Теплоизоляционный материал для стен: Материалы, применяемые для внутренней теплоизоляции стен
- Материалы, применяемые для внутренней теплоизоляции стен
- Теплоизоляционные материалы для стен.
- теплоизолятор для стен, сравнение утеплителей, теплоизолирующие, виды теплоизоляции, жесткая изоляция
- Теплоизоляционный материал: как правильно выбрать.
- Утепление стен домов жидким утеплителем — пеноизол.в Москве. Теплоивизионное обследование
- Утеплитель для стен: цена на теплоизоляционные материалы для стен
- Современные методы теплоизоляции стен — кто что посоветует?
- 5 распространенных теплоизоляционных материалов
- Наиболее распространенные строительные теплоизоляционные материалы на современном рынке
- 7 Наиболее распространенные теплоизоляционные материалы
- Материалы и методы теплоизоляции зданий
- Что такое теплоизоляция зданий?
- Материалы и методы теплоизоляции зданий
- 1.Плитная или блочная изоляция
- 2. Изоляция одеяла
- 3. Насыпная изоляция
- 4. Изоляционные материалы для летучих мышей
- 5. Изоляционные плиты
- 6. Светоотражающие листовые материалы
- 7. Легкие материалы
- Другие общие методы теплоизоляции зданий
- 8. Обеспечение затенения крыши
- 9. По правильной высоте потолка
- 10.Ориентация здания
- Топ-10 теплоизоляционных строительных материалов
- 5 наиболее распространенных строительных изоляционных материалов
- Теплоизоляция для зданий, труб и механического оборудования | 2019-01-31
Материалы, применяемые для внутренней теплоизоляции стен
Теплоизоляция стен — единственный способ создать комфортный микроклимат в доме и сократить расходы на отопление. Что делать, если размещение утеплителя снаружи невозможно из-за высотности этажа или необходимости сохранить архитектурный образ здания? В такой ситуации выход один — монтировать теплоизоляционный материал изнутри.
Внутреннее утепление: за и против
Стены из кирпича или бетонных панелей легко пропускают холод внутрь помещения, поэтому их необходимо изолировать материалом с низкой теплопроводностью. Чтобы его размещение изнутри не принесло больше минусов, чем положительных моментов, необходимо правильно подобрать утеплитель.
Есть несколько основных критериев, по которым выполняется выбор:
- Класс горючесть. Показатель характеризует степень безопасности при пожаре. Для монтажа лучше использовать изделия с маркировкой Г1.
- Отсутствие деформации и усадки. Материал не должен сваляться и обнажить участки стены.
- Долговечность. Устройство утепления выполняется на длительный срок, поэтому используемые изделия должны иметь продолжительную эксплуатацию.
- Теплопроводность. Один из важнейших показателей, чем он меньше, тем лучше работает утеплитель.
- Паропроницаемость. Низкая способность пропускать пар в условиях внутреннего утепления является плюсом. Она позволяет изолировать стену от влаги из комнаты.
Материал
| Теплопроводность | Паропроницаемость |
Пенопласт | 0,032-0,0380 | 0,05-0,023 |
Экструдированный пенополистирол | 0,028-0,032 | 0,013 |
Минеральная вата | 0,04-0,045 | 0,3-0,6 |
Эковата | 0,038-0,041 | 0,67 |
Пенофол | 0,037-0,052 | 0,01 |
Во внутреннем утеплении есть свои плюсы:
- повышается температура в помещении;
- работу можно провести в любое время, независимо от погоды и сезона;
- изменение интерьера.
Минусов у процесса больше:
- уменьшается площадь помещения;
- смещение точки росы приводит к появлению сырости на стенах;
- на время теплоизоляции придется покинуть квартиру;
- стены остаются незащищенными от внешнего воздействия и лишаются прогрева изнутри;
- при ошибках монтажа появляется плесень и грибок.
Как свести к минимуму негативные последствия?
Главное требование, которое позволяет избежать появления конденсата, изоляция стены от влажного пара из комнаты. Кроме этого ее поверхность должна защищаться сплошным слоем качественной гидроизоляции. Чтобы выполнить эти условия нужно следовать нескольким правила:
- Утеплитель должен иметь более низкий коэффициент паропроницаемости, чем стена, тогда влага будет выходить наружу.
- Необходимо предусмотреть эффективную вентиляцию комнаты.
- Между слоем теплоизоляции и поверхностью стены оставляют минимальный зазор.
- Клеевой состав наносится не точечно, а сплошным покрытием.
- Отделка выполняется влагостойким картоном.
- Для герметичности гидроизоляции полотна нужно уложить с нахлестом и проклеить специальным скотчем стыки и примыкания.
Характеристики и виды материалов для внутренней теплоизоляции
Экструдированный пенополистирол — оптимальный выбор для утепления внутренних стен. Он имеет минимальную паропроницаемость, при монтаже на клей не оставляется зазора между плитами и стеной. Эффективная толщина плит составляет 25-30 мм, они занимают небольшую площадь комнаты. Прочный материал не теряет форму, устойчив к влаге, имеет маленький вес. Штукатурные работы можно вести на поверхности утеплителя, уложив армирующую сетку. Он не требует устройства каркаса для отделки и крепления гидроизоляции как минеральная вата. Перед монтажом плит стену просто покрывают противогрибковым составом.
Пенопласт — материал является более дешевой и менее прочной версией экструдированного пенополистирола. Он привлекает покупателей низкой теплопроводностью, влагостойкостью, простотой монтажа. Утеплитель плохо пропускает пар, что необходимо для внутреннего размещения теплоизоляционного материала. Доступная стоимость — весомый аргумент в пользу пенопласта. Среди недостатков:
- горючесть;
- привлекательность для грызунов;
- хрупкость.
Минеральная вата не лучший материал для утепления комнаты изнутри. Ее отличная паропроницаемость, которая полезна в другой ситуации, здесь становится минусом. Но отказываться от минваты необязательно, нужно перед ее укладкой выполнить гидроизоляцию стены полиэтиленовой пленкой.
Для монтажа утеплителя придется собрать обрешетку из деревянных брусков или оцинкованного профиля. При вертикальном размещении материала не рекомендуется использовать рулонную вату, она со временем сбивается, и образуются незащищенные участки стены. Лучше приобрести жесткие плиты, которые удобно монтируются и не подвержены деформации.
Минеральная вата по всем остальным характеристикам оптимально подходит для размещения внутри помещения, она долговечна, не горит, хорошо сохраняет тепло и поглощает шум.
При работе с утеплителем необходим защитный костюм.
Пенофол — вспененный полиэтилен, покрытый пленкой из алюминиевой фольги. Отражающий слой может располагаться с одной или двух сторон. Материал безопасен, имеет низкий показатель теплопроводности и паропроницаемости. Его можно использовать отдельно или в качестве защитного слоя сверху минеральной ваты.
Эковата — рыхлый рассыпчатый материал из натуральной целлюлозы. В ней содержатся добавки буры и борной кислоты, химические вещества предохраняют утеплитель от горения и гниения. Эковата хороший тепло и звукоизолятор, она не дает усадку и служит продолжительный срок. Недостатки:
- нанесение материала выполняется с помощью специального оборудования;
- мокрый утеплитель будет просыхать несколько дней.
Жидкокерамичекая теплоизоляция состоит из наполненных воздухом керамических шариков и полимера для их связывания. Материал наносится тонким слоем из краскопульта. По своей эффективности он превосходит все перечисленные утеплители. Достоинства:
- выдерживает высокую температуру до +250º;
- устойчивость к влаге;
- адгезия со всеми строительными материалами;
- экологичность;
- отсутствие нагрузки на стену;
- для утепления достаточно нанести слой в 3 мм;
- устойчивость к плесени и грибку;
- долговечность, гарантийный срок до 25 лет.
Утепление стен изнутри проводится в исключительных случаях, оно принесет ожидаемый эффект только при использовании подходящего материала и соблюдении технологии его монтажа.
Теплоизоляционные материалы для стен.
По-настоящему уютным и комфортным можно назвать только тот дом, в котором всегда тепло. Для того, чтобы он был действительно таковым необходимо выбрать качественный и надежный теплоизоляционный материал для утепления его стен.
Какими свойствами должен обладать теплоизоляционный материал для стен?
При выборе подходящего теплоизоляционного материала для утепления дома необходимо, в первую очередь, обратить внимание на такие его основные характеристики:
- Пожаробезопасность.
Утеплитель должен отвечать всем действующим нормам противопожарной безопасности, а именно надежно противостоять высоким температурам и не поддерживать процесс горения, чтобы не способствовать распространению огня.
- Низкая теплопроводность или скорость передачи тепла материалом. Чем ниже теплопроводность, тем тоньше может быть утеплитель и меньше площади он занимает в помещении;
- Отсутствие усадки, так как она может стать причиной потери утеплителем своих теплоизоляционных свойств;
- Экологичность. Любой утеплитель, который применяется для теплоизоляции помещения, не должен быть токсичным и выделять каких-либо вредных для человеческого организма веществ.
- Водостойкость и паропроницаемость. Способность материала не впитывать влагу и эффективно выводить пары из помещения – это основные показатели, на которые стоит обращать внимание.
- Долговечность. Срок службы такого материала не должен быть меньшим срока эксплуатации здания, для утепления которого он применяется.
Виды теплоизоляционных материалов
Сегодня у потребителей имеется огромный выбор самых разнообразных средств для теплоизоляции домов. Рассмотрим наиболее популярные из них по-отдельности.
Стекловолокно
Представляет собою теплоизоляционный материал, который получают из расплавленного стекла и применяют чаще всего для наружного утепления стен.
- Стекловолокно обладает прекрасными тепло и звукоизоляционными характеристиками, оно не боится огня и не поддается процессам гниения, не выделяет вредных токсичных веществ и абсолютно безопасное для здоровья окружающих людей.
- Единственный недостаток – это его боязнь механических нагрузок и чувствительность к воде. При попадании воды на стекловолокно теплоизоляционные свойства данного материала значительно ухудшаются.
Минеральная вата
Теплоизоляционный материал природного происхождения, который изготавливают на основе базальтового волокна.
- Минеральная вата обладает превосходными тепло и звукоизоляционными свойствами, в зависимости от веса и своей структуры она выделяется также паропроницаемостью, прочностью на сжатие, изгиб и разрыв.
- Данный материал экологически чистый и безопасный для здоровья людей.
- Существенный недостаток минеральной ваты – это ее гигроскопичность или чувствительность к воде. Чтобы избавиться от этого многие производители пропитывают ее специальными гидрофобизирующими модификаторами, чтобы придать такому утеплителю водоотталкивающие свойства.
Экструдированный пенополистерол (ЭППС)
Материал, который представляет собою совокупность мелких, между собою никак не связанных ячеек, которые наполнены газом и не пропускают воду и пары.
- Ячеистая структура позволила ЭППС обрести такие качества, как низкая теплопроводность и водопоглощение, высокая прочность и стойкость к перепадам температур.
- Экструдированный пенополистирол выпускается в виде плит, которые легко можно резать, он не боится грибка и плесени. Такие качества позволили использовать данный материал, в первую очередь, для внешней теплоизоляции стен подвалов и фундамента.
- Единственный недостаток ЭППС – это его пожароопасность.
Пенополистирол (пенопласт)
Данный материал еще называют вспененным пенополистиролом.
- Он отличается гигроскопичностью, низкой теплопроводностью и доступной стоимостью.
- Однако, такой недостаток, как низкая паропроницаемость, существенно ограничивают сферу его применения. Его нельзя использовать для наружного утепления деревянных сооружений с повышенной влажностью внутри, например, для бань, саун и т.д.
- Помимо этого, пенопласт, как и предыдущий материал, легко воспламеняется и поддерживает процесс горения, при этом, выделяется очень опасный для здоровья человека токсичный газ. Он больше подходит для утепления фасадов кирпичных зданий с последующим их оштукатуриванием, что позволит в разы сэкономить на отоплении.
Пенополиуретан
Представляет собою полимерный материал, полученный методом вспенивания.
- Он обладает водонепроницаемостью, не боится вредного воздействия микроорганизмов и грибка.
- Данный вид теплоизоляционного материала выпускают в виде плит, панелей, блоков и сэндвич–панелей. Их используют для наружного и внутреннего утепления различных зданий и сооружений.
- Пенополиуретан в виде монтажной пены, который наносят методом напыления, применяют для отделки фасадов.
Основные производители теплоизоляционных материалов
Isoroc (Изорок)
Под этой маркой выпускаются теплоизоляционные материалы на основе базальтовых пород. Компания предлагает своим потребителям широкий выбор утеплителей различной толщины, формы в зависимости от климатических условий и типа строительных конструкций, для которых они будут применяться.
- Теплоизоляция Isoroc (Изорок) может принимать форму плит, матов, рулонного полотна, цилиндров и полуцилиндров.
- Данная продукция отличается высокой сопротивляемостью к деформациям на сжатие, долговечностью, огнеупорностью, низкой теплопроводностью.
Rockwool (Роквул)
Теплоизоляционная продукция этой торговой марки выпускается на основе каменной ваты базальтовых пород. Она применяется не только в качестве утеплителя для наружных или внутренних стен, но и для звуко- и огнезащиты различных сооружений, трубопроводов и т.д.
- Как и теплоизоляционные материалы других производителей, минеральная вата базальтовых пород отличается влагостойкостью и паропроницаемостью, прочностью и стойкостью к коррозии, при этом, доступной ценой.
- Rockwool (Роквул) используется также для обустройства вентилируемых фасадов зданий.
Более детально процесс наружного утепления стен при помощи теплоизоляции Роквул можно увидеть на видео:
Izovol (Изовол)
Теплоизоляционный материал нового поколения, что производится на основе каменной ваты.
- Он выделяется всеми необходимыми для утеплителя качествами и применяется для наружной и внутренней теплоизоляции стен частных домов, квартир, промышленных предприятий и т.д.
- Выпускается продукция этой торговой марки в виде плит, сендвич-панелей, цилиндров и прочих.
Кроме того, не меньшей популярностью пользуется теплоизоляция для стен торговой марки Knauf (кнауф), Пеноплекс и других.
теплоизолятор для стен, сравнение утеплителей, теплоизолирующие, виды теплоизоляции, жесткая изоляция
Выбор теплоизоляционного материала – ответственный процесс. Сегодня многие производители стали изготовлять утеплитель, который способен выполнять сразу несколько функций. Он не только делает поверхность теплой, но и создает надежную защиту от ветра, влаги, пара и коррозии.
Виды
Если вы решили утеплить стены, то отправившись в строительный магазин, можно увидеть, что ассортимент теплоизоляционных материалов для стен внутри и снаружи достаточно широк. Каждый из имеющихся утеплителей отличается не только своими теплоизоляционными качествами. Рассмотрим основные виды утеплителей.
Жидкие материалы
Несколько лет назад строители активно применяли для утепления стен твердые теплоизоляционные материалы. Но не так давно на строительном рынке стали появляться новые наружные утеплители для дома, имеющие жидкую консистенцию. По виду и консистенцию такие продукты похожи на краску, поэтому их часто называют утепляющая краска.
На фото-жидкие теплоизоляционные материалы для стен
По составу жидкая теплоизоляция представлена в виде мелких капсул из керамики и стекла. Они заполнены воздухом или инертным газом. Роль связующего компонента материала теплоизоляции стен снаружи выполняют акриловые полимеры. Готовый продукт представляет собой густое тесто.
Жесткие материалы
Для утепления стен могут применять жесткие утеплители, монтаж которых происходит намного проще. Они представляют собой геометрически правильные плиты, благодаря которым можно получить идеально ровную поверхность. Ее затем просто штукатурить или облицовывать различными материалами. В большинстве своем подходят, как утеплители для фасада под сайдинг.
На фото-жёсткие теплоизоляционные материалы для стен:
Твердые утеплители не подвергаются усадке и не мнутся. Монтаж твердых утеплителей не нуждается в обрешетке, каркасах и прочих конструкций. Материалы обладают высокой прочностью, а срок их службы более 50 лет.
Какова цена дюбеля для теплоизоляции, поможет понять информация из статьи.
А вот каковы технические характеристики теплоизоляции изовер, поможет понять информация из статьи.
Какими материалами осуществляется теплоизоляция деревянных стен снаружи, можно увидеть здесь: https://resforbuild.ru/paneli/utepliteli/teploizolyaciya-sten-iznutri-materialy.html
Какой утеплитель для вентилируемых фасадов лучше всего использовать, рассказывается в данной статье.
Сравнение
Если происходит наружное утепление стен, то делать это необходимо на стадии строительства и во многом поможет определиться таблица теплопроводности утеплителей. Как известно, теплоизоляционные материалы достаточно разнообразны. Для каждого из них свойственны свои характеристики. Проведем сравнительный анализ самых популярных утеплителей, учитывая их технические характеристики.
Пенопласт или полистирол
Этот утеплитель активно задействуют при утеплении наружных стен. Пенопласт – самый распространенный теплоизолятор. И это не удивительно, ведь с его помощью можно получить полноценную теплоизоляцию дома с последующей облицовкой декоративной плиткой. Для теплоизоляции стен жидкого дома необходимо применять пенопласт толщиной 50 мм. По показателям теплопроводности такой материал может сравниться с кирпичной кладкой в 1, 5 кирпича.
На видео – сравнение теплоизоляционных материалов для стен:
Капиллярная микроструктура пеноизола (см. фото с электронного микроскопа увеличение 500 и 80 крат) делает его наверное лучшим утеплителем для деревянных домов. Капилляры как маленькие насосы откачивают влагу с поверхности древесины, просушивая её. А технология дополнительного микро- и макро- армирования пеноизола разработанная специалистами компании Армопласт.рф позволяет получать без усадочный пеноизол для утепления легких каркасных домов, навесных фасадов деревянных строений, перекрытий чердаков и мансард.
Но любая медаль имеет две стороны, есть недостатки и у пеноизола: низкая на разрыв прочность, в связи с чем он нуждается в защите от механических воздействий. Что, впрочем, за несколькими исключениями, требуется практически для всех утеплителей. Второй недостаток – в период сушки выделяет незначительные количества формальдегида. Через две три недели этот показатель приходит в норму и не превышает ПДК.
На практике не всегда представляется возможным выполнить дополнительную теплоизоляцию здания с внешней стороны, особенно когда это касается многоквартирных домов и коттеджей с несколькими владельцами (требуется согласие всех жильцов), или если объект представляет историческую или художественную ценность и находится под охраной. В этом случае утепление помещений может быть внутренним.
Конструкционные строительные материалы с высокими тепловыми характеристиками.
Материалы для строительства внешних стен могут значительно различаться по тепловым характеристикам. И одними из лучших конструкционных материалов-теплоизоляторов для наружных стен являются газобетон, пенобетон и поризованный кирпич.
Поризованный кирпич — размерностью 20 х 45 см, имеет гораздо более совершенные теплоизоляционные характеристики, чем обычный керамический. Его коэффициент теплопроводности варьируется от 0,18 до 0,33 Вт/мК. Сравните, коэффициент теплопроводности обычного кирпича около 0,45 Вт/мК.
Газобетонные блоки толщиной до 40 см коэффициент теплопроводности 0,12-0,145 Вт/мК.
Пенобетонные блоки толщиной до 40 см коэффициент теплопроводности 0,15-0,18 Вт/мК.
Теплоизоляционные материалы для внешнего утепления стен могут быть различными, но самыми популярными (из-за низкой цены) утеплителями на сегодняшний день остаются: минеральная вата, стекловата, полистирол и пеноизол. Все они несущественно различаются по цене, но имеют серьезные отличия по своим физическим характеристикам.
Полимерные теплоизоляционные материалы — полистирол и пеноизол являются самыми популярными теплоизоляционными материалами для внешнего утепления зданий, теплоизоляционный слой толщиной 10 см из такого утеплителя имеет коэффициент теплопередачи 0,385 Вт/(м²°С). Минеральная вата материал с подобными свойствами и коэффициентом теплопередачи 0,4-0,45 Вт/(м²°С) для слоя толщиной 10 см. Каменная вата и пеноизол имеют высокий коэффициент диффузии водяных паров, в отличие от пенополистирола, и что немаловажно, более безопасны в случае пожара т. к. имеют группы горючести Г1 и Г2 соответственно, препятствуют распространению огня (у пенополистирола группа горючести Г4).
Пример:
«Сэндвич» стены из поризованного кирпича толщиной 45 см, с внутренней трёхсантиметровой теплоизолирующей штукатуркой, и внешней теплоизоляцией из минеральной ваты или пенопласта слоем 10см. Даст коэффициент теплопередачи 0,21 Вт/м2K. В такой же стене, но без внешнего утепления значение коэффициента теплопередачи составляет около 1,6 Вт/м2К. Это означает, что разница в потере тепла между двумя выше озвученными вариантами составляет 1,4 Вт/м2К. При разнице внутренней и внешней температур осенью около 20°С, через не теплоизолированные стены потери тепла составят на 30 Вт/м2 больше, чем через стены имеющие внешний слой утеплителя. Получается, что внешняя поверхность не утепленной стены площадью 20 м2 только за один не самый холодный день при этих условиях напрасно потеряет 51,4 МДж тепловой энергии (что примерно соответствует полутора кубометрам природного газа).
Посчитайте всю площадь стен, добавьте потери через перекрытия, окна, двери, помножьте на стоимость энергоносителей и срок отопительного сезона. Долгое созерцание полученной цифры, поможет понять, на сколько дорог «шик».
ООО «КАМСТРОЙ» предлагает импортные и отечественные теплоизоляционные материалы торговых марок ROCKWOOL, LINEROCK, KNAUF, ИЗОРОК и др.
Материалы
Для теплоизоляции стен внутри зданий используют следующие материалы.
Перечисленные утеплители производятся в виде плит, цилиндров и матов, покрытых фольгой или без нее.
Случаи, когда требуется внутреннее утепление
Утепление стен внутри зданий проводится в двух случаях:
Цена на утеплитель
Цена на теплоизоляционные материалы зависит от следующих факторов.
Дополнительную информацию по ассортименту и ценам на материалы от компании «КАМСТРОЙ» можно получить, позвонив по многоканальному телефону 8-495-660-34-48.
Выберите производителя:
|
Современные методы теплоизоляции стен — кто что посоветует?
Утепление стен дома в условиях постоянного роста цен на энергоносители и желания создать комфортные условия проживания- идея актуальная, необходимая, но требующая определенных капитальных вложений, которые окупаются в среднем в течении 3-5 лет.
Говорить о ценах на работы (какая технология дешевле) на фоне постоянного изменения цен- дело не совсем благодарное, но опыт работы в стабильное время показывает, что в среднем каждый из способов утепления по стоимости материалов и работ приблизительно равны.
Что касается непосредственно вариантов утепления наружных стен домов, существует два основных варианта :
- вентилируемые фасады;
- «мокрые» фасады.
Технология вентилируемых навесных фасадов представляет собой крепление к стене специальных кронштейнов, к которым потом прикрепляется теплоизоляционный материал, после чего монтируются несущие вертикальные профили, на которые крепится конечная облицовка фасада.
Технология «мокрых» фасадов заключается в приклеивании утеплителя к стене, на который наносится клеевая смесь со стеклопластиковой армирующей сеткой, а затем накладывается базовый и декоративный штукатурный слой типа «Короед», «Барашек» и др.
В качестве утеплителя может использоваться:
- Минеральная вата;
- Каменная вата Лайнрок;
- Пенополистирол- обычный пенопласт или экструдированный полистирол.
По личному опыту работы по утеплению наружных стен домов и последующем общении с заказчиками об эффективности различных технологий могу сказать, что оптимальной с точки зрения цены, возможности выполнить работы самостоятельно, достижения теплоизоляционного эффекта является технология «мокрых» фасадов.
Но в этой технологии есть определенные нюансы, на которые я хотел бы обратить Ваше внимание:
- плотность пенопласта должна быть не меньше 25;
- максимальный теплоизоляционный эффект достигается при толщине пенопласта 100 мм. (неплохой эффект 50-70 мм) При меньшей толщине- эффект минимальный;
- выбирайте качественные клеющие и армирующие сухие смеси проверенных производителей;![][5
] - некоторую сложность ( если нет опыта) может составить нанесение декоративного слоя. Если не совсем уверены, что справитесь с этой работой- пригласите специалистов;
- к особенностям погодных условий, когда можно производить работы, можно отнести следующее- работы лучше производить при температуре воздуха не выше 20 градусов и не под прямыми солнечными лучами.
В жаркую погоду смеси будут быстро высыхать и не будет хорошей агдезии материалов.
5 распространенных теплоизоляционных материалов
Прежде чем принять решение о том, какой изоляционный материал, по вашему мнению, подходит именно вам, необходимо рассмотреть несколько моментов. Каковы R-значение, цена, звукоизоляционные свойства и воздействие на окружающую среду? Вот список из 5 наиболее часто используемых изоляционных материалов и того, что они могут сделать для вас.
Минеральная вата
Минеральная вата применяется для многих видов изоляции. Это может относиться либо к стеклянной вате, которая представляет собой стекловолокно, изготовленное из переработанного стекла, либо к минеральной вате, которая представляет собой тип изоляции, изготовленный из базальта.Минеральную вату можно приобрести в виде ваты или в виде сыпучего материала. Большая часть минеральной ваты не имеет добавок, делающих ее огнестойкой, что делает ее непригодной для использования в условиях сильной жары. Минеральная вата имеет значение R от R-2,8 до R-3,5.
Стекловолокно
Стекловолокно — чрезвычайно популярный изоляционный материал. Одним из основных его преимуществ является стоимость. Изоляция из стекловолокна имеет более низкую стоимость установки, чем многие другие типы изоляционных материалов, и при эквивалентных характеристиках R-Value (т.например, тепловое сопротивление), как правило, это наиболее экономичный вариант по сравнению с системами изоляции из целлюлозы или напыляемой пены. Из-за того, как это сделано, стекловолокно эффективно вплетает тонкие нити стекла в изоляционный материал и может минимизировать теплопередачу. При установке стеклопластика важно носить необходимое защитное снаряжение, так как образуется стеклянный порошок и крошечные осколки стекла, которые потенциально могут нанести вред глазам, легким и коже. Стекловолокно является превосходным негорючим изоляционным материалом со значениями R от R-2.от 9 до R-3,8 на дюйм
Полистирол
Полистирол – водостойкая термопластичная пена, которая является превосходным звуко- и термоизоляционным материалом. Он бывает двух типов: вспененный (EPS) и экструдированный (XEPS), также известный как пенополистирол. Более дорогой XEPS имеет R-значение R-5,5, а EPS — R-4. Полистирольная изоляция имеет уникально гладкую поверхность, которой не обладает ни один другой тип изоляции. Его используют как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Изоляция из полистирола очень жесткая, в отличие от своих более пушистых собратьев.Обычно пена создается или разрезается на блоки, идеально подходящие для изоляции стен.
Целлюлоза
Целлюлоза — очень экологически чистый вид изоляции. Он на 75-85% состоит из переработанного бумажного волокна, обычно из бывших в употреблении газетной бумаги. Остальные 15% составляют антипирены, такие как борная кислота или сульфат аммония. Из-за компактности материала целлюлоза практически не содержит кислорода. Без кислорода внутри материала это помогает свести к минимуму ущерб, который может нанести пожар.Таким образом, целлюлоза, возможно, является не только одной из самых экологически чистых форм изоляции, но также и одной из самых огнестойких форм изоляции. Целлюлоза имеет значение R между R-3,1 и R-3,7.
Полиуретановая пена
Распыляемая полиуретановая пена (SPF) производится путем смешивания и реакции химических веществ с образованием пены. Смешиваемые и реагирующие материалы реагируют очень быстро, расширяясь при контакте с образованием пены, которая изолирует, герметизирует воздух и создает барьер для влаги. Они относительно легкие, весят примерно два фунта на кубический фут и имеют значение R примерно R-6.3 на дюйм толщины.
Для получения дополнительной информации о теплоизоляции посетите наш раздел продуктов
Добавить на доску проекта
Выберите из существующих проектных досок ниже:
или
Создайте новую доску проекта:
Объект добавлен на доску проекта. Перейдите в «Мой аккаунт», чтобы просмотреть свои проекты.
Добавить на доску проекта
Выберите из существующих проектных досок ниже:
или
Создайте новую доску проекта:
Объект добавлен на доску проекта. Перейдите в «Мой аккаунт», чтобы просмотреть свои проекты.
Наиболее распространенные строительные теплоизоляционные материалы на современном рынке
Рулоны изоляции крыши / Автор Epic Fireworks через flickr / CC BY 2.0 (https://www.flickr.com/photos/epicfireworks/4583077857)
У домовладельцев и строителей есть несколько вариантов при выборе теплоизоляционного материала для дома, коммерческого или промышленного применения.Теплоизоляция снижает затраты на электроэнергию, сохраняя тепло зимой и прохладу летом. Это уменьшает теплообмен между двумя объектами с разной температурой, такими как ваш дом и окружающая среда. Чтобы материал можно было использовать в качестве теплоизоляции, он должен ограничивать конвекцию тепла, теплопроводность, излучение или их комбинацию. Дополнительные преимущества хорошего теплоизолятора включают энергосбережение и температурный контроль температуры поверхности.
Помимо изоляционного материала, необходимо учитывать и другие факторы, чтобы здание было комфортным. Также важны теплопередача и распределение температуры других строительных материалов, изменение уровня влажности, а также солнечная радиация и другие внутренние источники тепловыделения.
Мера сопротивления теплоизоляционного материала тепловому потоку называется значением R. Чем выше значение R, тем выше эффективность и выше сопротивление тепловому потоку. При установке следует соблюдать осторожность, следуя инструкциям производителя. Неправильная установка, например чрезмерное сжатие материала, может снизить эффективность.
Различия в климатических условиях и строительных материалах приводят к различиям в предлагаемых R-значениях. На карте и в таблице ниже указаны значения R и рекомендации по системе отопления для деревянных каркасных домов в континентальной части США.
Источник: Министерство энергетики США
.
Зона в таблице ниже относится к зонам, пронумерованным на карте выше. Аляска подпадает под Зону 7, за исключением Вефиля, Северо-Западной Арктики, Деллингема, Юго-Восточного Фэрбенкса, Фэрбенкс Н. Стар, Уэйд-Хэмптона, Нома, Юкон-Коюкук и Норт-Слоуп, которые подпадают под Зону 8.Южная оконечность Флориды, Гавайи, Гуам, Пуэрто-Рико и Виргинские острова находятся в Зоне 1.
Рекомендуемые значения R для домов с деревянным каркасом. Источник: Министерство энергетики США
.
Добавление слоев изоляции может дополнительно уменьшить тепловой поток и повысить эффективность. R-значения многослойных изоляционных материалов могут быть сложены вместе, чтобы определить общее R-значение системы.
Теплоизоляционные материалы
Наиболее распространенными изоляционными материалами на рынке сегодня являются:
Стекловолокно
Источник: CSIRO/CC BY 3.Изоляция из стекловолокна, которую иногда называют стекловатой, является наиболее распространенным изоляционным материалом на рынке, отчасти из-за его низкой стоимости. Стекловолокно производится путем объединения стекла (35% или более которого составляет переработанное стекло), песка, кальцинированной соды, известняка и других минералов. Смесь нагревают до расплавленной формы, а затем подают во вращающуюся чашу, где формируются и сплетаются тонкие нити стекла. Процесс прядения аналогичен тому, который используется для изготовления сладкой ваты, а конечные продукты этих двух процессов даже имеют схожий внешний вид.Изоляция из стекловолокна негорючая и не впитывает воду. Значения R для изоляции из стекловолокна варьируются в зависимости от плотности и толщины материала. При значениях R-2,8 до R-3,8 на дюйм материала значения R могут варьироваться от R-11 для материала толщиной 3 ½ дюйма до R-38 для материала толщиной 12 дюймов.
Варианты покупки изоляции из стекловолокна включают войлок, одеяла, рулоны и сыпучий наполнитель.
Войлок, одеяла и рулоны представляют собой прямоугольные секции материала и являются наиболее распространенной формой теплоизоляции.Благодаря стандартной ширине и толщине их легко перемещать и устанавливать между стойками и балками. Общие области применения войлока и одеял включают незавершенные полы, потолки и стены. Чтобы избежать снижения эффективности, разрежьте изоляцию из стекловолокна вокруг труб и других препятствий, а не спрессовывайте ее.
Сыпучий наполнитель относится к изоляции, не сформированной или не упакованной в стандартную форму. Хотя ручная установка рыхлого наполнителя возможна, наиболее распространенным методом является его вдувание с помощью воздуходувки для изоляции.Обычное применение рыхлого наполнителя включает стены и чердаки. Преимущество рыхлого заполнения заключается в том, что изоляция может заполнять пустоты и хорошо работает в местах с трубами и другими нестандартными формами.
Чтобы избежать дискомфорта из-за крошечных стеклянных волокон, надевайте защитную одежду, перчатки и очки при работе с изоляцией из стекловолокна. Несоблюдение надлежащих мер предосторожности может привести к повреждению глаз, легких и кожи.
Сжатие изоляции из стекловолокна во время установки может снизить коэффициент R.Обязательно разрезайте стекловолоконные плиты или рулоны вокруг труб и других препятствий, а не сжимайте их, чтобы максимизировать эффективность. Войлок из стекловолокна изготавливается с пароизоляционной поверхностью из фольги или крафт-бумаги.
(Узнайте, как выбрать изоляционные материалы из стекловолокна, здесь.)
Минеральная вата
Минеральная вата. Источник: FMI Fachverband Mineralwolleindustrie / CC BY-SA 3.0 deМинеральная вата — это изоляционный материал, изготовленный из натуральных или синтетических волокон, таких как шлак или керамика.После нагревания до расплавленной формы волокна сплетаются вместе в процессе, называемом формованием из расплава. Затем он продается в виде наполнителя или превращается в войлок или плиты для использования в качестве изоляции. Войлок из минеральной ваты имеет немного более высокое значение R, чем войлок из стекловолокна такой же толщины. Например, минеральная вата для строительных стен 2×4 имеет значение R 15 по сравнению с 11 или 13 для стекловолокна или целлюлозы. Хотя минеральная вата существует уже много лет, она снова становится популярным вариантом. На это есть несколько причин, в том числе:
- Большая часть производимой сегодня минеральной ваты изготавливается из вторичного сырья.
- Минеральная вата негорючая.
- Минеральная вата более плотная, чем утеплитель из стекловолокна, ее можно разметить до нужного размера и разрезать пилой.
- Минеральную вату легче укладывать, чем стекловолокно, и она остается на месте без поддержки.
- Минеральная вата дороже стекловолокна, но дешевле напыляемой пены.
- Минеральная вата сохраняет свою форму в случае пожара, помогая защитить от распространения огня.
Как и в случае с изоляцией из стекловолокна, необходимо носить соответствующую одежду, очки, маски и перчатки, чтобы предотвратить проглатывание изоляции, травмирование глаз или зуд, связанные с обращением с материалом. Замедлители парообразования должны использоваться с плитами и плитами из минеральной ваты, поскольку они не производятся с замедлителем схватывания из фольги или бумаги, как стекловолокно.
(Поставщиков изоляции из минеральной ваты можно найти здесь.)
Целлюлоза
Целлюлоза / Окрам (собственная работа) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], через Wikimedia CommonsЦеллюлоза — недорогой сыпучий утеплитель, чаще всего используемый в качестве продувочного материала. -в материале. Целлюлоза экологически безопасна, так как производится из переработанного картона, бумаги и других подобных материалов. Это плотно спрессованный материал, который практически не содержит кислорода, что делает его отличным материалом с точки зрения огнестойкости.Помимо недостроенных чердаков, целлюлозу можно устанавливать в стены или потолки существующих конструкций, задувая ее через небольшие отверстия, просверленные снаружи дома. Целлюлоза имеет значение R от R-3,1 до R-3,8 на дюйм материала.
У целлюлозы есть несколько возможных недостатков, в том числе проблемы с аллергией у людей с аллергией на бумажную пыль, а найти квалифицированную рабочую силу может быть сложнее, чем для стекловолокна. Кроме того, из-за плотной природы материала он может быть слишком тяжелым для чердаков с гипсокартоном толщиной менее 5/8 дюйма.Целлюлоза также имеет тенденцию сжиматься со временем, что снижает эффективность.
Пенополиуретан
Изоляция пенопластом / Автор dunktanktechnician через flickr, CC BY 2.0 (https://www.flickr.com/photos/30585638@N07/6950426743) Пенополиуретан, наносимый с помощью пистолета-распылителя, отлично подходит для заполнения труб и проникновения в крошечные щели. Хотя затраты на установку выше, чем у стекловолокна или целлюлозы, пенополиуретан также является одним из наиболее эффективных видов изоляции.Пена расширяется после распыления, чтобы заполнить каждую трещину и воздушный зазор, а затем затвердевает, сохраняя свою форму. Экологически безопасные пенообразователи, не наносящие вреда озоновому слою, начали заменять вредные аэрозольные пропелленты на основе хлорфторуглеродов (ХФУ) и гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), обычно используемые в жидкостной пеноизоляции.
Напыляемая пенополиуретановая пена (SPF) является наиболее распространенной жидкой напыляемой пеной для деревянных зданий. Пенополиуретан имеет относительно высокое значение R от R-3,4 до R-6.7 на дюйм материала и блокирует кондуктивный, лучистый и конвективный способы теплопередачи. Доступны два различных типа SPF: аэрозольная пена с закрытыми порами средней плотности (ccSPF) и аэрозольная пена с открытыми порами легкой плотности (ocSPF). Пена с открытыми порами пропускает влагу, но не пропускает воздух, а пена с закрытыми порами задерживает влагу и воздух. ocSPF имеет более низкое значение R (~ R-3,8), чем ccSPF, и его можно измельчить вручную. Пена с закрытыми порами более жесткая и более дорогая, но имеет более высокое значение R (R-5.от 0 до R-6). Применение пенополиуретана для изоляции зданий включает в себя потолки, стены и чердаки.
Пенополистирол (EPS)
Пенополистирол (EPS) — это легкий, жесткий изоляционный материал с закрытыми порами, изготавливаемый с различной плотностью для сопротивления сжимающим нагрузкам. EPS изготавливается из расплавленных шариков полистирола, которые формируются в блоки или плиты. EPS можно резать пилой, он устойчив к водопоглощению и проникновению пара. Применение пенополистирола для изоляции зданий включает в себя крыши, чердаки, фундаменты, изоляцию стен и изоляцию перекрытий.Значение R для пенополистирола представляет собой относительно высокое значение R-4,6 на дюйм материала, которое не ухудшается с течением времени. Еще одним преимуществом EPS является то, что он не поддерживает рост плесени или грибка. Длительное воздействие солнца ухудшает качество продукта. Пенополистирол также широко используется для изготовления стаканов, упаковки и охладителей. Его обычно неправильно называют пенопластом TM .
Экструдированный полистирол (XPS)
Хотя экструдированный полистирол (XPS) напоминает пенополистирол, он производится с использованием другого процесса.XPS иногда называют Styrofoam TM , который является экструдированным полистирольным материалом с товарным знаком, принадлежащим The Dow Chemical Company. XPS легко визуально отличить от материала EPS по цвету. EPS — белый, а XPS — синий, зеленый или розовый. XPS пригоден для вторичной переработки и обычно используется в некачественных приложениях. Он имеет довольно высокое значение R, равное 5 на дюйм. XPS задерживает воду, но не считается водным барьером и не поддерживает рост плесени или грибка. Длительное воздействие солнца ухудшает качество продукта.
Доступны несколько других типов вспененных материалов, в том числе полиизоциануратные, цементные и фенольные (см. раздел «Фенольная изоляция: разумный выбор для трубопроводов с охлажденной водой»). Существуют и другие, менее распространенные типы.
EPS Insulation (слева) / Cjp24 (собственная работа) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], через Wikimedia Commons; Изоляция XPS (справа) / byggehjelpen через WordPress (https://byggmester.wordpress.com/)
(Найти поставщиков теплоизоляционных материалов можно здесь.)
Заключение
Доступно множество различных типов изоляционных материалов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.
Стекловолокно недорогое, негорючее, экологически чистое и легкодоступное. Однако с ним труднее работать, и он легко сжимается, что снижает эффективность.
С минеральной ватой легче работать, чем со стекловолокном, и она имеет несколько более высокое значение R, но при обращении с ней требуются такие же меры предосторожности. Он экологически чистый, не воспламеняется и не горит, но стоит дороже, чем стекловолокно.
Целлюлоза относительно недорогая и экологически чистая, но более дорогая, чем стекловолокно, и не является огнеупорной. Он имеет более высокое значение R, чем стекловолокно или минеральная вата, но может быть проблематичным для людей, страдающих аллергией, имеет тенденцию к сжатию со временем и может быть слишком тяжелым для некоторых применений.
Полиуретановая пена
является превосходной изоляцией с хорошими значениями теплопроводности, но она дорога, сложна в установке и неэкологична.
Пенополистирол (EPS) имеет хорошие долгосрочные и стабильные значения R, не поддерживает рост плесени или грибка и является недорогим. Однако он не является экологически чистым и легко воспламеняется.
Пенополистирол (XPS) имеет хорошие долгосрочные и стабильные значения теплопроводности и не поддерживает рост плесени или грибка. Это хорошая изоляция ниже уровня.
При выборе подходящего теплоизоляционного материала для вашего применения следует учитывать плюсы и минусы различных изоляционных материалов, а также их стоимость, R-значение и ваше географическое положение.
Ресурсы производителя
Owens Corning FOAMGLAS Insulation — Профиль компании; каталог; сайт
General Plastics Manufacturing Company — Профиль компании; каталог; сайт
Стандарты
Некоторые стандарты, применимые к строительным теплоизоляционным материалам:
ASTM C168: Стандартная терминология, относящаяся к теплоизоляции
ASTM C930: Стандартная классификация потенциальных проблем со здоровьем и безопасностью, связанных с теплоизоляционными материалами и аксессуарами
ASTM C892: Стандартные технические условия для высокотемпературной волокнистой теплоизоляции
ISO 20310: Теплоизоляция для строительного оборудования и промышленных установок. Изделия из алюмосиликатной шерсти. Спецификация
ISO DIS 16478: Теплоизоляционные материалы для зданий. Вакуумные изоляционные панели (VIP). Спецификация продукции
Дополнительное чтение
Экономия затрат и энергии для производственного здания после модернизации системы отопления.FLIR Системы
Утепление домов и сараев. ИЭЭЭ
7 Наиболее распространенные теплоизоляционные материалы
Сегодня на рынке представлено множество экономичных теплоизоляционных материалов. Каждый материал отличается своей ценой, R-значениями, областью применения и воздействием на окружающую среду. Добавление теплоизоляции в ваш дом сводит к минимуму потери тепла зимой и приток тепла летом, создавая стабильную температуру в помещении. Установка изоляции может сократить расходы на электроэнергию вашего дома до половины! Ниже приведен список из 7 наиболее распространенных изоляционных материалов, которые используются в жилых и коммерческих помещениях.
1.
Изоляция из стекловаты
Это наиболее распространенный тип изоляционного материала, который используется в жилых, коммерческих или промышленных помещениях. Стекловату также называют изоляцией из стекловолокна, и она на 80% состоит из переработанного стеклянного материала. Стекло расплавляют в печи, а затем пропускают через центрифугу для создания волокон. Стекловолокно в изоляции из стекловаты создает миллионы крошечных воздушных карманов, которые задерживают воздух. Значение R изоляции из стекловаты колеблется от R1,5 для стен до R6.0 для потолочных применений. Изоляция из стекловаты относительно недорогая по сравнению с другими изоляционными продуктами. Теплоизоляционные изделия из стекловаты включают в себя; Knauf Earthwool Insulation, Fletcher Pink Batts и теплоизоляция Bradford.
Особенности и преимущества стекловаты:
- Высокие тепловые характеристики – комфорт круглый год
- Негорючий
- Экономия энергии – низкие счета за электроэнергию
- Мягкость в обращении и установке
- Легкий, гибкий и прочный
02 90. 1302 90.Изоляция из минеральной ваты
Изоляция из стекловаты является общей категорией изоляции, в то время как изоляция из минеральной ваты представляет собой особый продукт, производимый Knauf Insulation. Однако чем изоляция из земной ваты отличается от обычных изделий из стекловаты? Изоляция из земляной ваты производится с использованием технологии ECOSE, которая представляет собой устойчивое возобновляемое связующее на биологической основе, не содержащее формальдегида. Не используются традиционные химикаты на основе бензина. Земляная вата является одним из наиболее распространенных теплоизоляционных материалов, используемых в жилых, коммерческих и промышленных помещениях.Он доступен в настенных, потолочных, напольных и акустических типах продуктов.
Earthwool Особенности и преимущества:
- Продукт с низким уровнем раздражающего действия, что означает, что он практически не вызывает зуда.
- Экологически чистое натуральное связующее.
- Высокая теплоизоляция – комфорт круглый год
- Доступны акустические материалы
- Негорючий
- Гарантия 50 лет
- Компрессионная упаковка – больше продуктов в упаковке
- Без запаха
3.
Изоляция из полиэстера
Полиэстер производится как минимум на 50% из переработанного ПЭТ-пластика, такого как бутылки для напитков, которые в противном случае оказались бы на свалке. Полиэфирные волокна соединяются вместе под действием тепла, и связующие химические вещества не используются. Это придает полиэстеру его жесткую, но гибкую структуру. Полиэстер является популярным теплоизоляционным материалом, поскольку он не содержит воздухопроницаемых частиц и является популярным выбором для жильцов домов, страдающих астмой или сильной аллергией на пыль. Полиэфирный материал мягкий на ощупь и не вызывает зуда, что делает его отличным материалом для ремонта или модернизации, поскольку при работе с ним не требуется защитная одежда.По сравнению со стекловатой полиэфирный теплоизоляционный материал может быть более дорогим. Однако его можно использовать для тех же целей, что и материал из стекловаты. Это включает в себя; хозяйственные и жилые здания. Материал предварительно нарезан, чтобы соответствовать шпилькам таймерных рам в стенах, потолках, подполом и между балками пола. Примеры изоляционных материалов из полиэстера включают в себя; Bradford Polymax, Autex Greenstuf Polyester и акустический диапазон Autex (Quietspace, Etch, Workstation).
Особенности и преимущества полиэстера:
- Изготовлен из переработанных материалов
- Сам продукт может быть переработан
- Неаллергенные частицы, легче дышать
- Нетоксичный и не раздражающий, безопасный на ощупь
- Негорючий 90
- 50-летняя гарантия долговечности
4.Изоляция Rockwool
Изоляция Rockwool изготавливается из таких горных пород, как базальт. Минеральная вата производится путем сначала плавления камня, а затем его прядения при высоких температурах для создания волокон, из которых изготавливаются изоляционные плиты или рулоны. Во время этого процесса не используется связующая смола. Изоляция Rockwool обладает исключительными показателями огнестойкости, поскольку она негорючая, не проводит тепло и может выдерживать температуры выше 1000°C. Способность минеральной ваты изолировать работы, удерживая воздух между волокнами, что ограничивает теплопередачу.Как правило, каменная вата в три раза дороже, чем утеплитель из стекловаты. Rockwool предлагает высокие значения R-значения, акустические и огнестойкие характеристики. Rockwool можно использовать как в жилых, так и в коммерческих помещениях, хотя Rockwool чаще всего используется в конструкциях стен между соседними квартирами. Некоторые примеры изоляционных материалов Rockwool включают в себя; Джеймс Хардифайр и Брэдфорд Файрсил.
Rockwool Особенности и преимущества:
5.Изоляция из отражающей фольги
Этот тип изоляции имеет отражающую поверхность из алюминия (или аналогичного материала). Изоляция из фольги может позволить некоторым внутренним специалистам начать работу до того, как будет нанесена плитка и облицовка, что повысит эффективность рабочего процесса на месте. Изоляция из отражающей фольги сама по себе имеет небольшое значение R, около R1,0. Однако при правильной установке с мертвым воздушным пространством (герметичная полость без движения воздуха) могут быть достигнуты гораздо более высокие значения R. Именно мертвое воздушное пространство обеспечивает дополнительное значение R, поэтому, по сути, чем больше мертвое воздушное пространство, тем выше общее значение R.Светоотражающая пленка повышает теплоизоляционные свойства вашего дома за счет отражения тепла, поступающего в здание, и может использоваться в коммерческих и жилых помещениях. Примеры изоляции из отражающей фольги включают: Серия Kingspan с воздушными камерами и серия сизалей Fletcher.
Особенности и преимущества светоотражающей пленки:
- Экономичность
- Тонкая и легкая, с ней легко работать и удобно носить
- Может использоваться в качестве пароизоляции, так как не боится влаги
- Не разлагается и не -горючий
- Он не токсичен и не канцерогенен, что делает его более безопасным и простым в установке с использованием меньшего количества защитного оборудования
- Он очень эффективен в теплом климате, где полезен для охлаждения зданий
6.
Жесткие теплоизоляционные плиты (EPS и XPS)
Многие изоляционные плиты, такие как Kingspan Kooltherm, предназначены для достижения высоких значений теплопроводности при небольшой толщине, а другие предназначены для отражения тепла, например, изоляция Foilboard. Теплоизоляционные плиты могут создать стабильную температуру в помещении и свести к минимуму потери тепла зимой и приток тепла летом. Изоляционные плиты могут быть как с закрытой, так и с открытой ячеистой структурой. Структуры с закрытыми ячейками тверже и прочнее, они действуют как эффективный барьер для пара, снижая риск проникновения влаги в ваш дом.Примером изоляционной плиты с закрытыми порами является изоляция из экструдированного полистирола или изоляция XPS. С другой стороны, структура с открытыми порами более мягкая и упругая, а в теплоизоляционном материале присутствуют воздушные зазоры. Примером изоляционных плит с открытыми порами является изоляция из пенополистирола или изоляция из пенополистирола.
Изоляционные плиты являются эффективным теплоизоляционным продуктом как для коммерческих, так и для жилых зданий и подходят для широкого спектра применений, включая:
- Крыши
- Стены
- Потолки, включая сводчатые потолки
- Жилые полы
Промышленная облицовка заводов
7.
Изоляция из напыляемой пены
Напыляемая пена обычно дороже, чем большинство других изоляционных материалов. Для установки требуется выдувная машина, и для ее использования обычно требуется обученный профессиональный установщик. Это означает, что общая стоимость может быть выше. Распыляемая пена лучше герметизирует утечки воздуха, предотвращает утечки воды и сводит к минимуму рост плесени. Это означает, что изоляция с меньшей вероятностью будет повреждена, поэтому проверки не требуются так часто. Пенный спрей имеет срок службы около 50 лет, если он остается сухим.Подобно жестким плитам, существует две основные категории напыляемых пенопластов: пены с открытыми порами и пены с закрытыми порами. Распыляемые пены с открытыми порами более плотные и губчатые из-за воздуха, который попадает внутрь ячеек, что придает ему больший звукопоглощающий эффект. Пена с открытыми порами дешевле, чем изоляция с закрытыми порами. Тем не менее, закрытая ячейка имеет более жесткую и прочную структуру, что лучше предотвращает утечку воздуха и воды в ваш дом. Напыляемая пена является эффективным теплоизоляционным материалом в жилых домах и подходит для применения при модернизации.
Характеристики и преимущества пенопластовой изоляции:
- Сокращение счетов за электроэнергию
- Герметичное уплотнение, уменьшающее сквозняки в вашем доме
- Предотвращает рост плесени
- Долгий срок службы, прибл. до 50 лет.
- Экологичный продукт
От $ 7,84 шт/м2 вкл. GST
От $ 6,36 р/м2 вкл. GST
От $ 6,57 р/м2 вкл. GST
От $ 9.34 п/м2 вкл. ГОСТ
Материалы и методы теплоизоляции зданий
🕑 Время чтения: 1 минута
Что такое теплоизоляция зданий?
В общем, люди, живущие в жарких регионах, хотят сделать свою внутреннюю атмосферу очень прохладной, так же как люди, живущие в холодных регионах, хотят более теплую атмосферу внутри. Но мы знаем, что передача тепла происходит от более горячих к более холодным областям. В результате происходит потеря тепла. Для преодоления этих потерь в зданиях предусмотрена теплоизоляция для поддержания необходимой температуры внутри здания.Целью теплоизоляции является минимизация теплопередачи между внешней и внутренней частью здания.
Материалы и методы теплоизоляции зданий
На рынке представлено множество видов теплоизоляционных материалов:
- Плитная или блочная изоляция
- Одеяло изоляция
- Насыпной утеплитель
- Летучие изоляционные материалы
- Изоляционные плиты
- Светоотражающие листовые материалы
- Легкие материалы
1.Плитная или блочная изоляция
Блоки изготавливаются из минеральной ваты, пробковой плиты, пеностекла, поролона или опилок и т. д. Их крепят к стенам и кровле для предотвращения теплопотерь и поддержания необходимой температуры. Эти доски доступны размером 60 см x 120 см (или более) и толщиной 2,5 см.
2. Изоляция одеяла
Одеяловые изоляционные материалы доступны в форме одеяла или в виде бумажных рулонов, которые непосредственно распределяются по стене или потолку. Они гибкие и имеют толщину от 12 до 80 мм.эти одеяла сделаны из шерсти животных, хлопка, древесных волокон и т. д.
3. Насыпная изоляция
Место для стойки предусмотрено в стене, где должны быть предусмотрены окна и двери. В этом каркасном пространстве стены предусмотрено свободное заполнение некоторыми теплоизоляционными материалами. Материалы: минеральная вата, древесноволокнистая шерсть, целлюлоза и т. Д.
4. Изоляционные материалы для летучих мышей
Они также доступны в виде офсетных рулонов, но изоляционные рулоны летучих мышей имеют большую толщину, чем материалы офсетного типа. Они также распространитель по стенам или потолкам.
5. Изоляционные плиты
Изоляционные плиты изготавливаются из древесной массы, тростника или других материалов. Эта целлюлоза сильно прессуется с некоторым напряжением при подходящей температуре, чтобы сделать ее твердой плитой. Они доступны во многих размерах на рынке. И они, как правило, предназначены для внутренней облицовки стен, а также для перегородок.
6. Светоотражающие листовые материалы
Светоотражающие листовые материалы, такие как алюминиевые листы, гипсокартон, стальные листы. Материалы будут иметь большую отражательную способность и низкий коэффициент излучения.Таким образом, эти материалы обладают высокой термостойкостью. При попадании солнечной энергии тепло уменьшается и отражается. Они крепятся снаружи конструкции, чтобы остановить поступление тепла в здание.
7. Легкие материалы
Использование легких заполнителей при приготовлении бетонной смеси также дает хорошие результаты в предотвращении потерь тепла. Бетон будет иметь большую теплостойкость, если он изготовлен из легких заполнителей, таких как доменный шлак, вермикулит, заполнители из обожженной глины и т. д.
Другие общие методы теплоизоляции зданий
Без использования каких-либо теплоизоляционных материалов, как указано выше, мы можем добиться теплоизоляции следующими методами.
- Обеспечивая затенение крыши
- По соответствующей высоте потолка
- Ориентация здания
8. Обеспечение затенения крыши
Обеспечивая затенение крыши здания в месте, где солнце прямо падает на здание в часы пик, мы можем уменьшить тепло за счет затенения крыши.Точный угол должен быть обеспечен для затенения, чтобы предотвратить солнечный свет.
9. По правильной высоте потолка
Тепло поглощается потолком и излучается вниз, то есть внутрь здания. Но следует отметить, что вертикальный градиент интенсивности излучения незначителен за пределами 1-1,3 м. это означает, что он может перемещаться на 1–1,3 м вниз от потолка. Так, установка потолка на высоте от 1 до 1,3 м от роста жильца несколько уменьшит теплопотери.
10.Ориентация здания
Ориентация здания по отношению к солнцу имеет большое значение. Таким образом, здание должно быть построено таким образом, чтобы оно не подвергалось большим потерям тепла.
Топ-10 теплоизоляционных строительных материалов
В связи с непрерывным развитием энергосбережения зданий изоляция и теплоизоляция строительных конструкций стали важной частью энергосбережения зданий и стали новой областью исследований и применения энергосбережения. строительная техника в Китае. Как правило, крыша и стена здания должны быть изолированы и изолированы. Существует три типа изоляции стены, а именно: внутренняя изоляция стены, внешняя изоляция стены и основная изоляция стены. Изоляция внутренней стены и сердцевины внутренней стены в основном изготовлена из неорганических материалов, а изоляция внешней стены изготовлена из неорганических и органических материалов.
Ниже приведены 10 наиболее широко используемых теплоизоляционных материалов в строительстве:
1.M минеральная вата
Минеральная вата в основном относится к минеральной вате, шлаковой вате, стекловате, алюмосиликатной вате и изделиям из них, с характеристиками небольшой объемной плотности, низкой теплопроводностью, негорючестью, термостойкостью , антифриз, антикоррозийный, не моли, хорошая химическая стабильность и так далее.
Минеральная вата является основным изоляционным материалом для промышленности и строительства в Китае. Он имеет хорошие перспективы применения для обогрева зданий в западных и северных районах Китая, особенно в сельской местности и бедных районах.
2. Теплоизоляционный пенопласт
Изоляционный хлопок относится к теплоизоляционным материалам, полученным путем обработки отходов хлопчатобумажной ткани (например, джинсовой) нетоксичным, огнезащитным и дегельминтизирующим бором. Хлопковый утеплитель подходит для поддержания температуры внутри дома в холодном климате. Изоляция из хлопка плоская, а метод установки аналогичен установке изоляции из бамбукового волокна. Нет необходимости носить респираторы и защитное оборудование при установке изоляционной ваты, а также предупреждающие этикетки, необходимые для продукта..
3. Светоотражающий изоляционный материал
Светоотражающий строительный изоляционный материал в основном состоит из прозрачной смолы и наполнителя с высокой отражательной способностью, а широко используемый наполнитель с высокой отражательной способностью представляет собой полые стеклянные микрогранулы. Отражающая строительная изоляция обычно используется для кровельных скатов, стен или перекрытий с использованием материалов, которые имеют высокое отражение света и тепла, так что большая часть энергии, которую солнце освещает материал, скорее отражается, чем поглощается материалом; В то же время теплопроводность мала, а теплоизоляционные характеристики очень хорошие, что предотвращает передачу тепла через материал.
4. Радиационный экран
Радиационно-защищенный строительный изоляционный материал относится к использованию материалов для улучшения теплового излучения в районе здания, а солнечный свет и тепло, поглощаемое зданием, излучаются в воздух с определенной волны, чтобы добиться эффекта теплоизоляции и охлаждения, чтобы температура поверхности здания была ниже температуры окружающей среды. . Этот тип изоляционного материала отличается от других изоляционных материалов, и материал для защиты от излучения может только эффективно замедлять, но не блокировать теплопередачу. На чердаке обычно укладывают радиационно-защитные изоляционные материалы для уменьшения поступления тепла летом и потери тепла зимой. Использование радиационно-защитных изоляционных материалов летом, жаркой зимой, жарким летом и холодной зимой может эффективно улучшить тепловой комфорт проживания.
5. Пенополиуретан напыляемый
Напыляемый пенополиуретан является разновидностью теплоизоляционной пены. Он использует характеристики полиуретанового формования на месте и самоклеящуюся силу.Он распыляется непосредственно на наружную стену здания в жидком виде. Он сочетает в себе высокую эффективность процесса напыления и отличные теплоизоляционные свойства пенополиуретана.
6. Экструдированный полистирол
Экструдированный полистирол (XPS) — это новый тип теплоизоляционного материала, разработанный в 1950-х и 1960-х годах. Он обладает отличной теплопроводностью, низким водопоглощением и высокой прочностью на сжатие, поэтому он превосходный и долговечный. Теплоизоляция, уникальная стойкость к паропроницаемости, высокая прочность на сжатие, простота обработки.
7.E вспененный полистирол
Вспененный полистирол (EPS) представляет собой полистирольный материал с непрерывной сотовой структурой с закрытыми ячейками, образованный вакуумной экструзией полистирола и других смол. EPS имеет коэффициент закрытых ячеек 98% или более, поэтому эффект теплоизоляции очевиден, с очень низкой теплопроводностью и длительным коэффициентом сохранения теплового сопротивления.Степень сохранения термостойкости материала составляет более 85% через 55 лет.
8. Полиизоцианатный изоляционный материал
Полиизоциануровая кислота представляет собой пластик, состоящий из пенопласта с закрытыми порами. Полиизоцианатные изоляционные материалы бывают нескольких видов: жидкие, распыляемая пена и плиты из жесткого пенопласта. Также возможно изготовление композитных изоляционных панелей с различной отделкой. В общем, прямая пена дешевле, чем пенопласт, и работает лучше, потому что жидкая пена покрывает все поверхности.
9. Изоляционный материал из стекловолокна
Стекловолокно относится к волокнистому материалу, обработанному высокотемпературным сплавлением стекла, диаметром около 10 микрон. Обладает хорошей теплоизоляцией, термостойкостью, хорошей коррозионной стойкостью, высокой механической прочностью и негорючестью. Материал недорогой. Изоляция из стекловолокна распространена в воздуховодах, водопроводах, крышах, стенах и полах.
10. Изоляционный материал из бамбукового волокна
Бамбуковое волокно также называют бамбуковым волокном, которое отличается от химического бамбукового вискозного волокна (волокно из бамбуковой целлюлозы, бамбуковое угольное волокно), которое представляет собой лубяное волокно, полученное из стебля бамбук.Бамбуковое волокно имеет характеристики антистатика, звукоизоляции, хорошей теплоизоляции и термостойкости, что позволяет значительно повысить энергоэффективность зданий.
5 наиболее распространенных строительных изоляционных материалов
Знаете ли вы, что изоляция вашего здания может вдвое сократить ваши счета за электроэнергию? Будь то дом, склад или офисное здание, добавление изоляции является ключом к повышению эффективности вашей деятельности по отоплению и охлаждению. Прежде чем вы решите, какой продукт является правильным выбором для вас, вот наиболее распространенные изоляционные материалы, их тепловое сопротивление или R-коэффициент, а также то, что они могут привнести в ваш проект.
Стекловолокно
Стекловолокно является одним из наиболее распространенных изоляционных материалов в строительстве. Изготовленное в основном из переработанного стекла, оно используется как в коммерческих, так и в жилых помещениях по множеству причин. Благодаря эффективному вплетению тонких нитей стекла в изоляционный материал стекловолокно эффективно снижает теплопередачу. Стекловолокно — превосходный и доступный негорючий изоляционный материал со значениями R от R-2,9 до R-3,8 на дюйм.
Целлюлоза
Изготовленная из переработанной бумаги, целлюлоза сегодня является одним из лучших экологически чистых изоляционных материалов в отрасли. Этот изолятор почти не содержит кислорода, что делает его чемпионом по снижению потенциального ущерба от огня. Значения R целлюлозы варьируются от R-3,1 до R-3,7.
Минеральная вата
Минеральную вату можно разделить на две категории изоляционных материалов: минеральная вата, изготовленная из базальта, и шлаковая вата, изготовленная из шлака сталелитейных заводов.Минеральная вата негорючая и не требует добавок для придания огнестойкости. Этот экологически чистый изоляционный материал имеет показатель R от R-2,8 до R-3,5.
Пенополиуретан
Пенополиуретаны огнестойки и являются эффективным изоляционным материалом. Эти пены содержат газ, не содержащий хлорфторуглеродов (не CFC), что помогает свести к минимуму риски для озонового слоя. И если вы ищете превосходный вариант звукоизоляции, полиуретан — отличный выбор. Эти пены имеют R-значение R-6,3 на дюйм.
Полистирол
Полистирол
— прозрачный водостойкий термопластичный изоляционный материал. В отличие от большинства изоляторов, полистирол имеет отчетливо гладкую поверхность. Этот изоляционный продукт можно разрезать на блоки, что делает его отличной альтернативой для изоляции стен. Поскольку полистирол легко воспламеняется, его необходимо покрыть огнезащитным химикатом. Более дорогие варианты имеют R-значение R-5,5.
Итог? Когда дело доходит до выбора лучшего изоляционного материала для вашего проекта, у вас есть все необходимое для вас.Не позволяйте огромному количеству вариантов ошеломить вас. Если вы не уверены, какой изолятор подходит для вашего дома, обратитесь к профессиональному поставщику строительных материалов. Они не только смогут указать вам правильное направление, но и дадут ценную информацию, чтобы обеспечить успешную работу по изоляции.
Если вы работаете подрядчиком, застройщиком или любителем делать все своими руками на выходных, доверьте Pro-Line Construction все ваши потребности в изоляции. Мы предлагаем полный спектр изоляционных материалов самого высокого качества от всех ведущих производителей.
Свяжитесь с одним из наших экспертов по изоляционным материалам в Pro-Line Construction сегодня, чтобы получить рекомендации и цену на продукты, которые вам нужны. Ни один заказ не является слишком большим или слишком маленьким. Pro-line доставляет куда угодно, и у нас есть поставщики изоляции в:
Теплоизоляция для зданий, труб и механического оборудования | 2019-01-31
Теплоизоляция — это натуральный или искусственный материал, который задерживает или замедляет поток тепла. Производимые изоляционные материалы могут замедлять передачу тепла к стенам, трубам или оборудованию или от них и могут быть адаптированы ко многим формам и поверхностям, таким как стены, трубы, резервуары или оборудование.Изоляция также изготавливается в виде жестких или гибких листов, гибких волокнистых войлоков, гранулированного наполнителя или пенопласта с открытыми или закрытыми порами. Различные виды отделки используются для защиты изоляции от физических и экологических повреждений, а также для улучшения внешнего вида изоляции.
Археология показала, что доисторические люди использовали различные природные материалы в качестве изоляции. Они одевались или покрывались мехами животных, шерстью и шкурами животных; строил дома из дерева, камня и земли; и использовали другие натуральные материалы, такие как солома или другие органические материалы, для защиты от холода зимой и жары летом.
В Средние века, в более холодном северном климате, стены были набиты соломой. Глиняную штукатурку смешивали с соломой, чтобы защитить от холода. Гобелены вешали на стены замков или дворцов, чтобы предотвратить сквозняки между камнями, поскольку большие конструкции могли оседать и смещаться под весом стен. Старые здания, вероятно, были холодными и сквозняковыми местами без изоляции и герметиков от сквозняков.
Изоляция развивалась очень медленно до 1932 года, когда случайно был открыт процесс создания стекловолокна. Первые тонкие стеклянные волокна, называемые минеральной ватой, были произведены в 1870 году изобретателем по имени Джон Плейер. Сначала он не рассматривал волокна минеральной ваты как изоляционный материал; он думал, что это может быть новая ткань, из которой можно делать теплую одежду. На Всемирной выставке 1893 года Плеер представила платье из минеральной ваты и стекловолокна.
Только 45 лет спустя, в 1938 году, компания Owens Corning Co. из Толедо, штат Огайо, произвела первую изоляцию из стекловолокна. Из этого материала изготавливали одеяла (называемые «ватами»), и компания начала продавать его, чтобы сделать здания более эффективными и удобными.
Изоляция из стекловолокна
быстро завоевала популярность на рынке в качестве основного метода изоляции домов и зданий. Изоляцию из стекловолокна пришлось разрезать или разорвать на крошечные кусочки, чтобы упаковать в стенные пространства необычной формы, достаточно плотные, чтобы предотвратить пустоты или сквозняки, которые уменьшили бы изолирующий эффект материала.
Стекловолокно также используется с бумажной или пластиковой оболочкой для изоляции трубы. При изоляции холодной трубы важно использовать пароизоляцию на изоляции и проклеивать стыки, чтобы предотвратить проникновение влаги и выделение конденсата в изоляцию.Влажная изоляция позволяет теплу передаваться более эффективно.
Любое здание, будь то дом или бизнес, должно быть хорошо изолировано. Лучшим решением с точки зрения стоимости и производительности может быть сочетание двух или более различных изоляционных материалов, каждый из которых используется там и тогда, где и когда он может предложить лучшие аспекты своих характеристик. Обычно ограждающая конструкция здания утепляется архитектурной изоляцией; трубопроводы и механические системы также изолированы.
Утепление является очень важной частью любого строительного проекта, и эффект от него практически незаметен.Изоляция снизит ежемесячные счета за отопление и охлаждение и уменьшит степень глобального потепления, связанного со зданием. Надлежащая изоляция оболочки здания важна для предотвращения замерзания труб, а также повреждения здания льдом или влагой.
Как правило, сантехническая труба не должна устанавливаться в наружных стенах. Тем не менее, в некоторых случаях водопроводная труба может быть установлена в наружных стенах, если изоляция ограждающей конструкции здания адекватна и установлена снаружи водопроводной трубы, а также обеспечено достаточное тепло или меры предосторожности, гарантирующие, что трубопровод не замерзнет.
Общие сведения о тепловом потоке/теплообмене
Чтобы понять, как работает изоляция, важно понимать концепцию теплового потока или теплопередачи. В общем, тепло всегда течет от более теплых поверхностей к более холодным. Этот поток не останавливается до тех пор, пока температура на двух поверхностях не станет одинаковой. Тепло «передается» тремя различными способами: теплопроводностью, конвекцией и излучением. Изоляция снижает передачу тепла.
1. Кондуктивный тепловой поток. Теплопроводность – прямой поток тепла через твердые тела. Это происходит в результате физического контакта одного объекта с другим. Тепло передается молекулярным движением. Молекулы передают свою энергию соседним молекулам с меньшей теплоемкостью, движение которых тем самым увеличивается.
2. Конвекционный тепловой поток. Конвекция – это поток тепла (вынужденный и естественный) внутри жидкости. Жидкость – это вещество, которое может быть как газом, так и жидкостью. Движение теплоносителя или воздуха происходит либо за счет естественной конвекции, либо за счет принудительной конвекции, как в случае с приточно-вытяжной печью.
3. Радиационный тепловой поток. Излучение — это передача энергии через пространство с помощью электромагнитных волн. Излучаемое тепло движется со скоростью света по воздуху, не нагревая пространство между поверхностями.
Сравнение типов изоляции
Поскольку существует множество вариантов применения и продуктов для изоляции труб, сложно провести общее сравнение между различными типами изоляции. Наилучшая изоляция труб для любой конкретной работы во многом определяется спецификой конкретного применения, а не преимуществами продукта.
Вот некоторые переменные приложения, которые следует учитывать для каждой установки изоляции: температура процесса; Сопротивление сжатию или R-значение; коррозия; рН; Огневая производительность; и паропроницаемость.
Изоляция
обычно используется для одной или нескольких из следующих функций: снижение потерь или притока тепла для достижения энергосбережения; Повышение эффективности работы систем ОВиК, водопровода, пара, технологических и энергетических систем; Контроль температуры поверхности для защиты персонала и оборудования; Контроль температуры коммерческих и промышленных процессов; Предотвратить или уменьшить образование конденсата на поверхностях; Предотвратите или уменьшите повреждение оборудования от воздействия огня или агрессивных атмосфер; Помогать механическим системам соответствовать критериям USDA (FDA) на пищевых и фармацевтических предприятиях; Уменьшить шум от механических систем; и Защита окружающей среды за счет сокращения выбросов CO 2 , NOx и парниковых газов.
Механические изоляционные материалы для труб и оборудования могут использоваться для изоляции от потери или притока тепла, а также для защиты персонала от высокотемпературных систем, которые могут привести к травмам (например, ожогам), если кто-то коснется или подвергнется воздействию высокотемпературной трубы. Изоляция используется внутри и снаружи помещений на механических системах. Он используется во внешних стенах здания, чтобы обеспечить сопротивление передаче тепла через наружные стены здания, чтобы уменьшить энергию, необходимую для обогрева или охлаждения здания.
Изоляция сама по себе не предотвратит замерзание; это просто замедляет передачу тепла. Поэтому внутри теплоизоляционной оболочки здания должен быть предусмотрен источник тепла, чтобы предотвратить замерзание. Обогрев иногда используется в трубопроводных системах для предотвращения замерзания; однако в большинстве случаев для обогрева трубопровода требуется более толстая изоляция, чем обычно, чтобы свести к минимуму электрические требования.
Если вы используете в своей конструкции электрообогрев, будьте осторожны, чтобы не допустить снижения толщины изоляции из-за экономии, иначе электрообогрев может работать неправильно.Уточните у производителя системы обогрева правильный тип и толщину изоляции, чтобы избежать проблем с гарантией при установке.
Использование большей механической изоляции труб и оборудования — это самый простой способ снизить энергопотребление систем охлаждения и отопления зданий, систем горячего водоснабжения и подачи охлажденной воды, а также систем охлаждения, включая воздуховоды и кожухи. В какой-то момент добавление дополнительной изоляции станет непомерно дорогим; тем не менее, можно сэкономить значительную энергию или деньги в течение срока службы здания за счет увеличения толщины изоляции в большинстве случаев.
Здания застройщика, как правило, имеют минимальную изоляцию ответвлений трубопроводов или вообще не имеют ее, потому что застройщики хотят построить здание как можно дешевле и продать его кому-то еще, кто в конечном итоге будет оплачивать счета за коммунальные услуги. Программы энергосбережения должны решать эту проблему с помощью поощрительных баллов за хорошие методы проектирования и установки.
На промышленных объектах, таких как электростанции, нефтеперерабатывающие заводы и бумажные фабрики, механическая теплоизоляция устанавливается для контроля притока или потери тепла на технологических трубопроводах и оборудовании, системах распределения пара и конденсата, котлах, дымовых трубах, рукавных фильтрах и электрофильтрах, а также резервуары для хранения.Эти изоляции обычно предназначены для защиты персонала и поддержания устойчивой среды на заводе или в рабочем помещении.
Преимущества изоляции
1. Энергосбережение. Значительное количество тепловой энергии ежедневно теряется на промышленных предприятиях по всей стране из-за недостаточно изолированных, недостаточно обслуживаемых или неизолированных нагреваемых и охлаждаемых поверхностей. Правильно спроектированные и установленные системы изоляции сразу уменьшат потребность в энергии. Преимущества для промышленности включают огромную экономию средств, повышение производительности и улучшение качества окружающей среды.
2. Контроль технологического теплообмена. За счет снижения потерь или притока тепла изоляция может помочь поддерживать температуру процесса на заданном уровне или в пределах заданного диапазона. Опять же, изоляция сама по себе не предотвратит замерзание. Изоляция должна работать с источником тепла для поддержания защиты от замерзания. Толщина изоляции должна быть достаточной для ограничения теплопередачи в динамической системе или ограничения изменения температуры во времени в статической системе.Необходимость предоставить владельцам время для принятия мер по устранению аварийных ситуаций в случае потери электроэнергии или источников тепла является основной причиной таких действий в статической или непроточной системе водоснабжения для предотвращения замерзания.
3. Контроль конденсации. Указание достаточной толщины изоляции и эффективной системы пароизоляции или изоляционного кожуха является наиболее эффективным средством контроля образования конденсата на поверхности мембраны и внутри системы изоляции на холодных трубопроводах, воздуховодах, чиллерах и водосточных желобах.
Необходима достаточная толщина изоляции, чтобы поддерживать температуру поверхности мембраны выше максимально возможной расчетной температуры точки росы окружающего воздуха внутри здания, чтобы конденсат не образовывался на поверхности трубы или изоляции и не капал на потолок или пол под ним. . Для ограничения проникновения влаги в систему изоляции через облицовку, стыки, швы, проходки, подвески и опоры требуется эффективная система ингибитора парообразования или изоляционного кожуха.
Контролируя образование конденсата, разработчик системы может контролировать вероятность: снижения срока службы и производительности системы; Рост плесени и потенциальные проблемы со здоровьем из-за водяного конденсата; и Коррозия труб, клапанов и фитингов, вызванная водой, собранной и содержащейся в системе изоляции.
4. Защита персонала. Теплоизоляция является одним из наиболее эффективных средств защиты работающих от ожогов второй и третьей степени, возникающих при контакте кожи более пяти секунд с поверхностями горячих трубопроводов и оборудования, работающих при температуре выше 136. 4 F (согласно ASTM C 1055). Изоляция снижает температуру поверхности трубопровода или оборудования до более безопасного уровня в соответствии с требованиями OSHA, что приводит к повышению безопасности работников и предотвращению простоев рабочих из-за травм.
5. Противопожарная защита. Изоляция, используемая в сочетании с другими источниками тепла и материалами, помогает обеспечить противопожарную защиту. Он часто используется в трубных муфтах или отверстиях с сердечником в противопожарных преградах с противопожарными системами, предназначенными для обеспечения эффективной преграды от распространения пламени, дыма и газов при проникновении в огнестойкие узлы воздуховодов, труб и электрических или коммуникационных кабелей.
Смазочные каналы могут загореться и раскалить докрасна до тех пор, пока смазка не сгорит или огонь не будет потушен. Изоляционные материалы на жиропроводах препятствуют распространению огня на соседние горючие строительные материалы. Изоляция часто используется в кабельных муфтах или отверстиях противопожарных преград с противопожарными системами, предназначенными для обеспечения эффективной защиты от распространения пламени, дыма и газов для электрических и коммуникационных трубопроводов и кабелей через защиту от проникновения.
Коммерческие изоляционные материалы обычно имеют рейтинг пожарной опасности 25/50 для 1-дюйм.толщиной и ниже при испытании в соответствии с ASTM E-84 (Стандартный метод испытаний характеристик поверхностного горения строительных материалов). Однако характеристики горения поверхности изоляции значительно отличаются от одного продукта к другому, и их следует учитывать при выборе продукта для конкретного применения.
ASTM предупреждает пользователей любого из своих стандартов о том, что метод испытаний может не соответствовать реальным пожарным ситуациям. ASTM E-84 (Туннельный тест Штейнера) является наиболее часто упоминаемой спецификацией на рынках промышленного и коммерческого строительства. На него часто ссылаются, даже если он не требуется в нормах построения модели.
Туннельный тест Штейнера — это широко используемый метод проверки внутренней отделки стен и потолков зданий на их способность поддерживать и распространять огонь, а также на их склонность к выделению дыма. Тест был разработан в 1944 году Элом Штайнером из Underwriters Laboratories. Тест, который измеряет распространение пламени и образование дыма, был включен в качестве эталона в североамериканские стандарты испытаний материалов как тесты ASTM E84, NFPA 255, UL 723 и ULC S102.Эти стандарты широко используются для регулирования и выбора материалов для внутренней отделки зданий по всей Северной Америке.
Другими маломасштабными методами испытаний, на которые иногда ссылаются, являются ASTM E162 (испытание на излучающую панель) и ASTM E-662 (испытание на плотность дыма NBS). Их чаще называют для общественного транспорта и напольных покрытий. UL 94 может потребоваться для корпусов приборов и оборудования.
6. Шумоизоляция. Изоляционные материалы могут использоваться при проектировании сборки с высокими потерями при передаче звука, устанавливаемой между источником и окружающей средой.Иногда изоляция с высокими характеристиками звукопоглощения может использоваться на стороне источника шума, чтобы уменьшить воздействие шума на людей в зонах, непосредственно прилегающих к источнику шума, за счет поглощения, тем самым способствуя снижению уровня шума на другой стороне. ограждения.
7. Эстетика. Большинство систем механической изоляции в коммерческом строительстве, как правило, невидимы для жильцов здания. Общие исключения из этого правила встречаются в помещениях с механическим оборудованием, где нагревательное оборудование, охлаждающее оборудование и связанные с ним трубопроводы видны персоналу, который работает или иным образом должен иметь доступ к этим помещениям.
Обычно требуется, чтобы изоляционные поверхности, видимые внутри ограждающих конструкций, имели законченный и аккуратный внешний вид. Эти поверхности также могут быть окрашены или покрыты для более приемлемого внешнего вида в больницах, школах, супермаркетах, ресторанах и даже на промышленных объектах пищевой промышленности и производства компьютерных компонентов, где они видны обитателям.
8. Сокращение выбросов парниковых газов. Теплоизоляция для механических систем обеспечивает сокращение выбросов CO2, NOx и парниковых газов в окружающую среду через выбросы дымовых газов или дымовых труб за счет снижения расхода топлива, необходимого на местах сжигания, поскольку система получает или теряет меньше тепла.
Характеристики изоляции
Изоляция
имеет различные свойства и ограничения в зависимости от службы, местоположения и требуемой долговечности применения. Это следует учитывать инженерам или владельцам при рассмотрении потребностей в изоляции для промышленного или коммерческого применения.
1. Термическое сопротивление (R) (F фут2 ч/БТЕ). Величина, определяемая разностью температур в стационарном состоянии между двумя определенными поверхностями материала или конструкции, которая создает единичный поток тепла через единицу площади. Сопротивление, связанное с материалом, должно быть указано как материал R. Сопротивление, связанное с системой или конструкцией, должно быть указано как система R.
2. Кажущаяся теплопроводность (ка) (БТЕ дюйм/ч·фут2·F). Теплопроводность, приписываемая материалу, проявляющему теплопередачу несколькими способами теплопередачи, что приводит к изменению свойств в зависимости от толщины образца или коэффициента излучения поверхности.
3. Теплопроводность (k) (BTU in./ч фут2 F). Скорость установившегося теплового потока через единицу площади однородного материала, вызванного единичным градиентом температуры в направлении, перпендикулярном этой единице площади. Материалы с более низким коэффициентом k являются лучшими изоляторами.
4. Плотность (фунт/ф3) (кг/м3). Вес определенного объема материала, измеряемый в фунтах на кубический фут (килограммы на кубический метр).
5. Характеристики поверхностного горения. Это сравнительные измерения распространения пламени и образования дыма с некоторыми показателями красного дуба и плиты из неорганического цемента. Результаты этого испытания могут быть использованы в качестве элементов оценки пожарного риска, при которой учитываются все факторы, имеющие отношение к оценке пожарной опасности или пожарного риска для конкретного конечного использования.
6. Сопротивление сжатию. Это мера устойчивости материала к деформации (уменьшению толщины) под сжимающей нагрузкой.Это важно, когда к установке изоляции прилагаются внешние нагрузки.
Два примера: деформация изоляции на трубе на подвеске вилочного типа из-за совокупного веса трубы и ее содержимого между подвесками и сопротивление изоляции сжатию на наружном прямоугольном воздуховоде из-за больших механических нагрузок от внешних источников. таких как ветер, снег или случайное пешеходное движение.
7. Термическое расширение/сжатие и стабильность размеров. Системы изоляции устанавливаются в условиях окружающей среды, которые могут отличаться от условий эксплуатации. Когда накладываются условия эксплуатации, металлические поверхности могут расширяться или сжиматься не так, как применяемая изоляция и покрытие. Это может создать отверстия и параллельные пути потока тепла и влаги, которые могут ухудшить производительность системы.
Для долговременной удовлетворительной работы требуется, чтобы изоляционные материалы, закрывающие материалы, облицовка, покрытие и аксессуары выдерживали суровые температуры, вибрацию, небрежное обращение и условия окружающей среды без неблагоприятной потери размеров.
8. Паропроницаемость. Это временная скорость прохождения водяного пара через единицу площади плоского материала единичной толщины, вызванная единичной разницей давления пара между двумя конкретными поверхностями при определенных условиях температуры и влажности. Это важно, когда изоляционные системы будут работать при рабочих температурах ниже температуры окружающего воздуха. В этой сфере необходимы материалы и системы с низкой паропроницаемостью.
9.Очищаемость. Способность материала стираться или иным образом очищаться для сохранения его внешнего вида.
10. Термостойкость. Способность материала выполнять предназначенную ему функцию после воздействия высоких и низких температур, с которыми материал может столкнуться при нормальном использовании. Само по себе утепление не предотвратит замерзание. Необходимо использовать дополнительный источник тепла с правильным выбором типа и толщины изоляции, чтобы предотвратить замерзание.
11. Атмосферостойкость. Способность материала длительное время находиться на открытом воздухе без значительной потери механических свойств. Необходимо использовать дополнительный источник тепла с надлежащим типом изоляции и выбором изоляции для предотвращения замерзания.
12. Сопротивление злоупотреблениям. Способность материала длительное время подвергаться нормальному физическому воздействию без значительной деформации или проколов.
13. Температура окружающей среды. Температура окружающего воздуха по сухому термометру при защите от любых источников падающего излучения.
14. Коррозионная стойкость. Способность материала длительное время подвергаться воздействию коррозионной среды без значительного начала коррозии и последующей потери механических свойств.
15. Огнестойкость/долговечность. Способность изоляционного узла подвергаться в течение определенного периода времени воздействию тепла и пламени (огня) с лишь ограниченной и измеримой потерей механических свойств.Огнестойкость не является сравнительной характеристикой поверхностного горения изоляционных материалов.
16. Устойчивость к грибковому росту. Способность материала постоянно подвергаться воздействию влаги без роста плесени или плесени.
Типы и формы изоляции
Типы массовой изоляции
включают волокнистую изоляцию. Он состоит из воздуха, тонко разделенного на поры волокнами малого диаметра, обычно химически или механически связанными и сформированными в виде плит, одеял и полых цилиндров: стекловолокна или минерального волокна; минеральная вата или минеральное волокно; огнеупорное керамическое волокно; и ячеистая изоляция.
Состоит из воздуха или какого-либо другого газа, содержащегося в пене из устойчивых мелких пузырьков и сформированной в виде плит, одеял или полых цилиндров: пеностекло; эластомерная пена; фенольная пена; полиэтилен; полиизоцианураты; полистирол; полиуретаны; полиимиды; и гранулированный утеплитель.
Он также состоит из воздуха или какого-либо другого газа в промежутках между мелкими гранулами и сформирован в виде блоков, плит или полых цилиндров: силикат кальция; теплоизоляционный отделочный цемент; и перлит.
Жесткая или полужесткая самонесущая изоляция имеет прямоугольную или криволинейную форму: силикат кальция; стекловолокно или минеральное волокно; минеральная вата или минеральное волокно; полиизоцианураты; полистирол; и блокировать.
Жесткая изоляция прямоугольной формы: силикат кальция; ячеистое стекло; минеральная вата или минеральное волокно; перлит; и лист. Полужесткая изоляция формуется в прямоугольные куски или рулоны: стекловолокно или минеральное волокно; эластомерная пена; минеральная вата или минеральное волокно; полиуретан; и гибкие волокнистые одеяла.
Гибкий утеплитель используется для обертывания различных форм и форм: стекловолокно или минеральное волокно; минеральная вата или минеральное волокно; огнеупорное керамическое волокно; изоляция труб и фитингов.
Предварительно формованная изоляция используется для монтажа трубопроводов, трубок и фитингов: силикат кальция; ячеистое стекло; эластомерная пена; стекловолокно или минеральное волокно; минеральная вата или минеральное волокно; перлит; фенольная пена; полиэтилен; полиизоцианураты; полиуретаны; и пена.
Изоляционные покрытия
Жидкость, которую можно смешивать во время нанесения, расширяется и затвердевает, чтобы изолировать неровности и пустоты: полиизоцианураты; полиуретан; и напыляемая изоляция.Жидкие вяжущие или вода вводятся в изоляцию при распылении на плоские или неровные поверхности для огнестойкости, контроля конденсации, звукоизоляции и теплоизоляции: минеральная вата или минеральное волокно; и рыхлый наполнитель.
Гранулированный утеплитель применяется для заливки деформационных швов: минеральная вата или минеральное волокно; перлит; вермикулит; и цементы (изоляционные и отделочные растворы).