Minerálna vlna na izoláciu stien a jej rozmery: 11 možností


Odroda a ukazovatele peny

Stavebný trh ponúka veľký výber izolačných materiálov. Pena má nízku tepelnú vodivosť. Tento údaj sa ale môže líšiť v závislosti od typu polystyrénu. Pri porovnaní s inými ohrievačmi možno vyvodiť určité závery. Napríklad 50-60 mm hrubý penový plech je možné nahradiť veľkým objemom minerálnej vlny. Materiál s hustotou 100 mm je možné nahradiť expandovaným polystyrénom s indikátormi 123 mm. Vlastnosti týchto typov izolácie sú mierne podobné. Preto je rozdiel malý. Ukazovatele penového plastu tiež prekračujú vlastnosti čadičovej vlny.

všeobecný popis

Polyfoam je doska rôznych hrúbok, pozostávajúca z penového materiálu - polyméru. Tepelná vodivosť peny je zabezpečená vzduchom, ktorého tvorí 95 - 98%, t.j. plyn, ktorý neprepúšťa teplo.

Pretože je pena v podstate vzduch, má extrémne nízku hustotu a teda nízku špecifickú hmotnosť. Pena má tiež veľmi dobrú zvukovú izoláciu (tenké steny buniek naplnené vzduchom sú veľmi zlým vodičom zvukov).

V závislosti od suroviny (polyméru) a výrobných procesov je možné vyrobiť penu s rôznou hustotou, odolnosťou proti mechanickým faktorom, odolnosťou proti iným typom nárazu. V súvislosti s vyššie uvedeným sa určuje výber určitého typu peny a jej aplikácia.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti vlastností a vlastností minerálnej vlny

Valcovitý

Často vzniká otázka, aký druh kamennej vlny je vo forme valca. Pretože sa používa pre izolované rúry, je potrebné brať do úvahy priemer rúrok. Dizajn izolácie je špecifický, každý prvok pozostáva z:

  • Minerálne vlákna.
  • Výstužná sieťovina zo sklenených vlákien.
  • Fólia.

Často majú systém drážok / hrebeňov, ktorý pomáha eliminovať tepelné straty v kĺboch. Odoláva takej teplote tepelného izolátora až do + 250⁰. Štandardné veľkosti od rôznych výrobcov:

  1. Vnútorný priemer - 1,2-32,5 cm.
  2. Dĺžka nie viac ako 1,2 m.
  3. Hrúbka od 2 do 9 cm.

Konkrétne rozmery je potrebné objasniť u výrobcu alebo predajcu v obchode.

Vlastnosti minerálnej vlny TechnoNIKOL

Súčiniteľ tepelnej vodivosti vlastností a vlastností minerálnej vlny

Ak sa rozhodnete pre výrobky Technonikol, mal by vás zaujímať aj koeficient tepelnej vodivosti minerálnej vlny od tohto výrobcu. Rovná sa limitu od 0,038 do 0,042 W / m * K. Materiál je vodoodpudivá nehorľavá doska, ktorá je určená na zvukovú a tepelnú izoláciu. Materiál sa vytvára na základe hornín, ktoré patria do čadičovej skupiny.

Dosky sa používajú v priemyselnej a občianskej výstavbe, na vonkajšie zatepľovacie systémy stien, kde je materiál zhora chránený dekoratívnym náterom z tenkovrstvovej omietky. Materiál nie je horľavý, jeho paropriepustnosť je 0,3 Mg / (m · h · Pa). Absorpcia vody je 1% objemové. Hustota materiálu sa môže rovnať hranici od 125 do 137 kg / m 3.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti minerálnej vlny nie je jedinou vlastnosťou, ktorú si treba uvedomiť

Je tiež dôležité opýtať sa na ďalšie parametre, napríklad dĺžku, šírku a hrúbku. Prvé dva sa rovnajú 1200 a 600 mm

Pokiaľ ide o dĺžku, v krokoch po 10 mm sa môže pohybovať od 40 do 150 mm.

Čo je to tepelná vodivosť a tepelný odpor

Pri výbere stavebných materiálov pre stavbu je potrebné venovať pozornosť vlastnostiam materiálov. Jednou z kľúčových pozícií je tepelná vodivosť

Zobrazuje sa koeficientom tepelnej vodivosti. Toto je množstvo tepla, ktoré môže konkrétny materiál viesť za jednotku času. To znamená, že čím je tento koeficient nižší, tým horšie materiál vedie teplo. Naopak, čím vyššie číslo, tým lepší odvod tepla.

Materiály s nízkou tepelnou vodivosťou sa používajú na izoláciu, s vysokou - na prenos alebo odvod tepla. Napríklad radiátory sú vyrobené z hliníka, medi alebo ocele, pretože dobre prenášajú teplo, to znamená, že majú vysoký koeficient tepelnej vodivosti. Na izoláciu sa používajú materiály s nízkym súčiniteľom tepelnej vodivosti - lepšie zadržiavajú teplo. Ak sa objekt skladá z niekoľkých vrstiev materiálu, jeho tepelná vodivosť sa stanoví ako súčet koeficientov všetkých materiálov. Vo výpočtoch sa počíta tepelná vodivosť každej zo zložiek "koláča", nájdené hodnoty sa spočítajú. Všeobecne získavame tepelnoizolačnú schopnosť obvodovej konštrukcie (steny, podlaha, strop).

Súčiniteľ tepelnej vodivosti vlastností a vlastností minerálnej vlny

Existuje aj taká vec ako tepelný odpor. Odráža schopnosť materiálu zabrániť tomu, aby ním teplo prechádzalo. To znamená, že ide o prevrátenú hodnotu tepelnej vodivosti. A ak uvidíte materiál s vysokým tepelným odporom, môže sa použiť na tepelnú izoláciu. Príkladom tepelnoizolačných materiálov môže byť populárna minerálna alebo čadičová vlna, pena atď. Na rozptýlenie alebo prenos tepla sú potrebné materiály s nízkym tepelným odporom. Na vykurovanie sa používajú napríklad hliníkové alebo oceľové radiátory, ktoré dobre vydávajú teplo.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti rôznych druhov minerálnej vlny. Čo treba brať do úvahy

Indikátor, takzvaný koeficient tepelnej vodivosti minerálnej vlny, charakterizuje schopnosť tohto materiálu zadržiavať tepelnú energiu. Meria sa vo W / (m ° C) a používa sa na výpočet hrúbky tepelnoizolačnej vrstvy pre vnútornú a vonkajšiu výzdobu. Čím vyšší je tento koeficient, tým lepšie sa udržuje teplo v miestnosti chránenej týmto materiálom. Minvata má jednu z najlepších vlastností porovnateľnú s polystyrénom a penoizolom.

Druhy dosiek z minerálnej vlny

V súčasnosti platná norma GOST 52953-2008 rozdeľuje minerálnu vlnu na tri typy:

  • sklo (sklenená vlna),
  • kamenná (čadičová) minerálna vlna,
  • troska.

Sklenená vlna je v prvom rade rozpočtovým typom izolácie, ktorá má vysokú hustotu a pružnosť. V tomto prípade je tepelná vodivosť minerálnej vlny 0,03–0,052 W / (m ° C). Na jeho výrobu sa používajú rovnaké materiály ako na výrobu obyčajného skla - sóda, piesok, bórax, vápenec a dolomit. Medzi zrejmé výhody výberu sklenenej vlny patrí nielen jej nízka tepelná vodivosť, ale aj relatívne nízke náklady, nevýhody - škodlivý účinok na pokožku a dýchacie orgány.

Na výrobu troskovej vlny sa používa vysokopecná troska. Zároveň je tepelná vodivosť materiálu vyššia ako tepelná vodivosť sklenenej vlny, ale stále dosť nízka - na úrovni 0,46 - 0,48 W / (m ° C). Výhody minerálnej vlny môžu byť uvedené dlho, ale hlavnými z nich sú relatívne nízke náklady, ľahká inštalácia a vysoký koeficient absorpcie zvuku, medzi mínusmi, ktoré rozlišujú - vysoká hygroskopicita materiálu, kvôli ktorej ľahko absorbuje vlhkosť.

Kamenná minerálna vlna sa získava z tavenín vyvretých hornín - predovšetkým z čadiča. Preto sa tomuto materiálu niekedy hovorí aj čadičová vlna. Jeho tepelná vodivosť sa pohybuje v širších medziach v porovnaní s inými typmi minerálnej vlny od 0,032 do 0,046 W / (m ° C), preto je ťažké označiť tento druh vlny za populárny, ak sa používa ako ohrievač. Čadičová vlna sa zároveň považuje za najtrvanlivejšiu z analógov a je najmenej náchylná na vlhkosť. Je však nákladnejšia ako iné druhy minerálnej vlny.

Tabuľka charakteristík

Hodnota tepelnej vodivosti dosky z minerálnej vlny závisí predovšetkým od zvoleného materiálu. Na koeficiente nezáleží na hrúbke materiálu, ale priamo súvisí s úrovňou ochrany obvodových konštrukcií. Preto sa na podlahy, priečky a medzipodlahy, ktorých tepelné straty sú nižšie ako v iných priestoroch, používajú dosky z minerálnej vlny až do hrúbky 50 mm. Rovnaká hodnota je prípustná aj pre vnútornú izoláciu (ale už z dôvodu úspory miesta). Fasády a šikmé strechy sú izolované minerálnou vlnou o hrúbke 100 až 200 mm.

Tab. 1. Tepelná vodivosť a ďalšie ukazovatele dosiek z minerálnej vlny.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti vlastností a vlastností minerálnej vlny

Požiarna odolnosť

Hlavnou výhodou minerálnej vlny v porovnaní s inými izolátormi je jej nehorľavosť. Tento materiál je dovolené používať na otepľovanie povrchov, ktorých teplota dosahuje +400 stupňov Celzia. Preto sú dosky z minerálnej vlny ideálnym izolátorom pre kotly a pece rôznych druhov. Čadičové vlákna sa začnú topiť až po dvojhodinovom vystavení teplote 1000 stupňov. Toto je veľmi pôsobivá postava. Pokiaľ ide o teplotu okolia, tento materiál vydrží bez poškodenia seba 750 stupňov. Skupina horľavosti minerálnych dosiek je KM0. Odroda fólie má KM1.

Zobraziť galériu

Koeficienty tepelnej vodivosti

Všetky odolné komponenty sa postupne zahrievajú a po ochladení dodržujú intervaly teplotný režim vnútornej konštrukcie a povrchu materiálu. Tepelnoizolačné vlastnosti minerálnej vlny sa preukazujú koeficientom tepelnej vodivosti. Jeho najnižšia hodnota zaisťuje maximálnu retenciu tepelnej vodivosti. Hodnoty koeficientu často uvádza výrobca. Hodnota koeficientu sa stanoví v laboratórnych podmienkach.

Hodnoty tepelnej vodivosti sa pohybujú okolo 0,032 W / (m * K). Posledný indikátor sa nachádza iba vo vysoko kvalitnej izolácii.

Druhy minerálnej vlny

1. Kameň.

2. Troska.

3. Keramika.

4. Sklo.

Všetky typy majú dobrú požiarnu odolnosť. Najobľúbenejšie sú sklo a minerálna vlna. Kamenná minerálna vlna je založená na horninách čadičových skupín s prímesou metalurgických látok. Štruktúra sklenenej vlny je vyplnená sklenenými vláknami, kremičitým pieskom a starými sklenenými materiálmi.

Fenolformaldehydová živica sa ako spojivá použije v 2 prípadoch. Podľa výskumov môže táto látka poškodiť ľudské zdravie. Ale v porovnaní s populárnym materiálom z drevotrieskových dosiek, ktorý má vo svojom zložení rovnaké živice, je jeho množstvo 20-krát menšie.

Proces tvorby

Ako surovina na výrobu takých materiálov, ako sú dosky z minerálnej vlny, sa používa tavenina vulkanických hornín, skla a vysokopecnej trosky. Táto horúca viskózna látka sa plní do špeciálnej odstredivky, v ktorej sa (v dôsledku fúkania vzduchom) mení na buničinu. Ďalej sa do nej zavádzajú spojivá. Svoju úlohu zvyčajne zohrávajú fenolformaldehydové živice. Ďalej lepkavá „vata“ prechádza pod valčeky a vytvára ich rovnomernú vrstvu. V záverečnej fáze sa materiál rozreže na dosky požadovanej veľkosti.

Zobraziť galériu

Vlákna z minerálnej vlny môžu byť usporiadané chaoticky a navzájom kolmo. Posledná verzia materiálu sa nazýva laminovaná, má vysokú hustotu a stupeň tepelnej vodivosti a vyznačuje sa zvýšenou pevnosťou. Niekedy sú dosky z minerálnej vlny lepené na jednej strane silnou hliníkovou fóliou.

Extrol alebo penoplex

Extrol je produkt z penového polystyrénu získaný extrúziou. Fyzikálne ukazovatele hustoty, tepelnej vodivosti, paropriepustnosti atď. Sú približne rovnaké ako v prípade peny.

Výrobky tejto značky sa vyrábajú nielen vo forme dosiek, ale aj vo forme špeciálnych blokov, valcových a polvalcových segmentov, čo je veľmi výhodné na výrobu tepelnej izolácie potrubí. Na otázku, ktorý materiál je lepší, neexistuje jednoznačná odpoveď. Penoplex je známejší, zatiaľ čo výrobky Extrol nie sú nižšie ako fyzikálne parametre. Prednostný výnos by v tomto prípade mal byť odôvodnený miestnou cenou a skladbou produktov.

Dôležité! Odolný voči agresívnemu prostrediu. Chemická odolnosť derivátov polystyrénu je horšia ako chemická odolnosť minerálnej vlny.

Penoplex, technoplex a iné podobné materiály sa rozkladajú, keď sú vystavené: • rozpúšťadlám, acetónu; • benzín, petrolej a ďalšie produkty zo spracovania ropy; • farby na báze oleja; • formaldehyd a jeho látky obsahujúce ho; • Uhľový decht.

Toto je potrebné zohľadniť pri manipulácii s materiálom a navrhovaní izolácie.

Aspekty, ktoré treba brať do úvahy pri výbere ohrievača:

- hrúbka vrstvy bude iná, to znamená, čím je nižšia tepelná vodivosť, tým je požadovaná tenšia izolačná vrstva; - uvedené fyzikálne parametre pre deriváty polystyrénu platia pre materiály s hustotou 35 kg / m3, pre izolátory s rôznou hustotou, napríklad 30, 45 kg / m3, budú hodnoty fyzikálnych ukazovateľov odlišné.

Počas inštalačných prác je potrebné určiť budúce umiestnenie ohrievačov. Vonkajšia izolácia sa považuje za správnu, pretože rosný bod bude vo vonkajších vrstvách hlavnej steny. Pokiaľ je izolácia umiestnená zvnútra a je technicky nemožné ju zmeniť, je potrebné zohľadniť možný vzhľad vlhkosti medzi izolačnou doskou a stenou budovy. Aby sa tomu zabránilo, je potrebné vypočítať vetranie a vytvoriť reguláciu vlhkosti vzduchu v miestnosti.

Penoplex je možné nahradiť podobnými polystyrénovými materiálmi. Konečný výsledok izolácie spravidla závisí oveľa viac od kvality vykonanej práce, čo znamená absenciu trhlín, netesností a dokončeného fasádneho náteru.

  • Penoplex technické vlastnosti
  • Lepidlo Penoplex a ako lepiť?
  • Omietka Penoplex
  • Ako a s čím pripevniť penoplex na stenu?
  • Zateplenie balkóna urobte si sami

Veľkosti minerálnej vlny na podlahy, strechy, steny, porovnanie výrobcov

Napríklad z hľadiska tepelnej vodivosti je 20 cm dosiek z minerálnej vlny nahradených 2 metrami muriva. Dokonalá zvuková izolácia dosky z minerálnej vlny Špeciálna vláknitá štruktúra dosky z minerálnej vlny z nej robí ideálny zvukový izolátor. Nehorľavé dosky z minerálnej vlny a požiarna odolnosť Nehorľavé dosky z minerálnej vlny rady P-75, P-125 a P-175, ako aj PPZh-200, sú v skupine nehorľavých a protipožiarnych budov. materiály, čo opakovane rozširuje možnosti použitia týchto značiek nehorľavých dosiek z minerálnej vlny Hydrofóbne a paropriepustnosť dosiek z minerálnej vlny Minerálna doska nie je prakticky navlhčená vodou a neabsorbuje vlhkosť, čím vylučuje pokles izolačných vlastností dosiek z minerálnej vlny pod vplyvom vlhkosti a vody. Dosky z minerálnej vlny majú navyše dobrú priepustnosť pre pary, zabraňujú hromadeniu kondenzácie a naďalej udržiavajú potrebné klimatické podmienky v miestnosti. Pružnosť a stabilita dosiek z minerálnej vlny rady P Dosky z minerálnej vlny sú veľmi vhodné na montáž a rezanie materiálu. Dosky z minerálnej vlny majú vďaka svojej špeciálnej vláknitej štruktúre veľmi dobrý stupeň elasticity a odolnosti voči mnohým deformáciám. Trvanlivosť a ekologická prijateľnosť miniplatničiek Dosky z minerálnej vlny absolútne neobsahujú toxické látky a sú úplne bezpečné pre ľudský život a zdravie. Vďaka vysokej odolnosti proti poveternostným vplyvom je doska z minerálnej vlny veľmi odolným materiálom.

Pojem tepelnej vodivosti materiálov

Akékoľvek telesá, plynné, kvapalné médiá, ktoré sú vo vzájomnom kontakte, majú tendenciu vyrovnávať teplotu molekúl, z ktorých sú zložené. Výmena energie medzi časticami rôznych materiálov sa nazýva tepelná vodivosť.

Napríklad:

  • v zime má studený vonkajší vzduch tendenciu vyrovnávať teplotu vo vnútri priestorov;
  • prečo to berie tepelnú energiu zo stien budov;
  • ktorý sa na ne prenáša vzduchom ohriatym z registrov vykurovacích zariadení.

Kladný koeficient tepelnej vodivosti extrudovanej polystyrénovej peny znamená prenos energie iba v smere zvyšovania teploty. Látky so záporným koeficientom TP znižujú teplotu okolia (inertné plyny používané v klimatických zariadeniach).

V stavebníctve sa používajú materiály, ktoré môžu zabrániť tepelným stratám, chrániť domácnosť pred chladom. Preto musí byť tepelná bariéra súvislá, aby v nej neboli studené mosty, čo vylučuje snahy o zateplenie budovy.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti vlastností a vlastností minerálnej vlny

Obr. 2 Porovnanie tepelnej vodivosti konštrukčných, tepelnoizolačných materiálov

Triedy penového polystyrénu

Ak vás zaujíma otázka, aká je najlepšia značka na nákup polystyrénu a aká je jeho tepelná vodivosť, potom vám za ňu odpovieme. Ďalej sú uvedené najobľúbenejšie značky výrobkov, ako aj hustota a tepelná vodivosť peny.

  • PSB-C15. S tepelnou vodivosťou 0,042 W / mK a hustotou 11-15 kg / m3
  • PSB-C25. S tepelnou vodivosťou 0,039 W / mK a hustotou 15-25 kg / m3
  • PSB-S35. S tepelnou vodivosťou 0,037 W / mK a hustotou 25-35 kg / m3

Náš zoznam dopĺňa polystyrén PSB-C5, ktorého tepelná vodivosť je 0,04 W / mK a hustota je 35 - 50 kg / m3. Po analýze hustoty a tepelnej vodivosti môžeme s istotou povedať, že hustota významne neovplyvňuje hlavnú kvalitu peny, uchovanie tepla.

Rozsah rozmerov tepelnoizolačných dosiek ↑

Pri výbere materiálu je nanajvýš dôležitá hrúbka dosiek z minerálnej vlny. Závisí to od týchto faktorov:

  • umiestnenie rosného bodu;
  • klimatické podmienky regiónu;
  • konštrukčné prvky strechy;
  • vyťaženosť;
  • tepelná vodivosť daného typu a tvaru blokov.

dosky
Hrúbka dosiek z minerálnej vlny pre strechu môže byť rôzna

Aby ste sa vyhli komplikovaným výpočtom, môžete venovať pozornosť odporúčaným izolačným parametrom v rôznych regiónoch. Takže napríklad na juhu Ruska je tento údaj 140-170 mm, v strede - 180-230, na severe až 350 mm s priemernou tepelnou odolnosťou materiálu - 0,04 W / mK.

Tieto údaje však nie sú kritické, pretože dosky, ktorých hrúbka je menšia alebo väčšia, môžu mať oveľa nižšiu tepelnú vodivosť v závislosti od suroviny, z ktorej sú vyrobené, hustoty a umiestnenia vlákien.

Takmer všetci výrobcovia poskytujú užitočné rady o použití svojich materiálov v konkrétnom dizajne. Najmä ak vezmeme do úvahy populárnych výrobcov, na obaloch tepelnej izolácie od spoločnosti ISOVER sa odporúča použiť dosky s hrúbkou 30-170 mm pre plochú strechu, pre šikmú strechu - od 50 do 200 mm. KNAUF na výrobu vlny s vyššou hustotou sa odporúča namontovať bloky 150 mm a nie viac na akýkoľvek povrch.

otepľovanie
Schémy izolácie vonkajšej fasády

Preto výber izolácie z minerálnej vlny, berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti, spočíva na niekoľkých hlavných faktoroch:

  • požadovaná hrúbka izolačnej vrstvy;
  • hustota materiálu;
  • tepelná vodivosť;
  • potreba ďalších membránových vrstiev;
  • výrobná spoločnosť.

Ak stále pochybujete o vhodnosti vášho výberu, vyhľadajte radu od skúseného odborníka.

Indikačná tabuľka

Pre pohodlie práce sa do tabuľky zvyčajne zadáva koeficient tepelnej vodivosti materiálu.Okrem samotného koeficientu môže odrážať také ukazovatele, ako je stupeň vlhkosti, hustota a iné. Materiály s vysokým súčiniteľom tepelnej vodivosti sú v tabuľke kombinované s indikátormi nízkej tepelnej vodivosti. Ukážka tejto tabuľky je uvedená nižšie:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti vlastností a vlastností minerálnej vlny

Použitie koeficientu tepelnej vodivosti materiálu vám umožní postaviť požadovanú budovu. Hlavnou vecou je výber produktu, ktorý spĺňa všetky potrebné požiadavky. Potom bude budova pohodlná na bývanie; bude udržiavať priaznivú mikroklímu.

Správne zvolený zníži dôvod, pre ktorý už nebude potrebné „vykurovať ulicu“. Vďaka tomu sa výrazne znížia finančné náklady na vykurovanie. Takéto úspory vám umožnia čoskoro vrátiť všetky peniaze, ktoré sa vynaložia na nákup tepelného izolátora.

Čadičová vlna na strop je ekologický a ekonomický materiál. Je vyrobený z prírodných surovín. Čadičové minerály prechádzajú spracovaním pri vysokej teplote (nad 1 000 ° C). Vďaka tomu sa získajú najjemnejšie vlákna (1 až 7 mikrónov), ktoré vytvárajú chaotickú štruktúru. Na ich upevnenie sa používajú špeciálne polymérne živice.

Chaotická štruktúra vedie k prítomnosti veľkého počtu kanálov naplnených vzduchom. To vysvetľuje dobrý tepelný a zvukový izolačný výkon materiálu. Tepelná vodivosť čadičovej vlny od rôznych výrobcov je na úrovni 0,035-0,042 W / m · K. Zároveň je schopný oddialiť 80 - 100% zvukov tretích strán.

Rozhodnutie kúpiť čadičovú vlnu na strop sa vysvetľuje aj jeho ďalšími pozitívnymi vlastnosťami:

  • nehorľavý - materiál nepodporuje spaľovanie a nemôže byť zdrojom ohňa;
  • biologická inertnosť - počas prevádzky sa nestane biotopom pre baktérie alebo mikroorganizmy;
  • chemická odolnosť;
  • stabilita tvarov a veľkostí - v priebehu času sa materiál nezmršťuje, nemení svoju geometriu;
  • jednoduchosť inštalácie;
  • trvanlivosť - minimálna životnosť čadičovej izolácie deklarovaná výrobcami je 40-50 rokov.

Pre mnohých spotrebiteľov je dôležitým pozitívnym faktorom atraktívna cena čadičovej vlny za strop.

Aký materiál zvoliť

Predávame čadičovú vlnu na izoláciu stropov vo forme rohoží (dosiek) alebo zvitkového materiálu s hustotou 30-80 kg / m³. Podľa používateľov sú prvé z nich pohodlnejšie na inštaláciu. Pri určovaní požadovanej hrúbky izolácie by sa malo brať do úvahy klimatické pásmo, kde sa nachádza dom, typ základného materiálu a konštrukčné prvky. Vo väčšine regiónov Ruska bude stačiť vrstva čadičovej vlny 10-15 cm. Na zabezpečenie zvukovej izolácie bytu bude potrebný materiál s hrúbkou 3 - 5 cm.

Inštalačné vlastnosti

Aby čadičová vlna na strop poskytovala spoľahlivú tepelnú a zvukovú izoláciu, je dôležité správne vykonať inštaláciu. V počiatočnom štádiu sa vykonáva odstránenie trhlín a iných významných poškodení a usporiadanie latovania

Posledné môžu byť vyrobené z kovových profilov alebo dreva. Pri použití dreva by malo byť ošetrené protiplesňovým prostriedkom. Krok latovania závisí od šírky použitej izolácie.

Každý chce žiť v pohodlí a pokoji. Ak si majitelia súkromných domov stanovia takýto cieľ, potom sa snažia chrániť obydlie pred vonkajším hlukom a chladom pomocou špeciálnych materiálov. Ak hľadáte ochranu pred zimným chladom a letnými horúčavami, môžete použiť tepelnú izoláciu na báze minerálnej vlny. Tento materiál je uvádzaný na predaj v niekoľkých odrodách, z ktorých každá má svoje klady a zápory, takže pred nákupom si ich musíte naštudovať.

Rozdiely medzi minerálnou vlnou

Ako sme už povedali, existujú tri typy izolácie z minerálnej vlny. Každý z nich je vyrobený z rôznych surovín a má svoje vlastné vlastnosti.

Sklenená vlna

Materiál pozostávajúci z rozbitého roztaveného skla, dolomitu, piesku, sódy alebo vápenca.

Výhody:

  • Priepustnosť vzduchu.
  • Požiarna odolnosť.
  • Pružnosť, odolnosť proti vibráciám.
  • Odoláva nízkym teplotám.
  • Nižšie náklady ako iná minerálna vlna.

Minusy:

  • Krátka doba použiteľnosti - 5-10 rokov.
  • Zmršťovanie 80%.
  • Silne absorbuje vlhkosť.
  • Pri kontakte s pokožkou spôsobuje svrbenie alebo dokonca alergickú reakciu.

Pokiaľ ide o rozsah použitia, zvyčajne ide o minerálnu vlnu na izoláciu stien vo vnútri domu.

Troska

Vyrobené z metalurgického odpadu. Má horšie vlastnosti ako iné typy izolácie.

  • Nezabezpečuje dostatočnú zvukovú izoláciu.
  • Nevydrží silné teplo. Nehorí, ale koluje a stráca svoje tepelnoizolačné vlastnosti.
  • Neznáša teplotné extrémy.
  • Pri montáži je tiež potrebný ochranný odev a respirátor.
  • Neizolujte vlhké miestnosti kovovými spojovacími prvkami, pretože pod vplyvom vlhkého vzduchu budú trosky prispievať ku korózii.
  • Vysoká hygroskopicita.

Súvisiaci článok: Elektrické zásuvky s nabíjaním cez USB

Plus - takáto vrstva v stene neláka hlodavce a hmyz. Najčastejšie sa používa na suchý povrch dočasných budov alebo nebytových budov.

Kameň

Najdrahší materiál. Je to ten, kto je zvyčajne vybraný pre prácu v exteriéri v súkromí, vrátane drevených domčekov. Pri výrobe sa používajú skaly. Vďaka tomu má konečný produkt veľa výhod:

  • Vysoká hustota, a teda sila.
  • Požiarna odolnosť. Nezapáli sa pri žiadnej teplote.
  • Minimálne zmrštenie (5%).
  • Dlhá životnosť (až 50 rokov).
  • Poskytuje vynikajúcu zvukovú izoláciu.
  • Takmer nepreruší proces práce, čo sa deje s inými typmi výrobkov.
  • Priepustnosť vodných pár. Vlákna odpudzujú vlhkosť.

Nevýhodou sú vysoké náklady. Napriek všetkým výhodám nie je vždy racionálne izolovať tieto konkrétne platne.

Porovnanie tepelnej vodivosti minerálnej vlny Isover

Súčiniteľ tepelnej vodivosti vlastností a vlastností minerálnej vlny

Pred zakúpením tohto alebo toho materiálu je potrebné oboznámiť sa s parametrami tepelnej vodivosti minerálnej vlny. Porovnanie je možné vykonať na základe tepelnej izolácie pod značkou Isover. Ak je prezentovaný na zvitku a je označený ako „Klasický“, potom bude koeficient tepelnej vodivosti rovný limitu 0,033-0,037 W / m * K. Táto izolácia sa používa pre konštrukcie, kde bude vrstva zaťažená.

Nákupom minerálnej vlny Karkas-P32 použijete platne s koeficientom tepelnej vodivosti v rozmedzí 0,032-0,037 W / m * K. Táto vlna sa používa na tepelnú izoláciu rámových konštrukcií. Rohože "Karkas-M37" majú koeficient tepelnej vodivosti, ktorý sa rovná maximálne 0,043 W / m * K. Tento materiál sa používa aj na rámové konštrukcie, ako napríklad „Karkas-M40-AL“ s koeficientom tepelnej vodivosti rovným 0,046 W / m * K a nie viac.

Všetky vyššie uvedené ohrievače majú zanedbateľný koeficient tepelnej vodivosti, ktorý poskytuje vynikajúcu zvukovú a tepelnú ochranu. V tejto problematike hrá dôležitú úlohu vláknová štruktúra. Na izoláciu stien rámu sa používa minerálna vlna Karkas-P32, ktorá má koeficient tepelnej vodivosti 0,032 W / m * K, čo je najnižší ukazovateľ.

Poškodenie zdravia

Mnoho odborníkov je presvedčených o negatívnych účinkoch minerálnej vlny na zdravie. Na výrobu minerálnej vlny používajú výrobcovia fenolové živice, pretože to poskytuje dobrú odolnosť proti vlhkosti.

Podľa vyjadrení lekárov sú ale častice fenolových živíc schopné uvoľňovať škodlivé látky, formaldehyd a fenol. Lekári sa domnievajú, že prachové vlákna sa zadržiavajú v pľúcach človeka a spôsobujú rôzne choroby.

Najväčšie nebezpečenstvo spôsobujú častice 3-5 mikrónov. Spojivá obsiahnuté v jeho zložení spôsobujú vážne choroby u ľudí spojené s dýchacím systémom, pokožkou a očami.

Ale napriek tomu väčšina výrobcov neprestáva trvať na bezpečnosti tepelnoizolačnej látky. Stavebné spoločnosti tiež uprednostňujú kamennú vlnu a naďalej ju používajú na novú výstavbu.

Mnoho zahraničných a ruských spoločností odmieta používať minerálnu vlnu na staveniskách. Stáva sa to kvôli jeho širokej distribúcii a nízkym nákladom, ako aj kvôli škodám, ktoré má na ľudské zdravie.

Vlastnosti materiálu vytvárajú priaznivé prostredie pre hlodavce, plesne, hnilobné baktérie a plesne. Pri dlhodobom živote v takýchto podmienkach môže dôjsť k uduseniu, alergickým ochoreniam a kašľu.

Minerálna vlna má dosť rozmanité vlastnosti a bola mnohokrát podrobená rôznym skúškam. Vďaka výsledkom výskumu mohli výrobcovia dokázať hodnotu minerálnej vlny v stavebníctve.

Napriek nevýhodám má izolácia dobrú tepelnú izoláciu, je protipožiarna a má dobré akustické vlastnosti. Často sa používa na izoláciu fasád budov, stien, striech, ako aj podkroví a vnútorných priečok.

Nehorľavé látky umožňujú jeho použitie vo forme protipožiarnej izolácie, pretože materiály z minerálnej vlny účinne bránia šíreniu ohňa a nemôžu pri požiari emitovať škodlivé toxické látky. Minerálna vlna je vyrobená z vlákien, ktoré sú v prírode vodoodpudivé. Špeciálne prísady výrazne zvyšujú jeho kvalitu, vďaka svojim vlastnostiam sa mu podarilo stať sa svetovo obľúbeným.

Video o výrobe minerálnej vlny:

  • Technológia izolácie stien minerálnou vlnou
  • Čo je lepšie: pena alebo minerálna vlna?
  • Minerálna vlna Rockwool, Ursa, Knauf a Technonikol: porovnanie a vlastnosti

Štandardné veľkosti izolácie

Líder na trhu tepelnoizolačných materiálov je. Zaoberá sa výrobou dosiek, rohoží, valcov a valcov. Na izoláciu konkrétneho typu konštrukcie sa používajú odrody minerálnej vlny. Na izoláciu konštrukcie rámu sa zvyčajne používa minerálna vlna, ktorej hrúbka je 46 - 213 mm, šírka je uvedená vo veľkosti od 566 do 612 mm a dĺžka je 1175 mm.

Na tepelnú izoláciu stien, striech, fasád a iných častí budov, ako aj na izoláciu zariadení sa používa minerálna vlna s hrúbkou od 50 do 150 mm.

Na vysokokvalitnú zvukovú izoláciu viacvrstvových stien sa používa minerálna vlna nasledujúcich rozmerov: hrúbka - od 51 do 101 do 205 mm, šírka - od 613 mm, dĺžka - od 1175 mm.

Ploché strechy sú zvyčajne izolované vlnou, ktorá má tieto rozmery: hrúbka - od 55 do 175 mm. Šírka - od 1195 mm, dĺžka - od 1280 mm. Všetky veľkosti minerálnej vlny nájdete v špeciálnych katalógoch. Najbežnejším spôsobom izolácie zvonka a zvnútra je položenie rohoží z minerálnej vlny na rámové konštrukcie.

Veľkosti vaty:

  • ISOVER M34 - 40 mm x 200 mm, 610 mm x 1220 mm. 3 000 mm x 9000 mm;
  • Rám-M37 - 42 mm x 203 mm, 610 mm x 1220 mm, 3000 mm x 22000 mm;
  • ISOVER M40 - 50 mm x 200 mm, 610 mm x 1220 mm. 3 000 mm x 9000 mm;
  • Rám-M40 - 50 mm x 200 mm, 50 mm x 1200 mm, 7000 mm x 14000 mm.

Na izoláciu potrubia je potrebné použiť valce z minerálnej vlny. Zvyčajne sa minerálna vlna Knauf používa na izoláciu striech, fasád, stien a iných častí budovy, ktorá je uvedená v nasledujúcej variácii: hrúbka - 55-155 mm, zatiaľ čo jej dĺžka a šírka sa môžu líšiť. Posledné uvedené charakteristiky by sa mali vyberať na základe ľahkého použitia.

Ako vypočítať hrúbku steny

Aby bol dom v zime teplý a v lete chladný, je potrebné, aby obvodové konštrukcie (steny, podlaha, strop / strecha) mali určitý tepelný odpor. Táto hodnota je pre každý región iná. Závisí to od priemerných teplôt a vlhkosti vzduchu v konkrétnej oblasti.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti vlastností a vlastností minerálnej vlny

Tepelný odpor obvodových konštrukcií pre ruské regióny

Aby účty za kúrenie neboli príliš veľké, musia sa zvoliť stavebné materiály a ich hrúbka tak, aby ich celkový tepelný odpor nebol menší ako je uvedený v tabuľke.

Výpočet hrúbky steny, hrúbky izolácie, dokončovacích vrstiev

Pre modernú výstavbu je typická situácia, keď má stena niekoľko vrstiev. Okrem nosnej konštrukcie je tu izolácia, dokončovacie materiály. Každá z vrstiev má svoju vlastnú hrúbku. Ako určiť hrúbku izolácie? Výpočet je jednoduchý. Na základe vzorca:

R - tepelný odpor;

p je hrúbka vrstvy v metroch;

k - koeficient tepelnej vodivosti.

Najskôr sa musíte rozhodnúť pre materiály, ktoré pri stavbe použijete. Ďalej musíte presne vedieť, aký druh materiálu na steny, izoláciu, dekoráciu atď. Bude. Koniec koncov, každý z nich prispieva k tepelnej izolácii a pri výpočte sa zohľadňuje tepelná vodivosť stavebných materiálov.

Najskôr sa zváži tepelný odpor konštrukčného materiálu (z ktorého sa bude stavať stena, podlaha atď.), Potom sa vyberie hrúbka vybranej izolácie „podľa zvyškového“ princípu. Môžete tiež vziať do úvahy tepelnoizolačné vlastnosti dokončovacích materiálov, ale zvyčajne sú „plusom“ k tým hlavným. Takto sa ukladajú určité zásoby „len pre prípad“. Táto rezerva vám umožňuje ušetriť na kúrení, čo má pozitívny vplyv na rozpočet.

Príklad výpočtu hrúbky izolácie

Zoberme si príklad. Ideme stavať tehlový múr - jeden a pol tehlový, zateplíme ho minerálnou vlnou. Podľa tabuľky by mal byť tepelný odpor stien pre región minimálne 3,5. Výpočet pre túto situáciu je uvedený nižšie.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti vlastností a vlastností minerálnej vlny

Ak je rozpočet obmedzený, môžete si vziať 10 cm minerálnej vlny a chýbajúca bude pokrytá dokončovacími materiálmi. Budú zvnútra aj zvonku. Ak však chcete, aby účty za kúrenie boli minimálne, je lepšie začať dokončovať s plusom k vypočítanej hodnote. Toto je vaša rezerva na dobu najnižších teplôt, pretože normy tepelného odporu obvodových plášťov budov sa počítajú na základe priemernej teploty za niekoľko rokov a zimy sú abnormálne chladné

Preto sa tepelná vodivosť stavebných materiálov použitých na dekoráciu jednoducho neberie do úvahy.

Ako účel minerálnej vlny ovplyvňuje jej veľkosť

Izolácia je nevyhnutná pre každú budovu, aby sa:

  • znížiť tepelné straty v zime;
  • chrániť pred prehriatím v lete;
  • zachovať prvky nosnej konštrukcie budovy pred účinkami negatívnych faktorov prostredia;
  • zvýšiť životnosť konštrukcie.

Tieto úlohy sú celkom v silách anorganickej izolácie. Z rozsiahleho zoznamu materiálov tohto druhu je veľmi dôležitá minerálna vlna. Minerálna vlna sa dlho úspešne používa v stavebníctve.

Súvisiaci článok: Ako vŕtať keramické dlaždice na stenu

Uprednostňovaním tohto typu izolácie získava spotrebiteľ tieto výhody:

  • index tepelnej vodivosti 0,035 W / mk, jeden z najlepších;
  • kvalitné dielektrické vlastnosti;
  • vysoké rýchlosti priepustnosti pár;
  • najlepšie parametre požiarnej odolnosti;
  • nízka hygroskopicita;
  • vysoká odolnosť voči agresívnemu prostrediu.

Tento materiál je možné použiť na izoláciu stien, zvnútra aj zvonka. Používa sa na strechy, podkrovia a suterény a vnútorné priečky. Jeho rozmery sú na rovnakej úrovni ako vzdialenosť medzi vodidlami, kde je položená minerálna vlna. Ak dôjde k porušeniu noriem v stavebníctve, je potrebné upraviť veľkosť izolácie.

Klasifikácia expandovaného polystyrénu

Obyčajná pena

Tepelnoizolačný materiál, ktorý sa získava spenením polystyrénu. Ako bolo uvedené vyššie, jeho objem je 98% vzduchu, ktorý je uzavretý v granulách.To hovorí nielen o jeho vynikajúcich tepelnoizolačných vlastnostiach, ale aj o zvukových izolačných vlastnostiach.

Hlavnou výhodou materiálu je nedostatok schopnosti absorbovať vlhkosť. Okrem toho nehnije a biologicky sa nerozkladá. Odolný materiál, ľahký a ľahko použiteľný. Môže byť prilepený na akýkoľvek stavebný materiál.

Expandovaný polystyrén sa ľahko dodáva do spaľovania, ale obsahuje takú látku ako retardér horenia. To je to, čo dáva pene schopnosť samozhášania. Navyše sa expandovaný polystyrén nemôže použiť na izoláciu fasád. Je to spôsobené jeho nízkou priepustnosťou pre pary. A aby ste mohli vykonávať práce s penou pod strechou, mali by ste starostlivo premyslieť ventilačný systém.

Použitie v závislosti od druhu materiálu

  • PSB-S 15. Značenie z penového plastu naznačuje, že sa môže použiť na izoláciu štruktúr, ktoré nie sú vystavené mechanickému namáhaniu. Napríklad izolácia strechy, priestor medzi závesmi a stropom.
  • PSB-S 25 a 25F. Bežné označovanie expandovaného polystyrénu. Hovorí sa v ňom, že je možné izolovať akýkoľvek povrch. Steny, fasády, stropy alebo podlahy, strešné krytiny.
  • PSB-S 35 a 50. Tento materiál sa môže použiť na izoláciu objektov, ktoré sú pod neustále vysokým zaťažením.

Sklenená vlna: základné parametre

Hrúbka vlákien tohto materiálu dosahuje 15 mikrónov. Dĺžka môže presiahnuť 50 mm. Vďaka týmto parametrom má sklenená vlna vysokú pevnosť a vynikajúcu pružnosť. Práca s takýmto tepelným izolátorom si však vyžaduje maximálnu opatrnosť.

Miesta použitia minerálnej vlny.

Sklenené vlákna môžu v prípade rozbitia spôsobiť vážne poranenie. Sklenený prach môže pri vdýchnutí poškodiť pľúca. Bezpečnostné opatrenia pri práci s použitím tepelnej izolácie tohto typu vyžadujú:

  • ochranné oblečenie;
  • okuliare;
  • respirátor;
  • rukavice.

Najdôležitejšie vlastnosti minerálnej vlny sú:

  1. Maximálna teplota ohrevu je 500 °. Zahrievanie sa považuje za obmedzujúce, ak nepresahuje 450 °.
  2. Najvyššia teplota chladenia je -60 °.

Späť na obsah

Hodnotenie
( 1 odhad, priemer 5 z 5 )

Ohrievače

Pece