Для регионов умеренного климата существенным представляется аргументированный выбор вида материала и толщины наружных ограждающих с ген для обеспечения теплового комфорта в условиях зимы.
Чтобы разобраться в физическом содержании явления теплопереноса, обратимся к рис. 1.1.13, где изображен разрез стены, разделяющей внутреннюю и внешнюю среди! Для простоты предположим, что tB и tH постоянны. Тогда в массиве стены образуется т.н. установившийся тепловой поток, выраженный в изменении внутренней температуры от тв к тн (дело в том, что поверхности стены, из-за влияния температуры среды противоположных сторон, имеют показатели температуры, несколько смягчающие разницу между tB и tH).
Чем толще стена и ниже ее теплопроводность, тем медленнее идет теплопередача и меньше расходуется тепла на поддержание комфорт! юй температуры интерьера. Понятно, что при прпектиоовании наружных ограждающих конструкций наиболее целесообразна минимальная толщина стены из материала с минимальной теплопроводностью В качестве теплофизической характеристики материалов принимается коэффициент их теплопроводности X, учитывающий количество тепла, проходящего за 1 час через массив стены из данного материала толщиной 1 м при площади сечения теплового потока 1 м2 и разности температур на поверхностях ГС. Максимальную величину коэффициента теплопроводности имеют плотные, тяжелые материалы, минимальную — легкие и пористые. Например, % меди равен 330 ккал/м.ч.град., алюминия — 190, стали — 50, гранита — 3, кирпича — 0,6—0,8, пенопласта — 0,04. Коэффициент теплопроводности увеличивается с повышением температуры и влажности материала.