Свойства утеплителя: Основные виды утеплителей для дома и дачи, места их применения
Основные характеристики утеплителей
В данной статье рассматриваются основные характеристики утеплителей, которые наиболее часто применяются в индивидуальном строительстве. Сведения об утеплителях понадобятся для планирования любого современного строительства или капитального ремонта.
Приведенные данные о теплоизоляторах взяты из открытых источников, которые дают производители, являются ориентировочными, усредненными для каждого типа материалов. На практике можно встретить утеплители с несколько другими качествами, о чем должно быть заявлено со стороны изготовителей.
Перечень характеристик утеплителей
- Коэффициент теплопроводности — , Вт/(м•К)
Основная характеристика любого утеплителя. Чем меньше это число, тем утеплитель меньше пропускает через себя энергии, лучше теплоизолирует. Тем меньше слой утеплителя понадобится. Для большинства утеплителей находится в пределах = 0,025 — 0,18 Вт/(м•К). Как видим разброс очень большой — в 10 раз. Это значит что сами по себе утеплители весьма разнообразные - Объемный вес — кг/м куб.
Важный показатель при определении нагруженности конструкций. Может колебаться в очень больших приделах 20 — 300кг/м куб. К утеплителям иногда относят и пенобетоны и керамзит, с объемным весом 600 кг/м куб.
- Горючесть – можно ориентироваться на описательную характеристику Класс горючести, — определяется присвоенным индексом Г1-Г4.
- Водопоглощение — определяется в процентах от массы или объема сухого утеплителя. Важный показатель, так как поглощение воды существенно уменьшает теплоизоляционные свойства самого утеплителя.
- Сорбционная влажность, — определяет способность впитывать влагу из воздуха. Важный показатель, определяющий насколько может измениться характеристики при увлажнении воздуха.
- Пароизоляционые свойства — также важный показатель. Гидро-паро-изоляторы задерживают влагу в помещении, но, в то же время, могут изолировать помещение от источника влажности.
- Звукоизоляция — чаще дается в описательном варианте, — хороший звукоизолятор или посредственный.
- Экологичность — условный показатель, обычно дается описание о возможных экологических угрозах.
- Долговечность , — лет. Для многих утеплителей долговечность точно не установлена, так как не вышел срок их применения.
- Воздухопроницаемость, — играет роль только для ватных и насыпных утеплителей. От нее напрямую зависят конвекционные утечки тепла, при движении воздуха через утеплитель. Ватные утеплители с большой воздухопроницаемостью (плотность до 80 кг/м куб) требуют применения ветрозащитной мембраны под вентиляционным зазором.
Для описания утеплителей могут применяться и другие характеристики, в зависимости от физических особенностей самого материала. Рассмотрим подробней характеристики наиболее популярных утеплителей, а также особенности их применения.
Пенопласт
- Коэффициент теплопроводности = 0,036 — 0,04 Вт/(м•К).
- Плотность- 15 — 35 кг/м куб.
- Водопоглощение — низкое, 1% масс.
- Коэффициент паропроницаемости — 0,05 мг/(мчПа).
- Предел прочности на сжатие — 0,07 — 0,23 мПа.
- Сорбционная влажность — 1,0% масс.
- Горючесть – с антипиреновыми добавками поддерживает горение не более 3 секунд, выделяет смертельно-опасные яды.
- Звукоизоляция — посредственная.
- Экологичность — под сомнением.
- Долговечность — 5 — 15 лет.
- Цена — низкая
Пенопласт — наиболее дешевый и популярный материал для утепления домов и квартир. Чаще всего пенопластом утепляют стены снаружи по технологии мокрый фасад. Но он может использоваться и в других самых разных местах, например, для утепления кровли. Не может находиться непосредственно в контакте с водой, так как постепенно ее впитывает и теряет свойства. Всегда предпочтительней применение более плотных версий пенопласта 25 -35 кг/м куб, как более долговечных и более устойчивых к внешним воздействиям.
Экструдированный пенополистирол
- Коэффициент теплопроводности = 0,03 — 0,035 Вт/(м•К).
- Плотность — 35 — 52 кг/м куб.
- Водопоглощение — самое низкое, не более 0,4% объема.
- Предел прочности на сжатие — 0, 15 — 0,20 и более мПа.
- Сорбционная влажность — 0,1 — 0,3% масс.
- Горючесть — горит только при воздействии пламени, выделяет смертельно-опасные яды.
- Коэффициент паропроницаемости — 0,005 мг/(мчПа).
- Звукоизоляция — средняя.
- Экологичность — под сомнением, удовлетворительная.
- Долговечность — 15 — 35 лет.
- Цена – средняя.
Минимальные водопоглощение и паропроницаемость, дает возможность использовать материал в контакте с водой и грунтом, без изменения его свойств с течением времени. Также экструдированный пенополистирол отличается повышенной прочностью на площадное сжатие. Что позволяет использовать его непосредственно под стяжками и другими покрытиями, а более плотные версии и там, где возможен наезд автомобиля. Используется под стяжками, в системе теплый пол, для утепления фундаментов, трубопровоодов, погребов, крыш.
Напыляемый пенополиуретан
- Коэффициент теплопроводности = 0,02 — 0,032 Вт/(м•К).
- Плотность- 20 — 200 кг/м куб.
- Водопоглощение — самое низкое, 1,0 — 2,0% объема.
- Коэффициент паропроницаемости — 0,05 мг/(мчПа).
- Предел прочности на сжатие — 0,15 — 1,0 мПа.
- Сорбционная влажность — 0,2 — 0,5% масс.
- Горючесть — с добавками горит только при воздействии пламени, выделяет смертельно-опасные яды.
- Звукоизоляция — посредственная.
- Экологичность — под сомнением, удовлетворительная.
- Долговечность — 15 — 50 лет.
- Цена – средняя.
Долговечность зависит от изоляции от ультрафиолетовых лучей (дневного света). Качества по устойчивости к воде сходные с пенополистиролом делают схожими и область применения. Но пенополиуретан также может применяться в местах с затрудненным доступом, в закрытых пространствах, для теплоизоляции конструкций сложной формы. Материал изготавливается из составляющих в месте производства работ, отлично связывается с любыми поверхностями.
Пеностекло
- Коэффициент теплопроводности = 0,048 — 0,059 Вт/(м•К).
- Коэффициент паропроницаемости — —— мг/(мчПа).
- Плотность- 15 — 32 кг/м куб.
- Предел прочности на сжатие — 0,7 — 1,3 мПа.
- Сорбционная влажность — 0,2 — 0,5% масс.
- Горючесть — негорючий абсолютно, не выделяет токсичных газов.
- Водопоглощение — самое низкое.
- Паропропускная способность — самая низкая, 0,001 — 0,006 мг/(мчПа)
- Звукоизоляция — хорошая.
- Экологичность – удовлетворительная, хорошая.
- Долговечность – 30 лет и более.
- Цена – высокая.
Самый устойчивый к любым воздействиям и долговечный материал. Первоначально разрабатывался в военных целях и для ядерной энергетики. Может заменять любой пароизоляционный утеплитель и применяться в любых условиях.
Минеральная вата
- Коэффициент теплопроводности = 0,040 — 0,048 Вт/(м•К).
- Плотность- 50 — 300 кг/м куб.
- Сжимаемость — 20 — 50 %
- Водопоглощение — высокое, абсолютное. Для мат высокой плотности -16- 20%.
- Коэффициент паропроницаемости — 0,3-0,6 мг/(мчПа).
- Прочность на сжатие у мат высокой плотности — 0,1 мПа и более.
- Звукоизоляция — отличная.
- Экологичность — под сомнением.
- Долговечность — 15 — 30лет.
- Цена – средняя
- Воздухопроницаемость — большая при малых плотностях утеплителя (до 80 кг/м куб). Требуется защита от выноса тепла воздухом в виде мембраны.
Антипод пароизоляторов — отлично впитывает воду и пропускает пар, поэтому не допустимо применение в контакте с водой или при повышенной влажности. Основная область применения — внутреннее утепление полов на лагах выше бетонного основания. Утепление стен снаружи, по технологии «вентилируемый фасад» с обязательной полной гидроизоляцией. Утепление кровель («вентилируемая кровля») с созданием вентиляционной контробрешетки.
Стекловолокно
- Коэффициент теплопроводности = 0,04 — 0,1 Вт/(м•К).
- Плотность- 10 — 30 кг/м куб.
- Сжимаемость – до 90 %.
- Водопоглощение — высокое, абсолютное.
- Паропропускная способность — высокая.
- Звукоизоляция — отличная.
- Экологичность – не допускается применение вне герметичного объема.
- Долговечность — до 30лет.
- Воздухопроницаемость — большая
- Цена – низкая.
Чистое стекловолокно весьма сильно сжимается, поэтому его характеристики будут зависеть от способа укладки. Требуется полная гидроизоляция, а также изоляция волокна от окружающей среды, так как из него исходит вредная микропыль.
Керамзит
- Насыпная плотность — 250 — 800 кг/м куб
- Коэффициент теплопроводности = 0,07 — 0,15 Вт/(м•К).
- Предел прочности на сжатие — 1,0 — 5,5 мПа.
- Горючесть — негорючий абсолютно, не выделяет токсичных газов.
- Водопоглощение — высокое.
- Коэффициент паропроницаемости — 0,3мг/(мчПа).
- Звукоизоляция — хорошая.
- Экологичность – отличная.
- Долговечность — 30 и более.
- Цена – низкая.
Чаще применяется керамзит с плотностью 350 — 600 с коэффициентом теплопроводности 0,1-0,14. Применяется для засыпки подполья, чердачного помещения, трубопроводов в коробах и т.п. слоем 30 — 40 см и для изготовления легких теплых стяжек.
Пробка листовая
- Коэффициент теплопроводности =0,04 – 0,06 Вт/(м•К))
- Плотность- 200 кг/м куб.
- Деформационный модуль упругости 2000 – 2500 кгс/см2.
- Горючесть — горючая, не выделяет токсичных газов.
- Водопоглощение — высокое.
- Паропропускная способность – высокая.
- Звукоизоляция — хорошая.
- Экологичность – удовлетворительная.
- Долговечность — 30 и более.
- Цена – высокая.
Пробкой можно утеплить полы, или же из листовой обработанной пробки делается напольное покрытие. Материал выдерживает огромные нагрузки на сжатие без остаточной деформации. Также можно применять в любом месте внутри здания, без контакта с водой.
Целюлозная вата
- Коэффициент теплопроводности =0,035 – 0,045 Вт/(м•К).
- Сжимаемость – до 90 %.
- Горючесть — горючая, не выделяет токсичных газов, желательна обработка антипиренами.
- Водопоглощение — высокое.
- Коэффициент паропроницаемости — 0,5 мг/(мчПа).
- Звукоизоляция — хорошая.
- Экологичность – удовлетворительная.
- Цена – низкая.
Если вата изготовлена из дерева (бумаги макулатуры) без добавления каких либо связующих, то ее еще называют эко-ватой. Обычно утепляют потолочные перекрытия или подполья слоем 15 – 20 см с предварительной полной гидроизоляцией.
Соломенные тюки
- Коэффициент теплопроводности =0,05 – 0,075 Вт/(м•К).
- Плотность 100 – 150 кг/м3.
- Горючесть — горючая, не выделяет токсичных газов, желательна обработка антипиренами.
- Водопоглощение — высокое.
- Паропропускная способность – высокая.
- Звукоизоляция — хорошая.
- Экологичность – удовлетворительная.
- Цена – низкая.
Пшеница, рожь, ячмень, овес… — из всего можно изготовить отличный утеплитель. Нужна лишь обработка против разложения и антипиренами. Слой подобного утеплителя в 30 – 40 см – классическое утепление проверенное веками… оно сделает дом очень теплым. Не допускается попадание воды. Но зато возможна штукатурка.
Теплая штукатурка, теплая краска
- Коэффициент теплопроводности = 0,07 Вт/(м•К) и больше.
- Экологичность – под сомнением;
- Цена – средняя и высокая.
Самые различные составы на основе цемента или смол, с включением в них частиц теплоизоляторов, веществ отражающих ИК-излучение, или же образовывающие пористую теплоизолирующую поверхность.
Предназначены – для небольшого под-утепления самых разных поверхностей.
Накладываются тонким слоем – до 3 см даже с армированием слоя.
Нередко подобным составам приписывают «чудодейственные» качества, ввода в заблуждение потребителей.
Технические характеристики конкретных изделий могут отличаться от приведенных выше. Сведения для расчетов необходимо брать из Технических Условий производителя конкретного материала.
Характеристики материалов и утеплителей с течением времени могут меняться (обычно меняются), Чаще это происходит за счет изменения свойств самого вещества при испарении компонентов, изменении химических формул (распад веществ)…
Чтобы не допустить скорейшего изменения свойств теплоизоляторов под воздействием внешних факторов, материалы в конструкциях должны быть ограждены соответствующим образом.
Создается защита от прямого солнечного света, воздейстсвия пара и осадков, механических нагрузок, защищаются от грызуна…
7 основных свойств теплоизоляционных материалов
Как и любые строительные материалы, теплоизоляционные материалы обладают определенными свойствами, знание которых необходимо для рационального выбора утеплителя определенной марки при проектировании конструкции и проведения теплотехнических расчетов. Ведь в итоге надежность и долговечность конструкции в значительной степени будут зависеть от комплекса показателей основных свойств утеплителя. Мы попытались определить, каковы эти свойства.
Коротко о главном
Выбор утеплителя производится исходя из условий его «работы» в конструкции. Эти условия будут зависеть от геометрических параметров конструкции, от внешних механических и климатических воздействий на утеплитель, от технологических операций, выполняемых при устройстве теплоизоляции. Учитывая все эти условия, на стадии проектирования определяется наличие у того или иного утеплителя необходимых свойств для обеспечения заданного качества конструкции. Мы попытались выделить основные свойства, и вот к какой логике мы пришли.
Обо всем по порядку
1. Формостабильность
То есть сохранность с течением времени геометрических параметров материала, – это основной фактор, определяющий качество утепления. И вот почему. По итогам ряда независимых лабораторных испытаний было доказано, что потери тепла через щели между теплоизоляционными плитами либо матами могут составлять до 40%. В то же время испытания на долговечность теплоизоляционных материалов в реальной конструкции показали, что материал с течением времени не изменял своего коэффициента теплопроводности. На основании этого было сделано заключение, что к критериям качества теплоизоляции, определяющим долговечность материала в конструкции, в первую очередь следует относить именно сохранение геометрических размеров материала. Именно стабильность формы и размеров материала обеспечивает надежную теплоизоляцию сооружения на заданном уровне в течение заданного времени.
2. Теплопроводность
Одно из главных свойств современных утеплителей. Известно, что различные материалы проводят теплоту по-разному: одни – лучше, например, металлы, другие – хуже, как теплоизоляционные материалы. Теплопроводность зависит от средней плотности и химического состава материала, его структуры, пористости, влажности и средней температуры материала. Общая толщина слоя утеплителя, а, следовательно, и количество приобретаемого утеплителя, зависит от его коэффициента теплопроводности (λ), значение которого обязательно указывается на этикетке. Однако известно, что с повышением влажности теплоизоляционных материалов теплопроводность повышается. Поэтому одним из важных свойств при определении качества теплоизоляции, является 3. сорбционная влажность, поскольку она влияет на коэффициент теплопроводности материала.
К слову, теплоизоляция – это не только защита от холода, но и защита от перегрева. Известно, что затраты на выработку единицы холода в 2 раза выше, чем на выработку единицы тепла.
4. Морозостойкость
Способность материала выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без существенного повышения коэффициента теплопроводности и признаков потери прочности. Показателя морозостойкости для теплоизоляционных материалов пока не существует, хотя, очевидно, что он необходим, особенно для жителей Севера.
5. Возвратимость
Свойство утеплителя восстанавливать первоначальные форму и толщину после снятия нагрузки называется возвратимостью. Оно обусловлено упругими свойствами структуры теплоизоляционного материала и измеряется в процентах. Например, показатель возвратимости 98%, характерный для большинства изделий из стекловолокна, показывает, что после снятия внешней нагрузки конечная толщина изделия будет составлять 98% (от первоначальной).
6. Акустические свойства
Значение этих свойств теплоизоляционных материалов понятно всем. Лучшими звукопоглощающими свойствами обладают изделия из штапельного стекловолокна, а конструкции, содержащие эти изделия, обладают наилучшими показателями по звукоизоляции.
7. Гибкость
Еще одно важное свойство теплоизоляционных материалов – способность утеплителя огибать криволинейную поверхность. Гибкие утеплители способны огибать поверхности любого радиуса без разрывов слоя, тогда как жесткие утеплители ломаются при утеплении криволинейных поверхностей даже большого радиуса.
На заметку
Теплоизоляционные материалы с точки зрения обеспечения пожарной безопасности характеризуются свойствами горючести. Существуют негорючие (группа НГ) и горючие материалы, которые в свою очередь, подразделяются на Г1 – слабогорючие, Г2 – умеренногорючие, Г3 – нормальногорючие, Г4 – сильногорючие. У теплоизоляционных материалов признанных производителей группы горючести – НГ и Г1. По мнению специалистов, группа горючести материала не является основным критерием для выбора утеплителя, поскольку для конструкции важен класс пожарной опасности. А он определяется на основании натурных испытаний. Очень часто, даже горючие материалы позволяют добиться требуемых показателей пожарной опасности конструкции.
Только определив необходимый для рассматриваемой конструкции набор конструктивных, технологических и эксплуатационных свойств утеплителя, уместно сравнивать значения величин выбранных показателей у разных утеплителей.
© Использование материалов допускается, только при наличии активной ссылки на портал Sibdom. ru
Основные физические свойства изоляционных материалов
Все, от промышленных печей до смартфонов, нуждается в защите для обеспечения безопасности людей. Однако работа с непредсказуемыми элементами и опасными материалами создает опасную среду, в которой люди могут серьезно пострадать. Вот где на помощь приходит изоляция. Вот основные физические свойства изоляционных материалов.
Изоляционные свойства
Первое, что вам нужно понять о свойствах изоляторов, это то, как именно они изолируют. Нужна ли вам защита от тепла или электричества, вы должны знать способность материала предотвращать поток этих элементов.
Теплопроводность
Теплопроводность, как следует из названия, измеряет, насколько хорошо предмет пропускает через себя тепло. Когда два объекта соприкасаются, тепло передается между ними, даже если это номинальное количество. Вспомните случай, когда вы прикоснулись к кубику льда. Первое, что вы почувствовали, был обжигающий холод льда на вашей коже — лед передал вам свою низкую температуру при контакте. Тем не менее, если вы продолжите держать лед, тепло вашего тела передастся ему и расплавит кубик в воду.
Теплопроводность работает одинаково во всех сценариях — тепло передается между твердыми, жидкими и газообразными объектами, находящимися в контакте. Разница только в том, насколько быстро. Некоторые теплоизоляторы обладают относительно высокой теплопроводностью и не могут долго удерживать тепло. Другие физические свойства изоляционных материалов могут позволить им долгое время сопротивляться теплопередаче, удерживая тепло в нужной области.
Температурные пределы
По определению, теплоизолятор должен взаимодействовать с высокими температурами. Тем не менее, у каждого предмета есть температура плавления, хотя она может быть невероятно высокой. При оценке свойств изоляторов необходимо учитывать пределы рабочей температуры материала. Если пенопласт продолжает плавиться при вашей текущей рабочей температуре, возможно, пришло время для более качественных изделий, которые могут удовлетворить ваши производственные потребности.
Электропроводность
Изоляция применяется не только для управления теплом; электричество тоже должно оставаться на своем месте. Электропроводность описывает способность электричества проходить через объект. Высокая электропроводность означает, что объект позволяет электричеству проходить через него. Такие предметы, как медные провода и сверхпроводники, должны пропускать электричество.
Однако электрическая проводимость электроизоляционных материалов должна быть достаточно низкой. Эти изоляторы должны удерживать электрический ток в установленных границах; в противном случае свободное электричество могло бы течь свободно. Электрическая изоляция снижает вероятность поражения электрическим током и электрических пожаров, повышая безопасность всех людей и машин, находящихся поблизости.
Диэлектрическая прочность
Электрическая изоляция может выдерживать сильные токи протекающего электричества. Однако у изоляторов есть точка пробоя, когда их электроны изгибаются по воле тока и становятся проводящими. Диэлектрическая прочность изолятора описывает это явление и то, какое напряжение может выдержать материал.
Диэлектрическая прочность имеет решающее значение для измерения для каждого материала, поскольку она напрямую влияет на область применения. Если вам нужен изолятор, выдерживающий десять киловольт на миллиметр, вы не можете использовать материал, который станет проводящим при восьми. Таким образом, диэлектрическая прочность — отличный способ сравнить материалы и найти то, что подходит для вашего промышленного использования.
Структурные особенности
Хотя каждый изолятор связан с тем, от чего он изолирует, существуют и другие свойства, определяющие его пригодность для использования. Эти дополнительные структурные особенности имеют решающее значение для оценки перед внедрением материала.
Плотность
Плотность материала определяет скорость движения электричества или тепла через него. Представьте себе источник тепла, пытающийся согреть вашу руку на другой стороне листа бумаги. Тепло будет проходить через этот тонкий объект с низкой плотностью довольно быстро, и вы почти сразу почувствуете тепло. Но замените бумагу куском полированного бетона высокой плотности, и вам понадобится некоторое время, чтобы что-то почувствовать. Это связано с тем, что количество вещества на единицу объема в предмете является определяющим фактором скорости диффузии.
Огнестойкость
В ситуациях, связанных с теплом или электричеством, пожар может начаться в любой момент. Молекулы, которые нагреваются, нуждаются только в малейшем толчке, чтобы создать полноценное пламя. Огнестойкость является важным показателем для инженеров. Класс огнестойкости материала определяет область применения.
Воспламеняемость материала является серьезной проблемой для безопасности рабочих на промышленном объекте. Поэтому одним из наиболее важных свойств изоляторов является огнестойкость, так как это помогает защитить вашу рабочую силу. Материалы с низкой температурой размягчения могут либо расплавиться, либо загореться при воздействии чрезвычайно высоких температур. Если легковоспламеняющийся материал изолирует от сильного тепла, это может привести к пожару, угрожающему жизни местного персонала.
Паропроницаемость
Во многих тепловых процессах участвует вода. По крайней мере, испарение воды в сырье. Когда твердые предметы нагреваются, любые внутренние газы и жидкости также нагреваются. Нередко водяной пар поднимается из сырья во время обработки продукта. Для того чтобы учесть это, утеплители должны обладать определенной паропроницаемостью.
Теплоизолятор по-прежнему будет удерживать тепло в своих пределах, но пары, циркулирующие внутри, — это совсем другое дело. Если свойства изоляторов включают материал с высокой паропроницаемостью, он позволит любой захваченной воде через его поры выйти во внутреннюю камеру. Это идеально подходит для процессов, требующих полностью сухого конечного продукта. Непроницаемый изолятор ничего не пропускает — тепло или жидкость. Инженеры должны учитывать это явление во время работы, чтобы избежать нежелательного накопления воды.
Тепловое расширение
Предположим, вы устанавливаете теплоизоляционный лист в ограниченном пространстве для сохранения тепла в закрытом помещении. Хотя вам понадобится плотно закрытая область, которая удерживает тепло, вам также нужно место для предметов, которые расширяются при нагревании. Важно отметить, что тепловое сопротивление теплоизолятора будет влиять на то, насколько на самом деле нагревается материал, влияя на величину его расширения.
Но при определенных условиях изолятор, который слишком сильно расширяется в присутствии тепла, может поставить под угрозу систему или устройство. Статистика теплового расширения жизненно важна для успешного внедрения нового изоляционного материала.
Помните об основных физических свойствах изоляционных материалов, когда будете искать следующее решение для своих нужд обработки и производства. Если у вас есть какие-либо вопросы об изоляционных материалах, свяжитесь с нашей командой в Red Seal Electric Company сегодня.
Изоляционные материалы — виды теплоизоляционных материалов в зданиях
Верно, что дом с хорошей теплоизоляцией является энергоэффективным и экологическим свойством. Правовые нормы и растущая осведомленность людей привели к необходимости снижения спроса на энергию и связанных с этим затрат. Важным элементом в борьбе с избыточным потреблением энергии в жилых домах и объектах коммунального хозяйства, безусловно, являются теплоизоляционные материалы, адаптированные для работы в конкретных условиях. Снижение энергопотребления может быть достигнуто за счет эффективной теплоизоляции всех перегородок здания, но без правильных материалов это будет практически невозможно. Рассмотрим подробнее теплоизоляционные материалы, представленные сегодня на рынке.
Изоляционный материал и его коэффициент
Наиболее распространенными теплоизоляционными материалами являются пенополистирол, минеральная вата и пенополиуретан, которые используются в зданиях как в качестве теплоизоляции, так и в качестве эффективной звукоизоляции. Однако на рынке имеются другие продукты, обладающие столь же благоприятными физическими и химическими параметрами. Одним из наиболее важных параметров, характеризующих теплоизоляционный материал, является коэффициент теплопроводности (лямбда). Чем ниже значение этого коэффициента, тем лучше теплоизоляция материала, а значит, и энергоэффективнее здание.
Минеральная вата
Материал с широким спектром применения, обеспечивающий надлежащую теплоизоляцию здания, его эффективную звукоизоляцию (гасит воздушные и ударные звуки), а также обладающий огнезащитными и паропроницаемыми свойствами. характеристики.
Минеральная вата состоит в основном из двух продуктов с очень похожими параметрами — минеральной ваты и стекловаты. Первый изготавливается из базальта (высокая устойчивость к очень высоким температурам), а второй — из кварцевого песка или переработанного стекла.
Коэффициент теплопроводности изделий из минеральной ваты составляет от 0,031 до 0,045 Вт/мК. Минеральная вата обладает высокой прочностью и устойчивостью к деформации, не разрушается при контакте с веществами, содержащими растворители. Однако минеральная вата впитывает воду, что ухудшает ее теплоизоляционные свойства. Для устранения водопоглощения минеральную вату пропитывают минеральным маслом. Неправильно выполненная (уложенная) теплоизоляция из минеральной ваты может привести к появлению в ближайшем будущем тепловых мостов, что существенно повлияет на энергоэффективность всего здания. Кроме того, шерсть является довольно сложным в применении материалом (например, щели на чердаке), особенно для неопытных людей, что также увеличивает риск потери тепла в здании.
Пенополистирол
Пенополистирол, то есть пенополистирол, благодаря производственному процессу, включающему вспенивание (воздух в порах пенополистирола может занимать до 98% объема готового продукта) обеспечивает коэффициент теплопроводности 0,030-0,045 Вт/м·К (например, пенополистирол белого цвета 0,038–0,045 Вт/м·К, графитовый пенополистирол 0,030–0,035 Вт/м·К).
В настоящее время обычно используются три вида пенополистирола — EPS 50 для утепления сэндвич-стен, EPS 70 или 80 для утепления фасадов методом BSO и EPS 100 в качестве основного утеплителя для полов.
Пенополистирол, как изоляционный материал, в первую очередь характеризуется очень низким водопоглощением, благодаря чему его можно успешно использовать для изоляции тех частей здания, которые подвергаются контакту с водой, таких как фундаменты, стены подвалов или полы на земле.
В дополнение к традиционному пенополистиролу также доступен экструдированный полистирол, обеспечивающий теплоизоляцию на уровне от 0,021 до 0,026 Вт/мК, более твердый и менее впитывающий. Он доступен в синем, зеленом или розовом цвете и рекомендуется для изоляции инверсионных крыш, гаражных полов и полов на земле, т.е. везде, где есть большие нагрузки.
Однако у пенополистирола есть свои недостатки. Он не стоек к ряду химических веществ, таких как растворители, краски, клеи и консерванты для древесины. Кроме того, это довольно негерметичный материал с точки зрения диффузии (проникновения) водяного пара. Это означает, что через стены, утепленные пенополистиролом, проникает лишь небольшое количество пара. Пенополистирол также чувствителен к высоким температурам и огню. Температуры выше +80°C могут его повредить, однако это материал с самозатухающими свойствами и в случае пожара не воспламеняется, а плавится, выделяя много черного дыма.
Пенополиуретан
Пенополиуретан (PUR) быстро становится популярным изоляционным материалом. В настоящее время используются два типа пенополиуретанов — PIR (полиизоцианурат) и PUR (полиуретан). У пены есть дополнительное преимущество, которое отличает ее от материалов, используемых до сих пор, а именно возможность использовать ее в двух формах — в виде жесткой плиты или в виде материала, напыляемого непосредственно на изолируемую поверхность. Последний завоевывает все большее признание на рынке теплоизоляционных строительных материалов.
Название «PUR» означает полиуретан, полученный путем смешивания двух сырьевых материалов — полиола и изоцианата. В результате смешивания этих компонентов с применением специализированных распылительных машин получается пенополиуретан. Этот тип изоляционного материала в настоящее время широко используется в строительстве в качестве альтернативного материала для изоляции и теплоизоляции зданий, от фундамента до крыши. Пена PUR очень хорошо работает с точки зрения безопасности пользователя и функциональности.
Пенополиуретан с закрытыми порами позволяет добиться очень хороших теплоизоляционных свойств слоев благодаря низкому коэффициенту теплопроводности, который может составлять даже λ = 0,020 Вт/мК.
Большим преимуществом пенополиуретана является его скорость и простота нанесения. Наносится методом распыления, благодаря чему за несколько секунд увеличивается в объеме в несколько десятков раз и затвердевает в быстром темпе. Пена PUR прекрасно адаптируется к наклонным, сложным поверхностям, проникая в самые маленькие щели.
Пеноизоляция также более экономична, чем традиционные методы, так как ее применение не создает зазоров, а точнее мостиков холода, которые приводят к потерям тепла в здании. Пена плотно прилегает к стропилам и не создает дыр и щелей в теплоизоляции.
Пенополиуретан подразделяется на изоляционные материалы с открытыми и закрытыми порами. Первый имеет губчатую структуру. Он не пропускает воду и обладает очень хорошими теплоизоляционными свойствами, но пропускает пар, благодаря чему под ним не может образоваться грибок или плесень. Он легкий, поэтому можно, при предварительном использовании мембраны, расстелить его на опалубку под кровлей. С другой стороны, пена с закрытыми порами немного тверже и лучше подходит для использования снаружи зданий. Внутренняя структура пенополиуретана с закрытыми порами состоит из микроскопических закрытых пузырьков, поэтому он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, а также высокой жесткостью и соответствующей твердостью.
Теплоизоляция из напыляемого пенополиуретана в основном используется для изоляции перегородок зданий от потери тепла изнутри здания. Применяются как в производственной инфраструктуре (трубопроводы), так и при утеплении фундаментов и крыш, а также теплозащите каркасных стен зданий.
Изоляционные свойства пенополиуретанов позволяют применять их, среди прочего, для теплоизоляции:
- фундаментов, фундаментных стен и фундаментных плит
- крыши снаружи и полы на земле
чердаки с их внутренней части - Стены в каркасных зданиях
- Стены промышленных объектов, складские помещения
- нагревательные трубы, холодильные камеры
- все виды технической изоляции (трубопроводы, резервуары)
Пенополиуретаны в соответствии со стандартом PN-EN 13501-1 обычно имеют класс огнестойкости Е, что означает легковоспламеняющийся, самозатухающий материал. Пенополистирол, например, относится к тому же классу. Инвестиционные затраты на утепление пенополиуретаном иногда считают одним из недостатков этого решения. Однако с учетом того, что в цену квадратного метра входит не только материал, но и качество исполнения, итоговая стоимость сравнима с установкой других изоляционных материалов.
Целлюлозные волокна
Этот изоляционный материал по своим физическим и химическим характеристикам очень похож на минеральную вату, но его применение гораздо более ограничено. Коэффициент теплопередачи этого продукта составляет 0,039 Вт/мК, но, несмотря на это, волокна целлюлозы также обеспечивают хорошую звукоизоляцию и хорошую паропроницаемость.
Целлюлозные волокна обладают способностью поглощать и выделять воду из окружающей среды, поэтому при утеплении нет необходимости в применении пароизоляции. Однако есть одно условие – материал должен хорошо проветриваться, чтобы дать ему возможность полностью высохнуть. Волокна можно наносить влажным или сухим способом.
Сухой метод заключается в том, что измельченные волокна вдуваются в предварительно кондиционированные пространства в стенах, потолках и т.