Энергосберегающие

Характеристики современных теплоизоляционных материалов. Теплоизоляционные материалы

Характеристики современных теплоизоляционных материалов. Теплоизоляционные материалы

Для любого помещения не помешает утепление, несмотря на температурный режим. В зимние холода комната станет теплее, тогда как зной будет переносить гораздо легче. Утепление способно создать комфортный климат для проживания и работы.

Современные производители стараются выпускать разнообразные материалы, каждый из которых предназначается для выполнения основных и дополнительных задач. В магазине можно встретить теплоизоляцию, представленную жгутами, гранулами проч. Кроме того, предпочесть можно утеплитель в виде матов, цилиндров и блоков.

В первую очередь обращать внимание необходимо не на форму, а на содержание и качественные характеристики. виды и свойства которых будут описаны ниже, необходимо выбирать, руководствуясь, прежде всего, качествами теплопроводности. Эта характеристика указывает на то, сколько тепла будет проходить сквозь данный материал.

Можно выделить теплоизоляцию двух видов, первый из которых обладает отражающими характеристиками, тогда как второй - предотвращающими свойствами. Первые материалы способны снизить теплопотери благодаря уменьшению инфракрасного излучения. Что касается предотвращающей разновидности, то ее используют наиболее часто. Она предусматривает применение материалов с незначительными качествами теплопроводности. В этой роли выступают три типа, среди них - неорганические, смешанные и органические.

Разновидности утеплителей

Теплоизоляционные материалы, виды и свойства которых будут описаны в статье, широко представлены на современном рынке. Для их производства применяется сырье, которое имеет естественное происхождение, а именно отходы деревообрабатывающего и сельскохозяйственного производства. Помимо прочего, в составе органических утеплителей находятся некоторые виды цемента и пластика.

Полученный материал характеризуется отличной устойчивостью к возгоранию, на него не воздействует влага, он не реагирует на биологически активные вещества. Используется утеплитель там, где поверхность не нагревается больше, чем на 150 градусов по Цельсию. Органические используются в роли внутреннего слоя многослойных конструкций. Здесь можно выделить оштукатуренные фасады. Ниже представлены некоторые разновидности органических утеплителей.

Свойства арболита

Рассматривая теплоизоляционные свойства материалов, вы наверняка обратите внимание на арболит, который является достаточно новым в своей области. Его изготавливают из стружки, камыша, соломы и мелко нарезанных опилок. Среди ингредиентов содержатся химические добавки и цемент.

Основные характеристики

Плотность изменяется в пределах от 40 до 80 килограммов на кубический метр. Если достичь цифры 50 килограммов на кубический метр, то материал будет демонстрировать качество влагостойкости. Коэффициент теплопроводности максимально достигает показателя 0,028 ватта на метр на Кельвин. Это значение можно назвать лучшим среди тех, которыми обладают современные утеплительные материалы.

Характеристики пеноизола

Рассматривая основные теплоизоляционные материалы, описанные в статье, можно выделить пеноизол. В ходе производства для исключения качеств хрупкости добавляется глицерин. В продаже пеноизол встречается в виде блоков или крошки. Производитель выпускает данный утеплитель еще и в жидком виде, при этом производится заливка теплоизоляции в специальные полости. При воздействии комнатной температуры структура начинает твердеть.

Качественные характеристики

Плотность не превышает двадцати килограммов на кубический метр. Если сравнивать с показателями, свойственными пробке, то эта цифра меньше в десять раз. Коэффициент теплопроводности не превышает 0,03 ватта на метр на Кельвин. Температура возгорания равна 300 градусам. При более низкой температуре материал не горит, но обугливается. В качестве минуса в данном случае можно выделить беззащитность перед агрессивными химическими веществами. Помимо прочего, недостаток выражен в сильном поглощении влаги.

Особенности пенополистирола

Если вы рассматриваете теплоизоляционные материалы, виды и свойства, таблица которых представлена в начале статьи, то следует обратить особое внимание на распространенный сегодня пенополистирол. На 98% он состоит из воздушных пузырьков. В составе имеется полистирол и незначительный объем модификаторов.

Коэффициент теплопроводности максимально составляет 0,042 ватта на метр на Кельвин. Материал обладает высокими гидроизоляционными качествами и устойчив к коррозии. На него без изменения качественных характеристик могут воздействовать реагенты и микрофлора. Большинство потребителей выбирает пенополистирол из-за низкой горючести, таким образом, материал затухает самостоятельно. Если он загорается, то выделение тепловой энергии происходит в 7 раз менее интенсивно по сравнению с древесиной.

Использование

Пенополистирол применяется при утеплении разных поверхностей и конструкций. Его можно укладывать под стяжку, не боясь повреждения и продавливания. Таким образом, для обустройства пола необходимо уложить утеплитель с перевязкой швов, после застелить армирующую сетку, на которую заливается бетонная стяжка. Пол при этом получается очень прочным и утепленным. Важно исключить образование стыкующихся швов, которые могут стать причиной проникновения холода.

Особенности фибролита

Рассматривая теплоизоляционные материалы (виды и свойства, таблица представлена в статье), можно приобрести фибролит. Он изготавливается из древесных стружек, которые называются Среди ингредиентов можно выделить магнезиальный компонент или цемент. Выпускается материал в виде плит, не боится биологических и химических агрессивных воздействий, а также хорошо способен защитить от шума.

Использование фибролита

Данный утеплитель можно применять в помещениях, которые эксплуатируются при высокой влажности. Это относится, например, к бассейнам. Материал можно использовать в роли несъемной опалубки, которая выполняет функцию утеплителя в процессе эксплуатации. Фибролит незаменим при строительстве жилых помещений, подвалов и чердаков. Достаточно часто его используют для формирования перегородок, перекрытий в постройках монолитного и каркасно-деревянного типа.

Использование эковаты

Если вы выбираете теплоизоляционные материалы (виды и свойства, таблица - все это рассмотрено), то эковата тоже является отличным решением. Она обеспечивает высокий уровень звукоизоляции и теплостойкости. Однако необходимо учесть, что в таком случае есть необходимость в дополнительной гидрозащите, так как полотна способны впитывать влагу. Данный параметр варьируется в пределах от 9 до 15%, что весьма внушительно для утеплителя.

Заключение

Теплоизоляционные материалы (виды и свойства, таблица - вся необходимая информация представлена выше) обладают разными техническими характеристиками, однако выбор следует совершить только после того, как вы изучите их свойства.

В последнее время все более актуальной становится для наших сограждан проблема минимизации потерь тепла в своих домах. На рынке доступно немало материалов, с помощью которых можно достаточно эффективно решить эту проблему. При этом имеющиеся в продаже теплоизоляционные материалы отличаются друг от друга назначением, а также эксплуатационными параметрами.

Классификация

Исходя из такого параметра, как форма изделия, эти материалы могут быть классифицированы на следующие группы – сыпучие, единичные и рулонные . В зависимости от структуры их можно представить в виде следующих категорий:

  • ячеистые;
  • волокнистые;
  • зернистые.

Также во время выбора потребитель учитывает и сырье, из которого изготовлены материалы. Оно может иметь органическое и неорганическое происхождение. Далее будут приведены особенности наиболее часто используемых материалов для теплоизоляции.

Изделия из органического сырья

Эти материалы превосходят все прочие аналоги по экологичности, однако не во всех случаях их выбор может выступать наиболее целесообразным решением. В качестве сырья, из которого могут изготавливаться теплоизоляторы, могут выступать:

Благодаря использованию подобного сырья можно производить разные типы утеплителей.

Целлюлозная вата

В качестве основы для ее изготовления применяется древесное волокно. Подобный материал получил наибольшее распространение среди всех других изоляторов, имеющих органическое происхождение. В продаже она представлена в виде порошка либо плит. Однако прежде чем решить выполнять работы по теплоизоляции с ее помощью, необходимо учесть ряд минусов, которые ей присущи:

  • низкая огнеупорность (чтобы устранить подобный недостаток, часто в этот материал может входить полифосфат аммония);
  • низкий уровень устойчивости к воздействию микроорганизмов.

Что касается же достоинств целлюлозной ваты, то главными следует назвать прекрасные свойства теплоизоляции и доступную цену . В процессе работы с ней не возникает больших сложностей.

Бумажные гранулы

Чаще всего их изготавливают на основе макулатуры. Также технология производства предусматривает обработку специальными солями, что придает готовому продукту свойство негорючести. При использовании гранулированной бумаги можно эффективно решить проблему теплоизоляция за счет наличия у этого материала прекрасных водоотталкивающих свойств.

Из минусов этого изолятора следует отметить ограниченную сферу применения. Следует помнить, что монтажные работы на основе этого материала должны обязательно проводиться квалифицированными специалистами, так как для соблюдения технологии необходимо обладать определенными навыками .

Пробковая кора

Это сырье используется для изготовления теплоизоляционных материалов, что реализуется путем применения технологии прессования в условиях высокой температуры. Среди достоинств этого сырья следует выделить:

  • малый вес;
  • длительный срок службы;
  • прочность на изгиб и сжатие;
  • невосприимчивость к процессам гниения.

Защитить этот изолятор от возгорания можно путем введения в состав особых синтетических пропиток, однако подобное решение ухудшает экологические свойства теплоизолятора.

Изделия из неорганического сырья

Подобные материалы изготавливаются с применением такого сырья, как:

При использовании того или иного теплоизолятора следует учитывать их свойства, которым будет уделено внимание далее.

Каменная вата

Технология изготовления этого изолятора предусматривает использование в качестве сырья горных пород, подвергаемых плавлению, в результате чего возникает два компонента – волокно и воздух.

Основное назначение каменной ваты – теплоизоляция стен. Ввиду того что изготовление этого материала требует достаточно много энергии, это увеличивает его стоимость. Также ему присущ и другой недостаток, коим выступает необходимость в специальной утилизации.

К числу достоинств, которыми обладает каменная вата, следует отнести пожаробезопасность. Это связано с ее способностью справляться с воздействием высоких температур. Также она отличается высокой устойчивостью к гниению. Обработанные с ее помощью конструкции наделяются высокими теплоизолирующими свойствами, а также прекрасной шумозащитой.

Перлит

Об этом сырье вулканического происхождения человек узнал еще в прошлом веке. Одним из его свойств является значительное увеличение в объеме при воздействии высокой температуры. Технология утепления с использованием подобного теплоизолятора не сопряжена с какими-либо трудностями. Суть ее сводится к заполнению щелей. Помимо этого сырье часто используют в виде добавки для теплоизоляционных растворов.

Изоляторы, создаваемые на основе такого сырья, отличаются экологической чистотой. Важным свойством перлита является его способность сохранять в течение длительного времени свою структуру. За счет этого исключается такое явление, как усадка теплоизолирующего слоя. Помимо этого материал демонстрирует нейтральность к влаге и открытому огню. Среди недостатков, которые проявляются при работе с этим материалом, следует выделить высыпание гранул из щелей, что может часто происходить во время монтажа инженерных сетей в толщу утепленных конструкций.

Именно с применением подобного теплоизоляционного материала и проводят чаще всего работы по утеплению различных конструкций. Этот изолятор может быть представлен в продаже в различных вариантах – плитах, цилиндрах, матах и в виде рыхлой ваты. Обычно его изготавливают на основе таких компонентов, как доломиты, базальты и иных ископаемых. Технология производства подобного теплоизолятора предусматривает выведение из минералов волокон, которые впоследствии связывают посредством специальных смол.

Среди наиболее значимых достоинств , которые присущи минеральной вате, следует выделить:

  • неподверженность воздействию микроорганизмов;
  • высокий уровень пожаробезопасности;
  • стойкость к критически низким температурам;
  • дополнительная шумоизоляция,
  • высокие характеристики теплозащиты.

Прежде чем остановить выбор на подобном материале, следует рассмотреть и присущие ему минусы. Среди них следует особо упомянуть про токсичность ваты . По этой причине во время использования этого материала для утепления жилых объектов он должен быть изолирован. Технология укладки изолятора требует устройство пароизоляции, в противном случае это приведет к появлению на поверхности конденсата.

Пеностекло

Рассматривая подобный теплоизолятор, следует учесть такие его особенности, как высокую стоимость, а также необходимость в создании дополнительной вентиляции в процессе укладки. Что же касается остальных характеристик, то в этом плане пеностекло превосходит все прочие материалы неорганического происхождения. Изолятор отличается наличием довольно прочной структуры, благодаря чему он может выступать основанием для монтажа на нём крепежных элементов.

Среди достоинств, которыми обладает пеностекло, следует выделить неподверженность воздействию влаги и микроорганизмов, а также высокую стойкость к критически низким температурам.

Благодаря подобным свойствам материал может эксплуатироваться на протяжении довольно продолжительного времени.

Пенополиуретан

Если рассматривать современные теплоизоляционные материалы, то в этот список обязательно необходимо включить и этого представителя. Технология выполнения теплоизоляции требует применения пенополиуретана обязательно в жидком виде. Практически это реализуется путем использования особой установки, где компоненты смешиваются с воздухом. Это приводит к возникновению аэрозоля , равномерно покрывающего обрабатываемые поверхности.

Подобный изолятор может применяться для утепления и поверхностей, имеющих неровности. В этом случае на всю работу уйдет минимум времени. Из достоинств технологии утепления с применением подобного теплоизолятора следует отметить отсутствие стыков. Хотя полиуретану не страшны микроорганизмы, он не защищен от воздействия огня, что может привести к образованию токсичных газов.

Полистирольный пенопласт

Этот материал выполнен в виде шариков, имеющих разные диаметры, которые скреплены друг с другом. Технология изготовления пенопластовых плит сводится к прессованию сырья. Изолятор отличается простотой в монтаже, а главными его достоинствами следует назвать высокие прочностные характеристики и доступную цену. Во время выполнения работ по утеплению обязательно должно быть создана дополнительная вентиляция, что связано с отсутствием у пенопласта способности «дышать».

Перед его использованием необходимо обработать основание, так как в случае попадания ультрафиолетового излучения может быть нарушена его структура. Наряду с этим разрушающим воздействием обладает и влага, поэтому следует не допускать контакта с ней пенопласта.

Пенополистирол

Если сравнивать его с пенопластом, то этот материал обладает повышенными характеристиками прочности. Также его отличает высокая стойкость к воздействию влаги. Наличие цельной микроструктуры обеспечило экструдированному пенополистиролу повышенный коэффициент теплопроводности. Его структура представлена в виде отдельных ячеек, содержащих воздух, которые изолированы друг от друга, что исключает проникновение внутрь материала воды и воздуха.

Единственная угроза, от которой не защищен экструдированный пенополистирол – огонь. Во время горения происходит образование токсических веществ . Также следует учитывать, что созданный теплоизоляционный слой на основе подобного материала, не обладает способностью «дышать».

Основные характеристики

Вне зависимости от того, на основе какого материала был создан теплоизоляционный слой, в первую очередь он должен исключать тепловые потери или сводить их к минимуму. Рассмотренные выше типы материалов по-разному выполняют эту задачу. Эффективность ее решения в многом зависит от характеристик, которыми обладают теплоизоляционные материалы:

Очень важно обращать внимание на все перечисленные выше факторы, так как от них зависит такой параметр, как коэффициент теплопроводности , чаще всего учитываемый потребителями при выборе. Его расчет выполняется путем определения количества тепла, выделяемого одним квадратным метрам площади.

Сравнительный анализ

В процессе рассмотрения различных теплоизоляционных материалов следует учитывать основные характеристики, которыми обладает каждый из этих представителей. Помочь в выборе оптимального изолятора может таблица, где указаны свойства каждого из основных теплоизоляторов.

Если судить по таблице, то у каждого из изделий имеются как свои плюсы, так и минусы. Поэтому, чтобы принять правильное решение, следует отдавать предпочтение тому варианту, характеристики которого в наибольшей степени соответствуют предъявляемым требованиям.

Заключение

Выбор материала для утепления представляется сложной задачей, особенно для потребителя, который впервые будет решать подобный вопрос. Основные трудности связаны с большим выбором подобных материалов, поэтому важно в первую очередь учитывать их технические характеристики. Только при условии, что выбранный теплоизолятор будет в максимальной степени соответствовать предъявляемым покупателем требованиям, можно быть уверенным, что утепление с его использованием обеспечит надежную защиту дома от холодов.

Теплоизоляционные материалы выполняют одну из важнейших функций, что необходимы для обеспечения комфортного существования человека в своем доме.

Они позволяют защитить дом от промерзания, потерь тепла и т.д. Без утеплителей нам пришлось бы очень туго. Неудивительно, что сейчас все строительные организации столь серьезно обратились к этой теме и стараются популяризировать подобные материалы везде, где только можно. Мы кстати рекомендуем .

1 Общая информация

Утеплители, если просмотреть специальный ГОСТ, являют собой материалы для ограждения несущих и ненесущих конструкций дома.

Их главная задача заключается в отсекании холодных потоков воздуха и защите внешних конструкций дома.

То есть теплоизоляционные материалы применяются для предотвращения переохлаждения дома. Это касается практически всех его частей. Так, чаще всего ГОСТ рекомендует утеплять наружные стены. Стены соприкасаются с наружной температурой постоянно? и точка соприкосновения у них идет по всей площади.

Если температура на улице слишком низкая, то никакой кирпич не сможет ее выдержать. Стена начнет постепенно промерзать и охлаждаться. В один момент ее температура опустится настолько низко, что конструкция уже будет отдавать холод внутрь помещения.

В итоге вам придется тратить просто баснословные суммы на отопление, хотя всего этого можно было избежать, если использовать ГОСТ и утеплить стены так, как это положено.

Аналогичным образом в обустройстве теплоизоляционных материалов нуждаются и кровельные конструкции, и здесь лучше всего ставить . Здесь применение утеплителей необходимо даже в большей мере. Ведь в отличие от стен, кровля никогда не могла похвастаться высокой плотностью.

Это просто набитые на дощатый настил скаты и финишное покрытие. Через такие конструкции холод проникает намного быстрее. Неудивительно, что ГОСТ рекомендует использовать для утепления кровли теплоизоляционные материалы, что почти вдвое толще тех, которые необходимо монтировать для отделки стен.

Утепляют также фундаменты, перекрытия, балконы, и другие подобные конструкции. То есть все элементы зданий, что соприкасаются с улицей, а потому могут промерзнуть в случае понижения температуры.

Если все сделано правильно и были учтены все моменты, на которые указывает ГОСТ, то дом будет защищен своеобразным тепловым коконом.

Тепловые характеристики и свойства помещений внутри него резко возрастут. Доказано, что грамотное утепление одних только стен повышает среднюю температуру в доме на 2-3 градуса.

1.1 Как действует утеплитель?

После всего вышесказанного вам может показаться, что утеплитель – это какой-то сверхдорогой материал с непонятными теплоизоляционными свойствами, но на самом деле это не так.

Характеристики утеплителей довольно тривиальны. Это просто специальные материалы, что почти наполовину состоят из воздуха. Такая структура есть далеко не у всех теплоизоляционных представителей, что представлены на современном рынке, но их есть достаточно.

В первую очередь столь высокие теплоизоляционные характеристики возможны из-за теплопроводности. Теплопроводность утеплителей – это параметр, что отвечает за возможность взаимодействия материала с окружающей средой, вернее, его температурой.

Высокая теплопроводность, как уточняет ГОСТ, есть практически у всех строительных материалов. Это значит, что материал с такой характеристикой быстро выравнивается с окружающей средой по температуре. Он быстро набирает тепло, но также быстро его отдает.

У утеплителей же теплопроводность крайне низка. Средние характеристики всех известных видов говорят о том, что теплопроводность у них находится на уровне 0,04-0,045 Вт/м как у . Такой показатель свидетельствует о том, что материал вообще не реагирует на внешнюю температуру.

Вот почему садиться зимой на бетон или кирпич будет очень неприятно, а на пенопласте сидеть можно будет без каких-либо проблем.

Именно эти свойства позволяют утеплителям иметь такие характеристики. За счет их низкой теплопередачи, теплоизоляционные материалы защищают конструкции от внешней температуры, формируя защитный барьер от холода.

2 Виды утеплителей и их свойства

Теперь следует рассмотреть виды утеплителей. Существует целая таблица теплоизоляционных материалов. Найти ее можно, взглянув в текущий ГОСТ, что ориентирован на утеплители. Только помните, что ГОСТ может иметь свой отдельный номер, а потому и ориентируется на разные параметры.

Один ГОСТ будет нормировать размеры теплоизоляционных материалов, а также поможет осуществить расчет толщины утеплителя, другой же документ может ориентироваться на отдельные марки утеплителей, которые используются в специализированных сферах.

Подбирать нормативную документацию следует очень тщательно, чтобы потом не ошибиться при совершении расчетов.

Виды теплоизоляции можно разделить на несколько подгрупп. Мы здесь укажем далеко не все виды теплоизоляционных материалов, а только лишь самые популярные. Каждый материал имеет целый список своих свойств, которые мы тоже рассмотрим, но только вкратце.

Так, чаще всего утеплители делят на:

  • Органичные как ;
  • Неорганичные.

2.1 Органичные утеплители

К этой группе относят виды теплоизоляционных материалов, чьи свойства относят их к органике. Здесь присутствуют как утеплители из дерева, так и полимерные утеплители или другие подобные составы на основе недавно изобретенных химических формул.

Органика имеет отличие теплоизоляционные свойства, но может гореть в огне, а это уже серьезный нюанс.

Выделяют следующие виды:

  • Арболитовый;
  • Пенополистирольный;
  • Из плит ДСП;
  • Пенополиуретановый;
  • Пеноизольный;
  • Пенополиэтиленовый;
  • Из эковаты как .

Арболитовые материалы создают из древесной стружки, соломы, легких наполнителей и других подобных материалов.

Все эти компоненты замешивают в форме и заливают цементным раствором со специальными добавками. На выходе получается готовая теплоизоляционная плита, что имеет отличные теплоизоляционные свойства.

Пенополистирол в представлении не нуждается – это плитный утеплитель из полистирольных шариков. Очень дешевый, с удивительно низкой теплопроводностью, он чрезвычайно популярен в современном строительстве.

Из ДСП утеплители делают редко, так как они довольно дорогие, но и такие решения встречаются. Для утепления используют ДСП их отходной стружки, что немного облегчает вес плит и улучшает их свойства.

Пенополиуретан является новоизобретенной химической формуле. Это материал наносят на стены в жидком виде, где он застывает, образуя эластичную мягкую форму.

Пеноизол во многом схож с пенополиуретаном. В особенности в деле нанесения. Его точно так же сначала замешивают, а потом наносят разбрызгивателями.

Только пеноизол изначально имеет в своей структуре пенообразователи. А его свойства приближают этот материал скорее к современной монтажной пене.

Вспененный полиэтилен имеет уникальные свойства. При крайне низком весе и отличной теплопроводности, плотность утеплителя слишком низка, чтобы использовать его в качестве капитальных материалов.

Зато вспененный полиэтилен служит отражающей теплоизоляцией, в связке с фольгой, а также является отличным пароизолятором.

Эковата производится их отходов бумажно-целлюлозного производства как и . Свойства эковаты нельзя назвать выдающимися, но она очень дешева, совершенно безопасна для человека и почти ничего не весит. Размеры утеплительных материалов из эковаты позволяют использовать их практически везде.

2.2 Неорганические утеплители

К неорганическим материалам ГОСТ относит все утеплители, что создавались из стекла, камня, горных пород и т.д. Неорганика стоит дороже, так как в ее производстве приходится затрачивать больше ресурсов.

Однако и характеристики у нее очень высокие. Плюс, неорганические материалы практически не горят в огне. Также важно учесть, что не имеет значения, какие размеры плит утеплителя из неорганики будут использоваться, он в любом случае будет паропроницаемым, что тоже крайне удобно.

Выделяют следующие образцы:

  • Минеральная вата;
  • Стекловата.

Минеральная вата настолько популярна в современное время, что практически каждый второй дом утепляют именно с ее помощью. Это возможно из-за уникального сочетания благоприятных характеристик.

Низкая теплопроводность, удобные размеры итогового материала, гидрофобность, легкость, негорючесть – это лишь часть из полезных свойств минеральной ваты.

Единственный недостаток теплоизоляционных материалов из каменной ваты – их стоимость. Для создания утеплителя из базальта, да еще и качественного, нужно пройти полный процесс переплавки и выделения каменных волокон, а это совсем недешево.

Стекловата во многом похожа на предыдущий образец, вот только производят ее из отходов стекла. Ею так же легко манипулировать, стекловата имеет неплохие свойства, и мало чем уступает другим утеплителям, если смотреть исключительно на таблицу характеристик.

Более того, размеры волокон стекловаты, как правило, больше, чем размеры волокон у той же минеральной ваты, а это значит, что стекловата будет лучше держать нагрузки на разрыв.

Вот только есть у нее один крайне неприятный недостаток. Стекловата, будучи производным от стекла, может монтироваться только в защитной экипировке.

При монтаже волокнам свойственно ломаться, что на микроскопическом уровне приводит к образованию мелких частиц стекла. Эти частицы могут попадать на кожу, в слизистую и даже легкие человека, вызывая раздражение и даже болезни.

2.3 Выбор утеплителя из каменной ваты (видео)

Оптимальным путем повышения энергоэффективности любого здания является использование теплоизоляционных материалов (ТИМов). Современный рынок специальных покрытий, предназначенных для пресечения теплопередачи, отличается огромным разнообразием. Чтобы не ошибиться с выбором термоизоляции, необходимо хорошо разбираться в характеристиках и особенностях использования предлагаемого производителями товарного ассортимента.

Применение термоизоляционных материалов осуществляется не только с учетом их свойств, но и в зависимости от конструктивных особенностей строения, его типа, а также наличия элементов, отличающихся повышенной теплопроводностью. Рассматриваемые покрытия монтируются 2 способами: наружным (установка производится на внешней части зданий) и внутренним.

К достоинствам первого метода относится:

  • сохранение внутренней площади помещений;
  • снижение расходов на отопление;
  • создание звукоизоляционного слоя;
  • защита поверхности от атмосферных воздействий;
  • продление срока эксплуатации строения.

Плюсов у внутренней теплоизоляции не так много (среди них - повышение термоизолирующих свойств примерно на 40% и уменьшение уровня проникающих шумов), но для ряда домовладельцев этот вариант является наиболее приемлемым, поскольку выполняется вне зависимости от времени года.

Стандартная систематизация покрытий по типу сырья

Как правило, для наружной термоизоляции задействуются неорганические материалы, имеющие в основе переработанные минеральные составляющие (в том числе горные породы, стекло, известняк и пр.). Безусловным лидером среди описываемого вида ТИМ признана минеральная вата. Кроме нее, к неорганической теплоизоляции относятся также пенопласт, стекло-, керамическая и каменная ваты.

Материалы отличаются пониженной воспламеняемостью, высоким уровнем паропроницаемости. Отрицательная сторона большей части неорганических изоляторов - усадка (и, как следствие, недолговечность), непереносимость влаги.

Внутреннее утепление проводится при помощи органической группы ТИМ. Для ее производства применяются компоненты естественного происхождения, по большей части отходы аграрной и деревообрабатывающей сфер экономики, торф. Усиление характеристик природного сырья происходит путем добавления в состав цементных смесей или пластика.

В данный момент на рынке стройматериалов можно приобрести, помимо классических ДСП и ДВИП, следующие виды органических изоляторов:

  • пенополиуретан;
  • арболит;
  • фибролит;
  • ППВХ (пенополивинилхлорид);
  • эковату.

Большинство утеплителей описываемой группы экологичны, химически инертны (не подвержены агрессивным воздействиям внешней среды) и обладают хорошими гидроизоляционными свойствами. Главный минус покрытий - высокая пожароопасность - минимизируется путем задействования специальных пропиток.

Рассматриваемая классификация включает, помимо 2 вышеуказанных, и третью группу утеплителей, называемую смешанной. Основу таких материалов составляет асбест, дополненный породообразующим минералом доломитом и органическим перлитом.

Наиболее популярными видами смешанных изоляторов являются совелит, вулканит. Рассматриваемые ТИМы термостойки, имеют вязкую (пастообразную) консистенцию и относительно низкую теплопроводность.

В числе их недостатков - низкая влагостойкость и необходимость применения средств защиты при использовании (асбестовая пыль может нанести вред организму).

Принципы дополнительного разделения ТИМов

Вспомогательная классификация условно распределяет материалы на 4 группы в соответствии с формой их выпуска:

  • Жесткие ТИМы

Изготавливаются в виде пластин, блоков, плит, сегментов. В их составе могут присутствовать асбест и тальк, обожженная глина и резина, тростник и стеклянные шарики, а также ряд иных компонентов. Эта группа утеплителей характеризуется звуконепроницаемостью и прочностью, задействуется в виде основы для оштукатуривания. Сфера применения - внутренняя отделка.

Асбестовую теплоизоляцию применяют для горячих труб дымоходов

  • Гибкие изоляторы

Бывают в форме шнуров, жгутов, матов (как узких, так и широких), прокладок, листов. Материалом для их изготовления служит натуральное сырье - войлок, древесные опилки, переработанные целлюлозные изделия, конский волос, тростник, водоросли, минеральная вата. Прочность обеспечивается путем нанесения специальных веществ. Используются такие утеплители в основном путем их оборачивания вокруг конструкций, требующих термоизоляции (например, труб). Узкие гибкие материалы, как правило, приклеиваются к участкам с повышенной теплопроводностью.

  • Сыпучие ТИМы

Помещают в пространство между конструкциями. Основой рассматриваемого вида теплоизоляции может быть диатомит или порошок магнезии, керамзит, сыпучая минеральная вата или гипс, древесные опилки или пробковая крошка.

  • Волокнистые материалы

Производят из тончайших волокон базальта, гипса, плавленого песка либо стекла.

Дополнительная систематизация выделяет специализированные виды покрытий, в числе которых - сухая теплоизоляционная смесь, задействуемая при добавлении воды как наружный слой покрытия для других групп ТИМов; материалы для трубопроводов (гибкие, жесткие цилиндры и полуцилиндры).

И еще одна классификация, используемая при разделении теплоизоляции на группы, состоит из пяти типов изделий:

  • пенных;
  • листовых;
  • ватных;
  • дополнительных;
  • экзотических.

Пенные покрытия наносятся путем напыления (при монтаже задействуется специальное оборудование). В числе положительных характеристик такого рода изоляторов - морозостойкость, низкая теплопроводность, отсутствие стыков. Минусами материалов считается токсичность, подверженность горению, малая паропроницаемость, высокая стоимость.

Листовые изоляторы, популярными представителями которых являются экструдированный полистирол и пенопласт, отличаются влагонепроницаемостью, стойкостью к атмосферным воздействиям. Среди недостатков - пожароопасность (с выделением в ходе горения токсичных веществ), паронепроницаемость. Область использования материалов - поверхности с повышенными механическими нагрузками (пол помещений, плоские кровли зданий).

Ватные утеплители задействуются преимущественно во внутренней изоляции конструкций. Они имеют волокнистую структуру, обладают низкой теплопроводностью, экологичностью. Отрицательная сторона использования этой группы покрытий - снижение полезной площади помещения. Кроме того, ватные утеплители подвержены деформированию и недостаточно прочны.

К экзотическому типу материалов относится термоизоляция, применяющаяся как традиционная в ряде слаборазвитых стран. К ним относятся мох, солома, шерсть.

Дополнительным видом признаны ТИМы, отличающиеся повышенной стоимостью (например, пеностекло).

Коротко о новинках индустрии термоизоляции

Относительно новой продукцией на строительном рынке является теплоизоляционные материалы рефлекторного (отражающего) вида и утепляющая краска.

К первому из перечисленных товаров относятся полилекс, пенофол, армофон, принцип работы которых - снижение интенсивности тепловой конвекции. Сохранению микроклимата способствует наличие в описываемых изделиях отражающей поверхности, которая удерживает свыше 95% горячего воздуха.

ТИМы рефлекторной группы используются:

  • как пароизолятор в саунах;
  • в роли вспомогательного материала (для отделки перегородок, потолков, стен) в жилых помещениях с повышенной теплоотдачей.

Минусом товара является его основное свойство: осуществление заданных производителем функций только при условии наличия воздушной прослойки (закрашивать, забеливать конструкцию после монтажа нельзя).

Утепляющая краска относится к жидким термоизоляционным покрытиям, сырьем для которых выступают микроскопические шарики (из силикона и керамики диаметром 0,01-0,02 мм), связующий компонент. Материал легко наносится (при помощи кисти или валика), экологичен и не подвержен горению. Согласно заявленным изготовителями свойствам, слой покрытия в 1 мм заменяет блок минерального утеплителя толщиной около 5 см. Недостатками продукции на сегодняшний день признаны внушительный расход на 1 м2 поверхности, высокая стоимость.

Описание основных функциональных особенностей утеплителей

Главное назначение теплоизоляционных материалов - снижение теплопотерь сооружений в зимний период времени и замедление процесса нагревания зданий в теплый сезон. Кроме того, правильный монтаж термоизоляции позволяет:

  • сэкономить на отоплении;
  • продлить период эксплуатации жилья, помещений производственного назначения и иных конструкций;
  • минимизировать деформации несущих элементов, происходящие под влиянием изменяющихся температур;
  • уменьшить расход используемых стройматериалов.

Необходимые материалы подбираются строго индивидуально, с учетом комплексной оценки их характеристик. К ним относятся пористость, паропроницаемость, гигроскопичность, огнеупорность и ряд других параметров, подробно рассмотренных ниже.

Коэффициент теплопроницаемости приобретаемых стройматериалов

К числу важнейших характеристик каждого утеплителя относится его способность предотвращать потери тепла. Низкое значение показателя позволяет задействовать в работе минимальную толщину слоя изолятора.

Коэффициент равен объему теплого воздуха, проникающего за час сквозь материал толщиной в 1 м и площадью 1 м2. Основным условием при расчете является двусторонняя разница температур в 10°C.

Согласно данным статистики, ведущие позиции по рассматриваемому параметру занимают 2 вида материалов: минеральная вата и пенопласт. Их максимальные показатели - 0,041 и 0,039 Вт/(м °C) соответственно.

Паропроницаемость, или способность «дышать»

Наличие описываемого свойства позволяет ТИМам выводить излишки влажных паров из зданий, минимизируя тем самым возможность гниения конструкций. Высокими коэффициентами характеризуются пеноизол, различные виды ват. Плиты, изготовленные из экструдированного пенополистирола, практически не обладают указанными свойствами (их показатель - 0.013 Мг/м*ч*Па).

Лидером по паропроницаемости является минеральная вата, коэффициент которой - 0,60 единиц.

Прочность, биостойкость и пористость

Три вынесенных в подзаголовок свойства также относятся к числу важнейших. Первый из перечисленных показателей позволяет определить возможность задействовать материалы в элементах с дополнительными нагрузками. Чтобы узнать, какие товары являются самыми прочными, следует прислушаться к мнению экспертов - крупных строительных компаний. Эти специалисты, задействующие в своей работе наибольший процент от общего числа выпускаемых изделий, считают лучшими (по рассматриваемому свойству) базальтовые плиты, керамзит.

Способностью сопротивляться разлагающим биологическим процессам, в числе которых - влияние вызывающих гниение бактерий, грибов, воздействие разрушающих покрытие насекомых - обладают лишь неорганические ТИМы.

Природные теплоизоляционные материалы не относятся к биостойким и нуждаются в использовании дополнительных пропиток.

Наивысшие показатели пористости - коэффициента, влияющего на ряд дополнительных характеристик и определяющего количество имеющихся в материале пустот в соотношении с объемом (общим) - у минеральной ваты (до 97%), а также у утеплителей, изготовленных из растительных волокон, асбеста.

Восприимчивость изделий к воде

В числе свойств, которыми обладают все без исключения материалы - способность впитывать влагу, или гигроскопичность. Чем ниже показатель, тем меньше у ТИМа склонность к усадке. Наиболее надежные виды теплоизоляции в этом отношении - полимерные утеплители, которые поглощают воду в минимальном количестве (от 0,05%). Самой гигроскопичной признана минвата, быстро теряющая изоляционные способности при повышенной влажности.

Устойчивость к возгоранию, или огнеупорность

Негорючесть теплоизоляции - определяющий фактор обеспечения пожаробезопасности любой конструкции. К огнеупорным видам утеплителей относятся волокнистые неорганические материалы; к легковоспламеняющимся - пенополиуретан; к слабогорючим - пенополистиролы.

Изменить степень огнеупорности позволяет применение антипиренов - жидкостей, предохраняющих ТИМы от возгорания.

Отсутствие усадки и сохранение долговечности

При анализе характеристик материалов, заявленных производителем, следует обращать внимание на прочность изолятора. При долговременном (полном) отсутствии усадки изделие сохраняет высокие термоизоляционные показатели, предупреждает образование температурных мостов (участков со сниженным термосопротивлением).

Длительность эксплуатации утеплителя должна быть приближена к сроку службы конструкции.

К дополнительным свойствам термоизоляции, не требующей расширенного описания, относятся:

  • экологичность;
  • уровень токсичности продуктов, выделяемых при горении;
  • дымообразование;
  • морозостойкость;
  • прочность на изгиб.

Утеплители, подобранные с учетом всех вышеуказанных параметров, позволят создать в помещении максимально комфортный микроклимат, обеспечат сохранность любых конструкций на протяжении длительного периода времени.

Краткий обзор современных теплоизоляторов

Среди многообразия утеплителей, предлагаемых производителями, наиболее популярными являются следующие товары:

  • Ватные, выпускающиеся в рулонах, плитах.

С учетом ранее описанных характеристик минвата используется в конструкциях с гидроизоляционным слоем. Какие виды этой группы изделий можно приобрести сегодня на рынке стройматериалов? Шлаковую (изготавливаемую из отходов металлургической промышленности) и каменную (выпускаемую на основе известняка, базальта). Их особенности - диэлектрические свойства, огнеупорность, биостойкость.

Еще один вид товара - стекловата - не стареет и не усаживается, выдерживает вибрации, биологические и химические воздействия.

Минусами группы изделий являются подверженность деформациям, гигроскопичность.

  • Сыпучие ТИМы

Керамзит (прочные гранулы пористой структуры) - наиболее известный представитель этого вида материалов, изготавливаемый путем обжига некоторых сортов глины. Огнестойкий экологичный изолятор, продающийся по приемлемой стоимости. К его недостаткам относится необходимость создавать многослойные конструкции для утепления.

Среди перспективных засыпных видов теплоизоляции - вермикулит, получаемый из гидрослюды. Визуально выглядит как слоистые гранулы, фракция которых различна. Нетоксичен. В числе положительных свойств - высокий коэффициент сопротивления теплопередаче. Среди минусов - внушительная стоимость.

  • Листовые изоляторы.

Устойчивы к воздействию агрессивных сред. Пенопласт - классический материал, не потерявший популярности и сегодня. Востребованность объясняется простотой монтажа.

Экструдированный полистирол - более современный тип изоляторов, не подверженных гниению и воздействию влаги, прочных на сжатие, изгиб. Отличия между материалами - в цене (пенопласт стоит значительно дешевле) и структуре (полистирол схож с поролоном).

  • Пенные виды покрытий.

Чаще используются при строительстве жилых зданий (в целях заполнения пространства, образуемого, в частности, между сэндвич-панелями). Пеноизол - дышащий материал, предотвращающий появление конденсата внутри строений. Устойчив к возгораниям.

  • Органические утеплители.

Пенополиуретан - экологичен, химически пассивен, влагостоек. Наносится путем напыления, что позволяет утеплять даже труднодоступные элементы конструкций. Среди недостатков - непригодность для термоизоляции деревянных строений (нарушение процессов воздухообмена провоцирует процесс гниения).

Арболит изготавливается из измельченных древесных стружек, соломы, камыша, соединенных при помощи цементной основы и имеет второе название - деревобетон. В зависимости от плотности бывает конструкционным и теплоизоляционным. Чувствителен к повышенным показателям влажности.

Эковата, часто называемая целлюлозным утеплителем, характеризуется хорошими звукоизоляционными свойствами. Монтируется несколькими способами, в том числе и путем напыления. При длительной эксплуатации снижает теплоизоляционные качества. Эковата подвержена разрушению грызунами, насекомыми. Недостаток устраняется путем использования пропиток.

  • Дополнительные изоляторы.

Пеностекло - пористый материал, в основе которого лежит кварц (песок) и стекло. Выпускается в гранулах, листах и блоках. Морозоустойчивый, экологичный, прочный утеплитель, отличающийся высокой плотностью.

  • Отражающие ТИМы.

Востребованным представителем группы является фольгированный утеплитель, используемый на внешних и внутренних частях сооружений. Популярность объясняется легкостью монтажа и доступностью цены.

Изоком - экологичный многослойный фольгированный товар, в состав которого входит особая ткань, произведенная из полиэтилена (вспененного). Срок службы, заявленный производителями - до 50 лет.

Все вышеперечисленные характеристики и особенности термоизоляторов позволят потребителям вделать правильный выбор и приобрести оптимальный материал для утепления жилого дома, иных конструкций.

Следующая информация, вряд ли будет интересна строителям, это теоретическая статья по видам теплоизоляции, наверное подойдет больше для реферата или какой нибудь научной работы, в качестве теоретической части. Забираем, читаем, вникаем.

Теплоизоляционными называют материалы, применяемые в строительстве жилых и промышленных зданий, тепловых агрегатов и трубопроводов с целью уменьшить тепловые потери в окружающую среду. Теплоизоляционные материалы характеризуются пористым строением и, как следствие этого, малой плотностью (не более 600 кг/м3) и низкой теплопроводностью (не более 0,18 Вт/(м*°С).

Использование теплоизоляционных материалов позволяет уменьшить толщину и массу стен и других ограждающих конструкций, снизить расход основных конструктивных материалов, уменьшить транспортные расходы и соответственно снизить стоимость строительства. Наряду с этим при сокращении потерь тепла отапливаемыми зданиями уменьшается расход топлива. Многие теплоизоляционные материалы вследствие высокой пористости обладают способностью поглощать звуки, что позволяет употреблять их также в качестве акустических материалов для борьбы с шумом.

Теплоизоляционные материалы классифицируют по виду основного сырья, форме и внешнему виду, структуре, плотности, жесткости и теплопроводности.

Теплоизоляционные материалы по виду основного сырья подразделяются на неорганические, изготовляемые на основе различных видов минерального сырья (горных пород, шлаков, стекла, асбеста), органические, сырьем для производства которых служат природные органические материалы (торфяные, древесноволокнистые) и материалы из пластических масс.

По форме и внешнему виду различают теплоизоляционные материалы штучные жесткие (плиты, скорлупы, сегменты, кирпичи, цилиндры) и гибкие (маты, шнуры, жгуты), рыхлые и сыпучие (вата, перлитовый песок, вермикулит).

По структуре теплоизоляционные материалы классифицируют на волокнистые (минераловатные, стекло — волокнистые), зернистые (перлитовые, вермикулитовые), ячеистые (изделия из ячеистых бетонов, пеностекло).

По плотности теплоизоляционные материалы делят на марки: 15, 25, 35, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600.

В зависимости от жесткости (относительной деформации) выделяют материалы мягкие (М) — минеральная и стеклянная вата, вата из каолинового и базальтового волокна, полужесткие (П) — плиты из шпательного стекловолокна на синтетическом связующем и др., жесткие (Ж) -плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости (ПЖ), твердые (Т).

По теплопроводности теплоизоляционные материалы разделяются на классы: А — низкой теплопроводности до 0,06 Вт/(м-°С), Б — средней теплопроводности — от 006 до 0,115 Вт/(м-°С), В — повышенной теплопроводности -от 0,115 до 0,175 Вт/(м.°С).

По назначению теплоизоляционные материалы бывают теплоизоляционно-строительные (для утепления строительных конструкций) и теплоизоляционно-монтажные (для тепловой изоляции промышленного оборудования и трубопроводов).

Теплоизоляционные материалы должны быть биостойк ими т. е. не подвергаться загниванию и порче насекомыми и грызунами, сухими, с малой гигроскопичностью так как при увлажнении их теплопроводность значительно повышается, химически стойкими, а также обладать тепло и огнестойкостью.

Органические теплоизоляционные материалы.

Органические теплоизоляционные материалы в зависимости от природы исходного сырья можно условно разделить на два вида: материалы на основе природного органического сырья (древесина, отходы деревообработки, торф, однолетние растения, шерсть животных и т. д.), материалы на основе синтетических смол, так называемые теплоизоляционные пластмассы.

Теплоизоляционные материалы из органического сырья могут быть жесткими и гибкими. К жестким относят древесносткужечные, древесноволокнистые, фибролитовые, арболитовые, камышитовые и торфяные, к гибким — строительный войлок и гофрированный картон. Эти теплоизоляционные материалы отличаются низкой водо — и биостойкостью.

Древесноволокнистые теплоизоляционные плиты получают из отходов древесины, а также из различных сельскохозяйственных отходов (солома, камыш, костра, стебли кукурузы и др.). Процесс изготовления плит состоит из следующих основных операций: дробление и размол древесного сырья, пропитка волокнистой массы связующим, формование, сушка и обрезка плит.

Древесноволокнистые плиты выпускают длиной 1200-2700, шириной 1200-1700 и толщиной 8-25 мм. По плотности их делят на изоляционные (150-250 кг/м3) и изоляционно-отделочные (250-350 кг/м3). Теплопроводность изоляционных плит 0,047-0,07, а изоля-ционно-отделочных-0,07-0,08 Вт/(м-°С). Предел прочности плит при изгибе составляет 0,4-2 МПа. Древесноволокнистые плиты обладают высокими звукоизоляционными свойствами.

Изоляционные и изоляционно — отделочные плиты применяют для тепло- и звукоизоляции стен, потолков, полов, перегородок и перекрытий зданий, акустической изоляции концертных залов и театров (подвесные потолки и облицовка стен).

Арболит изготовляют из смеси цемента, органических заполнителей, химических добавок и воды. В качестве органических заполнителей используют дробленые отходы древесных пород, сечку камыша, костру конопли или льна и т. п. Технология изготовления изделий из арболита проста и включает операции по подготовке органических заполнителей, например дробление отходов древесных пород, смешивание заполнителя с цементным раствором, укладку полученной смеси в формы и ее уплотнение, отвердение отформованных изделий.

Теплоизоляционные материалы из пластмасс . В последние годы создана довольно большая группа новых теплоизоляционных материалов из пластмасс. Сырьём для их изготовления служат термопластичные (полистирольные;

поливинилхлоридные, полиуретановые)

и термореактивные (мочевино — формальдегидные) смолы, газообразующие и вспенивающие вещества, наполнители, пластификачоры, красители и др. В строительстве наибольшее распространение в качестве тепло- и звукоизоляционных материалов получили пластмассы пористо-ячеистой структуры. Образование в пластмассах ячеек или полостей, заполненных газами или воздухом, вызвано химическими, физическими или механическими процессами или их сочетанием.

В зависимости от структуры теплоизоляционные пластмассы могут быть разделены на две группы: пенопласты и поропласты. Пенопластами называют ячеистые пластмассы с малой плотностью и наличием несообщающихся между собой полостей или ячеек, заполненных газами или воздухом.Поропласты- пористые пластмассы, структура которых характеризуется сообщающимися между собой полостями. Наибольший интерес для современного индустриального строительства представляют пенополистпрол, пенополивинилхлорид, пенополиуретан и мипора. Пенополистирол — материал в виде белой твердой пены с равномерной замкнутопористой структурой. Пенополистирол выпускают марки ПСБС в виде плит размером 1000х500х100 мм и плотностью 25-40 кг/м3. Этот материал имеет теплопроводность 0,05 Вт/(м-°С), максимальная температура его применения 70 °С. Плиты из пенополистирола применяют для утепления стыков крупнопанельных зданий, изоляции промышленных холодильников, а также в качестве звукоизолирующих прокладок.

Сотопласты — теплоизоляционные материалы с ячейками, напоминающими форму пчелиных сот. Стенки ячеек могут быть выполнены из различных листовых материалов (крафт — бумаги, хлопчатобумажной ткани, стекло — ткани и др.), пропитанных синтетическими полимерами. Сотопласты изготовляют в виде плит длиной 1-1,5м, шириной 550 — 650 и толщиной 300 — 350 мм. Их плотность

30-100 кг/м3, теплопроводность 0,046-0,058 Вт/(м-°С). прочность при сжатии 0,3-4 МПа. Применяют сотопласты как заполнитель трехслойных панелей. Теплоизоляционные свойства сотопастов повышаются в результата заполнения сот крошкой мипоры.

Неорганические теплоизоляционные материалы.

К неорганическим теплоизоляционным материалам относят минеральную вату, стеклянное волокно, пенс стекло, вспученные перлит и вермикулит, асбестосодер жащие теплоизоляционные изделия, ячеистые бетоны , и др.

Минеральная вата и изделия из нее . Минеральная вата волокнистый теплоизоляционный материал, получаемый из силикатных расплавов. Сырьем для ее производства служат горные породы (известняки, мергели, диориты и др.), отходы металлургической промышленности (доменные и топливные шлаки) и промышленности строительных материалов (бой глиняного и силикатного кирпича).

Производство минеральной ваты состоит из двух основных технологических процессов: получение силикатного расплава и превращение этого расплава в тончайшие волокна. Силикатный расплав образуется в вагранках шахтных плавильных печах, в которые загружают минеральное сырье и топливо (кокс). Расплав с температурой 1300-1400°С непрерывно выпускают из нижней части печи.

Существует два способа превращения расплава в минеральное волокно: дутьевой и центробежный. Сущность дутьевого способа заключается в том, что на струю жидкого расплава, вытекающего из летки вагранки, воздействует струя водяного пара или сжатого газа. Центробежный способ основан на использовании центробежной силы для превращения струи расплава в тончайшие минеральные волокна толщиной 2-7 мкм и длиной 2-40 мм. Полученные волокна осаждаются в камере волокна осаждения на движущуюся ленту транспортера. Минеральная вата это рыхлый материал, состоящий из тончайших переплетенных минеральных волокон и небольшого количества стекловидных включений (шариков, цилиндриков и др.), так называемых корольков.

Чем меньше в вате корольков, тем выше ее качество.

В зависимости от плотности минеральная вата подразделяется на марки 75, 100, 125 и 150. Она огнестойка, не гниет, малогигроскопична и имеет низкую теплопроводность 0,04 — 0,05 Вт (м.°С).

Минеральная вата хрупка, и при ее укладке образуется много пыли, поэтому вату гранулируют т.е. о превращают в рыхлые комочки — гранулы. Их используют в качестве теплоизоляционной засыпки пустотелых стен и перекрытий. Сама минеральная вата является как бы полуфабрикатом, из которого выполняют разнообразные теплоизоляционные минераловатные изделия: войлок, маты, полужесткие и жесткие плиты, скорлупы, сегменты и др.

Стеклянная вата и изделия из нее . Стеклянная вата материал, состоящий из беспорядочно расположенных стеклянных волокон, полученных из расплавленного сырья. Сырьем для производства стекловаты служит сырьевая шахта для варки стекла (кварцевый песок, кальцинированная сода и сульфат натрия) или стекольный бой. Производство стеклянной ваты и изделий из нее состоит из следующих технологических процессов: варка стекломассы в ванных печах при 1300-1400 °С, изготовление стекловолокна и формование изделий.

Стекловолокно из расплавленной массы получают способами вытягивания или дутьевым. Стекловолокно вытягивают штабиковым (подогревом стеклянных палочек до расплавления с последующим их вытягиванием в стекловолокно, наматываемое на вращающиеся барабаны) и фильерным (вытягиванием волокон из расплавленной стекломассы через небольшие отверстия-фильтры с последующей намоткой волокон на вращающиеся барабаны) способами. При дутьевом способе расплавленная стекломасса распыляется под действием струи сжатого воздуха или пара.

В зависимости от назначения вырабатывают текстильное и теплоизоляционное (штапельное) стекловолокно. Средний диаметр текстильного волокна 3-7 мкм, а теплоизоляционного 10-30 мкм.

Стеклянное волокно значительно большей длины, чем волокна минеральной ваты и отличается большими химической стойкостью и прочностью. Плотность стеклянной ваты 75-125 кг/м3, теплопроводность 0,04-0,052 Вт/(м/°С), предельная температура применения стеклянной ваты 450 °С. Из стекловолокна выполняют маты, плиты, полосы и другие изделия, в том числе тканые.

Пеностекло — теплоизоляционный материал ячеистой структуры. Сырьем для производства изделий из пеностекла (плит, блоков) служит смесь тонкоизмельченного стеклянного боя с газообразоватслем (молотым известняком). Сырьевую смесь засыпают в формы и нагревают в печах до 900 «С, при этом происходит плавление частиц и разложение газообразователя. Выделяющиеся газы вспучивают стекломассу, которая при охлаждении превращается в прочный материал ячеистой структуры

Пеностекло обладает рядом ценных свойств, выгодно отличающих его от многих других теплоизоляционных материалов: пористость пеностекла 80-95 %, размер пор 0,1-3 мм, плотность 200-600 кг/м3, теплопроводность 0,09-0,14 Вт/(м, /(м* °С), предел прочности при сжатии пеностекла 2-6 МПа. Кроме того, пеностекло характеризуется водостойкостью, морозостойкостью, несгораемостью, хорошим звукопоглощением, его легко обрабатывать режущим инструментом.

Пеностекло в виде плит длиной 500, шириной 400 и толщиной 70-140 мм используют в строительстве для утепления стен, перекрытий, кровель и других частей зданий, а в виде полуцилиндров, скорлуп и сегментов — для изоляции тепловых агрегатов и теплосетей, где температура не превышает 300 °С. Кроме того, пеностекло служит звукопоглощающим и одновременно отделочным ма-териалом для аудиторий, кинотеатров и концертных залов.

Асбестосодержащие материалы и изделия . К материалам и изделиям из асбестового волокна без добавок или с добавкой связующих веществ относят асбестовые бумагу, шнур, ткань, плиты и др. Асбест может быть также частью композиций, из которых изготовляют разнообразные теплоизоляционные материалы (совелит и др). В рассматриваемых материалах и изделиях использованы ценные свойства асбеста: температуростойкость, высокая прочность, волокнистость и др.

Алюминиевая фольга (альфоль)-новый теплоизоляционный материал, представляющий собой ленту гофрированной бумаги с наклеенной на гребне гофров алюминиевой фольгой. Данный вид теплоизоляционного материала в отличие от любого пористого материала сочетает низкую теплопроводность воздуха, заключенного между листами алюминиевой фольги, с высокой отража-тельной способностью самой поверхности алюминиевой фольги. Алюминиевую фольгу для целей теплоизоляции выпускают в рулонах шириной до 100, толщиной 0,005- 0,03 мм.

Практика использования алюминиевой фольги в теплоизоляции показала, что оптимальная толщина воздушной прослойки между слоями фольги должна быть 8- 10 мм, а количество слоев должно быть не менее трех. Плотность такой слоевой конструкции из алюминиевой (фольги 6-9 кг/м3, теплопроводность — 0,03 — 0,08 Вт/(м* С).

Алюминиевую фольгу употребляют в качестве отражательной изоляции в теплоизоляционных слоистых конструкциях зданий и сооружений, а также для теплоизоляции поверхностей промышленного оборудования и трубопроводов при температуре 300 °С.

(Visited 1 401 times, 2 visits today)