Технические характеристики плиты цсп
Плита ЦСП - технические характеристики и применение
Цементно-стружечная плита – это композитный листовой материал, созданный из смеси древесных стружек с цементом. Благодаря этому, отчасти противоречивому сочетанию, плита ЦСП получила ценные характеристики и широкое применение в строительстве.
Как изготавливают ЦСП
Цементно-стружечная смесь, из которой изготавливают ЦСП – это своеобразный бетон на основе минерального вяжущего. Только вместо песка и щебня наполнителем в ней служит мелкая древесная стружка. Введение древесины в состав плиты снизило ее плотность, но главное – стружка сыграла роль не только легкого наполнителя, но и фибры – добавки, создающей объемное армирование, воспринимающее нагрузки на растяжение.
В смесь для изготовления плиты входят:
- цемент – 65%;
- стружка – 24%;
- вода – 8,5—9%;
- минерализующие и гидратационные добавки, – 2—2,5%.
Приготовление смеси начинается с измельчения стружки до нужного размера. После этого она делится на ситах на две фракции. Мелкую используют для формирования внешних слоев листа, более крупную – для среднего слоя. Затем ее обрабатывают хлоридом кальция, «жидким стеклом», хлоридом или сульфатом алюминия. Это необходимо для защиты материала от гниения и поражения грибком.
Просеянные и обработанные минеральными добавками стружки смешивают с водой и цементом. В воде растворяются добавки, ускоряющие твердение цемента. Кроме названных компонентов, в смесь в небольших количествах может добавляться мазут и индустриальное масло И-20 для снижения внутреннего трения и облегчения прессования.
Подготовленную смесь в три слоя выкладывают на поддоны, поддоны собирают в штабель и помещают в холодный пресс, где этот «пакет» сжимается до давления 1,8—6,6 МПа и фиксируется в таком состоянии замками. Специальная система замков сохраняет давление в пресс-форме после извлечения ее из пресса.
Сжатые пакеты подвергаются нагреву в течение 8 часов. За это время происходит ускоренная гидратация цемента и его твердение. Древесная стружка за счет своей упругости компенсирует усадку цемента, поэтому заданные размеры плит не изменяются. Разблокировка пресс-форм и снятие давление тоже происходит в прессе. После этого пакет раскрывается, а плиты извлекаются и на 1—2 недели помещаются в буферный склад.
Для окончательного дозревания материала он обдувается воздухом с температурой 70—100оС. После этого листы обрезаются по размеру, шлифуются, сортируются и передаются на склад готовой продукции.
Разновидности ЦСП и их размеры
По ГОСТ 26816-2016 производятся цементно-стружечные плиты двух марок – ЦСП-1 и ЦСП-2. Они отличаются точностью размеров, прочностью и другими параметрами качества.
Параметры | ЦСП-1 | ЦСП-2 |
---|---|---|
Отклонения размеров плит (мм) | 3,0 | 5,0 |
Отклонение по толщине нешлифованных плит (мм) | 0,7-1,5 | 0,8-0,16 |
Предел прочности при изгибе (МПа) | 9,0-12,0 | 7,0-9,0 |
Предел прочности на расслоение (МПа) | 0,50 | 0,35 |
Шероховатость шлифованных плит (мкм) | 80 | 100 |
Пятна на поверхности | Не допускается | Не допускаются более 1 шт. ди аметром более 20 мм на 1 м2. |
Вмятины | Не допускается более 1 шт, глубиной более 1 мм, диаметром более 10 мм на 1 м2. | Не допускаются более 3 шт. глубиной более 2 мм, диаметром более 20 мм на 1 м2. |
Пределы отклонения по толщине и прочности на изгиб задаются отдельно для разных диапазонов толщины. Плиты производятся толщиной от 8 до 40 мм с градацией через 2 мм.
Размеры листов ЦСП обеих марок одинаковы:
- Длина – 3200 или 3600 мм;
- Ширина – 1200 или 1250 мм.
Кроме этих двух марок существуют «родственные» материалы, имеющие сходный состав и свойства.
Фибролит
Это плиты с наполнителем из древесных волокон, так называемой, древесной шерсти. Наполнитель такой формы обеспечивает более качественное фибрирование, что положительно сказывается на прочности материала и его стойкости к образованию трещин. Фибролит относительно мягок, имеет сравнительно малую плотность и часто применяется для теплоизоляции и как поглотитель звука.
Арболит
Материал, относящийся к легким бетонам. В качестве наполнителя в нем используется древесная стружка, щепа, нарезанные стебли камыша и рисовая солома. Арболит имеет невысокую прочность и применяется в конструкциях, не несущих нагрузок, например внутренних перегородок.
Ксилолит
Этот материал изготавливается с применением магнезиального вяжущего – цемента Сореля. Нечувствителен к воде. Применяется для обшивки пола, кровель и других конструкций, где возможно частое увлажнение плит.
Характеристики ЦСП
Основные характеристики ЦСП определяются входящими в ее состав компонентами. Например, тяжесть цементного камня частично компенсируется легкостью наполнителя – стружки.
Физико-механические показатели ЦСП согласно ГОСТ 26816-2016:
Показатель | ЦСП-1 | ЦСП-2 |
---|---|---|
Модуль упругости при изгибе, МПа | 4500 | 4000 |
Твердость, МПа | 45 - 65 | |
Теплопроводность, ВТ/(м·0С) | 0,26 | |
Удельная теплоемкость, кДж/(кг·0С) | 1,15 | |
Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из пласти, Н/м | 4 - 7 | |
Класс биологической стойкости | 4 | |
Морозостойкость: | ||
- число циклов переменного замораживания/оттаивания без видимых признаков разрушения | 50 | |
- остаточная прочность, % | 90 | |
Стойкость к циклическим температурно- влажностным изменениям: | ||
- снижение прочности при после 20 циклов температурно-влажностных воздействий, % | 30 | |
разбухание по толщине, поле 20 циклов температурно-влажностных воздействий, % | 5 |
Плотность и вес плиты
Плотность ЦСП составляет 1100—400 кг/м3 – это меньше, чем плотность большинства материалов на основе цемента. Плита размерами 3200х1200х10 мм весит от 42 до 54 кг в зависимости от плотности.
Воздействие влаги и биостойкость
ЦСП устойчива к влаге и биологическим факторам. Биостойкость обеспечивается специальной обработкой стружки – минерализацией. Влагостойкость – это заслуга цемента. Цементный камень не теряет прочности при любом увлажнении. Водопоглощение при длительном погружении в воду не превышает 16 %, а разбухание плиты по толщине укладывается в 1,5 %.
Морозостойкость
При увлажнении ЦСП мало впитывает воду. Этим определяется ее хорошая устойчивость к низким температурам. Морозостойкость ЦСП – 50 циклов замораживания-прогрева без видимых повреждений и при 90 % остаточной прочности. По этому параметру плиты пригодны для применения вне отапливаемых помещений при условии защиты от накопления влаги.
Теплопроводность и паропроницаемость
Цементно-стружечная плита – пористый материал, поскольку значительную часть объема в ней занимает древесная стружка. Благодаря такой структуре она имеет невысокую теплопроводность – около 0,26 Вт/(м∙°С). Это в 1,5—2 раза меньше, чем у кирпича и примерно вдвое больше, чем у гипсокартона. Несмотря на то, что ЦСП нельзя в полной мере считать теплоизолирующим материалом, ее использование существенно влияет на результирующее тепловое сопротивление внешних ограждающих конструкций.
Пористая структура обуславливает проницаемость материала для водяного пара на уровне 0,03 мг/(м∙ч∙Па). Такую же паропроницаемость имеет бетон. Этот параметр обязательно учитывается при проектировании многослойных стен. При применении ЦСП плиты для внутренней отделки внешних стен, она может служить пароограничивающим слоем, уменьшающим накопление влаги в стене и повышающим эффективность теплоизоляции.
Пожарная безопасность
Пожарные характеристики ЦСП таковы:
- группа горючести: Г1: трудногорючие;
- группа воспламеняемости: В1 – трудновоспламеняемые;
- распространение пламени: РП1 – не распространяющие пламя;
- дымообразование: Д1 – малое количество дыма;
- группа токсичности: Т1 – продукты горения малотоксичны.
По сумме параметров цементно-стружечная плита относится к безопасным материалам. Ее использование позволяет повысить огнестойкость строительных конструкций и снизить класс пожарной опасности помещений.
Экологичность
Этой характеристике уделяется очень большое внимание в связи с массовым использованием в производстве стройматериалов синтетического сырья. Цементно-стружечная плита состоит только из природных компонентов. В ней не содержатся формальдегидные смолы, полистирол и другие вещества, которые могут служить источниками эмиссии летучих токсичных соединений. Благодаря минерализирующим добавкам, древесная компонента неподвержена гниению, что тоже способствует сохранению в помещениях здоровой атмосферы.
Обработка
Цементно-стружечная плита достаточно легко режется и сверлится, что существенно упрощает работу с ней. На ее поверхность хорошо ложатся шпаклевки, она хорошо окрашивается.
Применение ЦСП
Области применения цементно-стружечной плиты определяется ее свойствами, описанными выше. Особенно ценным является удачное сочетание ценных качеств, дополняющих друг друга. Не многие материалы обладают прочностью, влагостойкостью, экологичностью, пожарной безопасностью и сравнительно небольшим весом одновременно.
Форма материала в виде плит дает еще одно важное преимущество – удобство применения, технологичность. Использование ЦСП во многих случаях позволяет ускорить работы, исключить, так называемые, «мокрые процессы», которые требуют от мастеров специальной квалификации, трудоемки и занимают много времени, особенно, учитывая время твердения строительных смесей.
Применение цементно-стружечных плит сводится к монтажным работам, большие размеры листов позволяют сразу закрывать большую площадь и упрощают выравнивание плоскостей.
Обшивка стен и перегородок
Цементно-стружечные плиты очень хорошо подходят для обшивки стен, как массивных, так и каркасных. Экологическая безопасность делает их хорошим материалом для внутренней отделки, а влагостойкость позволяет применять для влажных помещений и для внешней отделки зданий.
Плиты могут крепиться на кирпичные стены вместо обычной штукатурки. Этот метод получил название «сухая штукатурка». Облицовка плитами позволяет легко получить ровную поверхность. Трудоемкость этой работы, с учетом простоты обеспечения должного качества, намного ниже, чем при традиционном оштукатуривании. Для этих целей обычно используют листы толщиной 8—12 мм.
Цементно-стружечные плиты очень хорошо подходят для каркасного строительства. Эта технология прямо предусматривает листовую обшивку, что обеспечивает высокую технологичность работ и экономию времени. Один из видов каркасных конструкций – внутренние перегородки. ЦСП служат звукоизолирующим материалом, снижающим акустическую связь между помещениями, разделенными перегородкой. Для обшивки каркасов используют плиты толщиной до 20 мм.
Навесные фасадные системы
Навесной вентилируемый фасад – одно из естественных применений ЦСП. Эти листы служат внешней обшивкой, защищающей внутренние слои от атмосферной влаги и ветра. Для вентилируемого фасада крайне важны прочность, влагостойкость и пожарная безопасность материала. ЦСП способно выдерживать высокие механические нагрузки, не портится от влаги и не распространяет пламя, даже в условиях сильной тяги в вентзазоре. В этой области применяют легкие плиты толщиной до 12 мм.
Кровельные системы
ЦСП применяется при устройстве плоских, в том числе эксплуатируемых кровель. Листы укладываются поверх теплоизоляции и затем закрываются гидроизоляционной мембраной. Благодаря жесткости плит утеплитель не подвергается сосредоточенным нагрузкам и по крыше можно ходить, и даже использовать ее, например, под летнее кафе или зону отдыха. В зависимости от нагрузки в кровельных системах применяют плиты толщиной до 20 мм, а в особых случаях и более.
Полы
Для устройства пола пригождаются такие свойства ЦСП, как прочность на изгиб и влагостойкость. Этот материал очень хорошо подходит для чернового пола – так называемой, сухой стяжки. Вместо того чтобы выкладывать на перекрытие слой цементно-песчаной смеси, выглаживать ее и ждать, пока она затвердеет, на подготовленные «маяки» укладываются плиты ЦСП и сразу получается ровное и готовое к дальнейшей отделке основание, к тому же служащее теплоизолятором.
Для каркасного дома или при устройстве пола по лагам берутся более толстые плиты. Выбор толщины определяется предстоящей нагрузкой и расстоянием между лагами.
Еще одна, часто применяемая конструкция – плавающий пол. Для нее ЦСП также прекрасно подходит, как и для плоской утепленной кровли. На выбор толщины плит влияют расчетные нагрузки и плотность утеплителя. Для чернового пола применяют плиты толщиной не меньше 14 мм.
Опалубка
Обычно при монолитном строительстве опалубка является временной конструкцией, которая снимается после начального твердения бетона. Использование ЦСП позволяет совместить подготовку опалубки с отделочными работами. Из этих плит изготавливается несъемная опалубка, которая остается в составе стены, сразу формируя ровную поверхность, не нуждающуюся в оштукатуривании.
Садовые дорожки
Это одно из возможных применений плиты ЦСП. Здесь пригождаются ее прочность и влагостойкость. Укладка плит на подготовленную песчаную «подушку» создает ровную поверхность, которая не будет выкрашиваться, трескаться, на которой не будут возникать провалы или вспучивания. Разумеется, для компенсации морозного пучения нужно позаботиться об устройстве качественной дренажной прослойки.
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Плита ЦСП: характеристики, применение, размеры, вес
Листовые строительные материалы используются во многих видах строительных работ, которые принято называть «сухими». Один из таких материалов — плита ЦСП. Это прочный материал, который можно использовать при строительстве каркасных домов и хозпостроек, для внутренних и наружных отделочных работ.
Содержание статьи
Что такое плита ЦСП
Цементно-стружечная плита (ЦСП) — листвой строительный материал, который делают из высококачественного цемента (портландцемент), смешанного с тонкой длинной древесной щепой (по ГОСТу 26816 толщина щепы 0,2-0,3 мм, длина от 10 мм до 30 мм). В состав добавляют сульфат алюминия и жидкое стекло. При замесе добавляется вода (около 8% от общей массы). Полученная субстанция формуется в виде плит, прессуется.

Плита ЦСП — листовой строительный материал для внутренних и наружных работ
Некоторые производители плиты ЦСП делают из нескольких слоев. Они отдельно замешивают составы с более мелкой и более крупной щепой. Смесь с крупной щепой используется для внутренних слоев, придает большую прочность. Из состава с более мелкой щепой формируются наружные слои, что делает ее поверхность более гладкой. Сложенный «пирог» поступает в пресс, в результате формируется монолитная плита ЦСП с улучшенными характеристиками.

Это плиты ЦСП для наружной отделки фасадов
Стоит также сказать, что есть шлифованные и нешлифованные плиты ЦСП. Шлифованные можно использовать для внутренней или наружной отделки в тех работах, после которых сразу могут следовать отделочные работы. Также есть отделочные плиты ЦСП, на одной из поверхностей которой сформирован отделочный слой в виде каменной или кирпичной кладки, декоративной штукатурки и т.д.
Область применения
ЦСП, в основном, используют в технологиях «сухого» монтажа. Они хороши при строительстве каркасных домов, так как не выделяют вредных веществ, имеют высокую прочность, малогорючи, во время пожара выделяют малое количество дыма, не распространяют огонь. Имея высокую механическую прочность, они повышают жесткость каркасных конструкций. Все это делает каркасные дома, обшитые ЦСП, более безопасными и надежными.

Цементно-стружечные плиты используются для строительства, отделки
Объекты для использования ЦСП
Листовой ЦСП может применяться при строительстве следующих объектов:
- Каркасные жилые дома до 3-х этажей включительно.
- Промышленные, офисные здания.
- Гостиничные комплексы.
- Детские сады, школы.
- Лечебные учреждения.
- Спортивные залы.
- Склады, ангары.
Недостаток: плита ЦСП имеет значительную массу (в несколько раз тяжелее ОСБ), что повышает требования к фундаменту. Солидный вес также становится проблемой при подъеме на второй этаж — нужны помощники и леса или подъемная техника (хотя бы лебедка). Еще один недостаток ЦСП — низкая стойкость к изгибающим нагрузкам. Этим и ограничивается область их применения — они кладутся на основание, в местах с малой изгибающей нагрузкой или должны монтироваться вертикально.

С использованием ЦСП строят каркасные дома
Стойкость к атмосферным воздействиям и повышенной влажности, грибкам и бактериальным поражениям, позволяет использовать цементно-стружечные листы при строительстве хозпостроек: сараев, уличных туалетов, гаражей погребов.
Для отделочных наружных и внутренних работ
Еще одна область применения цементно стружечных плит — выравнивание пола, стен. По сравнению с другими материалами плита ЦСП имеет лучшие звукоизоляционные характеристики, не подвержена воздействию грибков, хорошо переносит климатические влияния. Поэтому часто используются при создании вентилируемых фасадов.

Примеры использования ЦСП в строительстве и отделке частных домов
Для внутренней отделки плиты ЦСП могут использоваться для следующих работ:
- Звукоизолированные и огнестойкие перегородки и стены.
- Внутренняя облицовка помещений любого назначения (жилых и нежилых, в том числе с повышенной влажностью).
- Подоконники.
- Черновой пол.
- Потолки.
Положительный момент в том, что есть цементно-стружечные плиты шлифованные и нешлифованные. Шлифованные имеют абсолютно гладкую поверхность. При их использовании можно только заделать швы и затем красить, клеить обои, использовать другие способы отделки.
Характеристики и свойства
Плита ЦСП — относительно новый материал, пока не слишком широко используемый в частном строительстве. Все потому что не все представляют как он себя ведет в долгосрочной перспективе. Чтобы понять, хорош он или нет для ваших целей, необходимо знать обо всех свойствах.
Плотность и масса
Плотность ЦСП 1100-1400 кг/м³. Высокая плотность придает каркасным конструкциям повышенный уровень жесткости. Если используется этот материал для внутренних отделочных работ, такие стены имеют достаточную несущую способность, чтобы удержать полки, шкафчики и другие достаточно тяжелые предметы.

Удельное сопротивление выдергиванию саморезов из плиты ЦСП
Материал достаточно плотный и тяжелый. Один лист высотой 2700 мм — в зависимости от толщины — весит от 37 кг и до 164 кг. Это делает неудобной обшивку второго этажа и выше. Это можно считать недостатком.
Тепловое и влажностное расширение
Для строительства еще важна такая характеристика, как линейное расширение при изменениях влажности и температуры. Для плиты ЦСП оно присутствует, но является небольшим. При расположении плит одна возле другой, между ними рекомендовано оставлять зазор в 2-3 мм. При установке второго ряда (по высоте) рекомендованный зазор — 8-10 мм.
- Нормальная влажность при продаже — 9% (±3%).
- Невысокое водопоглощение позволяет использовать этот тип материала для наружной отделки, для обшивки стен в помещении с повышенной влажностью. При нахождении в воде в течение 24 часов предел увеличения толщины — не более 1,5%. То есть, при намокании они почти не меняют размеры.
Что еще стоит знать: при погружении в воду размеры меняются незначительно — 2% по толщине и 3% по длине. Если материал сделан согласно технологии, то даже при длительном нахождении на улице под открытым небом, он годами не меняется.
Прочностные показатели и особенности монтажа
Цементно-стружечные плиты плохо переносят изгибающие деформации, но имеют очень высокую прочность при продольных нагрузках. Потому их используют для монтажа на вертикальные поверхности. Класть их на лаги производители не рекомендуют, а вот при укладке на черновой пол или черновую стяжку материал ведет себя стабильно. Так как плита ЦСП не боится попадания воды, ее можно укладывать на пол в помещениях с повышенной влажностью.
Модуль упругости:
- при сжатии и изгибе 2500 МПа;
- на растяжение — 3000 МПа;
- при сдвиге — 1200 МПа.
Если ЦСП Монтируется на каркас, необходима обрешетка с шагом не менее 60 см. При монтаже крепеж устанавливается с шагом 20 см. Саморезы ставим не только по периметру, но и по промежуточным рекам обрешетки. В этом случае на плиту ЦСП можно клеить плитку (грунтовка, после ее высыхания — не клеевой состав можно укладывать плитку).
Пожароопасность и морозостойкость
Плита ЦСП относится к трудносгораемым материалам, по поверхности огонь не распространяется, при сгорании токсичные или вредные газы не выделяются. Предел огнестойкости (способность сдерживать огонь) — 50 мин. Это значит, что материал разрушится после 50 минут нахождения в огне.
Высокая морозостойкость — снижение прочности после 50 циклов заморозки/разморозки не более 10%, что позволяет использовать материал для строительства домов даже в условиях Крайнего Севера. Срок эксплуатации этого материала на улице — 50 лет.

Сравнение ЦСП и ОСБ по горючести
Именно эти свойства делают ЦСП более предпочтительным материалом в каркасном домостроении. Строение получается более надежным с точки зрения пожарной безопасности.
Звукоизолирующие своства
Плита ЦСП имеет неплохие звукоизоляционные характеристики и может использоваться при обшивке наружных или внутренних стен:
- снижение уровня воздушных шумов для плиты толщиной 10 мм — порядка 30 дБ, для 12 мм — 31 дБ;
- снижение уровня ударных шумов при плитах, уложенных на железобетонное перекрытие — при толщине 20 мм составляет 16 дБ, при толщине 24 мм — 17 дБ;
При использовании дополнительных промежуточных слоев ударные шумы становятся тише еще на 9-10 дБ. То есть, каркасные стены, обшитые плитами ЦСП, задерживают достаточное количества звуков чтобы дом был тихим.
Лучшая комбинация — сочетание цементно-стружечной плиты и минеральной ваты. Минеральная вата также служит в качестве утеплителя, так как из-за однородности ЦСП имеет небольшое тепловое сопротивление (не является теплоизоляционным материалом).
Эксплуатационные характеристики
Плитам ЦСП присуща высокая паропроницаемость — 0,03 — 0,23 мг/(м·ч·Па). Это примерно на том же уровне, что и у натуральной древесины. При правильном подборе пирога обшивки стен, в помещениях влажность будет регулироваться естественным путем.
Кроме того, плита ЦСП имеет высокую устойчивость к гниению. Происходит это за счет естественного процесса образования гидроксида кальция, который образуется при превращении цемента в бетон и защелачивает материал так, что он становится неблагоприятной средой для обитания грибков, насекомых и гнилостных бактерий.
Размеры и масса
При закупке материалов для строительных и отделочных работ важны такие характеристики как размеры и масса материала. Листы ЦСП выпускаются двух размеров: при ширине 1250 мм длина может быть 2700 или 3200 мм. При этом толщина плит ЦСП может быть 8, 10, 12, 16, 20, 24, 36 мм.

Плита ЦСП: область применения в зависимости от толщины
Понятное дело, чем толще плита, тем больше ее масса. Примерные значения массы приведены в таблице (у разных производителей могут быть отклонения как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения массы).

Вес цементно-стружечных плит в зависимости от размеров и толщины
Еще могут понадобиться такие параметры:
- площадь одного листа:
- 1250*2700 — 3,375 м²;
- 1250*3200 — 4,0 м²;
- вес кубометра ЦСП — 1300-1400 кг.
Лист ЦСП представляет собой однородный монолитный материал без воздушных вкраплений, что объясняет высокую теплопроводность материала. Это надо учитывать при разработке пирога утепления. Материал хорошо клеится с древесиной, полимерами и металлом, так что при строительных работах он удобен.
Способы крепления
Плита ЦСП может крепиться при помощи гвоздей или саморезов. При монтаже на каркас, плиты должны монтироваться строго вертикально.

Область применения цементно-стружечных плит в частном строительстве
Для крепления цементно-стружечных плит можно использовать:
- Оцинкованные винтовые гвозди диаметром от 2,5 мм. Длина подбирается в зависимости от толщины листа и всего пирога. Ущемленная часть гвоздя должна быть не менее двойной толщины плиты, но не менее 10 диаметров гвоздя.
- Шуруп и саморезы с предварительным засверливанием отверстий под головки. Длина выбирается по тому же принципу.
При монтаже плит ЦСП необходимо строго следить за количеством и порядком установки крепежа: материал имеет большую массу, так что крепеж надо устанавливать не менее рекомендованных величин. Расстояние между гвоздями или саморезами зависит от толщины плиты и указано в таблице.

Как и с какой частотой устанавливать крепеж при монтаже ЦСП
Каждый лист цементно-стружечной плиты фиксируется по периметру, отступив определенное расстояние от кромки листа. Частота установки вдоль длинной и короткой стороны листа одинаковая, но зависит от толщины материала. Кроме того есть еще промежуточное крепление — посередине высоты. Тут частота установки саморезов или гвоздей в два раза реже чем по периметру.
Методы обработки и отделки
Несмотря на то что цементно стружечная плита намного прочнее ДСП, обрабатывается она теми же инструментами: фрезером, пилой, электролобзиком. Разница в том, что использовать надо более прочные пилки.
Для сверления рекомендуется использование сверла с твердым наконечником. Использовать можно как ручную, так и электрическую дрель. Шлифовать этот материал не рекомендуется, так как при этой работе снимается верхний слой, что увеличивает водопоглощение. Но при стыковке иногда возникает необходимость выравнивания высоты. В этом случае можно использовать шлифовальные машины любого типа. Рекомендуемое зерно наждачной бумаги — №16-25.

Швы при монтаже плит ЦСП
Обратите внимание, что для того чтобы швы между плитами не трескались, при внутренней отделе шов должен быть не менее 4 мм, при наружной — не менее 8 мм. Расстояние большое, может закрываться специальными рейками (обычно используется при наружной отделке) или при помощи эластичной ленты или герметика.
В качестве финишной отделки плита ЦСП может быть покрашена или покрыта штукатуркой. При наружной отделке стыки между плитами часто просто прокрашивают, оставляя их незаделанными. Еще вариант — использование алюминиевой профильной накладки, которая подчеркивает швы. Также можно закрыть шов нащельной рейкой.

Как заделать шов между плитами ЦСП при наружной или внутренней отделке
Для внутренней отделки шов заполняют герметиком, который после высыхания сохраняет эластичность. После этого можно штукатурить. Второй вариант — прокладка специального эластичного шнура, поверх которого снова-таки наносится эластичная штукатурка.
Плита ЦСП — технические характеристики, применение
Листовые строительные материалы используются во многих видах строительных работ, которые принято называть «сухими». Один из таких материалов — плита ЦСП. Это прочный материал, который можно использовать при строительстве каркасных домов и хозпостроек, для внутренних и наружных отделочных работ.
Блок: 1/7 | Кол-во символов: 313
Источник: https://stroychik.ru/strojmaterialy-i-tehnologii/csp
Как изготавливают ЦСП
Цементно-стружечная смесь, из которой изготавливают ЦСП – это своеобразный бетон на основе минерального вяжущего. Только вместо песка и щебня наполнителем в ней служит мелкая древесная стружка. Введение древесины в состав плиты снизило ее плотность, но главное – стружка сыграла роль не только легкого наполнителя, но и фибры – добавки, создающей объемное армирование, воспринимающее нагрузки на растяжение.
В смесь для изготовления плиты входят:
- цемент – 65%;
- стружка – 24%;
- вода – 8,5—9%;
- минерализующие и гидратационные добавки, – 2—2,5%.
Приготовление смеси начинается с измельчения стружки до нужного размера. После этого она делится на ситах на две фракции. Мелкую используют для формирования внешних слоев листа, более крупную – для среднего слоя. Затем ее обрабатывают хлоридом кальция, «жидким стеклом»,
Плита ЦСП: характеристики и применение
Пол в доме и квартире должен быть ровным и теплым. Можно этого добиться заливая стяжку, но проще по черновому полу уложить листовой материал с подходящими характеристиками. Один из вариантов — плита ЦСП. Это прочный негорючий материал, который можно использовать для выравнивания, как основу под напольные покрытия.
Содержание статьи
Что такое плита ЦСП, состав
Плита ЦСП — листовой материал для наружной и внутренней отделки. Может использоваться на стенах, потолке, кровле, в качестве чернового пола, как основа под напольное покрытие. Состав ЦСП — древесная стружка и цемент с добавками.

- портландцемент марки М500 – 60-65 %;
- древесная (деревянная) стружка средней и мелкой фракции – 24-25 %;
- вода – 8,5-10 %;
- добавки (хлористый кальций, сернокислый алюминий, сульфат алюминия, хлористый алюминий, силикаты натрия) – 2-3 %.
Плита ЦСП формируется из трех-четырех слоев. Внутренние слои в ЦСП из опилок большей длины (толщина опилок 0,2-0,3 мм, длина 10-30 мм), наружные — из более мелкой. Внутренний слой служит для придания прочности и упругости, наружный позволяет сделать плиты с гладкой поверхностью, которая требует минимальной отделки. Сформированные листы подаются в пресс, затем высушиваются до нормальной влажности (10-12%).
Характеристики
Цементно стружечная плита имеет следующие характеристики:
Как видите, характеристики плит ЦСП хорошие. Еще один положительный момент — высокая плотность материала приводит к тому, что саморезы в нем держатся хорошо. Удельное сопротивление при выдергивании 4-7 Н/м. Это выше, чем у ДВП и, тем более, чем у ГВЛ (гипсоволокнистый лист). Но чтобы установить крепеж в очень плотные листы, приходится предварительно сверлить отверстия. А если надо чтобы шляпки не торчали, то и зенковать.
Важные свойства
По сути своей, цементно-стружечная плита — застывший цементный раствор, в котором в качестве армирующего вещества использована стружка. То есть, материал безвреден в плане экологичности. Его можно резать разным инструментом. Ножовкой — сложно и медленно, в лобзик нужна специальная пилка по бетону, а вот УШМ (болгаркой) режется быстро, но процесс очень пыльный. Если есть необходимость, хорошо фрезеруется.

Плита ЦСП не поражается грибком и насекомыми. Склеивать можно с древесиной, металлами и полимерами (пластиком). При необходимости, можно уложить два слоя один на другой. Если хотите чтобы был монолит, используйте плиточный клей на основе цемента.
Один из важных аспектов — низкая горючесть. Не шамотный кирпич, конечно, но при воздействии высоких температур медленно обугливается, затем рассыпается.
Область применения
Если говорить о плюсах ЦСП, в первую очередь стоит упомянуть негорючесть материала. Он не воспламеняется и не поддерживает горение. Второй положительный момент — отсутствие синтетических составляющих, которые выделяют стирол и формальдегид. Этим объясняется популярность этого материала в каркасном домостроении. Даже несмотря на солидный вес плит, из них делают обшивку первого и второго этажа.

Плита ЦСП для пола тоже используется. Но стоит сказать, что материал имеет нестабильную геометрию. Объясняется это технологическими особенностями. Так что получить идеально ровную поверхность без «ступенек» между листами сложно.
Второй момент. Плиты ЦСП пластичны. В том смысле, что если их уложить на неровную поверхность, со временем они примут форму поверхности. С одной стороны, это хорошо — там где некоторые листовые материалы на неровностях пола могут сломаться, ЦСП просто повторит форму. С другой стороны, на лаги с большим расстоянием не положишь даже толстый лист — со временем провиснет. На черновой пол или другое основание с минимальными зазорами, его можно использовать без проблем.
ЦСП на пол: как использовать
Пол из ЦСП рекомендуют делать из плит толщиной не менее 20 мм. Теоретически, плиты такой толщины можно класть и на лаги, но шаг их установки лучше делать небольшим. На сплошное ровное основание (бетонную стяжку или черновой пол) можно использовать и более тонкие листы, но теплоизоляционные и звукоизоляционных характеристики будут ниже.

Как основание под укладку финишного покрытия — это один из неплохих вариантов. Можно класть как мягкие (линолеум, ковролин, плитку ПВХ, пробку), так и жесткие (ламинат, паркет, паркетная доска) покрытия. Кладут на ЦСП и плитку. В этом случае берите клей на основе цемента и смотрите, чтобы основа была стабильной, не было движения. При раскладке старайтесь сделать так, чтобы шов плитки не приходится на стык двух листов.
Под жесткие покрытия (в частности под плитку), можно укладывать ЦСП не вдоль стен, а наискосок. Таким образом, при прямой раскладке точно избежите совпадения швов. Возни с такой укладкой плит больше, зато нагрузка на швы будет ниже. Меньше шансы на трещины по швам или разлом плитки, вспучивание шва ламината.
Как заделывать стыки ЦСП
Так как цементно-стружечная плита имеет тепловое расширение, плиты укладывают не вплотную друг к другу, а с зазором. Под твердое напольное покрытие стыки можно не заделывать (открытый шов). Швы должны приходиться на основание (балку, лаги, обрешетку), потому стык не будет пустым. Для лучшей изоляции, на балку при открытом шве, укладывают полосу гидроизоляционного материала. Это может быть плотная полиэтиленовая пленка, рубероид или более современные гидроизоляционные материалы.

Если пол из плит ЦСП делают под мягкое напольное покрытие, шов заполняют эластичным герметиком. При выборе герметика обращайте внимание, чтобы после высыхания он сохранял эластичность, иначе он просто раскрошится и просядет. Также он должен быть совместим с древесиной и цементом. Лучшие в этом плане сополимеры, но они дорогие.
Есть еще один вариант заполнения стыка плит ЦСП на полу — эластичный шнур из вспененного полиэтилена. Его прокладывают в зазор, а сверху можно замазать или покрасить.
Чем крепить и шаг установки крепежа
Крепить ЦСП можно гвоздями или самонарезными шурупами (саморезами). Подбор крепежа зависит от толщины плиты. Длина гвоздя или самореза должна быть не менее трехкратной толщины плиты. Например, крепите плиту толщиной 16 мм. Длина самореза или гвоздя — 48 мм или больше (16 мм * 3 = 48 мм).
С каким шагом крепить ЦСПКрепеж устанавливается:
- по периметру листа;
- вдоль поперечных балок.
По периметру листа, саморезы или гвозди ставят отступив некоторое расстояние от кромки. Это расстояние, а также шаг установки, зависит от толщины листа. Все данные приведены в таблице выше. Это максимально допустимые расстояния. Для пола это не так критично, как для монтажа на вертикальные поверхности, но, все равно, реже устанавливать крепеж можно, больше — нежелательно.
Два слоя
При устройстве полов по жесткому основанию (деревянный пол, черновой пол, бетонная плита), рекомендуют класть два слоя листов. Суммарная их толщина и используемые теплоизоляционные материалы (если они есть) должны давать требуемый уровень теплоизоляции и шумопоглощения.

В таком случае плита ЦСП второго ряда укладывается со смещением швов. Смещение швов должно быть не менее 50 см. Слои можно скрутить между собой саморезами. Если промазать их клеем, будет практически монолит. Это, кстати, выход, если поднимать толстые плиты на высоту сложно. Более тонкие можно даже по лестнице занести.
Не забываем по периметру помещения оставлять зазор на тепловое расширение — он равен 3-6 мм. Чтобы при укладке ЦСП оставить зазор вдоль стен, можно подпереть монтажными клинышками, вставить прокладки между стеной и краем листа. Толщина вставки — 4-6 мм. Можно по периметру раскатать демпферную ленту. Она еще и теплозвукоизоляционные характеристики улучшит. Если бюджет ограничен, можно нарезать на полосы тонкий пенопласт и проложить вдоль стен эти полоски.
Пол с подогревом из ЦСП плиты под плитку.
Цементно-стружечная плита: применение, технические характеристики, размеры
Главная / Статьи / Цементно-стружечная плита
Цементно-стружечная плита (ЦСП) - это листовой строительный и отделочный материал, который изготавливается методом прессования цементно-стружечной смеси. Она широко используется в строительстве, а также во внутренней и внешней отделке. Основным нормативом является ГОСТ 26816-2016. Размеры и технические требования к продукции, изложенные в данном документе, соответствуют европейским стандартам EN 634-1:1995 (ч. 1) и EN 634-2:2007 (ч.2).
1. Состав и структура ЦСП
2. Характеристики
3. Технология производства
4. Преимущества цементно-стружечных плит
5. Применение ЦСП
6. Что необходимо учитывать при работе с ЦСП
Состав и структура ЦСП
По объему
- 66 % - деревянная стружка;
- 21 % - портландцемент М500;
- 10 % - вода;
- 3 % - гидратационные добавки и модификаторы.
ЦСП имеет 3–4 слоя. Для внутренних используются опилки бóльшей длины, для наружных - меньшей. Такая неоднородная структура придает материалу прочность и упругость и обеспечивает гладкую поверхность конечного изделия.
Характеристики
Размеры. Плиты выпускаются длиной 2700, 3200 и 3600 мм, шириной 1200 и 1250 мм. Толщина варьируется в пределах от 8 до 40 мм, с шагом 2 мм. Возможен выпуск ЦСП других размеров под индивидуальные требования заказчика.
Физико-механические параметры.
- Плотность - 1100–1400 кг/м³, что делает цементно-стружечные плиты самым тяжелым листовым материалом.
- Коэффициент теплопроводности - 0,26 Вт/(м·К). Температурное сопротивление (м2·°C/Вт) - 0,031–0,138 в зависимости от толщины плиты (чем толще плита, тем выше показатель).
- Предел прочности на растяжение - не менее 0,35–0,40 МПа, на изгиб - не менее 7–12,9 МПа в зависимости от типа и толщины ЦСП.
- Влажность в пределах 6–12 %, водопоглощение за сутки - не более 16 %.
- Морозостойкость - не менее 50 циклов.
Технология производства
Подготовка стружки. Для изготовления ЦСП может быть использована только вылежавшаяся сухая стружка. Она разделяется на две фракции: мелкую, которая идет на внешние слои, и более крупную (на внутренние). Просеянное сырье обрабатывают солями натрия, кальция или алюминия, чтобы заполнить капилляры древесины минералами и снизить таким образом ее способность к поглощению влаги. Помимо этого, обработка проводится с целью превращения растворимых сахаров древесины, в чистом виде меняющих время твердения цемента, в нерастворимые соединения. Стружку выдерживают в растворах солей не меньше суток.
Подготовка водного раствора. Обычная вода не может быть использована, т. к. даже после обработки гидратационными растворами в древесине могут оставаться сахара, вступающие в реакцию с водой и снижающие качество цементного камня. Поэтому в воду вводят те же соли, что используются для обработки стружки (силикат натрия, хлорид кальция, сульфат алюминия), в пропорциях, зависящих от степени предварительной обработки, породы древесины, качества воды и прочих факторов.
Приготовление рабочей смеси. Подготовленные стружки и опилки смешиваются с цементом и водным раствором в бетоносмесительных установках. При этом смешивание стружек различных фракций происходит отдельно, в разных БСУ.
Формование. Подготовленная цементно-стружечная смесь выкладывается в три слоя на поддоны, в процессе выкладки проводится взвешивание для определения точного количества (при необходимости смесь добавляют до нужного количества либо убирают излишки). Затем поддоны поступают на вибрационный стенд для уплотнения, удаления пузырьков воздуха из смеси и максимально полного заполнения формы. После уплотнения смесь подвергается прессованию до необходимой толщины.
Температурная обработка. Сжатые пакеты поддонов, в зависимости от технологии и оборудования, обрабатываю паром при температуре +80…+100 °С в течение 6–16 часов. Такие условия приводят к ускоренной гидратации и отверждению цементной смеси. Габариты плиты не изменяются.
Завершающая обработка. Плиты извлекаются из пресс-форм и отправляются на буферное складирование для последующего дозревания. Для этого ЦСП обдуваются горячим воздухом +70…+100 °С. Затем листы обрезаются по размерам, проходят шлифовку и сортировку.
Важно знать. Цементно-стружечные плиты выпускаются двух категорий: ЦСП-1 и ЦСП-2. Продукция первого вида отличается лучшими характеристиками: меньшим отклонением от размеров (±3,0 мм против ±5,0), бóльшим пределом прочности на изгиб (9,0–12,0 МПа против 7,0–9,0 МПа), меньшей шероховатостью (80 и 100 мкм) и т. п.
Преимущества цементно-стружечных плит
Экологическая безопасность. В производстве ЦСП используется безвредное сырье: портландцемент, древесная стружка, соли металлов. В процессе изготовления происходит полная минерализация компонентов, что делает невозможным выделение готовым изделием газов или пыли. Материал безопасен для человека и окружающей среды, в том числе при нагревании.
Пожарная безопасность. ЦСП не горит, не поддерживают и не распространяют горение, не выделяет токсичных дымов и паров. Это позволяет устанавливать цементно-стружечные плиты в помещениях с повышенными пожарными требованиями.
Надежность. ЦСП являются материалом, придающим каркасу жесткость, и могут применяется в многоэтажных зданиях и в сейсмоопасных районах (успешно прошли вневедомственную экспертизу и экспертизу ЦНИИСК).
Биостойкость. В процессе превращения цемента в бетон при изготовлении ЦСП в самой массе образуется гидроксид кальция - естественный антисептик. Благодаря этому в материале не образуется плесень, а его структура позволяет противостоять воздействию насекомых и грызунов.
Влагостойкость. Плиты не впитывают влагу и при монтаже снаружи дополнительно защищают здание от атмосферных явлений. Также это позволяет использовать ЦСП для отделки влажных помещений. Морозостойкость. Это свойство позволяет применять материал в серверных регионах - снижения прочности на изгиб после 50 циклов не превышает 10%.
Применение ЦСП
ЦСП используются в ходе строительства и реконструкции жилых домов, а также различных зданий и сооружений промышленного, гражданского или сельскохозяйственного назначения. Наиболее распространены следующие способы применения.
Возведение наружных и внутренних стен и перегородок. ЦСП, имеющие толщину 10–16 мм, используются для создания наружной и внутренней обшивки по металлической или деревянной обрешетке. В результате образуется жесткий каркас, использование которого допустимо в том числе в сейсмоопасных районах.
Устройство плоской кровли. ЦСП используется в качестве сборной стяжки под рулонное покрытие, в том числе в регионах с высокой снеговой нагрузкой. Это позволяет обеспечить ровную укладку рулонного покрытия, отсутствие мокрых процессов в дальнейшем. Применение ЦСП дает возможность организовать эксплуатируемую кровлю.
Устройство несъемной опалубки. Несъемная опалубка с элементами из ЦСП используется при устройстве фундаментов, возведении стен, мансардных стен и перекрытий в домах разной этажности.
Устройство «плавающего пола». Это пол из ЦСП, уложенный на звукоизоляционном слое, не имеющий жёстких связей с несущей частью перекрытия и другими конструкциями здания. Его основные преимущества - высокая скорость монтажа, повышение звукоизоляции, а также влаго- и биостойкость.
Устройство перекрытий. ЦСП толщиной 12–36 мм могут использоваться как в качестве чернового пола по лагам, профлисту, старому деревянному основанию и др., так и в качестве подстилающего или выравнивающего слоя и даже чистового пола (с последующим монтажом лицевого покрытия).
Облицовка при создании вентилируемых фасадов. Плиты толщиной 8–12 мм монтируются на деревянную или металлическую обрешетку, между ними и стеной укладываются теплоизоляционные материалы. Такое применение ЦСП позволяет повысить энергоэффективность как старых, так и новых зданий.
Интерьер. Помимо строительства и черновой отделки, ЦСП используются и в чистовой, в частности, для создания интерьеров в стиле лофт или хай-тек. Их применение позволяет значительно сократить сроки обустройства помещения. Древесная основа плит позволяет забивать в поверхности гвозди, вкручивать саморезы, размещать на стенах, отделанных ЦСП, предметы интерьера. Плиты могут использоваться в том числе во влажных помещениях.
Что необходимо учитывать при работе с ЦСП
Следует уяснить, что цементно-стружечная плита сильно отличается от других древесно-композитных материалов, таких как ДСП или ДВП. Процентное содержание стружки в ЦСП не превышает 25 %, поэтому материал по своим физическим свойствам и эксплуатационным характеристикам ближе к бетонным изделиям, чем к дереву.
Большой вес. Это означает, что при работе с цементно-стружечной плитой требуется не меньше двух человек, так как для одного это будет очень затруднительно. Кроме того, использование ЦСП, например, для облицовки фасада, ведет к значительному утяжелению конструкции. Поэтому перед началом облицовочных работ следует обязательно выяснить максимальную нагрузку, на которую рассчитаны несущие стены, перекрытия и фундамент дома.
Хрупкость. Плиты требуют более аккуратного и бережного отношения, чем ДВП- и ДСП-панели. Например, их переноска должна осуществляться только в вертикальном положении, перпендикулярно к земле, а в горизонтальном следует хранить.
Резка. При раскрое ЦСП выделяется много цементной пыли, поэтому все работы следует осуществлять на открытом воздухе или в помещении с хорошим естественным воздухообменом либо вытяжной вентиляцией. При резке необходимо использовать средства индивидуальной защиты, как минимум респиратор.
Инструменты. ЦСП - это больше цемент, чем древесина, поскольку значительно превосходит ее по прочности. Однако для ее обработки используется практически аналогичный инструмент, однако его режущие поверхности должны быть выполнены из твердого сплава. ЦСП режется, фрезеруется, шлифуется и сверлится.
Крепеж. Для монтажа ЦСП используются гвозди или саморезы. Для последних предварительно рассверливаются отверстия несколько большего диаметра, чем крепеж. Это делается, чтобы предотвратить вкручивание в плиту вплотную и снизить вероятность сколов или трещин. Все виды соединительных элементов должны обладать антикоррозийной поверхностью. Оцинкованное покрытие предотвращает коррозию, тем самым окрашенная поверхность ЦСП защищена от проявления ржавчины.
Важно. Хрупкость ЦСП и низкая прочность на изгиб предъявляют высокие требования к основанию: оно должно быть ровным, без перепада высот.
Цементно-стружечная плита (ЦСП): размеры, характеристики, применение
В современном строительстве и отделочных работах часто встречается термин ЦСП. Аббревиатура расшифровывается как цементно-стружечная плита, и это один из популярных и качественных строительных материалов.
Благодаря инновационной технологии изготовления, плиты ЦСП обладают уникальными характеристиками, которые заметно выше, чем у древесноволокнистых аналогов, гипсокартона и фанеры. Рассмотрим ключевые преимущества этого строительного материала.
Основные технические характеристики
Цементно-стружечные плиты изготавливают из дроблёной древесной стружки и цемента, добавляя в состав вещества, полностью исключающие конфликт материалов. Сырьё укладывается поочерёдно, образуя многослойный лист с особыми свойствами ,который формуется гидравлическим прессом.
В результате, ЦСП обладают такими характеристиками:
-
Показатели звукоизоляции – до 45 дБ.
-
Изменение стандартных размеров при длительном нахождении во влажной среде – не более 0.3-2%.
-
Устойчивость на изгиб и растяжение – 2 500-3 000 МПа соответственно.
-
Пожаробезопасность – класс Г1 (слабогорючие материалы).
-
Средний срок эксплуатации – до 50 лет.
Плотность , кг/м3 | 1300 |
Влажность , % | 9 +/- 3 |
Водопоглощение за 24 часа, % не более | 16 |
Разбухание по толщине за 24 часа, % не более | 2 |
Биостойкость , класс | 4 |
Шероховатость пластин Rz по ГОСТ 7016-82 для нешлифованных плит, мкм, не более | 320 |
Предельные отклонения по длине и ширине, мм | +/- 3 |
Предельные отклонения по толщине для нешлифованных плит толщиной 10 мм, мм | +/- 0,6 |
Предельные отклонения по толщине для нешлифованных плит толщиной 12,16 мм, мм | +/- 0,8 |
Предельные отклонения по толщине для нешлифованных плит толщиной 24 мм, мм | +/- 1,0 |
Предельные отклонения по толщине для нешлифованных плит толщиной 36 мм, мм | +/- 1,4 |
Морозостойкость ( снижение прочности при изгибе после 50 циклов), % не более | 10 |
Прочность при растяжении перпендикулярно пласти ы , Мпа, не менее | 0,4 |
Твердость , Мпа, не менее | 45-65 |
Модуль упругости при изгибе, Мпа, не менее | 3500 |
Теплопроводность, Вт, (м/С°) | 0,26 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па): | 0,03 |
Стоит отметить, что плиты ЦПС устойчивы к температурным перепадам, хорошо подвергаются обработке и неподвержены образованию плесени. К недостаткам можно отнести зависимость от влажности окружающей среды: если материал продолжительное время контактирует с водой, срок эксплуатации сокращается до 15 лет.
Горит или нет?
Горючесть материала - один из ключевых вопросов, интересующих строителей и отделочников. Учитывая, что в состав входит древесина, цементно-стружечные плиты могут загореться, однако, для этого необходимо продолжительное воздействие высоких температур.
При нахождении в полностью полыхающем доме, ЦСП нужно не менее часа контактировать с огнём до возгорания. Кроме этого, материал не содержит активных химических компонентов, поэтому даже при возгорании отпадает угроза отравления продуктами горения.
Состав ЦСП плиты
При изготовлении цементно-стружечных плит, производители руководствуются нормами ГОСТ, которые применяются для этого вида строительных материалов. В частности, используется такое соотношение компонентов, входящих в состав готового изделия:
-
Дроблёная древесная стружка – не менее 30%.
-
Вода – 9%.
-
Портландцемент – не менее 58%.
-
Дополнительные примеси – 2.5%.
Нужно уточнить, что процентное соотношение используемого сырья обязательно должно быть указано на упаковке. Здесь приведены данные, рекомендованные ГОСТ, которые могут незначительно отличаться у продукции некоторых производителей. Однако при выборе материала, нужно ориентироваться на приведённые значения: это залог качества и прочности плит ЦСП.
Применение
Основная сфера использования данного материала – это повышение теплоизоляционных свойств и звукоизоляции помещений. Поэтому материал часто применяется в частной жилой застройке и при возведении коммерческих и промышленных объектов.
Цементно-стружечные плиты оптимально подходят для внутренней и наружной отделки стен, подготовки пола к финишной отделке. Кроме этого, материал часто используют для обустройства межкомнатных перегородок.
Вне зависимости от сферы применения, ЦСП гарантированно выдерживают срок службы, заявленный производителем, а это около 50 лет!
Стандартные размеры
Как уже упоминалось, плиты ЦСП изготавливаются в строгом соответствии с нормами ГОСТ, соответственно имеют строго определённые внешние параметры. Если говорить о стандартах, здесь действуют такие размеры:
-
Длина листа – 2 700/3 200/3 600 мм.
-
Ширина – 1 200-1 250 мм.
-
Толщина – 8-36 мм.
Размеры, мм | Площадь листа, м2 | Вес листа, кг | Объем листа, м3 | Количество листов в 1м3, шт | Количество листов в пачке, шт | Вес 1м3, кг |
2600*1250*10 | 3,25 | 42,25 | 0,03325 | 30,77 | 62 | 1300 |
2600*1250*12 | 3,25 | 50,7 | 0,039 | 25,64 | 52 | 1300 |
2600*1250*16 | 3,25 | 67,6 | 0,052 | 19,23 | 40 | 1300 |
2600*1250*24 | 3,25 | 101,4 | 0,078 | 12,82 | 27 | 1300 |
2600*1250*36 | 3,25 | 152,1 | 0,117 | 8,55 | 17 | 1300 |
2700*1250*8 | 3,375 | 35,1 | 0,027 | 37,04 | 83 | 1300 |
2700*1250*10 | 3,375 | 43,88 | 0,03375 | 29,63 | 66 | 1300 |
2700*1250*12 | 3,375 | 52,65 | 0,0405 | 24,69 | 55 | 1300 |
2700*1250*16 | 3,375 | 70,2 | 0,054 | 18,52 | 42 | 1300 |
2700*1250*20 | 3,375 | 87,75 | 0,0675 | 14,8 | 20 | 1300 |
2700*1250*24 | 3,375 | 105,3 | 0,081 | 12,35 | 28 | 1300 |
2700*1250*36 | 3,375 | 157,95 | 0,1215 | 8,23 | 18 | 1300 |
3200*1250*8 | 4 | 42,6 | 0,032 | 31,23 | 84 | 1300 |
3200*1250*10 | 4 | 52 | 0,04 | 25 | 66 | 1300 |
3200*1250*12 | 4 | 62,4 | 0,048 | 20,83 | 55 | 1300 |
3200*1250*16 | 4 | 83,2 | 0,064 | 15,63 | 42 | 1300 |
3200*1250*20 | 4 | 104 | 0,08 | 12,5 | 33 | 1300 |
3200*1250*24 | 4 | 124,8 | 0,096 | 10,42 | 28 | 1300 |
Необходимо уточнить, что эти данные актуальны только для продукции отечественных производителей. На европейском строительном рынке действуют другие стандарты.
Вес листа
В таблице приведенной выше данные приведены в отдельной колонке. Масса листа напрямую зависит от двух основополагающих факторов: толщина и площадь изделия. При этом, длина и ширина листа обычно стандартная, изменяется только толщина, которая во многом определяет эксплуатационные характеристики и область применения. Давайте рассмотрим изменение веса стандартного листа (3 200*1 250 мм) в зависимости от толщины. Выглядит это так:
Масса наиболее плотных листов может доходить до 194 кг , однако, такой материал очень не удобен для самостоятельных работ. Для обшивки стен и обустройства межкомнатных перегородок обычно используют листы, толщиной 16-20 мм.
Чем пилить этот материал
Сразу стоит уточнить, что резать цементно-стружечные плиты лучше в производственных цехах: работа очень пыльная и требует специального инструмента для ровного среза. В домашних условиях, можно использовать такие приспособления:
Рабочая поверхность инструмента должна быть выполнена из твёрдосплавных материалов, частота вращения дисковых пил: не более 200 об/мин.
Чтобы минимизировать загрязнение помещений и сократить количество пыли, рекомендуется обрызгать поверхность разрезаемого материала водой, приготовить пылесос для всасывания частичек мелкой фракции.
Список проверенных производителей
На российском рынке, есть несколько проверенных компаний, занимающихся выпуском качественной продукции, соответствующей стандартам ГОСТ. Выбирая ЦСП, можно обратить внимание на следующих производителей:
-
ЗАО «ТАМАК». Компания находится в Тамбовской области, занимается выпуском цементно-стружечных плит по отечественным и европейским стандартам (EN 634-2). Продукция представляет собой твёрдые монолитные листы без малейших дефектов.
-
ООО «ЦСП-Свирь». Компания работает в Ленинградской области, заполняя рынок качественной продукцией. Характерные черты готовых листов: шлифованная или калиброванная поверхность светло-серого цвета. На производстве используется немецкое оборудование, что обеспечивает выпуск плит ЦСП по российским и европейским стандартам.
-
ЗАО «МТИ». Производственная линия компании находится в Костромской области. Готовые листы имеют чёткую геометрию, соответствуют российским стандартам качества, реализуются в доступном ценовом сегменте.
-
ООО «Стропан». Компания работает в Омской области. Основные характеристики готовых листов выглядят так: толщина от 10 до 36 мм при сохранении стандартных габаритов, упругость материала – 3 000 МПа, отличные показатели теплопроводности и звукоизоляции.
-
ООО «ЗСК». Компания находится в городе Стерлитамаке республики Башкортостан. Выпускаемая продукция имеет стандартные типоразмеры соответствующие ГОСТ, отличается устойчивостью к агрессивному воздействию окружающей среды и перепадам температур.
Важно уточнить, что все российские компании по производству цементно-стружечных плит, работают на оборудовании западных производителей. Это помогает выпускать качественную продукцию по приемлемым ценам.
Полезно знать при монтаже
Необходимо помнить, что работать с цементно-стружечными плитами нужно очень аккуратно: большая площадь листа делает его хрупким, поэтому монтаж выполняется минимум силами двух человек.
Кроме этого, ЦСП плиты не укладываются вплотную, обязательно должны оставаться расширительные швы. В состав материала входит древесина, которая имеет свойство расширяться под действием влажной среды. Учитывая эту особенность, стыки не рекомендуется заполнять шпаклёвкой. Лучше использовать герметик, который не будет препятствовать расширению плит ЦСП.
Оптимальный метод проектирования гибридной электростанции CSP-PV, основанный на генетическом алгоритме с учетом стратегии эксплуатации
Солнечная энергия является наиболее распространенной возобновляемой энергией и имеет большой потенциал для развития. Есть два способа преобразования солнечной энергии в электричество: производство фотоэлектрической энергии (PV) и концентрированная солнечная энергия (CSP). Гибридная система CSP-PV может быть полностью интегрирована с преимуществами двух систем для достижения низкой стоимости, стабильной производительности и управляемости для выработки электроэнергии.В этой статье стратегия работы системы CSP-PV предлагается для системы CSP с параболическим желобом и системы PV, которые в настоящее время используются в коммерческих целях. Генетический алгоритм используется для оптимизации конструкции системы и расчета установленной емкости фотоэлектрических модулей, емкости аккумулятора и емкости накопителя системы CSP, что позволяет системе достичь самых низких затрат на производство электроэнергии. Результаты показывают, что внедрение системы CSP позволяет обеспечить стабильность выходной мощности гибридной системы при небольшой емкости батареи, что значительно улучшает годовое время использования фотоэлектрических модулей и сокращает отказ от солнечных батарей.Когда система оптимизирована рабочими характеристиками Spring Equinox, самый низкий LCOE составляет 0,0627 $ / кВтч, номинальная мощность фотоэлектрической системы и системы CSP составляет 222,462 МВт и 30 МВт, соответственно, а емкость аккумуляторов тепла и батареи составляет 356,562 МВтч и 14,687 МВтч. Когда система оптимизирована по рабочим характеристикам в течение всего года, самый низкий LCOE составляет 0,0555 $ / кВтч, номинальная мощность фотоэлектрической и CSP-системы составляет 242,954 МВт и 30 МВт соответственно, а емкость аккумуляторов тепла и батареи составляет 136 .059 МВтч и 8,977 МВтч. Сравнение показывает, что кривые выработки электроэнергии гибридной системы схожи в двух методах, основанных на оптимизации - на основе весеннего равноденствия и на основе года, но LCOE ниже при оптимизации по годовой эксплуатационной характеристике, а годовой коэффициент использования системы составляет выше при оптимизации на основе Spring Equinox.
1. Введение
Изменение климата и нехватка природных ресурсов заставляют мир искать более чистый и эффективный способ использования энергии для удовлетворения растущих потребностей в энергии.В настоящее время возобновляемые источники энергии имеют большой потенциал и быстро развиваются, и они будут занимать важную долю в структуре энергетики будущего [1]. Однако основные недостатки возобновляемых источников энергии заключаются в том, что их непостоянство и непостоянство могут вызывать частые дисбалансы и серьезные проблемы с сетью. Исследователи предположили, что для повышения безопасности и качества энергоснабжения можно использовать различные стратегии, такие как использование более гибких тепловых электростанций [2], внедрение соответствующего оборудования для хранения энергии и использование мультикомплементарной стратегии [3]. ].
Солнечная энергия - один из самых богатых возобновляемых ресурсов; солнечная радиация, достигающая поверхности Земли, в 1800 раз превышает мировое потребление первичной энергии [4]. Есть два способа преобразования солнечной энергии в электричество: солнечная фотоэлектрическая энергия и концентрированная солнечная энергия [5]. Развитие солнечной фотоэлектрической генерации идет быстрыми темпами, и доля установленных солнечных фотоэлектрических установок достигнет 16% от мирового потребления энергии [6]. Затраты на производство электроэнергии фотоэлектрических систем относительно ниже из-за низкой цены фотоэлектрических модулей, и это также может быть достигнуто с помощью сетевого паритета при отсутствии каких-либо рыночных стимулов [6].Однако высокая цена фотоэлектрических систем хранения энергии препятствует дальнейшему широкомасштабному применению фотоэлектрических систем. Многие ученые в последние годы сосредоточили свое внимание на концентрированной солнечной энергии; благодаря этому, солнечная тепловая система может быть объединена с системой аккумулирования тепла, так что солнечная электростанция может удовлетворить требования к работе сети и пиковую нагрузку после солнца, которая все еще может быть развернута [7]. Но из-за медленного развития технологий стоимость солнечной тепловой системы ниже, чем солнечной фотоэлектрической системы [8].В этом контексте фотоэлектрическая система и система CSP изначально рассматривались как конкуренты, но фактически они дополняют друг друга. Комбинация двух технологий вызывает все большую озабоченность. Гибридная система PV-CSP - это жизнеспособный способ производства электроэнергии, который может удовлетворить местный спрос на электроэнергию и стоить меньше, чем одна концентрированная солнечная энергия [9]. Комбинация солнечной фотоэлектрической энергии и солнечной тепловой энергии может улучшить коэффициент мощности системы и может быть направлена для удовлетворения потребности в нагрузке в пиковый период [10].Фотоэлектрическая энергия богатая и дешевая, чтобы соответствовать силовой нагрузке в течение дня; пиковая нагрузка в ночное время будет покрыта солнечной тепловой энергосистемой с накопителем. Тогда стабильность и возможность планирования системы могут быть обеспечены с низкими затратами.
В настоящее время в Оттане, Италия, строится гибридная энергосистема CSP-PV, состоящая из линейной концентрированной солнечной энергии Френеля мощностью 600 кВт с накоплением тепла 15 МВтч и фотоэлектрической системы мощностью 400 кВт с батареей 430 кВтч. Cocco et al.сравнил два гибридных способа системы, которые частично интегрированы и полностью интегрированы, и обнаружил, что годовая выработка электроэнергии и годовые часы работы системы при полной интеграции были выше [11]. Cau et al. оптимизировала операционную стратегию системы с учетом метеорологических условий, чтобы максимизировать годовую выработку электроэнергии системой при соблюдении энергосбережения и минимального времени набора высоты [12].
Гибридная система CSP-PV в пустыне Атакама в Чили объединила фотоэлектрическую солнечную систему мощностью 20 МВт и солнечную башенную энергосистему с накопителем 300 МВтч; Стоимость выработки электроэнергии ниже, чем у энергосистемы с одним CSP, но выше, чем у фотоэлектрической энергосистемы.Нормированная стоимость электроэнергии (LCOE) в 2014 году составляет 14,69 цента США / кВтч и 13,88 цента / кВтч, соответственно, на основе Bluemap и Roadmap [9]. Коэффициент мощности типичной прерывистой энергии составляет около 20% -40%, эта система может достигать около 90% [12]. Грин и др. предложил операцию с приоритетом на основе этой системы; приоритет выходной мощности - 50 МВт, 100 МВт и 130 МВт [13]. Hlusiak et al. установлено, что коллектор оказывает наибольшее влияние на общую стоимость, за ним следует цена на уголь; влияние фотоэлектрической мощности и системы аккумулирования тепла на стоимость производства электроэнергии относительно невелико; Стоимость гибридной системы CSP-PV на 13% дешевле, чем автономная концентрированная солнечная энергетическая система с накоплением тепла на расплаве соли [14].Bootello et al. разделил производство электроэнергии на три категории: потребление энергии системой слежения, потребление энергии вспомогательным оборудованием электростанции и выработка электроэнергии, подключенной к сети, и выдвинул режим работы гибридной электростанции [15]. Ларше обнаружил, что гибридная система CSP-PV с резервным блоком, работающим на угле, имеет самые низкие затраты на производство электроэнергии и капитальные затраты проекта. LCOE этой системы на 42% и 52% ниже, чем у PV-системы и гибридной PV-дизельной системы соответственно.Гибридная система CSP-PV увеличила инвестиции, но снизила выбросы по сравнению с угольной энергосистемой [16]. Комбинация солнечной тепловой и фотоэлектрической энергии может обеспечить стабильную энергию и увеличить коэффициент мощности солнечной тепловой энергетической системы. Он не только может удовлетворить основные требования энергетической системы, но также может обеспечить вариант инвестиций с низким уровнем риска [17].
Исследования гибридной системы CSP-PV в основном сосредоточены на стратегии эксплуатации и технико-экономическом анализе.Но исследований по оптимальной конфигурации гибридной системы CSP-PV с учетом стратегии работы немного. В этом исследовании стратегия работы системы CSP-PV предлагается для системы CSP с параболическим желобом и системы PV, которые в настоящее время используются в коммерческих целях. Генетический алгоритм новаторски используется для оптимизации конструкции системы и расчета установленной мощности фотоэлектрических систем, емкости батареи и емкости накопителя системы CSP, что позволяет системе достичь самых низких затрат на производство электроэнергии. Стратегия эксплуатации, предложенная в этой статье, дает новую идею для проектирования и эксплуатации гибридной системы выработки электроэнергии CSP-PV.Метод оптимизации может быть использован в эскизном проекте электростанции.
2. Описание системы
Гибридная энергосистема CSP-PV состоит из системы концентрированной солнечной энергии и фотоэлектрической системы, как показано на рисунке 1. Верхний прямоугольник с пунктирной линией представляет собой подсистему производства фотоэлектрической энергии, а нижний пунктирный прямоугольник - концентрированную подсистема солнечной энергии. Система производства фотоэлектрической энергии включает в себя фотоэлектрическую матрицу, подсистему инвертора и электронную систему хранения. Фотоэлектрическая матрица состоит из нескольких подмассивов, каждая из которых состоит из 20 фотоэлектрических модулей с номинальной мощностью 250 Вт.Каждый фотоэлектрический подмассив подключен к инвертору, чтобы обеспечить преобразование постоянного тока в переменный. В то же время каждый инвертор оснащен устройством отслеживания точки максимальной мощности (MPPT), чтобы гарантировать, что фотоэлектрическая подматрица может работать на максимальной точке мощности. Фотоэлектрические модули размещены на юге и имеют определенный угол наклона, что позволяет максимизировать годовую выработку фотоэлектрических систем выработки электроэнергии. Технология производства фотоэлектрической энергии является зрелой, а система проста, имеет гибкую компоновку и низкие эксплуатационные расходы.Однако ресурсы солнечной энергии непостоянны и непостоянны, что делает выходную мощность фотоэлектрической энергии нестабильной, и в определенной степени это окажет большое влияние на энергосистему. Для повышения стабильности выходной мощности фотоэлектрических батарей сконфигурированы батареи.
Система CSP состоит из подсистемы желобного коллектора, подсистемы аккумулирования тепла с двумя резервуарами и подсистемы силового блока. Масло-теплоноситель используется в качестве теплоносителя, а расплав солей используется в качестве теплоносителя.Температура на входе жидкого теплоносителя составляет 295 ° C, а температура на выходе - 395 ° C. Питательная вода нагревается масляным теплоносителем, превращаясь в перегретый пар и работающий в паровой турбине. Когда солнечной энергии достаточно, одна часть энергии коллекторной системы направляется в тепловой цикл выработки электроэнергии, другая - аккумулируется расплавом соли для энергетического цикла, когда солнечная энергия недостаточна. Когда накопленная энергия израсходована, можно запустить резервный газ для обеспечения требуемой нагрузки.Концентрированная солнечная энергетическая система принимает форму преобразования энергии свет-тепло-электричество, в которой тепловая задержка системы и системы аккумулирования тепла делает выходную мощность концентрированной солнечной энергосистемы стабильной, снижает колебания солнечной энергии и улучшает управляемость возобновляемой энергии. Таким образом, ожидается, что будет создана недорогая управляемая система выработки солнечной энергии путем соединения недорогой фотоэлектрической системы выработки энергии с системой концентрированной солнечной энергии, которая может использоваться для пикового потребления.
Основными параметрами, которые влияют на энергетические и экономические показатели системы, являются площадь поля коллектора, емкость накопителя, мощность цикла Ренкина, установленная мощность фотоэлектрических модулей и емкость батареи. В этой статье, на основе системы CSP мощностью 30 МВт, емкость хранения, установленная мощность фотоэлектрических модулей и емкость батареи выбраны в качестве объектов оптимизации, чтобы сделать стоимость выработки электроэнергии системой минимальной.
Основные параметры силового блока в расчетном состоянии приведены в таблице 1.
|
3.Создание модели
Анализ производительности гибридной энергосистемы CSP-PV реализован в программном обеспечении Matlab [18]. Имитационная модель была упрощена. Площадь поля коллектора, емкость аккумулирования тепла, мощность цикла Ренкина, установленная мощность фотоэлектрических модулей и емкость батареи являются основными проектными параметрами, которые влияют на производительность системы. Конструкция системы оптимизирована, чтобы найти структуру системы с наименьшими затратами на выработку электроэнергии при ограничениях энергетического баланса и хранения энергии.Модель гибридной системы CSP-PV включает модель фотоэлектрической подсистемы и модель солнечной тепловой подсистемы. Входными параметрами модели являются метеорологические данные определенной местности.
3.1. Ресурсы солнечной энергии
В этом документе база данных типичного метеорологического года взята из программного обеспечения SAM [19], и выбрана Лхаса (91,13 ° E 29,67 ° N). В этой статье база данных типичного метеорологического года взята из NREL [20]. Метеорологические данные включают прямое нормальное облучение (DNI), глобальную горизонтальную освещенность (GHI), температуру окружающей среды и скорость ветра.
Годовые DNI и GHI в Лхасе составляют 1777 кВтч / м 2 и 1818 кВтч / м 2 соответственно. В Лхасе годовое изменение GHI невелико, а интенсивность излучения велика, но DNI сильно варьируется в зависимости от сезонных изменений, а интенсивность излучения осенью и зимой выше, чем летом. Изменение интенсивности солнечного излучения приводит к значительному изменению характеристик системы. Ежемесячный DNI Лхасы показан на Рисунке 2.
3.2. Модель фотоэлектрической подсистемы
Модель фотоэлектрической системы состоит из фотоэлектрических панелей, выходная мощность которых составляет 250 Вт.Фотоэлектрические панели устанавливаются под фиксированным углом и обращены на юг. Согласно уравнению, предложенному Даффлом, рассматривается влияние изменения температуры фотоэлектрического модуля на производительность системы по выработке электроэнергии.
Основные параметры фотоэлектрических панелей показаны в таблице 2. Рабочая температура () фотоэлектрических панелей определяется номинальной рабочей температурой фотоэлектрических панелей (уравнение (1)). где - температура окружающей среды; температура окружающей среды для номинальной рабочей температуры ячейки () составляет 20 ° C; солнечная радиация () 800 Вт / м 2 ; и - фактический и расчетный коэффициент теплопередачи; - фактическая эффективность фотоэлектрической панели, которую можно рассчитать по уравнению (2).- коэффициент поглощения переноса [21]. Эффективность фотоэлектрических панелей где - номинальный КПД; - температурный фактор; - температура фотоэлектрического модуля при стандартных условиях испытаний (25 ° C).
|
% PDF-1.6 % 318 0 объект > endobj xref 318 27 0000000016 00000 н. 0000002059 00000 н. 0000002144 00000 п. 0000002278 00000 н. 0000002554 00000 н. 0000002602 00000 н. 0000002648 00000 н. 0000002696 00000 н. 0000002774 00000 н. 0000003367 00000 н. 0000003737 00000 н. 0000003774 00000 н. 0000003997 00000 н. 0000004158 00000 п. 0000004553 00000 н. 0000004797 00000 н. 0000005026 00000 н. 0000007720 00000 н. 0000008166 00000 н. 0000009214 00000 п. 0000022567 00000 п. 0000022628 00000 п. 0000023401 00000 п. 0000037301 00000 п. 0000047706 00000 п. 0000048107 00000 п. 0000000836 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 344 0 объект > поток xT_LSgn.'FU 쓷! @ N @ C ͩjhn \ q5va8
.Certified Safety Professional® (CSP®) | Совет сертифицированных специалистов по безопасности
Мой профайл Мой профайл- Полномочия
Сертификаты:
Сертифицированный специалист по безопасности® (CSP®) Специалист по управлению безопасностью® (SMS®) Ассоциированный специалист по безопасности® (ASP®) Техник по профессиональной гигиене и безопасности® (OHST®) Техник по охране труда и технике безопасности в строительстве (CHST®) Инструктор по технике безопасности® (STS®) Инструктор по технике безопасности Construction® (STSC®) Сертифицированный инструктор (CIT)Обозначения:
Выпускник по технике безопасности® (GSP®) Временный специалист по безопасности (TSP)Информация:
Краткий обзор сертификатов безопасности Повторная сертификация
- Ресурсы Экзамен BCSPCORE Exam Training Пособия для военных и ветеранов Последние изменения в политике и процедурах Каталог академических программ Центр карьеры BCSP Обзор заработной платы Продукты BCSP Affinity BCSP recrtPRO Справочник держателей учетных данных
- Увлекаться Обзор Карьерный путь в безопасности Презентации и информационная деятельность Программа наставничества Подготовка к экзамену Безопасность и сертификация на рабочем месте Правительственные дела Награды за выдающиеся достижения
- Фонд
- Около Около Аккредитация Партнеры Спонсоры СТС и ГНЦ Повышение безопасности во всем мире совет директоров Карьера в BCSP Политики и формы Связаться с нами
Поиск
CredentialsCertified Safety Professional® (CSP®).% PDF-1.7 % 5157 0 объект > endobj xref 5157 116 0000000016 00000 н. 0000007187 00000 н. 0000007729 00000 н. 0000007783 00000 н. 0000007913 00000 п. 0000008070 00000 н. 0000008399 00000 н. 0000008828 00000 н. 0000008867 00000 н. 0000009124 00000 н. 0000010454 00000 п. 0000010569 00000 п. 0000011049 00000 п. 0000011437 00000 п. 0000011688 00000 п. 0000011939 00000 п. 0000012376 00000 п. 0000012633 00000 п. 0000040476 00000 п. 0000071997 00000 п. 0000087073 00000 п. 0000101406 00000 н. 0000104057 00000 н. 0000104513 00000 н. 0000105087 00000 н. 0000105484 00000 н. 0000105958 00000 п. 0000156475 00000 н. 0000156550 00000 н. 0000156656 00000 н. 0000156750 00000 н. 0000156807 00000 н. 0000156953 00000 н. 0000157010 00000 н. 0000157148 00000 н. 0000157316 00000 н. 0000157530 00000 н. 0000157587 00000 н. 0000157689 00000 н. 0000157857 00000 н. 0000158061 00000 н. 0000158118 00000 н. 0000158286 00000 н. 0000158438 00000 н. 0000158590 00000 н. 0000158647 00000 н. 0000158785 00000 н. 0000158925 00000 н. 0000159071 00000 н. 0000159128 00000 н. 0000159282 00000 н. 0000159432 00000 н. 0000159586 00000 н. 0000159643 00000 н. 0000159777 00000 н. 0000159969 00000 н. 0000160025 00000 н. 0000160193 00000 п. 0000160347 00000 н. 0000160491 00000 п. 0000160547 00000 н. 0000160687 00000 н. 0000160821 00000 н. 0000160937 00000 н. 0000160993 00000 н. 0000161111 00000 н. 0000161167 00000 н. 0000161289 00000 н. 0000161345 00000 н. 0000161402 00000 н. 0000161520 00000 н. 0000161577 00000 н. 0000161717 00000 н. 0000161774 00000 н. 0000161932 00000 н. 0000161989 00000 н. 0000162139 00000 н. 0000162194 00000 н. 0000162251 00000 н. 0000162309 00000 н. 0000162479 00000 н. 0000162537 00000 н. 0000162594 00000 н. 0000162652 00000 н. 0000162710 00000 н. 0000162842 00000 н. 0000162900 00000 н. 0000162958 00000 н. 0000163016 00000 н. 0000163074 00000 н. 0000163132 00000 н. 0000163282 00000 н. 0000163340 00000 н. 0000163478 00000 н. 0000163536 00000 н. 0000163674 00000 н. 0000163732 00000 н. 0000163876 00000 н. 0000163934 00000 н. 0000164052 00000 н. 0000164110 00000 н. 0000164168 00000 н. 0000164226 00000 н. 0000164352 00000 н. 0000164410 00000 н. 0000164542 00000 н. 0000164600 00000 н. 0000164760 00000 н. 0000164818 00000 н. 0000164962 00000 н. 0000165020 00000 н. 0000165078 00000 н. 0000165134 00000 н. 0000165192 00000 н. 0000006927 00000 н. 0000002674 00000 н. трейлер ] / Назад 2498840 / XRefStm 6927 >> startxref 0 %% EOF 5272 0 объект > поток hXy \ S מ? &&
lh D (("X7 @ pE" el`QS_K_T | jϠ (
"] fy = {9 &
.Нормативно-технические стандартыпо надежной аутентификации клиентов и безопасной связи согласно PSD2
Перейти к основному содержанию- Библиотека документов
- Единый свод правил, вопросы и ответы
- Контакты
- Общие вопросы
- Жалобы
- Мошенничество и мошенничество
- Финансовые инновации
- Финансовые инновации и FinTech
- FinTech Knowledge Hub
- События
- Реестр заинтересованных сторон
- Обзоры отрасли
- Глоссарий финансовых инноваций
- Публикации по финансовым инновациям
- Европейский форум фасилитаторов инноваций
- Устойчивое финансирование
- Документ для обсуждения по управлению и надзору за рисками ESG для кредитных организаций и инвестиционных компаний
- Экстранет
- EN
- BG
- CS
- DA
- DE
- GR
- EN
- ES
- ET
- FI
- FR
- HR
- HU
- IT
- IT
- IT
- NL
- PL
- PT
- RO
- SK
- SL
- SV
- Расширенный поиск
- О нас
- Краткий обзор EBA
- Миссии и задачи
- Рабочий процесс
- Рабочая программа
- Рабочая программа EBA 2021
- Рабочая программа EBA 2020
- Архив
- Консультации
- Архив
- Переписка
- Архив
- Правовая база
- Нормативно-правовая база EBA
- Соответствие нормативным требованиям EBA
- Структура управления
- Наблюдательный совет
- Членов
- Встречи и протокол
- Архив
- Комитет по разрешению
- Органы по разрешению
- Правление
- Членов
- Встречи и протоколы
- Архив
- Постоянный комитет по ПОД ФТ
- Органы ПОД
- Банковская группа заинтересованных сторон
- Публикации
- Архивные отзывы
- участников
- Встречи и протоколы
- Архив
- Публикации
- Объединенная апелляционная коллегия
- членов
- Решения
- Архив
- Объединенный комитет
- Политика в отношении конфликта интересов
- Наблюдательный совет
- Внутренняя организация
- Старшее руководство
- Документы
- Директора EBA
- Персонал EBA
- Политика в отношении конфликта интересов
- Старшее руководство
- Годовые отчеты
- Архив
- Карьера
- Практическая информация
- Процесс приема на работу в EBA
- Агенты по контракту
- Временные агенты
- Резервный список
- Прикомандирование национальных экспертов
- Стажировка
- Практическая информация
- Бюджет и счета
- Архив
- Закупки
- Текущие процедуры закупок на сумму 139 000 евро или более
- Архив
- Текущие процедуры закупок на сумму от 15 000 до 139 000 евро
- Архив
- Архивная информация о рекламе ex-post
- Текущие процедуры закупок на сумму 139 000 евро или более
- Исследовательские семинары EBA
- Галерея изображений
- Документы персонала
- Регламент и политика
- Единый свод правил
- Внедрение Базеля III в Европе
- Внедрение ключевых атрибутов ФСБ по вопросам разрешения проблем
- Нормативная деятельность
- Бухгалтерский учет и аудит
- Бухгалтерский учет
- Руководство по учету ожидаемого кредита
- Руководство по коммуникации между компетентными органами и аудиторами
- РТС о методах пруденциальной консолидации
- Аудит
- Борьба с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма
- Просьба сообщить о «снижении рисков» и его влиянии на доступ к финансовым услугам
- Руководство по надзору, основанному на оценке риска
- Руководство по факторам риска и упрощенной и усиленной комплексной проверке клиентов
- Руководящие принципы по предотвращению использования переводов денежных средств для ОД и ФТ
- Информация об административных санкциях
- JC Руководство по сотрудничеству и обмену информацией для целей надзора в сфере ПОД / ФТ
- РТС на ЦК для усиления борьбы с финансовой преступностью
- РТС о реализации групповых политик ПОД / ФТ в третьих странах
- Пересмотренное руководство по факторам риска ОД / ФТ
- Коллегии супервайзеров
- Руководство по сотрудничеству между объединяющими супервайзерами и принимающими супервайзерами
- Руководство по совместной оценке и совместному решению относительно достаточности капитала трансграничных групп
- Руководство по оперативному функционированию колледжей
- Внедрение технических стандартов для совместных решений по пруденциальным требованиям конкретных организаций
- Внедрение технических стандартов на совместные решения по пруденциальным требованиям
- Рекомендация об изменении EBA / Rec / 2015/01 об эквивалентности режимов конфиденциальности
- Рекомендация об изменении EBA / Rec / 2015/01 об эквивалентности режимов конфиденциальности
- Нормативно-технические стандарты функционирования надзорных коллегий
- Защита потребителей и финансовые инновации
- Решение об определении базовой ставки в соответствии с Директивой по ипотечным кредитам
- Документ для обсуждения по автоматизации финансового консультирования
- Документ для обсуждения инновационного использования данных о потребителях финансовыми учреждениями
- Документ для обсуждения проекта требований к паспортным уведомлениям для кредитных посредников
- Распространение применения Руководства Объединенного комитета по рассмотрению жалоб на новые учреждения в рамках PSD2 и MCD
- Руководство по рассмотрению жалоб для секторов ценных бумаг (ESMA) и банковского дела (EBA)
- Рекомендации по практике перекрестных продаж
- Руководство по просрочке и обращению взыскания
- Методические указания по оценке кредитоспособности
- Руководство по надзору за продуктами и механизмам управления для розничных банковских продуктов
- Руководство по политике вознаграждения торгового персонала
- Руководство по стандартизированной терминологии комиссий для платежных счетов в ЕС
- Руководство по безопасности интернет-платежей
- Нормативно-технические стандарты (РТС) по страхованию профессиональной ответственности (PII) для посредников по ипотечным кредитам
- Нормативно-технические стандарты содержания и представления KID для PRIIP
- Техническая консультация по возможным действиям делегированных полномочий по критериям и факторам полномочий вмешательства в отношении структурированных депозитов
- Технические стандарты стандартизированной терминологии и документов раскрытия информации в соответствии с PAD
- Кредитный риск
- Документ для обсуждения и запрос доказательств в отношении МСП и фактора поддержки МСП
- Документ для обсуждения будущего подхода IRB
- Проект нормативных технических стандартов (RTS) по методу определения географического местоположения соответствующих кредитных рисков в соответствии со статьей 140 (7) Директивы о требованиях к капиталу (CRD)
- Проект нормативных технических стандартов по расчету корректировок кредитного риска
- Руководство по законодательным и незаконодательным мораториям на погашение кредитов, применяемых в свете кризиса COVID-19
- Руководство по предоставлению кредитов и мониторингу
- Руководство по управлению недействующими и переносимыми рисками
- Руководство по определению типов воздействий, связанных с высоким риском
- Руководство по применению определения дефолта
- Руководство по внедрению, валидации и оценке подходов к расширенным измерениям (AMA) и внутренним рейтингам (IRB)
- Механические ссылки на кредитные рейтинги в руководящих принципах и рекомендациях ESAs
- РТС об условиях требований к капиталу для ипотечных кредитов
- Нормативно-технические стандарты в отношении риска корректировки кредитной оценки
- Нормативно-технические стандарты по методологии оценки для подхода IRB
- Нормативно-технические стандарты по порогу существенности просроченного кредитного обязательства
- Нормативные технические стандарты по расчету взвешенных с учетом риска сумм подверженности компаний коллективного инвестирования (CIU)
- Нормативно-технические стандарты обработки долевых инструментов в рамках подхода IRB
- Нормативно-технические стандарты раскрытия информации, связанной с контрциклическим буфером капитала
- Нормативно-технические стандарты по специализированным кредитным рискам
- Нормативно-технические стандарты постоянного и временного использования подхода IRB
- Учреждения внешней кредитной оценки (ECAI)
- Сопоставление по SA
- Решение об использовании незапрошенных кредитных оценок
- Проект внедрения технических стандартов по отображению кредитных оценок ECAI в соответствии с SA
- Руководство по признанию организаций внешней кредитной оценки (отменено)
- ITS по отображению кредитных оценок ECAI для позиций секьюритизации
- Пересмотренное руководство по признанию организаций внешней кредитной оценки (отменено)
- Финансовые конгломераты
- Консультации по ответу Объединенного комитета на призыв к консультациям по фундаментальному пересмотру Директивы о финансовых конгломератах (FICOD), полученный от Европейской комиссии в апреле 2011 года
- Проект нормативно-технических стандартов о единых условиях применения методик расчета для определения размера капитала, необходимого на уровне финансового конгломерата
- Руководство по конвергенции надзорных практик, касающихся согласованности механизмов надзорной координации для финансовых конгломератов
- Нормативно-технические стандарты концентрации рисков и внутригрупповых операций в финансовых конгломератах
- Внутреннее управление
- Руководство по ИКТ и управлению рисками безопасности
- Руководство по внутреннему управлению (отменено)
- Руководство по внутреннему управлению (пересмотренное)
- Руководство по внутреннему управлению (вторая редакция)
- Руководство по аутсорсингу (признано недействительным)
- Руководство по организации аутсорсинга
- Методические указания по оценке соответствия членов органа управления и ответственных лиц (утратил силу)
- Совместное руководство ESMA и EBA по оценке соответствия членов органа управления (пересмотренное)
- Совместное руководство ESMA и EBA по оценке соответствия членов органа управления
- Рекомендации по аутсорсингу поставщикам облачных услуг (отменены)
- Инвестиционные фирмы
- Новый пруденциальный режим для инвестиционных фирм
- Нормативно-технические стандарты пруденциальных требований для инвестиционных компаний
- Крупные риски
- Проект нормативно-технических стандартов для определения общей подверженности риску клиента или группы связанных клиентов в отношении операций с базовыми активами
- Руководство по подключенным клиентам
- Руководство по общей отчетности о крупных рисках
- Руководящие принципы по условиям применения альтернативного подхода к кредитным рискам организаций, связанным с трехсторонними соглашениями РЕПО
- Руководство по лимитам рисков теневого банкинга
- Руководство по пересмотренному режиму крупных рисков
- Руководство по реализации освобождения от крупных рисков для денежных переводов, корреспондентских банковских операций, клиринга, расчетов и кастодиальных услуг
- Регулирующие технические стандарты по определению косвенных рисков для клиентов, лежащих в основе производных финансовых инструментов и кредитных производных финансовых инструментов
- Коэффициент левериджа
- Проект внедрения технических стандартов (ИТС) при раскрытии информации о коэффициенте левериджа
- Риск ликвидности
- Определение ликвидных активов в коэффициенте покрытия ликвидности
- Руководство по розничным депозитам, подлежащим более высокому оттоку для целей отчетности о ликвидности
- Руководство по гармонизированным определениям и шаблонам для планов финансирования кредитных организаций
- Руководство по распределению рентабельности ликвидности
- Рекомендации по раскрытию информации LCR
- Внедрение технических стандартов (ИТС), вносящих поправки в ИТС по дополнительным показателям мониторинга ликвидности
- Внедрение технических стандартов (ИТС) по дополнительным показателям мониторинга ликвидности
- Внедрение технических стандартов для валют с чрезвычайно узким определением права центрального банка на участие
- Нормативно-технические стандарты по дополнительному оттоку ликвидности
- Нормативно-технические стандарты по критериям преференциального режима при трансграничной внутригрупповой финансовой поддержке в соответствии с LCR
- Технические стандарты (ТС) валют с ограничениями на доступность ликвидных активов
- Рыночная инфраструктура
- Проект нормативных технических стандартов в отношении маржинальных периодов для рисков, используемых для обработки рисков участников клиринга перед клиентами
- Проект внедрения технических стандартов в отношении гипотетического капитала центрального контрагента (ЦКА)
- Проект нормативно-технических стандартов (РТС) по методам снижения рисков для внебиржевых деривативов, клиринг которых не проходит центральным контрагентом (ЦКА)
- Проект нормативных технических стандартов в отношении требований к капиталу для центральных контрагентов (ЦКА)
- Нормативно-технические стандарты пруденциальных требований для центральных депозитариев ценных бумаг (ЦДЦБ)
- Рыночный риск
- Изменение нормативно-технических стандартов (РТС) на прокси-спреде CVA
- Документ для обсуждения по внедрению ЕС пересмотренных стандартов MKR и CCR
- Документ для обсуждения по вопросу о структурном валютном обращении в соответствии со статьей 352 (2) CRR
- Проект технических стандартов по IMA согласно FRTB
- Руководство по стрессовой стоимости, подверженной риску (Stressed VaR)
- Руководство по корректировке модифицированной дюрации долговых инструментов
- Руководящие указания по критериям использования входных данных для оценки ожидаемого риска дефицита согласно IMA
- Руководство по дополнительному тарифу за неисполнение обязательств и плату за миграционный риск (IRC)
- Рекомендации по лечению риска сердечно-сосудистых заболеваний согласно SREP
- Руководство по обработке структурных валютных курсов в соответствии с 352 (2) CRR
- Внедрение технических стандартов (ИТС) по соответствующим образом диверсифицированным индексам
- Внедрение технических стандартов (ИТС) для тесно взаимосвязанных валют
- Нормативно-технические стандарты (RTS) по внутреннему модельному подходу к методологии оценки
- Нормативно-технические стандарты (RTS) по вероятностям дефолта и убыткам при дефолте для модели риска дефолта в соответствии с Фундаментальным обзором торговой книги
- Нормативно-технические стандарты (РТС) об исключении из CVA нефинансовых контрагентов, не входящих в ЕС
- Нормативно-технические стандарты (RTS) по недельта-рискам опционов в рамках стандартизированного подхода к рыночному риску
- Нормативно-технические стандарты (РТС) по разумной оценке
- Нормативно-технические стандарты (РТС) по капитализации немоделируемых факторов риска в соответствии с FRTB
- Нормативно-технические стандарты (РТС) об условиях оценки существенности продления и изменения внутренних подходов к кредитному, рыночному и операционному риску
- Нормативно-технические стандарты (РТС) по определению рынка
- Нормативно-технические стандарты (РТС) по определению порогов существенности для конкретного риска в торговой книге
- Нормативно-технические стандарты (РТС) по стандартизированному подходу к кредитному риску контрагента
- Нормативно-технические стандарты (РТС) в отношении учета неторговых позиций книги, подверженных валютному риску или товарному риску
- Проверка модели
- Руководство по снижению кредитного риска для организаций, применяющих подход IRB с собственными оценками LGD
- Руководство по оценке PD, оценке LGD и обработке дефолтных активов
- RTS и GL по оценке и выявлению экономического спада в моделировании IRB
- Нормативно-технические стандарты условий, в соответствии с которыми компетентные органы могут предоставлять разрешение на отказ от данных
- Операционный риск
- Рекомендации по расширению и изменениям AMA
- Руководство по методам снижения операционного риска
- Руководство по управлению операционным риском в рыночной деятельности
- Нормативно-технические стандарты по методологиям оценки использования AMA для операционного риска
- Собственные средства
- Измененные нормативно-технические стандарты (РТС) по собственным средствам и приемлемым обязательствам
- Документ для обсуждения о влиянии пересмотренного МСФО (IAS) 19 на волатильность собственных средств и вычета пенсионных активов с установленными выплатами из собственных средств
- Руководство для инструментов гибридного капитала
- Руководство по идентификации глобальных системно значимых организаций (G-SII)
- Руководство по критериям оценки других системно значимых институтов (O-SII)
- Руководство по инструментам, указанным в Статье 57 (а) CRD
- Руководство по пруденциальным фильтрам регулятивного капитала
- Внедрение технических стандартов (ИТС) по раскрытию информации для собственных средств
- Нормативно-технические стандарты (РТС) на собственные средства
- Нормативно-технические стандарты (РТС) о требованиях к собственным средствам для инвестиционных компаний
- Нормативно-технические стандарты пруденциальной обработки программных активов
- Техническая консультация Комиссии по возможным трактовкам нереализованной прибыли, оцениваемой по справедливой стоимости
- Технические стандарты для идентификации глобальных системно значимых организаций (G-SII)
- Паспортизация и надзор филиалов
- Изменены РТС и ИТС в паспортном уведомлении
- Правила оформления паспортов для кредитных организаций
- Правила оформления паспортов для кредитных посредников
- Методические указания по надзору за значительными филиалами
- Нормативно-технические стандарты по паспортизации согласно PSD2
- Технические стандарты оформления паспортов кредитных организаций
- Технические стандарты обмена информацией между компетентными органами страны происхождения и страны пребывания
- Платежные услуги и электронные деньги
- Рабочая группа EBA по API в рамках PSD2
- Руководство по авторизации и регистрации в PSD2
- Руководство по сообщению о мошенничестве согласно PSD2
- Руководство по отчетности о крупных инцидентах согласно PSD2
- Руководство по процедурам подачи жалоб на предполагаемые нарушения PSD2
- Руководство по мерам безопасности для операционных рисков и рисков безопасности согласно PSD2
- Руководство по условиям, которые должны быть выполнены, чтобы воспользоваться освобождением от чрезвычайных мер в соответствии со статьей 33 (6) Регламента (ЕС) 2018/389 (RTS по SCA и CSC)
- Руководство по критериям определения минимальной денежной суммы страхования профессиональной ответственности согласно PSD2
- РТС по сотрудничеству Home-Host по PSD2
- РТС на центральных пунктах связи по PSD2
- Нормативно-технические стандарты для схем платежных карт и процессинговых организаций в соответствии с IFR
- Нормативно-технические стандарты по надежной аутентификации клиентов и безопасной связи согласно PSD2
- Технические стандарты в реестре EBA под PSD2
- Восстановление, разрешение и DGS
- Дополнительная информация о данных DGS
- Данные схем гарантирования вкладов
- Документ для обсуждения по применению EIM в соответствии с BRRD
- Руководство по планам реорганизации бизнеса
- Руководство по соглашениям о сотрудничестве между схемами гарантирования вкладов
- Рекомендации по раннему вмешательству
- Рекомендации по отказу или вероятности отказа
- Руководство по предоставлению информации в соответствии с BRRD
- Руководство по мерам по уменьшению или устранению препятствий на пути разрешения проблемы
- Руководство по методам расчета взносов в схемы гарантирования вкладов (СГД)
- Указания по необходимым услугам
- Инструкция по платежным обязательствам
- Указания по индикаторам планов восстановления
- Руководство по упрощенным обязательствам
- Руководство по стресс-тестам схем гарантирования вкладов
- Рекомендации по инструменту разделения активов
- Рекомендации по диапазону сценариев, которые будут использоваться в планах восстановления
- Указания по ставке
- Бухгалтерский учет и аудит
Разработка программного обеспечения | Качественные характеристики хорошего SRS
Разработка программного обеспечения | Качественные характеристики хорошего СРС
Статья по теме: Написание хорошей SRS для вашего проекта
Ниже приведены характеристики хорошего документа SRS:
- Правильность:
Пользовательская проверка используется для проверки правильности требований, изложенных в SRS.SRS считается правильной, если она покрывает все требования, которые фактически ожидаются от системы. - Полнота:
Полнота SRS указывает на каждое ощущение завершенности, включая нумерацию всех страниц, максимальное разрешение подлежащих определению частей, а также надлежащее покрытие всех функциональных и нефункциональных требований. - Согласованность:
Требования в SRS считаются согласованными, если между каким-либо набором требований нет конфликтов.Примеры конфликтов включают различия в терминологии, используемые в разных местах, логические конфликты, такие как период времени создания отчета и т. Д.
- Однозначность:
SRS считается однозначной, если все изложенные требования имеют только одну интерпретацию. Некоторые из способов предотвратить однозначность включают использование методов моделирования, таких как диаграммы ER, надлежащие обзоры, проверки партнеров и т. Д. - Рейтинг по важности и стабильности:
Должен быть критерий для классификации требований как менее или более важных или, в частности, как желательных или существенных.Идентификационный знак может использоваться с каждым требованием, чтобы указать его ранг или стабильность. - Возможность модификации:
SRS должна быть сделана настолько модифицируемой, насколько это возможно, и должна в некоторой степени легко принимать изменения в системе. Изменения должны быть правильно проиндексированы и снабжены перекрестными ссылками. - Проверяемость:
SRS поддается проверке, если существует определенный метод количественного измерения степени, в которой каждое требование выполняется системой.Например, требование о том, что система должна быть удобной для пользователя, не поддается проверке, и следует избегать перечисления таких требований. - Отслеживаемость:
Необходимо уметь отследить требование для разработки компонента и затем кодировать сегмент в программе. Точно так же можно отследить требование до соответствующих тестовых примеров. - Независимость дизайна:
Должна быть возможность выбора из нескольких альтернативных вариантов дизайна для окончательной системы.В частности, SRS не должна включать никаких деталей реализации. - Тестируемость:
SRS должна быть написана таким образом, чтобы было легко создавать тестовые примеры и планы тестирования из документа. - Понятно для клиента:
Конечный пользователь может быть экспертом в своей конкретной области, но может не быть экспертом в области компьютерных наук. Следовательно, следует по возможности избегать использования формальных обозначений и символов.Язык должен быть простым и понятным. - Правый уровень абстракции:
Если SRS написана для этапа требований, подробности должны быть объяснены явно. В то время как для технико-экономического обоснования можно использовать меньше деталей. Следовательно, уровень абстракции зависит от цели SRS.
Вниманию читателя! Не переставай учиться сейчас. Ознакомьтесь со всеми важными концепциями теории CS для собеседований SDE с помощью курса CS Theory Course по доступной для студентов цене и подготовьтесь к работе в отрасли.
.