Пеноплекс теплопроводность: Преимущества ПЕНОПЛЭКС — достоинства и плюсы утеплителя ПЕНОПЛЭКС
- Сколько кирпича в одной пачке Пеноплекс?
- Пеноплэкс теплопроводность: Пеноплекс технические характеристики
- Какой изолятор лучше: бумага, стекло, пластик или пенопласт?
- Отличная теплоизоляция | ТОРАЙПЕФ™ | ТОРАЙ ПЛАСТИКС
Сколько кирпича в одной пачке Пеноплекс?
О том, сколько штук плит Пеноплэкса в упаковке можете прочитать в нашей публикации, а теперь поговорим о том сколько кладочного материала способна заменить теплоизоляция.
Содержание:
-
Разбираемся в терминологии -
Как произвести нужные расчеты? -
Сравнение толщины кирпича и Пеноплэкса -
Сколько кирпичной кладки заменяет Пеноплекс разной толщины? -
Видео: Дополнительное утепление дома плитами Пеноплэкс
Чтобы обеспечить должный уровень энергоэффективности, необходимо увеличить толщину стен и межэтажных перекрытий как минимум в 2 раза. Звучит нереалистично? Но факт остается фактом. Благо, что современные технологии и материалы позволяют избежать необходимости возведения массивных стен. Ярким примером является утепление фасада популярным экструдированным пенополистиролом марки Пеноплекс, которое позволяет решить проблему энергосбережения, сэкономив полезную площадь и Ваши деньги.
Разбираемся в терминологии
Как экструдированный пенополистирол может заменить кладку из кирпича? Ведь это совершенно разные по назначению материалы: теплоизоляционный и строительный. Но тот факт, что они оба используются при возведении наружных стен, есть смысл сравнить их по показателю теплопроводности.
Чтобы понять, какая толщина плит Пеноплекса и кирпичной кладки создаст единое термическое сопротивление λ, которое выражается в Вт/м2°C, давайте рассмотрим таблицу ниже. Современный кирпич производится и использованием различных технологий и сырья, а марки экструзии различаются плотностью, что непосредственным образом влияет на показатели теплопроводности материалов.
Теплопроводность кирпича
|
|
|
|
|
|
|
|
Обратите внимание! Показатели в таблице приведены для традиционной кирпичной кладки на цементно-песчаной смеси. При использовании других видов кладочных растворов параметры будут отличаться.
Параметры теплопроводности экструзионного пенополистирола Пеноплекс разной плотности значительно ниже. Убедитесь сами.
Теплопроводность Пеноплэкса
|
|
|
|
|
|
Как видите, коэффициент теплопроводности экструзии существенно ниже привычной нам керамики. Для простого обывателя будет проще, если привести параметры к одному показателю, а именно толще стены. Давайте на время окунемся в экскурс школьной физики и вспомним еще одну теххарактеристику — сопротивление теплопередаче R, которая измеряется м2°C/Вт.
О том, что пенополистирольные плиты являются экономичным материалом, мы писали в нашей статье.
Как произвести нужные расчеты?
Величина R, установленная СНиП, может варьироваться в зависимости от особенностей климата региона. Для Москвы и Подмосковья стены жилых домов должны обладать сопротивлением передаче тепла не менее 3,28 м2°C/Вт. Возьмем этот показатель за эталон и вычислим, сколько кирпича и соответственно плит Пеноплекса необходимо, чтобы вписаться в рамки.
Формула расчета выглядит так: δ = Rx*λ, где:
δ —толщины стены, м;
λ — теплопроводность стенового материала, Вт/м2°C.
R — сопротивление теплопередаче, м2°C/Вт.
Для традиционной кирпичной кладки в Московском регионе согласно формуле параметр будет:
δ= 3,28х0,7 = 2,296 м.
Такая же стена, но выполненная из Пеноплекса плотностью 30 кг/м3, будет толщиной: δ=3,28х0,037=0,12136 м, или 12 см.
А теперь просчитаем разницу: 2,296/0,12136=19. Именно во столько раз кирпичная кладка должна быть толще слоя Пеноплекса, чтобы соответствовать одному показателю теплоизоляции.
Сравнение толщины кирпича и Пеноплэкса
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица наглядно показывает, как отличается стена из кирпича от современного утеплителя Пеноплекс по теплопроводности. Делаем выводы.
Сколько кирпичной кладки заменяет Пеноплекс разной толщины?
А теперь предлагаем детальную расшифровку в форме вопрос-ответ. Вы сможете определить, какая толщина утеплителя Пеноплекс равна по теплопроводности соответствующим параметрам кирпичной кладки.
-
Сколько заменяет кирпича Пеноплэкс 30 мм? Чтобы добиться нужной энергоэффективности придется возвести коробку дома или коттеджа толщиной 555 мм. -
Какую толщину стеновой кладки заменяет Пеноплекс 50 мм? Кирпичная стена толщиной 925 мм приравнивается к Пеноплексу толщиной всего 50 мм. -
Какой толщине кирпичной стены соответствует Пеноплэкс 20 мм? Утеплитель в 2 см аналогичен 370 мм стены из керамического кирпича, что вдвое толще теплоизоляционной плиты.
Несмотря на впечатляющие цифры, использовать эти материалы по отдельности для достижения нормального уровня теплоизоляции и прочности невозможно. А вот в тандеме кирпичная кладка и Пеноплекс отлично уживутся, обеспечив отличный теплоизоляционный эффект и значительную экономию на энергоресурсах. Предлагаем Вашему вниманию видео о дополнительном утеплении каркасного дома, где плиты Пеноплэкс Фасад отлично работают со старыми стенами.
Видео: Дополнительное утепление дома плитами Пеноплэкс
Купить Пеноплекс нужной марки в нашей компании можно по сниженным дилерским ценам. Звоните прямо сейчас по номеру +7 (495) 565-39-92.
/skolko_shtuk_v_upakovke_penopleks
Tweet |
|
|
Пеноплэкс теплопроводность: Пеноплекс технические характеристики
Содержание
Пеноплэкс Комфорт 50 мм цена
- org/Breadcrumb»>Системы и технологии
- Пеноплэкс Комфорт
- Пеноплэкс Комфорт 50 мм
Производитель: Пеноплэкс
Код Товара: 20355
Наличие: В наличии
В уп. листов, шт.: 7
В упаковке, м2: 4,85
В упаковке, м3: 0,2429
- Описание
- Характеристики
ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ — высокоэффективный теплоизоляционный материал (XPS последнего поколения), изготавливаемый из полистирола общего назначения.
Незащищенным постройкам свойственны тепловые потери, которые достигают показателя 60-70%. Подобная утечка в атмосферу разумеется недопустима и необходимость использования теплоизоляционных компонентов стала практически обязательной. В повседневной практике строителями особо востребованы универсальные теплоизоляторы, ориентированные на реализацию многоцелевых задач. Разновидностью таких утеплителей стал Пеноплэкс Комфорт средней толщиной 50 мм. Производственный метод экструзии пенополистирольной массы наделил плиту плотной структурой и низкой теплопроводностью.
Согласно точки зрения теплофизики, такие теплоизоляционные элементы самые эффективные, они не подвержены деструкции и сохраняют заложенный теплотехнический потенциал на десятилетия. Вдобавок находятся в доступном для пользователя ценовом диапазоне. На Пеноплэкс Комфорт 50мм цена крайне выгодна, исходя из потенциальных возможностей. Сфера целевого применяя его обширна, им оборудуют: балконы, стены, всевозможные перегородки, хозяйственные объекты.
А благодаря устойчивости к повышенному уровню влаги, утеплитель вполне пригоден для благоустройства бань, саун, спорткомплексов и бассейнов. Чтобы полномасштабно осознать достоинства продукции, следует рассмотреть основополагающие свойства.
- Пеноплэкс Комфорт 50мм обладает неизменным индексом теплопроводности 0,030Вт/м°C, который стабилен во влажной среде.
- Пенополистирольной основе не свойственно пропускать и накапливать пар, что позволяет применять его как устойчивую влагостойкую прокладку без пароизоляционных мембран.
- Мелкоячеистая структура с пузырьками воздуха, делает изделие легким, но наделяет его повышенной прочностью и хорошей устойчивостью к статичным нагрузкам.
- Торцевые соединения плиты оснащены своеобразной кромкой, способствующей плотному соединению в процессе монтажных мероприятий. Получается единая монолитная основа, без усугубляющих холодных зон и мостиков холода.
- Касательно химического взаимодействия, следует отметить абсолютную нейтральность к любым строительным растворным смесям за исключением высокоактивных эфиров, к которым причислены: ацетон, бензол, ацетон и подобная группа растворителей.
Материал обладает обширным диапазоном эксплуатационных температур, ему не страшны термальные многоцикличные перепады, геометрические формы и пользовательские характеристики остаются неизменными. Купить Пеноплэкс Комфорт 50мм можно обратившись к услугам ООО «Системы и технологии». Нами реализовывается продукция только с сертификатом соответствия, который свидетельствует о имеющихся свойствах.
Применение
Универсальный тип, предназначенный для частного домостроения. Рекомендуется для применения в строительных конструкциях, не подверженных высоким нагрузкам:
- для теплоизоляции цоколей
- стен
- скатных крыш
- плоских неэксплуатируемых кровель
- балконов и лоджий.
Преимущества
- Экологичность
- Безопасность
- Абсолютная биостойкость
- Неизменно низкая теплопроводность
- Практически нулевое водопоглощение
- (однородная структура из закрытых независимых ячеек)
- Высокая прочность на сжатие
- Подтвержденная долговечность
Нормы / стандарты
- ТУ 5767-006-54349294-2014
- Контроль и оценка производства проводится
- аккредитованными лабораториями.
Физико-механические свойства:
Водопоглощение за 24 часа, не более
0,4 % по объему
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw
41 дБ
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола
23 дБ
Коэффициент паропроницаемости
0,005 мг/(м. ч.Па)
Модуль упругости
15 МПа
Плотность
от 19 кг/м3
Предел прочности при статическом изгибе
0,25 МПа
Теплопроводности при условиях эксплуатации «Б»
0,032 Вт/(м×°К)
Удельная теплоемкость
1,45 кДж/(кг.°С)
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее
0,14 МПа
Водопоглощение за 28 суток
0,5 % по объему
Категория стойкости к огню
Г4
Температурный диапазон эксплуатации
-70 … +75 °С
Стандартные размеры
Длина
1185 мм
Количество листов (шт. )
7
Ширина
585 мм
Толщина
50 мм
Цена
Цена
Цена указана за упаковку
Рекомендуем посмотреть
Похожие товары
пеноплэкс 50,
пеноплекс 50 мм,
пеноплекс 50
Пеноплэкс Стена характеристики и описание
- Системы и технологии
- Пеноплэкс Стена
Сравнение товаров (0)
Сортировка:
По умолчаниюНазвание (А — Я)Название (Я — А)Цена (низкая > высокая)Цена (высокая > низкая)Код Товара (А — Я)Код Товара (Я — А)
Показать:
15255075100
Основной задачей по теплоизоляции здания считается утепление уличных стен здания. В случае если стены утеплены некачественно, то в зависимости от типа конструкции здание может потерять до 45% тепла. Вот почему стоит отдать предпочтение качественному утеплителю. Под понятием «качественный» подразумевается устойчивость к деформации, экологически чистый и влагостойкость с максимальной способностью теплозащиты.
Особенности в применении
Применяя Пеноплэкс, можно значительно сэкономить на оплате за электроэнергию или на других видах топлива, так как он хорошо сохраняет тепло в доме и тем самым экономит деньги.
Пеноплэкс стена обладает оптимальным эффектом сцепления с другими видами отделочных материалов. Такие теплоизоляционные плиты обладают повышенной устойчивостью к деформации и влагостойкие. Их можно широко применять не только в качестве утеплителя под фасадные панели, но и под декоративную вагонку.
Область применения
Пеноплекс стена используется также и при колодезной кладке. В этом случае толщина стен уменьшится в несколько раз, в отличие от конструкции стены, возведенной из кирпича. Самым оптимальным способом защиты здания от мостиков холода является утепление стен с наружной стороны здания. А внутренняя теплоизоляция стен необходима в том случае, если нужно быстро обогреть помещение, или же в случае если нет возможности сделать теплоизоляцию с уличной стороны.
Используя в строительстве Пеноплекс стена, можно реализовать в жизнь даже самые смелые и необычные дизайнерские задумки для фасада в частном доме.
Пеноплэкс стена, предназначенная для теплоизоляции стен в частном доме, обладает следующими преимуществами:
- Низким коэффициентом теплопроводности. Он составляет всего 0,032, соответственно, имеет стабильно высокие теплоизоляционные свойства;
- Влагостойкостью;
- Стойкий к перепаду температуры. Благодаря этим качествам материал можно устанавливать в любую погоду;
- Низкой паропроницаемостью;
- Небольшим весом плит для наилучшего коэффициента теплопроводности;
- Простота в установке;
- Г-образная кромка, расположенная на каждой стороне плиты, позволяющая плотно состыковывать плиты наподобие конструктора;
- Биостойкостью;
- — Долговечностью;
- — Экологичностью.
Технические характеристики Пеноплэкс Стена
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
Плотность |
ГОСТ 17177-94 |
кг/м³ |
25,0-32,0 |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее |
ГОСТ 17177-94 |
МПа (кгс/см2; т/м2) |
0,20 |
Предел прочности при статическом изгибе, не менее |
ГОСТ 17177-94 |
МПа |
0,25 |
Водопоглощение за 24 часа, не более |
ГОСТ 17177-94 |
% по объему |
0,4 |
Водопоглощение за 28 суток |
|
% по объему |
0,5 |
Категория стойкости к огню |
Ф3-123 |
группа |
Г3 |
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С |
ГОСТ 7076-94 |
Вт/(м×°К) |
0,030 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «А» |
СП 23-101-2004 |
Вт/(м×°К) |
0,031 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б» |
СП 23-101-2004 |
Вт/(м×°К) |
0,032 |
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw |
ГОСТ 27296-87 |
|
41 |
Стандартные размеры |
Ширина |
мм |
600 |
Длина |
мм |
1200 | |
Толщина |
мм |
20; 30; 40; 50; 60; 80; 100 | |
Температурный диапазон эксплуатации |
ТУ |
°С |
-50 . .. +75 |
*ТУ 5767-015-56925804-2011
выбор по основным критериям
При строительстве дома на территории России многие владельцы задаются вопросом об утеплении. Современный рынок строительных материалов имеет большой ассортимент, который представлен плиточным утеплителем. Среди них наиболее популярны пеноплекс и техноплекс. Если не можете выбрать: технология или пеноплекс — что лучше, фото рекомендуется рассмотреть и прочитать сравнительную характеристику. Оба материала экологически чистые, негорючие и не растворяются в почве или воде. Они отлично подходят для частного строительства, утепления балконов и устройства теплых полов.
Показатели прочности
Если вы не можете решить, что лучше — пеноплекс или техноплекс, то можно обратить внимание на механическую прочность. Описанные материалы имеют практически одинаковую прочность на сжатие при деформации 10 %, показатель составляет 250 кПа. Если говорить о пределе прочности при действии статического изгиба, то для пеноплекса этот показатель в зависимости от вида будет варьироваться от 0,4 до 0,7 МПа. Этот показатель у технопикселя меньше и составляет всего 0,3. Из этого можно сделать вывод, что пенопласт проявляет более внушительную стойкость к изгибу и способен выдерживать большую нагрузку.
Рабочие температуры
Если вы задумываетесь над вопросом, что лучше — пеноплекс или технология, то важно обратить внимание на температурный диапазон, который у первого из упомянутых материалов составляет от -50 до +75 градусов. Второй материал можно эксплуатировать в более внушительном диапазоне, который имеет предел от -70 до +75 градусов. Это можно считать преимуществом, однако -70 — не та температура, которая встречается часто.
Водопоглощение и теплопроводность
Если у вас возник вопрос, что лучше — пеноплекс или технология, важно обратить особое внимание на способность к водопоглощению и теплопроводность. Первый материал способен проводить тепло в зависимости от разновидности и внешних условий, при которых происходит эксплуатация. Этот показатель варьируется в пределах от 0,028 до 0,031 Вт/мК.
Оппонент имеет теплопроводность 0,031 Вт/мК. Это указывает на то, что оба материала являются эффективными изоляционными материалами. Важным является водопоглощение техноплекса, оно не превышает 0,2% по объему в течение суток. Тогда как, если рассматривать 35 тип пеноплекса, водопоглощение составляет 0,1%. Если этот материал погрузить в воду на 28 дней, он увеличится всего на 0,2% объема. Кроме всего прочего, этот теплоизолятор сохраняет свои первоначальные свойства после внушительного количества циклов замораживания и оттаивания. После 1000 циклов пенополлекс изменит термическое сопротивление всего на 5%.
Сравнение утеплителей по стоимости
Если вы все еще не можете определиться что лучше — пенопласт или телекс, то стоит обратить внимание на цену, ведь она иногда является решающим фактором перед приобретением теплоизоляции, как и любой другой материал. Пеноплекс стоит немного дешевле. Однако разница в цене не превышает 10%. Если решать, пенопласт или телекс в чем разница, то стоит учитывать, что в зависимости от производителя и регионов стоимость может различаться, но тенденция в разнице останется прежней. Подводя итог, можно отметить, что оба материала схожи и не слишком сильно отличаются. Основное отличие только в стоимости материалов.
Общая сравнительная характеристика
Если вы до сих пор не можете определиться что лучше изделие или пеноплекс, то вам обязательно стоит прочитать об этих материалах перед покупкой. Однако не менее важно ознакомиться с основными техническими характеристиками. Например, специалисты советуют обратить внимание на область использования.
Пеноплэкс предназначен для утепления внутренних, наружных и кровельных работ, этот материал также отлично подходит для дорожных работ. Телекс, в свою очередь, используется для работ по внутреннему утеплению жилых помещений. В качестве дополнительных добавок в первом упомянутом материале используется графит, тогда как во втором утеплителе в их роли выступают антипиреновые добавки, как и для всех серий, используемых для теплоизоляции стен. Плотность материала примерно одинаковая, например, у пеноплекса этот показатель варьируется от 25 до 47 килограммов на кубический метр, тогда как у оппонента от 26 до 35 кг на кубический метр.
Если вы еще не определились, технология или пеноплекс — что лучше, то рекомендуется заранее ознакомиться с отзывами, в них есть что-то общее с характеристиками, представленными в статье. Многие потребители обращают внимание на то, насколько материал горюч. Оба материала относятся к классу G4, что говорит о недостаточном восприятии огня прямой наводкой.
Фасадные мкпучи Пеноплэкс: технология ugwu
Пеноплэкс на-на-чи любой панели из экструдированного пенополистирола. Ихе onwunwe nwere аля теплопроводность на гидрофобный Njirimara paroizoliruyuschim на anwụ ngwa ngwa iji chebe n’ime na n’ezí nke ụlọ. Mgbe emepụta фасад mkpuchi Penoplex technology na-enye mkpa iji mezuo-esonụ na nọdụ:
- nhọrọ efere ọkpụrụkpụ ka ihu igwe na nọdụ;
- enye zuru ezu njupụta ihe kwesịrị ekwesị mgbidi ya;
- Mkpuchi bụ na e mere mgbagwoju maka dum ụlọ.
Уру элу мкпучи
- Mụbara ọrụ ndụ nke ihe owuwu, ebe ọ bụ na-enye okpomọkụ na-ewe okpomọkụ mmetụ танке гбуругбуру эбе обиби. Ọ dị mkpa karịsịa ka ndị efu mgbe dị ka nso dị ka o kwere ya ná mpụga mgbidi.
- Zọpụtara bara uru ohhere.
- Na mgbidi na-adịghị kpụrụ akpụ сайт на mmiri.
Ọ ga-kwuru akwa n’ogo nke ọku odachi ihe onwunwe. Na nke a, ihe niile isi ihe nke na kọntaktị eletriki проводка га-надежно echebe megide ekwe omume nke ọkụ.
Пеноплекс Озо Мвепу бо Энвеги Ике Рю Элу-Игве. Ọ bụrụ na olọ a na-emechi ha si n’akụkụ niile, ọ na-enyo n’ime a Thermos. Ya mere, irè ventilashion ga-nyere ebe a.
N’otu aka ahụ, ihe bụ полистирол. Ọ bụ ihe na-emebi emebi, na okpomọkụ na-echebe Njirimara nwere otu. Mgbe emepụta фасад mkpuchi ụfụfụ, nkebi nke na-arụ ọrụ na-ahụ dị ka nke Penoplex.
nwụnye Aro
Mgbe nnukwu ọkpụrụkpụ пеноплекс штабелируется на otutu n’igwé. echichi nke фасад mkpuchi технологии na-enye на ọnọdụ nke nkwonkwo obiab.
Dabere на штабелирование ohere ịmata ихе dị iche iche nke Ibé akwụkwọ maka ntala ahụ, mgbidi na ụlọ. E nwekwara a ụdị «pụrụ iche» maka ulo oru ngwa na «Nkasi Obi» maka oji onwe ụlọ ọrụ.
Пеноплекс «Нкаси Оби»
Васатайл ихе н’ихи на фасад мкпучи, н’уко ала, н’ала, элу ол на н’имэ име ол. Na efere, «Nkasi Obi» mbụ kere T-nkwụsị n’ọnụ iji kpochapụ термальный àkwà mmiri, ruru akwa kọntaktị njupụta. arụ ọrụ на Okpomoku asakde iso ese ebelatawo ozugbo, n’ihi на eziokwu на ọ dịghị mkpa maka oru nke трещины.
Химическая инертность, enweghi nke mmiri абсорбция na elu mkpakọ ike inye anwụ ngwa ngwa na flexural ike na ngwaahịa. N’ihi ya ihe njupụta bụ na nso 25-30 n’arọ / m 3, na ọkpụrụkpụ nke efere — сайт 20 ruo 100 мм.
Efere na elu воспламеняемость na-adịghị mee ihe maka ime mkpụbelata mmepụta ogige.
Пеноплекс «Фундамент»
Эфере на-эджи термал мкпучи нке до н’окпуру ала, нтала на н’окпуру ала ала. Ihe na elu njupụta (banyere 30 n’arọ / m 3) мее ихе мака окпомоку мкпучи н’окпуру н’ала стяжка, н’ихи на элу сжатие ике на изгиб ике кароа ụdị «нкаси оби».
Горючесть nke ihe maka elu mkpuchi nke ntala na isi bụghị karịsịa n’ihe ize ndụ, karịsịa mgbe o jupụtara n’ala.
Пеноплэкс «кровельный»
На элу н’ибу нчэгбу н’име плита мкпучи мбадамба на-джи а нджупата абёгхё усхёдэ на утеплитель иси. Водопроницаемость и теплопроводность ха bụkwa ala. Na ụlọ mkpuchi ụlọ Penoplex ajụkwa na okpomọkụ na-ekpo ọkụ n’oge oyi.
n’ihu пеноплекс
Efere na-eji na-echebe n’ezí nke фасад, nakwa dị ka a pụrụ isi chọta n’ime a oghere кирпичная кладка, выведенная ogwe na nkanka. Ha na-ekwu na пластыри. Njupụta nke ihe enwekwu na usen efere ọkpụrụkpụ. Хороший n’ibu Njirimara ekwe ojiji nke ihe maka Thermal mkpuchi nke n’okpuru ala na ntọala.
На-аквадебе мака эчичи
Тупу ị икпучи ихе Фасад Пеноплэкс, подготов. Akpa, ná mgbidi n’elu na-kpochara si agba остатки, пластырь на unyi. Щели na-anọkwasị ụzọ na window nkeji. Металл akụkụ na-kpuchie na agba megide коррозии na osisi — ikwọ si rere ere. Mgbe ahụ, подготовительный ọrụ na mwepụ nke выступы, akara трещины па углубления, ná mkpọda echebe na-oghere. Mgbidi n’elu-emeso ya na праймер для улучшения проницаемости, связывающий их onwunwe na-arịọnụ ngwakọta. Nwere ike ịchọ строительные леса ma ọ bụ ọzọ na-esi na-arụ ọrụ dị elu.
Сами esichara аля efere гипсокартон на шипы ma ọ bụ металла ahịhịa. Ọnụnọ nke obere Ikuku na-eme ka mma адгезия na mgbidi na-esotezi.
Фасад мкпучи Пеноплекс: ихе альгоридим нке омуме мака нкумэ ụlọ
На-эву мкпучи мбадамба кpогидере, клееный, ма а бэ на-эме я нииле на мгбагводжу. Akpa, na ngụkọta oge a rụrụ фасад mkpuchi, mgbe ahụ, ọ dị mkpa ọkpụrụkpụ nke панель họrọ.
Ibikwasị-амалит на аля n’akụkụ nke mgbidi ebe mbụ kwụ set nke mmalite-metal profaịlụ. Ọ na-mmasị на дюбелях на gbajiri udo nzukọ akara. Nke ngwaọrụ mkpa шпатели nke dị iche iche nha. Зубчатый ike ga-eji ma ọ bụrụ na ihe dị iche karịa ndị mgbidi 10 мм. Ngwọta e etinyere mgbidi bụ mma anya nke ụfọdụ, na mgbe ahụ ike enwe к этой панели.
Lezienụ аня! Arịọnụ efere ngwakọta nwere ike dị iche iche na ọrụ na dị iche iche Njirimara, n’ihi na ihe atụ, maka hụ na mgbidi ma ọ bụ na nkwonkwo соединения. Материалы na-eji nditịm dị ka emeputa na-atụ aro.
Стеновые мкпучи Пеноплэкс фасад нке ụlọ ga-elu àgwà, ma ọ bụrụ на клееную плиту nke ọzọ uru na mgbidi. Абатмент Ньюпата на-абаванье. Nke a na-adịghị просто тупу мама сохнет. Гвара втыкает просто пластиковую тарелку.
Ха забил mbọ nke otu ihe onwunwe. Металл ọ bụ mma ghara iji dị ka kpụrụ термальный àkwà mmiri.
Oghere na-gbapuru na mgbidi 2-сантиметровый дюбель miri karịa ogologo nke. Ọ na-họọrọ efere ọkpụrụkpụ na a oyi akwa nke-arịọnụ ngwakọta. Дюбель ịtinye n’ime oghere na na-ruo eruo na a hama na otu larịị na mgbidi ahụ, ka ndị, проектирующий atugharị okpu anaghị egbochi ụdi plasta. Mgbe ahụ забил arịọnụ пластиковый ntu.
Места nkwonkwo na-anọkwasị. Ọ bụrụ na ndị nchawa obosara karịa 5 мм, ọ jupụtara ụfụfụ. Ma n’ihi na nke efere nke ochie ụdị. Современный агхог просто на мгбако на-этолите а уко нджико энвегх пробелы.
Панель на n’ezí, a oyi akwa nke nyagide na e debere faiba glaasi. Ọ na-boo na a шпатель ruo mgbe ngụkọta imikpu na ngwọta. na perimeta ohere maka стыковка anọgide na-emebibeghị. Mgbe ahụ ọzọ karịrị okporo na yitewere nke dịkarịa аля 15 см на usoro akuko. bụ a ọhụrụ oyi akwa nke грунтовка, a ciment-ájá ngwakọta, nke a na-etinye na metal okporo ma mgbe maka oké штукатурка n’igwé (12-30 мм) — a ngwakọta nke ájá на известь и штукатурка. Tupu ọ bụla ngwa nke a штукатурка oyi akwa na-etinyere na-abami грунтовка, nke enwekwu ndụ nke mkpuchi.
Techie na mgbidi n’elu-etinyere верхний слой agba ụdị ma ọ bụ приклеенный taịl nile. Echichi bụ mgbagwoju na-achọ kpọrọ nkà nka.
Na ofu efere n’ịnyịnya mma na-echebe elu ipigide, nke a na-n’out oge gụchara. Ya njikọ mgbidi na-mere сайт на панели mkpuchi mgbanwe njikọ. Отделка bụ ukwuu eguzogide ọgwụ ihu igwe na n’ibu mmetụta.
Фасадный мкпучи Пеноплэкс: технология мака осиси хол
осиси йа есэтуп окпомоккэ нке ама. Ọzọ mkpuchi a chọrọ mgbe gbawara ndekọ e nchawa, na-agbasa na nkwonkwo.
Mgbe a osisi ụlọ mere Penoplex фасад mkpuchi, na nkà na uzụ bụ ubé dị iche iche si na nkume.
Nkwadebe nke фасад bụ wepu ochie остатки покрытий, ọnụ ọgụgụ ọdịda na mwepụ nke выступы, nakwa dị ka ebu na fungal-efe efe. Mgbidi a ga-ntukwasi-obi kpuchie na ala uwe. Mgbe ahụ osisi na-emeso ya na ọgwụ ndị. Ровность мгбиди на-энёча сайта отвес. Металл не подвержен коррозии.
Пеноплэкс газонепроницаемость бụ ихе ду мкпа а га-атле мгбэ Окпомоку нке осиси ол. Ọ na-adịghị kwere укладки efere па na mgbidi ruru ка ихе из ndụ nke ìgwè nke mmiri на ха, n’ihi на rere ere osisi. Ke adianade do, ya furu efu dị mkpa uru nke a osisi ụlọ — ike «na-eku ume» site mgbidi.
Rụrụ wuru на вентилируемые фасады, ebe ntụ ọdịiche na-kere n’agbata mgbidi na mkpuchi ихе. Ụlọ a si n’ezí мягкая мманья 50×50 мм, nke na-enịm n’etiti mkpuchi mbadamba. Ọ dị mma na-eme a na profaịlụ etiti, nke dabeere kpọmkwem ofụri elu. Ọ dị mkpa ka dina gburugburu niile oghere tupu-bee dum efere na imefusị, dị ka tụtụ na-eme iji zọpụta. Bottom-n’ịnyịnya kwụ mmanya, nke a ga-dabere mkpuchi. Anyị abanye ụfọdụ dekọọ onwe ha nye ventilashion ọnọdụ. On doo kpọgidere okporo igwè, na nanị mgbe na-enye okpomọkụ na-etinye. Отделка N’ezí bụ кирпич, сайдинг ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ezọ.
etiti ụlọ
Na etiti ụlọ пеноплекс дабара на оту технологии, ма сайт n’ime кама нке mgbidi na-eji akwụkwọ гипсокартон, urughuru osisi, na ndị ezọ. Ọ ga-akwụ ụgwọ anya ka oké okpomọkụ nke фасад nke ось пеноплекс. Технология maka akara ule 1-3 yiri echichi nke osisi, n’ihi na ha na ndị chọrọ nlezianya ka mmiri. Марк 4 bụ a arọ-oru na mmiri na-eguzogide, na i nwere ike iji ihe ọ bụla nke dị n’elu ụzọ. Ọ bụkwa mmiri na-eguzogide bụ разводят ogwe. Ugbua na factory na okpomọkụ na-enịm n’etiti abụọ efere. Строители na-anọgide na-anakọta ụlọ ahụ dị ka a mmebe nke a ụbọchị ole na ole. Фото n’okpuru na-egosi mkpuchi nke фасад nke оси Penoplex. Технология-agụnye iji ihe вывела ogwe na-ewu ụlọ. Ozugbo ọ dịghị mkpa ka обшить я okpomọkụ.
Ụzọ nke echichi nke kwes mkpuchi si n’ime ụlọ-anọgide na otu, tinyere ihe ndị kasị mkpa — na e kere eke nke вентилируемые зазоры tinyere mgbidi. Ke n’ime akụkụ na-eji гипсокартон, ji achọ ogwe, mgbidi panelingi.
Ziri ezi ихе ngwọta na-ekpokwu ọkụ, ọ bụghị nanị na mgbidi, ma ala na uko ụlọ.
Какой изолятор лучше: бумага, стекло, пластик или пенопласт?
••• Comstock Images/Stockbyte/Getty Images
Обновлено 11 декабря 2018 г.
Автор: Dot Summer
Теплопроводность материала определяет, насколько он хорош в качестве изолятора. Официальное определение теплопроводности — это количество тепла, передаваемое через единицу толщины в направлении, нормальном к поверхности единицы площади, из-за единичного градиента температуры в установившихся условиях. Проще говоря, теплопроводность — это способность проводить тепло. Лучшими материалами для утепления являются материалы с наименьшей теплопроводностью.
Теплопроводность
Теплопроводность обычно описывается с точки зрения того, как быстро единица тепла, называемая БТЕ или Британская тепловая единица, может пройти через 1 фут материала за один час из-за разницы в 1 градус Фаренгейта.
Сравнение материалов
Стекло значительно уступает бумаге, пластику и пенополистиролу с точки зрения изоляции. Теплопроводность в единицах БТЕ/(футы — час — градусы Фаренгейта) составляет 1,82 для стекла, 0,09 для бумаги, 0,06 для пенополистирола. Электропроводность пластмасс варьируется в зависимости от материалов: для полипропилена и поликарбоната значения теплопроводности составляют 0,69.и 0,35 соответственно.
Горячие напитки и изоляция
Бумага, стекло, пластик и пенополистирол являются обычными материалами, используемыми в емкостях для горячих напитков. Принимая во внимание емкости одинакового размера, стеклянная емкость наименее эффективна для сохранения температуры чашки кофе. Хотя это и не используется в Соединенных Штатах, использование элегантных стеклянных чашек для подачи кофе или других горячих напитков распространено в Австрии, Испании и Индии.
Бумажные стаканчики против стаканчиков из пенопласта
Часто можно увидеть, как люди ходят с кофе в бумажных или пенопластовых стаканчиках. Изоляционные свойства бумаги и пенопласта не так уж отличаются, но чашки из пенопласта, как правило, намного толще бумажных, поэтому они дольше сохраняют ваш кофе горячим. Однако многим людям не нравится пить из пенопластовой чашки, потому что это не самый экологичный выбор. Бумага разлагается намного быстрее, чем пенополистирол.
Пластиковые кружки
Многие кофейные кружки изготавливаются из твердого пластика, полистирола или поликарбоната. Их теплоизоляционные свойства выше, чем у стекла, но ниже, чем у бумаги. Пластиковые дорожные кружки прочнее и толще бумажных или пенопластовых стаканчиков. Это не только улучшает теплоизолирующие свойства пластиковых кружек, но и делает их более безопасными при вождении с обжигающе горячими напитками.
Связанные статьи
Ссылки
- Инструменты U: Сравнение теплопроводности
- Engineering Toolbox: Теплопроводность
Об авторе
Дот Саммер начала писать в 1985 году. компания корпоративных коммуникаций. Саммер получила степень бакалавра наук в области сестринского дела в Университете Флориды и степень магистра в области бизнеса и компьютеров в Университете Вебстера.
Фото Кредиты
Comstock Images/Stockbyte/Getty Images
Отличная теплоизоляция | ТОРАЙПЕФ™ | ТОРАЙ ПЛАСТИКС
Ⅰ. Диапазон рабочих температур для TORAYPEF™
TORAYPEF™ сшивается с помощью электронного луча, поэтому его можно использовать в более широком диапазоне температур, чем продукты без сшивания. Рабочие температуры окружающей среды для TORAYPEF™ зависят от цели использования, поэтому нельзя делать никаких общих заявлений. Однако около 80°C является максимальной температурой, подходящей для непрерывного использования с точки зрения внешнего вида или размеров. Однако TORAYPEF™ можно использовать при температуре выше 100°C при определенных условиях или в течение короткого времени. Согласно результатам испытаний на изгиб (испытание на изгиб на оправке), хрупкое разрушение происходит при температурах от -70°C до -100°C, с некоторыми вариациями в зависимости от марки. Это удивительно низкая температура хрупкого разрушения в свете того факта, что пенополистирол проявляет хрупкое разрушение при температуре около комнатной. TORAYPEF™ хорошо подходит для теплоизоляции холодильных складов и соляных труб, а также используется для теплоизоляции при -196°С (температура жидкого азота). Термостойкие марки полипропилена могут длительно эксплуатироваться при температуре до 120°С, но уступают полиэтиленовым маркам по морозостойкости и проявляют хрупкое разрушение при температуре около -20°С в испытаниях на низкотемпературный изгиб.
Ⅱ. Изменение размеров
На рис. 1 показана кривая изменения размеров TORAYPEF™ при -20°C и 80°C. Нагрев вызывает некоторую усадку по длине и ширине и набухание по толщине, но лишь в незначительной степени до постоянной рабочей температуры TORAYPEF™ 80°C. Охлаждение вызывает усадку по всем направлениям — длине, ширине и толщине — из-за снижения давления газа внутри ячеек пенопласта. Однако степень усадки еще меньше, чем при нагреве, поскольку смола, входящая в состав стенок ячеек пенопласта, становится более жесткой.
Размеры измерены после оставления образцов в стандартном состоянии на один час после нагревания до 80°С.
Для температуры -20°С размеры измерялись в низкотемпературной камере.
Рисунок 1: Кривая изменения размеров TORAYPEF™ (30060)
Ⅲ. Коэффициент линейного расширения
Образец, находящийся в состоянии равновесия при 23°С, помещали в низкотемпературную камеру при -20°С. После достижения усадочного равновесия измеряли размеры образца. Результаты измерений коэффициента линейного расширения представлены в Таблице общих свойств основных марок TORAYPEF™. Для TORAYPEF™ этот коэффициент составляет около 10 9от 0065 -3 до 10 -4 /°C, с некоторыми отклонениями по сортам, далекими от уровней, демонстрируемых металлом или деревянными материалами (например, медь составляет 1,14×10 -5 /°C). Однако в реальных теплоизоляционных целях TORAYPEF™ должен быть приклеен к поверхности стены и зафиксирован в этом положении, поэтому TORAYPEF™ не будет препятствием ни в каком практическом отношении, учитывая его высокий предел эластичности.
Ⅳ. Теплоизоляционные свойства
TORAYPEF™ обладает превосходными теплоизоляционными свойствами благодаря большому объему воздуха, содержащемуся в его микроструктуре с закрытыми порами. Например, периферия 3-литровой узкогорлой стеклянной бутыли для реагентов была полностью покрыта TORAYPEF™ 30060. Затем бутыль была заполнена кипящей водой и помещена в низкотемпературную камеру с температурой 1°C. Измерялось изменение во времени температуры воды. Результаты показаны на рис. 2. Снижение температуры в бутылке, покрытой TORAYPEF™, минимально по сравнению с бутылкой без какой-либо теплоизоляции.
Размеры измерены после оставления образцов в стандартном состоянии на один час после нагревания до 80°С.
Для температуры -20°С размеры измерялись в низкотемпературной камере.
Рисунок 2: Эффекты теплоизоляции (температура наружного воздуха θ 0 = 1°C)
На рисунке 3 показаны результаты измерения теплопроводности термоламинированного продукта TORAYPEF™ 30060, измеренные с использованием метода защищенной горячей плиты ( JISA 1412). Линейный график (линейный график θ — λ) представляет зависимость между средней температурой и теплопроводностью. Результаты измерения теплопроводности для других марок представлены в Таблице общих свойств основных марок TORAYPEF™.
Рисунок 3: Зависимость между температурой и теплопроводностью в TORAYPEF™
30060 термоламинированные изделия
Теплопроводность определяет распределение температуры, когда теплопроводность находится в постоянном состоянии. Однако в ситуациях, когда температура меняется во времени (например, температура наружного воздуха), тепловая дисперсия κ (= λ/cρ) определяет распределение температуры. Меньшая тепловая дисперсия приводит к более медленной реакции на изменение температуры окружающей среды, поэтому это свойство имеет большое практическое значение. В Таблице 1 сравниваются теплопроводность и тепловое рассеивание 30-кратного вспененного пеноматериала TORAYPEF™ с другими теплоизоляционными материалами. Термическая дисперсия TORAYPEF™ является одной из самых маленьких по сравнению с другими пенопластами с аналогичной плотностью. В Таблице 2 указана толщина TORAYPEF™, необходимая для предотвращения конденсации росы на длинной крыше. Значение К, необходимое для предотвращения образования конденсата, можно рассчитать по следующей формуле.
Тогда как:
K: Коэффициент теплопередачи стены (Вт/м 2 ·K)
θi: Температура в помещении (°C)
θo: температура наружного воздуха (°C)
θd: температура точки росы (°C), определяемая по температуре и влажности в помещении
αi: Теплопроводность поверхности внутри помещения (Вт/м 2 ·K)
Как только вы найдете значение K, вы можете рассчитать толщину теплоизоляционного материала, необходимую для
Тогда как:
d: Толщина материала, из которого состоит стена (м)
λ: Теплопроводность материала, из которого состоит стена (Вт/м·K)
αο: Теплопроводность поверхности снаружи (Вт/м 2 ·K)
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужна дополнительная информация по расчету теплоизоляции и предотвращению образования конденсата.
Тип | Кажущаяся плотность (кг/м 3 ) | Удельная теплоемкость c (×10 2 кгK) | Теплопроводность λ ο (Вт/мК) | Тепловая дисперсия χ (м 2 /ч) |
---|---|---|---|---|
TORAYPEF™ (30-кратное пенообразование) | 33 | 23,0 | 0,031 | 15×10 -4 |
Стекловата | 20 | 8,4 | 0,0×35 | 7510 -4 |
Пенополистирол | 20 | 13,4 | 0,034 | 45×10 -4 |
Жесткий вспененный ПВХ | 35 | 15,9 | 0,037 | 33×10 -4 |
Фенольная пена | 35 | 15,9 | 0,031 | 20×10 -4 |
Бетон (для справки) | 2200 | 8,8 | 1,5(20°С) | 28×10 -4 |
В помещении | Возле крыши | Точка росы θдв (°С) | TORAYPEF™ требуемая толщина | (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружная температура θ ο (°C) | ||||||||
Температура θ i (°С) | Влажность θ (% относительной влажности) | Температура θn (°C) | Влажность ψh (% относительной влажности) | -5 | -10 | -15 | -20 | |
10 | 50 | 12,8 | 42 | 0,1 | 0,3 | 1,8 | 3,2 | 4,6 |
60 | 50 | 2,7 | 1,6 | 3,4 | 5,2 | 7,0 | ||
40 | 58 | 4,5 | 3,0 | 5,2 | 7,3 | 9,5 | ||
80 | 67 | 6,7 | 5,8 | 8,7 | 11,7 | 14,6 | ||
15 | 50 | 18,7 | 40 | 4,5 | 1,3 | 2,6 | 3,9 | 5. 1 |
60 | 47 | 7,2 | 2,7 | 4,3 | 5,9 | 7,4 | ||
70 | 55 | 9,5 | 4,6 | 6,5 | 8,5 | 10,4 | ||
80 | 63 | 11,7 | 7,5 | 10,0 | 12,6 | 15,2 | ||
20 | 50 | 24,6 | 38 | 9.1 | 2,2 | 3,3 | 4,5 | 5,7 |
60 | 46 | 12,0 | 3,8 | 5,2 | 6,6 | 8,0 | ||
70 | 53 | 14,1 | 5,5 | 7,2 | 8,9 | 10,6 | ||
80 | 60 | 16,4 | 8,3 | 10,5 | 12,7 | 14,9 |
(Высота здания: 10 м. с использованием тепловентилятора)
Ⅴ. Характеристики горения
- Скорость горения
Стандартный сорт TORAYPEF™ является горючим. Однако сам полимерный материал является пластиком, который очень стабилен при воздействии тепла. TORAYPEF™ имеет скорость горения от 4 до 10 см/мин, в зависимости от сорта, согласно ASTM D 169.2 стандарта. Это очень медленно по сравнению с пенополистиролом, не обработанным антипиреном, скорость горения которого при испытаниях в тех же условиях составила 20 см/мин. В отличие от других пенопластов, TORAYPEF™ не выделяет черного дыма при горении. Класс огнестойкости TORAYPEF™ получил сертификат огнезащитной оцинкованной стальной пластины, ламинированной мягким вспененным пластиком (квазинегорючий № 2024), когда TORAYPEF™ ламинируется на оцинкованную или кольцевую стальную пластину (TORAYPEF™ толщиной 4 мм). или меньше, вес 130 г/м2 или меньше) с использованием заводских условий плавки. Чтобы еще больше повысить безопасность, поместите TORAYPEF™ между такими легковоспламеняющимися материалами, как оцинкованные стальные листы, гибкие плиты или гипсокартонные плиты. Или использовать вместе с цементной штукатуркой или раствором. В качестве альтернативы, класс TORAYPEF™ FR-UL (тип AE20) соответствует требованиям UL9.4HF-1. - Температура воспламенения и температура вспышки
Температура воспламенения TORAYPEF™ 30060 измерялась при нагревании в электродуговой печи, а температура вспышки измерялась при нагревании в пробирке и при воздействии газовой зажигалки. Результаты показаны в таблице 3 в сравнении с мягким пенополиуретаном и кедровой доской. По устойчивости к воспламенению TORAYPEF™ превосходит мягкую уретановую пену и сравнима с кедровой доской. - Предел безопасности распространения огня и рабочая плотность излучения
Одной из причин пожаров в жилых помещениях является самовозгорание, вызванное лучистым теплом. Используя испытание на нагрев инфракрасным светом, была измерена минимальная плотность излучения, необходимая для возгорания (предельная плотность излучения, обеспечивающая безопасность распространения огня).