Пеноплекса паропроницаемость: Утеплитель Пеноплекс технические характеристики – для любых элементов здания, коэффициент теплопроводности пеноплекса, температура плавления,теплопроводность, паропроницаемость, свойства,

Содержание

Утеплитель Пеноплекс технические характеристики – для любых элементов здания, коэффициент теплопроводности пеноплекса, температура плавления,теплопроводность, паропроницаемость, свойства,

В настоящее время в продаже представлено немало различных теплоизоляционных материалов. Один из них – утеплитель Пеноплекс технические характеристики которого в полной мере соответствуют самым высоким требованиям для термоизоляции практически любых элементов здания.

Утеплитель Пеноплекс технические характеристики

Современные технологии с применением нетоксичных составляющих позволяют изготавливать легкие и удобные в монтаже утеплители. «Пеноплэкс« производится методом экструзии с использованием различных химических добавок, поэтому нельзя безоговорочно назвать материал абсолютно экологически чистым.

Технические и эксплуатационные характеристики «Пеноплэкса» наглядно показывают, что он на сегодняшний день является одним из самых эффективных теплоизолирующих материалов. и параметры этого утеплителя следует рассмотреть пристальнее.

Что такое «Пеноплэкс«?

Содержание статьи

«Пеноплэкс« — это, по сути, экструдированный пенополистирол, который является улучшенной формой давно всем известного пенопласта.

Экструзионная линия по производству утеплителя

Первая установка для изготовления этого материала появилась более полувека назад в США. Производственный процесс проходит следующим образом: гранулы полистирола отправляются в специальную камеру, где в процессе изготовления рабочего состава они расплавляются и вспениваются с применением порофоров под воздействием высоких температур. В результате получается пышная густая пена, похожая на взбитые сливки, которая выдавливается ровным слоем установленной толщины из дюз экструдера, а затем поступает на транспортерную ленту и разрезается на отдельные панели. Весь процесс происходит в закрытом режиме, и увидеть можно только готовую продукцию.

Цены на пеноплэкс

пеноплэкс

 

Вспенивание полистирола происходит с помощью добавления в него порофоров — химических соединений, при нагреве которых происходит активное выделение газообразных продуктов – углекислого газа, азота и других, которые и вспенивают полистирольную массу.

В состав композиции порофоров для изготовления экструдированного пенополистирола могут входить следующие вещества:

Название компонентовКоличество в частях (по массе)
Полистирол, содержащий 3,5 ÷ 7% пентана или изопентана или их смеси100
Перлит молотый1
Бикарбонат натрия1
Лимонная кислота0.8
Стеарат цинка или бария0.2
Тетрабромпараксилол1.2

Приготовление композиции и ее формовка происходят при температуре в 130—140 °C со скоростью до 60 кг/ч. Таким способом производится не только «Пеноплэкс», но и «Техноплекс», «Экстрол» и другие отечественные и импортируемые утеплители.

В виде добавок к таким материалам используются светостабилизирующие вещества, антиоксиданты, антипирены, модификаторы, антистатики и другие компоненты.

  1. Антиоксиданты добавляют в процессе экструзии – они предотвращают термоокисление при переработке и быструю деструкцию при хранении и эксплуатации утеплителя.
  2. Антипирены снижают горючесть материала или делают его совсем негорючим.
  3. Другие добавки защищают материал от агрессивного воздействия внешней среды.

Пористая структура «Пеноплэкса»

При застывании экструдированного пенополистирола внутри него сохраняется воздушная прослойка, равномерно распределенная по всей структуре материала. Поэтому готовый утеплитель имеет однородное пористое строение с мелкими ячейками размером от 0,1 до 0,3 мм, наполненными воздухом (газом). Каждая из них изолирована от другой, что и обеспечивает высочайшие показатели термического сопротивления и прочности материала.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выполняется утепление стен внутри дома минватой

Технические и эксплуатационные характеристики «Пеноплэкса»

Основные характеристики материала показаны в таблице:

Физико-механические
свойства
Технические нормыЕдиница измеренияТип 31Тип 31СТип35Тип 45СТип 45
ПлотностьГОСТ 17177-94кг/м3от 28 до 32от 28 до 32от 28 до 38от 35 до 40от 40,1 до 47
Прочность на сжатие 10% линейной деформации, не менееГОСТ 17177-94МПа (кгс/см2)0,20 (2)0,20 (2)0,25 (2,5)0,41 (4,1)0,5 (5)
Модуль упругостиСОЮЗ
ДОРНИИ
МПа151818
Предел прочности при статистическом изгибеГОСТ 17177-94МПа0. 250.250,4-0,70,4-0,70,4-0,7
Водопоглощение за 24 ч. не болееГОСТ 17177-94% по объему0.40.40.40.40.2
Категория стойкости к огнюСНиП 21-01-97группаГ1Г4Г1Г4Г4
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °СГОСТ 7076-99Вт/м²×оС0.030.030.030.030.03
Коэффициент паропроницаемостиГОСТ 25898-83мг/м×ч×Па0.0080.0080.0070.0070.007
Стандартные размеры
Ширина ТУ 5767 – 006
– 56925804
– 2007
мм600
Длина12001200120024002400
Толщина30, 40, 50, 60, 80, 10030, 40, 50, 60, 80,10020, 30, 40, 50, 60, 80, 10040, 50, 60, 80,10040, 50, 60, 80,100
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-Пеноплекс (50мм)-ГКЛ) R wГОСТ 27296-87дБ414141
Индекс улучшения изоляции структурного шума при толщине плит 20-30мм в конструкции полаГОСТ 16297-80дБ232323
Температурный диапазон эксплуатацииТУоС От – 50 до + 75
ДолговечностьНИИСФ г.
Москва
протокол испытаний
№ 132-1 от 29.10.01
летПроизводитель гарантирует 50 лет

Как видно, производится несколько разновидностей «Пеноплэкса«, которые рассчитаны на определенную область применения. Поэтому плиты материала имеют розничную плотность и определённый диапазон стандартных размеров. Утеплитель прост в монтаже, легок , прекрасно режется в необходимый размер. Все это позволяет производить процесс термоизоляции элементов здания самостоятельно.

Плиты «Пеноплэкса» очень удобны в монтаже

В таблице даны «сухие цифры», но стоит каждый из параметров рассмотреть более подробно.

  • Коэффициент теплопроводности

«Пеноплэкс« имеет низкую теплопроводность: этот параметр – один из самых низких среди всех современных утеплителей, порядка 0,03. Теплопроводность материала остается практически неизменной при перепадах влажности или температуры окружающей среды (колебания не превышают 0,001 ÷ 0,003 Вт/м²×°С).

Поэтому «Пеноплэкс» подходит как для наружной, так и для внутренней термоизоляции — им производят утепление крыши и перекрытий, подвальных помещений и фундаментов, причем он не требует дополнительной внешней защиты влагостойкими материалами.

  • Гигроскопичность

Если утеплитель чрезмерно гигроскопичен, то есть активно впитывает влагу, он теряет не только большую часть своих теплоизолирующих свойств, но и становится менее прочным. Поэтому этот параметр особенно важен для материалов, предназначенных для утепления. и на это нужно обратить особое внимание при покупке. Впрочем, при покупке качественного «Пеноплэкса» за этот параметр беспокоиться не надо.

Чтобы убедиться в надежности «Пеноплэкса« в этом отношении, были проведены многочисленные испытания, во время которых плита полностью погружалась в воду на месяц. В результате выяснилось, что плита впитала влагу всего на 0,6% от общего своего объема. Причем процесс впитывания проходил только на протяжении первых 10 дней после погружения, и влага проникла только во внешний слой утеплителя, который был поврежден надрезом.

Внутренняя же его часть осталась абсолютно сухой. Этот фактор говорит о надежности утепления с помощью «Пеноплэкса« любой части строения.

  • Паропроницаемость

Такой вид пенополистирола, как «Пеноплэкс«, отлично противостоит испарениям. Плита, имеющая толщину в 20 мм, имеет паропроницаемость, сопоставимую со слоем рубероида. Поэтому, используя этот утеплительный материал, не требуется дополнительной пароизоляции, что значительно сокращает затраты на утепление фундамента экструдированным пенополистиролом всего дома или отдельной его части. Впрочем, в ряде случаев низкая паропроницаемость будет, скорее, недостатком – «Пеноплэкс» не позволит обеспечить естественный парообмен, то есть стена не будет «дышать».

  • Стойкость на сжатие

Благодаря технологии производства методом экструзии, «Пеноплэкс« имеет однородную структуру, а равномерность распределения мельчайших ячеек увеличивает прочность и надежность материала. Он способен выдерживать большие нагрузки, поэтому отлично подходит для утепления не только стен и потолков, но и полов. При больших нагрузках остаются лишь незначительные поверхностные изменения в виде вмятин, глубина которых может составлять всего 0,5 ÷ 1 мм.

  • Экологичность

Согласно технологическим стандартам, «Пеноплэкс» задуман, как экологически чистый материал. Однако, не все производители придерживаются этих требований, включая в состав небезопасные для человеческого организма компоненты. Поэтому некачественные изделия со временем начинают выделять вещества, стимулирующие развитие некоторых заболеваний. Многое зависит и от монтажа материала на стены — отступление от технологии может сделать «Пеноплэкс» источником опасности для здоровья человека.

Некоторые типы экструзированного пенополистирола назвать абсолютно негорючими нельзя

Качественный материал должен быть самозатухающим, то есть распространять пламя даже при воздействии на него открытым огнем. К сожалению, не все материалы ведут себя таким образом — некоторые из них не только горят, но и плавятся, превращаясь в горящую текущую массу, к тому же выделяющую большое количество едкого и крайне токсичного обжигающего дыма.

По внешнему виду сложно определить качество продукции, поэтому перед тем, как приобретать большую партию материала, стоит купить одну плиту и провести над ней различные эксперименты на открытом воздухе. Убедившись, что утеплитель соответствует всем присвоенным ему характеристикам, можно покупать требуемое количество панелей.

Кроме этого, нужно сказать, что на рынке – изобилие низкопробных подделок, изготовленных с нарушением технологического процесса. Этот материал – особенно опасен, так как неизвестно, как он может себя повести при чрезвычайных обстоятельствах.

  • Срок эксплуатации

Так как утеплитель используется и для наружного утепления, при испытаниях его подвергают многократному замораживанию и оттаиванию — эти процедуры говорят о количестве циклов использования материала в условиях больших перепадов температур. Опыты проводятся до тех пор, пока на материале не появятся повреждения от внешнего воздействия. Именно количество выдержанных циклов и определяет срок службы утеплителя.

Опыты, проведенные в НИИСФ, показали, что «Пеноплэкс» способен прослужить, не теряя своих первоначальных качеств, около 50-ти лет. Обычно такая гарантия дается с запасом, а это значит, что указанный срок эксплуатации – не предел.

В процессе испытаний материал подвергается не только перепадам температур, но и всевозможным атмосферным воздействиям, таким как повышенная влажность, ультрафиолетовые лучи, сильная ветровая нагрузка.

Опять же, нужно напомнить о добросовестности производителя – материал будет эксплуатироваться без проблем указанный срок, если будут соблюдены все установленные правила его изготовления.

  • Стойкость утеплителя к химическому воздействию

Применяя «Пеноплэкс» в строительстве, нужно знать, какие вещества способны разрушить утеплитель, а какие — отлично с ним гармонируют. В основном минеральные химические составы, которые используются в строительной практике, не вредны для данного материала, но некоторые органические вещества вызывают его размягчение или плавление.

Чтобы не столкнуться с подобными неприятностями во время работы, лучше подготовиться заранее и исключить вещества, содержащие такие компоненты, из процесса утепления.

К веществам, несовместимым с «Пеноплэксом» относят:

  1. Сложные и простые эфиры: этилацетатные и метилацетатные растворители и диэтиловый эфир.
  2. Толуол, бензол, ксилол и подобные им углеводороды.
  3. Формальдегид и формалин.
  4. Дизтопливо, керосин, бензин.
  5. Кетоны — ацетон, метилэтилкетон.
  6. Каменноугольный деготь.
  7. Масляные краски.
  8. Сложные полиэфиры, которые используют, как отвердители эпоксидной смолы.

Стоит перечислить и те составы, которые не навредят «Пеноплэксу»:

  1. Различные спирты и вещества на их основе, в том числе и краски.
  2. Все виды кислот (неорганические и органические).
  3. Хлорная известь.
  4. Солевые растворы.
  5. Вода и краски на ее основе.
  6. Щелочи.
  7. Аммиак, пропан, бутан.
  8. Фреоны.
  9. Двуокись углерода и кислород.
  10. Растворы на основе цемента.
  11. Растительные и животные масла, а также парафины.

Кроме того, можно отметить, что «Пеноплэкс» имеет высокую биостойкость – он не подвержен гниению и разложению.

Маркировка «Пеноплэкса»

Этот вид утеплителя применяется для теплоизоляции разных элементов жилых и промышленных зданий. Как говорилось выше, «Пеноплэкс» разнится по своим техническим характеристикам в зависимости от его эксплуатационного назначения — по горючести, прочности и толщине. Некоторые марки материала используются даже для утепления взлетных полос на аэродромах, а также с его помощью проводится теплоизоляция для труб.

Ранее в маркировке на первом месте стояла буква, а затем шли цифры, например, М35 и М45. Современное обозначение – как указано в представленной выше таблице, то есть 31,31С, 35, 45 и 45С.

  1.  «Пеноплэкс» 31 имеет достаточно невысокие показатели прочности на сжатие, поэтому его не используют на участках, где предполагается высокая нагрузка. Чаще всего его применяют для утепления емкостей и различных трубопроводов.
  2. Материал, имеющий маркировку 31С, тоже не отличается высокой прочностью и предназначен для утепления внутренних стен. Его отличие от 31 заключается в более высокой степени горючести материала.
  3.  «Пеноплэкс» 35 имеет достаточно высокую прочность и хорошие теплоизолирующие качества, поэтому считается универсальным. Им утепляют стены, фундаменты, полы и трубы.
  4.  «Пеноплэкс» 45 используется для утепления взлетных полос, обустройства дорожного покрытия, теплоизоляции глубоких фундаментов, полов в производственных цехах и других помещениях с большой динамической нагрузкой. Плотность этого материала позволяет выдерживать повышенные нагрузки, а его водостойкость не дает покрытиям деформироваться при перепадах температур.
  5. 45С имеет приближенные к «Пеноплэкс»—45 характеристики по прочности и теплоизоляции, но утеплитель с этой маркировкой обычно выбирают для закрепления на стенах промышленных помещений с большими объемами.

Наряду с цифровой маркировкой, существует еще одна линейка, в которой характеристики «Пеноплэкса» максимально приближены к его эксплуатационному назначению.

Размеры в ммТип (плотность)
«ПЕНОПЛЭКС» 45 (35-47 кг/м³)«ПЕНОПЛЭКС» Ф (29-33 кг/м³)«ПЕНОПЛЭКС» К (28-33 кг/м³)«ПЕНОПЛЭКС» С (25-32 кг/м³)
Ширина600600600600
Длина2400120012001200
Толщина40, 50, 60, 80, 10020; 30; 40; 50; 60; 80; 10020, 30, 40, 50, 60, 80, 10020; 30; 40; 50; 60; 80; 100

Иногда маркировка осуществляется несколько иначе, и в ней гораздо проще разобраться.

  •  «Пеноплэкс – Стена» имеет плотность в пределах 25 ÷ 32 кг/м³ и предназначается для закрепления на наружных и внутренних стенах, а также для утепления перегородок и цоколей, что повышает энергосбережение и качество звукоизоляции строения.

«Пеноплэкс» для утепления стен

Если утепление проводится снаружи здания, то после закрепления утеплителя и заделки швов между плитами, поверх «Пеноплэкса» рекомендовано нанести штукатурку или облицевать его одним из фасадных материалов, такими, как вагонка, сайдинг или декоративная плитка.

  • «Пеноплэкс – Фундамент» имеет плотность 29 ÷ 33 кг/м³ и применяется для утепления фундаментов и поверхностей в подвальных помещениях. Материал достаточно плотнен и водостоек, так как рассчитан на утепление именно этих элементов зданий. Применяют его также для термоизоляции септиков, которые имеют не слишком большое заглубление, и есть риск их промерзания.

Утепление фундамента

  •  «Пеноплэкс – Кровля» производится для утепления стропильных, или плоских крыш. Кроме этого, он подходит и для изоляции чердачного перекрытия. Плотность этой марки материала составляет 28 ÷ 33 кг/м³, поэтому он достаточно легкий и не даст большой нагрузки на стропильную систему.

Утепление скатов кровли

  • «Пеноплэкс – Комфорт» имеет плотность в 25 ÷ 35 кг/м³ и применяется для утепления стен квартир, балконов и лоджий, а также поверхностей в частных домах и таких помещений с повышенной влажностью, как бани и сауны. Плотность материала невелика, но ее вполне достаточно для жилых строений, так как он не будет подвергаться большим нагрузкам.

Утепление стен на балконе

  •  «Пеноплэкс – 45» имеет плотность в 35 ÷ 47 кг/м3 и его предназначение уже рассматривалось выше. Но кроме этого его применяют для утепления полов гаражей и плоских крыш, на которых организуются спортивные площадки и даже парковки.

Основы технологии утепления «Пеноплэксом»

Чтобы утеплитель в полной мере справлялся с возложенными на него задачами, необходимо соблюдать технологию его монтажа на те или иные элементы строения.

Утепление стен снаружи

От правильного монтажа «Пеноплэкса» на стены снаружи будет зависеть не только сохранение тепла в помещениях дома, но и здоровье его жильцов. К сожалению, в нарушение технологии для экономии средств многие строители закрепляют утеплитель только на специальные крепления — дюбели с широкими шляпками, которые называют «грибками». Такой монтаж не только не утеплит стены, но и будет способствовать возникновению внутри жилья плесени или колоний грибка, которые способны разрастаться и проникать внутрь стенового материала. Это происходит оттого, что из-за неплотного прилегания утеплительного материала к стене сдвигается точка росы. Поэтому, если уже принято решение произвести утепление, то стоит сделать это по всем правилам.

Утепление фасадных стен должно вестись в строгом соответствии с технологией!

  • Первое, с чего нужно начать работу — это с подготовки поверхностей под монтаж «Пеноплэкса». Стену нужно очистить от старой штукатурки, грязи и пыли. Затем ее загрунтовывают противогрибковыми растворами.

Если после очистки поверхностей обнаружатся очевидные деформации или неровности, то их необходимо выровнять слоем штукатурки, иначе плиты будут неплотно прилегать к стене. После того как стена будет выровнена и просушена, ее следует еще раз загрунтовать.

  • «Пеноплэкс» начинают устанавливать с нижней части стены, и для того, чтобы первый ряд встал идеально ровно, по отбитой линии закрепляется Г-образный стартовый профиль, на который аккуратно встанут плиты утеплительного материала.

Стартовый профиль для облегчения монтажа первого ряда плит

  • Далее, идет монтаж первого ряда материала на стену. Плиты закрепляются на поверхность с помощью специальных клеевых растворов, которые наносятся непосредственно на плиту. После этого она хорошо прижимается к стене.

Примерная схема расположения плит на стене

Монтаж «Пеноплэкса» производится по схеме кирпичной кладки, причем между плитами не должно оставаться зазоров. Если все-таки они остались, их обязательно нужно заполнить монтажной пеной после высыхания основного клея.

  • Далее, после того как плиты будут приклеены, их необходимо зафиксировать пластиковыми дюбелями—«грибками». Для этого в стене прямо через утеплитель просверливаются отверстия, в которые устанавливается часть дюбеля со шляпкой , затем в нее вбивается пластиковый гвоздь. Таких креплений потребуется 5 ÷ 6 штук на м², при необходимости их количество можно увеличить. Шляпки креплений должны находиться на одном уровне с поверхностью утеплителя, то есть вжаты в нее на толщину шляпки.

Механическое крепление плиты утеплителя к стене

  • После этого рекомендовано укрепить углы перфорированными металлическими уголками. Это нужно сделать потому, что материал на угловых частях дома повреждается в первую очередь.
  • Далее, идет этап армирования поверхности. Для того чтобы штукатурный раствор имел хорошее сцепление с плитами утеплителя, по ним нужно пройтись наждачной бумагой с крупным зерном.

Затем на поверхность с верхней части стены наносится штукатурно-клеевой состав на цементной основе, на который закрепляется армирующая стекловолоконная сетка. Она хорошо разравнивается и утапливается в первый наносимый на плиты слой.

Армирование стены поверх «Пеноплэкса»

  • Первый слой с арматурной сеткой должен хорошо просохнуть и только после этого наносится второй выравнивающий штукатурный слой. Он хорошо выравнивается, и если его планируется покрыть краской, доводится до гладкого состояния шпаклевочными составами.

Если на поверхность будет наноситься рельефная штукатурка или укладываться декоративная плитка, то идеальная гладкость поверхности не нужна – достаточно качественного выравнивания.

Утепление стен балкона или лоджии

Утепление внутренних стен, а также утепление пола на лоджии или балконе производится таким же образом, как и наружных, а вот балконные поверхности при утеплении имеют свои особенности.

Стыки приклеенного и зафиксированного утеплителя необходимо закрыть фольгированным скотчем или пройтись по ним монтажной пеной.

Процесс утепления балкона

Далее, когда не останется мостиков холода, можно сверху закрепить еще один слой фольгированного утеплителя и закрыть стены вагонкой или гипсокартоном. Другой вариант — прямо сверху «Пеноплэкса» нанести отделочную штукатурку.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как произвести утепление кирпичного дома снаружи минватой под сайдинг

Видео — Пример утепления балкона «Пеноплэксом»

Теплоизоляция кровли

Процесс утепления кровли происходит на этапе строительства или при проведении реконструкции.

Схема утепления кровельной конструкции крыши

1 – Дощатая обшивка.

2 – Обрешетка.

3 – Пароизоляционная мембрана.

4 – «Пеноплэкс».

5 – Стропильная нога.

6 – Ветрозащитная пленка.

7 – Контробрешетка.

8 – Кровельное покрытие.

В представленном варианте весь «пирог» укладывается на дощатую обшивку, закрепленную со стороны чердачного помещения, на которую уложена пароизоляционная мембрана.

  1. Между стропильных ног монтируется «Пеноплэкс». Если между этими элементами остаются зазоры, то их необходимо заполнить монтажной пеной.
  2. Затем утеплительный слой закрывается ветрозащитной пленкой.
  3. Сверху стропил закрепляется контробрешетка, на которую настилается кровельный материал.

При утеплении чердачного перекрытия «Пеноплэкс» укладывают между балок на дощатую обшивку, подшитую со стороны помещений дома. «Пирог» составляется по тому же принципу, что и кровельное утепление, то есть пароизоляция, «Пеноплэкс», гидроизоляционная пленка, дощатый настил чердачного пола.

Теплоизоляция бетонного пола

В силу высокой плотности, этот утеплитель может быть наклеен на бетонную поверхность пола в квартире, например, под ламинат или паркетную доску.

На очищенный и загрунтованный пол наносится клеевая масса, на которую приклеиваются плиты «Пеноплэкса», имеющие крепежные пазы и шипы. Этот метод поможет не только утеплить, но и звукоизолировать комнату, а также выровнять поверхность пола.

Укладка плит «Пеноплэкса» на пол

Другим вариантом утепления пола «Пеноплэксом» может стать его монтаж между лаг, закрепленных на пол. Так производят теплоизоляцию в том случае, когда планируется сверху него настилать дощатый пол. подобный способ обычно применяют в частном доме, так как в квартире высота потолков ограничена 2700 мм, а слой утепления пола сократит этот параметр еще на 80 ÷ 100 мм.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать утеплитель для стен внутри дома на даче

Отечественные аналоги материала

Если «Пеноплэкс» — это патентованная марка утеплителя, то другие аналоги такого материала разработаны российскими технологами на основе существующих составов.

«Техноплекс»

Этот отечественный утеплитель предназначен для монтажа на любых поверхностях частного дома, а также хорошо подходит под систему «теплый пол». Производится «Техноплекс» по нанотехнологии, с использованием графита, который способен снизить теплопроводность утеплителя и повысить прочность плит.

Упаковка «Техноплекса»

Этот материал, в отличие от «Пеноплэкса», имеет серо-серебристый цвет, но соответствует всем необходимым требованиям, предъявляемым к первому.

«Техноплекс» производится в виде плит, имеющих толщину в 100,50,40,30 и 20 мм. Плиты имеют стыковые пазы и шипы, которые позволяют собрать их в единое покрытие, не имеющее зазоров — это позволяет избежать образования мостиков холода.

После монтажа «Техноплекса» на утепляемой поверхности, его следует обязательно закрыть декоративным материалом, так как ультрафиолетовые лучи для него действуют достаточно губительно.

«Полиспен»

Еще одним аналогом «Пеноплэкса» является утеплитель отечественного производства «Полиспен». Выпускается этот материал в трех вариантах, которые отличаются техническими характеристиками — коэффициентом теплопроводности, прочностью на сжатие и горючестью:

— «Полиспен 45»

— «Полиспен 35»

— «Полиспен Стандарт»

Цифры, входящие в маркировку, определяют плотность утеплителя — это 45 кг/м³ и 35 кг/м³.

Достойным конкурентом «Пеноплэксу» считается и «Полиспен»

В комплекс ингредиентов, входящих в состав материала, включены антипирены, значительно снижающие горючесть утеплителя.

— «Полиспен 35» применяется для утепления и звукоизоляции несущих стен здания, а также для внутренних перегородок.

— «Полиспен 45» подходит для теплоизоляции полов в доме или гараже, а также для дорожных покрытий, на которые выпадает большие нагрузки – его плотность позволяет их беспроблемно выдержать.

— «Полиспен Стандарт» отлично подходит для утепления помещений, где особо необходимо такое качество, как пониженная горючесть — это система «теплый пол», полы гаража, чердачные перекрытия.

Плиты производятся толщиной в 100, 80, 60, 50, 40, 30 и 20 мм, поэтому из них можно подобрать тот вариант, который подойдет для конкретного участка утепления.

Российские аналоги зарекомендовали себя наилучшим образом и прекрасно заменяют «Пеноплэкс».

В заключении, хотелось бы сказать, что лучше приобретать теплоизолирующий материал в специализированных магазинах, способных предъявить на реализуемую продукция сертификат качества. Покупая его на «диких» рынках, можно легко нарваться на подделку. Поэтому не стоит рисковать, так как, сэкономив копейки, можно впоследствии поплатиться собственным здоровьем.  И еще — где бы ни приобретался материал, рекомендовано сначала провести тест на качество, купив одну плиту. При контакте с открытым огнем качественный утеплитель не должен воспламеняться и давать большого количества дыма — он может плавиться и самостоятельно затухать. Байпас что это читайте у нас на сайте.

Видео — Проведение тестирования «Пеноплекса» на прочность и пожаробезопасность

коэффициент теплопроводности, описание, технические характеристики, паропроницаемость материала

Инновационный утеплитель, обладающий высокими техническими характеристиками, позволяющий максимально сохранить тепло в доме, создать комфортную атмосферу – экструдированный пенополистирол. Способствует этому низкий коэффициент теплопроводности, высокая влагостойкость, достаточная плотность теплоизолятора. Известная марка материала – пеноплэкс. С таким материалом фундамент, кровля, стены будут надежно защищены от теплопотерь.

Описание материала – пеноплэкс

Инновационный утеплитель для создания комфортной атмосферы в доме.

Утеплитель представляет собой плиты, состоящие герметичных мелких ячеек, благодаря чему показатель водопоглощения практически равен нулю. Плотность и теплопроводность материал получает благодаря особому методу производства. Для изготовления плит используют пенополистирол. Гранулы помещаются в экструдер, где под воздействием температуры и давления материал вспенивается. Затем он пропускается через фильеры, которые придают теплоизолятору форму плит. В результате получается утеплитель с высокими техническими показателями.

Достоинства и недостатки пеноплекса

Материал имеет плюсы и минусы, которые зависят от свойств утеплителя. Популярность утеплитель получил благодаря следующим качествам:

  1. Низкая теплопроводность. Коэффициент теплопроводности самый низкий среди всех утеплителей, благодаря чему теплоизоляционный материал используется в регионах с экстремально низкой температурой.
  2. Малая паропроницаемость делает утеплитель эффективным в плане теплоизоляции, в то же время заниженный показатель приводит к образованию конденсата, что негативно влияет на атмосферу внутри помещения и качественные свойства материала.
  3. Длительный срок эксплуатации. Пеноплекс прослужит более 40 лет.
  4. Высокая прочность, что делает плиты устойчивыми к механическому, химическому, атмосферному воздействию.
  5. Простота монтажа. Крепление плит происходит с минимальными трудовыми затратами. Справится с процедурой утепления даже неопытный человек.
  6. Отличное соотношение цена-качество.

В одном материале удалось соединить массу достоинств. При этом пеноплекс имеет и недостатки, ограничивающие сферу применения материала. Пользователи выделяют следующие минусы:

  1. Высокая степень пожароопасности. Категория зависит от марки утеплителя и варьируется от Г1 до Г4. Утеплитель легко воспламеняется, при этом способен самостоятельно затухать. Токсичность выделяемого при горении дыма опасна для здоровья человека.
  2. Плохие адгезивные свойства. Теплоизолятор плохо сцепляется с основанием, поэтому важно применять дополнительные крепления при монтаже.
  3. Невысокая степень устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Солнечные лучи негативно влияют на показатели утеплителя, поэтому важно быстро защитить поверхность отделочным слоем.
  4. Привлекательность для грызунов. Чаще всего вредители грызут материал, если он преграждает им путь к воде и еде. Для решения проблемы используют мелкоячеистую металлическую сетку.
  5. По стоимости материал не самый дешевый. Он находится в среднем ценовом сегменте. В целях экономии приобретают более дешевые варианты, к примеру, пенопласт.

Детальное описание пеноплекса позволяет оценить, насколько рационально применение утеплителя для каждой конкретной ситуации, поэтому перед теплоизоляцией следует внимательно изучить паспорт материала.

Виды и размеры теплоизоляционных плит

В зависимости от цели использования пеноплекса для дома и сада, подбирается наиболее подходящий вид материала. Виды утеплителя отличаются по характеристикам и размерам, поэтому важно правильно определить наиболее подходящую марку.

Основа

Пеноплекс Основа подойдет для утепления стен и кровель, в том случае, если на них не воздействуют большие нагрузки. Этому виду присущи важные качества: низкая теплопроводность и водопоглощение, высокая прочность, устойчивость к гниению. Плотность материала зависит от толщины плит. Данный вид представлен в 5 видах:
  • 2 см;
  • 3 см;
  • 4 см;
  • 5 см;
  • 10 см.

Габариты плиты имеют следующие: длина – 11,85 см.; ширина – 5, 85 см. Срок использования составляет до 50 лет.

Комфорт

С помощью данного вида утепляют цоколь, стены и кровлю. Плиты пеноплэкс Комфорт используют для теплоизоляции лоджий, балконов, теплиц и инженерных коммуникаций. Утеплитель переносит температурные перепады, устойчив к образованию плесени и грибка, прост в монтаже благодаря особой системе крепления. Температурный диапазон эксплуатации ТУ с -70 до +75°С. Другие характеристики выглядят следующим образом: прочность на сжатие – 15 МПа, 25 кг/м³ – плотность материала.

Фасад

Пеноплекс Фасад предназначен для внутренних и наружных теплоизоляционных работ. Поверхность плит фрезерованная, что позволяет улучшить сцепление с поверхностью, облегчить процедуру финишной отделки. Материал представлен плитами различной толщины. Плотность материала 25-33 кг/м³. Фасадный утеплитель может использоваться для утепления внутренних стен и перегородок, благодаря своей экологичности.

Существуют и другие виды экструдированного пенополистирола. Пеноплекс, имеющий плотность 35, 45, чаще используется для изоляции ограждающих конструкций. Допустимо утепление конструкций, на которые воздействуют большие нагрузки. Также распространены Гео penoplex, фундамент penoplex, кровля penoplex. При выборе вида учитываются все особенности, а также обращается внимание на соответствие утеплителя требованиям ГОСТ.

Технические характеристики

Технические показатели материала обусловлены особой технологией изготовления утеплителя. Характеристики отличаются для разных марок. Ключевыми характеристиками считаются плотность, теплопроводность, горючесть, паропроницаемость.

Плотность

При покупке следует обращать внимание на плотность.

Пеноплекс плотность имеет высокую. Показатель варьируется в зависимости от марки и составляет 25-45 кг/м³. Данная характеристика важна, но более существенной считается прочность на сжатие. Именно эта характеристика влияет на сферу применения утеплителя. Для теплоизоляции стен достаточно прочности в 0,12 МПа, для фундамента потребуются плиты с показателем 0,3 МПа.

Теплопроводность

Коэффициент теплопроводности пеноплекса составляет 0,03 Втм•°С. При увлажнении показатель изменяется незначительно, благодаря чему качественные характеристики остаются на высоте. Низкий коэффициент теплопроводности гарантирует надежную защиту от утечек тепла.

Токсичность

Экструдированный пенополистирол способен выделять свободные стиролы, которые негативно влияют на организм человека: ухудшают работу сердца, отрицательно сказывается на состоянии печени. Этот токсин выделяется в небольших количествах, большая часть – сразу после изготовления, поэтому при утеплении таким материалом вред для организма минимизирован. Основную опасность составляет горение или тление утеплителя, поскольку при этом выделяется токсичный дым, способный нанести вред человеку. Для улучшения пожаростойкости в состав материалов добавляют антипрены, которые сами по себе считаются токсичными. Следует обращать внимание на состав теплоизолятора при покупке.

Горючесть

В зависимости от марки отличается класс горючести. Теплоизолятор относится к сильно и нормально горючим материалам. При воздействии огня пеноплекс способен гореть или тлеть, выделяя вредный ля человека дым. Производители, совершенствуя технологию производства, смогли уменьшить горючесть утеплителя путем добавления антипренов. Это позволило создать слабогорючий материал. Он более дорогой, но результат оправдывает затраты.

Область применения

Сфера использования утеплителя обширна. В большинстве случаев область применения понятна из названия марки: пеноплекс комфорт, penoplex фундамент, penoplex стена. Клей следует подбирать в зависимости от цели, поскольку для внутренних, наружных работ, теплоизоляции фундамента потребуется разные виды клеевой основы, а также дополнительная фиксация дюбелями. Каждый клей наносится по-разному, поэтому следует обратить особое внимание на выбор сцепляющего материала.

С помощью пеноплекса утепляют как частные дома и квартиры, так и производственные предприятия. Это стало возможным благодаря отдельным маркам с повышенной плотностью. Утеплитель используют для внутренних (стены, перегородки), наружных (балконы, лоджии, стены, цоколь, кровля) работ.

Сведения об упаковке

Поставляется пеноплекс завернутым в термоусадочную УФ-стабилизированную пленку. Такая упаковка считается удобной и надежной, при этом не портит внешний вид товара. Пленка принимает форму материала, легко распаковывается.

Отечественные аналоги материала

Российские производители также наладили производство экструдированного пенополистирола.

На рынке представлены два аналога: Техноплекс и Полиспен. Каждая марка имеет особенности.

Техноплекс

Показатели прочности и теплопроводности – отличительные особенности плит Техноплекс. Добиться выдающихся технических показателей производителю удалось за счет использования нанотехнологий при изготовлении утеплителя. Метод заключается в добавлении частиц графита, помогающих повысить плотность материала. Теплоизолятор применяется в частном строительстве, а также при обустройстве системы теплый пол. В отличие от пеноплекса, техноплекс имеет не оранжевый, а светло-серебристый цвет. Изготавливаемый утеплитель отличается по толщине. Плиты оснащены специальной кромкой, упрощающей монтаж. После крепления следует максимально быстро произвести отделку, чтобы защитить теплоизолятор от атмосферного воздействия.

Полиспен

Экструдированный пенополистирол от ООО «Полиспен» изготавливается трех видов, которые отличаются техническими характеристиками и сферой применения:
  1. Полиспен Стандарт. Используются при утеплении фундамента, а также для теплоизоляции пола.
  2. Полиспен 35 незаменим при утеплении ограждающих конструкций.
  3. Полиспен 45 с наибольшей прочностью используется в дорожном строительстве, поскольку может выдержать даже вес самолета. Рекомендовано применять его при теплоизоляции конструкций, на которые воздействуют большие нагрузки.

На рынке представлены плиты Полиспена разных размеров и толщины, следовательно, плотность материала также отличается.

Таблица характеристик

МаркаКомфортОсноваФундаментГЕОКровляФасад45
Прочность на сжатие (МПа)0,150,170,30,30,250,20,5
Водопоглощение за 24 часа (% по объему)0,40,40,40,40,40,40,2
Плотность (кг/м³)От 20От 2027-3528-3626-3425-3338-47
Коэффициент теплопроводности Вт/м•°К)0,0320,0320,0320,0320,0320,0320,032
Паропроницаемость (мг/м. ч.Па)0,0050,0050,0050,0050,0050,0050,005
Модуль упругости (МПа)15151717171520
Теплоемкость (кДж/кг.°С)1,451,451,451,451,451,451,45
Группа горючестиГ4Г4Г4Г4Г4Г3Г3
Температурный диапазон эксплуатации (°С)-70 …+75-70..+75-70…+75-70  +75-70..+75-70-+75-70-+75

Полные характеристики указаны в сопроводительной документации Пеноплекса, где описаны технические характеристики теплоизолятора и указаны рекомендации по монтажу.

Экструдированный пенополистирол отличается высокими теплоизоляционными показателями, благодаря чему часто используется при утеплении. Способствует этому и приемлемая стоимость утеплителя. Простота монтажа, эффективность и долговечность материала сделали его популярным в разных сферах среди всех категорий населения.

Паропроницаемость пенополистирола • полезная информация о пенополистироле • DОБРОПАН • dpan.by

Паропроницаемость стен и материалов

Существует легенда о «дышащей стене», и былинные сказания о «здоровом дыхании шлакоблока, которое создает неповторимую атмосферу в доме». На самом деле, — все это сказки. Паропроницаемость стены небольшая, количество пара проходящего через нее незначительно, и гораздо меньше, чем количество пара переносимое воздухом, при его обмене в помещении.
Паропроницаемость — один из важнейших параметров, используемых при расчете утепления. Можно сказать, что паропроницаемость материалов определяет всю конструкцию утепления.

Что такое паропроницаемость

Движение пара через стену происходит при разности парциального давления по сторонам стены (различная влажность). При этом разности атмосферного давления может и не быть.
Паропроницаемость — способность материла пропускать через себя пар. По отечественной классификации определяется коэффициентом паропроницаемости m, мг/(м*час*Па).
Сопротивляемость слоя материала будет зависеть от его толщины.
Определяется путем деления толщины на коэффициент паропроницаемости. Измеряется в (м кв.*час*Па)/мг.
Например, коэффициент паропроницаемости кирпичной кладки принят как 0,11 мг/(м*час*Па). При толщине кирпичной стены равной 0,36 м, ее сопротивление паропроницанию составит 0,36/0,11=3,3 (м кв.*час*Па)/мг.

Какая паропроницаемость у строительных материалов

Ниже приведены значения коэффициента паропроницаемости для нескольких строительнных материалов (согласно нормативного документа), которые наиболее широко используются, мг/(м*час*Па).
Битум 0,008
Тяжелый бетон 0,03
Автоклавный газобетон 0,12
Керамзитобетон 0,075 — 0,09
Шлакобетон 0,075 — 0,14
Обожженная глина (кирпич) 0,11 — 0,15 (в виде кладки на цементном растворе)
Известковый раствор 0,12
Гипсокартон, гипс 0,075
Цементно-песчаная штукатурка 0,09
Известняк (в зависимости от плотности) 0,06 — 0,11
Металлы 0
ДСП 0,12 0,24
Линолеум 0,002
Пенопласт 0,05-0,23
Полиурентан твердый, полиуретановая пена
0,05
Минеральная вата 0,3-0,6
Пеностекло 0,02 -0,03
Вермикулит 0,23 — 0,3
Керамзит 0,21-0,26
Дерево поперек волокон 0,06
Дерево вдоль волокон 0,32
Кирпичная кладка из силикатного кирпича на цементном растворе 0,11

Данные по паропроницанию слоев обязательно нужно учитывать при проектировании любого утепления.

Как конструировать утепление — по пароизоляционным качествам

Основное правило утепления — паропрозрачность слоев должна увеличиваться по направлению наружу. Тогда в холодное время года, с большей вероятностью, не произойдет накопление воды в слоях, когда конденсация будет происходить в точке росы.
Базовый принцип помогает определиться в любых случаях. Даже когда все «перевернуто вверх ногами» – утепляют изнутри, несмотря на настойчивые рекомендации делать утепление только снаружи.
Что бы не произошло катастрофы с намоканием стен, достаточно вспомнить о том, что внутренний слой должен наиболее упорно сопротивляться пару, и исходя из этого для внутреннего утепления применить экструдированный пенополистирол толстым слоем — материал с очень низкой паропроницаемостью.
Или же не забыть для очень «дышащего» газобетона снаружи применить еще более «воздушную» минеральную вату.
Другой вариант применения принципа паропрозрачности материалов в многослойной конструкции — разделение наиболее значимых слоев пароизолятором. Или применение значимого слоя, который является абсолютным пароизолятором.
Например, — утепление кирпичной стены пеностеклом. Казалось бы, это противоречит вышеуказанному принципу, ведь возможно накопление влаги в кирпиче?
Но этого не происходит, из-за того, что полностью прерывается направленное движение пара (при минусовых температурах из помещения наружу). Ведь пеностекло полный пароизолятор или близко к этому.
Поэтому, в данном случае кирпич войдет в равновесное состояние с внутренней атмосферой дома, и будет служить аккумулятором влажности при резких ее скачках внутри помещения, делая внутренний климат приятнее.
Принципом разделении слоев пользуются и применяя минеральную вату — утеплитель особо опасный по влагонакоплению. Например, в трехслойной конструкции, когда минеральная вата находится внутри стены без вентиляции, рекомендуется под вату положить паробарьер, и оставить ее, таким образом, в наружной атмосфере.

Международная классификация пароизоляции материалов

Международная классификация материалов по пароизоляционным свойствам отличается от отечественной.
Согласно международному стандарту ISO/FDIS 10456:2007(E) материалы характеризуются коэффициентом сопротивляемости движению пара. Этот коэффициент указывает во сколько раз больше материал сопротивляется движению пара по сравнению с воздухом. Т.е. у воздуха коэффициент сопротивляемости движению пара равен 1, а у экструдированного пенополистирола уже 150, т.е. пенополистирол в 150 раз пропускает пар хуже чем воздух.
Также в международных стандартах принято определять паропроницаемость для сухих и увлажненных материалов. Границей между понятиями «сухой» и «увлажненный» выбрана внутренняя влажность материала в 70%.
Ниже приведены значения коэффициента сопротивляемости движению пара для различных материалов согласно международным стандартам. Сначала приведены данные для сухого материала, а через запятую для увлажненного (более 70% влажности).
Воздух 1, 1
Битум 50 000, 50 000
Пластики, резина, силикон — >5 000, >5 000
Тяжелый бетон 130, 80
Бетон средней плотности 100, 60
Полистирол бетон 120, 60
Автоклавный газобетон 10, 6
Легкий бетон 15, 10
Искусственный камень 150, 120
Керамзитобетон 6-8, 4
Шлакобетон 30, 20
Обожженная глина (кирпич) 16, 10
Известковый раствор 20, 10
Гипсокартон, гипс 10, 4
Гипсовая штукатурка 10, 6
Цементно-песчаная штукатурка 10, 6
Глина, песок, гравий 50, 50
Песчаник 40, 30
Известняк (в зависимости от плотности) 30-250, 20-200
Керамическая плитка ∞, ∞
Металлы ∞, ∞
OSB-2 (DIN 52612) 50, 30
OSB-3 (DIN 52612) 107, 64
OSB-4 (DIN 52612) 300, 135
ДСП 50, 10-20
Линолеум 1000, 800
Подложка под ламинат пластик 10 000, 10 000
Подложка под ламинат пробка 20, 10
Пенопласт 60, 60
ЭППС 150, 150
Полиурентан твердый, полиуретановая пена 50, 50
Минеральная вата 1, 1
Пеностекло ∞, ∞
Перлитовые панели 5, 5
Перлит 2, 2
Вермикулит 3, 2
Эковата 2, 2
Керамзит 2, 2
Дерево поперек волокон 50-200, 20-50
Нужно заметить, что данные по сопротивляемости движению пара у нас и «там» весьма различаются. Например, пеностекло у нас нормируется, а международный стандарт говорит, что оно является абсолютным пароизолятором.

Откуда возникла легенда о дышащей стене

Очень много компаний выпускает минеральную вату. Это самый паропроницаемый утеплитель. По международным стандартам ее коэффициент сопротивления паропроницаемости (не путать с отечественным коэффициентом паропроницаемости) равен 1,0. Т.е. фактически минеральная вата не отличается в этом отношении от воздуха.
Действительно, это «дышащий» утеплитель. Что бы продать минеральной ваты как можно больше, нужна красивая сказка. Например, о том, что если утеплить кирпичную стену снаружи минеральной ватой, то она ничего не потеряет в плане паропроницания. И это абсолютная правда!
Коварная ложь скрывается в том, что через кирпичные стены толщиной в 36 сантиметров, при разности влажностей в 20% (на улице 50%, в доме — 70%) за сутки из дома выйдет примерно около литра воды. В то время как с обменом воздуха, должно выйти примерно в 10 раз больше, что бы влажность в доме не наращивалась.
А если стена снаружи или изнутри будет изолирована, например слоем краски, виниловыми обоями, плотной цементной штукатуркой, (что в общем-то «самое обычное дело»), то паропроницаемость стены уменьшиться в разы, а при полной изоляции — в десятки и сотни раз.
Поэтому всегда кирпичной стене и домочадцам будет абсолютно одинаково, — накрыт ли дом минеральной ватой с «бушующим дыханием», или же «уныло-сопящим» пенопластом.
Принимая решения по утеплению домов и квартир, стоит исходить из основного принципа — наружный слой должен быть более паропроницаем, желательно в разы.
Если же это выдерживать почему-либо не возможно, то можно разделить слои сплошной пароизоляцией, (применить полностью паронепроницаемый слой) и прекратить движение пара в конструкции, что приведет к состоянию динамического равновесия слоев со средой в которой они будут находиться.

Пенопласт или минеральная вата. Что выбрать

Выбор между пенопластом и минеральной ватой простой и сложный одновременно. Пенопласт дешевле минеральной ваты значительно. Для многих это решающий фактор выбора в пользу пенопласта. Но, если к процессу утепления присмотреться внимательней, то появляются сомнения, — что выбрать? Отдельные ситуации требуют применения пенопласта, другие – минеральной ваты, не смотря на ее дороговизну.

Рассмотрим в сравнении характеристики утеплителей.
Сначала обратим внимание на теплопроводность и паропроницание. Это основные свойства для утеплителей, которыми определяется их необходимая толщина, образование влаги на конструкциях, а значит их сохранность на длительное время.

Характеристики пенопласта

Коэффициент теплопроводности пенопласта — 0,034 — 0.039 Вт/мК. Он не увеличивается со временем, если не происходит замокание материала при его длительном контакте с водой, например, при его нахождении в незащищенном состоянии (без влагонепроницаемой оболочки) на улице, при укладке в грунт…

Коэффициент паропроницаемости — 0,05 мг/(м•год•Па). Можно сказать, что материал пар через себя пропускает «плохо». Для сравнения, у бетона этот коэффициент составляет 0,03 мг/(м•год•Па), кирпича — 0,11 мг/(м•год•Па).

Паропроницаемость — важнейший фактор

Разделим толщину стен на этот коэффициент получим сопротивление паропроницанию конкретной стены или слоя. (м2 • ч • Па/мг).

Паропроницаемость 10 см пенопласта составит 2,0 м2 • ч • Па/мг, стены из бетона толщиной 30 см — 10 м2 • ч • Па/мг, а стены 38 см кирпича — 3,5 м2 • ч • Па/мг. Т.е. в этом примере у слоя пенопласта сопротивление движению пара меньше, чем у стен из плотных материалов.

Пароизоляция на плотных тяжелых материалах обычно не приводит к их существенному разрушению за счет повышенного увлажнения и конденсации воды внутри. Это связано с высокой плотностью материала и высокой теплоемкостью, — возможностью аккумулирования большого количества энергии внутри, которая не позволяет конденсироваться росе внутри в обычных условиях.

С легкими пористыми блоками

Другая ситуация при утеплении пенопластом газобетонных блоков. Сопротивление движению пара у газобетона толщиной в 30 см и у 10 см пенопласта приблизительно равны или у пенопласта больше (коэффициент паропроницаемости газобетона принимается 0,2 мг/(м•год•Па), а сопротивление движению пара стены толщиной 30 см будет 1,5 м2 • ч • Па/мг). Поэтому пенопласт будет задерживать пар в газобетоне. Могут возникнуть серьезные проблемы, особенно, когда точка росы будет находиться, внутри стены.

Если газобетон утепляют тонкими слоями пароизоляторов («подутеление»), то нахождение точки росы в стене обычное явление. Высокое сопротивление выводу пара наружу из-за слоя утеплителя-пароизолятора, способствует намоканию стены в этом случае.

Теперь рассмотрим особенности минеральной ваты

Свойства минеральной ваты

Коэффициент теплопроводности — 0,045 – 0,055 Вт/мК. Производители заявляют о меньших значениях, — на уровне пенопласта. Но мы знаем, что в реальности вата будет эксплуатироваться в слегка взмокшем состоянии (в большинстве случаев). Поэтому и теплоизоляционные качества у нее снижены. К тому же в случае контакта с водой (нарушение ограждения ваты), произойдет практически мгновенное намокание материала, и он потеряет свои качества.

Паропроницаемость минеральной ваты примерно 0,3 — 0,6 мг/(м•год•Па). Это на порядок больше чем у пенопласта. Минвата легко впитывает пар, и легко с ним расстается. Но если пар сконденсируется внутри (точка росы), то просушить минвату трудно. Нужно что бы вода снова испарилась и вышла наружу, для этого необходимо повышение температуры, — смещение точки росы, и отличная вентиляция по слою утепления.

Обязательное проветривание слоя утепления

Минеральная вата должна находиться в конструкции утепления таким образом, что бы поверх ее слоя с холодной стороны постоянно двигался поток воздуха в вентиляционном зазоре. Только вентиляция минеральной ваты предотвратит взмокание утеплителя и конденсацию влаги в нем.

Если пар не буде выводится из минеральной ваты, то влажность внутри утеплителя быстро возрастет до предела, и пар начнет конденсироваться. Т.е. точка росы окажется в утеплителе при любой температуре, даже в жару, из-за предельной влажности.

Как видим, пароизоляционные качества пенопласта накладывают ограничения на его совмещение с «дышащими» материалами. Не допускается монтировать пенопласт на дерево, т.к. это выводит древесину со строя, дерево преет. Минеральная вата может соседствовать с любыми материалами, так как паропроницаемость у материала высокая. Но слой минваты при этом должен вентилироваться.

Экологичность и пожароопасность

Некоторые свойства также существенно ограничивают применение рассматриваемых теплоизляторов и влияют на выбор каждого из них.
Большое значение имеет потенциальная возможность нанесения вреда здоровью.

  • Экологичность.
    Применение обоих материалов внутри помещения не желательно. Минеральная вата опасная — выделяет фенолы (связующее вещество между волокнами), а также вредную микропыль. В любом месте своего применения минвата должна быть изолирована от окружающей среды герметичной оболочкой, а возле вент зазора — с помощью пародифузной мембраны.
    Пенопласт (возмжно?) разлагается и выделяет в микродозах стиролы, — опасные вещества.
  • Пожароопасность.
    Минеральная вата не горит, по условию «пожар» не опасна.
    Пенопласт горит под воздействием пламени и затухает за 3 — 4 секунды при прекращении воздействия огня. При горении выделяет опасные яды.

Применять пенопласт для наружного утепления не изолированным огнеупорным штукатурным слоем толщиной менее 5 мм не рекомендуется, а внутри помещения — огнеупорным слоем менее 2 см, в том числе и в не жилых чердачных помещениях.

Масса и др.

  • Удельная масса.
    Минеральная вата тяжелей пенопласта в 2 – 10 раз в зависимости от плотности. Ограничения по фактору нагруженности конструкций, для минеральной ваты более вероятные и проверяются расчетом.
  • Водонакопление.
    Если пенополистиролы способны вобрать в себя воды лишь чуть, а экструдированные варианты вообще не увлажняются, то ваты из минеральных волокон, похожи на большую мочалку, и способны содержать в себе воду «ведрами». Это нужно учитывать, прежде чем принять решение укладывать вату под стяжку, например…
  • Звукоизоляция. У пенопласта посредственная. У минеральной ваты — отличная.

Выбирать по проекту

Утепление — сложный процесс, выполняется по проекту, который создается организациями, имеющими лицензию. При проектировании определяются теплопотери, воздухопроницаемость, разность температур воздуха и поверхностей, движение пара, смещение точки росы и другое.

В соответствии с проектом применяются средства и методы утепления, разрабатывается конструкция их размещения и крепления. После строительства, на здание заполняется энергетический паспорт.

Только в качестве рекомендаций, когда применять пенопласт, а когда применять минеральную вату, а также с учетом необходимости экономить денежные средства, можно учесть следующее.

Выбор утеплителя для разных ситуаций

  • Для внутреннего утепления стен оба материла применять не следует, в основном из-за значительной паропропускной способности (по сравнению с экструдированным пенополстиролом).
  • Для утепления фундаментов, подвальных помещений изнутри, оба материала не могут быть применены, из-за относительно большой влагозависимости. То ж самое и для любых других конструкций в земле.
  • Для наружного утепления стен из тяжелых материалов (бетон, кирпич, шлакоблок и т.п.) можно применить пенопласт, закрытый штукатурным слоем. Для дерева, пористых материалов его применение не допускается.
  • Для наружного утепления стен из пористых материалов и дерева необходимо применять только минеральную вату.
  • Для утепления фигурных конструкций, трубопроводов, можно применить минеральную вату, покрытую диффузной мембраной.
  • Для утепления крыш с деревянной стропильной системой можно применить минеральную вату между стропилами, закрытую пароизолятором со стороны помещения, и дифузной мембраной со стороны вентиляционного зазора. Применение пенопласта в этом случае возможно, только лишь, если деревянные элементы не будут соприкасаться с ним по бокам.

Толщина слоев утеплителя выбирается не меньшей, чем требует СНиП по тепловому сопротивлению отдельных ограждающих конструкций. Также желательно выбрать толщину не менее той, при которой точка росы будет находиться не менее 80% холодного времени в утеплителе и только в пики морозов смещаться в стену. Подобные примерные расчеты можно сделать и «своими руками». Они будут рекомендациями, по самостоятельному выбору утеплителя.

Пеноплекс “Основа” характеристики и сравнение утеплителя

Пеноплекс Основа — это плиты пенополистирола, полученные с применением технологии экструзии. Она заключается в продавливании вспененной расплавленной массы через формовочные сопла. В результате под воздействием температуры и высокого давления материал обретает мелкопористую структуру с небольшими изолированными друг от друга воздушными ячейками.

Стандартная ширина листа пеноплекса Основа составляет 600 мм, а длина — 1200 мм. Толщина листа может быть 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 или 150 мм.

Технические характеристики пеноплекса Основа

Основные технические характеристики пеноплекса Основа:

  • Коэффициент теплопроводности составляет 0,030 Вт/(м*С), согласно Госту 7076−99.
  • Коэффициент паропроницаемости варьируется от 0,007 до 0,008 мг/(м*час*Па).
  • Звукопоглощение Пеноплекса Основа составляет 41 дБ.
  • Коэффициент влагопоглощения — 0,5−0,6%.
  • Плотность пеноплекса составляет от 28 до 35 кг/ м³.
  • Предел прочности на сжатие — 0,20 Мпа.
  • Температурный диапазон эксплуатации от — 100 до +75 °С.
  • Категория огнестойкости — группа Г4.
Таблица 1. Сравнение характеристик различных материалов, используемых для утепления
ПараметрыПеноплекс ОсноваЭППСПенопластППС
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*С)0,0300,039−0,0340,033−0,0500,032−0,044
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*час*Па)0,007−0,0080,010,05−0,230
Плотность, кг/ м³28−3525−3815−3511−35
Влагопоглощение, %0,5−0,60,042−44
Звукопоглощениехорошеехорошеехорошеехорошее

Из таблицы видно, что пеноплекс Основа не только не уступает другим утеплителям пенополистирольной группы, но и по некоторым показателям даже превосходит их. Материал обладает одним из самых низких коэффициентов влагопоглощения и хорошо удерживает тепло.

Достоинства и недостатки

Преимущества утеплителя:

  • Хорошие теплоизоляционные свойства.
  • Низкая паропроницаемость.
  • Практически нулевое водопоглощение согласно Госту 15 588−86. Материал не впитывает влагу и испарения, поэтому может применяться для утепления бань и саун.
  • Высокая прочность. Пеноплекс выдерживает значительные нагрузки на разрыв и сжатие.
  • Хорошая звукоизоляция.
  • Срок службы материала — до 50 лет, в течение которых утеплитель сохраняет все свои свойства и начальную форму.
  • Даже при длительном сроке эксплуатации материал сохраняет свою химическую структуру и не разлагается на ядовитые компоненты, тем самым не нанося вреда человеку и окружающей среде.
  • Биологическая стойкость. Пеноплекс Основа не подвержен гниению и плесени.
  • Простота резки и монтажа. Материал неплохо режется малярным ножом и не потребует применения специальных инструментов для работы с листами.
  • Утеплять жилище пеноплексом Основа можно при любой температуре дома или на улице.
  • Небольшой вес материала.

Недостатки пеноплекса Основа:

  • Ненатуральное происхождение.
  • Высокая стоимость.
  • Сильная дымность.

Технология утепления

Пеноплекс Основа отлично подходит для утепления как полов так и стен.

Утепление деревянного пола с лагами

Во-первых, заменяются все поврежденные участки на досках и лагах. Далее все деревянные поверхности пропитываются антисептическими средствами для предотвращения гниения. Выемки и щели, обнаруженные на досках, нужно заполнить специальной шпаклевкой по дереву.

Далее все поверхности из дерева проходят грунтовкой. После просыхания грунтовки начинается укладка листов утеплителя. Их режут в соответствии с расстоянием между лагами и длиной помещения и кладут на доски.

Стыки между плитами пеноплекса должны оставаться максимально плотными, дополнительно их фиксируют строительным скотчем. Далее на плиты пеноплекса внахлест укладывают листы пароизоляционного материала. На слой пароизоляции крепятся доски, фанера или ДСП. Заключительным этапом является монтаж напольного покрытия (линолеум, ламинат, паркет).

Утепление пола при укладке на грунт

При утеплении полов в доме со свайным или ленточным фундаментом применяется метод укладки утеплительного материала на грунт. Во-первых, нужно выровнять слой земли, а затем утрамбовать его.

Далее на землю высыпают щебень и гравий. Следом насыпают песок и утрамбовывают его. На песчаную «подушку», начиная от угла, плотно прижимая, укладывают листы пеноплекса.

Для защиты от проникновения влаги на листы пеноплекса укладывают гидроизоляционную мембрану так, чтобы ее края выходили на 10−15 см вверх по стене.

Для усиления конструкции стяжку армируют металлической сеткой. Далее для стяжки применяется цементно-песочная смесь, которая заливается поверх сетки. В заключение после полного просыхания цементного слоя на него стелется линолеум или укладывается ламинат или паркет.

Утепление пола под стяжку

При применении этого способа утепления рекомендуется выбирать модификацию пеноплекса Фундамент.

Утепление стен изнутри

Пеноплекс Основа часто применяется и при утеплении внутренних стен дома. Во-первых, стены очищают от старого покрытия и наносят слой грунтовки. Далее начинают крепить листы пеноплекса к стенам.

Сначала изнаночную сторону листа пеноплекса Основа проходят игольчатым валиком, для обеспечения лучшего сцепления. Далее на лист наносят клеевой слой, лист прикладывают к поверхности стены и удерживают полминуты.

Клеить начинают с нижнего угла, затем продвигаясь вверх и в сторону. Приклеенные листы пеноплекса дополнительно фиксируются пластмассовыми дюбелями со шляпкой-зонтиком. После просыхания клея с помощью монтажной пены необходимо заполнить щели между листами.

Важно: выемки шириной более сантиметра необходимо заполнить обрезками листов пеноплекса.

На следующем этапе крепится штукатурная сетка из стеклоткани на клей или с помощью дюбелей. Далее наносится выравнивающий слой штукатурки, и далее финишный слой шпатлевки. В заключении поверхность окрашивается или на нее приклеивают обои.

Утепление наружных стен

При утеплении стен зданий и сооружений снаружи рекомендуется применять пеноплекс Фасад, в состав которого входят специальные вещества-антипирены для снижения риска возгораемости.

Разница между пеноплексом «Основа» и пеноплексом «Комфорт»?

В 2015 году завод «Пеноплэкс», более 18 лет выпускающий теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС из экструзионного пенополистирола, начал производство новых марок Пеноплекса таких как Основа, Фасад и прочие.

Чем же отличаются модификации Основа и Комфорт?

Основные технические характеристики, такие как теплопроводность, паропроницаемость и водопоглощение у Пеноплекс Комфорт и Основы одинаковые.

Различные значения имеет только показатель прочность на сжатие. У пеноплекс Комфорт этот показатель составляет 0,18 МПа, а у Основы — 0,20 Мпа. Это означает, что пеноплекс Основа способен выдержать больше нагрузки, и соответственно является более жёстким.

Обусловлено это тем, что пеноплекс Комфорт изначально предполагался только для продаж в розницу, а модификация Основа предназначена для профессионального строительства.

В заключение можно сказать, что пеноплекс Основа — это уникальный и эффективный материал для утепления, подходящий для большинства поверхностей. Свою популярность он приобрел за счет высокого качества и отличных теплоизоляционных свойств.

Видео: просто рекламный ролик торговой марки Пеноплекс 🙂

Утеплитель пеноплекс: технические характеристики, свойства

На чтение 4 мин Просмотров 775 Опубликовано

Предисловие. Утеплители пеноплекс представляют собой экструдированный пенополистирол, который принадлежит новой, весьма эффективной формации теплоизоляторов. В статье мы рассмотрим плиты пеноплекса с точки зрения их свойств и технических характеристик. Рассмотрим плюсы и минусы использования экструдированного пенополистирола в области утепления различных конструкций.

Производство пеноплекса, структура материала

Плиты пеноплэкса для утепления

Отметим для начала, что материал прочен, отличие от пенопласта, почти не впитывает воду и обладает наиболее низким коэффициентом теплопроводности. Первая экструзионная заработала более полувека назад в Америке. В процессе производства полистирол подвергается высокому давлению и температуры. Катализатором служит смесь из двуокиси углерода и фреона.

Полученная масса, напоминающая взбитые сливки, выдавливается наружу из экструзионной установки. Фреон улетучивается из пеноплекса, а в ячейки на его место поступает воздух. Благодаря экструзии материал имеет мелкопористую структуру. Размер ячеек с воздухом составляет от 0,1 до 0,2 миллиметра, внутри они расположены равномерно, что делает материал крепким и теплым.

Основные свойства экструдированного пенополистирола

Экструдированный пенополистирол на увеличении

Впитывание воды экструдированным пенополистиролом минимально, что является важной характеристикой. Для испытаний плиты пеноплекса погружали в воду на месяц, вода впитывалась первые 10 дней в небольшом количестве. В конце испытательного срока количество воды в пенополистироле не превышало 0,6 процентов от общего объема утеплителя.

Коэффициент теплопроводности пеноплекса, по сравнению с другими теплоизоляторами значительно ниже, до 0,03 ВТ*м*0С. Материал не впитывает практически воду, поэтому его можно использовать для утепления ленточных фундаментов и подвалов, там, где большая влажность. При этом теплопроводность неизменна, лишь  колебается от 0,001 до 0,003 ВТ*м*0С.

Паропроницаемость пеноплекса достаточно низкая, материал отличается повышенной сопротивляемостью к испарениям влаги, как и любой пенополистирол. Слой экструдированного пенополистирола толщиной в 2 сантиметра имеет паропроницаемость, сравнимую с пенофолом или рубероидом. Плиты могут прослужить в качестве теплоизоляции свыше лет 50, не теряя первоначальных свойств.

Прочность пеноплекса достигается однородностью структуры. Равномерно распределенные ячейки улучшают прочностные характеристики утеплителя. Он не меняет размеры при больших нагрузках, но легко разрезается обычным ножиком при монтаже. Плитами можно быстро обшить фасад дома под сайдинг, не применяя особых усилий, материал не нуждается в защите от дождя и непогоды.

Экологичность утеплителя на высоком уровне, а химическая активность практически нулевая. Большинство веществ, используемых в строительстве, не способны вступать в химическую реакцию с утеплителем, но существуют исключения – часть органических растворителей может размягчить плиты. Биостойкость пеноплекса также высока – плиты не гниют и не разлагаются.

Пеноплекс Стена для утепления фасадов домов

Это название является новым, ранее этот тип назывался ПЕНОПЛЭКС 31 с антипиренами. Суть от этого не изменилась, а цоколи домов, внутренние перегородки, фасады, внутренние и внешние стены этим материалом утеплять хорошо. ПЕНОПЛЭКС СТЕНА® просто монтируется, может применяться при создании мокрых оштукатуренных фасадов. Характеристики Пеноплекс Стена смотрите в таблице:

 

Параметры и свойства Пеноплекс Стена

 

Описание и свойства Пеноплекс Фундамент

Как ясно из названия, утеплитель ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ (ранее называемый ПЕНОПЛЭКС 35 без антипирена) подойдет для обработки фундаментов, цоколей, отмосток, а также оборудования подвала. Плиты прочны и способны противостоять нагрузкам. Защита от влаги и обеспечение отвода грунтовых вод от дома – неоспоримые плюсы этого материала. Характеристики Пеноплэкс Фундамент смотрите в таблице:

 

Параметры и свойства Пеноплекс Фундамент

 

Пеноплекс Кровля для утепления плоских крыш

Пеноплекс Кровля раньше назывался ПЕНОПЛЭКС 35. Этими плитами можно изолировать скатную и плоскую кровлю любого типа. Сегодня в строительстве важно сделать кровлю достаточно прочной и простой при дальнейшем использовании. Такая задача стоит и при ремонте плоской кровли гаража снаружи, для таких случаев у фирмы имеется огнестойкий плитный материал из серии «PROOF».

Сегодня очень популярны кровли инверсионного типа. В городах свободного места не много, а такая кровля дома позволяет с успехом использовать площадь для устройства зеленой площадки, посадив деревья и цветы или разместить автостоянку. ПЕНОПЛЭКС® способен выдержать такие большие нагрузки, поэтому его с успехом применяют для этих нужд. Характеристики Пеноплэкс Кровля смотрите в таблице:

 

Параметры и свойства Пеноплекс Кровля

 

Пеноплекс Комфорт для загородных домов и саун

Материал, ранее называемый ПЕНОПЛЭКС 31С универсален. Он подходит для загородных коттеджей, садовых домиков и дач. Для теплоизоляции частного дома утеплитель просто идеален. Им можно быстро и с минимальными затратами утеплять пол снизу, фундамент, подвал, цоколь, кровлю или стены. ПЕНОПЛЭКС® КОМФОРТ хорошо выдерживает влажность и является универсальным утеплителем данной марки.

Пеноплекс предохраняет грунт от вспучивания в результате промерзания. Если грунт утеплить экструдированным пенополистиролом, то земля промерзнет намного меньше. Поэтому пеноплекс применяется для теплоизоляции автодорог, железнодорожных полотен и взлетных полос. Плиты данной марки не меняют своих свойств в течение всего срока службы. Характеристики Пеноплэкс Комфорт в таблице:

 

Параметры и свойства Пеноплекс Комфорт

 

Видео: Характеристики пеноплекса

Дышит ли пенопласт? О паропроницаемости пенополистирола

При проведении отделки фасада здания при помощи пенополистирола нередко задаются вопросом, дышит ли пенопласт? Чтобы получить ответ и развеять существующие мифы, достаточно исследовать эксплуатационные свойства и уровень паропроницаемости материала. В данной статье приведены свойства данного варианта утепления, который выбирают многие застройщики.

Особенности

Паропроницаемость фасадного пенопласта очень низкая. На практике это означает то, что при выходе пара через стены сооружения, он столкнется с преградой из пенополиуретановых плит. Достаточно часто происходят ситуации, в которых температура воздуха на улице намного ниже, чем внутри помещений. Это приводит к тому, что на стыках плит и стеновой конструкции будет формироваться конденсат, провоцирующий намокание рядом размещенных материалов.

Чтобы преобразовать минимальную паропроницаемость пеноплекса в плюс, выбирая такой утеплитель, необходимо выполнить:

        
  • грамотный расчет точки росы;
  •     
  • правильное определение толщины, которой будет обладать теплоизоляция.

Точка росы должна быть далеко за пределами размещаемого полотна. Чтобы разумно решить эту проблему отдают предпочтение такой конструкции, как вентилируемый фасад. Паропропускные характеристики нельзя рассматривать отдельно от здания. Важно учесть:

        
  • сырье, выбранное для строительства стен;
  •     
  • высоту расположения фундамента;
  •     
  • наличие или отсутствие паро и гидроизоляции.

Дополнительные плюсы

Пеноплекс – материал, который не является вредным для здоровья человека. Это далеко не все его плюсы, которых у него немалое количество:

        
  • Ячейки пенопласта изготавливают газонаполненными, что обеспечивает низкую теплопроводность, отличную изоляцию.
  •     
  • Высокий уровень энергосбережения. Благодаря этому плиты ППС идеально подходят для фасадной отделки.
  •     
  • Высокий показатель шумопоглощения. Дом будет хорошо защищен от проникновения посторонних звуков.
  •     
  • Устойчивость перед влагой и водой. Это позволяет применять утеплитель для стен цокольного этажа.
    
  • Устойчивость перед био воздействием. На такой поверхности исключено образование и развитие плесени, грибков и тому подобных микроорганизмов.
  •     
  • Высокий показатель прочности на сжатие. За счет такой характеристики, пенопласт можно задействовать, чтобы сформировать качественное основание под декоративную отделку.
  •     
  • Малый вес, что исключает нагрузку на основание стен.
  •     
  • Легко поддается обработке, монтажу. Процесс утепления дома можно выполнить своими руками, не имея профессиональной подготовки, большого опыта.
  •     
  • Плиты не теряют своих свойств и не меняются в размере даже при эксплуатации в течение многих лет.
  • Чтобы материал оправдал ожидания, заказ стоит делать только у проверенного производителя, соблюдать технологию монтажа, рекомендации по применению.

    Причина отказа пены №4 – Контрпродуктивное замедлитель парообразования

    Контрпродуктивный замедлитель паров

    По мере повышения уровня изоляции ограждающие конструкции становятся холоднее и устойчивее к высыханию, дольше остаются влажными и создают больший риск образования плесени и повреждений конструкции. В связи с тем, что структура не может сушиться «запеканием / воздушной сушкой» неэффективным способом по старой энергии, сушильная способность сборки – ее эластичность – становится зависимой от сушки, обусловленной диффузией пара.

    Слева: теплый неэффективный корпус, который «печется досуха».
    Справа: холодный и хорошо изолированный корпус, зависящий от сушки диффузией пара. (Фотография предоставлена ​​Институтом пассивного дома, Дармштадт, Германия)

    Следовательно, мы хотим максимально увеличить потенциал сушки диффузией пара.

    Водяной пар естественным образом диффундирует через материалы из областей с высокой концентрацией в области с низкой концентрацией, а также от более высоких температур к более низким температурам. В холодном и смешанном климате (климатические зоны 4 и выше) преобладающий поток пара направлен из теплого / влажного интерьера в холодный / сухой внешний вид.Если в сборке есть влага, она хочет выбраться наружу. И в общем, имеет смысл позволить это – имея за бортом открытые для пара материалы.

    Но по дороге на форум произошла не такая уж забавная вещь. Подобно одержимости энергетической промышленностью ископаемым топливом и ядерной энергией, строительная промышленность влюбилась в пену (и паронепроницаемые деревянные обшивки).


    Реклама пенопласта

    Давайте кратко рассмотрим эволюцию деревянного каркаса в этом отношении.Ниже на диаграмме ( A ) мы видим деревянный каркас с паровой открытой обшивкой из сосновой доски снаружи, деревянный каркас с минимальной изоляцией или без нее и внутреннюю штукатурку: неудобно, неэффективно и безопасно от повреждения влагой. На диаграмме ( B ) мы видим введение изоляционного войлока в полость каркаса, чтобы обеспечить больший комфорт и энергоэффективность, наряду с паронепроницаемой фанерой или обшивкой OSB, заменяющей внешние доски из сосны. Изоляция делает конструкцию более холодной, перемещая точку росы в полость, в то время как внутренняя поверхность пароотталкивающей наружной обшивки становится первой конденсирующей поверхностью, что может привести к повреждению от влаги.На диаграмме ( C ) мы видим введение внешней непрерывной изоляции для повышения температуры пароизоляционной оболочки выше точки росы, избегая конденсации и связанных с этим повреждений. И вскоре – как будто по волшебству вводящих в заблуждение значений теплоизоляции (см. «Причина сбоя пены №3») – почти вся обертка выполняется из пенопласта, что еще больше снижает способность сборки высыхать наружу.

    Когда мы оборачиваем наши здания паронепроницаемой оболочкой и пеной, важно учитывать их способность удерживать влагу.Паропроницаемость пенопласта варьируется от замедлителей парообразования класса 1: 0,0 проницаемости для полиизо с фольгированной облицовкой до 0,5 проницаемости для XPS толщиной 2 дюйма. Проницаемость пенополистирола варьируется, но составляет приблизительно: 1 дюйм = 3,5 проницаемости, 2 дюйма = 1,75 дюйма, 3 дюйма = 0,875 дюйма, 4 дюйма = 0,5 дюйма и т. Д. Обшивка из OSB и фанеры в условиях сухого термометра является замедлителем парообразования класса 3 с допуском 1.

    Слева: пароизолированный полиизо, облицованный фольгой. Справа: плотина Гувера

    Пар хочет выйти, а оболочка и пена забивают его, повышая влажность и влажность, снижая упругость.

    Чтобы проиллюстрировать этот феномен, мы поместили те же самые три конструкции стен в Бостон Массачусетс и проанализировали их в WUFI Pro. Графики ниже основаны на показаниях, снятых на обшивке стены. Стены обращены на север и не имеют влаги, вносимой дождем, и при этом в них нет предварительно загруженной влаги в новой конструкции.

    Сборка стены A: классическая каркасная стена без теплоизоляции

    Во-первых, это наша классическая каркасная стена без утеплителя, стена А . Уровень влажности повышается и понижается в зависимости от сезона, но никогда не превышает 72% относительной влажности.(Примечание: уровень влажности важен по отношению к температуре. Если влажность составляет 80% или выше в течение 30 дней, средняя температура составляет 50 градусов по Фаренгейту, может начаться рост плесени, поэтому индикаторы ОПАСНО должны погаснуть.)

    Сборка стены A: Историческая каркасная стена без теплоизоляции, обшивки из досок и наружной обшивки с гипсом внутри.
    Уровень влажности не достигает 80%. Безопасно и неэффективно.

    Стена B: каркасная стена 2×6 с обшивкой из фанеры или OSB и изоляцией из войлока

    Следующая сборка, B , показанная ниже, имеет продолжительные периоды 100% влажности и конденсации, образующейся на внутренней стороне оболочки.Это не хорошо. Это плохо. Избегайте этой сборки.

    B) Каркасная стена 2×6 с обшивкой из фанеры или OSB и изоляцией из войлока. Сборка под названием неисправность

    Узел стены C: завернутый в изоляцию из пенопласта XPS толщиной 2 дюйма

    Затем у нас есть стена C, , затем обернутая 2-дюймовым изоляционным слоем из пенополистирола XPS. Несмотря на отсутствие образования конденсата (что очень хорошо), уровень влажности повышен, а риск образования плесени увеличивается, поскольку сборка не имеет допусков. чтобы добавить влаги, на грани выхода из строя.Это не прочный и не устойчивый профиль.

    Узел стены C: теперь добавьте 2 дюйма подвесного двигателя XPS, чтобы избежать конденсации, но это приведет к опасной влажности.

    И если вам интересно, 1 дюйм XPS хуже, так как этого недостаточно для предотвращения конденсации. Если вы хотите остаться в этом тупике из пенопласта, единственный «ответ» – добавить еще больше Из-за этого пена является непродуктивным замедлителем образования пара и четвертой причиной выхода пены из строя.

    Wall Assembly D: более прочная альтернатива без пены

    Мы можем делать лучше: более устойчивые, надежные, более экологичные. Чтобы увидеть альтернативы обертыванию здания пеной, см. Наши пять файлов DWG с чертежами, которые доступны в разделе «Руководства по сборке зданий».

    Чтобы увидеть сопоставимую модель WUFI сборки, которая имеет прочный и упругий паровой профиль, ниже мы показываем стену, которая представляет собой каркас стены 2×6 с изоляцией из войлока и наружной фанерной обшивкой – стена D .Но вместо того, чтобы обертывать оболочку пеной, мы оборачиваем ее снаружи волокнистой изоляцией и обеспечиваем внутри борт интеллектуальный пароизоляционный материал. Уровень влажности остается ниже 72% и допускает непредвиденные обстоятельства. Более надежный подход.

    Сборка стены D: более эластичная альтернатива без пены: 2-дюймовый внешний вид волокнистой изоляции, обшивка, 2×6 с войлоком и встроенный интеллектуальный замедлитель паров.
    И альтернативная схематическая диаграмма ниже.

    Стенка D: внутренний паровой замедлитель и внешняя волокнистая изоляция делают это более безопасной и устойчивой альтернативой.

    FOAM-TECH: Теория строительной оболочки – Пароизоляционные добавки

    Назад к темам по теории оболочки

    Замедлители парообразования

    Свойства пара и влаги сложные. Следующее введение представляет собой лишь краткое обсуждение.

    Что такое замедлитель образования пара?

    Замедлитель образования пара – это материал, который ограничивает или уменьшает скорость и объем диффузии водяного пара через потолки, стены и полы. здание.

    Строительные материалы заданной толщины испытываются и получают рейтинг проницаемости. Этот рейтинг измеряет количество водяного пара, которое может пройти через это. Чем толще строительный материал, тем выше его способность ограничивать диффузию пара. Строительные материалы с рейтингом проницаемости менее 1 считаются замедлителем образования пара.

    Что делает пар замедлитель отличается от воздушного барьера?

    Не следует путать антипар с воздушным барьером.Замедлитель образования пара разработан для сведения к минимуму количества проходящего водяного пара. через это. Для сравнения, воздушный барьер предназначен для остановки движения воздуха, которое может привести к попаданию водяного пара в строительную конструкцию. Некоторые воздушные барьеры предназначены для пропускания водяного пара и испарение и позволить высохнуть строительной конструкции.

    Зачем нужен пар? Замедлители?

    Основной причиной замедления прохождения водяного пара через ограждающую конструкцию здания является предотвращение конденсации водяного пара обратно в жидкая форма внутри полостей строительной конструкции.

    Где пар? Установлен ретардер?

    Местный климат и потребности здания в отоплении / охлаждении определяют где установлен замедлитель парообразования. Место установки замедлителя пара в первую очередь зависит от местного климата и потребностей здания в отоплении и охлаждении.

    Для зданий с отопительным климатом, антипар размещается на внутренней или теплой стороне ограждающей конструкции.Причина в том, что холодный воздух снаружи будет удерживать меньше влаги, чем теплый воздух внутри здания. Это теплый влажный воздух внутри здания, который может попасть в оболочку здания и конденсироваться при контакте с более холодной поверхностью, обычно на тыльной стороне обшивки внешней стены. Это называется «первая поверхность уплотнения». С пароизолятором внутри и паропроницаемым воздухозаборником снаружи любой водяной пар то, что конденсируется внутри, сможет испаряться и высыхать через проницаемый воздухозаборник наружу.

    В холодных климатических условиях пароизоляцию следует размещать снаружи ограждающей конструкции здания. В прохладном климате наружный воздух теплее и потенциально может содержать больше водяного пара, чем внутренний воздух. Размещение пароизолятора снаружи уменьшит движение водяного пара снаружи от попадания внутрь ограждающей конструкции. Любой пар, который попадает в стены или конструкцию крыши, может испаряться внутрь и, следовательно, высыхать до того, как влага может привести к появлению плесени, грибка и гниения.

    Почему очень низкий проницаемость пены с закрытыми порами значительна?

    • Обеспечивает защиту от переноса влаги в изоляцию и связанной с этим возможности конденсации. Пар внутри (теплая сторона) не будет контактировать с холодными поверхностями, где может быть достигнута точка росы.

    • Дефекты воздушных барьеров менее критичны при использовании пен с закрытыми порами.

    • Уровень влажности в помещении легче поддерживать на нормальном уровне, если пар не может выходить в сухую зимнюю погоду.

    Исследование пароизоляции и проницаемости

    Альянс аэрозольной полиуретановой пены (SPFA) опубликовал краткий отчет в качестве отраслевой услуги по основам передачи водяного пара и как это влияет на оболочку здания.Отчет доступен для скачивания в формате PDF, его можно просмотреть с помощью Adobe Reader.

    Demilic, крупный производитель пенопласта, обратился в Национальный исследовательский совет Канады (NRC) с просьбой провести всесторонние испытания их Heatlok. 0240 пенополиуретан. Целью испытаний было оценить паропроницаемость пенопласта при нанесении на гипс или бетонный блок.

    Первым шагом в процессе тестирования было измерение проницаемости каждого продукта отдельно, а затем проверьте пенопласт и гипс или бетонный блок все вместе.Проницаемость тестировали с использованием метода ASTM E 96 (сухой стакан).

    Сравнительные таблицы проницаемости

    SPF на гипсе (гипсокартон)

    Компонент или система

    Толщина

    Проницаемость

    Внешний гипс

    0.5 “

    31,3

    Пенополиуретан Heatlok 0240

    1 “

    1.91

    Heatlok 0240 на внешнем гипсе

    1,5 “

    1.19

    Heatlok 0240 на внешнем гипсе (оценка)

    2 “

    0.73

    Heatlok 0240 на внешнем гипсе (оценка)

    3 “

    0.53

    Результаты теста NRC для Demilic:

    «Результаты ясно показывают, что, когда системы HEATLOK 0240 наносятся непосредственно на внешнюю сторону гипсокартона, сопротивление паропроницаемости комбинированных стеновых компонентов намного выше (1,19 проницаемости), чем теоретический расчет (1.8 перм.), Полученного добавлением каждого компонента отдельно ».

    СПФ на бетонный блок

    Компонент или система

    Толщина

    Проницаемость

    Бетонный блок

    0.8 “

    4,8

    Пенополиуретан Heaklok 0240

    1 “

    2.5

    Heatlok 0240 на бетонном блоке

    1,8 “

    0.64

    Heatlok 0240 на бетонном блоке (оценка)

    2 “

    0.50

    Heatlok 0240 на бетонном блоке (оценка)

    3 “

    0.42

    Результаты теста NRC для Demilic:

    «Эти результаты ясно демонстрируют, что, когда HEATLOK 0240 наносится непосредственно на внешнюю часть стены из бетонных блоков, сопротивление паропроницаемости комбинированных стеновых компонентов (0,64 перм.) Намного выше, чем результаты испытаний, полученные при добавлении каждый компонент отдельно.Это интерфейсная «кожа», созданная пеной HEATLOK 0240 и стеновым компонентом, который существенно увеличивает результаты, полученные NRC ».

    Связанная информация

    Список литературы

    Bynum, Richard, 2001. Справочник по изоляции , McGraw-Hill, New York, NY

    Demilec Inc, 1999. Типовые детали для проектирования ограждающих конструкций здания : HEATLOK 0240

    Лстибурек, Джозеф и Джон Кармоди, 1993. Справочник по контролю влажности , Van Nostrand Reinhold, New York, NY

    Лстибурек, Джозеф, 1998. Руководство строителей: холодный климат , Building Science Corporation, Вестфорд, Массачусетс

    Назад к темам по теории конвертов

    Центр CE – Библиотека Центра CE

    Все курсыТемаСтатьиМультимедиаВебинарыНано кредитыСпонсорыПодкасты

    17 августа 2021 г., 14:00 EDT

    18 августа 2021 г., 14:00 EDT

    Проектирование для обеспечения готовности

    18 августа 2021 г., 14:00 EDT

    , 25 августа 2021 г., 14:00 EDT

    , 26 августа 2021 г., 14:00 EDT

    Эти проекты используют доступ к природе как часть процесса исцеления

    , 31 августа 2021 г., 14:00 EDT

    7 сентября 2021 г., 14:00 EDT

    Модернизация салона кабины в крупных проектах

    9 сентября 2021 г., 14:00 EDT

    9 сентября 2021 г., 14:00 EDT

    15 сентября 2021 г., 14:00 EDT

    16 сентября 2021 г., 14:00 EDT

    28 сентября 2021 г., 14:30 EDT

    30 сентября 2021 г., 14:00 EDT

    Как кожа и отделка делают металлические композитные материалы визуально и функционально прочными

    5 октября 2021 г., 14:00 EDT

    Материалы и стратегии для создания безопасного и комфортного отдыха на свежем воздухе

    GPS против XPS – стойкость к воздуху и парам

    Когда дело доходит до изоляционных материалов из пенопласта, на рынке есть несколько различных вариантов.Однако, как вы, возможно, заметили в своем собственном исследовании, не все созданы равными. Некоторые изоляционные изделия из пенопласта имеют явные преимущества в отношении производительности, воздействия на окружающую среду и стоимости.

    Возможно, вы уже знаете о своих возможностях, но вам нужна дополнительная информация, чтобы решить, какой вариант пенополистирола лучше : графитовый полистирол (GPS) или экструдированный полистирол (XPS)?

    Хотя GPS – новый продукт в Северной Америке, он быстро становится новым стандартом теплоизоляции.Кроме того, в течение нескольких десятилетий он был лучшим изоляционным материалом в Европе.

    В этом сообщении в блоге объясняются различия между ними и (внимание, спойлер!), Почему GPS, новый стандарт теплоизоляции, считается лучшим вариантом.

    GPS против XPS: что лучше?

    Что касается различий между этими двумя продуктами, одно из наиболее заметных различий – воздухопроницаемость.

    Проще говоря, XPS не пропускает воздух. Со временем задерживает воду.Это связано с тем, что при его производстве бусины очень плотно соединены друг с другом, что приводит к гораздо более низкой проницаемости, чем у GPS.

    Таким образом, двойной пароизоляционный слой создается, когда слой пенопласта XPS размещается на внешней стороне стеновой конструкции. Согласно строительным нормам, пароизоляция имеет внутреннюю часть . Если вы положите слой непроницаемой пены снаружи (для большего значения R), у вас будет пароизоляция и снаружи. Проблема с двойной пароизоляцией заключается в том, что она может задерживать влагу внутри стеновой конструкции.

    Это приводит к серии проблем:

    • Изоляция из войлока может промокнуть и провиснуть, создавая зазоры без какой-либо изоляции, что значительно снижает коэффициент сопротивления теплоизоляции стеновой конструкции.
    • Деревянный каркас может гнить
    • Могут расти опасные грибки и плесень

    Как работает GPS (и почему он лучше)

    GPS, однако, проницаема и поэтому очень быстро сохнет. Фактически, GPS имеет рейтинг перманентности до 5.0 при толщине 1 дюйм, что более чем в 4 раза больше, чем у XPS при такой же толщине! Таким образом, когда слой теплоизоляции из пенопласта GPS помещается на внешнюю часть стенового блока, он пропускает пар и влагу, позволяя стене высохнуть наружу.

    Halo® Exterra® – отличный тому пример. Halo® Exterra® имеет проницаемую сердцевину из пенопласта GPS, покрытую с обеих сторон слоем перфорированного ламината, который в конечном итоге позволяет выходить парам. Это означает, что Exterra поддерживает коэффициент перманентности воздуха и пара на уровне 1.78 допусков на дюйм при толщине 1 дюйм, что делает его идеальным для использования в качестве внешней непрерывной изоляции.

    На внутренней стороне воздухопроницаемой теплоизоляции фундамента отсутствуют пароизоляционные агенты.

    Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о кодах. Кодовый язык взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

    Сертифицированные ENERGY STAR дома, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

    Требования к строителю системы водного хозяйства

    1. Водоуправляемый участок и фундамент.
    1.6 Замедлитель парообразования класса 1 не установлен на внутренней стороне воздухопроницаемой изоляции наружных подземных стен. 7

    Сноска 7) IRC 2009 определяет замедлители образования пара Класса I как материал или узел с рейтингом ≤ 0,1 перм., Используя метод осушителя с Proc. А из ASTM E 96.Следующие материалы, как правило, имеют допуск ≤ 0,1 и не должны использоваться на внутренней стороне воздухопроницаемой изоляции в надземных наружных стенах в теплом влажном климате или на наружных стенах ниже уровня в любом климате: резиновые мембраны, полиэтиленовая пленка, стекло, алюминиевая фольга, листовой металл и изоляционные / неизолированные оболочки с фольгированным покрытием. Эти материалы можно использовать на внутренней стороне стен, если нет воздухопроницаемой изоляции (например, допускается использование жесткого пенопласта с фольгированной облицовкой, примыкающего к бетонной фундаментной стене ниже уровня земли).Обратите внимание, что этот список не является исчерпывающим, и другие материалы с допуском ≤ 0,1 также не должны использоваться. Кроме того, если mfr. В спецификациях продукта указано, что показатель химической стойкости ≥ 0,1, тогда его можно использовать, даже если он есть в этом списке. Также обратите внимание, что пена с открытыми и закрытыми порами обычно имеет номинальные значения выше этого предела и может использоваться, если только производитель не подходит. спецификации указывают рейтинг химической завивки ≤ 0,1. Применяются несколько исключений из этих требований:

    • Замедлители парообразования класса I, такие как керамическая плитка, можно использовать на стенах душевых и ванн;
    • Могут использоваться замедлители образования паров класса I, такие как зеркала, если они установлены с зажимами или другими прокладками, которые позволяют воздуху циркулировать за ними.

    Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения программы для домов, сертифицированных ENERGY STAR, для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

    DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

    Приложение 1 Обязательные требования.
    Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.

    Американское общество по испытанию материалов (ASTM) F1249 – 20
    Стандартный метод испытаний скорости прохождения водяного пара через пластиковую пленку и листовое покрытие с использованием модулированного инфракрасного датчика (ASTM F1249-20).Доступно в ASTM. Стандарт охватывает методы испытаний для определения пропускания водяного пара материалов, через которые прохождение водяного пара может иметь значение, таких как бумага, пластиковые пленки, другие листовые материалы, древесноволокнистые плиты, гипс и т. Д.

    Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2009, 2012, 2015 и 2018

    В таблицах R402.1.2 и R402.1.4 приведены R- и U-значения изоляции стен подвала и подвальных помещений по климатическим зонам.
    R402.2.9 «Стены подвала» гласит, что стены подвала должны быть изолированы от верха стены на 10 футов или до пола подвала, в зависимости от того, что меньше, и что стены в некондиционных подвалах не нужно изолировать, если пол накладные расходы соответствуют требуемым уровням изоляции.
    R402.2.11 «Стены подполья» позволяет изолировать подползницы, если они не вентилируются, путем установки изоляции вдоль стены подползницы до уровня земли, а затем вниз или вниз еще на 24 дюйма.

    Модернизация:

    2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IECC

    Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в 2015, 2018 и 2021 IECC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

    Международный жилищный кодекс (IRC) 2009, 2012, 2015 и 2018

    Раздел R702.7 Замедлители парообразования. Замедлители парообразования класса I или II требуются на внутренней стороне каркасной стены в климатических зонах 5-8 и в морской зоне 4, за исключением стен подвала и частей любой стены, находящихся ниже уровня земли.

    Модернизация:

    2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

    Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в IRC 2021 года). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

    Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

    Insulation Technology, Inc.- Производители упаковочной продукции из пенополистирола









    Insulation Technology, Inc.
    Первая улица, 35
    P.O. Box 578
    Bridgewater, MA 02324
    Тел .: (508) 697-6926
    Факс: (508) 697-6934
    www.insultech-eps.com

    Член

    Физические свойства изоляции EPS

    Долговременная изоляция Значение
    R-значение означает сопротивление тепловому потоку.Чем выше значение R, тем больше сопротивление тепловому потоку. Изоляция EPS (0,90 pcf) обеспечивает типичное значение R 3,60 на дюйм при средней температуре 75 градусов по Фаренгейту и типичное значение R 4,00 на дюйм при средней температуре 40 градусов по Фаренгейту. При правильной установке и защите от влаги R-значение EPS изоляция остается постоянной. Это связано с тем, что структура EPS с закрытыми ячейками содержит только воздух. R-значение EPS не будет уменьшаться с возрастом.Как результат, тепловое сопротивление или R-значение EPS можно использовать без какой-либо регулировки для возраста.

    Влажность Сопротивление
    Пропускание водяного пара через изоляционные материалы является прохождение воды через материал в паровой фазе. По сравнению с другие распространенные строительные материалы, изоляция из пенополистирола имеет умеренный водяной пар проницаемость на единицу толщины.Рекомендуемые методы оформления стен и при выборе паро- и влагоизоляции следует руководствоваться основанием. для тяжелых воздействий.

    Исследование Лаборатории испытаний энергетических материалов (EMTL) показал, что изоляция из пенополистирола, установленная на хорошо построенных крышах, не впитывают заметную влагу даже в условиях, характерных для длительного, холодные, влажные зимы. Небольшое количество влаги практически не влияет на прочность на сжатие или изгиб, а изоляция из пенополистирола сохраняет 95% и 97% теплового КПД.

    Каждое кровельное покрытие должно быть изучены, чтобы определить потребность в пароизолиторе для контроля внутренних конденсация. На основании исследований, спонсируемых NRCA / MRCA, размещение замедлителя образования пара для кровельных систем с пенополистиролом менее критична, чем для других типов кровли. утеплители.

    Температура Cycling
    EPS способен выдерживать суровые температурные циклы, обеспечение долгосрочной производительности.В серии тестов, проведенных Dynatech Research and Development Co., Кембридж, Массачусетс, образцы керна удалены из существующие стены морозильных камер, некоторым из которых уже 16 лет, демонстрируют стойкость к EPS цикл замораживания-оттаивания без потери структурной целостности или других физических характеристики.

    Прочность Характеристики
    Для фундаментов и стен, в которых используется пенополистирол. при минимальной нагрузке достаточно материала пенополистирола ASTM C578 типа I.Устойчивость Изоляционная плита EPS обеспечивает разумное поглощение движения здания без передачи нагрузки на внешнюю обшивку в местах стыков. В большинстве кровельных применения, изоляционный материал EPS типа 1 обеспечивает стабильность размеров и прочность на сжатие, необходимая для выдерживания нормального движения крыши и вес оборудования. Если требуется большая жесткость и прочность, в результате расчетные нагрузки, доступны изоляционные материалы из пенополистирола с более высокой плотностью.Пожалуйста свяжитесь с Insulation Technology для получения рекомендаций относительно вашего конкретное приложение.

    Горючесть
    Нравится многие строительные материалы, пенополистирол горючий. Продукция из пенополистирола производится с антипиреном; однако изоляция из пенополистирола сгорит при воздействии источники пламени или тепла, включая, помимо прочего, открытое пламя, сварочные факелы или другие источники тепла.Изоляцию из пенополистирола следует покрыть тепловой барьер или иным образом установленный в соответствии с применимыми зданиями кодовые требования. Покупатель несет ответственность за то, чтобы EPS изоляция должным образом обрабатывается и хранится на строительной площадке.

    Solvent Attack
    EPS – это подвержены воздействию некоторых растворителей на нефтяной основе. Следует позаботиться о том, чтобы предотвратить контакт между EPS и этими растворителями и их пары.

    Приложение Температуры
    При строительстве крыш, требующих горячего асфальта, температуры не должна превышать 250 градусов по Фаренгейту во время прямого контакта с EPS. изоляция. Избегайте контакта между EPS и высокотемпературным оборудованием, таким как асфальтовые котлы и пламегасители.

    Установка Воздействие
    Продолжительное воздействие солнечного света вызовет легкое обесцвечивание и поверхностное напыление изоляции EPS.Изоляционные свойства не будут значительно пострадает при нормальном использовании. EPS, хранящийся снаружи, должен быть защищен непрозрачным материалом светлого цвета.

    Стандарты Соответствие Изоляция из пенополистирола
    может быть произведена в соответствии с требованиями требования ASTM C578 и применимых строительных норм.

    Для получения дополнительной информации о Insulation Technology Inc.продуктов , свяжитесь с нами через Интернет или позвоните по номеру 508 697-6926.
    Мы с нетерпением ждем вашего ответа и приветствуем возможность процитировать ваш следующий проект.

    Нужна ли для пенопласта пароизоляция? – HVACseer.com

    Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

    Изоляция из пеноматериала

    имеет множество преимуществ, включая высокий коэффициент сопротивления изоляции и относительно простую установку.Но вы задаетесь вопросом, а нужен ли утеплитель из пенопласта пароизоляция? В этом посте мы объединяем профессиональные знания отрасли с новейшими исследованиями, чтобы ответить на ваш вопрос.

    Пенопластовая изоляция обычно не требует пароизоляции. Для некоторых типов пеноизоляции, таких как пена с закрытыми порами и изоляция из пенопласта, сама изоляция останавливает движение большей части водяного пара. С другой стороны, паропроницаемость пенопластовой изоляции с открытыми порами является преимуществом, поскольку она позволяет зданию и стене дышать.

    Продолжайте читать оставшуюся часть этого поста, чтобы узнать о логике вышеуказанного ответа. Мы начнем с определения пароизоляции, а затем подробно рассмотрим пароизоляцию для всех типов первичной пеноизоляции. После этого мы расширяем наше понимание пароизоляции и изоляции стен, рассматривая опасности пароизоляции и обсуждая соответствующие области применения пароизоляции.

    Что такое пароизоляция?

    Согласно статье Building Science Corporation «Понимание пароизоляции» пароизоляция – это слой материала, непроницаемый для воды и водяного пара.Таким образом, большинство материалов, которые в просторечии называют барьерами для пара, на самом деле являются замедлителями образования пара. В отличие от пароизоляции, замедлители образования пара только препятствуют движению воды или позволяют водяному пару двигаться только в одном направлении.

    Хорошим примером этой путаницы является бумажная основа, обычно встречающаяся на стекловолокне и других изоляционных материалах из войлока. Это часто называют пароизоляцией. Эта этикетка ошибочна, поскольку этот материал является только замедлителем пара, поскольку он пропускает влагу и водяной пар.

    С другой стороны, черный или прозрачный брезент, регулярно лежащий на полу в коридоре, является пароизоляцией. Вода может собираться и скапливаться на этом материале; он настолько устойчив к утечкам. Другими примерами пароизоляции являются такие материалы, как металл и стекло.

    Пароизоляция и пеноизоляция

    Существует три основных типа пеноизоляции: пена с закрытыми порами, пена с открытыми порами и предварительно отформованная пена. Все они имеют разные требования и взаимодействия с точки зрения пароизоляции.В этом разделе представлено введение в каждый тип изоляции.

    Пена для спрея с закрытыми порами

    Изоляция этого типа образует сплошные пузырьки пены и, таким образом, действует как полная пароизоляция. То есть через изоляцию почти не может проходить вода и воздух. Эта непроницаемость делает распыляемую пену с мелкими ячейками непригодной для большинства применений в жилищном строительстве.

    Щелкните здесь, чтобы получить пену для распыления с закрытыми порами от Amazon.

    При этом, если у вас есть место, где вам нужен пароизоляционный слой, распыляемая пена с закрытыми порами действует как изоляция, так и пароизоляция.Это делает распыляемую пену с закрытыми порами отличным вариантом для подземных применений и многих промышленных применений.

    Пена для спрея с открытыми порами

    Распылительная пена

    Open-Cell делает изоляционный материал похожим на губку. Это означает, что воздух и вода могут перемещаться с одной стороны изоляции на другую, хотя и медленно. По этой причине аэрозольная пена с открытыми порами является отличной изоляцией для жилищного строительства.

    Паропроницаема ли распыляемая пена с открытыми ячейками?

    Да, пена с открытыми ячейками паропроницаема.Водяной пар и другие газы будут проходить через изоляцию. Это означает, что опасность образования конденсата намного ниже для распыляемой пены с открытыми порами по сравнению с распыляемой пеной с закрытыми порами.

    Вам нужна пароизоляция с изоляцией из вспененного материала с открытыми порами?

    Для ситуаций, когда требуется пароизоляция, вам понадобится изоляция из вспененного материала с открытыми порами. Это означает, что для очень холодного и влажного климата и под землей рекомендуется использовать отдельный пароизоляционный слой с изоляцией из вспененного материала с открытыми порами.Однако для большинства изоляционных материалов, где подходит распыляемая пена с открытыми порами, пароизоляция не требуется.

    Изоляция из пенопласта

    Существует много разных типов пенопласта с разными видами облицовки. Эти типы утеплителей в разной степени водопроницаемы и воздухопроницаемы. Однако все они менее проницаемы, чем обычные типы изоляции, такие как стекловолокно и целлюлоза.

    Щелкните здесь, чтобы просмотреть изоляцию из пенопласта от Amazon.

    Один из распространенных типов теплоизоляции из пенополистирола – пенополистирол.Этот тип изоляции более проницаем, чем многие другие типы пенопласта, что делает его более подходящим для большинства жилых помещений. Однако, когда он достаточно толстый, даже этот утеплитель остановит движение большей части влаги.

    Является ли жесткий пенопласт барьером для влаги?

    Жесткий пенопласт практически на 100% непроницаем при покрытии слоем фольги. Это означает, что жесткий пенопласт обычно действует как барьер для влаги. Однако, если слой жесткого пенопласта очень тонкий, через изоляцию будет проходить некоторое количество влаги и пара.

    Проблема с пароизоляцией

    Проблема с пароизоляцией в том, что они вообще не пропускают влагу. В жилищном строительстве установка пароизоляции на наружную стену или потолок означает, что влага изнутри дома будет собираться на непроницаемом слое.

    Внутренняя влажность неизбежна не только из-за естественного дыхания людей и домашних животных, но и из-за дыр в конструкции дома, таких как дверные проемы, окна и другие утечки воздуха.Когда снаружи холодно, влага внутри дома будет конденсироваться на пароизоляции.

    Это происходит потому, что теплый влажный внутренний воздух остывает, когда ударяется о более холодную стену. Это охлаждение заставляет воду выпадать из воздуха, образуя капли воды. Это очень часто можно увидеть на окнах в зимние месяцы. А теперь представьте, что из окон капает вода, но внутри стен вашего дома!

    Эта конденсированная влага со временем будет накапливаться и вызывать гниль, плесень, обесцвечивание и даже проблемы с структурной целостностью.С другой стороны, замедлители образования пара позволят некоторому количеству влаги уходить из дома, тем самым избегая проблем с настоящими пароизоляционными материалами.

    Практически во всех домах влажность выше, чем снаружи, особенно холодной зимой. По причинам, описанным в этом разделе, пароизоляция не рекомендуется в большинстве климатических условий. Этот совет означает, что использование определенных типов пенопласта обычно не подходит для жилищного строительства.

    Когда подходят пароизоляция?

    Пароизоляция подходит только тогда, когда вы действительно хотите остановить движение влаги.Типичный пример приведен выше в случае пароизоляции на полу подполья. Другой пример – использование пароизоляции на бетонных стенах ниже уровня земли. Пароизоляция также устанавливается в конструкции стен и потолка для очень холодного и очень влажного климата.

    Пароизоляция служит для предотвращения просачивания холодного влажного воздуха из-под земли при использовании под землей. Это полезно, потому что земля вокруг наших домов почти всегда удерживает больше воды, чем воздух в наших домах.Таким образом, без пароизоляции земля была бы источником нежелательной влажности для дома.

    Наконец, для очень холодного и очень влажного климата уместно разместить пароизоляцию на внутренней стороне изоляции рядом с облицовкой стены. В этом месте непроницаемый слой размещается в месте наименьшей разницы температур внутри стены, что снижает конденсацию. Кроме того, это позволяет влаге, которая действительно достигает пароизоляции, уходить позже.

    Будьте осторожны с пароизоляцией

    Будьте осторожны с пароизоляцией.Установка пароизоляции там, где его нет, может вызвать множество проблем, описанных выше. Если вы не уверены, подходит ли пароизоляция, сделайте так, чтобы пароизоляция оставалась снаружи. Такой выбор гарантирует, что ваш дом или строительный объект сможет адекватно отводить лишнюю влагу, что имеет решающее значение для долговечности здания и здоровья дома.

    При закрытии

    Взаимодействие утеплителя и пароизоляции – сложное взаимодействие, которое за годы претерпело множество изменений.Чтобы узнать больше, прочтите эти другие замечательные статьи от HVAC Seer: 9 типов теплоизоляции, которые вы должны знать, какой толщины должна быть изоляция из пенопласта в подвале? Нужна ли изоляция потолка подвала? И Может ли изоляция чердака касаться крыши?

    В этом посте мы ответили на вопрос, нужна ли пенопластовая изоляция пароизоляция.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *