Vaahdon höyrynläpäisevyys: koostumus, ominaisuudet, rakenne, luokitus, käyttö ja turvallisuus

Sisällysluettelo:

Vaahdon höyrynläpäisevyys: koostumus, ominaisuudet, rakenne, luokitus, käyttö ja turvallisuus
Vaahdon höyrynläpäisevyys: koostumus, ominaisuudet, rakenne, luokitus, käyttö ja turvallisuus

Video: Vaahdon höyrynläpäisevyys: koostumus, ominaisuudet, rakenne, luokitus, käyttö ja turvallisuus

Video: Vaahdon höyrynläpäisevyys: koostumus, ominaisuudet, rakenne, luokitus, käyttö ja turvallisuus
Video: Prosessilaitteiden ja -linjojen hygieeninen suunnittelu ja sen vaikutus ruokaturvallisuuteen 2024, Saattaa
Anonim

Ympäristötutkimusten mukaan jopa 40 % pohjoisella pallonpuoliskolla tuotetusta sähköstä ja lämmöstä käytetään teollisuus-, asuin- ja muiden tilojen lämmitykseen. Tämä johtaa siihen, että rakennusten laadukas lämpöeristys tuo merkittäviä taloudellisia säästöjä. Tämän avulla voit muun muassa saavuttaa mukavan oleskelun. Yksi yleisimmistä lämmöneristeistä on vaahto, sitä kutsutaan myös polystyreenivaahdoksi tai EPS:ksi.

Höyrynläpäisevyys

mikä on vaahdon höyrynläpäisevyys
mikä on vaahdon höyrynläpäisevyys

Vaahdon höyrynläpäisevyys on melko alhainen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että polystyreenivaahdon muodossa oleva este sijoitetaan höyryn tielle talon sisältä ulos. Rakennusten ulkopuolella lämpötila on usein alhaisempi kuin sisätiloissa. Siksi höyry muuttuu kondensaatiksi, minkä seurauksena vesi kerääntyy alueille, joissa lämmöneristys kohtaa seinärakenteen. Tämä johtaa siihen, että lähellä olevat materiaalit kastuvat.

Jotta vaahdon höyrynläpäisevyydestä ei tulisi miinusta tätä eristystä käytettäessä, sinun on laskettava oikein kastepiste ja määritettävä, mikä eristeen paksuus valitaan. Tässä tapauksessa kastepisteen poisto voidaan suorittaa asennetun materiaalin rajojen ulkopuolella. Kohtuullinen ratkaisu tässä asiassa on tuuletettavan julkisivun asennus. Lämmöneristeen höyrynläpäisyominaisuuksia ei oteta huomioon erillään tietyn suunnittelun yksityiskohdista. On tärkeää ottaa huomioon, mistä seinät on tehty, kuinka korkea perustus on ja onko höyry- ja vesieristys tehty.

Kuinka höyrynläpäisevyydestä tulee plussaa

Vaahdon höyrynläpäisevyys on 0,05 mg/(m vuosi Pa). Tässä suhteessa sen käyttö voi johtaa homeen muodostumiseen. Yleensä tämä ominaisuus ei ole vain negatiivinen, vaan myös positiivinen ominaisuus. Etuna on, että lämpöeristystä asetettaessa ei tarvitse luoda höyryä läpäisevää estettä. Mutta miinus voi ilmestyä, jos asennustekniikkaa on rikottu. Vaahdon alle muodostuu, kuten edellä mainittiin, kosteutta, joka varmasti johtaa sekä itse rakennusmateriaalin että eristekerroksen tuhoutumiseen.

Polyeteenivaahto on erittäin joustavaa
Polyeteenivaahto on erittäin joustavaa

Vahtomuovin höyrynläpäisevyys ei vaikuta tilojen mikroilmastoon millään tavalla, jos se asennetaan rakennuksen ulkopuolelle. Sinun ei pitäisi olettaa, että myynnissä on polystyreenivaahtoa, jolla on erilainen höyrynläpäisevyys. Tämä ominaisuuspysyy samana tiheydestä ja vaahdosta riippumatta. Tämä osoitin on samanlainen kuin tammi- tai mäntyhirsimökki.

Rakenne ja koostumus

Styrofoam on valkoinen materiaali, jossa on vaahdotettu jäykkä rakenne, jossa 2 % polystyreeniä ja 98 % ilmaa. Valmistusta varten on kehitetty teknologia polystyreenirakeiden vaahdottamiseksi. Nämä mikroskooppiset hiukkaset käsitellään kuumalla höyryllä seuraavassa vaiheessa. Tämä menettely toistetaan useita kertoja, mikä mahdollistaa materiaalin painon ja tiheyden vähentämisen. Valmis massa kuivataan jäännöskosteuden poistamiseksi. Raaka-aine on ulkoilmassa kuivaussäiliöissä. Tässä vaiheessa rakenne saa lopullisen muotonsa.

vaahtoa hengittävyyttä
vaahtoa hengittävyyttä

Rakeet ovat kooltaan 5-15 mm. Kun ne kuivataan, niille annetaan sopiva muoto. Puristus suoritetaan kasveilla tai koneilla, jotka muuttavat materiaalin kompaktiksi pakkausmuodoksi. Heti kun vaahtoa painetaan, se altistuu kuumalle höyrylle, minkä seurauksena muodostuu lohkoja, joilla on tietyt parametrit. Ne leikataan sopivaan mittaan työkalulla. Arkkien koko voi olla poikkeava. Levyn paksuus vaihtelee 20-1000 mm, kun taas levyjen mitat voivat olla 1000 x 500 mm - 2000 x 1000 mm.

Perusominaisuudet

höyrynläpäisevyys vaahdon paksuus
höyrynläpäisevyys vaahdon paksuus

Kun tiedät vaahdon höyrynläpäisevyyden, voit kysyä muista ominaisuuksista sekäominaisuudet. Huomionarvoista on muun muassa:

  • matala lämmönjohtavuus;
  • korkeat äänen- ja tuulenpitävät ominaisuudet;
  • alhainen veden imeytyminen;
  • kestävyys;
  • voimaa;
  • kestävyys kemiallisille ja biologisille hyökkäyksille.

Lämmönjohtavuuden os alta se on vaahdon kiistaton etu. Tämä johtuu siitä, että pohjan solut ovat monitahoisen muotoisia. Niiden koko on 0,5 mm. Suljettu solukierto vähentää lämmönsiirtoa ja rajoittaa kylmän tunkeutumista.

Ääni- ja tuulenpitävä

Vaahdon paksuus ja höyrynläpäisevyys - tämä ei ole kaikki mitä sinun tarvitsee tietää materiaalia ostaessa. Ääni- ja tuulenpitävyysominaisuuksiin kannattaa kiinnittää huomiota. Jos seinät on eristetty vaahdolla, ne eivät tarvitse tuulensuojaa. Rakennuksen äänieristystä parannetaan. Näin ollen äänieristysominaisuudet johtuvat solurakenteesta.

vaahdon ja suulakepuristetun polystyreenivaahdon höyrynläpäisevyys
vaahdon ja suulakepuristetun polystyreenivaahdon höyrynläpäisevyys

Laadukkaan ulkoisen melun eristyksen saamiseksi sinun on asetettava materiaalikerros, jonka paksuus on 3 cm. Jos lisäät tätä lukua, voit saavuttaa paremman äänieristyksen. Julkisivuvaahdon höyrynläpäisevyys mainittiin edellä. Tämä ominaisuus ei kuitenkaan ole ainoa, joka sinun pitäisi olla tietoinen. Myös kestävyydestä kannattaa olla kiinnostunut. Tämän eristeen levyt eivät muuta fysikaalisia ominaisuuksiaan pitkään aikaan. Ne ovat valmiita kestämään korkeaa painetta romahtamatta taimuodonmuutos. Erinomainen esimerkki tästä on kiitoteiden rakentaminen, jossa polystyreenivaahtoa on käytetty pitkään laajasti. Lujuusaste riippuu levyjen paksuudesta ja oikeasta asennuksesta.

25 tiheyden vaahdon höyrynläpäisevyys pysyy samana kuin edellä mainittiin. Ensimmäinen indikaattori ei ole millään tavalla riippuvainen muista ominaisuuksista. Mutta ennen kuin ostat tämän lämpöeristeen, on myös tärkeää tietää kemiallisten ja biologisten vaikutusten kestävyys. Levyt kestävät aggressiivisia ympäristöjä, alkaliliuoksia, suoloja ja happoja, merivettä, kipsiä ja kalkkia. Paisutettu polystyreeni voi joutua kosketuksiin bitumin, sementin, vesiliukoisten ja silikonimaalien kanssa. Aineet voivat vaikuttaa kankaaseen vain pitkäaikaisella altistuksella. Tämä koskee materiaaleja, jotka sisältävät kasvi- ja eläinöljyjä sekä dieseliä ja bensiiniä.

vaahtomuovin paloturvallisuuden höyrynläpäisevyys
vaahtomuovin paloturvallisuuden höyrynläpäisevyys

Vaahdon ja ekstrudoidun polystyreenivaahdon höyrynläpäisevyys on mainittu edellä. Ennen kuin ostat tämän materiaalin, on myös tärkeää tietää, että voit käyttää eristettä rakennusmateriaalina, jolloin vältetään kosketus aggressiivisiin kemikaaleihin, mukaan lukien tyydyttyneet hiilivedyt ja orgaaniset liuottimet.

Paloturvallisuus

Polystyreenin höyrynläpäisevyys ja paloturvallisuus ovat yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Nykyaikaisten rakennusmateriaalien tulee täyttää paloturvallisuusvaatimukset ja kestää avotulta käytön aikana. Styroksiei tue palamista ja välähtää lämpötilassa, joka on 2 kertaa korkeampi kuin puun lämpötila. Vaahtomuovin palaessa energiaa vapautuu 8 kertaa vähemmän kuin puun palamisen aikana. Tämä viittaa siihen, että tulen lämpötila on huomattavasti alhaisempi.

Mitä varoa

Styroksi voi syttyä vain suorassa kosketuksessa liekin kanssa. Kun tällainen kosketus päättyy, vaahto sammuu itsestään 4 sekunnin kuluessa. Nämä indikaattorit luonnehtivat sitä tulenkestäväksi materiaaliksi, joka sopii rakentamiseen.

Hakemus

julkisivuvaahtomuovin höyrynläpäisevyys
julkisivuvaahtomuovin höyrynläpäisevyys

Vaahdon ilmanläpäisevyys on melko alhainen, joten se ei sovellu sisäkäyttöön. Mutta materiaalin rakenne on solumainen, mikä tekee materiaalista yleismaailmallisen ääni- ja lämpöeristeen rakentamisen alalla. Paisutettua polystyreeniä käytetään teollisuustuotteiden, kuten vaahtolevyjen, putkieristeiden ja vaahtomuovien valmistukseen. Materiaali täyttää alusten osastot, mikä lisää niiden kelluvuutta. Styrofoamia käytetään ruokalappujen, pelastusliivien ja kellukkeiden valmistukseen. Sitä käytetään luovuttajaelinten kuljettamiseen, lääkepakkausten valmistukseen ja muihin lääketieteen tarpeisiin.

PPS on löytänyt laajan sovelluksensa rakentamisessa ja sisustuksessa, sitä käytetään kiinteänä muottina. Se toimii myös lämmöneristeenä instrumenttien valmistuksessa. Sitä voidaan käyttää kalliiden ja särkyvien tavaroiden pakkauksena. Se toimii alustana elintarviketuotteille ja raaka-aineena kertakäyttölautasten valmistuksessa. FromStyroksi tehdään usein koriste-esineitä. Se voi olla rakennusten ulko- ja sisäkoriste, sekä tilat eri tarkoituksiin. Sitä käytetään kattolaattojen, jalkalistojen, joulukoristeiden, arkkitehtonisten ja puutarhasisustusten valmistukseen.

Vahtoluokitus

Styroksi tunnetaan nykyään monina lajikkeina, joista on syytä korostaa:

  • polystyreeni;
  • polyuretaani;
  • ekstruusiovaahto;
  • polyvinyylikloridi;
  • pursotettu polystyreeni;
  • polyeteenivaahto.

PPS voidaan tehdä painamalla tai ei-painamalla. Näiden materiaalien erottaminen toisistaan ei ole vaikeaa. Puristinlajike valmistetaan rakeiden vahvan tarttuvuuden menetelmällä, joten tällaisia kudoksia on vaikeampi rikkoa. Ekstrudoitu polystyreeni on melkein sama kuin puristamaton vaahto. Materiaalilla on haittoja, jotka ilmenevät siinä, että rakeiden välissä on onteloita, joihin vesihöyry voi tunkeutua. Nollan miinuslämpötilassa sinne kerääntyy kosteutta, mikä johtaa materiaalin asteittaiseen tuhoutumiseen. Tässä suhteessa suulakepuristettu vaahto voittaa jonkin verran. Ulkonäöltään sillä on homogeeninen rakenne. Tämän materiaalin eduista on syytä korostaa:

  • pitkä käyttöikä;
  • suurempi voima.

Polyeteenivaahto on erittäin joustavaa. Se on usein läpikuultavien eripaksuisten levyjen muodossa, jotka ovat joustavia. Arjessa eniten käytetty polyuretaanivaahto. Kansassa sitä kutsutaan vaahtomuoviksi ja se on erilainenjoustavuus.

Suositeltava: