топлоизолации

     

 

 
 

 

 

  Нисък коефициент на топлопроводимост
  Залепване върху всякакви повърхости
  Трудно горим
  Без крепежни елементи
  
Екологично чист продукт
  
Ниска плътност

 

 

 

 

 

 


Искаме да обърнете внимание на следните термини и техните значения, тъй като те са от значителна важност, когато става дума за топлоизолация !

Коефициентът на топлопроводност, който характеризира топлоизолационните свойства на един материал е λ(ламбда). Според големината на коефициента λ материалите се делят на добри и лоши изолатори. Колкото по-ниска е тази стойност толкова по-добър изолатор е материалът.
Полиуретанът е с най-ниска λ от изолационните материали познати на нашият пазар.


Първоначална стойност: λ = 0.020 W/m
˚C при 20˚C
Състарена /декларирана/: λ = 0.028 W/m˚C при 20˚C

U -– Коефициент на топлопреминаване

U –- Коефициента на топлопреминаване [W/m2K] измерва топлинния поток. Колкото е по-нисък този коефициент, толкова по-бавно материала предава топлината от вашия дом навън и обратно – от околната среда към вашия дом.
 
R –- Съпротивление на топлопроводност
Съпротивлението на топлопроводност (R [m2K/W]) е мярка за топлинно съпротивление. То е реципрочната
стойност на коефициента на топлопреминаване (U), така че колкото по-висока стойност има, толкова по добра е изолацията и не пропуска топлина. Много фактори могат да повлияят коефициента на съпротивление на изолацията – включително нейния тип и доколко тя е нова или стара. За да определите R на топлоизолацията във вашата къща, първо трябва да определите какъв тип е, дали е нова или стара и да измерите дебелината и в сантиметри. Долната таблица ще ви даде представа, ако дебелината е повече сантиметри, трябва да пресметнете стойността на R.
 

R - Съпротивление на топлопроводност при 2.5см. при различните материали

Материал   

Минимална стойност R (λ=W/m˚C)

Каменна вата R-2.5 (0,044)
Стъклопласт R-2.5 (0,044)
Експандиращ Полистирен (EPS) с ниска плътност R-3.7 (0.065)
Експандиращ Полистирен (EPS) с висока плътност R-4 (0.070)
Екструдиран експандиран полистирол (XPS) с ниска плътност R-3.6 (0.063)
Екструдиран експандиран полистирол (XPS) с висока плътност R-5 (0.024)
Полиуретанова пяна с отворена структура R-3.6 (0.063)
Полиуретанова твърда пяна R-6.8 (0.018-0.022)
Полиуретанов панел на възраст от 5-10 години R-5.8 (0.028)
Дърво R-1.4 (0.14)
Тухла 4" R-0.82 (1.22)


За сравнение можем да ви дадем следните данни :
2,5см. твърд полиуретан = 4см. полистирен = 4,5см. стъклена вата = 5см. корк = 12см. дърво = 40см. тухли

 
 

полезнa информация

 

 

 

Знаете ли, че:

* Проникването(просмукването) на въздуха може да увеличи разходите за енергия в сградите от 10 до 40%.
* Полиуретановата пяна елиминира проникването на въздух позволявайки изолацията да бъде по-ефективна
.
*
Полиуретановата пяна намалява проникване на влага чрез намаляване на изтичането на въздух.
* Полиуретановата пяна добавя структурна якост на основи, подове, стени, тавани, покриви и т.н.
* Полиуретановата пяна намалява проникването на звук в сградите. Голяма част от външния шум прониква в сградата през пукнатини и чрез въздушното проникване. Полиуретановата пяна, чрез спиране на проникването на въздух, също помага да се елиминира, както входящия така и изходящия шум.
* Полиуретановата пяна минимизира точката на оросяване и елиминира кондензацията.
* Полиуретановата пяна се противопоставя на топлинния трансфер при проникване независимо от посоката на въздушния поток.
* Полиуретановата пяна осигурява надеждни R-стойности при най-екстремни условия, както и надеждна и трайна топлинна защита срещу загуба или отдаване на топлина.
* Полиуретановата пяна минимизира появата на термомостове, което води до спестяване на енергия и пари.

* Полиуретановата пяна превъзхожда традиционните изолационни материали, защото те (конвенционални изолационни материали), които абсорбират все още сух въздух и ако той се движи или навлажни, термичните устойчивост може да спадне до 50%.

 

 
Web design : Sokkibg.com   .: Нови Технологии 2008 ® :. Всички права запазени.