Kekonduksian Terma Busa: Perbandingan Pekali Busa Dengan Busa Dan Kayu, Bata Dan Bulu Kaca. Kekonduksian Terma Kepingan 50-100 Mm Dan Lain-lain

Isi kandungan:

Video: Kekonduksian Terma Busa: Perbandingan Pekali Busa Dengan Busa Dan Kayu, Bata Dan Bulu Kaca. Kekonduksian Terma Kepingan 50-100 Mm Dan Lain-lain

Video: Kekonduksian Terma Busa: Perbandingan Pekali Busa Dengan Busa Dan Kayu, Bata Dan Bulu Kaca. Kekonduksian Terma Kepingan 50-100 Mm Dan Lain-lain
Video: KASUR AJAIB!!! Dari Kempes bisa Ngembang | KASUR BUSA INOAC | KASUR uk. 100×200×15 cm 2024, Mungkin
Kekonduksian Terma Busa: Perbandingan Pekali Busa Dengan Busa Dan Kayu, Bata Dan Bulu Kaca. Kekonduksian Terma Kepingan 50-100 Mm Dan Lain-lain
Kekonduksian Terma Busa: Perbandingan Pekali Busa Dengan Busa Dan Kayu, Bata Dan Bulu Kaca. Kekonduksian Terma Kepingan 50-100 Mm Dan Lain-lain
Anonim

Semasa membina mana-mana bangunan, sangat penting untuk mencari bahan penebat yang betul. Dalam artikel itu, kami akan menganggap polistirena sebagai bahan yang dimaksudkan untuk penebat haba, dan juga nilai kekonduksian termalnya.

Imej
Imej
Imej
Imej

Mempengaruhi faktor

Pakar memeriksa kekonduksian terma dengan memanaskan lembaran dari satu sisi. Kemudian mereka mengira berapa banyak haba yang melewati dinding blok berisolasi sepanjang satu meter dalam satu jam. Pengukuran pemindahan haba dibuat pada wajah yang bertentangan setelah selang waktu tertentu. Pengguna harus mengambil kira keanehan keadaan iklim, oleh itu, perlu memperhatikan tahap ketahanan semua lapisan penebat.

Pengekalan haba dipengaruhi oleh ketumpatan lembaran busa, keadaan suhu dan pengumpulan kelembapan di persekitaran . Ketumpatan bahan ditunjukkan dalam pekali kekonduksian terma.

Tahap penebat haba banyak bergantung pada struktur produk. Retakan, celah dan zon ubah bentuk lain adalah sumber penembusan udara sejuk jauh ke dalam papak.

Imej
Imej
Imej
Imej

Suhu di mana wap air mengembun mesti tertumpu dalam penebat . Penunjuk suhu minus dan plus dari persekitaran luaran mengubah tahap panas pada lapisan luar pelapis, tetapi di dalam bilik suhu udara harus tetap sekitar +20 darjah Celsius. Perubahan kuat dalam rejim suhu di jalan memberi kesan buruk terhadap keberkesanan penggunaan penebat. Kekonduksian terma busa dipengaruhi oleh kehadiran wap air dalam produk. Lapisan permukaan dapat menyerap kelembapan hingga 3%.

Atas sebab ini, kedalaman penyerapan dalam jarak 2 mm harus dikurangkan dari lapisan penebat haba yang produktif. Penjimatan haba berkualiti tinggi disediakan oleh lapisan penebat tebal . Polyfoam dengan ketebalan 10 mm, dibandingkan dengan kepingan 50 mm, mampu menahan haba 7 kali lebih banyak, kerana dalam hal ini rintangan terma meningkat jauh lebih cepat. Di samping itu, kekonduksian terma buih secara signifikan meningkatkan kemasukan dalam komposisi jenis logam bukan ferus tertentu yang memancarkan karbon dioksida. Garam unsur-unsur kimia ini memberi bahan kepada sifat pemadaman diri semasa pembakaran, memberikannya tahan api.

Imej
Imej
Imej
Imej

Kekonduksian terma kepingan yang berbeza

Ciri khas bahan ini adalah pemindahan haba yang dikurangkan .… Terima kasih kepada harta tanah ini, biliknya sentiasa hangat. Panjang standard papan busa berkisar antara 100 hingga 200 cm, lebarnya 100 cm, dan ketebalannya dari 2 hingga 5 cm. Penjimatan tenaga terma bergantung pada ketumpatan busa, yang dikira dalam meter padu. Contohnya, busa 25 kg akan mempunyai ketumpatan 25 per meter padu. Semakin besar berat kepingan busa, semakin tinggi ketumpatannya.

Penebat haba yang sangat baik disediakan oleh struktur busa yang unik. Ini merujuk kepada butiran busa dan sel yang membentuk keliangan bahan. Lembaran berbutir mengandungi sebilangan besar bola dengan banyak sel udara mikroskopik. Oleh itu, sekeping busa adalah 98% udara. Kandungan jisim udara dalam sel menyumbang kepada pengekalan kekonduksian terma yang baik. Dengan itu sifat penebat busa dipertingkatkan.

Imej
Imej
Imej
Imej

Nilai kekonduksian terma butiran busa berbeza dari 0,037 hingga 0,043 W / m . Faktor ini mempengaruhi pilihan ketebalan produk. Lembaran busa dengan ketebalan 80-100 mm biasanya digunakan untuk membina rumah di kawasan yang paling keras. Mereka boleh mempunyai nilai pemindahan haba dari 0,040 hingga 0,043 W / m K, dan papak dengan ketebalan 50 mm (35 dan 30 mm) - dari 0,037 hingga 0,040 W / m K.

Adalah sangat penting untuk memilih ketebalan produk yang betul . Terdapat program khas yang membantu mengira parameter penebat yang diperlukan. Syarikat pembinaan berjaya menggunakannya. Mereka mengukur ketahanan haba sebenar bahan dan mengira ketebalan papan busa secara harfiah hingga satu milimeter. Sebagai contoh, bukannya kira-kira 50 mm, lapisan 35 atau 30 mm digunakan. Ini membolehkan syarikat menjimatkan wang dengan ketara.

Imej
Imej
Imej
Imej

Nuansa pilihan

Semasa membeli kepingan busa, selalu perhatikan sijil kualiti . Pengilang boleh mengeluarkan produk mengikut GOST dan mengikut spesifikasi kami sendiri . Bergantung pada ini, ciri-ciri bahan mungkin berbeza. Kadang kala pengeluar mengelirukan pembeli, jadi perlu untuk membiasakan diri dengan dokumen yang mengesahkan ciri teknikal produk.

Teliti semua parameter produk yang dibeli dengan teliti. Hancurkan sekeping Styrofoam sebelum membeli. Bahan kelas rendah akan mempunyai tepi bergerigi dengan bola kecil yang terlihat di setiap garis kesalahan. Lembaran yang diekstrusi harus menunjukkan polyhedron biasa.

Imej
Imej
Imej
Imej

Adalah sangat penting untuk mempertimbangkan butiran berikut:

  • keadaan iklim di rantau ini;
  • petunjuk keseluruhan ciri teknikal bahan dari semua lapisan papak dinding;
  • ketumpatan kepingan busa.

Perlu diingat bahawa busa berkualiti tinggi dihasilkan oleh syarikat Rusia Penoplex dan Technonikol. Pengilang asing terbaik adalah BASF, Styrochem, Nova Chemicals.

Imej
Imej
Imej
Imej
Imej
Imej

Perbandingan dengan bahan lain

Dalam pembinaan mana-mana bangunan, pelbagai jenis bahan digunakan untuk menyediakan penebat haba . Sebilangan pembangun lebih suka menggunakan bahan mentah mineral (bulu kaca, basalt, kaca busa), yang lain memilih bahan mentah berasaskan tumbuhan (bulu selulosa, gabus dan bahan kayu), dan yang lain memilih polimer (polistirena, busa polistirena tersemperit, polietilena diperluas)

Salah satu bahan yang paling berkesan untuk menjimatkan haba di bilik adalah busa. Ia tidak menyokong pembakaran, ia cepat mati . Ketahanan api dan penyerapan kelembapan busa jauh lebih tinggi daripada produk yang diperbuat daripada bulu kayu atau kaca. Papan busa mampu menahan suhu yang melampau. Ia mudah dipasang. Lembaran ringan praktikal, mesra alam dan kekonduksian terma rendah. Semakin rendah pekali pemindahan haba bahan, semakin sedikit penebat yang diperlukan semasa membina rumah.

Imej
Imej

Analisis perbandingan keberkesanan pemanas popular menunjukkan kehilangan haba yang rendah melalui dinding dengan lapisan busa … Kekonduksian terma bulu mineral kira-kira pada tahap yang sama dengan pemindahan haba dari lembaran busa. Satu-satunya perbezaan adalah pada parameter ketebalan bahan. Sebagai contoh, dalam keadaan iklim tertentu, bulu mineral basalt harus mempunyai lapisan 38 mm, dan papan busa - 30 mm. Dalam kes ini, lapisan busa akan lebih nipis, tetapi kelebihan bulu mineral adalah bahawa ia tidak mengeluarkan bahan berbahaya semasa pembakaran, dan tidak mencemarkan alam sekitar semasa penguraian.

Jumlah penggunaan bulu kaca juga melebihi ukuran papan busa yang digunakan untuk penebat haba. Struktur gentian dari kaca kaca memberikan kekonduksian terma yang agak rendah dari 0,039 W / m K hingga 0,05 W / m K. Tetapi nisbah ketebalan lembaran adalah seperti berikut: 150 mm bulu kaca per 100 mm busa.

Imej
Imej
Imej
Imej

Tidak betul membandingkan kemampuan pemindahan haba bahan binaan dengan plastik busa, kerana ketika mendirikan dinding, ketebalannya berbeza dengan ketara dengan lapisan busa

  • Pekali pemindahan haba batu bata hampir 19 kali ganda daripada buih … Ia adalah 0.7 W / m K. Atas sebab ini, bata mestilah sekurang-kurangnya 80 cm, dan ketebalan papan busa hanya 5 cm.
  • Kekonduksian terma kayu hampir tiga kali lebih tinggi daripada polistirena . Ia sama dengan 0, 12 W / m K, oleh itu, ketika mendirikan dinding, kerangka kayu harus setebal sekurang-kurangnya 23-25 cm.
  • Konkrit berudara mempunyai petunjuk 0.14 W / m K . Pekali penjimatan haba yang sama dimiliki oleh konkrit tanah liat yang diperluas. Bergantung pada ketumpatan bahan, penunjuk ini bahkan boleh mencapai 0,66 W / m K. Semasa pembinaan bangunan, diperlukan pemanas lapisan pemanas sekurang-kurangnya 35 cm.
Imej
Imej
Imej
Imej
Imej
Imej

Adalah paling logik untuk membandingkan busa dengan polimer lain yang berkaitan . Jadi, 40 mm lapisan busa dengan nilai pemindahan haba 0, 028-0, 034 W / m sudah cukup untuk menggantikan plat busa setebal 50 mm. Semasa mengira dimensi lapisan penebat dalam kes tertentu, nisbah pekali kekonduksian terma 0,04 W / m busa dengan ketebalan 100 mm dapat diperoleh. Analisis perbandingan menunjukkan bahawa polistirena yang diperluas setebal 80 mm mempunyai nilai pemindahan haba 0,035 W / m. Buih poliuretana dengan kekonduksian haba 0.025 W / m mengandaikan lapisan antara 50 mm.

Oleh itu, di antara polimer, busa mempunyai pekali kekonduksian terma yang lebih tinggi, dan oleh itu, jika dibandingkan dengannya, perlu membeli kepingan busa yang lebih tebal. Tetapi perbezaannya boleh diabaikan.

Disyorkan: