Плотность минваты для фасада
для мокрого и вентилируемого фасада, минеральная вата 50-100 кг/м3 и 120-150 кг/м3. Какой еще плотности она бывает для стен?

Минвата является качественным материалом для утепления, который еще и обеспечивает приятный микроклимат внутри помещений. Особенность данного утеплителя заключается в том, что он пропускает воздух. Один из самых важных параметров, который стоит учитывать при выборе минеральной ваты, – плотность. Она непосредственно влияет на показатель теплоты. Однако, помимо плотности, следует учитывать особенности здания и нагрузки.
Виды минеральной ваты по плотности
Чаще всего, приобретая материал для утепления строений, потребители смотрят на его характеристики, влияющие на эксплуатацию. При этом забывают физические свойства, например плотность. Однако учитывать данный параметр важно, так как он позволяет правильно подобрать минвату. В любом утеплителе в составе присутствует воздух (обычный или разреженный). Коэффициент теплопроводности напрямую зависит от объема пара внутри теплоизоляционного материала и изоляции от взаимодействия с наружным воздухом.
Минвата в своей основе содержит переплетенные волокна. Поэтому чем выше их плотность, тем меньше воздуха будет внутри и более высокой окажется теплопроводность. Таким образом, при выборе минерального утеплителя следует заранее представлять, для каких целей он будет использован: утепление дома, пола, межэтажных перегородок, кровли, внутренних стен. В настоящее время минвата бывает четырех типов.
Маты
Обладают плотностью до 220 кг/м3. При этом их толщина может варьироваться в диапазоне 20–100 миллиметров. Такая разновидность является наиболее прочной и применяется чаще всего в промышленности. Нередко при помощи матов производят утепление труб, а также теплоизоляцию оборудования. В строительстве маты используют очень редко.
Собой минеральная вата в матах представляет плиту, стандартная длина которой составляет 500 мм, а ширина – 1500 мм. С обеих сторон такой лист будет обернут тканью, в основе которой лежит стекловолокно.
Также для отделки используется армирующая сетка или битуминизированная бумага.
Войлок
У данного вида минерального материала плотность колеблется от 70 до 150 килограммов на метр кубический. Такая вата производится в листах или рулонах с синтетической пропиткой. Последняя позволяет повысить теплоизоляционные параметры. Нередко войлок используется для утепления горизонтальной плоскости или инженерных коммуникационных структур.
Полужесткие плиты
Такой вариант утеплителя получается в результате использования специальной технологии, когда к вате добавляется битум или смола, в основе которой лежат синтетические элементы. После этого материал проходит процесс прессования. Именно от силы, прикладываемой в ходе данной процедуры, зависит плотность этого вида минваты – 75–300 килограммов на метр кубический. При этом толщина плиты может достигать 200 миллиметров. Что касается габаритов, то они стандартные – 600 на 1000 миллиметров.
Сфера использования полужестких плит довольно широка: горизонтальные и наклонные поверхности. Однако у теплоизоляции этого вида имеются температурные ограничения. К примеру, листы, в которых связующим элементом является битум, способны выдерживать температуры только до 60 градусов.
Некоторые типы наполнителя в минвате могут повысить ее температурный предел до 300 градусов.
Жесткие плиты
У данного вида материала плотность может составлять 400 килограммов на метр кубический при толщине в 10 см. Что касается размера такой плиты, то он стандартный – 600 на 1000 миллиметров. Жесткая минвата в своем составе содержит синтетические смолы (большая часть). В процессе изготовления утеплитель подвергается прессованию и полимеризации. В итоге и достигается большая жесткость, которая позволяет использовать листы для стен и существенно облегчает их монтаж.
Какая минвата нужна в разных случаях?
Выбирая утеплитель, важно также учитывать климат своего региона. Например, для стен в областях с умеренным климатом хорошо подойдут листы с толщиной от 80 до 100 миллиметров. Когда климат сдвигается в сторону континентального, муссонного, субарктического, морского или арктического пояса, то толщина минваты должна быть как минимум на 10 процентов больше. К примеру, для Мурманской области лучше всего подойдет утеплитель от 150 миллиметров, для Тобольска – 110 миллиметров. Для поверхностей без нагрузки в горизонтальной плоскости уместным окажется теплоизоляционный материал с плотностью менее 40 кг/м3. Такую минвату в рулонах можно использовать для потолка или для утепления пола по лагам. Для наружных стен промзданий подойдет вариант с коэффициентом 50-75 кг/м3. Плиты для вентилируемого фасада следует выбирать более плотные – до 110 килограммов на метр кубический, также они подходят под сайдинг. Под штукатурку желательна фасадная минвата, у которой показатель плотности от 130 до 140 кг/м3, а для мокрого фасада – от 120 до 170 кг/м3.
Кровельная теплоизоляция проводится на высоте, поэтому важны маленькая масса утеплителя и простота монтажа. Под данные требования подходит минеральная вата с плотностью 30 кг/м3. Укладка материала производится с использованием степлера или непосредственно в обрешетку с применением парозаграждения. В обоих случаях слой утеплителя сверху нуждается в отделке. Выбор утеплителя для пола зависит от характеристики подобранной отделки. К примеру, для листовых материалов в виде ламината или доски подойдет теплоизоляция с плотностью до 45 килограммов на метр кубический. Небольшой показатель здесь вполне уместен, так как на минвату не будет осуществляться давление за счет ее укладки между лагами. Под стяжку из цемента можно смело укладывать теплоизоляционный минеральный материал с плотностью от 200 кг/м3. Конечно, стоимость такого утеплителя довольно высокая, но она полностью соответствует качеству и удобству монтажа.
При выборе минваты важно помнить, что высокая плотность делает ее чрезмерно тяжелой. Это надо учитывать, к примеру, для каркасного дома, ведь сильно большой вес теплоизоляции может повлечь за собой дополнительные затраты на качественное укрепление.
Как определить плотность?
Подходящий тип минеральной ваты надо обязательно выбирать, предварительно ознакомившись с информацией от производителя. Обычно все необходимые характеристики можно узнать на упаковке. Конечно, если хочется делать все очень качественно, то можно прибегнуть к профессиональному подходу и рассчитать плотность утеплителя. Как показывает практика, потребители подбирают плотность и другие параметры или на собственное усмотрение, или по совету знакомых или консультантов. Самым лучшим вариантом станет обращение с вопросом выбора плотности к профессионалу.
Плотность минваты – это масса ее кубического метра. Как правило, легкие утеплители с пористой структурой подходят для теплоизоляции стен, перекрытий или перегородок, а жесткие – для наружных работ. Когда поверхность будет без нагрузок, то можно смело брать плиты с плотностью до 35 килограммов на метр кубический. Для перегородок между этажами и комнатами, внутренних полов, потолков, стен в нежилых строениях достаточно показателя в пределах от 35 до 75 килограммов на метр кубический. Наружные вентилируемые стены требуют плотности до 100 кг/м3, а фасады – 135 кг/м3.
Следует понимать, что предельные значения плотности следует использовать только там, где будет проводиться дополнительная отделка стен, например, при помощи сайдинга или штукатурки. Между этажами в бетонных или железобетонных зданиях подойдут листы с плотностью от 125 до 150 килограммов на метр кубический, а для несущих железобетонных конструкций – от 150 до 175 килограммов на кубический метр. Полы под стяжку, когда утеплитель станет верхним слоем, могут выдержать только материал с показателем от 175 до 200 кг/м3.
Какую минеральную вату лучше выбрать для утепления дома?
Какую минеральную вату использовать для утепления стен, потолка, пола или крыши? Ответ на этот вопрос вы найдёте ниже. В статье мы расскажем о свойствах разных материалов и предложим краткие схемы утепления минеральной ватой частного дома или квартиры.
Оглавление
Требования к утеплителю
Разновидности минеральной ваты
Базальтовая минвата
Стекловата
Шлаковая вата
Что утепляют минеральной ватой и почему?
Утепление фасада
Утепление внутренних стен и потолка
Утепление пола
Утепление крыши
На что обратить внимание при выборе?
Требования к утеплителю
- Паропроницаемость от 0,3 мг/(м·ч·Па). Благодаря этому свойству материал пропускает сквозь себя влажный воздух. Если паропроницаемость утеплителя невысока, влага будет концентрироваться внутри помещения. Из-за этого в доме образуется грибок, а стены подвергаются разрушению.
- Сопротивление деформации. Высокая устойчивость достигается за счёт особой структуры. Волокна, из которых состоит минвата, должны располагаться хаотично. Если же они лежат в одном направлении, утеплителю грозят усадка и расслоение.
- Огнеупорность. Для чего бы минвата ни использовалась, она должна быть негорючей. Отсутствие этого свойства приведёт к быстрому распространению пламени во время пожара.
- Экологичность. Некачественная изоляция может выделять вредные для человека вещества. Если вы ищете материал для утепления жилых строений, уделите особое внимание экологичности изоляционной прослойки.
Разновидности минеральной ваты
Базальтовая минвата
Утеплитель, который производят из изверженных горных пород, надёжен, удобен в применении и безопасен для человека. Этим он выгодно отличается от других разновидностей минеральной ваты.
- Теплопроводность — 0,032–0,048 Вт/(м·К)
- Плотность — 15–220 кг/м³
- Водопоглощение — 0,95%
- Паропроницаемость — 0,4–0,6 м·ч·Па
- Нетоксичный материал
- Негорючий материал
Стекловата
Второй по популярности тип минеральной ваты. Он заметно уступает первому в безопасности и других технических характеристиках. Этот материал производят из того же сырья, что и стекло (кварцевый песок, сода и известь).
- Теплопроводность — 0,038–0,046 Вт/(м·К)
- Плотность — 10–130 кг/м³
- Водопоглощение — 1,7%
- Паропроницаемость — 0,4–0,5 м·ч·Па
- Нетоксичный материал
- Негорючий материал
Шлаковая вата
Минеральная вата из доменного шлака — отходов металлургического производства — уже уходит в прошлое. Спрос на неё невелик, поскольку в составе шлаковаты есть фенолформальдегидные смолы, опасные для здоровья. В наши дни её используют только для наружного утепления временных построек.
- Теплопроводность — 0,46–0,48 Вт/(м·К)
- Плотность — 10–125 кг/м³
- Водопоглощение — 1,9%
- Паропроницаемость — 0,3–0,6 м·ч·Па
- Токсичный материал
- Негорючий материал
Что утепляют минеральной ватой и почему
Можно ли использовать минеральную вату для утепления стен деревянного или каркасного дома, изоляции фасада, крыши, пола или потолка? Безусловно, можно, если вы подойдёте к её выбору и монтажу с должным вниманием.
Какая минеральная вата лучше для утепления дома своими руками снаружи или изнутри? Всё зависит от конкретной задачи, но в большинстве случаев правильным выбором станет базальтовая минвата.
Утепление фасада
Какую минвату выбрать для утепления стен снаружи?
Для утепления домов минеральной ватой снаружи подойдёт материал на основе базальта. Не бойтесь использовать эту минеральную вату для утепления каркасных стен, газобетона и деревянных конструкций. Она обладает наименьшей гигроскопичностью, а значит не будет впитывать влагу, которая попадает на фасад во время осадков.
Толщина утепления фасада минеральной ватой колеблется от 5 до 20 см в зависимости от климатических условий. Необходимая плотность минеральной ваты для утепления — 50–110 кг/м³ (для изоляции вентфасадов) или 130–150 кг/м³ (для утепления минеральной ватой под штукатурку).
Технология утепления минеральной ватой
- «Мокрый» фасад. Изоляция клеится на несущую стену и покрывается армирующим и декоративным слоями. Эта технология считается оптимальной, поскольку многослойная структура фасада защищает основание и утеплитель от воздействия внешней среды.
- «Сухой» фасад. Утеплитель крепится на кронштейны. Плиты покрывают ветрозащитной мембраной, сверху кладут сайдинг или плитку. «Сухая» технология проста в монтаже, однако имеет существенный минус — пожароопасность. Дело в том, что конструкция вентилируемых фасадов создаёт восходящие потоки воздуха, которые поднимаются по стене. Из-за них локальное возгорание может быстро распространиться на большую площадь. Это ещё один повод приобрести для утепления дома под сайдинг минеральную вату — негорючий материал.
Утепление внутренних стен и потолка
Лучшая минвата для утепления изнутри
Наилучшим решением для утепления минеральной ватой потолка и стен внутри дома снова станет материал из горных пород. Он экологичен, хорошо пропускает пар, не горит, не привлекает грызунов и не становится местом размножения живых организмов.
Не используйте для утепления стен дома изнутри минеральную вату из несовершенных материалов. Помните, что шлаковата токсична, а стекловолокно состоит из чрезвычайно хрупких и колких частиц, которые могут переноситься по воздуху с пылью. Попадая на слизистые оболочки, они вызывают раздражение и аллергические реакции.
Не знаете, какая толщина или плотность минваты требуются для внутреннего утепления? Ориентируйтесь на следующие показатели: толщина — 2–10 см, плотность — 15–20 кг/м³. Материал, чьи характеристики ближе к верхним границам, оптимален для утепления минеральной ватой балкона или лоджии.
Технология утепления минеральной ватой
Ко внутренней изоляции прибегают нечасто: этот способ «съедает» свободное пространство и не так эффективно справляется со своими задачами. Однако, если по каким-либо причинам вы решили утепляться изнутри, можете приклеить вату или зафиксировать её на обрешётке, а после покрыть листами гипсокартона.
Утепление пола
Какой минватой лучше утеплить пол?
Лучшая минеральная вата для утепления деревянных или бетонных полов — базальтовая. Для изоляции под бетонную стяжку стоит применять только самую плотную вату (175–200 кг/м³). Для деревянного пола показатель может быть ниже: 150–160 кг/м³. Рекомендуемая толщина утепления пола минеральной ватой — 10–30 см.
Технология утепления минеральной ватой
- Теплоизоляция по лагам. Это простой, быстрый и довольно эффективный способ, который больше всего подойдёт для утепления минеральной ватой пола в деревянном доме. В этом случае сначала монтируют каркас из брусьев, между его элементами кладут утеплитель, покрывают его гидро- и пароизоляцией, а сверху настилают чистовой пол.
- Утепление бетонного пола. Такие полы — более долговечное решение. Они будут уместны в помещениях, испытывающих сильные механические нагрузки (например, в гараже), или в качестве основания под плитку. Обратите внимание, что бетон хорошо впитывает влагу, поэтому придётся позаботиться о дополнительной гидроизоляции. Её кладут в два слоя — под утеплитель и поверх него, после чего выстилают пароизоляцию и только после этого заливают раствор.
Вам могут пригодиться
Утепление крыши
Какая минеральная вата лучше для крыши?
Минеральная вата подойдёт как для наружного, так и для внутреннего утепления крыши. В этом случае стоит сделать выбор в пользу базальтовой или стекловолоконной изоляции. Учитывайте вес материала: минеральная вата для утепления крыши должна быть плотной (не менее 55 кг/м³), но при этом не слишком тяжёлой, чтобы не перегружать конструкцию. Также важна толщина слоя — около 15 см.
Технология утепления минеральной ватой
- Наружное утепление. Этот способ считается лучшим: он сохраняет больше тепла и защищает основную конструкцию от воздействия внешней среды. Выполнить наружную изоляцию можно только на этапе строительства. Для этого нужно установить на стропила сплошное основание из фанеры, вторым шагом уложить пароизоляцию, затем — утеплитель, гидроизоляцию, вентиляционную обрешётку, контробрешётку и кровлю.
- Внутреннее утепление. Его проводят в качестве дополнительной меры уже после завершения строительных работ. Стропила проклад
Влияние плотности базальтовой ваты на качество утепления стен
Теплоизоляция стен – важная часть строительных работ в условиях неблагоприятного климата. Для домов с повышенными требованиями к пожаробезопасности, применяются базальтовые ваты, которые также прекрасно сохраняют тепло внутри помещения. Плотность базальтовой ваты для утепления стен определяет качество утепления.

Содержание статьи
Параметры плотности
Базальтовая вата применяется при утеплении частных домов. Распространена благодаря своим способностям противостоять высоким температурам и не сложному монтажу. Производится из габбро-базальтовых горных пород путем вытягивания тонких нитей.
Волокна, получаемые при горячем производстве, укладываются в хаотичном порядке и прессуются. Благодаря такому расположению, базальтовая вата хорошо сохраняет тепло.
При утеплении вентилируемых фасадов используют минеральный утеплитель различной плотности и толщины. Для получения изделий различной плотности производители регулируют плотность прессования полос. Затем их нарезают на нужные размеры. В строительных магазинах встречаются минеральные утеплители с плотностью от 35 до 200 кг/м3.
Сферы применения утеплителя на основе базальтового волокна
Базальтовые плиты применяют при утеплении фасада здания, перегораживающих конструкций, полов, крыши и других строительных конструкций. Помимо жилых строений, базальтовый утеплитель используют на промышленных площадках. Чаще всего используется при утеплении каркасных домов.
Изучив технические характеристики, несложно прийти к выводу, что минеральный утеплитель может использоваться практически во всех сферах строительства. Благодаря сопротивляемости огню, рекомендуется применять при утеплении здания, требующего высокой степени пожарной безопасности.
Низкое водопоглащение делает возможным использование утеплителя при утеплении бани или сауны. При выборе, помните, что вес базальтового утеплителя превышает массу пенополистерола или минеральной ваты.
Свойства утеплителя
Среди плюсов теплоизоляционного волокна нужно выделить:
- Базальт относится к негорючим материалам, что дает возможность монтировать его на пожароопасных постройках.
- Тепло- и шумоизоляционные качества матов также обладают достаточным уровнем. Это качество дает преимущество при монтаже жилых строений.
- Благодаря влагостойкости, базальтовые плиты используются при строительстве бань и саун.
- Коэффициент теплопроводности находится на низком уровне.
- Выдерживают скачки температуры и устойчивы к морозам.
Характеристики теплоизолятора
К главным показателям базальтовой ваты необходимо отнести ее плотность. Материал той или иной плотности подбирается в зависимости от области его использования. Базальтовая вата с низким уровнем плотности примененная при монтаже перегородок со временем осядет, что приведет к снижению качества теплоизоляции.
Для горизонтального утепления можно использовать вату с низким уровнем плотности, тогда как при монтаже вертикальных конструкций воспользуйтесь изделием с достаточным уровнем плотности.
При производстве базальтового волокна применяется клеящие составы, которые позволяют расположить нити в хаотичном порядке, образующие между собой воздушные пространства. Благодаря большому насыщению воздухом, материал имеет низкую теплопроводность.
Гидрофобность также можно отнести к еще одному положительному свойству утеплителя. Этот параметр характеризуется плохой впитываемостью влаги. Пространство между волокон позволяет воздушным парам беспрепятственно проникать сквозь минеральные маты. Это качество не дает конденсату скапливаться внутри материала.
Базальт способен выдерживать температуры до +500оС, а некоторые специально разработанные до +1000оС.
Теплопроводность базальтовых матов
Коэффициент теплопроводности базальтовой ваты находится в пределах 0.032-0.048 Вт/мК. Такими же показателями характеризуются пенопласт, полистирол, пробковое покрытие и вспененный каучук.
Важно! Минеральные маты пришли на смену вредному для здоровья асбесту, как материал имеющий устойчивость к огню.
Прежде чем отправляться за покупкой утеплителя, проконсультируйтесь у знакомых или знающих людей о проверенных торговых точках, известных качеством товара. Только такой подход гарантирует покупку хорошего материала, отвечающего нормам.
Описание плит с разным уровнем плотности
Существуют базальтовые плиты различного уровня плотности. Это отражается на следующих свойствах утеплителя: паропроницаемость, влагостойкость, противостояние высоким нагрузкам и реакция на сжатие материала.

По плотности, плиты разделяются на такие категории:
- До 35 кг/м3 – используются при вертикальном и наклонном утеплении, лишенных нагрузки.
- До 50 кг/м3 – при помощи таких утеплителей повышают уровень теплоизоляции межкомнатных перегородок, чердаков или мансард. Где нет нагрузки на поверхность.
- До 75 кг/м3 – поверхности с легкой нагруженностью, под полами при размещении между лагами.
- До 100 кг/м3 – наружное утепление производственных и жилых построек.
- До 125 кг/м3 – обустройство вентилируемых фасадов.
- До 150 кг/м3 – однослойное утепление ЖБ или металлических каркасов здания.
- До 175 кг/м3 – утепление тяжелых построек с дальнейшим оштукатуриванием фасада. Либо располагается внутри трехслойного пирога.
- До 200 кг/м3 – утеплитель с такой плотностью способен выдерживать самые высокие нагрузки. Звукоизоляционные качества материала значительно выше аналогов с более низким уровнем плотности.
Эксплуатационный период минерального утеплителя
В последнее время стало популярны возведение частных домов. Они, как и остальные строения в условиях нашего климата нуждаются в утеплении. Чтобы чувствовать уверенность, что теплоизоляция частного дома находиться на необходимом уровне, на протяжении долгого времени, требуется подбирать материалы отвечающие таким нормам.
Минеральная вата на основе базальтового волокна как нельзя лучше подходит для выполнения этой задачи. Срок эксплуатации данного теплоизолятора, при соблюдении правил монтажа, составляет 50 лет и более. Преимущество базальтовой ваты по отношению к другим утеплителям не только в химических и физических показателях, но и в цене. Качество продукции также находится на высоте.
Технология утепления стен базальтом
Изнутри с обрешеткой
Относится к наиболее простому варианту утепления частного дома и производственных конструкций. Суть метода заключается в создании каркаса обрешетки. Сборка производится из деревянных брусьев либо металлического профиля. Предварительно проводятся замер ширины матов и, отняв 5-7 см от полученных показателей, собирается обрешетка.
Далее, минеральная вата плотно вставляется в ячейки каркаса, заполняя собой все пространство. Поверх утеплителя в обязательном порядке крепится пароизоляционная мембрана.

Утепление стен методом «колодец»
В случае если проект дома предусматривает кладку облицовочного кирпича, то лучшим вариантом утепления будет «колодезный».
Рассмотрим состав пирога «колодец»:
- Несущая стена. Как правило, представляет собой кирпичную кладку, выложенную в один ряд. Хотя для несущих конструкций применяют и другие материалы. В зависимости от требуемой несущей способности, стены выкладываются в полкирпича, кирпич и полтора или два.
- Утеплитель. В данном случае применяется базальтовая вата. Крепление к поверхности производится при помощи зонтичных дюбелей.
- Облицовочная стена. Кладка начинается после полного монтажа утеплителя либо по мере наращивания внутреннего слоя. В качестве наружного слоя применяют керамический или силикатный кирпич. Обычный способ укладки – полкирпича. Обязательным условием кладки облицовочного кирпича является наличие бетонного основания.
- Вентиляционный зазор. Так как появление конденсата на внутренней части утеплителя нежелательно, то для этой цели создается вентиляционный зазор, обеспечивающий достаточное проветривание.

Внимание! Если по каким-то причинам не получается создать вентиляционный зазор, то лучше вовсе отказаться от колодцевого способа утепления. Это относится к минеральной вате.
Утепление стен мокрым способом
Метод применяется при оштукатуривании, потому что при «мокром» способе утепления обрешетка не предусмотрена. Так как на минеральную вату будет прилагаться высокая нагрузка, то рекомендуется использовать минеральную вату повышенной плотности.

Технология крепления базальтовой ваты:
- О инструкции, прилагаемой производителем на мешках с клеем, готовим жидкий раствор.
- Приготовленную массу наносим зубчатым шпателем на минеральное покрытие. Клей наносится сплошным слоем без промазывания торцевой части, что может привести к снижению уровня теплоизоляции.
- Устанавливаем минеральные маты на цокольную часть здания и прижимаем к стене. Чтобы увеличить сцепление, необходимо давящими движениями пригладить поверхность, прилагая небольшое усилие. Монтаж базальтовой ваты производится снизу вверх. Укладывание следующего ряда происходит со смещением в половину мата. Это же касается мест вблизи оконных и дверных проемов.
- Внешние и внутренние углы укрепляются при помощи угловых пластин для штукатурки.
- Закрепляем минеральную вату зонтичными дюбелями – 5 крепежей на одно полотно.
- Используя клеевой раствор, крепим армированную стекловолоконную сетку. Следите, чтобы материал ложился друг на друга внахлест по 15-20 см.
- На заключительном этапе проводится оштукатуривание.
Бескаркасный способ утепления изнутри
Бескаркасный способ монтажа относится к мокрому методу крепления. Для выполнения этой задачи понадобится клеевой раствор и очищенная поверхность стен. Раствор укладывается непосредственно на стену при помощи зубчатого шпателя. Далее прикладывается мат каменной ваты. Чтобы повысить качество сцепления применяются зонтичные крепления или саморезы в зависимости от вида покрытия.
Монтаж минеральной ваты на вентилируемый фасад
Данный метод требует сборки обрешетки, так как предусматривает монтаж облицовочного материала.

Процесс утепления:
- Собирается конструкция обрешетки с учетом ширины матов.
- Минеральные маты укладываются враспор.
- Далее переходим к креплению ветрозащитной мембраны.
- Для дальнейшего крепления облицовки собирается контробрешетка из реек 50х50 мм.
На заключительном этапе проводятся отделочные фасадные работы.
Утепление стены каркасного дома
Теплоизоляция каркасного дома отличается тем, что предусматривает монтаж плит внутри стен, а нес внутренней и внешней стороны здания. Как правило, изготовители каркасных построек создают стены толщиной около 15 см, что позволяет разместить 3 мата по 5 см. также возможен вариант комбинирования ваты различной толщины – 10 см и 5 см. при необходимости проведения отделочных работ фасада здания, поверх утеплителя собирается обрешетка.

Небольшое заключение
Использование базальтовых плит в качестве утеплителя для стен здания, способствует появлению уверенности в качестве, пожаробезопасности и долговечности покрытия. Высокая стоимость материала окупается на протяжении долгого времени эксплуатации. Легкий монтаж позволяет справиться со всеми работами самостоятельно, не приглашая специалистов.
Вконтакте
Одноклассники
плотность и виды минваты по составу, преимущества минеральной базальтовой каменной ваты для утепления стен фасада

Минеральная вата является универсальным изоляционным материалом, который позволяет эффективно утеплить фасад и снизить расходы на обогрев помещения. Он прекрасно сочетается со штукатуркой и может быть использован для любых типов строений.
Особенности и достоинства
Минвата представляет собой волокнистые плиты габаритами 60х120 и 50х100 см. Толщина изделий составляет 5, 10 и 15 см. Десятисантиметровые плиты являются наиболее востребованными. Такой толщины бывает достаточно для использования материала в суровых климатических условиях, под воздействием отрицательных температур и большого количества осадков.
Плотность волокон фасадных плит несколько выше, чем у материала, предназначенного для внутренней отделки, и соответствует показателю 130 кг/м3. Высокая плотность и упругость минваты являются необходимыми условиями при её монтаже под штукатурку. Плиты должны выдерживать вес наносимого раствора и сохранять первоначальные качества при его высыхании.
Благодаря тому, что большая часть страны находится в холодной климатической зоне, минеральная вата пользуется высоким спросом на отечественном рынке строительных материалов.
Популярность материала обусловлена целым рядом неоспоримых достоинств:
- Прекрасные тепло- и звукоизоляционные свойства ваты гарантируют сохранение тепла при температуре ниже 30 градусов, и надёжно защищают жилище от уличного шума;
- Высокая огнестойкость и негорючесть материала гарантируют полную пожарную безопасность плит, которые начинают плавиться лишь при температуре 1000 градусов;
- Грызуны, насекомые и прочие вредители не проявляют интерес к минвате, поэтому их появление в ней исключено;
- Отличная паропроницаемость способствует отводу влаги и быстрой ликвидации конденсата;
- Устойчивость к умеренным механическим воздействиям значительно увеличивают срок эксплуатации фасада, и делает использование ваты предпочтительнее, чем применение пенопласта;
- Отсутствие необходимости дополнительной теплоизоляции межпанельных швов решает проблему теплопотерь в крупнопанельных строениях;
- Низкая стоимость и доступность материала позволяют производить отделку больших площадей с минимальными затратами.
К недостаткам минваты следует отнести присутствие в её составе формальдегидов, которые оказывают негативное влияние на здоровье и самочувствие окружающих. При покупке нужно убедиться в наличии сертификата соответствия и маркировки контролирующего органа. Это поможет избежать приобретения некачественной продукции и будет гарантировать безопасность сырья.
Работы по монтажу минеральной ваты должны производиться с использованием средств индивидуальной защиты. К минусам относят и необходимость обработки плит гидрофобным составом. Если этого не сделать, вата будет напитывать влагу и потеряет свои теплоизоляционные качества.
Виды
Минеральная вата выпускается в трёх модификациях, которые отличаются между собой составом, назначением и эксплуатационными характеристиками.
- Стекловата. Производится из песка, соды, буры, доломита и известняка. Плотность волокон соответствует 130 кг на кубический метр. Материал способен выдерживать большие нагрузки, имеет предел термоустойчивости 450 градусов и теплопроводность до 0.05 Вт/м3.
К минусам можно отнести летучесть мелковолокнистых компонентов, что требует использования респиратора и перчаток при монтаже. Вата может быть снабжена фольгой или стеклотканью, что несколько сокращает распыление волокна и увеличивает ветрозащиту.
- Каменная (базальтовая) вата. Изготавливается из вулканических лавовых пород и имеет пористую структуру. Теплосберегающие и звукоизоляционные характеристики каменной ваты превосходят аналогичные показатели других видов, благодаря чему материал является лидером потребительского спроса в своём сегменте. К плюсам вида относят термоустойчивость до 1000 градусов, высокую стойкость к механическим воздействиям и присутствие в составе гидрофобных веществ, что позволяет обходиться без дополнительной обработки плит водоотталкивающими составами. К минусам можно отнести наличие формальдегидов и невозможность применения ваты для отделки внутренних помещений.
- Шлаковая вата. При производстве плит используются металлургические шлаковые отходы. Текстура волокон рыхлая, обладающая хорошим теплоизоляционным показателем. К плюсам относят низкую стоимость и повышенные теплосберегающие свойства.
К минусам можно отнести высокую впитываемость волокон, из-за чего шлаковая вата нуждается в обязательной влагоотталкивающей обработке и не может быть использована для утепления деревянных строений. Отмечаются низкие показатели вибростойкости и повышенная кислотная остаточность.
Для монтажа минеральной ваты под штукатурку рекомендовано использование специальных фасадных видов: универсальных плит Ursa Geo и Isover и жёстких плит Isover- «Штукатурный фасад» и TS-032 Aquastatik. При выборе ваты для наружных работ, необходимо учитывать и марку материала. Для «мокрых фасадов» рекомендуется приобретать марки П-125, ПЖ-175 и ПЖ-200. Два последних вида имеют мощные эксплуатационные показатели и могут применяться для облицовки любых типов строений, включая металлические и железобетонные поверхности.
Технология монтажа
Прежде чем приступить к облицовке фасада, нужно подготовить поверхность стены. Для этого необходимо очистить её от масляных загрязнений и демонтировать металлические элементы. Если убрать их не представляется возможным, то следует обеспечить им постоянный приток воздуха, который предотвратит их преждевременную коррозию и разрушение. В такой ситуации следует воздержаться от применения акриловой штукатурки ввиду её плохой вентилируемости. Старая штукатурка и оставшаяся краска должны быть также удалены.
Следующим этапом должно стать провешивание стены. Для этого нужно вбить арматурные штыри и натянуть между ними капроновые шнуры. Использование провесов поможет оценить геометрию поверхности и правильно рассчитать необходимое количество материала. Далее можно приступать к установке направляющего профиля. Начинать нужно с монтажа цокольного элемента, который будет служить в качестве опорной направляющей для первого ряда плит и позволит осуществлять контроль за расстоянием между нижним рядом и поверхностью стены.
После монтажа направляющего профиля следует приступить к облицовке фасада минватой. При фиксации плит можно воспользоваться забивными дюбелями или специальным клеем. Затем минвата армируется металлической сеткой, нижний край которой следует завернуть под профиль. Закрепление сетки нужно производить клееармирующей штукатуркой.
Заключительным этапом будет облицовка минваты декоративной штукатуркой. Для проведения отделочных работ можно использовать силикатные, минеральные, акриловые и силиконовые штукатурные смеси. Оштукатуренную поверхность рекомендуется окрасить.
Минеральная вата позволяет быстро и эффективно решить проблему облицовки фасадов, существенно сократить теплопотери и значительно сэкономить бюджет. А простота монтажа и доступность обеспечивают материалу растущую популярность и высокий покупательский спрос.
Видеоинструкцию по монтажу минваты смотрите ниже.
Какая плотность должна быть у минеральной ваты для стен и пола дома: как выбрать
При строительстве домов в средней полосе России и на севере страны очень важно учитывать возможные теплопотери через ограждающие конструкции. Они влияют на количество энергии, необходимой для обогрева помещения в зимний период. Чтобы избежать повышенной теплоотдачи, специалисты применяют различные утеплители, и ниже представлены их основные характеристики.
Содержание статьи:
Значение плотности при выборе утеплителя
Плотность утеплителя (удельный вес) – важный параметр при его выборе, он определяется массой вещества на кубический метр материала (как правило, килограмм).
Характеристики, на которые можно повлиять, выбирая плотность теплоизоляции:
- Чем плотнее связаны элементы основы – тем прочнее теплоизолятор. В конструкциях, на которые действуют значительные нагрузки, рекомендуется использовать более плотный материал (от 150 кг/мЗ). Это поможет избежать деформаций и повреждения теплоизоляции, а также продлит срок ее службы.
- Показатель уровня плотности теплоизоляционного материала оказывает влияние на теплопроводность. Воздух обладает хорошими теплоизолирующими свойствами. В минераловатных теплоизоляторах большое количество волокон с пузырьками воздуха (в промежутках между ними), если увеличить плотность минваты (спрессовав ее), то количество пузырьков уменьшится, теплопроводность, как следствие, снизится.
- Значение удельного веса влияет на уровень шумоподавления. Снижение воздухопроницаемости влечет за собой уменьшение звукопропускающих качеств.
- При повышении плотности увеличивается масса теплоизоляторов, и работать с ними становится затруднительно.
- Способ монтажа также определяется значением удельного веса. На стены предпочтительно крепить более плотные объекты, на решетчатые каркасные конструкции – более легкие. На теплоизолятор с низким показателем плотности (пенопласт, пеноизол, минеральная вата, пеноплекс, полистирол) необходимо крепление дополнительной защиты.
- Стоимость изделия также может повышаться прямопропорционально с увеличением удельного веса.
Классификация теплоизолирующих стройматериалов
Существуют различные классификации теплоизоляционных стройматериалов. Наиболее полезным является деление их по удельному весу и материалу изготовления.
По удельному весу
Выделяют:
- Сверхлегкие вещества. К ним относятся пенопласт и пенополистирол, используемые для теплоизоляции внутренних перегородок и стен зданий.
- Легкие. В эту категорию входят минеральные ваты. Их преимущества: относительно малый вес и теплопроводность.
- Средней весовой категории. Это: Пеностекло, блоки и плиты из пенополистирола и стекловаты, а также другие виды плотного утеплителя. Помимо хороших теплоизолирующих свойств, они также применяются в качестве звукоизоляции, однако, на территории Российской Федерации не получили широкого применения.
- Тяжёлые. К этой категории относятся спрессованные под высоким давлением минераловатные маты. Обладают высокой износостойкостью, влагостойкостью, хорошо удерживают тепло.
По материалу изготовления
Выделяют следующие виды материалов:
- Минеральные ваты. Отличаются универсальностью в использовании. Плотность минеральной ваты находится в пределах от 30 до 200 кг/мЗ. Показатель зависит от толщины и количества волокон вещества.
Обратите внимание! Мокрая минвата полностью теряет свои теплоизолирующие свойства.
Минераловата выпускается в виде матов, войлока и минплиты различной плотности.
Таблица 1: Плотность минеральной ваты в кг/м3:
Виды стройматериалов | Плотность минераловатного утеплителя в кг/м3 | Теплопроводность, Вт/м0С | Предельные температуры | Горючесть | Применение | При изготовлении применяют |
Маты | 50…85 | 0,046 | 700 | НГ | Теплоизоляция труб | |
Легкие плиты | 20…40 | 0,036 | 400 | НГ | Синтетические смолы | |
Мягкие плиты | 50…75 | 0,036 | 400 | НГ | ||
Полужесткие плиты | 75…125 | 0,0326 | 400 | НГ | Термоизоляция пола | Смолы, битум |
Жесткие плиты | 175…225 | 0,043 | 100 | Г1 | Термоизоляция пола, стен | |
Цилиндры | 200 | 0,046 | 400 | НГ | ||
Рыхлая вата | 30 | 0,05 | 600 | НГ |
Таблица 2: Классификация минваты по сортам:
Марка минваты | Плотность |
П-75 | 75 |
П-125 | 125 (110,120, 130) |
ПЖ-175 | Повышенная плотность |
ПЖ-200 | 200 |
- Вспененный полиэтилен – имеет стандартную плотность до 25 кг на кубический метр, толщину 8-10 мм, но со слоем фольги достигает 55 кг на мЗ. Этот дополнительный слой способен повышать его теплоэффективность благодаря отражению тепла.
- Пенопласт. Пределы плотности 80–160, у пенополистирола – 28–35 (один из самых легких материалов данной группы).
- Пеноизол имеет удельный вес: 10 кг/мЗ, производится в жидком виде и распыляется на рабочую поверхность. Обязательна дополнительная защита застывшего пульверизованного слоя при помощи штукатурки (например).
- Пеностекло – достаточно тяжелый материал – 200–400 кг/м3, но существуют и облегченные версии (100 – 200 кг/м3). Чаще всего применяется для отделки фасадов зданий.
Область применения утеплителей с разными пределами плотности вещества
Таблица 3: Сферы использования теплоизоляторов.
Плотность утеплителя, кг/мЗ. | Область применения. |
До 100 кг/мЗ: | |
11–35 | Утепление кровли и крыш. |
35–75 | Теплоизоляция стен и перегородок внутри жилых помещений. Широко распространены. |
75–100 | Снижение теплопотерь различного рода труб (нефтепроводов, теплотрасс, вентиляции). |
От 100 до 150 кг/мЗ: | |
100–125 | Утепление вентилируемых и сайдинг фасадов зданий. |
125–150 | Теплоизоляция железобетонных стен, кладки из облицовочного кирпича, перекрытий между этажами. |
От 150 кг/мЗ | |
150–175 | Обшивка несущих конструкции зданий. |
175–225 | Черновой слой покрытия пола. |
Принципы подбора утепления пола и стен помещения
Утепление стен
Из приведенной выше таблицы, следует, что подбор плотности утеплителя для стен зависит от:
- Структуры и материала конструкции;
- Расположения утеплителя (внутри или снаружи).
Выбор зависит и от вида материала, которым проводится облицовка. Под сайдинг можно использовать легкое сырье (40–90 кг/м3). Масса теплоизолятора, помещенного под штукатурку должна колебаться в пределах: 140–160 кг/мЗ.
Чем выше здание, тем больше плотность принимаемого теплоизолятора.
При утеплении деревянных стен снаружи, необходимо подбирать материал, близкий по своим свойствам к древесине: базальт, стекловолокно. Кирпичные стены менее требовательны к типу утепления.
На заметку! Предпочтительный материал для утепления стен – базальтовая вата, так как она выделяется своей экологичностью и пожаробезопасностью.
Для внешнего утепления можно выбрать сэндвич-панели и материалы с неоднородной жесткостью. Они выполняются в 2 слоя: мягкий – крепится к зданию и жесткий – наружный – на него наносится штукатурка.
Мансардные стены утепляются более легкими материалами.
Обратите внимание! При выборе теплоизолятора для стен необходимо исключить существенное увеличение нагрузки.
Какой плотности должен быть утеплитель для пола
Он должен обладать высокой прочностью, поэтому принимается повышенный удельный вес (от 90 кг/мЗ). В области лаг возможен вариант с меньшими показателями, так как нагрузка на него практически отсутствует.
Для пола предпочтительнее всего использовать экструдированный пенополистирол. Минеральная вата применяется только в местах расположения лаг.
На заметку! При плотности утеплителя до 150 кг/мЗ следует смонтировать защитный слой после его укладки, а также уделять внимание горючести и воспламеняемости материала.
Отзывы пользователей
1: При покупке не обратила внимание на запах от теплоизоляции. После утепления пенополистиролом, в комнату было невозможно войти.
2: Купили эковату, понравилась цена. Оказалось, что она прекрасно защищает наш дом от нежелательного соседства мышей и тараканов.
3: Укладывал базальтовый теплоизолятор между лаг, надевал резиновые перчатки и респиратор. Отходов почти не осталось, в отличие от стекловаты. Раскрой выполнял обычным ножом.
Таким образом, для выбора оптимального утеплителя для той или иной конструкции необходимо найти наилучшее сочетание плотности, массы, теплоизолирующих свойств и, конечно, цены материала. На сегодняшний день на рынке присутствует множество конкурирующих производителей, и каждый из них предлагает различные выгодные варианты, из которых потребитель может выбрать наиболее подходящий для себя.
Плотность минеральной ваты в кг на м³ 👉 расчет показателя, выбор утеплителя для крыши
Минеральная вата – это качественный утепляющий материал, который способен обеспечить оптимальный микроклимат в помещении. Это достигается за счет того что ее волокна пропускают воздух. Плотность минеральной ваты – это важный показатель ее теплоты и его нужно подбирать с учетом особенностей строения и предполагаемых нагрузок.

Содержание статьи
Краткое описание материала
Вата для утепления стен – это оптимальное соотношение цена-качество при создании комфортных условия для жизни. Она состоит из большого количества волокон, которые получены методом специфической обработки. Они могут быть изготовлены из стекла, шлаков, камня. Плотность любой минеральной ваты, измеряемая в кг на м3, также зависит от материала изготовления. У утеплителя есть ряд преимуществ, среди них:
- Простота монтажа. Минвата может быть представлена в виде рулона или плит, которые удерживают форму.
- Небольшой вес материала, что позволяет использовать его для перекрытий, без их утяжеления.
- Удобство последующей отделки. Этот показатель зависит, в том числе, от плотности утеплителя.
- Экологичность – создается минвата из натуральных материалов, что позволяет ей быть полностью безопасной.
- Материал является хорошим звукоизолятором.
- Негорючесть – она плавиться, но не горит.
Недостатки тоже есть и их стоит учитывать при утеплении минеральной ватой:
- Стекло- и шлаковата – очень колючие, это нужно учитывать в процессе монтажа. Каменная вата практически избавлена от этого недостатка.
- Материал вместе с воздухом пропускает влагу, что ведет к потере ею своих технических характеристик. Чтобы этого избежать, необходимо изолировать утеплитель от воздействия влаги.
- Для покупки минваты высокой плотности придется потратить немало средств, зато результат превзойдет ожидания.

Что это такое?
Плотность минеральной ваты – это количество волокон материала на 1 м³. Показатель, в зависимости от используемого для изготовления минваты материала и марки будет находиться в пределах 30-220 кг на м³. Ряд свойств, которые характеризуют ее:
- Возможность сохранения свое первичной формы.
- Способность выдерживать статистические и динамические нагрузки.
- Сопротивление на сжатие, то есть возможность противостоять механическому влиянию.
- Способ, место применения. То как именно будет монтироваться минвата, сильно влияет на выбор.
Естественно, чем плотнее материал, тем больше исходного сырья использовано в производстве, а это оказывает влияние на цену.
Марки
На данный момент существует следующая классификация:
- П-75 – это утеплитель, который используется для горизонтальных поверхностей, если являются ненагруженными, то есть 1, 2 этажные постройки. У этого материала самая низкая плотность.
- П-125 – такой можно использовать для пола и потолка, он успешно применяется в утеплении каркасных конструкций. При этом вес конструкции должен быть облегченным. Плотность низкая, поэтому нагрузки выдерживать данная марка не способна.
- П-175 – жесткие плиты, они могут успешно использоваться для стяжек.
- ППЖ-200 – плиты повышенной жесткости. Их вес и плотность максимальные. Кроме утепления, повышает огнестойкие свойства конструкции.

Обратите внимание! Именно плотность стекло-, шлако-, каменной ваты – это показатель, который оказывает влияние на противостояние деформации под собственным весом. Она не дает сгибаться материалу под давлением и дополнительными нагрузками.
Уплотнение плиты не оказывает влияния на:
- Паропроницаемость.
- Шумопоглощение.
- Свойства теплоизоляции.
- Толщину материала независимо от формы его выпуска (рулоны, плиты).
Для определения плотности используется показатель веса материала в 1 м³. При выборе далеко не всегда нужно покупать самую плотную вату. Для правильного выбора нужно учесть характеристики помещения, в которой она будет монтироваться.
Использование ваты разной плотности для утепления
Выбор утеплителя по рассматриваемому показателю зависит от места его использования. Далеко не всегда нужно переплачивать, для того чтобы получить необходимый результат. Чаще всего утепляют фасад, стены, крышу и пол. Именно эти варианты и стоит рассмотреть.

Фасад
При подборе утеплителя для фасада, нужно обращать внимание на массу и плотность минеральной ваты. Для большинства построек утяжеление очень нежелательно. Также стоит обращать внимание на возможность последующей отделки, ведь на это рассматриваемый показатель также влияет. Итак:
- Если фасад обустраивается вентилируемый, то достаточная плотность – 45-100 кг м³. Тут вата прокладывается в обрешетку и никакой нагрузки испытывать практически не будет. Основные задачи для данного типа – это сохранять форму и не оседать под собственным весом, а указанного показателя для этого достаточно.
- Если фасад будет оштукатуриваться поверх утеплителя то уплотненность должна быть выше 100 кг м³, оптимально от 145 до 165. Это позволит использовать любые типы штукатурных смесей, в том числе короед, баренком и даже мозаики. Так как этой минеральной вате придется выдерживать сильные нагрузки при монтаже, ее необходимо надежно закрепить для этого используются система с дюбелями в сочетании с клеевым креплением.
Утепление стен
В данном случае подбор осуществляется по удобству монтажа, то есть плотность должна быть не менее 30-45 кг м ³. При этом утепляться нужно изнутри, сверху на материал следует накрутить плиты МДФ или гипсокартон. Для того чтобы смонтировать такую минвату, нужна обрешетка, в нее рулоны или листы и закладываются.
Кровля
Так как работы по утеплению крыши проводятся на высоте, основные критерии при подборе минеральной ваты это небольшой вес и удобство работы. Этими качествами может порадовать материал с плотностью 30-35 кг м³. Его звуко- и теплоизоляционный свойства будут отличными, и при этом небольшой вес. Монтаж может осуществляться двумя методами:
- При помощи строительного степлера.
- В обрешетку с закрытием паробарьером.
И в первом и во втором случае необходимо поверх закрыть утеплитель отделочным материалом.

Пол
Подбор минеральной ваты в этом случае зависит от типа отделки пола. Так, если это листовые материалы, например массивная доска, ламинат и т.п, то плотность более чем 30-45 кг м³ не нужна. Ведь давления на вату не будет, она укладывается между лагам.
Но сейчас производители предлагают материал с показателем 200-220 кг м³, такую вату можно монтировать на основание и поверх заливать цементной стяжкой. Конечно, цена такого материала достаточно высока, зато удобство обращения максимально возможное.
Важно! Не стоит забывать, что чем больше плотность плиты минеральной ваты, тем тяжелее она. В отдельных случаях это критично и может привести к дополнительным затратам по укреплению утеплителя на поверхности.
Вывод
Плотность минеральной ваты – это один из важных показателей при выборе утеплителя. Понимать, что это такое и как его использовать просто необходимо. Иначе можно зря потратить собственные деньги, на покупку материал слишком большой плотности.
Вконтакте
Одноклассники
Плотность минералов
Плотность некоторых распространенных минералов:
Минерал | Комментарий | Плотность (от до) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(г / см 3 ) | (кг / м 3 ) | (фунт / фут 3 ) | ||||||||||||||||||||
Акантит | 7,2 | 7,3 | 7200 | 7300 | 449 | 456 | ||||||||||||||||
Акмроит | 900 группа3.52 | 3520 | 220 | |||||||||||||||||||
Актинолит | Группа амфиболов | 3,04 | 3040 | 190 | ||||||||||||||||||
Алабандит | 4 | 4000 | ||||||||||||||||||||
Аламандин | Группа гранатов | 4,09 | 4,31 | 4090 | 4310 | 255 | 269 | |||||||||||||||
Альбит | Полевой шпат | 2.62 | 2620 | 163 | ||||||||||||||||||
Алланит | 3,3 | 4,2 | 3300 | 4200 | 206 | 262 | ||||||||||||||||
Аллемонтит | 6,15 | 6150 384 | ||||||||||||||||||||
Аллофан | Группа глины или глина типа | 1,9 | 1900 | 119 | ||||||||||||||||||
Алтаит | 8.14 | 8140 | 508 | |||||||||||||||||||
Алунит | 2,59 | 2,9 | 2590 | 2900 | 162 | 181 | ||||||||||||||||
Амблигонит | 2,98 | 3,11 | 3110 | 186 | 194 | |||||||||||||||||
Анальцим | 2,3 | 2300 | 144 | |||||||||||||||||||
Anatese | 3.9 | 3900 | 243 | |||||||||||||||||||
Андалузит | 3,15 | 3150 | 197 | |||||||||||||||||||
Андезин | Пироксеновая группа | 2,67 | 2670 | |||||||||||||||||||
Андрадит | Гранатовая группа | 3,7 | 4,1 | 3700 | 4100 | 231 | 256 | |||||||||||||||
Англесайт | 6.3 | 6300 | 393 | |||||||||||||||||||
Анкерит | Карбонатная группа | 3,05 | 3050 | 190 | ||||||||||||||||||
Аннебергит | 3.05 | 3050 | ||||||||||||||||||||
Анортит | 2,73 | 2730 | 170 | |||||||||||||||||||
Анортоклаз | Ортоклаз | 2.58 | 2580 | 161 | ||||||||||||||||||
Антофиллит | Группа амфиболов | 2,85 | 3,57 | 2850 | 3570 | 178 | 223 | Антгидрит | 2,7 | 185 | ||||||||||||
Сурьма | 6,66 | 6660 | 416 | |||||||||||||||||||
Антлерит | 3.9 | 3900 | 243 | |||||||||||||||||||
Апатит | 3,19 | 3190 | 199 | |||||||||||||||||||
Апидот | 3,3 | 3,6 | 2037 33003600 | 225 | ||||||||||||||||||
Апофиллит | 2,34 | 2340 | 146 | |||||||||||||||||||
Арагонит | 2.93 | 2930 | 183 | |||||||||||||||||||
Арфведсонит | Группа амфиболов | 3,44 | 3440 | 215 | ||||||||||||||||||
Аргенит | 7,3 | 7300 | ||||||||||||||||||||
Мышьяк | 5,7 | 5700 | 356 | |||||||||||||||||||
Арсенопирит | 6.07 | 6070 | 379 | |||||||||||||||||||
Атакамит | 3,76 | 3760 | 235 | |||||||||||||||||||
Augite | 3,4 | 3400 0 | ||||||||||||||||||||
Автонит | 3.15 | 3150 | 197 | |||||||||||||||||||
Awaruite | 8 | 8000 | 499 | |||||||||||||||||||
Axinite | 3,28 | 3280 938 | 205 | Азурит | 3,83 | 3830 | 239 | |||||||||||||||
Барит | 4,48 | 4480 | 280 | |||||||||||||||||||
Бастнезит | Группа оксидов редкоземельных элементов | 4.95 | 4950 | 309 | ||||||||||||||||||
Бейделлит | Группа глины или глина, например, | 2,15 | 2150 | 134 | ||||||||||||||||||
Берилл | 2,63 | 2,9 | 2630 | 2900 | 164 | 181 | ||||||||||||||||
Биотит | Группа слюд | 2,8 | 3,5 | 2800 | 3500 | 175 | 218 | |||||||||||||||
Бисмит | 8.5 | 9,5 | 8500 | 9500 | 530 | 593 | ||||||||||||||||
Висмут | 9,75 | 9750 | 608 | |||||||||||||||||||
Бемит | 3,0 30 | Бокситовый компонент189 | ||||||||||||||||||||
Борацит | 2,9 | 2900 | 181 | |||||||||||||||||||
Borax | 1.71 | 1710 | 107 | |||||||||||||||||||
Борнит | 5,09 | 5090 | 318 | |||||||||||||||||||
Буланжерит | 5,7 | 6.3 | 5700 | 6300 | 393 | |||||||||||||||||
Браннерит | 4,5 | 6,5 | 4500 | 6500 | 281 | 406 | ||||||||||||||||
Браунит | 4.76 | 4760 | 297 | |||||||||||||||||||
Bravoite | 5,01 | 5010 | 313 | |||||||||||||||||||
Brochantite | 3,97 | 3970 | 248 | 3970 | 248 | 3970 | 248 | Бромаргирит | 5,8 | 6 | 5800 | 6000 | 362 | 374 | ||||||||
Бронзит | Группа энстатитов | 3.2 | 3,9 | 3200 | 3900 | 200 | 243 | |||||||||||||||
Brookite | 4,11 | 4110 | 256 | |||||||||||||||||||
Brucite | 2,39 | 239039 | 149 | |||||||||||||||||||
Bytownite | Группа плагиоклаза | 2,71 | 2710 | 169 | ||||||||||||||||||
Кальцит | 2.71 | 2710 | 169 | |||||||||||||||||||
Каломель | 6.45 | 6450 | 402 | |||||||||||||||||||
Кальварит | 9,04 | 9040 | 564 | 9040 | 564 | 9040 0 Канкринит | Группа фельдшпатоидов | 2,45 | 2450 | 153 | ||||||||||||
Карналлит | 1.6 | 1600 | 100 | |||||||||||||||||||
Карнотит | 3,7 | 4,7 | 3700 | 4700 | 231 | 293 | ||||||||||||||||
Касситерит | 6.9 | 6900 | 431 | |||||||||||||||||||
Целестит | 3,95 | 3950 | 246 | |||||||||||||||||||
Цельсийское | Группа полевого шпата | 3.25 | 3250 | 203 | ||||||||||||||||||
Цераргирит | 5.55 | 5550 | 346 | |||||||||||||||||||
Церуссит | Карбонатная группа | 6.58 | 6580 | 6580 | ||||||||||||||||||
Серванит | 6.5 | 6500 | 406 | |||||||||||||||||||
Хабазит | Группа цеолитов | 2.09 | 2090 | 130 | ||||||||||||||||||
Халькантит | 2,21 | 2210 | 138 | |||||||||||||||||||
Халькоцит | 5,5 | 5,8 | 5500 | 34 5800 900 | 362 | |||||||||||||||||
Халькопирит | 4,19 | 4190 | 261 | |||||||||||||||||||
Хлорит | 2.42 | 2420 | 151 | |||||||||||||||||||
Хлоритоид | Группа слюд | 3,51 | 3,8 | 3510 | 3800 | 219 | 237 | |||||||||||||||
310037 Хондродит | 3,1 | 197 | ||||||||||||||||||||
Хромит | 4,5 | 5,09 | 4500 | 5090 | 281 | 318 | ||||||||||||||||
Хризоберилл | 3.5 | 3,84 | 3500 | 3840 | 218 | 240 | ||||||||||||||||
Chrysocolla | 2 | 2,4 | 2000 | 2400 | 125 | 150 | ||||||||||||||||
Циннибар | 8,1 | 8100 | 505 | |||||||||||||||||||
Клинохлор | 2,65 | 2650 | 165 | |||||||||||||||||||
Clinoclase | 4.29 | 4290 | 268 | |||||||||||||||||||
Клиноэнстатит | Группа энстатита | 3,4 | 3400 | 212 | ||||||||||||||||||
Клиноферросилит | 256 | |||||||||||||||||||||
Клиногумит | 3,26 | 3260 | 203 | |||||||||||||||||||
Клинзоит | 3.34 | 3340 | 208 | |||||||||||||||||||
Кобальтит | 6,33 | 6330 | 395 | |||||||||||||||||||
Колеманит | 2,42 | 2420 | 151 | Колумбит | 5,3 | 7,3 | 5300 | 7300 | 331 | 456 | ||||||||||||
Медь | 8.94 | 8940 | 558 | |||||||||||||||||||
Кордиерит | 2,55 | 2,77 | 2550 | 2770 | 159 | 173 | ||||||||||||||||
Корунд | 4,05 | 253 | ||||||||||||||||||||
Ковейлит | 4,68 | 4680 | 292 | |||||||||||||||||||
Кристобалит | 2.27 | 2270 | 142 | |||||||||||||||||||
Крокоит | 6 | 6000 | 374 | |||||||||||||||||||
Круолит | 2,97 | 2970 | 18538 | Кубанит | 4,7 | 4700 | 293 | |||||||||||||||
Каммингтонит | Группа амфиболов | 3.35 | 3350 | 209 | ||||||||||||||||||
Куприт | 6,1 | 6100 | 381 | |||||||||||||||||||
Данбурит | 2,99 | 2990 | 187 | Датолит | 2,9 | 2900 | 181 | |||||||||||||||
Алмаз | 3,51 | 3510 | 219 | |||||||||||||||||||
Диаспор | 3.4 | 3400 | 212 | |||||||||||||||||||
Дикит | Группа глин или глина, например, | 2,6 | 2600 | 162 | ||||||||||||||||||
Дигенит | 5,6 | 5600 | 349 | |||||||||||||||||||
Диопсид | Группа пироксенов | 3,4 | 3400 | 212 | ||||||||||||||||||
Диоптаза | 3.31 | 3310 | 207 | |||||||||||||||||||
Долмит | Карбонатная группа | 2,84 | 2840 | 177 | ||||||||||||||||||
Дюмортьерит | 3,34 | 3340 | ||||||||||||||||||||
Эденит | Роговая обманка | 3,02 | 3020 | 188 | ||||||||||||||||||
Эмболит | 5.6 | 5600 | 349 | |||||||||||||||||||
Энаргит | 4,45 | 4450 | 278 | |||||||||||||||||||
Энстатит | Пироксеновая группа | 3,2 | 3200 20038 | 3200 20038 | ||||||||||||||||||
Эритрит | 3,12 | 3120 | 195 | |||||||||||||||||||
Эспомит | 1.67 | 1670 | 104 | |||||||||||||||||||
Евклаз | 3,04 | 3040 | 190 | |||||||||||||||||||
Эуксенит | 4,84 | 4840 | 302 | 4840 0 | Группа оливина | 4,39 | 4390 | 274 | ||||||||||||||
Феберит | 7.45 | 7450 | 465 | |||||||||||||||||||
Фергусонит | Группа оксидов редкоземельных элементов | 4,5 | 5,7 | 4500 | 5700 | 281 | 356 | Ферримолибдит 4 | 4,54000 | 4500 | 250 | 281 | ||||||||||
Ферросилит | Группа пироксенов | 3,95 | 3950 | 246 | ||||||||||||||||||
Флюорит | 3.13 | 3130 | 195 | |||||||||||||||||||
Форстерит | Оливиновая группа | 3,27 | 3270 | 204 | ||||||||||||||||||
Франклинит | 5,14 | 5140 | ||||||||||||||||||||
Гадолинит | Группа оксидов редкоземельных элементов | 4 | 4,5 | 4000 | 4500 | 250 | 281 | |||||||||||||||
Ганит | Группа шпинелей | 4 | 4.6 | 4000 | 4600 | 250 | 287 | |||||||||||||||
Галаксит | Группа шпинелей | 4,23 | 4230 | 264 | ||||||||||||||||||
Галена | 7,2 | 7,6 | 9007600 | 449 | 474 | |||||||||||||||||
Гарниерит | 2,41 | 2410 | 150 | |||||||||||||||||||
Гейлуссит | 1.96 | 1960 | 122 | |||||||||||||||||||
Геокронит | 6.4 | 6400 | 399 | |||||||||||||||||||
Герсдорфит | 6,11 | 6110 0 | ||||||||||||||||||||
Глауберит | 2.77 | 2770 | 173 | |||||||||||||||||||
Глауконит | Группа слюд | 2,4 | 2,95 | 2400 | 2950 | 150 | 184 | |||||||||||||||
Глаукофан | 9007 Группа амфиболов | 3070 | 192 | |||||||||||||||||||
Гмелинит | Группа цеолитов | 2,09 | 2090 | 130 | ||||||||||||||||||
Goethite | 3.3 | 4.3 | 3300 | 4300 | 206 | 268 | ||||||||||||||||
Золото | 19,32 | 19320 | 1206 | |||||||||||||||||||
Госларит | 2 | 2000 | 125 | |||||||||||||||||||
Графит | 2,16 | 2160 | 135 | |||||||||||||||||||
Гриноктит | 3.98 | 5 | 3980 | 5000 | 248 | 312 | ||||||||||||||||
Гроссулярит | Гранатовая группа | 3,42 | 3,72 | 3420 | 3720 | 213 | 232 | |||||||||||||||
Гипс39 | 2,3 | 2300 | 144 | |||||||||||||||||||
Галит | 2,17 | 2170 | 135 | |||||||||||||||||||
Галлуазит | Группа глины или глина, например | 2 | 2.6 | 2000 | 2600 | 125 | 162 | |||||||||||||||
Harmotome | 2,46 | 2460 | 154 | |||||||||||||||||||
Hastingsite | Hornblende | 3,17 | 3,59 3,59 Hornblende | 3,17 | 3,59 3590 | 198 | 224 | |||||||||||||||
Хаусманит | 4,76 | 4760 | 297 | |||||||||||||||||||
Гауйнит | Группа фельдшпатоидов | 2.45 | 2450 | 153 | ||||||||||||||||||
Гекторит | Группа глин или глина, например, | 2 | 3 | 2000 | 3000 | 125 | 187 | |||||||||||||||
Геденбергит | 3,55 | 3550 | 222 | |||||||||||||||||||
Гельвит | 3,26 | 3260 | 203 | |||||||||||||||||||
Гемиморфит | 3.45 | 3450 | 215 | |||||||||||||||||||
Герцинит | Группа шпинелей | 3,95 | 3950 | 246 | ||||||||||||||||||
Герматит | 5,337 | 5300 | ||||||||||||||||||||
Гессит | 7,2 | 7,9 | 7200 | 7900 | 449 | 493 | ||||||||||||||||
Гейландит | 2.2 | 2200 | 137 | |||||||||||||||||||
Роговая обманка | Роговая обманка | 3 | 3,47 | 3000 | 3470 | 187 | 217 | |||||||||||||||
Юбнерит | Вольфрамит серии | 7150 | 446 | |||||||||||||||||||
Хумит | 3,15 | 3150 | 197 | |||||||||||||||||||
Гиалофан | Ортоклаз | 2.81 | 2810 | 175 | ||||||||||||||||||
Гидроцинкит | 3,2 | 3,8 | 3200 | 3800 | 200 | 237 | ||||||||||||||||
Гиперстен 3,2 38 | 3200 | 3900 | 200 | 243 | ||||||||||||||||||
Лед | 0,99 | 990 | 62 | |||||||||||||||||||
Iddingsite | 2.5 | 2,8 | 2500 | 2800 | 156 | 175 | ||||||||||||||||
Idocrase | 3,4 | 3400 | 212 | |||||||||||||||||||
Иллеменит | 4,72 | 4720 295 | ||||||||||||||||||||
Иллит | Группа глины или глина типа | 2,6 | 2,9 | 2600 | 2900 | 162 | 181 | |||||||||||||||
Илвайт | 4.01 | 4010 | 250 | |||||||||||||||||||
Йодобромит | 5,7 | 5700 | 356 | |||||||||||||||||||
Иодирит | 5,6 | 5600 | 349 | 5600 | 349 | Ирдосмин | 19,3 | 21 | 19300 | 21000 | 1204 | 1310 | ||||||||||
Иридий | 22.7 | 22700 | 1416 | |||||||||||||||||||
Якобайт | Группа шпинелей | 4,75 | 4750 | 296 | ||||||||||||||||||
Жадеит | Пироксеновая группа | Пироксеновая группа | 206 | |||||||||||||||||||
Jamesonite | Группа Jamesonite | 5.56 | 5560 | 347 | ||||||||||||||||||
Ярозит | 2.9 | 3,3 | 2900 | 3300 | 181 | 206 | ||||||||||||||||
Каинит | 2,1 | 2100 | 131 | |||||||||||||||||||
Калиофилит | 2,58 | 161 | ||||||||||||||||||||
Каолинит | Группа глин или глина, например, | 2,6 | 2600 | 162 | ||||||||||||||||||
Кернит | 1.91 | 1910 | 119 | |||||||||||||||||||
Креннерит | 8,53 | 8530 | 532 | |||||||||||||||||||
Кианит | 3,61 | 3610 | 22513 | 3610 | 22513 | Лангбейнит | 2,83 | 2830 | 177 | |||||||||||||
Ларсенит | Группа оливинов | 5.9 | 5900 | 368 | ||||||||||||||||||
Лаумонит | Группа цеолитов | 2,29 | 2290 | 143 | ||||||||||||||||||
Lawsonite | 3.09 | 3090 193 | 3.09 | 3090 | ||||||||||||||||||
Лазулит | 3,05 | 3050 | 190 | |||||||||||||||||||
Лазурит | 2.4 | 2400 | 150 | |||||||||||||||||||
Лешательерит | 2,5 | 2,65 | 2500 | 2650 | 156 | 165 | ||||||||||||||||
Лепидокрокит | 4 | 250 | ||||||||||||||||||||
Лепидолит | Группа слюд | 2,84 | 2840 | 177 | ||||||||||||||||||
Лейцит | Группа фельдшпатоидов | 2.47 | 2470 | 154 | ||||||||||||||||||
Либтенит | 3,8 | 3800 | 237 | |||||||||||||||||||
Лимонит | 3,3 | 4 | 3300 | 6 | 250 | |||||||||||||||||
Линарит | 5,4 | 5400 | 337 | |||||||||||||||||||
Линнеэит | 4.8 | 4800 | 300 | |||||||||||||||||||
Литиофилит | 3,34 | 3340 | 208 | |||||||||||||||||||
Loellingite | 7,1 | 7,4 | 7100 | 443 7400 | 462 | |||||||||||||||||
Магнезит | Карбонатная группа | 3 | 3000 | 187 | ||||||||||||||||||
Магнетит | 5.15 | 5150 | 321 | |||||||||||||||||||
Малахит | 3,6 | 4 | 3600 | 4000 | 225 | 250 | ||||||||||||||||
Манганит | 4,337 | 4340 | 271 | |||||||||||||||||||
Манганозит | 5,18 | 5180 | 323 | |||||||||||||||||||
Марказит | 4.89 | 4890 | 305 | |||||||||||||||||||
Маргарит | Группа слюд | 3,03 | 3030 | 189 | ||||||||||||||||||
Мариалит | Скаполит серии | 2,56 | 2560 | 160 | ||||||||||||||||||
Мейонит | Серия скаполита | 2,69 | 2690 | 168 | ||||||||||||||||||
Мелантерит | 1.89 | 1890 | 118 | |||||||||||||||||||
Мелилит | 2,95 | 2950 | 184 | |||||||||||||||||||
Менагинит | Группа джамесонита | 6.38 | 6380 | |||||||||||||||||||
Миаргирит | 5,19 | 5190 | 324 | |||||||||||||||||||
Микроклин | Группа полевого шпата | 2.56 | 2560 | 160 | ||||||||||||||||||
Микролит | 4,2 | 6,4 | 4200 | 6400 | 262 | 399 | ||||||||||||||||
Миллерит | 5,537 | 5500 | 900 343 | |||||||||||||||||||
Миметит | 7,17 | 7170 | 447 | |||||||||||||||||||
Minium | 8.2 | 8200 | 512 | |||||||||||||||||||
Молибденит | 5.5 | 5500 | 343 | |||||||||||||||||||
Монацит | 4.8 | 5.5 | 4800 | 343 | ||||||||||||||||||
Монтичеллит | Группа оливина | 3,2 | 3200 | 200 | ||||||||||||||||||
Монтмотиллонит | Группа глины или глина типа | 2 | 2.7 | 2000 | 2700 | 125 | 168 | |||||||||||||||
Муллит | 3,05 | 3050 | 190 | |||||||||||||||||||
Муссковит | Группа слюд | 2,82 | 2820 | 176 | ||||||||||||||||||
Накрит | Группа глины или глина, например | 2,6 | 2600 | 162 | ||||||||||||||||||
Нагягит | 7.5 | 7500 | 468 | |||||||||||||||||||
Натролит | Группа цеолитов | 2,25 | 2250 | 140 | ||||||||||||||||||
Нефелин | 2,55 | 2,65 | 2550 900 | 159 | 165 | |||||||||||||||||
Скуттерудит никеля | 6.5 | 6500 | 406 | |||||||||||||||||||
Никколит | 7.79 | 7790 | 486 | |||||||||||||||||||
Нитр | 2,1 | 2100 | 131 | |||||||||||||||||||
Нонтронит | Глиняная группа или глина типа | 2.3 | 2300 | 144 | ||||||||||||||||||
Норбергит | 3,15 | 3150 | 197 | |||||||||||||||||||
Нозелит | Группа фельдшпатоидов | 2.34 | 2340 | 146 | ||||||||||||||||||
Олигоклаз | 2,65 | 2650 | 165 | |||||||||||||||||||
Опал | 2,09 | 2090 | 13013 | 2090 | 130 | Орпимент | 3,52 | 3520 | 220 | |||||||||||||
Орпимент | Группа полевого шпата | 2.56 | 2560 | 160 | ||||||||||||||||||
Оттрелит | Группа слюд | 3,52 | 3520 | 220 | ||||||||||||||||||
Палладий | 11,55 | 11550 | 7 | |||||||||||||||||||
Парагонит | Группа слюд | 2,78 | 2780 | 173 | ||||||||||||||||||
Паргасит | Роговая обманка | 3.12 | 3120 | 195 | ||||||||||||||||||
Пирсайт | 6,13 | 6130 | 383 | |||||||||||||||||||
Пектолит | 2,86 | 2860 | 178 | Пентландит | 4,6 | 5 | 4600 | 5000 | 287 | 312 | ||||||||||||
Перовскит | 4 | 4000 | 250 | |||||||||||||||||||
Петалит | Feldspathoid группа .42 | 2420 | 151 | |||||||||||||||||||
Петцит | 8,7 | 9,14 | 8700 | 9140 | 543 | 570 | ||||||||||||||||
Фенактит | 2,98 | 186 | ||||||||||||||||||||
Филлипсит | Группа цеолитов | 2,2 | 2200 | 137 | ||||||||||||||||||
Флогопит | Группа слюд | 2.7 | 2,9 | 2700 | 2900 | 168 | 181 | |||||||||||||||
Фосгенит | 6 | 6,3 | 6000 | 6300 | 374 | 393 | ||||||||||||||||
Фосфуранил39 | 4100 | 256 | ||||||||||||||||||||
Пигеонит | Группа пироксенов | 3,3 | 3,46 | 3300 | 3460 | 206 | 216 | |||||||||||||||
Плагионит37 | Группа джамесонита | 45,6 | 5400 | 5600 | 337 | 349 | ||||||||||||||||
Платина | 21,45 | 21450 | 1339 | |||||||||||||||||||
Полуцит | 2,9 | 181 | ||||||||||||||||||||
Полибазит | 4,6 | 5 | 4600 | 5000 | 287 | 312 | ||||||||||||||||
Поликраз | Группа оксидов редкоземельных элементов | 5 | 5000 | 312 | ||||||||||||||||||
Полигалит | 2.77 | 2770 | 173 | |||||||||||||||||||
Квасцы калийные | 1,75 | 1750 | 109 | |||||||||||||||||||
Powellite | 4,34 | 4340 | 271 | 4340 | 271 | 6 900Пренит | 2,87 | 2870 | 179 | |||||||||||||
Прустит | 5.55 | 5550 | 346 | |||||||||||||||||||
Пираргирит | 5,85 | 5850 | 365 | |||||||||||||||||||
Пирит | 5.01 | 5010 0 | ||||||||||||||||||||
Пиролюзит | 4.4 | 5,06 | 4400 | 5060 | 275 | 316 | ||||||||||||||||
Пироморфит | 6,7 | 7 | 6700 | 7000 | 418 | 437 | ||||||||||||||||
Пироповая группа | 9003,65 | 3,84 | 3650 | 3840 | 228 | 240 | ||||||||||||||||
Пирофиллит | 2,84 | 2840 | 177 | |||||||||||||||||||
Пирротит | 4.61 | 4610 | 288 | |||||||||||||||||||
Кварц | 2,62 | 2620 | 163 | |||||||||||||||||||
Раммельсбергит | 7,1 | 710037 | 443 | 7100 | 443 | 710037 | 443 | Realgar3,56 | 3560 | 222 | ||||||||||||
Родохрозит | Карбонатная группа | 3.69 | 3690 | 230 | ||||||||||||||||||
Родонит | 3,5 | 3,7 | 3500 | 3700 | 218 | 231 | ||||||||||||||||
Рибекит | Группа амфиболов | 34 | 212 | |||||||||||||||||||
Роскоэлит | Группа слюд | 2,97 | 2970 | 185 | ||||||||||||||||||
Рутил | 4.25 | 4250 | 265 | |||||||||||||||||||
Самарскит | 5,6 | 5,8 | 5600 | 5800 | 349 | 362 | ||||||||||||||||
Санидин | 2,52 | 157 | ||||||||||||||||||||
Сапонит | 2,3 | 2300 | 144 | |||||||||||||||||||
Скаполит | 2.66 | 2660 | 166 | |||||||||||||||||||
Шеелит | 6,01 | 6010 | 375 | |||||||||||||||||||
Сколецит | Группа цеолитов | 2,16 | 2160 2160 | 2160 | 135 | 150 | ||||||||||||||||
Скорзалит | 3,2 | 3200 | 200 | |||||||||||||||||||
Скорзалит | 3.27 | 3270 | 204 | |||||||||||||||||||
Семсейт | 5,8 | 6,1 | 5800 | 6100 | 362 | 381 | ||||||||||||||||
Сепиолит | 2 | 2000 | 125 | |||||||||||||||||||
Серпентин | 2,53 | 2,65 | 2530 | 2650 | 158 | 165 | ||||||||||||||||
Сидерит | Карбонатная группа | 3.96 | 3960 | 247 | ||||||||||||||||||
Siegenite | 4.9 | 4900 | 306 | |||||||||||||||||||
Силлиманит | 3,24 | 3240 | 202 | Серебро | 10,5 | 10500 | 655 | |||||||||||||||
Склодовските | 3.54 | 3540 | 221 | |||||||||||||||||||
Скуттерудит | 6,1 | 6,9 | 6100 | 6900 | 381 | 431 | ||||||||||||||||
Смитсонит | Карбонатная группа | 4,45 900 | 278 | |||||||||||||||||||
Сода нитра | 2,26 | 2260 | 141 | |||||||||||||||||||
Содалит | Группа фельдшпатоидов | 2.29 | 2290 | 143 | ||||||||||||||||||
Сперрилит | 10,58 | 10580 | 660 | |||||||||||||||||||
Спессартин | Группа гранатов | 4,18 | 4180 | |||||||||||||||||||
Сфалерит | 4,05 | 4050 | 253 | |||||||||||||||||||
Сфен | 3.48 | 3480 | 217 | |||||||||||||||||||
Группа шпинелей | 3,57 | 3,72 | 3570 | 3720 | 223 | 232 | ||||||||||||||||
Сподумен | 3,15 | 197 | ||||||||||||||||||||
Станнит | 4,3 | 4,5 | 4300 | 4500 | 268 | 281 | ||||||||||||||||
Ставролит | 3.71 | 3710 | 232 | |||||||||||||||||||
Стефанит | 6,25 | 6250 | 390 | |||||||||||||||||||
Стернбергит | 4,22 | 4220 | 263 | 4220 | 263 9006 900 Стибнит | 4,63 | 4630 | 289 | ||||||||||||||
Стилбит | Группа цеолитов | 2.15 | 2150 | 134 | ||||||||||||||||||
Стилвеллит | 4,61 | 4610 | 288 | |||||||||||||||||||
Stolzite | 7,9 | 8,2 | 7900 | 8200 | 512 | |||||||||||||||||
Стромейерит | 6 | 6.3 | 6000 | 6300 | 374 | 393 | ||||||||||||||||
Стронцианит | Карбонатная группа | 3.78 | 3780 | 236 | ||||||||||||||||||
Сера | 2,06 | 2060 | 129 | |||||||||||||||||||
Сильванит | 7,9 | 8,3 | 7900 | 8300 | 518 | |||||||||||||||||
Сильвит | 1,99 | 1990 | 124 | |||||||||||||||||||
Тальк | 2.75 | 2750 | 172 | |||||||||||||||||||
Танталит | 6,2 | 8 | 6200 | 8000 | 387 | 499 | ||||||||||||||||
460037 Теннантит | 4,6 | 4,7 | 4700 | 287 | 293 | |||||||||||||||||
Тенорит | 6,5 | 6500 | 406 | |||||||||||||||||||
Тефроит | Группа оливина | 4.11 | 4,39 | 4110 | 4390 | 256 | 274 | |||||||||||||||
Тетраэдрит | 4,6 | 5,2 | 4600 | 5200 | 287 | 324 | ||||||||||||||||
Тенардит | ||||||||||||||||||||||
2680 | 167 | |||||||||||||||||||||
Томсонит | Группа цеолитов | 2.34 | 2340 | 146 | ||||||||||||||||||
Торианит | 10 | 10000 | Торит | 4 | 6.7 | 4000 | 6700 | 250 | 418 | |||||||||||||
Олово | 7,28 | 7280 | 454 | |||||||||||||||||||
Топаз | 3,55 | 3550 | 222 | |||||||||||||||||||
Торбернит | 3,2 | 3200 | 200 | |||||||||||||||||||
Турмалин | 3 | 3.2 | 3000 | 3200 | 187 | 200 | ||||||||||||||||
Тремолит | Группа амфиболов | 2,9 | 3,2 | 2900 | 3200 | 181 | 200 | |||||||||||||||
Тридимит | ||||||||||||||||||||||
2,33 | 2280 | 2330 | 142 | 145 | ||||||||||||||||||
Трифилит | 3,4 | 3,6 | 3400 | 3600 | 212 | 225 | ||||||||||||||||
Троилит | 4.61 | 4610 | 288 | |||||||||||||||||||
Trona | 2,13 | 2130 | 133 | |||||||||||||||||||
Вольфрамовый | 5,5 | 5500 | 343 | 5500 | 343 | Бирюза | 2,6 | 2,8 | 2600 | 2800 | 162 | 175 | ||||||||||
Тюямунит | 3.3 | 4,3 | 3300 | 4300 | 206 | 268 | ||||||||||||||||
Улексит | 1,95 | 1950 | 122 | |||||||||||||||||||
Уранинит | 6.5 | 10.95 | 10950 | 406 | 683 | |||||||||||||||||
Уранофан | 3,9 | 3900 | 243 | |||||||||||||||||||
Уваровит | Группа гранатов | 3.4 | 3,8 | 3400 | 3800 | 212 | 237 | |||||||||||||||
Ванадинит | 6,8 | 7,1 | 6800 | 7100 | 424 | 443 | ||||||||||||||||
Варицит | 2500 | 156 | ||||||||||||||||||||
Вермикулит | Группа слюд | 2,3 | 2,5 | 2300 | 2500 | 144 | 156 | |||||||||||||||
Виоларит | 4.5 | 4,8 | 4500 | 4800 | 281 | 300 | ||||||||||||||||
Вивианит | 2,65 | 2650 | 165 | |||||||||||||||||||
Вейвеллит | 2,34 | 2340 | 146 | |||||||||||||||||||
Виллемит | 3,9 | 4,2 | 3900 | 4200 | 243 | 262 | ||||||||||||||||
Витерит | Карбонатная группа | 4.3 | 4300 | 268 | ||||||||||||||||||
Вольфрамит | 7,1 | 7,5 | 7100 | 7500 | 443 | 468 | ||||||||||||||||
Волластонит | 2,84 | 177 | ||||||||||||||||||||
Вульфенит | 6.5 | 7 | 6500 | 7000 | 406 | 437 | ||||||||||||||||
Вюрцит | 4.03 | 4030 | 251 | |||||||||||||||||||
Xenotime | 4,4 | 5,1 | 4400 | 5100 | 275 | 318 | ||||||||||||||||
Цинкит | 5,43 | 5,7 | 5700 | 339 | 356 | |||||||||||||||||
Цинкенит | Группа джамесонита | 5,12 | 5,35 | 5120 | 5350 | 319 | 334 | |||||||||||||||
Циркон | 4.65 | 4650 | 290 | |||||||||||||||||||
Zoisite | 3,3 | 3300 | 206 |
0 212 Аурихальцит
0 381 Гиббсит
0 313 Пирохлор
Исследование изоляционных характеристик стекловаты и минеральной ваты, покрытых полисилоксановым агентом
Изоляция в зданиях очень важна. Изоляция, используемая в здании, в основном делится на органическую и неорганическую изоляцию по изоляционному материалу. Органические изоляционные материалы из пенополистирола или полиуретана чрезвычайно уязвимы к возгоранию. С другой стороны, неорганическая изоляция, такая как минеральная вата и стекловата, очень слаба по отношению к влаге, в то время как она негорючая, поэтому ее использование очень ограничено.Таким образом, в этом исследовании была разработана влагостойкость, применимая к минеральной вате и стекловате, и измерена теплопроводность образцов, которые подвергаются воздействию влаги, путем воздействия влаги на продукт, покрытый влагостойкостью и не имеющим влагостойкости, а также оценено, как влага влияет на теплопроводность посредством применяя это к неорганической изоляции.
1. Введение
Вопросы энергосбережения и сокращения выбросов двуокиси углерода являются важными исследовательскими проектами во всех странах.Для этого ведется разработка продукта, обеспечивающего максимальную энергоэффективность, и в последние годы проводятся исследования по разработке нового изоляционного материала, такого как VIP (вакуумные изоляционные панели) с использованием коллоидного кремнезема и GFP (газонаполненные панели) с использованием аргона ( Ar), криптон (Kr) и ксенон (Xe) газы, которые имеют более низкую теплопроводность, чем воздух, активно развивались [1, 2].
Изоляционные плиты используются в различных областях, таких как современная архитектура и другие отрасли промышленности, и эти изоляционные плиты производятся и используются в различных формах [3].Тем не менее, большая часть изоляции представляет собой синтетическую изоляцию в виде пенопласта, где внутри изделия образуются пористости, изоляция волоконного типа, в которой используется стекловата или минеральная вата в виде нетканого материала, изготовленного из тканевого материала, и картонные изделия, в которых используются неорганические связующие, такие как цемент с перлитом и керамическим шариком [4].
Хотя изоляцию можно классифицировать по сырью, типу и цели использования, обычно она классифицируется по материалам. По материалу утеплитель можно разделить на органическую изоляцию и неорганическую изоляцию.Что касается органической изоляции, она имеет отличные теплоизоляционные свойства, абсорбцию и обрабатываемость, поэтому занимает более 90% внутреннего рынка; однако в случае пожара время воспламенения пенополистирола и уретана составляет менее 5 секунд, а время, необходимое для распространения пламени, составляет 50 секунд, так что огонь быстро распространяется и при горении образуются токсичные газы, такие как формальдегид, этиленцианид (CH = CHCN ), соляная кислота и цианистый газ очень важны для человеческого организма [5].
В случае неорганической изоляции она имеет отличные характеристики огнестойкости, но ее впитывающая способность очень высока, поэтому ее недостатком являются плохие изоляционные характеристики [6]. В то время как теплопроводность воздуха составляет 0,026 Вт / мК [7], вода имеет 0,598 Вт / мК, что в 23 раза превышает теплопроводность воздуха [8]. А также лед имеет теплопроводность 1,9 ккал / м · ч ° C, что примерно в 90 или более раз превышает теплопроводность воздуха, так что содержание воды в материале может быть самым важным элементом, определяющим теплопроводность [9].
Хотя об изменении теплопроводности изоляционного материала в результате водопоглощения широко сообщалось, об исследованиях сохранения изоляционного эффекта не сообщалось, поэтому в этом исследовании была выявлена влагостойкость и подтверждена водонепроницаемость неорганической изоляции путем обработки неорганических изоляционных материалов. стекловата и минеральная вата, обладающие влагостойкостью, подвергая их воздействию влаги и измеряя количество увеличения влажности и теплопроводность [10–12].
В частности, в этом исследовании измерялся процесс, при котором тепло передается по поверхности и возникает температурный шанс поверхности в соответствии с водопоглощением минеральной и стеклянной ваты с помощью тепловизионной камеры, и наблюдались эффект и процесс, который влага поступает на изоляционный материал [13].
2. Экспериментальный прибор и методы испытаний
2.1. Экспериментальное устройство и образец
Несмотря на то, что существуют сравнительные методы измерения теплопроводности, такие как измеритель теплопроводности и метод горячей проволоки [14], в этом исследовании тестировалось измерение теплопроводности в соответствии с тестом KS L 9016, и испытание проводилось с использованием измеритель теплопроводности (HFM-436) методом теплопроводности теплового потока.Стекловата и минеральная вата, использованные в этом исследовании, использовали продукцию Korea KCC. А размер образца составляет 300 × 300 × 50 мм по стандарту испытаний KS L 9016, KS F 4714. Что касается измерения образца, толщина образца была измерена точно, а теплопроводность была измерена в месте, где температура окружающей среды вокруг экспериментального пространства поддерживалась постоянной. Коэффициент теплопроводности измеряемого образца рассчитывали по закону теплопроводности Фурье или по следующему уравнению [15]:
.пенопласт или минеральная вата. Цены и отзывы.

Оставим лирические отступления и сразу перейдем к фактам.
Каждый материал имеет коэффициент теплопроводности, который измеряется в Вт / м * К. Чем ниже теплопроводность материала, тем больше он сопротивляется теплопередаче.
А вот и цифры. Данные представлены в соответствии с Государственными СНиП Украины «Теплоизоляция зданий» DNB B.2.6-31: 2006
Сравнительные характеристики минеральной ваты и пенопласта.
Полистирол плотностью 35 кг / куб.м в условиях эксплуатации, то есть не сухой материал, имеет коэффициент теплопроводности 0,050 Вт / м * К. Вата с минеральной плотностью 145 кг / куб.м - 0,048 Вт / м * К. Теплостойкость стены равна толщине стены, деленной на ее коэффициент теплопроводности.
Предположим, у вас стена из железобетона, теплопроводность 1.69 Вт / м * К, а его толщина составляет 20 см, как балконная перегородка новостройки в Песочине. Тогда тепловое сопротивление такой стены составит 0,118 м² * К / Вт.
.Харьков находится в температурной зоне №1, где минимально допустимое значение теплового сопротивления внешних стен должно составлять 2,8 квадратных метра * К / Вт.
Допустим, вы решили продолжить квартиру, сняли фасадную стену балкона, застеклили балкон и решили утеплить его перегородки. Минеральная вата плотностью 145 кг / м.куб. Rockwoll ФАСАД БАТТС толщиной 100 мм.0,1 м стены делим 0,048 Вт / м * К = 2,083 кв. М. * К / Вт - это теплостойкость чистого утеплителя + 0,118 кв. * К / Вт. Теплостойкость железобетонной стены = 2.201 кв. * К / Вт - получено общее теплостойкость
Пенопласт плотностью 35 кг / куб.м толщиной 100 мм. 0,1 м стены делим 0,050 Вт / м * К = 2000 кв. М * К / Вт - это теплостойкость чистого утеплителя + 0,118 кв. * К / Вт. Теплостойкость железобетонной стены = 2.118 кв. * К / Вт - получили общее теплостойкость
Результат: разница 0,083 кв.м * К / Вт. Это 3,77%. То есть при указанных производителях и характеристиках минеральная вата «теплее» пенопласта менее чем на 4%, чего нельзя сказать о ее цене.
Пенопласт или минеральная вата - решать вам. Термостойкость этих двух материалов не сильно различается, но они различаются по цене. Существенным преимуществом минеральной ваты перед пенопластом является то, что минеральная вата совершенно не горит и является экологически чистой.Однако будьте внимательны при выборе производителя и обращайте внимание на водопоглощение минеральной ваты, чем она меньше, тем лучше.
.Линии по производству минеральной ваты |
Линии по производству минеральной ваты
ENETEX TECHNOLOGY s.r.o. производит линий по производству минеральной ваты и их отдельные части для замены, охватывающие весь производственный процесс от плавления сырья до окончательной упаковки минеральной изоляции.
ENETEX TECHNOLOGY - всемирный поставщик линий по производству минеральной ваты с производительностью до 12 тонн готовой продукции в час.В настоящее время компания может предложить поставку полной линии по производству каменной ваты или замену ее частей. Ширина конечной товарной линейки может быть разработана в стандартных размерах 1200, 2000, 2400 мм или по желанию заказчика. Все машины и системы спроектированы с учетом выбросов в соответствии с НДТ для линий минеральной ваты , директивой по промышленным выбросам 2010/75 / ЕС, TA-FUFT 2002.
Компания ENETEX также является лидером в области систем очистки выхлопных газов для широкого спектра промышленных операций.В рамках производственной линии минеральной ваты ENETEX предлагает системы очистки отходящих газов из вагранки и печи выдержки . Выбросы на выходе из наших систем очистки намного ниже пределов, установленных «Директивой о промышленных выбросах 2010/75 / EU».
Реализованные линии по производству каменной ваты и их части по всему миру

Линия по производству каменной ваты ENETEX
Видео
.Утепление стен Утепление фасадов минеральной ватой, пенопластом. Цены, отзывы, работы, техника

Теплоизоляция квартир, домов, офисов - это повышение термической устойчивости наружных стен за счет обшивки их пенопластом, пенополистиролом или минеральной ватой. Статья «Чем лучше утеплить» поможет определиться с выбором изоляционных материалов.
Преимущества теплоизоляции или результат
-
Это способ улучшить внутренний климат жилья, сделать его максимально комфортным для проживания за счет правильного баланса температуры и влажности.В вашем доме станет теплее в осенне-зимний период и прохладнее летом.
-
Теплоизоляция позволит сэкономить до 40% средств на обогрев жилого или офисного помещения зимой, а также на кондиционирование летом.
-
Теплоизоляция убережет ваш дом от внешних трещин и протечек стыков панелей.
-
Стены, покрытые утеплителем, получают увеличенный срок эксплуатации за счет защиты от неблагоприятных атмосферных явлений.Ваше жилье станет более прочным.
-
Ваш дом или офис приобретут обновленный привлекательный вид. Здесь вы можете выбрать любой цвет фасада.
-
Скорее всего, вы порекомендуете утепление дома своим друзьям и знакомым, ведь тепло стоит ваших денег.
-
Теплоизоляция жилья - это дальновидность, умение считать деньги и заботиться о своем здоровье.
Технология выполнения работ по теплоизоляции
- Стена очищается от пыли и грунтуется (при необходимости).
- Листы утеплителя крепятся на пенопластовую или растворную смесь к стене.
- Швы шириной более 2 мм заполнены пенополиуританом.
- Дополнительно утеплитель фиксируется пластиковыми дюбелями не менее 5 штук на 1 м2. Дюбели «утопляют» в пенополистироле вровень с общей поверхностью, после чего покрывают армирующей смесью.


- Укладывается армирующий слой толщиной 2 мм, затем в него вваривается сетка из щелостойкого фасадного стекла плотностью не менее 160 г / м2 с нахлестом не менее 10 см.
- Перфорированные алюминиевые уголки с сеткой для дополнительного усиления и эстетики устанавливаются на углах и откосах окон.
- Наносится защитный слой из армирующей смеси толщиной не менее 2 мм.
- Вся поверхность покрыта грунтовочной краской с кварцевым песком.
- Установлены отливы на порогах и поверх утеплителя.
- Стены окрашиваются акриловой матовой краской на водной основе, после чего поверхность принимает форму, максимально приближенную к общей фасадной краске.
- Откосы изолируются последовательно в таком же порядке и учитываются отдельно на погонный метр.
Видео о технологии изоляции от наших поставщиков
Работы обычно выполняются техникой промышленного альпинизма, так как это экономически более выгодно, чем строительные леса.Наши специалисты имеют сертификаты, позволяющие выполнять высотные работы, а это значит, что безопасность работ находится на высоком уровне.
Мы обязательно заключаем договор с каждым клиентом, где четко описываем технологию проведения работ, площадь, пол, фиксированную стоимость работ с материалами, а также обязательство по удалению строительного мусора. Вы можете увидеть пример контракта на странице «Гарантии».
При заключении договора мы берем предоплату в размере 50% от суммы договора на закупку материалов.
Гарантия на выполненные работы указывается в договоре и обычно составляет от одного до пяти лет.
У нас вы можете оплатить наличным или безналичным способом.
Мы не сотрудничаем с посредниками - мы прямые исполнители.
Объемом более 30 кв.скидка 5%.
Балкон утеплен на 30% дороже, чем цена 1 кв.м обычной теплоизоляции.
Минимальный объем, который берем - 20 кв.м. Мы не против взять меньшую сумму, но по стоимости она будет эквивалентна 20 кв.м.
Для оценки работы выезжаем БЕСПЛАТНО, достаточно позвонить нам и договориться о времени встречи.
Цены на 2020 год | ||
Теплоизоляция | ||
Тепловизионное обследование квартиры от 1000 грн | ||
Оконные косяки: 250 грн за метр погонный (с учетом материала) или без вычитания площади окон из общей площади утеплителя. | ||
Балконы: +200 грн к стоимости квадратного метра утеплителя. | ||
Цены указаны для расчета объема до 30 кв.м. , если объем больше, скидка от 3% до 10% | ||
Минимальный заказ на утеплитель = 20000 грн, с учетом стоимости материалов, это 30 кв.м. + косяки двух окон. Объединяйся с соседями - получи скидку 5% | ||
В стоимость теплоизоляции входит: материалы, отлив за утеплитель, замена оконных отливов.Отделочные работы - покраска. | ||
Теплоизоляция из пенопласта толщиной 50 мм, в том числе стоимость материалов, Гарантия - 5 лет | ||
Имя | Мера | Цена |
Утепление фасадов «Стандарт» 50мм | кв.м. | 600 грн |
Утеплитель фасадов «Стандарт» 50мм - материалы украинского производства «Столит» | кв.м. | 650 грн |
Утеплитель фасадов «Оптимус» 50 мм - смеси «RedBag» | кв.м. | 700 грн |
Утеплитель фасадов «Премиум» 50 мм - материалы швейцарской марки «Baumit» | кв.м. | 750 грн |
Теплоизоляция фасадов «Максимум» 50 мм - все материалы от «Ceresit», кроме утеплителя | кв.м. | 800 грн |
толщина 100 мм | ||
Утеплитель фасадов «Эконом» 100 мм | кв.м. | 675 грн |
Утепление балконов и лоджий «Эконом» 100 мм | кв.м. | 875 грн |
Утепление фасадов «Стандарт» 100 мм | кв.м. | 700 грн |
Утепление балконов и лоджий «Стандарт» 100 мм | кв.м. | 900 грн |
Утеплитель фасадов «Оптимус Прайм» 100 мм | кв.м. | 750 грн |
Утепление балконов и лоджий «Оптимус Прайм» 100 мм | кв.м. | 950 грн |
Утеплитель фасадов «Премиум» 100 мм | кв.м. | 800 грн |
Утепление балконов и лоджий «Премиум» 100 мм | кв.м. | 1000 грн |
Утепление фасадов «Максимум» 100 мм | кв.м. | 900 грн |
Утепление балконов и лоджий «Максимум» 100 мм | кв.м. | 1100 грн |
Утеплитель из каменной ваты толщиной 50 мм, в том числе стоимость материалов, Гарантия - 5 лет | ||
Утеплитель из каменной ваты «Стандарт» 50 мм | кв.м. | 800 грн |
Утеплитель из каменной ваты «Премиум» 50 мм | кв.м. | 950 грн |
Утеплитель из каменной ваты «Максимум» 50 мм | кв.м. | 1150 грн |
толщина 100 мм | ||
Утеплитель из каменной ваты «Стандарт» 100 мм | кв.м. | 1000 грн |
Утепление балконов и лоджий каменной ватой «Стандарт» 100 мм | кв.м. | 1200 грн |
Утеплитель из каменной ваты «Премиум» 100 мм | кв.м. | 1200 грн |
Утепление балконов и лоджий каменной ватой «Премиум» 100 мм | кв.м. | 1400 грн |
Утеплитель из каменной ваты «Максимум» 100 мм | кв.м. | 1300 грн |
Утепление балконов и лоджий каменной ватой «Максимум» 100 мм | кв.м. | 1500 грн |
Теплоизоляция экструдированным пенополистиролом | ||
Утеплитель экструдированным пенополистиролом «ПЕНОБОРД» 50 мм | кв.м. | 700 грн |
Более подробную информацию о высотных работах и ценах на другие услуги Вы можете найти на странице Фасадные работы
Отправьте нам заявку с фото объекта в Viber на номер strong> 066-555-44-33 и мы вам сразу перезвоним.Если прочитанный материал вам понравился - ставьте, помогите нам стать лучше!
. Минералы по таблицам физических и оптических свойствминералов по расчетной радиоактивности и по рентгеновской дифракции . Другие источники идентификации полезных ископаемыхКоллекционеры Уголок "Минералогического общества Америки имеет отлично, онлайн, Ключ идентификации минералов Алан Плант, Дональд Пек и Дэвид фон Барген. Идентификационный ключ основан на простых минералогических исследованиях. такие как блеск, твердость, цвет и физическое описание для наиболее распространенных минералы, с которыми может столкнуться человек. Поисковые минералыПримеры сложных поисков
|