Какие основные показатели монтажной пены?
1. Налив – объём продукта, залитый в баллон. Так для пены KANZLER – объём продукта равен 550 мл, при объёме баллона в 650 мл. Оставшиеся 100 мл занимает сжатый газ, который вытесняет продукт наружу, при использовании баллона.
2. Избыточное давление в аэрозольном баллоне колеблется. Так для профессиональной пены Profpur Ultra 0,3 – 0,9 Мпа – это значение зависит от множества факторов: температуры воздуха, времени хранения баллона и т.д. Чем больше давление – тем с большей силой пена будет выходить из баллона.
3. Структура пены – зависит от залитого компонента, используемой формулы, условий, при которых происходило выпенивание. Так для профессиональной пены Patron MEGA 65 – структура мелко- и среднеячеистая, допускается наличие незначительных трещин и пустот.
4. Цвет – чаще варьируется от светло-жёлтого до жёлтого, хотя у разных производителей может отличаться, для огнестойких пен – цвет чаще всего от оранжевого до красного.
5. Время отлипа – время при котором до пены можно дотронуться и пена не прилипнет. В среднем для бытовых монтажных пен – это время составляет 13 минут, для профессиональных и огнестойких пен – 10 минут.
6. Время резки – это время при котором монтажная пена – может быть срезана, вскрыта для удаления её излишков. Для бытовых монтажных пен под ТМ «PROFPUR», «PATRON», «KANZLER» – время резки, в среднем, составляет 54 минуты, для профессиональных и огнестойких – 42 минуты.
7. Выход пены – это полный объём пены, вышедшей из баллона после отверждения. Выход пены зависит от налива пены, относительной влажности, температуры воздуха, рецептуры и т.д. Так для профессиональной монтажной пены PROFPUR Ultra – выход составляет до 65 литров.
8. Водопоглощение – показатель, который указывает: какой объём воды впитает пена за 24 часа, по отношению к своему объёму через имеющиеся ячейки и поры. Так для пены монтажной KANZLER – этот показатель составляет 1,5 % от общего объёма. При объёме пены, равной 27,5 литров – за 24 часа – KANZLER впитает в себя 0,4 литра воды.
9. Плотность для бытовой монтажной пены под ТМ «PROFPUR», «PATRON», «KANZLER» – составляет 15-30 кг/м3 , для профессиональных пен 11-20 кг/м3. Бытовые пены более плотные по своей структуре, профессиональные содержат больше газа в застывшей пене – отсюда и отличие по массе при равных объёмах.
10. Коэффициент теплопроводности для монтажных пен составляет, в среднем, 0,033Вт/м·°K – один из лучших показателей среди ныне известных строительных материалов. Чем меньше этот показатель – тем лучше, коэффициент теплопроводности свидетельствует о том, что 5 см толщины монтажной пены сопоставимы со стеной из силикатного кирпича более 1 метра: 103 см!
11. Температурный режим использования – это температура окружающей среды, при которой рекомендуется использовать баллон, в зависимости от производителя – этот параметр может отличаться: для всесезонной от -10°C до +35°C, для зимней от -18°C до +35°C, для летней от +5°C до +35°C.
12. Срок годности – период в течении которого монтажная пена внутри баллона сохраняет свои основные потребительские свойства, в среднем от 12 до 18 месяцев.
13. Показатель адгезии – указывает на то, с какой силой прилипает монтажная пена к поверхности, на которую наносится после полного отверждения. Средний показатель адгезии монтажной пены к бетону составляет 0,19-0,48 МПа.
belineco.com
Технические характеристики монтажной пены
Ни один ремонт не обходится без применения монтажной пены – пенополиуретанового герметика с отличными звуко-, тепло- и гидроизоляционными свойствами. Монтажная пена – наилучший продукт для монтажа дверных коробок, оконных профилей, звукоизоляции и теплоизоляции при установке дверей и окон, заделывания швов, трещин, герметизации стыков, заполнения пустот и др. Но простому потребителю иногда бывает сложно разобраться в терминах, указанных на этикетках баллонов с монтажной пеной.
Казалось бы, на баллоне с монтажной пеной указана инструкция (см. Способ применения), что тут сложного? И правда, очистить поверхность, подогреть при необходимости баллон, взболтать и распылить – что может быть проще? А вот как сориентироваться в характеристиках монтажной пены, как правильно их расшифровать, чтобы выбрать нужную и правильно ее использовать?
Для домашнего мастера и профи
Пенополиуретановая монтажная пена может применяться для бытовых и профессиональных работ. Если требуется заделать трещину или щель, утеплить балкон, звукоизолировать трубы канализации, достаточно бытовой пены. Специалисты, оказывающие услуги по ремонту или занимающиеся ремонтными работами в больших масштабах, обычно выбирают профессиональную пену – в отличие от бытовой, используемой с помощью гибкой трубочки-аппликатора, она оснащена специальным адаптером, позволяющим устанавливать баллон на монтажный пистолет, чтобы дозировать выход пены более точно и экономично.
Из чего состоит монтажная пена?
По своему составу монтажная пена может быть однокомпонентной и двухкомпонентной.
Однокомпонентная монтажная пена
При производстве однокомпонентной монтажной пены компоненты и добавки смешиваются в больших емкостях, затем готовой смесью заполняется баллон, на который устанавливается клапан. Затем в баллон добавляется смесь газов и происходит взбалтывание – монтажная пена готова к работе.
Двухкомпонентная монтажная пена
При производстве двухкомпонентной монтажной пены используется емкость, разделенная на 2 части, в одной из которой находится смесь компонентов (такая же, как для производства однокомпонентной пены), во второй – смесь различных пенообразующих веществ, катализаторов и ускорителей. Смешивание компонентов двухкомпонентной пены происходит непосредственно на рабочем объекте – путем смешивания обоих компонентов. Взбалтывая баллон, вы запускаете химическую реакцию, помогающую подготовить пену к использованию.
Важным преимуществом двухкомпонентной пены является возможность ее хранения в течение длительного времени – из-за раздельного хранения компонентов в баллоне. Да и застывает такая пена гораздо быстрее и равномернее – уже через 20-30 минут можно приступать к покраске, обрезке и другим работам. В отличие от однокомпонентной пены, двухкомпонентная может быть использована в закрытых сухих помещениях, где нет доступа влажного воздуха. Но при этом двухкомпонентная пена имеет меньший выход и большую стоимость.
Оба вида монтажной пены обладают прекрасными потребительскими свойствами: не гниют, хорошо выдерживают температурные нагрузки, воду, многие химические вещества, обладают достаточно высокой плотностью, не содержат озоноразрушающих веществ, но главное – обладают хорошей адгезией (свойством приклеивания) ко многим строительным материалам.
Объем наполнения баллона
На баллоне с монтажной пеной может быть указана такая техническая характеристика, как «номинальный объем заполнения» – это собственно объем самой емкости, сколько она может вместить. Обычно это 1000мл. Реальный объем наполнения баллона рабочим веществом всегда меньше номинального. При обозначении объема «пена монтажная 750 мл» вес баллона объемом 1000 мл обычно составляет около 850-960 граммов, из которых приблизительно 120 граммов – это вес самого баллона.
Очень часто на этикетке баллона присутствует обозначение «пена монтажная 65» или «пена монтажная 45». Что имеется в виду? Речь идет о выходе пены в литрах, т.е. количестве литров, которое можно получить после распыления всего баллона и полной полимеризации пены. Сразу оговоримся, что данное количество – ориентировочное, рассчитанное на то, что пену будут использовать при средней температуре +230 С и относительной влажности воздуха 50%. Как правило, пены с выходом до 25-35 литров используются для бытового применения, пены с выходом до 45-65 литров – для профессионального применения.
Выход пены (расширение)
В момент выпенивания (выхода пены из баллона) объем монтажной пены увеличивается. Процент расширения может составлять до 30-50%. Специалисты используют термины «первичное расширение» и «вторичное расширение», где под первым понимается выход пены из баллона, т.е. заполнение пеной обрабатываемого участка, а под вторым – увеличение пены в объеме во время полимеризации, или, говоря другими словами – отверждения, застывания пены.
Помните о расширении и контролируйте выход монтажной пены (в зависимости от того, какой пеной вы работаете – профессиональной или бытовой)! Например, заполнять бытовой пеной трещину следует заполнять максимум на 1/3 – в противном случае вместо нужного результата вы можете получить деформированные конструкции или придётся срезать много лишней пены.
Плотность монтажной пены
Также от расширения зависит качество и плотность самой пены, и прочность монтажного шва. Для получения плотного шва нужно выбирать пену с низким показателем вторичного расширения.
Чем выше условная плотность монтажной пены, тем ниже показатели вторичного расширения у пены, тем меньше она дает увеличение в объеме при полимеризации и меньше давит на конструкцию. Как правило, такими качествами обладает большинство марок профессиональных монтажных пен.
Влагоустойчивость и пористость
Монтажная пена – прекрасный герметик, не пропускающий влагу и сохраняющий тепло, но под длительным воздействием ультрафиолетовых лучей она может разрушаться. Поэтому после ее отверждения пена нуждается в дополнительной обработке или защите – штукатурке, шпаклевке, окраске.
Пористость – еще одна техническая характеристика пены, от которой зависит ее стабильность в соединениях. Показатель качественной пены – не менее 88% закрытых пор, что обеспечивает хорошую изоляцию.
Что такое адгезия
Адгезия монтажной пены – это ее способность «приклеиваться» к рабочей поверхности. Хорошая монтажная пена прилипает «намертво», позволяя после отверждения накладывать дополнительные слои пены. Практические все виды бытовых, и профессиональных монтажных пен одинаково хорошо взаимодействуют с большинством строительных материалов – исключение составляют, пожалуй, только тефлон, силикон, полиэтилен, полипропилен.
Измеряем температуру
По сезону пены делятся на 3 вида – летняя, зимняя и всесезонная. Соответственно, монтажная пена может применяться при любой температуре, главное – правильно выбрать нужную пену. Летняя пена может использоваться при температуре окружающей среды и рабочей поверхности от +50 С до +350 С, зимняя – при температуре от -10 (-18)0 С до +350 С, всесезонная – от -100 С до +350 С. Чем холоднее в помещении или на улице, где используется пена, тем меньше составит выход пены (первичное расширение) и тем больше она увеличится в объеме после застывания (вторичное расширение).
Также большое значение имеет рабочая температура баллона монтажной пены. При нагревании баллона выше 500 С он может взорваться, однако если вы используете пену в холодное время года, рекомендуется предварительно незначительно нагреть баллон в теплой воде до +25-300 С, время от времени немного взбалтывая.
Вязкость
Вязкость – это свойство консистенции пены, от которого зависит конечный результат. Хорошая монтажная пена с нормальной вязкостью не стекает на пол, а остается на вертикальной поверхности, образуя устойчивое соединение с материалом. При низких температурах (ниже +5˚C высокая вязкость) или высоких (выше +30˚C низкая вязкость) может наблюдаться стекание пены вниз. Для достижения лучшего результата рекомендуется перед началом работы смочить обрабатываемую поверхность водой.
Сколько сохнет монтажная пена?
Специалисты и производители советуют выждать сутки после распыления пены – после этого ее можно красить, резать и т.д. Если вы работаете в дождливую погоду, пена может застыть и за 4 часа. У большинства марок монтажных пен пленка после напыления образуется уже через 8-15 минут, но не рекомендуется ее трогать – можно нарушить целостность покрытия, что повлияет на результат. Некоторые производители утверждают, что их пена может полностью высохнуть через 30-40 минут после нанесения. Найдите на этикетке параметр «время полной полимеризации» – это и есть срок полного высыхания монтажной пены.
Дополнительные технические характеристики монтажной пены
Часто производители указывают такие технические характеристики монтажной пены, как класс огнестойкости (для огнеупорной монтажной пены), теплопроводность, растяжение на разрыв, напряжение сжатия и прочность на сдвиг. Все эти характеристики показывают, как будет вести себя пена в шве, если конструкция деформируется – в некоторых случаях это чрезвычайно важная информация. Ну и, конечно, необходимо обращать внимание на сертификацию: на сайте производителя часто размещены копии сертификатов на монтажную пену, а на баллоне есть обозначение сертификации – например, по системе менеджмента качества ISO 9001 или др.
Теперь вы можете с полным правом считать, что разобрались в основных технических характеристиках монтажной пены, а значит, сделаете ремонт без хлопот!
pena-montazhnaya.ru
О влиянии воды на теплопроводность монтажной пены. Теплопроводность монтажной пены
Таблица теплопроводности и других качеств материалов для утепления. Теплопроводность монтажной пены
Утепление монтажной пеной: преимущества, недостатки, порядок работ
[содержание]
Утепление монтажной пеной используется уже давно. Метод не нов. Хорошо изучена технология, апробированы материалы. Известны достоинства и недостатки. Преимуществ больше, потому данным способом утепления пользуются в строительстве и при ремонте.
Утепление дома монтажной пеной: плюсы и минусы
Обзор преимуществ:
1. Такой утеплитель – биологически чистый материал. Он ничего вредного в атмосферу не выделяет.
2. При утеплении стен, пола, потолка монтажной пеной не нужно тратиться на дополнительные гидроизоляционные материалы.
3. Пенистый утеплитель долгие годы сохраняет свои технические характеристики. Срок эксплуатации исчисляется десятками лет.
4. Монтажная пена имеет высокие показатели адгезии к различным материалам. Нанесенная на деревянные поверхности, она еще и защищает их от гниения и грибкового поражения. Металл, покрытый пенистым утеплителем, устойчив к коррозийным процессам.
5. Теплопроводность монтажной пены в застывшем состоянии ниже в несколько раз, чем теплопроводность других утеплителей. Швов в пенистом покрытии нет. Структура плотная и однородная. Потому потери тепла минимальны.
6. У пенных утеплителей высокие показатели шумоизоляции.
Теперь о недостатках:
1. Утепление стен монтажной пеной внутри помещения должно производиться в условиях свободного доступа воздуха. В некоторых случаях обеспечить выполнение данного требования сложно.
2. Пенный утеплитель необходимо закрывать каким-либо облицовочным материалом. А это — дополнительные траты.
3. Монтажная пена стоит недешево. Для утепления придется купить не один баллон.
Выполнение работ
Каждая строительная манипуляция начинается с подбора материалов и инструментов. В принципе, может подойти любая монтажная пена в качестве утеплителя. «Любая» — это качественная, профессиональная. Возиться с бытовыми баллончиками не имеет смысла на больших участках работы.
Но при выборе материала важно учитывать особенности здания, которое планируется утеплить. К примеру. Если нужно обрабатывать стену, межэтажное перекрытие или потолок в месте выхода печной трубы, дымохода, то покупаем термостойкую монтажную пену. Это обязательное условие.
Инструменты
Еще раз повторимся: с помощью баллонов утеплять нет смысла. Никто этим не занимается. Даже пистолеты для монтажной пены не подойдут. Нужно специальное устройство для распыления вещества.

Стоит оно дорого. Для утепления многочисленных домов заказчикам (за деньги) его желательно приобрести. Для выполнения одноразовой работы – можно взять в аренду.
Устройство для распыления монтажной пены подает продукт в распылитель под давлением. Оттуда – на поверхность. Интенсивность подачи контролируется пользователем (переключатель находится около сопла). Потому перед применением рекомендуется апробировать машину, настроить удобный уровень распыления.
Этапы работ
Утеплять здания монтажной пеной рекомендуется в защитных костюмах, перчатках и масках; в хорошо проветриваемых помещениях. Участок работы все-таки большой. А выделяемые пеной летучие вещества опасны для органов дыхания.
1. Подготовка поверхности.
Удаляем всю грязь, пыль. Чистую поверхность увлажняем. Для хорошей адгезии монтажной пены нужна высокая влажность. Для увлажнения можно воспользоваться грунтовкой, разбавленной водой в пропорции 1:1.
Рекомендуется также прибить к поверхности рейки с определенным шагом. Так легче контролировать количество наносимой пены. А у самого монтажного герметика будет больше площадь для адгезии.
2. Нанесение пены.
Монтажную пену распыляют порционно, тщательно заполняя все полости, стыки. Работа ведется в направлении снизу-вверх.
Когда вещество полностью отвердеет, поверхность считается утепленной.
3. Финишная обработка.
Отвердевшую монтажную пену в открытом виде оставлять не рекомендуется. Ее нужно зашить или зашпаклевать.
stroy-king.ru
Таблица теплопроводности и других качеств материалов для утепления
Да, в нашей стране, в отличие от стран с жарким климатом, бывают лютые зимы. Именно поэтому нужно строиться из теплых материалов с использованием специальных утеплителей. В ином случае все дорогое тепло от котлов и печей будет уходить через стены и другие перекрытия.
Нам нужно точно знать, какие из современных популярных материалов для утепления наиболее эффективны.
Что такое теплопроводность?
Теплопроводность можно описать как процесс передачи тепловой энергии до наступления теплового равновесия. Температура, так или иначе, будет выровнена, вопрос только в скорости этого процесса. Если применить это понятие к дому, то ясно, что чем дольше температура внутри здания выравнивается с наружной, тем лучше. Проще говоря, насколько быстро дом остывает это вопрос того, какая теплопроводность его стен.
В числовой форме этот показатель характеризуется коэффициентом теплопроводности. Он показывает, сколько тепла за единицу времени проходит через единицу поверхности. Чем выше этот коэффициент у материала, тем быстрее он проводит тепло.
Теплопроводность утеплителей — это наиболее информативный показатель, и чем он ниже, тем материал эффективнее он сохраняет тепло (или прохладу в жаркие дни). Но существуют и другие показатели, которые влияют на выбор утеплителя.
Таблица теплопроводности утеплителей
В таблице указаны данные по наиболее широко применяемым утеплителям, которые используют в частном строительстве: минеральной ваты, пенополистирола, пенополиуретана и пенопласта. Также приведены сравнительные данные по другим видам.
Таблица теплопроводности утеплителей
Сравнение «+» и «-» поможет определить, какой утеплитель выбрать для конкретных целей.
Полезные показатели утеплителей
На какие основные показатели нужно обратить внимание при выборе утеплителя:
-
Теплопроводность при выборе утеплителя материала является основным показателем. Чем она ниже, тем лучшая теплоизоляция у этого материала;
- Плотность напрямую влияет на массу материала, от нее зависит, какая дополнительная нагрузка придется на стены или перекрытия дома. Это очень просто вычислить, зная объем утеплителя и его плотность. Обычно теплоизоляционные свойства падают с ростом плотности материала. Чем легче утеплитель, тем проще с ним работать, а нагрузка на перекрытия будет минимальной;
- Паропроницаемость показывает, как материал пропускает водяной пар. Высокий коэффициент говорит о том, что материал может увлажняться. Наоборот, низкий коэффициент указывает то, что материал не пропускает пар и образует конденсат.
rinnipool.ru
О влиянии воды на теплопроводность монтажной пены
Разумеется, попадание в монтажную пену 1 миллиграмма воды вряд ли приведет к нарушению теплозащиты помещения. Однако определенное критическое значение влагонакопления для монтажной пены все же существует. Сколько оно составляет, мы найти в результатах исследований монтажных или межпанельных швов не смогли, поэтому была вероятность, что для существенного изменения теплотехники необходимо промочить пену таким количеством воды, которого она никогда не наберет в реальных условиях. Целью описанного далее исследования как раз и являлась проверка этого факта.
Так как проверка с помощью расчета сложна и потому вряд ли будет интересна широким массам Читателей, мы приведем описание эксперимента, который позволил ответить на поставленный вопрос.
Суть проведенного эксперимента состояла в том, что образец монтажной пены промочили путем моделирования самого простого способа, по которому вода может попасть в пену – путем дождевания. Далее, этот образец пены помещался над источником «холода» – над емкостью со льдом, охлажденным до температуры -20°С. Через 1 час выдержки над источником холода с помощью тепловизора определялась температура поверхности монтажной пены с обратной от источника холода стороны. Для того чтобы можно было сравнить значения температуры промокшей и сухой пены, половина образца во время дождевания была закрыта гидроизоляционной пленкой. С видео эксперимента Вы можете ознакомиться ниже.
Как можно увидеть, температура сухой и промоченной монтажной пены отличается на 12,5°С. Много ли это или мало? Оценить это можно следующим образом. Средняя температура на внутренней поверхности монтажной пены зимой составляет в районе 10…15°С. Уменьшение температуры на 12,5°С означает, что температура будет составлять -2,5…2,5°С, что практически гарантированно приведет к конденсации влаги на поверхности монтажной пены и в приграничной с внутренней поверхностью области. В свою очередь это приведет к смещению изотерм внутрь здания и дальнейшему промоканию, а затем и промерзанию монтажного шва.
Отметим, что падение температуры на 12,5 °С произошло при влагонакоплении, равном 16,8%. Подобные эксперименты, проведенные в разное время, показали, что в среднем падение температуры на 10°С (которую мы лично для себя определили как существенное) происходит при влагонакоплении, равном 13%. Такое количество воды может попасть в монтажную пену не только во время дождя, но даже за счет конденсации потока влажного воздуха, проходящего сквозь шов изнутри помещения наружу. Таким образом, мы однозначно определили, что даже небольшое влагонакопление в монтажной пене приводит к резкому снижению ее теплотехнических свойств.
* Коэффициент теплопроводности характеризует способность вещества проводить тепло. Например, если материал имеет низкий коэффициент теплопроводности, то он плохо пропускает сквозь себя тепло или холод. Поэтому материалы с низкой теплопроводностью (например, минеральная вата или пенобетон) используют для теплоизоляции.
arkhangelsk.sazi-group.ru
О влиянии воды на теплопроводность монтажной пены
Разумеется, попадание в монтажную пену 1 миллиграмма воды вряд ли приведет к нарушению теплозащиты помещения. Однако определенное критическое значение влагонакопления для монтажной пены все же существует. Сколько оно составляет, мы найти в результатах исследований монтажных или межпанельных швов не смогли, поэтому была вероятность, что для существенного изменения теплотехники необходимо промочить пену таким количеством воды, которого она никогда не наберет в реальных условиях. Целью описанного далее исследования как раз и являлась проверка этого факта.
Так как проверка с помощью расчета сложна и потому вряд ли будет интересна широким массам Читателей, мы приведем описание эксперимента, который позволил ответить на поставленный вопрос.
Суть проведенного эксперимента состояла в том, что образец монтажной пены промочили путем моделирования самого простого способа, по которому вода может попасть в пену – путем дождевания. Далее, этот образец пены помещался над источником «холода» – над емкостью со льдом, охлажденным до температуры -20°С. Через 1 час выдержки над источником холода с помощью тепловизора определялась температура поверхности монтажной пены с обратной от источника холода стороны. Для того чтобы можно было сравнить значения температуры промокшей и сухой пены, половина образца во время дождевания была закрыта гидроизоляционной пленкой. С видео эксперимента Вы можете ознакомиться ниже.
Как можно увидеть, температура сухой и промоченной монтажной пены отличается на 12,5°С. Много ли это или мало? Оценить это можно следующим образом. Средняя температура на внутренней поверхности монтажной пены зимой составляет в районе 10…15°С. Уменьшение температуры на 12,5°С означает, что температура будет составлять -2,5…2,5°С, что практически гарантированно приведет к конденсации влаги на поверхности монтажной пены и в приграничной с внутренней поверхностью области. В свою очередь это приведет к смещению изотерм внутрь здания и дальнейшему промоканию, а затем и промерзанию монтажного шва.
Отметим, что падение температуры на 12,5 °С произошло при влагонакоплении, равном 16,8%. Подобные эксперименты, проведенные в разное время, показали, что в среднем падение температуры на 10°С (которую мы лично для себя определили как существенное) происходит при влагонакоплении, равном 13%. Такое количество воды может попасть в монтажную пену не только во время дождя, но даже за счет конденсации потока влажного воздуха, проходящего сквозь шов изнутри помещения наружу. Таким образом, мы однозначно определили, что даже небольшое влагонакопление в монтажной пене приводит к резкому снижению ее теплотехнических свойств.
* Коэффициент теплопроводности характеризует способность вещества проводить тепло. Например, если материал имеет низкий коэффициент теплопроводности, то он плохо пропускает сквозь себя тепло или холод. Поэтому материалы с низкой теплопроводностью (например, минеральная вата или пенобетон) используют для теплоизоляции.
samara.sazi-group.ru
В чем отличия монтажной пены от герметиков?
Монтажную пену нельзя назвать герметиком в полном смысле этого слова. Пена существенно увеличивается в объеме после нанесения. Поэтому и используется она для уплотнения швов шириной от 2 см, узкий шов она запросто может «распереть», т.е. сдвинуть детали. Герметики же не расширяются, поэтому лучше подойдут для герметизации узких швов.
Какие бывают монтажные пены
Строительные пены делятся на профессиональные и бытовые. Оба варианта предлагаются в баллонах в виде однокомпонентных составов.
Профессиональные пены и пистолеты для них
Для использования профессиональной пены понадобится специальный пистолет. Пена из пистолеты выходит равномерно, небольшой струей, что позволяет точно дозировать ее количество. Однако надолго оставлять пистолет с подсоединенным баллоном пены нельзя — она застывает внутри пистолета. Чтобы этого не случилось, нужно хотя бы раз в месяц пользоваться пистолетом. Если не требуется запенивание швов — просто дуньте пеной в мусорный пакет. Свежая пена заполнит пистолет, и проблема решена.
Пена после нанесения расширяется и застывает, после чего дает некоторую усадку. Величина усадки должна быть небольшой, иначе связь пены с поверхностью может нарушиться.
Профессиональная пена не сильно расширяется при застывании, и незначительно усаживается после него.
Бытовая монтажная пена — плюсы и минусы
Бытовая пена продается со специальными трубочками, оголовок баллона выполнен как адаптер для надевания трубочки. Плюсом является то, что для использования такого баллона не нужен специальный пистолет для пены. Минус же в том, что дозировать струю пены сложно, тонкий шов вообще не получится сделать. Кроме того, после запенивания клапан часто не закрывается до конца, и пена выходит из баллона вся, или наоборот засыхает вся, в т.ч. в баллоне.
Как правильно наносить монтажную пену
Лучше всего наносить пену таким образом, чтобы после застывания ее не нужно было обрезать. Внешний слой защитит ее от ультрафиолета, которого пена очень боится. Обрезая монтажную пену, мы обнажаем уязвимую пористую сердцевину пены. Если ее не обработать защитным составом, такая пена прослужит куда меньше положенного.
Коэффициент теплопроводности пены даже лучше, чем у минеральной ваты – 0,032 против 0,038 у ваты.
Монтажная пена различных производителей отличается ценой, выходом (объемом вышедшей пены), степенью расширения. Считается, что хорошая пена имеет большой объем выхода и невысокую степень расширения. о качестве же самой пены можно судить только по запененным несколько лет назад проемам.
sumeu.ru
О влиянии воды на теплопроводность монтажной пены
Разумеется, попадание в монтажную пену 1 миллиграмма воды вряд ли приведет к нарушению теплозащиты помещения. Однако определенное критическое значение влагонакопления для монтажной пены все же существует. Сколько оно составляет, мы найти в результатах исследований монтажных или межпанельных швов не смогли, поэтому была вероятность, что для существенного изменения теплотехники необходимо промочить пену таким количеством воды, которого она никогда не наберет в реальных условиях. Целью описанного далее исследования как раз и являлась проверка этого факта.
Так как проверка с помощью расчета сложна и потому вряд ли будет интересна широким массам Читателей, мы приведем описание эксперимента, который позволил ответить на поставленный вопрос.
Суть проведенного эксперимента состояла в том, что образец монтажной пены промочили путем моделирования самого простого способа, по которому вода может попасть в пену – путем дождевания. Далее, этот образец пены помещался над источником «холода» – над емкостью со льдом, охлажденным до температуры -20°С. Через 1 час выдержки над источником холода с помощью тепловизора определялась температура поверхности монтажной пены с обратной от источника холода стороны. Для того чтобы можно было сравнить значения температуры промокшей и сухой пены, половина образца во время дождевания была закрыта гидроизоляционной пленкой. С видео эксперимента Вы можете ознакомиться ниже.
Как можно увидеть, температура сухой и промоченной монтажной пены отличается на 12,5°С. Много ли это или мало? Оценить это можно следующим образом. Средняя температура на внутренней поверхности монтажной пены зимой составляет в районе 10…15°С. Уменьшение температуры на 12,5°С означает, что температура будет составлять -2,5…2,5°С, что практически гарантированно приведет к конденсации влаги на поверхности монтажной пены и в приграничной с внутренней поверхностью области. В свою очередь это приведет к смещению изотерм внутрь здания и дальнейшему промоканию, а затем и промерзанию монтажного шва.
Отметим, что падение температуры на 12,5 °С произошло при влагонакоплении, равном 16,8%. Подобные эксперименты, проведенные в разное время, показали, что в среднем падение температуры на 10°С (которую мы лично для себя определили как существенное) происходит при влагонакоплении, равном 13%. Такое количество воды может попасть в монтажную пену не только во время дождя, но даже за счет конденсации потока влажного воздуха, проходящего сквозь шов изнутри помещения наружу. Таким образом, мы однозначно определили, что даже небольшое влагонакопление в монтажной пене приводит к резкому снижению ее теплотехнических свойств.
* Коэффициент теплопроводности характеризует способность вещества проводить тепло. Например, если материал имеет низкий коэффициент теплопроводности, то он плохо пропускает сквозь себя тепло или холод. Поэтому материалы с низкой теплопроводностью (например, минеральная вата или пенобетон) используют для теплоизоляции.
nsk.sazi-group.ru