Строительный портал. Стены и фасады. Водоснабжение и канализация. Отопление дома

Теплоэффективные блоки для строительства дома. Цены на строительство домов из теплоблоков: сколько стоит дом построить? Особенности строительства из теплоблоков

Компания АлСтрой предлагает купить теплоэффективные блоки для постройки жилых и гражданских объектов высотой до 4-х этажей. Умеренная цена теплоэффективных стеновых блоков позволит вам обзавестись недорогим теплым жильем. У нас можно не только приобрести полиблоки из первых рук, но и заказать постройку коттеджа по типовому или индивидуальному проекту.

Что такое теплоэффективные блоки (тэб)

Появлению нового стенового материала мы обязаны сотрудникам НИИ им. Лещенкова. Это они в начале XXI века разработали и запатентовали теплоэффективные стеновые блоки, названные Теплостеном. Компания «АлСтрой» в 2003 г стала выпускать такой материал двух типоразмеров: 40 х 19 х 40см и 30 х 19 х 40 см.

Более узкий, шириной в 30 см, подходит для строительства одноэтажных зданий и пристроек. Он состоит из 3-х слоев:

  • несущего, толщиной 12см;
  • утеплительного - 12 см;
  • фасадного - 6 см.

Цена: от 104 руб.

Заказать

Широкий, 40 сантиметровый Теплостен используется для постройки домов из теплоэффективных блоков высотой до 4-х этажей (включительно), а толщина слоев распределена так:

  • несущий - 15см;
  • утеплительный - 18 см;
  • фасадный - 7 см.

Строительство домов из теплоэффективных блоков исключает выполнение 2-х видов дорогостоящих и трудоемких работ - дополнительное утепление и наружную отделку.!

Несущий и фасадные слои выполнены из керамзитобетона марок М 200 и М 250, соответственно. Более крепкая марка наружного слоя позволяет строению меньше впитывать атмосферную влагу. В целом теплоэффективные стеновые блоки способны выдерживать нагрузку на сжатие в 140 кгс/см2.

В производстве теплоэффективных блоков используется плотный утеплитель пенопласт маки 25. При желании заказчик может заменить его на вспененный пеноплекс М25. Он чуть дороже вышеуказанного материала, но имеет более высокие теплосберегающие показатели.

Для стабильного соединения всех трех слоев полиблока используются круглые, шестимиллиметровые (в диаметре) базальто-пластиковые стержни, рассчитанные на максимальную разрывную нагрузку до 4 т. Использование такой фиксации слоев, исключает расслаивание теплоэффективных блоков Теплостен в процессе эксплуатации здания под действием нагрузки на сжатие.

Особенности строительства домов из теплоэффективных блоков

Максимальные линейные отклонения полиблоков (на сторону) не превышают +/- 1,5 мм. Такая точность позволяет минимизировать межблочные швы: мы рекомендуем делать горизонтальный - 0,8 см, а вертикальный - 0,6. Для исключения продуваемости кладки все вертикальные швы (в зоне утеплителя) дополнительно пропениваются монтажной пеной.

При этом незначительное увеличение цены дома из теплоэффективных блоков (расход пены не превышает 750 мл (1 флакон) на 2 м 2 кладки) значительно увеличивает теплосберегающие характеристики здания. Наружный и фасадные слои укладываются на раствор, клей или их смесь, взятую в соотношении 5:1.

Технология строительства домов из многослойных блоков предусматривает использование кладочной сетки на несущей части блока шириной 200 м (с ячейкой 50 х 50 мм из проволоки 3-4 мм) через каждые 3-4 ряда.

При строительстве зданий из полиблоков шириной 40 см можно использовать стандартные плиты перекрытия или выполнять монолитную заливку перекрытий. Более узкий, 30 см Теплостен, перекрывают деревянными балками, которые затем обшивают досками.

Цена домов из теплоэффективных блоков

Теплоэффективные строительные блоки стоят значительно дешевле, чем традиционный каменный стеновой материал. При этом в цену теплоэффективных блоков уже входит стоимость фасадной отделки и утеплителя. Так, в среднем, стоимость одного квадратного метра внутренней площади дома обходиться в 16000-17000 рублей.

Доставка полиблоков обойдется значительно дешевле, поскольку на участок необходимо завести только один материал, а не три вида стройматериалов - стеновые камни, материал для наружной отделки и утеплитель. Да и трудозатраты и время строительства тоже существенно снижаются - строители в один прием сложат красивый внешне, теплый дом за 5-10 дней.

Мы организовываем доставку Теплостена по всей территории России

Производство теплоэффективных блоков в компании «АлСтрой» позволяет выпускать 12 вариантов фактур фасадного слоя. Это дает возможность реализовать любое архитектурное решение. Читая отзывы о теплоэффективных блоках можно убедиться, что дома, построенные нами по типовому проекту внешне совершенно не похожи друг на друга. Ведь использование многослойных блоков позволяет абсолютно уникализировать экстерьер.

Кроме того, купив теплоэффективные блоки застройщик сможет в дальнейшем всегда экономить на отоплении в 3 - 3, 5 раза больше, чем на обогреве, аналогичного по площади, кирпичного строения. Не зря все живущие в таких домах дают одинаковую характеристику «родовому гнезду» из Теплоблоков: «В моем доме тепло зимой, прохладно летом!». Этот месседж читается практически в каждом отзыве о теплоэффективных блоках (тэб) или особняке, построенном из них.

Коттеджи из многослойных блоков полностью охлаждаются в течении 2-х недель, в то время как кирпичные - всего за 3-4 дня.

Говоря о стоимости домов из теплоэффективных блоков нельзя не сказать, что смета строительства в этом случае снижается за счет закладки более узкого фундамента, чем при возведении дома по классической технологии с дополнительными утеплительными и фасадными работами. Так, для полиблочного строения вполне достаточно построить столбчато-ленточное основание шириной 40- 50 см (в зависимости от толщины используемых блоков). А для возведения кирпичного, газо- или пеноблочного объекта без дорогостоящего ленточного фундамента шириной, как минимум, 60-70 см не обойтись.

Теплоэффективные блоки: плюсы и минусы

Есть еще один факт, с котом не поспоришь: строение из Теплостена площадью 120 м2 имеет на 15 м2 больше жилой площади, чем такое же, кирпичное. Представьте - за счет уменьшения толщины «стенового сэндвича» (в сравнении с классической технологией строительства) ваш дом станет больше на целую комнату!

Наши каменщики выкладывают двухэтажный дом всего за 2 недели. Если вы хотите построить дом из теплоэффективных блоков своими руками не имея опыта, времени, конечно, потребуется больше. Но, умелому, говорят, все по плечу - и дом тоже построите!

Теплостен подходит не только для сооружения жилья. Из него возводят офисы, гостиницы, рестораны и различные хозяйственные постройки. И бани, и гаражи из полиблоков одинаково хорошо сохраняют тепло. Все объекты на подворье, сооруженные из теплоблоков, позволят выдержать единый архитектурный стиль, а значит, достичь гармонии на участке.

Посмотрите фото домов из теплоэффективных блоков, которые мы уже построили. Вы можете заказать любой из них, с дополнениями или изменениями. Кроме того, наш Архитектурный отдел может разработать для вас особый, индивидуальный проект коттеджа с 3D визуализацией.

Согласитесь, говоря о любом стройматериале, нужно честно сказать и о его минусах. Недостатком теплоэффективных блоков можно считать единственное - из них нельзя строить дома выше 4ех этажей без железобетонного каркаса. Во всех остальных отношениях такой стеновой материал - сплошные плюсы.

И если хотите жить в действительно теплом коттедже, стоимость которого вполне доступна застройщику среднего достатка, звоните по указанным телефонам. Наши консультанты расскажут подробнее о теплоэффективных блоках, помогут сосчитать их количество, а также примут заявку на постройку особняка. Теплоблок - стеновой материал, который сделает ваше родовое гнездо надежной, теплой обителью даже через сто лет.

Теплый дом из теплоэффективных блоков возводят лишь однажды - а дальше в нем просто счастливо живут!

Кроме однородных кладочных материалов, таких, как кирпич или различные блоки на базе цемента, в последние годы среди частников приобретают популярность и композитные. Умельцы портала FORUMHOUSE опробовали относительно новый – теплоблок.

  • Энергоэффективность теплоблоков

Теплоблок – характеристики, особенности, сфера применения

Теплоэффективный блок, сокращенно теплоблок, состоит из трех слоев:

  • Конструкционный (несущий) – поризованный блок из керамзитобетона, плотностью 1300-1500 кг/мᶟ.
  • Теплоизоляционный – пенополистирол (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС), толщиной 150-200 мм.
  • Oблицовочный (декоративный) – тонкий блок из керамзитобетона или бетона (в среднем 50 мм), характеризующийся повышенной плотностью, прочностью и морозостойкостью; поверхность имитирует фигурный или гладкий кирпич, натуральный камень.

Производятся теплоблоки двумя методами – вибролитьем или вибропрессованием:

  • Вибролитье – в матрицу устанавливается вкладыш из утеплителя, жидкий раствор заливается в форму и проводится обработка на вибростоле до полного уплотнения блока.
  • Вибропрессование – раствор в форму вибропресса с установленным вкладышем засыпается полусухой, блок одновременно подвергают воздействию вибрации и давления.

Блоки, произведенные методом вибропрессования, после формовки помещают в тепловую камеру для доводки, вибролитые сохнут естественным путем.

Считается, что более прочные и долговечные блоки выходят из-под пресса.

Между собой слои соединяются не только благодаря адгезии – производители используют специальные связки, это может быть металлопластик, стеклопластик или базальтовые стержни. Выпускают теплоблоки и с дополнительными пустотами в конструкционном слое, в них в процессе кладки устанавливается арматура и заливается раствор.

Облицовочный слой бывает как исходного, серого цвета, так и разноцветным, на заводе можно заказать практически любой оттенок.

К основным достоинствам блоков относят минимальную теплопроводность, благодаря чему стена толщиной 30-40 см не нуждается в дополнительном утеплении, и наличие финишного слоя. Фасад сразу получается декоративным и не требует облицовки, штукатурки или различных навесных экранов. Кроме того, несущая часть блока из облегченного бетона существенно снижает массу конструкции, позволяя обойтись ленточным фундаментом. Что касается скорости возведения, также относимой к плюсам материала, то она присуща и другим блочным категориям и в большей степени зависит от мастерства исполнителей. То же можно сказать и о минимальном расходе раствора – тонкий шов характерен и для арболита, и для газосиликата или теплой керамики, а получится ли его таким сделать, зависит от мастера и геометрии блоков.

Не обошлось и без недостатков, главным из которых называют вредность пенополистирола, баталии на тему которой никак не утихают. Возможно, ППС – не самый экологичный из утеплителей, но все же он закрыт несущим слоем и внутренней отделкой, а эффект термоса, присущий таким домам, нивелируется хорошей системой вентиляции. Гораздо больше претензий у пользователей к недобросовестным производителям, продукция которых может похвастаться «гуляющей» геометрией, пониженной прочностью и другими «приятностями», связанными с нарушением технологии.

Чтобы избежать покупки такого теплоблока, необходимо внимательнее относиться к выбору и доверять только собственным глазам, рукам и сертификатам на продукцию.

Основная сфера применения теплоблоков – малоэтажное частное строительство, это не только дома, но и различные хозяйственные постройки. Блоки, предназначенные для дополнительного армирования, можно использовать для кладки зданий повыше, но о «свечках» речь, естественно, не идет.

Как я строил дом из теплоблоков

Подробное описание строительства дома из теплоблока и свои ощущения от его эксплуатации один из умельцев нашего портала с ником Сказочник14 выложил в одноименной теме.

Сказочник14 Участник FORUMHOUSE

Сначала не знал, из чего строить дом, но случайно я увидел дом из теплоблоков, материал понравился. Заехал на ту стройку, расспросил, так и решили строить дом из теплоблока. Во-первых – дом должен получиться очень теплый, во-вторых, экономия на отделочных работах снаружи, теплоблок уже облицован красиво, в-третьих – экономия на работах по утеплению фасада и покраске.

На производстве произвели расчеты на базе проекта, умелец заказал стеновые, угловые блоки и четверти, выбрал расцветку, для цоколя - бетонная плитка с фактурой, как у блоков, с креплением на дюбеля. Обещанный срок исполнения – месяц, в реальности не уложились и в два, блоки вместо октября были готовы только в мае. Из плюсов – никаких проблем с хранением, сто тысяч неустойки и бесплатная доставка. Из минусов – разные партии отличались оттенком облицовки, гамма одна, но насыщенность разная, пришлось решать эту проблему в процессе кладки. Чтобы дополнительно сэкономить, зимой закупили все пиломатериалы (доска 150x150 и дюймовка).

Фундамент – утепленная лента 1 метр глубиной с утрамбованной песчаной подсыпкой и щебеночной подушкой, плитами ПСБ. В уходящем строительном сезоне выложили цоколь из керамзитобетона и оставили зимовать.

Коробка – стены начали возводить в мае, так как фундамент изначально не был привязан к стеновому материалу, толщина шва по разным стенам составила от 5 до 10 мм. Это повлекло сложности с кладочной смесью – закупленный клей для пенобетона не рассчитан на такие колебания, поэтому его стали смешивать с цементом, также швы запенивались монтажной пеной. Добавка цемента проявила себя высолами на кладке.

Крыша – пазы под лаги в блоках пропилили болгаркой, все швы тщательно запенили, балки перекрытия умелец склеивал из доски. Проектом предусмотрена низкая крыша, и, хотя, по мнению участников обсуждения, на одноэтажном доме площадью в 130 м² она смотрится органично, Сказочник14 считает, что конек нужно было поднять. В качестве кровельного покрытия умелец выбрал металлочерепицу с толщиной листа 0,5 мм.

Параметры энергоэффективности – мало того, что стены сложены из теплоэффективного материала, теплопотери дома зависят и от параметров утепления перекрытий, и от герметичности окон и дверей. В доме большая доля остекления, чтобы сократить отток тепла через окна, выбрали энергосберегающие стеклопакеты.

Сказочник14

В доме окон много, но так как хотелось по максимуму сохранить тепло, им уделили особое внимание. Установили окна толщиной 74 мм, с двумя энергосберегающими стеклами, теплой рамкой и заполнением аргоном, плюс среднее стекло бронь – А3.

Изначально пол и чердак утеплили толщиной 200 мм, для пола этого оказалось достаточно, а для чердака мало, что показала проверка тепловизором. Чердачное перекрытие утеплили еще слоем минеральной ваты толщиной 200 мм.

Чтобы дополнительно повысить энергоэффективность дома, Сказочник14 организовал через грунтовый теплообменник. Закопал на участке на глубине двух метров ПНД трубу сечением 160 мм, длина магистрали – 50 метров. По расчету нужно было 60, но участок компактный, выходит труба в цоколе. Как показали зимние испытания, все получилось.

Заинтересовались теплоэффективными блоками? Наш сайт поможет Вам найти информацию о достоинствах этого материала, адреса точек реализации ТЭБ. Вы сможете сравнить цены, ознакомившись с предложениями разных продавцов, а также задать вопросы нашим экспертам.

Теплоэффективные блоки (ТЭБ) относятся к современным энергосберегающим материалам, имеющимся на строительном рынке, которые отличаются не только своими прекрасными теплозащитными свойствами, но также высокой прочностью, морозостойкостью, экономичностью, долговечностью при относительно небольшом весе.

Технология производства

Теплоэффективные блоки, которые можно купить, представляют собой трех- или четырехслойную конструкцию, состоящую из:
  • Несущего слоя – из керамзитобетона В10-В12,5 плотностью 1100-1400кг/м³;
  • Теплоизоляционного слоя – из пенополистирола;
  • Лицевого слоя – из бетона В12,5-В15 плотностью 1600-1800кг/м³;
  • Декоративного фасадного слоя – из кремнегранита (у четырехслойных блоков пенополистирол располагается между слоями из керамзитобетона или между слоем из керамзитобетона и кремнегранита). Кремнегранит по своему свойству и внешнему виду сопоставим с силикатным стеклом, может быть любого цвета или сочетания нескольких цветов.
Сырьем для несущего слоя из поризованного керамзитобетона является:
  • Вяжущее – портландцемент М400- М500;
  • Наполнитель – гравий из керамзита (диаметр зерен до 5мм) и песок (диаметр зерен 2,2-2,5мм);
  • Добавки – ускорители твердения, пенообразователи или воздухововлекающие добавки;
  • Вода.


Конструкция теплоэффективного блока

ТЭБ производятся методом вибролитья в неразборных формах на конвейерных или стационарных линиях. Для подачи сырья несущего и наружного слоя задействуются два разных бункера. В начале форма попадает под первый бункер, где через дозатор наполняется необходимым объемом бетонной смеси (наружный слой). Форма предварительно фиксируется на вибростоле, где происходит уплотнение смеси.
После этого укладывается пенополистирол и устанавливаются арматурные базальто-пластиковые стержни, фиксирующие слои блока между собой, по 24 штуки на каждый 1м². Базальто-пластиковые стержни прочнее металлической арматуры в 2-3 раза, к тому же абсолютно не подвергаются коррозии.
Затем форма продвигается ко второму дозатору, где наполняется керамзитобетоном (внутренний слой). После этого формы подаются в тепловую камеру для твердения и набора прочности.
Расформовка происходит с помощью пневмосистемы. Блоки с донышками форм передаются с линии на стол укладки готовой продукции, где они снимаются с донышек и укладываются на специальные поддоны для транспортировки. Формы и донышки возвращаются обратно на участок предварительной подготовки форм. Для получения фактурного наружного лицевого слоя в форму укладывают пластиковый вкладыш с заданной конфигурацией.

Виды ТЭБ

Теплоэффективные блоки различаются по функциональному назначению. Основные их виды, которые можно приобрести, представлены на рисунке.


Основные виды ТЭБ

На практике существуют и другие виды блоков. Например, производители под заказ могут изготовить ТЭБ для монтажа закругленных стен заданного диаметра. Для районов с суровыми климатическими условиями может меняться толщина внутреннего теплоизоляционного слоя в сторону увеличения.
Кроме того, блоки ТЭБ отличаются по виду фактуры и цвету лицевого слоя. Производители и продавцы предлагают до 100 различных вариантов фактуры лицевого слоя блоков, что позволяет максимально индивидуализировать строительные объекты.

Основные характеристики ТЭБ

Свойства теплоэффективных блоков

Теплоэффективные блоки разрабатывались для ускоренного строительства теплых домов в зонах с разным климатом, в том числе. В таблице приведены сравнительные характеристики теплоэффективных блоков и полнотелого кирпича.

Сравнение основных характеристик ТЭБ и кирпича

Показатель ТЭБ Кирпич керамический полнотелый
Плотность, кг/м³ 1400-1600 (несущий слой), 1600-1800 (наружный) 1700
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С 0,04-0,08 0,8
Марка по прочности на сжатие, МПа М50-М75 М100-М300
Марка по морозостойкости, циклов F50-F400 F25-F75
Водопоглощение, % 1,5-3 12-15
Паропроницаемость, мг/м ч Па 0,07-0,13 0,11
Усадка, мм/м 0,1 0,1
Класс огнестойкости К0-К1 К0-К1
Вес 1м² стен, кг 750 1850
Необходимость утепления стен Не нуждаются (при толщине стены 40см) Нуждаются (при толщине стены в 2,5 кирпича=64см)
Максимальная этажность 3-5 14

Видеоролик «Характеристика теплоэффективных блоков»

Достоинства и недостатки

К достоинствам теплоблоков относят:
  • Высокие теплотехнические характеристики (значительное снижение затрат в отопительный сезон в сравнении с кирпичными домами);
  • Ускорение сроков окончания строительства (сокращается в 2-3 раза, так как отпадает необходимость наружной отделки и утепления);
  • Снижение затрат на устройство фундамента (около 20%) из-за уменьшения нагрузки на него в 2,5 раза в сравнении с нагрузкой стены из кирпича;
  • Снижение затрат на работах по отделке фасада в процессе эксплуатации дома (декоративный наружный слой не нуждается в регулярной покраске или штукатурке);
  • Снижение расхода раствора почти в десятки раз в сравнении с кирпичной кладкой, отпадает необходимость доставки большого количества воды, цемента и песка;
  • Прочность стены из ТЭБ, уложенных на клеевой раствор, достигается в течение 2 часов;
  • Минимальное использование воды позволяет начинать внутренние отделочные работы сразу же после набора прочности (через 2 часа);
  • Высокое качество и эстетика кладки;
  • Создание идеального микроклимата в помещении в течение всего года;
  • Расходы на транспортировку блоков к объекту сокращаются в 2 раза.
К недостаткам ТЭБ можно отнести:
  • Относительно высокую стоимость;
  • Из-за тонкости несущего слоя требуется точный расчет нагрузок от крыши и перекрытий;
  • Низкую воздухопроницаемость.

Особенности монтажа зданий из теплоэффективных блоков

Из-за легкого веса ТЭБ, фундамент можно делать самый обычный - малоуглубленный. Первый ряд блоков укладывают на цемент и выводят уровень, исправляя возможные неровности фундамента. Теплоэффективные блоки имеют идеальную геометрию. Допустимые отклонения размеров составляют ±1мм. Для их монтажа используется клеевой раствор, толщина которого составляет 2-4мм. Его готовят из сухой смеси прямо на стройплощадке, разбавляя водой. Стены собираются как конструктор из типовых блоков, каждый из которых имеет свое назначение. У проемных блоков торец выполнен из бетона для надежного крепления окон и дверей.


Монтаж дома из теплоэффективных блоков

Торцы блоков склеиваются между собой, а стыки дополнительно запениваются монтажной пеной. Из-за плотного прилегания блоков друг к другу стена становится монолитной. Фасадные швы затираются затиркой для плитки под цвет лицевого фактурного слоя. Чтобы не повредить поверхность блоков при монтаже используют резиновую киянку. Перед началом строительства ведется точный расчет необходимого количества блоков разной конфигурации. Блоки ТЭБ не режут, не подгоняют, без чего невозможно обойтись при строительстве из обычных блоков или кирпича.

Видеоролик «Монтаж теплоэффективных блоков»

Область применения

Уникальность теплоэффективных блоков, состоящая в сочетании 3 в 1 (несущая конструкция, теплоизоляция, декоративная отделка) выделяет этот материал из всех остальных строительных конструкций имеющихся. Строительство домов из этих блоков считается скоростным.
Теплоблоки используются при строительстве жилых, промышленных и административных зданий высотой до 3-х этажей. Их также используют для заполнения при каркасном строительстве для зданий без ограничения этажности.


Дачный домик из теплоэффективных блоков

Они считаются одним из лучших материалов для строительства в сейсмоопасных районах, так как они способны минимум вдвое снизить низкочастотный миграционный резонанс. Здание может противостоять стихии даже при продольной нагрузке до 48т на каждый 1м² стены.

Трехслойные блоки для стен, состоящие из двух слоев бетона и утеплителя между ними, — относительно новый строительный материал. По задумке они должны упростить, ускорить и удешевить строительство трехслойных стен. Но все ли получилось?

Для этих блоков отсутствуют какие-либо нормы и правила строительства. Есть лишь рекомендации по их применению разработанные одним из институтов.
Проектировщики, которые не зависят от фирм выпускающих эти блоки, стараются их в проекты домов не включать.

Такие блоки не сложны в производстве. Их выпускают многие мелкие производители. (… у которых не редко невыполнение заявленных характеристик). Но также и ряд крупных. Известны торговые марки Теплоблок, Полиблок, Кремнегранит, Телостен….. Но суть одна — трехслойный теплоэффективный стеновой блок, характеризующийся повышенным теплосбережением.

Почему специалисты стараются обходиться без теплых блоков?

Конструкция теплоблоков

Обычные размеры теплых блоков (теплоэффективных стеновых блоков) приведены на рисунке. При общей ширине 300 — 400 мм, толщина слоев может быть различной. Внутренний бетонный слой самый широкий 120 — 200 мм, он оказывает наибольшее влияние на прочность стены.

Наружный слой более узкий, отделочный, может быть окрашен, снабжен рельефной, фактурной поверхностью.

Утеплителем чаще всего является пенополистирол вспененный (пенопласт) EPS, также реже встречается более дорогой пенополистирол экструдированный XPS. Толщина утеплителя варьируется в пределах 100 — 160 мм.

Для соединения слоев чаще всего дополнительно к клею применяться пластиковые анкера. Или прочность соединения слоев увеличивают за счет гребенчатой формы соединения, препятствующей разрывным усилиям.

Что выпускают

Блоки от мелких производителей с металлическим внутренним армированием скорее относятся к категории «брак» ввиду увеличенной теплопроводности и уменьшенной долговечности.

Выпускаются все необходимые для строительства стен конфигурации блоков.

При покупке необходимо приобрести все нужные для кладки конфигурации, пользоваться порядовкой проекта, прочный бетон изделий резать не просто.

Состав бетона может весьма варьироваться, используются как различные тяжелые прочные наполнители, так и керамзит. А в качестве утеплителя отдельные производители используют и минеральную вату и пеностекло.

Технические характеристики теплых блоков

Погрешность размеров при изготовлении блоков чаще не больше 2 мм. Это позволяет делать кладку блоков на тонкий слой клея — 3 — 5 мм.
Если точность размеров блоков больше 2 мм, то кладку делают на обычный цементно-песчаный раствор с толщиной шва 10 мм.

Важная характеристика теплоблоков — сопротивление теплопередаче готовой стены. В первую очередь она будет зависеть от толщины слоя утеплителя. А также от его вида.

Пенопласт более «холодный» чем экструдированный пенополистирол. К тому же пенопласт способен увлажняться. При этом он существенно увеличивает свою теплопроводность. В то время как экструдированный пенополистирол воду не впитывает и теплопроводность при насыщении стены влагой не меняет.

Сопротивление теплопередаче

В таблице приведены сведения о сопротивлении теплопередаче теплоблоков в зависимости от материала утепления, толщины слоя, и влажности.

Для блоков в стене следует принимать максимальное значение влажности.

Теплоблоки, даже с небольшой толщиной экструдированного пенополистирола (XPS) имеет удовлетворительное сопротивление теплопередаче для многих регионов согласно СНиП.

Перед выбором теплоблока необходимо узнать точнее какое сопротивление теплопередаче должно быть у стен дома в конкретной климатической зоне согласно нормативам.

Сама конструкция стены практически не влечет повышения теплопроводности.
Коэффициент тепловой неоднородности стены из этого материала при кладке на клею с терморазрывом швов по пенопласту — 0,92. Теплоизолирующие характеристики стены будут зависеть в основном от правильности кладки, необходимо не допускать мостиков холода.

Прочность теплоблоков и стены из них

Прочностные характеристики теплых блоков наиболее важные.
В обычной трехслойной стене несущим слоем является только внутренний слой. А наружный создает отделку фасада и защиту утеплителя, нагрузку от вышележащих конструкций не воспринимает.

В стене из трехслойных теплых блоков (теплоблок, полиблок, керамогранит, теплостен….) несущим является как внутренний, так и наружный слой.

Толщина слоев в блоках

Какая толщина слоев бетона должна быть в теплом блоке для обеспечения прочности стены весь срок службы?
Известно, что специалисты рекомендуют для двух и трех-этажного дома применять теплоблоки с толщиной внутреннего слоя не меньше чем 180 мм.

Для одноэтажного здания с нежилой мансардой допустимо применение блоков с толщиной внутреннего бетонного слоя и 130 мм, но при условии армировки сеткой кладки (каждый четвертый слой), проемов, а также создание армированного бетонного пояса под перекрытиями.

Прочностью на сжатие характеризуется весь блок как цельное изделие, — встречается М35, М50, М75. При определении характеристики учитываются все слои, даже пенопласт.

Следует различать прочность бетона, из которого сделан блок, и прочность самого блока. Предел прочности на сжатие бетона, из которого сделан блок, будет больше чем аналогичная характеристика, принятая для всего блока в целом.

Увеличение ширины утеплителя приводит к утончению внутреннего несущего слоя из бетона. Обеспечение прочности, надежности и долговечности является главным критерием при выборе блоков. Поэтому нельзя уменьшать толщину бетона в погоне за лучшим теплосбережением.

Особенности применения

Применение теплых блоков до сих пор носит экспериментальный характер.

НИИ «Теплостен», которые считаются разработчиками данной технологии» рекомендуют совместно с блоками применять пространственный железобетонный каркас здания. А сами блоки при этом могут быть общей толщиной 300 мм (с пониженными прочностными показателями).

Но сооружение пространственного железобетонного каркаса хоть и не столь дорого, но усложняет процесс строительства, многие строительные организации просто избегают таких проблем, предпочитая классическую кладку.

Как выполнить кладку

При кладке рекомендуется заполнять клеем (раствором) вертикальные и горизонтальные швы между бетонными частями. (используется любой кладочный клей, например под плитку). А швы между пенопластовыми частями — обычной монтажной пеной.
При использовании раствора на пенопласт можно положить ленточный гибкий утеплитель.

Отдельные производители выпускают блоки с отверстиями в толстом внутреннем слое специально для создания вертикальной армировки стальными прутьями, и пространственного армированного каркаса непосредственно в блоках.

Вопрос со швами

Особенностью применения теплоблоков является отсутствие наружной штукатурки и расшивка сквозных швов кладки. При этом возникает необходимость весьма тщательно и надежно затирать все швы между блоками снаружи. Для чего используется тот же кладочный клей, а поверх него фасадные грунтовки или силиконовый герметик.

Необходимо следить за состоянием этих швов все время эксплуатации здания. При замачивании стены осадками вода может попасть через мелкие щели в швах внутрь стены. Что грозит ее морозным разрушением, потерей теплотехнических и прочностных качеств, проникновением влаги внутрь дома, разрушением монтажной пены в швах.

Стены из этого материала рельефной поверхностью снаружи дополнительно красятся фасадными красками с любой паропроницаемостью, обычно в светлые тона, что создает дополнительную защиту конструкции.

Технология защиты стены снаружи путем затирки сквозных швов между несущими элементами представляется ненадежной.

В отличие от газобетона или поризовнной керамики, которые также кладутся со сквозными швами, но для которых всегда предусматривается наружная защитная отделка стены, —

Долговечность

Наличие синтетического вещества пенополистриола между минеральными несущими слоями также вызывает вопросы. У пенополистирола срок службы не такой продолжительный, как у минеральных веществ. Предположительно этот утеплитель будет постепенно разлагаться, уплотняться, осыпаться и т.д. А здесь этот слой является связующим и может воспринимать нагрузки….

Ведь прогнозируемый срок службы утеплителя пенопласта и минеральной ваты на стене всего 35 лет, после чего нужно проводить очередной энергетический аудит здания и менять пришедшие в негодность утеплители. Даже облицовку из клинкерного кирпича в трехслойной стене можно будет разобрать по кирпичику для замены утеплителя. Но в данном случае…
Долговечность (100 лет и более) стен из теплоблоков под сомнением.

Блоки, сделанные полностью из минеральных веществ, где утеплителем выступает пеностекло, «вечное» и пароизоляционное, являются явно предпочтительным вариантом. Но они гораздо дороже.

Применение в блоках минеральной ваты, которая не только имеет небольшой срок службы, но и впитывает воду как губка, также вызывает много вопросов.

В соответствии с проектом

Использовать теплоблоки (трехслойные бетонные блоки со средним слоем утеплителя) можно только в соответствии с проектом, сделанным специально под этот стеновой материал.

На основе расчетов будет выбрана оптимальная конструкция теплоблока, а также армировка, пространственный каркас образуемый стенами и перекрытиями.

Не стоит пользоваться услугами по составлению спецификаций и порядовок под теплоблоки на основании любого проекта дома, которые предлагают производители этого материала.

Плюсы и минусы

Плюсы и минусы теплоблоков, а также как производится кладка стен из этого материала можно узнать в данном фильме

Строительство загородного дома из современных теплоэффективных керамических блоков экономически менее затратно, чем из изделий под названием теплоблоки иногда их ещё называют теплостен или термоблоки. Ниже, на примере нашего проекта дома, представленного слева, показан сравнительный расчёт затрат.

Итоговые затраты при выборе теплоэффективных керамических блоков Кайман30 окажутся ниже на 162 697 рублей .

Выбирая строительный материал ответственных конструкций следует понимать.
Отличие полноценного производства от кустарного - в уровне ответственности. Отвечать можно за что-то конкретное. Когда речь идёт о строительных материалах - это конечно же технические характеристики выпускаемого продукта . Технические характеристики можно заявить, предоставив своё изделие в независимые профессиональные лаборатории, обладающие всем необходимым для проведения испытаний, результатом чего являются протоколы испытаний .

Материалы несущих стен применяются в наиболее ответственных конструкциях дома. Более того, блоки несущих стен не обои, и, совершив ошибку с выбором, заменить стены уже не получится.
Сравнивать различные материалы можно и нужно по характеристикам. Характеристики, как уже было отмечено выше, прописаны в протоколах испытаний:

  • Протокол испытаний на прочность на сжатие;
  • Протокол испытаний на теплопроводность;
  • Протокол испытаний на морозостойкость;
  • Заключение СанитарноЭпидемиологическогоНадзора.
В некоторых компаниях вместо протоколов испытаний Вам могут демонстрировать видео красочных фокусов, сценарии которых пишут малоквалифицированные с технической точки зрения люди, но весьма преуспевшие в подаче материала не искушённому покупателю. Для грамотного человека совершенно очевидно, что это никак не может заменить реальных испытаний, выполненных профессиональной лабораторией.
Любой здравомыслящий человек задастся вопросом - Если вы уверены, что ваше изделие так хорошо, почему же вы не закажите проведение испытаний в независимой лаборатории, которая, после проведения испытаний, могла бы подтвердить заявленные Вами цифры?

Резюме.
Рассматривая материалы несущих стен: керамические блоки, газосиликатные, керамзитобетонные, арболитовые, теплоблоки и их разновидности, требуйте предъявления указанного выше набора стандартных протоколов испытаний. Это минимальный и обязательный набор для любого полноценного производства.

Также необходимо понимать. Любой утеплитель в конструкции - слабое звено и пенополистирол не исключение. Очевидно, утеплитель имеет меньший срок службы, чем бетонный или керамический камень. Рано или поздно придётся ремонтировать фасад. Уточните у производителя, предлагающего многослойные конструкции, разработан ли регламент ремонтных фасадных работ.

Если Вы хотите построить экономичный с точки зрения затрат дом, ориентируйтесь на современные технологии .

В качестве альтернативы рекомендуем рассмотреть самые теплоэффективные, среди производимых в России, керамические блоки Керакам Кайман30 .

Применение 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 . Теплотехнический расчёт, выполненный по методике СНиП "Тепловая защита зданий", подтверждающий утверждение, представлен ниже.

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 изделиями под названием теплоблок, теплостен или термоблок.

Ниже представлен сравнительный расчёт затрат внешней стены, в которой используется теплоэффективный керамический блок Кайман30 и внешней стены, в которой применено изделие под названием теплоблок , применительно к конкретному проекту дома нашей разработки.
Если заложенный в проекте теплоэффективный керамический блок Кайман30 заменить на изделие под названием теплоблок , итоговые затраты на строительство дома увеличатся на 162 697 рублей .

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

Ниже приведен теплотехнический расчёт, выполненный по методике описанной в СНиП "Тепловая защита зданий". А также экономическое обоснование применения керамического блока Керакам Kaiman30 при сравнение затрат на строительство рассматриваемого дома с использованием изделия из бетона или керамзитобетона с утеплителем и декоративной панелью.

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

Способность конструкции сохранять тепло определяется таким физическим параметром как термическое сопротивление конструкции (R, м 2 *С/Вт ).

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

ГСОП = (t в - t от)z от ,

где,
t в - 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);
t от - средняя температура наружного воздуха, °С в холодный период, для г. Дмитров значение -3,1 °С;
z от - продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимаемые по своду правил для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 °С, для города Дмитров значение 216 суток .

ГСОП = (20- (-3,1))*216 = 4 989,60 °С*сут.

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

R тр 0 =а*ГСОП+b

где,
R тр 0 - 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

R тр 0 =0,00035*5 181,5+1,4 = 3,1463 м 2 *С/Вт


Значение требуемого термического сопротивления для внешних стен жилых зданий ряда городов России

Формула расчета условного термического сопротивления рассматриваемой конструкции:

R 0 = Σ δ n n + 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.

R r 0 = R 0 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 R r 0 мы всё-таки будем использовать табличное значение 0,98.

R r 0 должно быть больше или равно R 0 требуемое .

Определяем режим эксплуатации здания, для того чтобы понять какой коэффициент теплопроводности λ а или λ в 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 з ону влажности региона застройки - г. Дмитров используя Приложение В СНиП "Тепловая защита зданий".


Согласно таблице город Дмитров 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.


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 Дмитров , как было выяснено ранее - это значение нормальный .


Резюме.
Согласно методики СНиП "Тепловая защита зданий" в расчёте условного термического сопротивления (R 0 ) 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 Kaiman 30 толщина стены 300мм. Отделка фасада - декоративная штукатурка.

Общая толщина стены без учёта штукатурного слоя 300мм (2 мм декоративная штукатурка + выравнивающая облегченная цементная штукатурка 15мм +300мм керамический блок Керакам Kaiman 30 + 20мм выравнивающая облегченная штукатурка).

2 слой – 15мм теплоизоляционная штукатурка (коэффициент теплопроводности 0,18 Вт/м*С).

3 слой - 300мм кладка стены с применением блока Керакам Kaiman30 (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 изделие из бетона или керамзитобетона с утеплителем и декоративной панелью.

Общая толщина стены 396мм (58 мм декоративная пескоцементная или керамзитобетонная плита + 135мм слой теплоизоляции в виде пенополистирола ПСБ25 +203мм слой пескобетона или керамзитобетона).

1 слой - 58 мм декоративная пескоцементная/керамзитобетонная плита.
2 слой - 135мм вспененный пенополистирол.
3 слой - 203мм пескобетон/керамзитобетон.
4 слой - 20мм теплоизоляционная штукатурка выравнивания внутренней стороны стены.


Считаем условное термическое сопротивление R 0 конструкции внешней стены из блоков Кайман30 , опираясь на данные протокола испытаний на теплопроводность кладки фрагмента стены.
Протокол испытаний на теплопроводность в кладке керамического блока Кайман30.

Термическое сопротивление изделий под названием теплоблок, термоблок, теплостен, полиблок Вы сможете посчитать, если конкретный производитель, продукцию которого Вы рассматриваете, предоставит Вам протокол испытаний на теплопроводность в кладке.

Керакам Kaiman 30

R 0 Кайман30 =0,0020/0,84+0,015/0,18+0,300/0,094+0,02/0,18+0,158=3,5677 м 2 *С/Вт

Считаем приведённое термическое сопротивление R r 0 .

Конструкция внешней стены в которой использован блок Кайман30

R r 0 Кайман30 =3,5677 м 2 *С/Вт * 0,98 = 3,4963 м 2 *С/Вт

Приведённое термическое сопротивление конструкции внешней стены из блока Кайман30 выше требуемого термического сопротивления для города Дмитров (3,1463 м 2 *С/Вт), а это означает, что конструкция удовлетворяет СНиП "Тепловая защита зданий" для города Дмитров.

Ниже представлен расчёт затрат на возведение одного квадратного метра внешней стены с применением сравниваемых материалов, а также разница в затратах на фундамент, т.к. при выборе теплоблока толщина стены фундамента увеличится на 96мм.


Исходные условия.

Общая площадь дома – 155,4 м2 .

Оконных и дверных проёмов, а также несущих стен между жилой зоной и гаражом – 252 м2 .

Периметр ленты фундамента под внешние стены, а также несущие стены между жилой зоной и гаражом – 54 ,00 погонных метров .

Фундамент - железобетонный монолитный свайно-ростверковый.

Отделка фасада - декоративная штукатурка.

Сравнение затрат на строительство керамических блоков Керакам Kaiman 30 и изделие под названием теплоблок
Изделие из бетона или керамзитобетона с утеплителем и декоративной панелью (396мм) Керамический блок Керакам Kaiman30 (300мм)
Стоимость блоков
на 1м 2 кладки
1м 2 кладки - 12,25 блоков
цена не крашенного блока с доставкой в город Дмитров 215 руб/шт
1м 2 = 12,25 х 215 = 2 634,00 руб/м 2
1м 2 кладки - 17,1 блоков
цена блока с доставкой в город Дмитров 95 руб/шт
1м 2 = 17,1 х 95 = 1 625,00 руб/м 2
Стоимость раствора
на 1м 2 кладки

520 руб/м 2
при кладке на тёплый раствор 12мм
240 руб/м 2
Стоимость сетки,
необходимой для экономии
кладочного раствора
на 1 м 2 кладки
используется штукатурная сетка с ячейкой 5х5мм,
стоимость - 33 руб/м 2
Стоимость материалов
для армирования кладки
на 1м 2 кладки

уточняйте у производителя

Стоимость базальтопластиковой сетки
145 рублей/м 2 .
По инструкции следует армировать
углы кладки, закладывая готовые карты
в каждый второй ряд,
потребуется 49,85 м 2 базальтопластиковой
сетки.

Стоимость работ по укладке сетки
для армирования 50 рублей/м 2 .

Стоимость армирования кладки на
один квадратный метр:
((145 рублей/м 2 + 50 рублей/м 2) х 49,85 м 2) / 225 м 2 = 54 рубля/м 2

Стоимость работ по
кладке 1 м 2 внешней стены.

Стоимость кладки 1 м 2
2 500 руб/м 3 х 0,396 м = 990 руб/м 2
Стоимость кладки - 2 500 руб/м 3
Стоимость кладки 1 м 2
2 500 руб/м 3 х 0,3 м = 75 0 руб/м 2
Стоимость выравнивающего слоя из облегченной цементной штукатурки с перлитом Готовая цементная штукатурка с перлитом Перфекта ФронтПро лайт - 252 рублей/мешок 30 кг.
Расход на 1 м 2 - 16,5 кг/м 2 /15мм
Стоимость штукатурки на
один квадратный метр:
(252 рубля/мешок / 16,5) = 138,6 рублей/м 2 .
Стоимость штукатурных работ по нанесению выравнивающего слоя из облегченной цементной штукатурки с перлитом

Стоимость работ= 500 руб/м 2

Стоимость грунтовочного слоя

Расход на 1 м 2 - 0,200 кг.
Стоимость грунтовки на
один квадратный метр:
11,80 рублей/м 2 .
Акриловая грунтовка глубокого проникновения Глимс-Грунт - 590 рублей/ведро 10 кг.
Расход на 1 м 2 - 0,200 кг.
Стоимость грунтовки на
один квадратный метр:
(590 рублей/мешок / 10) х 0,2 = 11,80 рублей/м 2 .
Стоимость цветной декоративной штукатурки Terraco XL(короед) для стены из блоков Кайман30.
Стоимость фасадной краски для изделия - теплоблок.
Фасадная краска Тикурилла - 4 500 рублей/ведро 9 л.
Расход на 1 м 2 (2 слоя) - 0,40 л.
Стоимость краски на
один квадратный метр:
(4500 рублей/ведро / 9) х 0,40 = 200,0 рублей/м 2 .

Готовая цветная штукатурка Тerraco XL на силиконовой основе- 3000 рублей/ведро 25 кг.
Расход на 1 м 2 - 2 кг.
Стоимость штукатурки на
один квадратный метр:
(3000 рублей/ведро / 25) х 2 = 240,0 рублей/м 2 .

Стоимость работ по нанесению декоративной штукатурки Terraco XL (короед).
Стоимость нанесения фасадной краски на изделие теплоблок.
Стоимость работ= 150 руб/м 2

Стоимость работ = 500 руб/м 2

Дополнительные расходы
на фундаментные работы,
вызванные тем, что толщина
внешней стены из
теплоблока на 96 мм больше
Разница в толщине внешней стены
0,096 метра.
Соответственно на эту же величину
увеличивается толщина
ростверка фундамента.
высота ростверка фундамента - 0,6 метра.
Периметр фундамента под внешние
стены 54 пог.
Дополнительное кол-во м 3 бетона
0,096 х 0,6 х 54 = 3,1 м 3
Стоимость бетона В22,5 - 4 200 руб/м 3
Стоимость фундам. работ - 5 000 руб/м 3
Дополнительные расходы на фундамент
3,1 х (4 200 + 5 000) = 28 520 рублей
Стоимость проектной документации. Базовая стоимость проекта- 30 000 рублей .
проект бесплатно
Итого: площадь внешних стен за вычетом


252 х (2 634 + 520 + 990 + 11,8 + 200,0 + 150) = 1 135 462 рублей
доп. затраты на фундамент - 28 520 рубля
затраты на проект дома - 30 000 рублей

Итого: 1 135 462 + 28 520 + 30 000 =
1 193 982 рубля

площадь внешних стен за вычетом
оконных и дверных проёмов - 252 м 2
затраты на материалы стен и работы
252 х (1 625,00 + 240 + 33 + 54 + 750 + 138,6 + 500 + 11,8 + 240 + 500) = 1 031 285 рублей

Итого: 1 031 285 рублей


Итого, выбор в пользу применения стенового материала полноценного заводского производства - керамических блоков Керакам Kaiman30 , при строительстве в Подмосковьедома по проекту 92-23 , в сравнение с изделием из бетона или керамзитобетона с утеплителем и декоративной панелью, позволит снизить затраты на 162 697 рублей .

Общую информацию о керамическом блоке Керакам Kaiman30 смотрите в рубрике Настоящая тёплая керамика .

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет
Спасибо, за Ваш отзыв!
Что-то пошло не так и Ваш голос не был учтен.
Спасибо. Ваше сообщение отправлено
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!