta _6 { \ mathrm {ln}} x_6 + e_ {it} $$
(10)
, где μ — коэффициент члена взаимодействия D ∗ x 1 .Если результаты показывают, что β 0 является отрицательным, а μ положительным, то эффективность использования BESD была переоценена без учета эффекта разбавления. Если оба значения β 0 и μ отрицательны, то удары идут в противоположном направлении. С учетом роста площади застройки на одно домохозяйство реальный эффект BESD представлен как μ + β 0 .
Влияние принятия BESD на эффект разбавления
Модель PSM (согласование оценок склонности), как строгий метод преодоления систематической ошибки отбора, использует неэкспериментальные данные или данные наблюдений для анализа эффекта вмешательства 40,41,42 .Закон его экстраполяции следующий: если A нет, каков результат B? Он использует баллы для сопоставления выборки и выполняет сравнения, чтобы оценить значение среднего эффекта лечения на пролеченных (ATT) 43,44 .
$$ {\ mathrm {ATT}} = {\ mathrm {E}} \ left [{Y_1 — Y_0 | T = 1} \ right] $$
(11)
$$ {\ mathrm {T}} = \ left \ {{\ begin {array} {* {20} {l}} {1 \ quad \ mathrm {accept} \, \ mathrm {the} \, \ mathrm {вмешательство}} \ hfill \\ {0 \ quad \ mathrm {not} \, \ mathrm {accept} \, \ mathrm {the} \, \ mathrm {вмешательство}} \ hfill \ end {array}} \ right . $$
(12)
В формулах (11) и (12) Y 1 — экспериментальная группа, а Y 0 — контрольная группа. T выбран в качестве ключевой индикаторной переменной для идентификации экспериментальной группы и контрольной группы. Здесь мы берем переменную x 1 в качестве ключевого показателя T. Затем получается формула (13).
$$ {\ mathrm {ATT}} = {\ mathrm {E}} \ left [{y_2 | \ left ({x_1 = 1} \ right)} \ right] — {\ mathrm {E}} \ left [{y_2 | \ left ({x_1 = 0} \ right)} \ right] $$
(13)
Поскольку x 1 равно 0 или 1 в формуле (13), нам нужно разделить переменную x 1 из непрерывной переменной на переменную 0–1.Сначала данные были разделены на группу (a) (BESD = 1) и группу (b) (BESD = 0) в соответствии со значением переменной BESD. Во-вторых, средние значения x 1 были рассчитаны в группе (а) и группе (б) соответственно. Переменные x 1 меньше среднего значения были установлены на 0, а те, которые выше среднего значения были установлены на 1. Затем дихотомическое значение x 1 было сохранено в x 11 переменная.Наконец, данные были объединены методом сопоставления ближайшего соседа.
Влияние на оценку точки перегиба URBEC
Чтобы устранить искаженное влияние эффекта разбавления на прогноз точки перегиба URBEC, мы вводим индекс коррекции площади (ACI), ссылаясь на принцип индекса потребительских цен (CPI). Учитывая рассматриваемый период времени, в качестве базового года была выбрана площадь городских жилых домов на душу населения в 2000 году. Следовательно, индекс коррекции площади (ACI) может быть выражен как
$$ {\ mathrm {ACI}} _ i = \ frac {{\ mathrm {URBAPC}} _ i} {{\ mathrm {URBAPC} _ {2000}} } $$
(14)
, где URBAPC 2000 и URBAPC i обозначают площадь городского жилого дома на столицу в 2000 и i году соответственно. Скорректированный URBEC на квадратный метр (AURBECP) равен
$$ {\ mathrm {AURBECP}} _ i = {\ mathrm {URBAPC}} _ i \ ast {\ mathrm {ACI}} _ i $$
(15)
Выбор переменных
Ряд факторов влияет на URBEC на квадратный метр, включая макроэкономические факторы (экономика, культура и общество) и микроэкономические факторы 45,46 . На основе обзора предыдущей литературы ключевые факторы были разделены на два типа: факторы, связанные с территорией и факторы, связанные с жителями 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 , 59 (Дополнительная таблица 1).
Значение переменной BESD равно 1, когда принят проектный стандарт энергоэффективности. В противном случае его значение равно 0.
$$ {\ mathrm {BESD}} = \ left \ {{\ begin {array} {* {20} {l}} {1, \ mathrm {the} \, \ mathrm {энергия} \, \ mathrm {эффективность} \, \ mathrm {design} \, \ mathrm {standard} \, \ mathrm {is} \, \ mathrm {accept}} \ hfill \\ {0, \ mathrm { } \, \ mathrm {энергия} \, \ mathrm {эффективность} \, \ mathrm {design} \, \ mathrm {standard} \, \ mathrm {is} \, \ mathrm {notadopted}} \ hfill \ end {array }} \ right. $$
(16)
В качестве основного источника конечной энергии, потребляемой эксплуатацией жилых домов в городских районах Китая, потребление электроэнергии было принято как репрезентативное для URBEC 60 .В этом исследовании URBEC на квадратный метр ( y 1 ) и URBEC на домохозяйство ( y 2 ) определены как две зависимые переменные.
Проектный стандарт энергоэффективности жилых зданий (BESD) был выпущен для улучшения показателей энергопотребления зданий с целью сокращения потерь энергии и образования углерода. В качестве основной части усилий по энергосбережению Профессиональный комитет по экологическому строительству Ассоциации по энергосбережению в зданиях Чунцина, Центр развития строительных технологий Чунцина и другие соответствующие департаменты совместно разработали проектный стандарт энергоэффективности жилых зданий 61,62 .Здесь мы выбираем площадь застройки для каждого домохозяйства ( x 1 ) в качестве ключевой объясняющей переменной и BESD в качестве вспомогательной переменной.
Источники данных
Данные для этого исследования были собраны тремя способами. Во-первых, данные о физических характеристиках жилых домов, включая название, возраст и другую основную информацию, были получены от Городской комиссии городского и сельского развития Чунцина (CMCURD). Учитывая доступность и удобство, для выбора оптимальных выборок были применены методы многоуровневой случайной выборки и вероятность, пропорциональная размеру (PPS).Во-вторых, данные для переменных величин, включая площадь здания на одно домохозяйство, количество этажей, размер домохозяйства, доход домохозяйства, количество кондиционеров и количество других приборов, были собраны в ходе опроса, проведенного Китайской ассоциацией энергоэффективности зданий ( CABEE) в 2016 году. Коллектив из 40 студентов, 10 аспирантов и 4 докторов наук. студенты заполняли этот опрос почти за два месяца. Чтобы гарантировать качество опроса, все члены команды прошли обучение на неделю вперед.Во время опроса все члены команды были обязаны записывать номера телефонов всех опрошенных для последующего подтверждения. Отобранные семьи соответствовали трем критериям. Во-первых, выбранное домохозяйство должно было предоставить номер счета за электроэнергию или идентификатор электросчетчика для получения данных о потреблении электроэнергии от государственной электросетевой компании Chongqing Electric Power Company (SGCEPC). Во-вторых, домохозяйства использовали энергию для целей потребления, а не для производственных целей. В-третьих, домохозяйства проживали в здании более одного года, так что несопоставимость данных о потреблении энергии, вызванная сезонными изменениями погоды в течение года, может быть устранена.В-третьих, данные о потреблении электроэнергии домохозяйствами были собраны из SGCEPC. На основе полученных данных обследования и данных о ежемесячном потреблении электроэнергии для 867 домашних хозяйств, основные статистические характеристики переменных показаны в дополнительной таблице 2.
Тест коллинеарности
Чтобы избежать отклонения результата, вызванного коллинеарностью переменных, инфляция дисперсии фактор (VIF). Как показано в дополнительной таблице 3, VIF для всех переменных находится между 1.02 и 1.36. Чем ближе VIF к 1, тем меньше будет коллинеарность переменных. Таким образом, результаты демонстрируют отсутствие коллинеарности между переменными, выбранными в этой статье.
Офисное здание Energy Insigts — Enectiva
Представленные здесь результаты основаны на данных, собранных командой Enectiva из 400 административных зданий, расположенных в различных чешских городах с населением более 10 000 человек.
Потребление электроэнергии
Для 50% административных зданий расход электроэнергии на 1 м² используемой площади варьируется от 50,1 до 142,7 кВтч / м².По потреблению энергии мы наиболее активны на работе по вторникам, а затем по понедельникам. Начиная со среды, наша активность только снижается до конца недели. Разница между вторником и пятницей (день, когда мы меньше всего работаем по данным потребления) составляет в среднем 6,01%. Эта разница больше в офисах open space, чем в офисах меньше 200 м² — в данном случае разница составляет всего 3,63%. В выходные дни потребление энергии в среднем офисе снижается на 54,17% по сравнению с потреблением в рабочие дни.
Когда мы рассматриваем потребление электроэнергии на 1 м² используемой площади, мы видим, что в большинстве зданий потребление составляет 52,5 кВтч / м² в год. Это значение очень сильно зависит от технологии, используемой в здании, и от того, есть ли в здании технология охлаждения или нет. Среднее годовое потребление на м² всего проанализированного набора зданий составляет 110,6 кВтч / м², медианное значение набора составляет 90,5 кВтч / м². ! [Потребление электроэнергии в офисном здании] (/ img / потребление электроэнергии.png)
Расход воды
Ситуация очень похожа с потреблением воды, которое является самым высоким в рабочие дни, в частности, по понедельникам, а затем по вторникам. Самый низкий расход воды по пятницам. Разница между понедельником и пятницей в среднем составляет 5,89%. В выходные дни потребление воды резко снижается — на 87%. Такое же снижение наблюдается и в государственные праздники. Стоимость воды, потребляемой на квадратный метр используемой площади пола, обычно составляет 165 л / м² в год, а в 50% зданий потребление составляет от 160 до 330 л / м².Среднегодовое потребление всего комплекса анализируемых зданий составляет 307,6 л / м², медианное значение по выборке — 235,9 л / м². Если годовое потребление воды вашим зданием ниже среднего значения 307,6 л / м², вы относитесь к лучшей половине административных зданий с точки зрения потребления воды. ! [Офисные здания по водопотреблению] (/ img / water Consulting.png)
Потребление тепла
По газу и теплу ситуация намного сложнее. На их потребление влияет не только наше присутствие в офисе, но и погода, особенно температура наружного воздуха.Следовательно, нет смысла сравнивать отдельные дни недели, поскольку потребление параллельно колебаниям наружной температуры. Однако интересно посмотреть, что происходит с потреблением в выходные, и проверить, правильно ли настроено регулирование отопления. Поэтому мы сравнили данные пятниц с данными ближайших суббот. Потребление снизилось на 28,31%. Что касается значений воскресенья и понедельника, то разница в потреблении тепла составляет 38,79%. Величина потребления тепла на м² для большинства зданий составляет 135 кВтч / м² в год.Потребление тепла для 50% зданий колеблется от 123 до 221 кВтч / м², среднее потребление составляет 186 кВтч / м². Эти различия обычно определяются качеством ограждающей конструкции здания и ее изоляционными качествами. Среднее значение (которое дает нам гораздо лучшее представление, чем среднее значение) составляет 169 кВтч / м². ! [Теплоснабжение офисных зданий] (/ img / heat Consulting.png)
Большая часть потерь электроэнергии происходит во время государственных праздников.
В целом, с точки зрения потребления также полезно посмотреть на разницу между государственными праздниками и выходными.Мы можем считать государственные праздники сопоставимыми с воскресеньями по количеству работающих людей. Однако потребление электроэнергии на 4-8% выше, чем в воскресенье, и разница еще больше, если учесть потребление тепла. ! [Здания Управления статистики энергетики] (/ img / energy statistics.png)
В праздничные дни потребление тепла на 28-40% выше, чем потребление тепла в ближайшие выходные, и поэтому его значение сопоставимо с обычным рабочим днем. Этот факт показывает нам, что еще есть возможности для дальнейшего повышения энергоэффективности коммерческих зданий.
CBECS 2012 Сводка по потреблению воды в больших зданиях
CBECS 2012 — Дата выпуска: 9 февраля 2017 г.
Используя данные о потреблении воды из Обзора потребления энергии в коммерческих зданиях (CBECS), EIA оценивает, что 46 000 [1] больших коммерческих зданий (более 200 000 квадратных футов) использовали около 359 миллиардов галлонов воды (980 миллионов галлонов в день) в 2012 году. Этот уровень составляет примерно 2.3% от общего водоснабжения в США [2]. В среднем эти здания использовали 7,9 миллиона галлонов на здание, 20 галлонов на квадратный фут и 18 400 галлонов на рабочего в 2012 году. Ежедневно они использовали в среднем 22 000 галлонов на здание, 55,6 галлонов на тысячу квадратных футов и 50,1 галлонов на рабочего.
Типы зданий, которые являются наиболее интенсивными водопользователями, открыты круглосуточно и в них ведется деятельность, в которой используется большое количество воды.Стационарные медицинские учреждения были наиболее интенсивными потребителями воды в 2012 году, в среднем почти 50 галлонов на квадратный фут в год. Следующими наиболее интенсивными были здания общественного порядка и безопасности (включая тюрьмы) и жилые дома (включая гостиницы), каждое из которых составляло в среднем около 42 галлонов на квадратный фут. В складских и складских зданиях использовалось всего 3,4 галлона на квадратный фут, что делало их наименее водоемкими из больших зданий.
Уровень водопотребления на квадратный фут в больших зданиях существенно не зависит от возраста здания, за исключением стационарных медицинских зданий. В больших зданиях, построенных до 1960 года, между 1960 и 1999 годами, а также между 2000 и 2012 годами, в 2012 году использовалось около 20 галлонов на квадратный фут. В пределах таких типов зданий, как офисные помещения и неохлаждаемые складские помещения, использование на квадратный фут примерно одинаково для различных оценены возрастные группы. Однако в более новых больничных зданиях здравоохранения на квадратный фут использовалось меньше воды, чем в старых. В больничных зданиях, построенных до 1960 года, использовалось 55 галлонов на квадратный фут по сравнению с 45 галлонами на квадрат в зданиях, построенных в 2000 году или позже, что является статистически значимой разницей.
Некоторые типы зданий используют воду непропорционально по сравнению с их долей в общем количестве больших зданий и их общей площадью. Хотя стационарные медицинские здания составляли лишь 11% от общей площади больших коммерческих зданий и 7% от общего количества крупных зданий, в 2012 году на них приходилось 26% общего водопотребления в крупных коммерческих зданиях. На жилые дома приходилось 9% от общего объема потребления воды в крупных коммерческих зданиях. как площадь этажей, так и общее количество больших зданий, но они потребляли 19% всей воды в больших зданиях.На эти два типа зданий в совокупности приходилось почти половину общего потребления воды крупными коммерческими зданиями в 2012 году, при этом они составляли лишь около 20% от общей площади и общего количества зданий.
Данные об использовании воды большими зданиями CBECS за 2012 год
Сводка данных представлена в двух подробных таблицах:
Доступен файл микроданных общего пользования CBECS за 2012 год по водопользованию в больших зданиях, который содержит неабсолютные записи об отдельных зданиях.Этот файл публикуется, чтобы пользователи данных могли создавать настраиваемые таблицы, недоступные в этом отчете.
Файл микроданных содержит 1 129 записей. Они представляют собой коммерческие здания площадью более 200 000 квадратных футов в 50 штатах и округе Колумбия. Каждая запись соответствует единственному отвечающему, входящему в область видимости, отобранному зданию. Выборка крупных зданий составляет около 46 000 зданий в Соединенных Штатах.
Данные доступны в двух форматах: файл CSV (с разделителями-запятыми) и файл данных SAS.Кодовая книга переменных и ответов содержит переменную длину, тип, метки и описания кодов ответов для каждой переменной. Коды формата SAS могут использоваться для присвоения форматов переменным в SAS.
Имя файла | Формат | Дата выпуска |
---|---|---|
Руководство пользователя к файлам общего пользования по использованию воды в крупных зданиях CBECS за 2012 год | Февраль 2017 | |
2012 CBECS микроданные о водопользовании большими зданиями | SAS | Февраль 2017 |
2012 CBECS микроданные о водопользовании большими зданиями | CSV | Февраль 2017 |
Таблица кодов переменных и ответов | XLS | Февраль 2017 |
Коды формата SAS | SAS | Май 2016 |
Пример использования данных общего пользования: Таблица W1 | XLS | Февраль 2017 |
Сноски
1. По оценкам, существует 46 000 больших коммерческих зданий, площадь которых превышает 200 000 квадратных футов. По оценкам, 45 000 крупных зданий используют воду. 2. По оценкам USGS Water Use Survey, 42 000 миллионов галлонов в день было изъято для коммунальных нужд в 2010 году, последнем году, по которому имеются данные.Конкретные вопросы по этому продукту можно направлять Кэти Льюис.
Калькулятор эквивалента зеленой энергии— Расчеты и справочная информация
На этой странице описаны расчеты, используемые для преобразования электроэнергии (киловатт-часов) в различные типы эквивалентов.
Количество использования электроэнергии в американских домах за один год
По данным Управления энергетической информации США (EIA), среднее годовое потребление электроэнергии американским домохозяйством в 2019 году составило 10 649 кВтч, в среднем 877 кВтч в месяц (EIA 2020). Количество домов в США определяется делением годового количества закупаемой зеленой энергии в киловатт-часах (кВтч) на 10 649 кВтч.
Расчет
Коэффициент преобразования для этого заявления об эквивалентности составляет [ваша годовая покупка зеленой энергии в кВтч] / [10 649 кВтч на дом в США в год].
Источник
Ветряные турбины, работающие один год
В 2018 году средняя паспортная мощность ветряных турбин, установленных в США, составляла 2,43 мегаватт (МВт) (DOE 2019a). Средний коэффициент ветроэнергетики в США в 2018 году составил 34,98 процента (DOE 2019b). Выработка электроэнергии от средней ветряной турбины определяется умножением средней паспортной мощности ветряной турбины в США (2,43 МВт) на средний коэффициент мощности ветра в США (0.3498) и по количеству часов в год (8 760 часов).
Расчет
[средняя паспортная мощность 2,43 МВт] x [0,3498] x [8 760 часов в год] x [1000 кВт · ч / МВт · час] = 7 446 123 кВт · ч, вырабатываемых ежегодно одной ветряной турбиной.
Коэффициент преобразования для этого заявления об эквивалентности составляет [ваша годовая покупка зеленой энергии в кВтч] / [ 7,446,123 кВтч / средняя турбина в год].
Источники
Количество футбольных полей на солнечной энергии на один год
Количество полей для американского футбола, покрытых солнечными панелями, определяется путем деления годового количества зеленой энергии, закупаемой в киловатт-часах (кВтч), на 1 287 336 кВтч, что представляет собой расчетную годовую выработку электроэнергии на одном покрытом футбольном поле (включая конечные зоны). солнечными панелями PV.
Расчет годовой производительности фотоэлектрической солнечной системы является функцией уравнения E = A * r * H * PR , в котором:
- A = Общая площадь солнечной панели (м 2 )
- r = КПД солнечной панели (%)
- H = среднегодовая солнечная радиация на наклонных панелях (без затенения)
- PR = КПД, коэффициент потерь (диапазон от 0,5 до 0,9)
- E = Энергия (кВтч)
Коэффициенты для этого уравнения были определены в консультации со специалистами Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL) на основе консервативных лучших оценок и использования инструмента Annual Technology Baseline (ATB) NREL и калькулятора PVWatts. На основе этих ресурсов NREL рекомендует следующие факторы:
- A = 5 353,36 м2 (109,7 м x 48,8 м = площадь поля для американского футбола, включая конечные зоны)
- r = 15,2% КПД солнечных панелей фотоэлектрического модуля (NREL 2019, Annual Technology Baseline, Солнечные распределенные коммерческие фотоэлектрические панели: коэффициент мощности для среднего местоположения со средними ресурсами, Канзас-Сити, Миссури)
- H = 1839,6 кВтч / м2 / год среднегодовая солнечная радиация для среднего местоположения со средними ресурсами, Канзас-Сити, Миссури (5.04 кВтч / м2 / день x 365 дней) (NREL 2020, PVWatts Calculator)
- PR = 86% коэффициент производительности (NREL 2020, PVWatts Calculator: 14% системных потерь)
Расчет
Примечание. Из-за округления выполнение вычислений, приведенных в приведенном ниже уравнении, может не дать точных результатов.
[5,353,36 м2] x [0,152] x [1839,6 кВтч / м2.год] x [0,86] = 1,287,336 кВтч расчетная годовая выработка электроэнергии на одном футбольном поле, покрытом солнечными фотоэлектрическими батареями.
Коэффициент преобразования для этого заявления об эквивалентности составляет [ваша годовая покупка зеленой энергии в кВтч] / [1 287 336 кВтч / футбольное поле солнечной энергии / год].
Источники
- NREL (2019). Годовой базовый план развития технологий на 2019 год . Голден, Колорадо: Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии. https://atb.nrel.gov/electricity/data.html.
- NREL (2020). Калькулятор PVWatts® . Голден, Колорадо: Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии. https: // pvwatts.nrel.gov.
- Переписка с Нейтом Блэром, Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (NREL) от 27.01.17.
миль на автомобиле
На основе обзора сайта fueleconomy.gov (DOE 2020) и лучших консервативных оценок Министерства энергетики, средний зарегистрированный КПД (кВтч / 100 миль) среди полностью электрических транспортных средств (модельный год 2011-2020) определен как 34 кВтч / 100 миль. . Количество миль, пройденных электромобилем, оценивается путем умножения годового количества зеленой энергии, закупаемой в киловатт-часах (кВтч), на [100 миль / 34 кВтч].
Расчет
Коэффициент преобразования для этого заявления об эквивалентности составляет [[ваша годовая покупка зеленой энергии в кВтч] * [100 миль] / [34 кВтч]].
Источник
Какой будет расход Пенетрона на м2? Курс приложения, приложения и приложения
Строительство практически любого современного здания не обходится без использования бетона. К железобетонным конструкциям относятся фундамент, перекрытия, опоры, стяжка пола и так далее.А чтобы такие конструкции прослужили долго, их нужно защищать от воздействий окружающей среды. Это, прежде всего, защита от воздействия воды, соли, химикатов. Все это приводит к разрушению железобетонных элементов. Для их защиты используются разные составы и материалы.
Виды гидроизоляции
Гидроизоляция бетона — очень важное событие. Его выполнение необходимо не только при возведении конструкций, непосредственно контактирующих с водой, например опор мостов, но и при строительстве домов.Бетонные конструкции в земле также подвержены воздействию влаги.
Гидроизоляция бетона осуществляется несколькими способами:
- Использование специальных рулонных материалов.
- Использование различных составов на битумной основе.
- Применение различных жидких пропиток.
- Добавление сухих смесей при замешивании бетона.
- Лечение составами глубокого проникновения.
Последний можно отнести к очень популярному и востребованному продукту, как Пенетрон.Он широко известен в строительной отрасли и применяется в большинстве случаев, когда требуется надежная гидроизоляция бетонных конструкций. Расход «Пенетрона» на 1 м2 очень мал, что является несомненным плюсом для больших площадей. Кроме того, глубокое проникновение дает ряд преимуществ, среди которых можно выделить:
- Монолитная гидроизоляция.
- Легко смешивается.
- Простота применения;
- Короткий период фиксации (по истечении которого состав впитывается и защищает бетонные конструкции в массе).
- Расход Пенетрона на 1 м2 меньше, чем у аналогов.
Что такое «Пенетрон»
«Пенетрон» — это сухая гидроизоляционная смесь глубокого проникновения. Выглядит как сухое вещество однородного серого цвета. Он не должен содержать комков примесей или каких-либо других включений. Гарантийный срок хранения сухой смеси — полтора года.
В линейке гидроизоляционных продуктов компании Penetron есть несколько смесей, различающихся по назначению и составу.Самый известный продукт — Пенетрон. Расход на 1 м2 очень мал, что позволяет легко применять его для глубокой гидроизоляции бетонных конструкций больших площадей.
«Пенетрон Плюс» — это дополнительная смесь, в качестве автономной гидроизоляции не применяется. Применяется в сочетании с «Пенетроном» и другими составами для затирки свежих горизонтальных бетонных конструкций, например бетонной стяжки. Также в конструкции применены составы «Пенетрон Адмикс» (на основе цемента) и «Пенетрон Пневматик».
Для гидроизоляции швов, стыков, заполнения мелких трещин используйте «Пенетрон». Это позволяет не только повысить гидроизоляционные свойства бетона, но и улучшить параметры по морозостойкости и прочности.
При работе с бетонными конструкциями, находящимися в воде, используйте специальный состав «Пенеплаг». Используется для быстрой герметизации протечек. Основная особенность этого состава — его можно использовать даже под водой. Его также можно использовать в сочетании с другими продуктами из ассортимента для различных задач.
Подготовка оснований
Перед нанесением состава на бетонную поверхность ее необходимо подготовить. Вся обрабатываемая Пенетроном поверхность должна быть очищена от пыли, мусора, грязи, почвы. Если есть масляные пятна, масляные остатки, старая гидроизоляция (битумная), то все это необходимо удалить. В противном случае расход Пенетрона на 1 м2 гидроизоляции будет больше, а проникновение состава будет неравномерным. В результате качество гидроизоляции ухудшится.
Можно ли снизить расход? «Пенетрон» на 1 м2 больше не будет израсходован, а процесс впитывания состава будет более эффективным, если все обработанные бетонные конструкции перед его нанесением тщательно увлажнить. Бетон необходимо пропитать водой.
Приготовление композиции
Для приготовления композиции необходимо около 6,5 л воды на 20 кг сухой смеси. В этом случае важна последовательность действий. В подготовленную емкость заливается сухой «Пенетрон», затем небольшими порциями добавляется вода и все перемешивается.В порошок нужно добавлять воду, а не наоборот. Смешивание можно производить вручную или с помощью строительного миксера или дрели со специальной насадкой. При использовании дрели перемешивание следует производить на малой скорости.
Состав перемешивают 2-3 минуты. Он должен иметь консистенцию жидкой сметаны. После этого его можно использовать в течение 30-90 минут. Во время использования его необходимо периодически перемешивать, чтобы восстановить первоначальную консистенцию.
Особенности работы и расхода («Пенетрон» на 1 м2)
А теперь перейдем непосредственно к вопросу расхода смеси.Норма расхода «Пенетрона» на 1 м2 при обработке швов, стыков и трещин составляет всего 500 грамм. В этом случае состав наносится тонким слоем однократно. Такой же расход смеси при обработке кирпичных стен (или стен из блоков).
При непрерывной обработке бетонной поверхности количество смеси на основе «Пенетрона» увеличивается. Расход на 1 м2 бетона в этом случае составляет порядка 800-1200 грамм. В этом случае состав следует наносить в два слоя.
Меры предосторожности и уход
При приготовлении и использовании смеси необходимо соблюдать меры безопасности. Работать нужно в резиновых перчатках, очках, а для защиты дыхательных путей использовать респиратор, так как цемент и другие компоненты, входящие в состав, могут раздражать слизистые оболочки.
Так как расход («Пенетрон» на 1 м2) очень мал, то толщина наносимого слоя составляет всего несколько миллиметров. Поэтому важно поддерживать влажность обрабатываемой поверхности.Его можно смочить (на неделю) или накрыть полиэтиленовой пленкой.
Расход цемента в штукатурке 1: 4 на 1м2 площади
Расход цемента на штукатурку 1: 4 на 1 м2 площади, в этой теме мы узнаем о расходе цемента на штукатурку 1 м2 площади.
известно, что штукатурка — это тонкий слой цементного раствора, который используется для отделки и декоративного назначения кирпичной кладки стен. Цементный раствор — это смесь цемента и песка в различных пропорциях, используемая для наружной штукатурки, внутренней штукатурки и штукатурных работ потолка.
Расход цемента на оштукатуривание 1 м2 площади● Какие бывают виды оштукатуривания? 1) внутренняя штукатурка кирпичной стены: — внутренняя штукатурка используется на ровной поверхности кирпичной стены для отделочных и декоративных целей
2) внешняя штукатурка кирпичной стены: — внешняя штукатурка применяется на шероховатой поверхности кирпичной стены для отделочных и декоративных целей
3) штукатурка потолка: — нижняя поверхность крыши здания называется потолком, а для штукатурки потолка используется тонкий слой цементного раствора.
● штукатурные работы разной толщины 1) при внутренних штукатурных работах используется одинарный слой цементного раствора толщиной 12 мм
2) Цементный раствор толщиной 20 мм используется для наружных штукатурных работ в два слоя первый слой толщиной 12 мм для заполнения шероховатой поверхности и второй слой толщиной 8 мм для отделочных и декоративных целей
3) Цементный раствор толщиной 6 мм применяется в штукатурке потолка для отделочных и декоративных целей
● различное соотношение смеси цемента и песка 1) соотношение смеси цемента и песка во внутренней штукатурке составляет 1: 6 или 1: 5, при этом одна часть цемента, а 5 часть — песок.
2) соотношение смеси цемента и песка во внешней штукатурке составляет 1: 4, в которой одна часть цемента, а 4 части — песок
3) соотношение смеси цемента и песка для штукатурки потолка составляет 1: 4 или 1: 3, в котором одна часть цемента и три части — песок
Примечание: — в этом расчете следует выбрать следующую пропорцию смеси
1) 1: 5 для внутренней штукатурки
2) 1: 4 для внешней штукатурки
3) 1: 3 для штукатурки потолка
● вид штукатурки в зависимости от клеящего материала: — 1) Известковая штукатурка
2) штукатурка цементная
3) штукатурка глиняная
1) Известковая штукатурка: — штукатурка , в которой известь используется в качестве клея или связующего материала для раствора
2) цементная штукатурка: — пластмасса, в которой цемент используется в качестве клея или связующего материала для раствора
3) штукатурка глиняная: — штукатурка , в которой глина используется в качестве клея или связующего материала для раствора
● правильный выбор выбора цемента: — мы знаем, что цемент в основном состоит из двух типов: обыкновенный портландцемент (OPC) и пуццолановый портландцемент (PPC). Цемент OPC имеет марки цемента 33 43 и 53 и приобретает более раннюю прочность. 33,43 — это старая марка цемента, поэтому вам следует покупать цемент марки OPC 53 для оштукатуривания по вашему выбору.
Но цемент PPC имеет небольшое преимущество над цементом OPC, потому что прочность PPC больше и дешевле, чем цемент OPC. Так что не стоит путаться с цементом OPC и PPC, если вы хотите подготовить собственный дом
.Я предлагаю вам использовать для штукатурки цемент марки OPC 53, а если вы хотите построить проект для промышленной зоны, вам следует использовать цемент PPC.
■ вопросов тем решает
1) Расход цемента в штукатурке наружной кирпичной стены 1: 4 на 1м2 площади
2) Расход цемента на наружную штукатурку
3) Расход цемента на внутреннюю штукатурку
4) Расход цемента на штукатурку потолка
Расход цемента в штукатурке 1: 4 на 1м2Решить: —
Длина под штукатурку = 1м
Ширина под штукатурку = 1м
Площадь штукатурки = 1м × 1м = 1м2
Толщина = 20 мм = 0. 020
Соотношение смеси = 1: 4 (одна часть — цемент, а 4 часть — песок)
Общая доля = 1 + 4 = 5
Часть цемента в смеси = 1/5
Часть песка в смеси = 4/5
Объем штукатурных работ = площадь × толщина
= 1м2 × 0,020м
Объем = 0,02 м3
20% дополнительного цементного раствора добавлено по объему из-за потерь и заполнения швов
20% от 0,02 м3 = 0,004 м3
Общий влажный объем = 0,02+ 0,004 = 0,024 м3
Теперь сухой объем = влажный объем × 1.33
Сухой объем = 0,024 × 1,33 = 0,03192 м3
Расход цемента в штукатурке 1: 4 на 1м2 внешней кирпичной стеныВес цемента = объем × плотность × доля цемента в смеси
Плотность цемента = 1440 кг / м3
Вес одного мешка = 50 кг
Вес = (1/5) 0,03192 м3 × 1440 кг / м3
Вес = 9,19 кг
0,1838 мешков (9,19 кг) Расход цемента в штукатурке 1: 4 на 1 м2 внешней кирпичной стены
Расчет песка в м3Объем = (4/5) × 0. 03193 = 0,026 м3
1м3 = 35,32 кубических футов
Объем = 0,026 × 35,32 = 0,90 кубических футов
рассчитать расход цемента на внутреннюю штукатурку на 1м2 площадиРешить: —
Длина под штукатурку = 1м
Ширина под штукатурку = 1м
Площадь штукатурки = 1м × 1м = 1м2
Толщина = 12 мм = 0,012
Соотношение смеси = 1: 5 (одна часть — цемент, а 5 часть — песок)
Общая доля = 1 + 5 = 6
Часть цемента в смеси = 1/6
Часть песка в смеси = 5/6
Объем штукатурных работ = площадь × толщина
= 1м2 × 0.012м
Объем = 0.012 м3
20% дополнительного цементного раствора добавлено по объему из-за потерь и заполнения швов
20% от 0,012 м3 = 0,0024 м3
Общий влажный объем = 0,012+ 0,0024 = 0,0144 м3
Теперь сухой объем = влажный объем × 1,33
Сухой объем = 0,0144 × 1,33 = 0,01915 м3
Расход цемента на оштукатуривание внутренней кирпичной стеныВес цемента = объем × плотность × доля цемента в смеси
Плотность цемента = 1440 кг / м3
Вес одного мешка = 50 кг
Вес = (1/6) 0. 01915 м3 × 1440 кг / м3
Вес = 4,596 кг
Количество мешка расхода цемента на штукатурку = 4,596 / 50 = 0,091 мешка
Расчет песка в м3Объем = (5/6) × 0,01915 = 0,016 м3
1м3 = 35,32 кубических футов
Объем = 0,016 × 35,32 = 0,56 кубических футов
◆ Вы можете подписаться на меня на Facebook и подписаться на наш канал Youtube
Вам также следует посетить: —
1) что такое бетон, его виды и свойства
2) Расчет количества бетона для лестницы и его формула
3) как рассчитать вес листа из мягкой стали и получить его формулу
4) рассчитать количество цементного песка для кирпичной кладки 10м3
5) расчет цемента в плиточных работах площадью соток
6) Расчет веса стального стержня и его формула
7) что такое добавка в бетон, ее виды и свойства
рассчитать расход цемента на штукатурку потолка на 1м2 площадиРешить: —
Длина под штукатурку = 1м
Ширина под штукатурку = 1м
Площадь штукатурки = 1м × 1м = 1м2
Толщина = 6 мм = 0. 006m
Соотношение смеси = 1: 3 (одна часть — цемент, а 3 части — песок)
Общая доля = 1 + 3 = 4
Часть цемента в смеси = 1/4
Часть песка в смеси = 3/4
Объем штукатурных работ = площадь × толщина
= 1м2 × 0,006м
Объем = 0.006 м3
20% дополнительного цементного раствора добавлено по объему из-за потерь и заполнения швов
20% от 0,006 м3 = 0,0012 м3
Общий влажный объем = 0,006+ 0,0012 = 0,0072 м3
Теперь сухой объем = влажный объем × 1.33
Сухой объем = 0,0072 × 1,33 = 0,0096 м3
Расход цемента на оштукатуривание потолкаВес цемента = объем × плотность × доля цемента в смеси
Плотность цемента = 1440 кг / м3
Вес одного мешка = 50 кг
Вес = (1/4) 0,0096 м3 × 1440 кг / м3
Вес = 3,5 кг
Количество мешков цемента расход на штукатурку = 3,5 / 50 = 0,07 мешков
Расчет песка в м3
Объем = (3/4) × 0.