проект двухэтажного дома, с полноценным вторым этажом, с четырьмя спальнями, с барбекю на террасе Здравствуйте, Вероника.

Рассматриваемый Вами проект дома 92-42 относится к серии домов — Атриа.

Проект дома спроектирован с применением самых теплоэффективных, среди производимых в России, керамических блоков Керакам Кайман30. 

Керамические блоки Кайман30 превосходят арболитовые блоки по всем основным характеристикам: прочность, теплосбережение. При этом итоговые затраты окажутся ниже при выборе керамики. Подробнее об этом смотрите ниже сравнительный расчёт затрат.


самый теплоэффективный керамический блок РоссииПрименение керамических блоков Кайман30 позволяет строить загородные дома, отвечающие всем действующим нормативам, и в частности, отвечающие СНиП «Тепловая защита зданий» для таких городов как Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, Красноярск, без включения в конструкцию внешней стены слабого звена — слоя утеплителя.

При этом стоимость возведения одного квадратного метра жилья будет одной из самых низких, при сравнении с любым каменным блоком, в том числе и в сравнении с арболитовыми блоками.

Проекты домов из керамических блоков включены в акцию Проект дома бесплатно.
По условиям акции при покупке керамических блоков Кайман30 в нашей компании мы вернём Вам стоимость оплаченной Вами проектной документации.

Вы совершенно правильно поставили вопрос предложив сравнить материалы по характеристикам. Но вот с харакетристиками  у изготовителей арболитовых блоков есть некоторые сложности.

Проблема с цифрами характеристик у продавца арболитовых блоков связана с тем, что производители арболитовых блоков попросту не имеют протоколов испытаний на свои изделия. В большинстве своём — это кустарное производство с полным отсутствием инженерных служб, отдела технического контроля (ОТК) выпускаемой продукции со всеми вытекающими последствиями.


Является ли данный производитель так называемым кустарём или действительно представляет собой серьёзное производство легко проверить. 
Согласно ГОСТ 19222-84 Арболит и изделия из него. Общие технические условия в пункте 2.3. предписано — Предприятие-изготовитель обязано проводить периодически (не реже одного раза в квартал) испытания арболита по морозостойкости, теплопроводности, а также пористости.
Запросите у продавца данные протоколы, они обязаны предоставить их покупателю.

На сайтах маркетологи заливаются о невероятных характеристиках арболитовых блоков, демонстрируя как автомобиль переезжает арболитовый блок, как блок падает с высоты и прочие подобные фокусы.  

Попробуйте найти на этих сайтах протокол испытаний на прочность на сжатие. Мне это не удалось. 

Согласно ГОСТ 19222-84 Арболит и изделия из него. Общие технические условия. (документ находится в открытом доступе).
При плотности 500-700 кг/м3 прочность на сжатие арболитовых блоков М25. Это весьма не выдающееся значение прочности, к примеру, даже у пресловутых газосиликатных блоков с плотностью 500 кг/м3 прочность на сжатие М35. Прочность на сжатие керамических блоков Керакам Кайман 30 — М75.
Видимо поэтому реальные протоколы подменяются атракционами


Маркетологи приравнивают цементный блок с замешенными в него деревянной щепой к натуральному дереву, пытаясь таким образом внушить доверчивому застройщику мысль об абсолютной экологической чистоте арболита, при этом умалчивая о том, что щепа перед замешиванием в цемент обрабатываются пестицидами, защищающими древесину от гниения. А как известно, пестициды — это яды 2-го класса опасности.

Как Вы думаете, почему ни на одном из сайтов, продвигающих арболит, не выложен протокол Санитарного эпидемиологического надзора?  Отвечаю, потенциальный покупатель увидит там совсем не то, о чём поют маркетологи, там непременно будет такая фраза — эмиссия вредных летучих веществ, а это никак не рифмуется с текстом о натуральном, продукте подаренном нам самой природой. 

Дабы приукрасить в глазах не опытных частных застройщиков достоинства арболитовых блоков маркетологи производителя оперируют коэффициентом теплопроводности арболита, рассчитанным для нулевой 0% влажности арболитового блока. А между тем, согласно данных СНиП «Тепловая защита зданий» (документ находится в открытом доступе) массовое отношение влажности в арболитовых блоках для условий эксплуатации А — 10,0% для условий эксплуатации В — 15,0%. Именно с этим связано то, что в абсолютно сухом состояние коэффициент теплопроводности арболитового блока с плотностью 500 кг/м3 —  0,095 Вт/м*°С, а для условий эксплуатации А, уже 0,150 Вт/м*°С


Естественно, при расчёте термического сопротивления конструкции применяется коэффициент теплопроводности для одного из значений эксплуатационной влажности (А или В), а вовсе не 0,095 Вт/м*°С (0% влажности) упоминаемом практически на каждом сайте, где продвигают арболитовые блоки.

Так как прочность на сжатие М25 на грани между теплоизоляционным и конструкционным материалом, большинство производителей арболитовых блоков, выпускают продукцию с плотностью 650 кг/м3, как следствие коэффициент теплопроводности увеличивается и его значение для условий эксплуатации А —  0,165 Вт/м°С. Согласитесь, существенно отличается от заявляемой на сайтах «красивой цифры» 0,095 Вт/м*°С.
Именно поэтому ни на одном из сайтов не найти Протокол испытаний на теплопроводность.

Протокол испытаний на теплопроводность для условий эксплуатации А и В для керамических блоков Керакам Кайман 30.

Высокая эксплуатационная влажность арболита сказывается на таком важном показателе материала для внешних стен как морозостойкость. У арболитовых блоков морозостойкость имеет значение равное 25 морозоциклам. Что меньше нормативного значения 35 морозоциклов.
   
Ещё одним ложным постулатом, вдалбливаемым нам маркетологами арболитовых производств, является то, что арболитовые блоки якобы просты в монтаже. 


Да, действительно арболитовые блоки выглядят простовато и не технологично. Но это как раз наоборот говорит о сложности работы с этим материалом.

кладка стены из арболитовых блоков

Кладка из керамических блоков Керакам Kaiman 30.


Ниже приведен теплотехнический расчёт, выполненный по методике описанной в СНиП «Тепловая защита зданий». А также экономическое обоснование применения керамического блока Керакам Kaiman 30 при сравнение затрат на строительство рассматриваемого дома из арболитовых блоков.

Забегая вперёд сообщаю, что замена блока Керакам Kaiman 30, обеспечивающего требованиям СНиП «Тепловая защита зданий» для города Истра, на арболитовый блок приведёт к увеличению затрат на строительство рассматриваемого дома на 215 332 рубля. Расчёт в цифрах Вы можете увидеть в конце данного ответа.

Для начала определим требуемое термическое сопротивление для внешних стен жилых зданий для города Истра, а также создаваемое термическое сопротивление рассматриваемыми конструкциями.


Способность конструкции сохранять тепло определяется таким физическим параметром как термическое сопротивление конструкции (R, м2*С/Вт).

Определим градусо-сутки отопительного периода, °С ∙ сут/год, по формуле (СНиП «Тепловая защита зданий») для города Истра.

ГСОП = (tв — tот)zот

 где,
tв — расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая при расчете ограждающих конструкций групп зданий указанных в таблице 3 (СНиП «Тепловая защита зданий»): по поз. 1 — по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20 — 22 °С);
tот — средняя температура наружного воздуха, °С в холодный период, для г. Истра значение -3,0 °С;
zот — продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимаемые по своду правил для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 °С, для города Истра значение 218 суток


ГСОП = (20- (-3,0))*218 = 5 014,0 °С*сут.

Значение требуемого термического сопротивления для внешних стен жилых зданий определим по формуле (СНиП «Тепловая защита зданий)

Rтр0=а*ГСОП+b

 где,
Rтр0 — требуемое термическое сопротивление;
а и b — коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы №3 СНиП «Тепловая защита зданий» для соответствующих групп зданий, для жилых зданий значение а следует принять равным 0,00035, значение b — 1,4

Rтр0=0,00035*5 014,0+1,4 = 3,1549 м2*С/Вт

Теплоэффективный керамический блок Керакам Kaiman 30.jpgФормула расчета условного термического сопротивления рассматриваемой конструкции:

R0= Σ δnn + 0,158

где,
Σ – символ суммирования слоёв для многослойных конструкций;
δ — толщина слоя в метрах;
λ — коэффициент теплопроводности материала слоя при условии эксплуатационной влажности;
n — номер слоя (для многослойных конструкций);
0,158 — поправочный коэффициент, который для упрощения можно принять как константу. 


Формула для расчёта приведённого термического сопротивления.

Rr0= R0 х r 

где,
r – коэффициент теплотехнической однородности конструкций, имеющих неоднородные участки (стыки, теплопроводные включения, притворы и т.д.)

Согласно стандарта СТО 00044807-001-2006 по Таблице № 8 значение коэффициента теплотехнической однородности r для кладки из крупноформатных пустотелых пористых керамических камней и газосиликатных блоков следует принять равным 0,98.

При этом, обращаю Ваше внимание на то, что данный коэффициент не учитывает то, что

  1. мы рекомендуем вести кладку с применением тёплого кладочного раствора (этим существенно нивелируется неоднородность на стыках);
  2. в качестве связей несущей стены и лицевой кладки мы используем не металлические, а базальтопластиковые связи, которые буквально в 100 раз меньше проводят тепло, чем стальные связи (этим существенно нивелируются неоднородности образующихся за счёт теплопроводных включений); 
  3. откосы оконных и дверных проёмов, согласно нашей проектной документации дополнительно утепляются экструдированным пенополистиролом (что нивелирует неоднородность в местах оконных и дверных проёмов, притворов). 

Из чего можно сделать вывод — при выполнении предписаний нашей рабочей документации коэффициент однородности кладки стремится к единице. Но в расчёте приведённого термического сопротивления Rr0 мы всё-таки будем использовать табличное значение 0,98.


Rr0 должно быть больше или равно R0требуемое.

Определяем режим эксплуатации здания, для того чтобы понять какой коэффициент теплопроводности λа или λв принимать при расчёте условного термического сопротивления.

Методика определения режима эксплуатации подробно описана в СНиП «Тепловая защита зданий». Опираясь на указанный нормативный документ, выполним пошаговую инструкцию.

1-й шаг. Определим зону влажности региона застройки — г. Истра используя Приложение В СНиП «Тепловая защита зданий».

Климатическая карта зоны влажности Россия - Москва

Согласно таблице город Истра находится в зоне 2 (нормальный климат). Принимаем значение 2 — нормальный климат.


2-й шаг. По Таблице №1 СНиП «Тепловая защита зданий» определяем влажностный режим в помещение.

При этом, обращаю внимание, в отопительный сезон влажность воздуха в помещение падает до 15-20%. В отопительный период влажность воздуха необходимо поднимать хотя бы до 35-40%. Комфортной для человека считается влажность 40-50%.
Для того чтобы поднять уровень влажности необходимо проветривать помещение, можно использовать увлажнители воздуха, поможет установка аквариума.

Климатическая карта зоны влажности

Согласно Таблице 1 влажностный режим в помещение в отопительный период при температуре воздуха от 12 до 24 градусов и относительной влажности до 50% — сухой.

3-й шаг. По Таблице №2 СНиП «Тепловая защита зданий» определяем условия эксплуатации.

Для этого находим пересечение строки со значением влажностного режима в помещение, в нашем случае — это сухой,  со столбцом влажности для города Истра, как было выяснено ранее — это значение нормальный.

Климатическая карта зоны влажности

Резюме.
Согласно методики СНиП «Тепловая защита зданий» в расчёте условного термического сопротивления (R0) следует применять значение при условиях эксплуатации А, т.е. необходимо использовать коэффициент теплопроводности λа.

Здесь можно посмотреть Протокол испытаний на теплопроводность для керамических блоков Керакам Kaiman 30.
Значение коэффициента теплопроводности λа Вы сможете найти в конце документа.

Керамический блок Керакам Kaiman30 толщина стены 300мм. Отделка фасада — декоративная штукатурка. 

конструкция стены из керамических блоков СуперТермо30 под штукатуркойОбщая толщина стены без учёта штукатурного слоя 300мм (2 мм декоративная штукатурка + выравнивающая облегченная цементная штукатурка 20мм +300мм керамический блок Керакам Kaiman30 + 20мм выравнивающая облегченная штукатурка). 

1 слой – 2мм декоративная штукатурка (коэффициент теплопроводности 0,84 Вт/м*С). 

2 слой – 20мм теплоизоляционная штукатурка (коэффициент теплопроводности 0,18 Вт/м*С). 

3 слой — 300мм кладка стены с применением блока Керакам Kaiman 30 (коэффициент теплопроводности кладки в эксплуатационном состоянии А — 0,094 Вт/м*С).    

4 слой – 20мм теплоизоляционная штукатурка (коэффициент теплопроводности 0,18 Вт/м*С).

Рассмотрим кладку внешней стены, с применением арболитовых блоков. Отделка фасада — декоративная штукатурка.
 
конструкция стены из пеноблоков под декоративную штукатурку

Общая толщина стены без учёта штукатурного слоя 400мм (2 мм декоративная штукатурка + выравнивающая облегченная цементная штукатурка 20мм + 400мм арболитовый блок + 20мм выравнивающая облегченная штукатурка). 

1 слой— 2мм декоративная штукатурка (коэффициент теплопроводности 0,84 Вт/м*С).

2 слой— 20мм теплоизоляционная штукатурка (коэффициент теплопроводности 0,18 Вт/м*С).

3 слой— 400мм кладка стены с применением арболитового блока (коэффициент теплопроводности кладки в эксплуатационном состоянии А 0,165 Вт/м*С).

4 слой— 20мм теплоизоляционная штукатурка (коэффициент теплопроводности 0,18 Вт/м*С).

Считаем условное термическое сопротивление R0 для рассматриваемых конструкций.

Конструкция внешней стены в которой использован блок Керакам Kaiman30

R0 Кайман30=0,0020/0,84+0,020/0,18+0,300/0,094+0,02/0,18+0,158=3,5955 м2*С/Вт  

Конструкция внешней стены в которой использован арболитовый блок

R0 арболит=0,0020/0,84+0,020/0,18+0,400/0,165+0,02/0,18+0,158=2,8068 м2*С/Вт  

Считаем приведённое термическое сопротивление Rr0 рассматриваемых конструкций.

Конструкция внешней стены в которой использован блок Кайман30

Rr0 Кайман30=3,5955 м2*С/Вт * 0,98 = 3,5236 м2*С/Вт

Конструкция внешней стены в которой использован арболитовый блок

Rr0 арболит=2,8068 м2*С/Вт * 0,98 = 2,7507 м2*С/Вт

Приведённое термическое сопротивление конструкций с применением теплоэффективного керамического блока Кайман30 выше требуемого термического сопротивления для города Истра (3,1549 м2*С/Вт), конструкция удовлетворяет СНиП «Тепловая защита зданий» для города Истра.

Конструкция внешней стены с применением полнотелого керамического кирпича имеет термическое сопротивление ниже требуемого значения СНиП «Тепловая защита зданий», конструкция не удовлетворяет нормативам для города Истра.

www.cottageplans.ru

Особенности проектирования жилья с печным отоплением

Печное отопление, в котором не предусмотрен водяной контур, будет эффективным только в том случае, если печь станет центром всех смежных помещений. Чтобы добиться этого, домашний очаг устанавливают в простенке между комнатами, а топку выводят в коридор или на кухню.

Некоторые архитекторы предлагают другой вариант решения задачи – установку двух и даже трех очагов в разных помещениях. Однако центральный тепловой узел предпочтительнее, чем строительство нескольких источников тепла – это позволяет обойтись одним дымоходом и существенно экономит расход топлива.

В проектах двухэтажных домов с печным отоплением придерживаются это же правила, но обязательно предусматривают надежное перекрытие между этажами, способное выдержать массу кирпичной постройки. Все тяжелые части (лежанку, духовку, варочную плиту) размещают на первом этаже, а вверху ограничиваются только отопительным щитком.

Если дом спланирован по принципу студии и состоит из одного большого помещения, русскую печь делают центральным звеном, попутно возлагая на нее задачи разделителя пространства. Таким образом, домашний очаг может разделить кухню и гостиную, спальную зону и общую комнату.

Примеры интересной планировки домов с печным отоплением

Рассматривая проекты домов с печью, стоит учитывать не только размеры построек и особенности планировки, но и материалы, используемые для строительства зданий. Далеко не все варианты, разработанные для кирпичных строений, подходят для деревянных сооружений.

Небольшой  дачный домик с верандой

В этом небольшом доме одна жилая комната площадью 15 кв. метров и кухня-столовая площадью 8 кв. метров. В проекте предусмотрены небольшой санузел, вход в который находится в кухне, и неотапливаемая веранда.

Отопительное устройство находится в центре строения и обогревает все внутренние помещения: кухню, комнату и санузел. Топка расположена со стороны кухни, здесь же рекомендуется оборудовать варочную плиту и духовой шкаф. Если в доме необходима горячая вода, то лучшим местом для водогрейного бака авторы проекта считают ванную комнату.

Со стороны жилой комнаты несложно дополнить печь фальш-камином, предусмотрев небольшое углубление в стенке. Декоративная каминная топка не только украсит помещение, но и увеличит теплоотдачу, сыграв роль традиционных печурок, используемых при строительстве русских печей.

Деревянный дом с двумя жилыми комнатами и санузлом

В этом бревенчатом доме две смежных комнаты – спальня и гостиная, в которой обустроена кухня-столовая. Домашний очаг в простенке отапливает все четыре помещения, включая прихожую и санузел. Лежанка выведена в спальню, где служит местом отдыха и увеличивает теплоотдачу отопительного устройства, долго оставаясь теплой.

В прихожую выведена сушилка – на ней удобно сушить влажную обувь и одежду. На кухне имеется плита. Для теплого времени года предусмотрен летний ход, позволяющий использовать только плиту, не задействуя отопление.

Планировка дома с двумя спальнями и гостиной

Этот дом рассчитан на постоянное проживание и включает две спальни, гостиную с кухней, санузел и кладовку. Печь находится в простенке и отапливает кухню-гостиную и обе спальни. Санузел не отапливается, но он граничит с прихожей, в которую выведен один из печных углов. Если дровяной очаг является основным источником тепла, имеет смысл усилить его эффективность при помощи воздуховодов.

На кухне оборудована варочная плита и духовой шкаф. Дверь в гостиной отсутствует, поэтому тепло равномерно распределяется по дому. Если планируется строительство русской печи с лежанкой, то лучше всего построить топчан в одной из спален.

Проект кирпичного дома с двумя печами

В большом доме для постоянного проживания в некоторых случаях устанавливают две отдельные печки. В этом строении две спальни, гостиная и отдельная кухня. Основная многооборотная отопительная печь установлена между гостиной и детской комнатой. Топочная дверка и корпус строения выходят в гостиную, а детская отапливается  грубой – такой вариант расположения исключает попадание в спальню детей угарных газов.

Второй очаг с плитой и духовкой расположен в кухне и обогревает спальню взрослых. Конструкция этой модели может работать зимой и летом – в теплое время года открывают летние заслонки, через которые горячие газы быстро уходят в дымоход.

В коридор тепло поступает из кухни, помещение небольшое, поэтому достаточно оставить открытой дверь, чтобы обеспечить в прихожей комфортную температуру. Утечки тепла на улицу нет, так как поступление холодного воздуха отсекает застекленная веранда.

При всем многообразии готовых проектов домов с печью, рекомендуем обратиться к специалисту и заказать индивидуальный план, высказав свои пожелания. В случае выбора одной из схем, необходимо показать чертеж профессионалу, возможно, он внесет полезные корректировки и посоветует, как сделать печное отопление максимально эффективным, а дом – удобным и уютным.

teploguru.ru

Преимущества печного обогрева

При проектировке домов с печным отоплением совершенно неважно, из каких стройматериалов будет возводиться само сооружение. Обустройство подобных обогревательных систем может осуществляться как в домах, сделанных из кирпича, так и в деревянных помещениях.

Явным преимуществом планировки дома с печным отоплением является то, что его работа абсолютно автономна от электрической сети.

Многие при планировке частного дома целенаправленно отдают предпочтение печи, считая, что этот атрибут наполняет жилье удивительной и вместе с тем уютной атмосферой. И, несмотря на то, что с течением времени дровяные печи постепенно теряют свою популярность, в настоящее время люди стараются поддерживать традиции своих предков и строят свои коттеджи по проектам деревенских домов, тем более, что не обязательно возводить громоздкую печку, достаточно небольшой, но очень функциональной.

С этой статьей читают: Как строится мини русская печь своими руками?

Проектирование дровяной печи

Прежде же приступать к возведению дома с печным отоплением, необходимо составить проект. Именно в этом документе, должны учитываться абсолютно все моменты, которые предъявляются к помещениям подобного типа. Это и высота потолков, и наличие дымохода, и размещение печи от других функциональных предметов. Проще говоря, проект деревенского дома это не что иное, как инструкция, с помощью которой вы сможете возвести надежное жилье.

Проект дома с печью 9х11 кв.м

Проект дома 9х11 кв.м

Если планируется постройка многоэтажного дома с печным отоплением, то следует позаботиться о наличие отдельно стоящей котельной, в которой и будет располагаться печь.

Печи, выполненные из кирпича и идентичного по эксплуатационным характеристикам материала, могут прогреваться только до 120°С.

Чтобы правильно составить проект дома с русской печкой, необходимо учитывать ряд важных нюансов:

  • общая площадь будущего жилья;
  • число жилых комнат;
  • этажность сооружения;
  • тип материала, из которого планируется постройка дома;
  • степень теплоизоляции как внутренней, как и наружной;
  • сезонность проживания –нахождение в летнее время или круглогодичное нахождение в здании;
  • наличие другого альтернативного отопительного узла.

1 кв.м. печной установки может отопить до 30 кв.м.  площади помещения. Такие показатели действительны только при уличной температуре до -25°С. С понижением температурных условий ниже указанного значения площадь отапливаемого помещения  значительным образом сокращается. При подготовке проекта учитывайте среднюю температуру по региону.

Проект дома с печью 6 х 8 кв.м

Проект дома 6 х 8 кв.м

Место установки

В соответствии со СНиП (строительными нормами и правилами) можно четко сказать, что подобные обогревательные системы должны располагаться в центре сооружения.

Варочная поверхность и топка в обязательном порядке должны выноситься на кухню или другое идентичное по функциональности помещение. Каменная сторона печи обязательно должна располагаться в жилых комнатах.

Способы расположения печи в доме

Способы расположения печи в доме

Если разместить печь у стены, а именно так и поступают многие домовладельцы, надо понимать, что у пола будут постоянно циркулировать потоки холодного воздуха, что создаст не очень комфортные условия для домочадцев.

Если проектировочная схема постройки дома с печным отоплением была подобрана правильно, то посредством такой нагревательной установки можно создать максимально комфортные температурные условия даже в многоэтажном доме, без использования других альтернативных обогревательных систем.

С этой статьей читают: Как сделать угловой камин своими руками

Принцип организации работы дровяного агрегата

Как правило, для дровяных печей применяется водяное отопление. Для организации подобной нагревательной установки достаточно установить теплообменник внутрь камеры для сгорания топливных ресурсов. К нему подсоединяют два контура, посредством которых будет осуществляться подача теплоносителя в обогревательные магистрали и возврат его для повторного прогрева в теплообменник. Отбирать тепло можно при помощи обыкновенного стального бака.

конструкция русской печи

Конструкция

Стены теплообменника изготавливаются из металлических листов, минимальная толщина которых равна 3 мм. Однако, крайне нежелательно использовать толстый материал  (более 5 мм), поскольку это приведет к дополнительным расходам топливных ресурсов, необходимых на прогрев самого теплообменника.

Толщина укладки печи может быть в один кирпич, и половину кирпича. Для устройства подобных обогревателей необходимо использовать исключительно печной кирпич.

Немаловажен вопрос и о возведении дополнительного фундамента. В силу того, что кирпичная печь имеет достаточно внушительный вес (более тонны), необходимость в выполнении такого элемента крайне важна. Это позволит исключить риск проседания или деформации обогревательного элемента. Если печь строится вместе с домом, нет необходимости в возведении отдельного фундамента.

Как приготовить раствор для кладки

Теперь что касается цементного раствора, который будет использовать при выкладке печи. Так, специалисты рекомендуют использовать для этих целей песчано-глиняную основу. А готовится она достаточно просто: 2 части глины смешиваем с 1 частью просеянного песка и заливаем все это водой до получения вязкой, пластичной смеси. Можно сделать еще проще – пойти и купить в магазине состав, который подходит для кладки печей.

раствор для кладки

Отдельно следует позаботиться об оштукатуривании уже готового агрегата. С одной стороны штукатурка позволяет облагородить печь, с другой – исключить растрескивание швов при нагревании.

С этой статьей читают: Штукатурка печи из кирпича своими руками

Схема возведения каменной печи

Порядовка каменной мини печи

Порядовка каменной мини печи

  1. К возведению печи можно приступать только после того, как фундаментная основа будет полностью сухой. На это может уйти от 2 до 4 недель.
  2. Укладка стартового ряда осуществляется кирпичом, без использования цементной смеси. Кирпич ровняется, выводится уровень передней стенки.
  3. Далее идет выкладка углов и обустройство контура обогревателя. Используя отвесы, от потолка к углам печи протягиваем шпагатную нить. Это станет неким уровнем при дальнейшем возведении нагревателя.
  4. С учетом выбранной модели, необходимо определить зоны расположения поддувала, топки, зольника. Дверца для поддувала устанавливается тогда, когда будет выполнен третий ряд кирпичей. А спустя еще один ряд обустраивается зольник.
  5. Поверх зольника располагается колосниковая решетка.
  6. Дальше осуществляется обустройство топки. Каждая дверца крепится жаропрочной проволокой. Как правило, топочная дверца  располагается со стороны малопосещаемого помещения.
  7. Для футеровки камеры сгорания используется огнеупорный кирпич и раствор с применением огнеупорной глины.
  8. Затем выполняется кладка кирпича до 12-15 ряда (в зависимости от высоты полотков в помещении). На этом этапе осуществляется перекрытие топочной камеры, поверх которой монтируется варочная поверхность.
  9. Следующий этап – выкладка первого колпака, который возводится в левой части печки. Здесь же необходимо выполнить канал для летнего хода.
  10. Дальше производится установка задвижки летнего хода, которая располагается в верхнем углу отделения для варки.
  11. Кладка кирпича до 20 ряда, после чего осуществляется перекрытие варочного отделения и первого колпака.

Размещение кирпича на стальных уголках сделает конструкции прочнее и долговечнее.

  1. Закрываем портал варочного отсека распашными дверцами из закаленной стали.
  2. Установка прочистных створок в том месте, где вам будет проще всего удалять сажу из печки.
  3. Выкладка стенок колпака. Верх печки перекрывается  двумя рядами кирпичей. А зазор между перемычной и верхом печи заполняется минераловатным волокном.
  4. Дальше выполняем выкладку декоративного пояска, и переходим к устройству дымоотводной трубы.
  5. При монтаже дымоотвода, необходимо обустроить его специальной задвижкой.

ВИДЕО: Подробная кладка печи 3х3,5 кирпича с кухонной плитой и отопительным щитком

С этой статьей читают: Как почистить дымоход от сажи в домашних условиях

Дровяные печи – это специфическое оборудование, для полноценного функционирования которого не требуется применения дорогостоящих топливных ресурсов. Такой нагревательный элемент можно собрать собственными силами, но при этом стоит заручиться поддержкой этой инструкции и подобрать проект той печи, которую вы хотите возвести в своем доме.

ВИДЕО: Типичные ошибки при установке печей и дымоходов

www.portaltepla.ru

Печь кирпичная на дровах

По мнению специалистов, печь, выложенная из кирпичей, работающая на дровах, является наиболее эффективной стационарной конструкцией.

Преимущества отопительного дровяного агрегата очевидны и наличие его в доме обеспечивает качественный обогрев помещений, поскольку:

  • камень как строительный материал обладает способностью аккумулировать и постепенно отдавать тепло. При этом печная система отопления может иметь варочные панели и таким образом получается, что помимо теплоснабжения в доме будет агрегат, на котором не только готовят пищу, но и при необходимости сушат одежду;
  • печь можно отапливать при помощи разного сухого топлива, в том числе веток, торфа, угля, бумаги, картона, древесных отходов и т.д. Также допускается использование современного топлива, предназначенного для твердотопливных печей;
  • эта отопительная конструкция на дровах не зависит от перебоев с электроснабжением или поставками других источников тепловой энергии. Во все времена такая печь функционировала автономно;
  • сейчас иметь печь в качестве аварийного (альтернативного) источника отопления стало не только модно, но и актуально. Дело в том, что за пределами городской черты изобретения, облегчающие быт человека, функционируют только при наличии бесперебойной поставки электроэнергии. 

планировка дома с печным отоплением

Исходя из всего вышесказанного, становится ясно, что проекты домов с печным отоплением будут еще длительное время очень востребованными. 

Проект дома с печным отоплением

Наиболее популярна в настоящее время планировка дома с печным отоплением для деревянных строений. Вне зависимости от того, будет ли это здание из бруса или кирпича – для каждой такой постройки разработаны нормативы, которые необходимо соблюдать, благодаря чему печное отопление в деревянном доме может быть эффективным и безопасным. Они прописаны в строительных нормах и правилах и являются инструкцией для всякой ситуации, возникающей в процессе возведения частной недвижимости. 

В соответствии со СНиПом существует определенный порядок и с ним необходимо считаться:

  • строить разрешается только двухэтажный или одноэтажный дом с печным отоплением (прочитайте: «Печное отопление двухэтажного дома и в наше время популярно»). В зданиях, имеющих большую этажность, планировать следует обустройство мини-котельных;
  • поверхность отопительной кирпичной конструкции нельзя прогревать свыше 120 градусов. Данное требование не относится к металлическим элементам печей, таким как варочные поверхности, заслонки и т.д. Читайте также: «Проект отопления двухэтажного дома — пример проектирования системы»;
  • когда разрабатывается проект печи для дома, эксплуатируемого уже не один десяток лет, для использования отопительной конструкции в качестве основного или альтернативного теплоснабжения, не следует производить привязку систем централизованного и индивидуального отопления между собой, поскольку они не совместимы;
  • при определении параметров устанавливаемой печи нужно учитывать, что каждый «квадрат» площади домовладения отдает конкретное количество тепловой энергии в зависимости от температурных показателей снаружи дома, от состояния и числа окон, дверей, оградительных конструкций, используемых теплоизоляционных материалов и прочих важных аспектов, связанных с энергозатратами и энергосбережением. 

Например, в кирпичном доме, считающемся стандартным, один «квадрат» площади отдает примерно 60 ккал/час, если за окном мороз достигает 25 градусов. Для восполнения потерь тепла проект дома с печным отоплением должен составляться с учетом того, что конструкция площадью в один «квадрат» их возместит, если размер помещения не превышает 35 «квадратов». 

виды печного отопления

Выбор места расположения печи по планировке

Как правило, домовладельцы и члены их семей предпочитают, чтобы отопительные и варочные устройства располагались в углу помещения, считая, что так они не будут постоянно попадаться им на глаза и не помещают свободно передвигаться по дому. 

Но, когда составляется проект дома с печным отоплением, соблюдают определенные правила относительно размещения отопительного агрегата, варочной поверхности и камеры для золы:

  • отопительную конструкцию следует устанавливать в центре строения;
  • варочная плита и топка должны находиться на кухне или на веранде. Одновременно камин и отопительную поверхность нужно размещать таким образом, чтобы они выходили в гостиную и спальню;
  • специалисты считают, что одной кирпичной печи должно хватать для обогрева трех помещений при условии, что они расположены рядом. Если необходимо обеспечить теплом несколько этажей и много комнат, тогда понадобится большее количество отопительных конструкций; 

Загородный дом с печным отоплением на дровах является не столько данью моды, сколько разумным решением. В настоящее время не существует более дешевого вида топлива, чем дрова. Соорудив своими руками печь, каждый хозяин недвижимости получает несколько преимуществ. Кроме этого внешний вид такой отопительной конструкции может быть весьма привлекательным и украсить интерьер. Читайте также: «Краска для каминов и печей — выбираем «правильную» краску».

teplospec.com


Categories: Печи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.