A fűtőtestek tulajdonságai és az építőanyagok hővezető képességének táblázata

Penoplex vagy ásványgyapot

A fűtőtestek tulajdonságai és az építőanyagok hővezető képességének táblázataA Penoplex a polisztirol származéka, a szerves kémia terméke. Az ásványi vagy bazaltgyapot ásványi nyersanyagok termikus feldolgozásának terméke. Mindkét anyagot sikeresen használják hőszigetelő rétegek létrehozásában, de mindegyiknek vannak sajátosságai, ez néhány fizikai mutatónak köszönhető.

Az ásványgyapot fizikai mutatói:

  • sűrűség - széles körben változik, és 10-300 kg / m3 lehet;
  • hővezető képesség (körülbelül 35 kg / m3 sűrűségnél) - 0,040-0,045 W / m * K;
  • nedvesség felszívódása - több mint 1% (sűrűségtől függően);
  • gőzáteresztő képesség - 0,4-0,5 mg / h * m * Pa;
  • maximális tartási hőmérséklet 450 C és magasabb.

Ezen értékek elemzése azt mutatja, hogy az ásványgyapot legrosszabb hővezető képességét a jobb páraáteresztő képesség, a magas hőmérséklet-állóság és az éghetetlenség kompenzálja. Min. A vatta pontosan olyan körülmények között indokolt, ahol a felsorolt ​​paraméterek fontosak.
Az üveggyapot szigetelés alkalmazása garázsokban, műhelyekben, ipari létesítményekben célszerű alkalmazni, ahol fokozott tűzveszély áll fenn. A vizes helyiségek, mint a szauna, fürdő, uszoda is jobban szigetelhető ásványi fűtőtestekkel, ezért ebben az esetben fontos a szigetelő páraáteresztő képessége.

A polisztirol és ásványgyapot alapú szigetelés környezetbiztonsága a felhasználás körülményeitől függ. A polisztirol származékok támogatják az égést tűz esetén, miközben mérgező füstöt bocsátanak ki. Az ásványi hőszigetelők ellenállnak a magas hőmérsékletnek és nem bomlanak le, de idővel elöregedhetnek, és por szabadulhat fel, az anyagot alkotó mikroszálak formájában. A bazaltgyapot külső falszigetelési módszere ebben a tekintetben biztonságos.

A szigetelés kialakításánál figyelembe kell venni a víz lehetséges hatását. Az ásványi anyagok nagyobb folyadékfelhalmozódásnak vannak kitéve, miközben hővezető képességük megnő.

A hővezető képesség jellemzői

A fűtőtestek tulajdonságai és az építőanyagok hővezető képességének táblázataA habosított polisztirol nemcsak a hőt, hanem a hideget is jól tartja. Az ilyen lehetőségeket a szerkezete magyarázza. Ennek az anyagnak az összetétele szerkezetileg hatalmas számú hermetikus, sokrétű sejtet tartalmaz. Mindegyik mérete 2-8 mm. És minden cellában van levegő, amely 98% -ból áll. Ő az, aki kiváló hőszigetelőként szolgál. Az anyag teljes tömegének fennmaradó 2%-a a cellák polisztirol falára esik.

Ez látható, ha veszel például egy darab habot. 1 méter vastag és 1 négyzetméter. Az egyik oldalát felmelegítjük, a másik oldalát hidegen hagyjuk. A hőmérsékletek közötti különbség tízszeres lesz. A hővezetési együttható megszerzéséhez meg kell mérni azt a hőmennyiséget, amely a lap meleg részéből a hideg felé halad.

Az emberek megszokták, hogy az eladók folyamatosan érdeklődnek a polisztirolhab sűrűsége iránt. Ennek az az oka, hogy a sűrűség és a hő szorosan összefügg. A mai napig a modern hab nem igényli a sűrűségének ellenőrzését. A javított szigetelés gyártása speciális grafit anyagok hozzáadásával jár. Változatlanná teszik az anyag hővezető képességét.

A bazaltgyapot és expandált polisztirol főbb műszaki jellemzőinek összehasonlító elemzése

tűzállóság

Az expandált polisztirolhoz képest a bazaltgyapot nagyobb tűzállósággal rendelkezik. A bazaltgyapot szálait körülbelül 1500 fokos hőmérsékleten szinterelik. Ennek a hőszigetelő anyagnak a szőnyegek és lapok formájában történő használatához azonban a megengedett maximális hőmérséklet korlátozott a késztermékek előállításához használt kötőanyagok miatt. Körülbelül 600 fokos hőmérsékleten a kötőanyagok megsemmisülnek, és a bazaltlap vagy szőnyeg elveszti integritását. Meg kell jegyezni, hogy a habosított polisztirol minden következmény nélkül ellenáll a 75 fokot meg nem haladó hőmérsékletnek.

éghetőség

Ugyanilyen fontosak az olyan jelzők, mint az éghetőség - az anyag égési képessége. A modern építőanyagokat általában a következőkre osztják:

  • nem éghető (NG) - képes ellenállni a nagyon magas hőmérsékletnek gyulladás, szilárdságvesztés, szerkezeti deformáció és egyéb tulajdonságok változása nélkül.
  • éghető (G) - a tűzveszélyesség mértékét olyan mutatók határozzák meg, mint a gyúlékonyság, füstképző képesség, lángterjedés, toxicitás.

Fontos megjegyezni, hogy ha az NG osztályú anyagok nem csak teljesen tűzállóak, de megakadályozzák a tűz továbbterjedését is, akkor a G osztályú anyagok mindig tűzveszélyesek.

A természetüknél fogva éghetetlen szervetlen anyagokon alapuló bazaltgyapot éghetőségét a szigetelésgyártás során felhasznált szerves kötőanyagok mennyisége határozza meg. A kiváló minőségű bazaltgyapot (például a Beltep védjegy) legfeljebb 4,5% kötőanyagot tartalmaz, ezért az NG csoportba tartozik. Magasabb szervesanyag-tartalom esetén a bazaltgyapot gyúlékonysági csoportja G1 (gyengén éghető anyagok) vagy G2 (közepesen éghető anyagok) csoportra változik.

A habosított polisztirol anyagtól függetlenül mindig a G osztályba tartozik. Ugyanakkor ennek a hőszigetelő anyagnak az éghetőségi csoportja G1-től (gyengén éghető anyag) G4-ig (nagyon éghető anyag) változhat.

Vízelnyelés

A bazaltgyapot nyitott porozitású, ezért képes felszívni a nedvességet (2 térfogatszázalékig és 20 tömegszázalékig). És mivel a víz kiváló hővezető, nedvesség belépésekor a bazaltgyapot hőszigetelő tulajdonságai jelentősen romlanak (a teljes alkalmatlanságig). És bár a gyártók a bazaltgyapotot vízlepergető adalékanyagokkal kezelik, amelyek megakadályozzák a nedvesség felszívódását, a szakértők azt javasolják, hogy ezt a hőszigetelő anyagot megbízhatóan védjék a nedvességtől pára- és vízszigetelő gátakkal.

A bazaltgyapottól eltérően a habosított polisztirol zárt, zárt porozitású, ezért a kapilláris vízfelvétel (akár 0,4 térfogatszázalék) és a vízgőz diffúzióval szembeni nagy ellenállása jellemzi.

Erő

A szilárdsági jellemzők alatt olyan mutatókat értünk, mint az anyag szilárdsága a rétegek leválasztásához, összenyomás 10% -os deformációnál, nyírás / nyírás, hajlítás stb.

A bazaltgyapot szilárdsági jellemzői az anyag sűrűségétől és a kötőanyagok mennyiségétől függenek. Habosított polisztirol esetében ezek a mutatók kizárólag az anyag sűrűségétől függenek. Ugyanakkor a habosított polisztirolra 10%-os deformáció mellett nagyobb nyomószilárdság jellemző, mint a kisebb sűrűségű bazaltgyapotra (például a 35-45 kg/m3 sűrűségű expandált polisztirol nyomószilárdsága 10%-os deformációnál kb. 0,25-0,50 MPa, míg a 80-190 kg / m3 sűrűségű bazaltgyapot esetében ez a mutató 0,15-0,70 MPa). Vegye figyelembe, hogy a 11-70 kg / m3 sűrűségű bazaltgyapot esetében nem a szilárdsági jellemzőket mérik, hanem az összenyomhatósági értéket 2000 Pa terhelés mellett.

Hővezető

Minden hőszigetelő anyag egyik legfontosabb mutatója a hővezető képessége. Tanulmányok kimutatták, hogy mindkét általunk vizsgált anyag hővezető képessége közel azonos: bazaltgyapot esetében - 0,033-0,043 W / m • ° C, habosított polisztirol esetében - 0,028-0,040 W / m • ° C.Ezenkívül vegye figyelembe, hogy a levegőnek a legalacsonyabb a hővezető képessége (0,026 W / m • ° C), és az egyik és a második hőszigetelő anyag hatékony fűtőelem.

A hővezetőképesség fogalma és elmélete

A hővezetés az a folyamat, amikor a hőenergiát meleg részekről hideg részekre mozgatják. A kicserélődési folyamatok a hőmérsékleti érték teljes egyensúlyi állapotáig mennek végbe.

A fűtőtestek tulajdonságai és az építőanyagok hővezető képességének táblázata

A kényelmes mikroklíma a házban minden felület kiváló minőségű hőszigetelésétől függ

A hőátadási folyamatot egy olyan időtartam jellemzi, amely alatt a hőmérsékleti értékek kiegyenlítődnek. Minél több idő telik el, annál alacsonyabb az építőanyagok hővezető képessége, amelyek tulajdonságait a táblázat mutatja. Ennek a mutatónak a meghatározásához olyan fogalmat használnak, mint a hővezető képesség együtthatója. Meghatározza, hogy egy adott felület egységnyi területén mennyi hőenergia halad át. Minél magasabb ez a mutató, annál gyorsabban fog lehűlni az épület. A hővezetési táblázatra az épület hőveszteség elleni védelmének tervezésekor van szükség. Ez csökkentheti a működési költségvetést.

A fűtőtestek tulajdonságai és az építőanyagok hővezető képességének táblázata

A hőveszteség az épület különböző részein eltérő lesz

A hab 50 mm és 150 mm közötti hővezető képessége hőszigetelésnek számít

A polisztirolhabnak nevezett hungarocell táblák szigetelőanyag, általában fehér. Hőtágulásos polisztirolból készül. Megjelenése szerint a hab kis nedvességálló granulátum formájában jelenik meg, a magas hőmérsékleten történő olvadás során egy darabra, egy lemezre olvasztják. A granulátum részeinek mérete 5-15 mm. A 150 mm vastag hab kiemelkedő hővezető képességét egyedülálló szerkezettel - granulátummal - érik el.

Minden granulátumban nagyszámú vékony falú mikrosejt található, amelyek viszont sokszorosára növelik a levegővel való érintkezés területét. Nyugodtan kijelenthető, hogy szinte minden habosított műanyag légköri levegőből áll, körülbelül 98%, viszont ez a tény a céljuk - az épületek külső és belső hőszigetelése.

Mindenki tudja, már a fizika szakokról is minden hőszigetelő anyagban a légköri levegő a fő hőszigetelő, normál és ritkított állapotban van, az anyag vastagságában. Hőtakarékos, a hab fő minősége.

Mint korábban említettük, a hab majdnem 100%-ban levegő, és ez határozza meg a hab hőmegtartó képességét. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a levegő hővezető képessége a legalacsonyabb. Ha megnézzük a számokat, látni fogjuk, hogy a hab hővezető képessége 0,037 W/mK és 0,043 W/mK közötti értéktartományban van kifejezve. Ez összehasonlítható a levegő hővezető képességével - 0,027 W / mK.

A fűtőtestek tulajdonságai és az építőanyagok hővezető képességének táblázata

Míg az olyan népszerű anyagok hővezető képessége, mint a fa (0,12 W / mK), a vörös tégla (0,7 W / mK), az expandált agyag (0,12 W / mK) és mások, az építőiparban sokkal magasabb.

Ezért az épület külső és belső falainak hőszigetelésére a kevés közül a leghatékonyabb anyag a polisztirol. A lakóhelyiségek fűtésének és hűtésének költségei jelentősen csökkennek a hab építőiparban történő felhasználása miatt.

A polisztirolhab táblák kiváló tulajdonságait más típusú védelemben is alkalmazták, például: a polisztirolhab a föld alatti és külső kommunikációk fagy elleni védelmét is szolgálja, aminek köszönhetően élettartamuk jelentősen megnő. A Polyfoam-ot ipari berendezésekben (hűtőszekrények, hűtőkamrák) és raktárakban is használják.

A fűtőtestek tulajdonságai és az építőanyagok hővezető képességének táblázata

A fűtőtestek fő jellemzői

Kezdetben megadjuk a legnépszerűbb hőszigetelő anyagok jellemzőit, amelyekre mindenekelőtt figyelni kell a választásnál.A fűtőtestek hővezetőképesség szerinti összehasonlítását csak az anyagok rendeltetése és a helyiség körülményei (páratartalom, nyílt tűz jelenléte stb.) alapján szabad elvégezni.

Továbbra is fontossági sorrendbe rendeztük a fűtőtestek főbb jellemzőit.

A fűtőtestek tulajdonságai és az építőanyagok hővezető képességének táblázata

Építőanyagok összehasonlítása

Hővezető. Minél alacsonyabb ez a mutató, annál kevesebb hőszigetelő rétegre van szükség, ami azt jelenti, hogy a szigetelés költsége is csökken.

Nedvesség áteresztő képesség. Az anyag nedvességgőz általi kisebb áteresztőképessége csökkenti a szigetelésre gyakorolt ​​negatív hatást működés közben.

Tűzbiztonság. A hőszigetelés nem éghet és nem bocsáthat ki mérgező gázokat, különösen kazánház vagy kémény szigetelésénél.

Tartósság. Minél hosszabb az élettartam, annál olcsóbb lesz működés közben, mivel nem igényel gyakori cserét.

Környezetbarátság. Az anyagnak biztonságosnak kell lennie az emberre és a környezetre nézve.

A fűtőtestek tulajdonságai és az építőanyagok hővezető képességének táblázata

A fűtőtestek összehasonlítása hővezető képesség alapján

Habosított polisztirol (hungarocell)

A fűtőtestek tulajdonságai és az építőanyagok hővezető képességének táblázata

Habosított polisztirol (polisztirol) táblák

Ez a legnépszerűbb hőszigetelő anyag Oroszországban alacsony hővezető képessége, alacsony költsége és egyszerű telepítése miatt. A hungarocell polisztirol habosításával 20-150 mm vastag lemezekben készül, és 99%-ban levegőből áll. Az anyag eltérő sűrűségű, alacsony hővezető képességgel rendelkezik, és ellenáll a nedvességnek.

Alacsony költsége miatt a habosított polisztirolra nagy a kereslet a cégek és a magánfejlesztők körében a különböző helyiségek szigetelésére. De az anyag meglehetősen törékeny és gyorsan meggyullad, égés közben mérgező anyagokat szabadít fel. Emiatt előnyös a hab műanyag használata nem lakáscélú helyiségekben és a nem terhelt szerkezetek hőszigetelésére - a homlokzat vakolat szigetelésére, pincefalak stb.

Extrudált polisztirol hab

A fűtőtestek tulajdonságai és az építőanyagok hővezető képességének táblázata

Penoplex (extrudált polisztirol hab)

Az extrudálás (technoplex, penoplex stb.) nincs kitéve nedvességnek és bomlásnak. Ez egy nagyon strapabíró és könnyen használható anyag, mely késsel könnyedén a kívánt méretre vágható. Az alacsony vízfelvétel biztosítja a tulajdonságok minimális változását magas páratartalom mellett, a táblák nagy sűrűséggel és nyomásállósággal rendelkeznek. Az extrudált polisztirolhab tűzálló, tartós és könnyen használható.

Mindezek a tulajdonságok, valamint a többi fűtőtesthez képest alacsony hővezető képesség, ideális anyaggá teszik a Technoplex, URSA XPS vagy Penoplex födémeket házak és vak területek szalagalapjainak szigetelésére. A gyártók szerint az 50 milliméter vastagságú extrudált lemez a 60 mm-es habtömb helyébe lép a hővezető képesség szempontjából, miközben az anyag nem engedi át a nedvességet, és a további vízszigeteléstől el lehet tekinteni.

Ásványgyapot

A fűtőtestek tulajdonságai és az építőanyagok hővezető képességének táblázata

Izover ásványgyapot lapok csomagban

Az ásványgyapot (például Izover, URSA, Technoruf stb.) természetes anyagokból - salakból, sziklákból és dolomitból - készülnek speciális technológiával. Az ásványgyapot alacsony hővezető képességgel rendelkezik, és teljesen tűzálló. Az anyagot különböző merevségű lemezekben és tekercsekben állítják elő. Vízszintes síkokhoz kevésbé sűrű szőnyegeket, függőleges szerkezetekhez merev és félmerev födémeket használnak.

Ennek a szigetelésnek, valamint a bazaltgyapotnak azonban az egyik jelentős hátránya az alacsony nedvességállóság, amely további nedvességet és párazárót igényel az ásványgyapot beszerelésekor. A szakértők nem javasolják az ásványgyapot használatát nedves helyiségek - házak pincéi és pincék - melegítésére, a gőzfürdő belülről történő hőszigetelésére fürdőkben és öltözőkben. De még itt is használható megfelelő vízszigetelés mellett.

Bazalt gyapjú

A fűtőtestek tulajdonságai és az építőanyagok hővezető képességének táblázata

Rockwool bazaltgyapot lapok csomagban

Ezt az anyagot bazaltkőzet olvasztásával és az olvadt tömeg különböző komponensek hozzáadásával történő fújásával állítják elő, hogy víztaszító tulajdonságokkal rendelkező rostos szerkezetet kapjanak. Az anyag nem gyúlékony, biztonságos az emberi egészségre, jó teljesítményt nyújt a helyiségek hő- és hangszigetelése szempontjából. Külső és belső hőszigetelésre egyaránt használható.

A bazaltgyapot beszerelésekor védőfelszerelést (kesztyűt, légzőkészüléket és védőszemüveget) kell használni, hogy megvédje a nyálkahártyát a vatta mikrorészecskéitől. A bazaltgyapot leghíresebb márkája Oroszországban a Rockwool márkanév alatti anyagok. Működés közben a hőszigetelő födémek nem tömörödnek és nem ragadnak össze, ami azt jelenti, hogy a bazaltgyapot alacsony hővezető képességének kiváló tulajdonságai idővel változatlanok maradnak.

Penofol, Isolon (polietilén hab)

A fűtőtestek tulajdonságai és az építőanyagok hővezető képességének táblázata

A Penofol és Isolon hengerelt fűtőtestek, vastagsága 2-10 mm, habosított polietilénből áll. Az anyag egyik oldalán fóliaréteggel is kapható a fényvisszaverő hatás érdekében. A szigetelés vastagsága többszörösen vékonyabb, mint a korábban bemutatott fűtőtesteknél, ugyanakkor megtartja és visszaveri a hőenergia akár 97%-át. A habosított polietilén hosszú élettartamú és környezetbarát.

Az Izolon és a fólia penofol könnyű, vékony és nagyon könnyen használható hőszigetelő anyag. A tekercsszigetelést nedves helyiségek hőszigetelésére használják, például erkélyek és loggiák szigetelésére lakásokban. Ezenkívül ennek a szigetelésnek a használata segít megtakarítani a hasznos helyet a helyiségben, miközben felmelegszik a belsejében. Olvasson többet ezekről az anyagokról a Szerves hőszigetelés részben.

A PPE szigetelés megkülönböztető jellemzői

Műszaki adatok

A habosított polietilén hőszigetelés zártcellás szerkezetű, puha és rugalmas, rendeltetésének megfelelő formájú termék. Számos olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek a gázzal töltött polimereket jellemzik:

  • Sűrűség 20-80 kg/m3,
  • Működési hőmérséklet tartomány -60 és +100 0C között,
  • Kiváló nedvességállóság, amelynél a nedvességfelvétel nem haladja meg a térfogat 2%-át, és szinte abszolút páraáteresztő képesség,
  • Magas hangelnyelés 5 mm-nél nagyobb vagy azzal egyenlő vastagság esetén is,
  • Ellenáll a legtöbb vegyszernek
  • a rothadás és a gombás károsodás hiánya,
  • Nagyon hosszú élettartam, egyes esetekben több mint 80 év,
  • Nem mérgező és környezetbarát.

De a polietilén hab anyagok legfontosabb jellemzője a nagyon alacsony hővezető képesség, aminek köszönhetően hőszigetelési célokra használhatók. Tudniillik a levegő tartja meg a legjobban a hőt, és ebben az anyagban bőven van is belőle.

A polietilén hab szigetelés hőátbocsátási tényezője csak 0,036 W / m2 * 0 C (összehasonlításképpen a vasbeton hővezető képessége körülbelül 1,69, a gipszkarton - 0,15, a fa - 0,09, az ásványgyapot - 0,07 W / m2 * 0 C).

ÉRDEKES! A 10 mm vastag polietilén habból készült hőszigetelés helyettesítheti a 150 mm vastag téglafalat.

Alkalmazási terület

A fűtőtestek tulajdonságai és az építőanyagok hővezető képességének táblázataA habosított polietilén szigetelést széles körben használják lakó- és ipari létesítmények új és rekonstrukciós építkezéseiben, valamint az autóiparban és a műszerekben:

  • A konvekciós hőátadás és a falak, padlók és tetők hősugárzása révén történő csökkentése,
  • Fűtési rendszerek hőátadását fokozó fényvisszaverő szigetelésként
  • Csőrendszerek és autópályák védelmére különféle célokra,
  • Szigetelő tömítés formájában különféle repedésekhez és nyílásokhoz,
  • Szellőztető és kondicionáló rendszerek leválasztására.

Ezenkívül a polietilén habot csomagolóanyagként használják a hő- és mechanikai védelmet igénylő termékek szállításához.

A polietilén hab káros?

A természetes anyagok építőipari felhasználásának hívei beszélhetnek a kémiai úton előállított anyagok ártalmasságáról. Valójában 120 0C fölé melegítve a polietilénhab folyékony masszává alakul, ami mérgező lehet. De normál életkörülmények között teljesen ártalmatlan. Sőt, a polietilén hab szigetelőanyagok a legtöbb mutatóban felülmúlják a fát, a vasat és a követ, használatukkal az épületszerkezetek könnyűek, melegek és olcsók.

Habosított polisztirol hővezető képessége összehasonlítva

Ha összehasonlítjuk a polisztirolt sok más építőanyaggal, kolosszális következtetéseket vonhatunk le.

A habok hővezető-képességi indexe 0,028-0,034 watt/méter / Kelvin. Ha a sűrűség nő, a grafit adalékok nélküli extrudált polisztirol hab hőszigetelő tulajdonságai csökkennek.

Egy 2 cm-es réteg extrudált hab képes megtartani a hőt, mint egy 3,8 cm-es ásványgyapot réteg, mint egy normál hab, 3 cm-es réteg, vagy mint egy fatábla, amely 20 cm vastag. Téglához ezek képességei egyenlők falvastagsága 37 cm. Habbetonhoz - 27 cm.

Indikátorok különböző minőségű expandált polisztirolokhoz

A fenti egyszerűsített képletből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy minél vékonyabb a szigetelőlap, annál kevésbé hatékony. De a végeredményt a szokásos geometriai paraméterek mellett a hab sűrűsége is befolyásolja, ha kismértékben is - csak 1-5 ezreléken belül. Összehasonlításképpen vegyünk két olyan tányért, amelyek márka szempontjából közel állnak:

  • A PSB-S 25 0,039 W/m °C-ot vezet.
  • PSB-S 35 nagyobb sűrűséggel - 0,037 W / m ° С.

De a vastagság változásával a különbség sokkal észrevehetőbbé válik. Például a legvékonyabb, 40 mm-es lapok esetében, amelyek sűrűsége 25 kg / m 3, a hővezetési index 0,136 W / m ° C lehet, és 100 mm-es ugyanabból a habosított polisztirolból csak 0,035 W / m ° C.

A fűtőtestek tulajdonságai és az építőanyagok hővezető képességének táblázata

Összehasonlítás más anyagokkal

A PSB átlagos hővezető képessége 0,037-0,043 W / m ° C tartományban van, és erre összpontosítunk. Itt úgy tűnik, hogy a habosított műanyag a bazaltszálak ásványgyapotjával összehasonlítva kissé nyer - körülbelül ugyanolyan teljesítményű. Igaz, kétszeres vastagsággal (95-100 mm szemben a polisztirol 50 mm-rel). Szokásos a fűtőtestek vezetőképességét is összehasonlítani a falak építéséhez szükséges különféle építőanyagokkal. Bár ez nem túl helyes, nagyon világos:

1. A vörös kerámiatégla hőátbocsátási tényezője 0,7W/m⋅°C (a hab 16-19-szerese). Leegyszerűsítve, 50 mm szigetelés cseréjéhez kb 80-85 cm vastag falazat kell.Szilikát és egyáltalán legalább méter kell.

2. A tömör fa ebből a szempontból jobb a téglához képest - itt csak 0,12 W / m ° C, azaz háromszor magasabb, mint a polisztirolhab. Az erdő minőségétől és a falak építésének módjától függően egy legfeljebb 23 cm széles gerendaház egy 5 cm vastag PSB-nek felel meg.

A fűtőtestek tulajdonságai és az építőanyagok hővezető képességének táblázata

Sokkal logikusabb a sztirolok összehasonlítása nem ásványgyapottal, téglával vagy fával, hanem közelebbi anyagokat - polisztirolhabot és Penoplexet - figyelembe venni. Mindkettő az expandált polisztirolhoz tartozik, sőt ugyanabból a granulátumból készül. Éppen ez a különbség a „ragasztásuk” technológiájában nem várt eredményeket ad. Ennek az az oka, hogy a Penoplex gyártásához használt sztirol golyókat habosítószerek bevezetésével egyszerre dolgozzák fel nyomással és magas hőmérsékleten. Ennek eredményeként a műanyag massza egyenletesebbé és erősebbé válik, és a légbuborékok egyenletesen oszlanak el a lemez testében. A hungarocellt viszont egyszerűen olyan formában párolják, mint a pattogatott kukoricát, így gyengébbek a kötések az expandált szemcsék között.

Ennek eredményeként a Penoplex, a PSB extrudált "rokonja" hővezető képessége is jelentősen javul. Ez 0,028-0,034 W / m ° C-nak felel meg, azaz 30 mm elegendő 40 mm hab cseréjéhez. A gyártás bonyolultsága azonban az XPS költségeit is növeli, így megtakarítással nem szabad számolni.Egyébként van itt egy érdekes árnyalat: az extrudált polisztirolhab általában a sűrűség növekedésével egy kicsit veszít hatékonyságából. De a grafit bevezetésével a Penoplexbe ez a függőség gyakorlatilag megszűnik.

A fűtőtestek tulajdonságai és az építőanyagok hővezető képességének táblázata

Az 1000x1000 mm-es hablapok árai (rubel):

Amit a hab hővezető képességéről tudni kell

Egy anyag hőátadó képességét, hőáramlást vezetni vagy megtartani általában a hővezetési együtthatóval becsülik meg. Ha megnézi a méretét - W / m∙С o, világossá válik, hogy ez egy adott érték, azaz a következő feltételekre van meghatározva:

  • A nedvesség hiánya a lemez felületén, vagyis a referenciakönyvben szereplő hab hővezetési együtthatója ideálisan száraz körülmények között meghatározott érték, ami a természetben gyakorlatilag nem létezik, kivéve talán a sivatagban ill. az Antarktiszon;
  • A hővezetési együttható értéke 1 méteres hab műanyag vastagságra csökken, ami nagyon kényelmes az elmélethez, de valahogy nem lenyűgöző a gyakorlati számításokhoz;
  • A hővezető képesség és a hőátadás mérési eredményei normál körülmények között, 20 ° C hőmérsékleten készültek.

Egy egyszerűsített módszer szerint a hab szigetelőréteg hőellenállásának kiszámításakor az anyag vastagságát meg kell szorozni a hővezetési együtthatóval, majd meg kell szorozni vagy osztani több együtthatóval, hogy figyelembe vegyük a tényleges működést. a hőszigetelés feltételei. Például az anyag erős öntözése, vagy hideghidak jelenléte, vagy az épület falaira való szerelés módja.

Hogy miben tér el a hab műanyag hővezető képessége más anyagoktól, az alábbi összehasonlító táblázatban látható.

A fűtőtestek tulajdonságai és az építőanyagok hővezető képességének táblázata

Valójában nem minden olyan egyszerű. A hővezetőképesség értékének meghatározásához saját kezűleg is elkészítheti, vagy használhat egy kész programot a szigetelés paramétereinek kiszámításához. Egy kis tárgy esetében általában ezt teszik. Lehet, hogy egy magánkereskedőt vagy saját építőt egyáltalán nem érdekel a falak hővezető képessége, hanem 50 mm-es résszel habszivacsot rakjon le, ami elég lesz a legsúlyosabb télre.

A fűtőtestek tulajdonságai és az építőanyagok hővezető képességének táblázata

A több tízezer négyzetméteres területen falszigetelést végző nagy építőipari cégek inkább pragmatikusabban járnak el. A szigetelés vastagságának elvégzett számításával becslést készítenek, és egy teljes méretű objektumon megkapják a hővezető képesség tényleges értékeit. Ehhez a falszakaszra több különböző vastagságú habszivacsot ragasztanak, és megmérik a szigetelés tényleges hőellenállását. Ennek eredményeként több milliméteres pontossággal ki lehet számítani a hab optimális vastagságát, a hozzávetőlegesen 100 mm-es szigetelés helyett a 80 mm-es pontos értéket lefektetheti, és jelentős pénzt takaríthat meg.

Az alábbi diagramból értékelhető, hogy mennyire előnyös a hab használata a tipikus anyagokhoz képest.

Hővezetési értékek felhasználása a gyakorlatban

Az építőiparban felhasznált anyagok lehetnek szerkezeti és hőszigetelők.

A fűtőtestek tulajdonságai és az építőanyagok hővezető képességének táblázata

Nagyon sok hőszigetelő tulajdonsággal rendelkező anyag létezik.

A hővezető képesség legmagasabb értéke azoknál a szerkezeti anyagoknál van, amelyeket padlók, falak és mennyezetek építéséhez használnak. Ha nem használ hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkező nyersanyagokat, akkor a hőmegtakarítás érdekében vastag szigetelőréteget kell felszerelnie az épület falaihoz.

A fűtőtestek tulajdonságai és az építőanyagok hővezető képességének táblázata

Az épületek szigetelésére gyakran egyszerűbb anyagokat használnak.

Ezért az épület építésénél érdemes kiegészítő anyagokat használni. Ebben az esetben fontos az építőanyagok hővezető képessége, a táblázatban minden érték látható.

A fűtőtestek tulajdonságai és az építőanyagok hővezető képességének táblázata

Egyes esetekben a kívülről történő szigetelés hatékonyabbnak tekinthető.

Mi a hab hővezető képessége Tulajdonságok és jellemzők

A fűtőtestek tulajdonságai és az építőanyagok hővezető képességének táblázata

A hővezető képesség azt az értéket jelenti, amely óránként bármely test 1 m-én áthaladó hőmennyiséget (energia) jelöli, bizonyos hőmérséklet-különbség mellett az egyik és a másik oldalon. Számos referencia üzemi körülményre mérik és számítják ki:

  • 25 ± 5 ° С - ez a GOST-ban és az SNiP-ben rögzített szabványos mutató.
  • "A" - így jelzi a helyiség száraz és normál páratartalmát.
  • "B" - ez a kategória minden egyéb feltételt tartalmaz.

A könnyűlemezbe préselt habműanyag granulátum tényleges hővezető képessége önmagában nem olyan fontos, mint a szigetelés vastagságával összefüggésben. Végül is a fő cél a fal összes rétegének optimális ellenállási szintjének elérése az adott régió követelményeinek megfelelően. A kezdeti számok megszerzéséhez elegendő a legegyszerűbb képletet használni: R = p÷k.

  • Az R hőátadási ellenállás az SNiP 23-02-2003 speciális táblázataiban található, például Moszkva esetében 3,16 m ° C / W. És ha a fő fal jellemzői szerint nem éri el ezt az értéket, akkor a szigetelésnek (ásványgyapot vagy ugyanaz a hab) kell blokkolnia a különbséget.
  • A p indikátor a szigetelőréteg kívánt vastagságát jelzi, méterben kifejezve.
  • A k együttható csak képet ad a testek vezetőképességéről, amelyre a választás során összpontosítunk.

Magának az anyagnak a hővezető képességét úgy ellenőrizzük, hogy a lap egyik oldalát felmelegítjük, és megmérjük a vezetés által a másik felületre egységnyi idő alatt átvitt energia mennyiségét.

A bazaltgyapot és a habosított polisztirol gyártásának jellemzői

A bazaltgyapot előállítása a gabro-bazalt csoport kőzeteinek olvadásán alapul. Az olvadás a kemencékben 1500 fok feletti hőmérsékleten történik. A keletkező olvadék finom szálakká alakul, amelyekből ásványgyapot szőnyeg keletkezik. Ezután az ásványgyapot szőnyeget kötőanyagokkal kezelik, és polimerizációs kamrában hőkezelik, így késztermékeket - szőnyegeket és táblákat - kapnak.

A habosított polisztirol egy könnyű, gázzal töltött polisztirol alapú anyag, amelyet kis (0,1-0,2 mm) teljesen zárt cellákból álló egységes szerkezet jellemez. Ma az építőipari piac kétféle anyagot kínál: közönséges és extrudált polisztirolhabot. A fő különbség e két típusú habosított polisztirol között a gyártási technológia, és ennek eredményeként a késztermék tulajdonságai.

A hagyományos expandált polisztirol granulátumok magas hőmérséklet hatására történő szinterezésével jön létre.

Az extrudált polisztirol hab granulátum habosításával és hegesztésével készül forró gőz vagy víz (hőmérséklet 80-100 fok) hatására, majd extruderen keresztül.

Az extrudált polisztirolhab és a közönséges polisztirolhab közötti fő különbség a nagyobb merevség és a kisebb vízfelvétel. Egy másik különbség a gyártási technológiának köszönhető - az extrudált polisztirolhabból készült lemezek vastagságának korlátozása (maximum 100 mm).

A hab hővezető képessége

A fő jellemző, ami miatt a habosított polisztirol széles körben elismert 1. számú szigetelőanyag, a hab ultraalacsony hővezető képessége. Az anyag viszonylag csekély szilárdságát több mint ellensúlyozzák olyan előnyök, mint a legtöbb agresszív vegyülettel szembeni ellenállás, kis tömeg, nem mérgező és üzem közbeni biztonság. A polisztirol jó hőszigetelő tulajdonságai lehetővé teszik a ház viszonylag alacsony áron történő szigetelését, miközben az ilyen szigetelés tartósságát legalább 25 éves élettartamra tervezték.

A fűtőtestek tulajdonságai és az építőanyagok hővezető képességének táblázata

A hőveszteség csökkentésére használt szigetelés főbb típusai

Bármilyen hőszigetelési intézkedés elvégzéséhez a következő típusú szigetelőket használják:

  • az extrudált polisztirol hab (XPS), polisztirol származékokra utal (különböző gyártó vállalatok képviselik, sok márka van);
  • polisztirol, előállítása polisztirol feldolgozásával is jár, de más technológiával (megfelelő számú gyártója van, a márka szerinti bontás nem egyértelmű, „polisztirolként” pozicionálják).
  • ásvány- vagy bazaltgyapot, alapvetően különbözik a polisztirol termékektől, és a habosított polisztirol fő versenytársa (amelyet a szigetelő termékek piacán számos gyártó képvisel).

A hazai és külföldi gyártó cégek számát tucatokban mérik. A termékek kiválasztásakor minden egyes termék fizikai tulajdonságaira kell támaszkodni.

Styrex vagy penoplex

A fűtőtestek tulajdonságai és az építőanyagok hővezető képességének táblázataA Styrex egy extrudív polisztirolhab, mint a penoplex. Lényegében ott indokolt a styrex alkalmazhatósága, ahol a penoplex alkalmazhatósága van, vagyis nincs döntő különbség. Egy anyag előnyben részesítése csak akkor adható előnyben, ha egy adott méretű deszkát kényelmesen lehet vágni, csökkenteni kell a veszteséget, illetve megnövekedett szilárdsági követelmények esetén, mivel a Styrex hajlítószilárdsága jobb.

A styex fizikai tulajdonságai:

  • sűrűség - 0,35-0,38 kg / m3;
  • hővezető képesség - 0,027 W / m * K;
  • nedvesség felszívódása, legfeljebb - 0,2%;
  • nyomószilárdság - 0,25 MPa;
  • hajlítószilárdság - 0,4-0,7;
  • gőzáteresztő képesség - 0,019-0,020 mg / h * m * Pa.

A külső és belső hőmérséklet nagy deltainál a Styrex valamivel alacsonyabb hővezető képessége jövedelmezőbbé teszi ezt az anyagot, azonban 0,003 W / m * K átlagos különbséggel ez alig lesz észrevehető.
A Styrex márkájú szigetelés gyártása Ukrajnában található.

Elektromosság

Vízszerelés

Fűtés