Hodnoceni

Jaká je síla pěnového polystyrenu? Článek o pěnovém plastu a extrudovaném polystyrenu – stavební blog

Univerzální izolace neexistuje, každá je vybrána pro daný úkol. Je to stejný příběh s polystyrenem. Pokud jej aplikujete v určitých případech a podle technologie, pak ukáže všechny své výhody a výsledek bude vynikající.

Tepelná vodivost

PPS a EPPS mají nízkou, což znamená dobrou tepelnou vodivost. Extrudér je díky své hustší struktuře v tomto parametru mírně napřed. Plech o tloušťce 50 mm izoluje místnost lépe než betonová zeď o tloušťce půl metru. Jedná se o účinný materiál srovnatelný s minerální vlnou.

Poznámka: UV ochrana a přilnavost

Polystyrén se bojí ultrafialového záření. Nahoře musí být pokryta jiným materiálem: omítkou, pokud mluvíme o fasádě, nebo střešní krytinou spolu s hydroizolační membránou, pokud je střecha izolovaná.

Čtěte také: Kamna Buleryan: princip fungování, topeniště, typy, stojí za to si je vyrobit sami

PPS a XPS jsou velmi hladké, takže pro zlepšení povrchu z hlediska přilnavosti je třeba vrchní vrstvu před nanesením lepidla narušit velmi hrubým brusným papírem nebo poškrábat pilkou na železo. Jinak časem omítka sklouzne a odpadne.

Existuje také spolehlivá možnost nalepit zesílenou síťovinu na izolaci alkalickým lepidlem a poté na ni nanést omítku.

Pěnový plast jako izolace v systému mokré fasády

Okamžitě si rezervujme, že použití polystyrenové pěny jako izolace stěn domu je možné pouze v systému mokré fasády. Použití pěnového plastu v odvětraných fasádách pod jakýkoli fasádní materiál je zakázáno – je to v rozporu s požárními předpisy.

Jakákoli náhodná jiskra z vašeho nebo sousedního prostoru z grilu nebo z komína lázeňského domu nebo domu může být proudem vzduchu přenesena do ventilační mezery. Tam se tato jiskra může dostat na pěnový plast, buď otevřený nebo pokrytý hydroizolační fólií. Konstantní proudění vzduchu ve ventilační mezeře přináší kyslík potřebný pro vznik otevřeného ohně a rozdmýchávání zdroje ohně. Jsou tak splněny všechny potřebné podmínky pro vznik požáru uvnitř provětrávané fasády, pod fasádním obkladem. Dům bude hořet „uvnitř zdí“; jednotky hasičů přijíždějící na místo nebudou moci s takovým šířením požáru pomoci.

Místo pěnového plastu na fasádě moderního domu je tedy pod vrstvou omítky a dekorativních souvislých nehořlavých nátěrů. Když není přístup k otevřenému ohni a kyslíku a není přímé vystavení vlhkosti, pěnový plast jako izolant vykazuje své nejlepší vlastnosti – nízkou hmotnost, nízkou tepelnou vodivost a rozumné náklady.

Třída hořlavosti a toxicita při hoření

Odpůrci pěnových plastů ve stavebnictví hovoří především o jejich hořlavosti a toxicitě. Podívejme se, jak je to nebezpečné.

Pokud minerální vlna vůbec nehoří (třída NG), pak pěna a extruder hoří. PPS a EPPS mohou mít 4 třídy hořlavosti:

  • G1 – nízká
  • G2 – střední
  • G3 – střední
  • G4 – zvýšená

Třídy XNUMX a XNUMX zhasnou během několika sekund, jakmile zmizí přímý zdroj ohně. Navíc proti tvorbě hořlavých kapiček se používají speciální přísady – retardéry hoření, snižují přístup kyslíku při spalování. PPS vzplane, ale nepodporuje spalování, ale EPPS hoří, takže jeho třída je třetí a čtvrtá.

Ukazuje se, že pěnu s označením G1 a G2 lze použít k zateplení obytných budov, bytů, ale co extruder se svými G3 a G4?

Extrudér je ideální pro:

  • pro vytápění vlhkých a chladných místností,
  • podlahy a potrubí
  • sklep a sklep
  • základy a chodníky,
  • zahradní cesty,
  • plochá inverzní střecha,
  • stylobate a parkování,
  • balkony a lodžie,
  • dálnice,
  • a dokonce i přistávací dráhu.
Přečtěte si více
Pěstování medvědího česneku: výsadba, množení, příznivé vlastnosti, péče

EPS lze použít v kontaktu se zemí, odolá velkým teplotním změnám a zabraňuje promrzání betonu.

Absorbuje pěna vodu?

  • O společnosti Kontakty
  • Činnost společnosti
    Certifikát kvality pěnového polystyrenu
    Album díků
    Účast v programu
  • O polystyrenové pěně Historie vynálezu
  • O vlastnostech
  • O kvalitě
  • O aplikaci
  • O ekologii
  • Mýty o pěnovém polystyrenu
    Monolitická konstrukce

Absorpce vody a paropropustnost

Absorpce vody u PPS je horší než u XPS. To znamená, že pěna bude potřebovat další hydroizolační membránu, aby materiál nenabíral vodu.

Paropropustnost EPS je vyšší než u EPS. V tomto smyslu materiál „dýchá“, i když ne tak dobře jako minerální vlna, ale často se používá při stavbě venkovských domů.

Výkon extrudéru má v obou případech tendenci k nule.

Nedostatek paropropustnosti bude mínus pouze v případě, že jsou stěny nebo střecha izolovány a ventilační systém v domě není vyroben. Plísně a houby nejsou důsledkem špatného materiálu, ale důsledkem nesprávné instalace izolace.

Čtěte také: Tmelení mezipanelových švů v domě – nutnost nebo vyhozené peníze

Nedostatečná absorpce vody je jednoznačným plusem vzhledem k oblastem použití materiálu: mokrá půda, potrubí, sklepy.

Tabulkové údaje

Hned je třeba poznamenat, že paropropustnost a koeficienty odporu v reálných podmínkách se mohou lišit od těch v tabulce. Koneckonců, ty druhé jsou relevantní pouze při specifickém parciálním tlaku par a atmosférických podmínkách. Všechny technické výpočty jsou proto přibližné. Ale to stačí k provedení stavebních prací s náležitou kvalitou.

Níže je uvedena tabulka paropropustnosti tepelně izolačních materiálů, které jsou nejvíce žádané v soukromém sektoru.

Typ materiálu Koeficient propustnosti par (v mg/m*h*Pa)
Minerální vlna
Kámen (180 kg/mXNUMX) 0,3
Kámen (140-175 kg/mXNUMX) 0,32
Kámen (40-60 kg/mXNUMX) 0,35
Kámen (25-50 kg/mXNUMX) 0,37
Sklo (85-75 kg/mXNUMX) 0,5
Sklo (60-45 kg/mXNUMX) 0,51
Sklo (35-30 kg/mXNUMX) 0,52
Sklo (20 kg/mXNUMX) 0,53
Sklo (17-15 kg/mXNUMX) 0,54
Styrofoam
Vytlačený 0,005-0,013
S hustotou 10-38 kg/mXNUMX. 0,05
desky 0,023
Polyuretanová pěna
S hustotou 80 kg/mXNUMX. 0,05
S hustotou 60 kg/mXNUMX. 0,05
S hustotou 40 kg/mXNUMX. 0,05
S hustotou 32 kg/mXNUMX. 0,05
Hromadný expandovaný jíl (štěrk)
S hustotou 800 kg/mXNUMX. 0,21
S hustotou 600 kg/mXNUMX. 0,23
S hustotou 500 kg/mXNUMX. 0,23
S hustotou 450 kg/mXNUMX. 0,235
S hustotou 400 kg/mXNUMX. 0,24
S hustotou 350 kg/mXNUMX. 0,245
S hustotou 300 kg/mXNUMX. 0,25
S hustotou 250 kg/mXNUMX. 0,26
S hustotou 200 kg/mXNUMX. 0,26-0,27

Tato tabulka poskytuje informace o paropropustnosti běžných variant základny stěny.

Typ materiálu Koeficient propustnosti par (v mg/m*h*Pa)
Železobeton 0,03
Beton 0,03
Hliněná cihla 0,11
Vápenná cihla 0,11
Keramická dutá cihla (1400 kg/mXNUMX) 0,14
Keramická dutá cihla (1000 kg/mXNUMX) 0,17
Velkoformátový keramický blok 0,14
Expandovaný beton (1800 kg/mXNUMX) 0,09
Expandovaný beton (1000 kg/mXNUMX) 0,14
Expandovaný beton (800 kg/mXNUMX) 0,19
Expandovaný beton (500 kg/mXNUMX) 0,3
Pěnový beton a pórobeton (1000 kg/mXNUMX) 0,11
Pěnový beton a pórobeton (800 kg/mXNUMX) 0,14
Pěnový beton a pórobeton (600 kg/mXNUMX) 0,17
Pěnový beton a pórobeton (400 kg/mXNUMX) 0,23
Borovice a smrk přes obilí 0,06
Borovice a smrk podél obilí 0,32
Dub přes obilí 0,05
Dub podél obilí 0,3

Tato tabulka ukazuje paropropustnost běžně používaných spotřebních materiálů pro stavbu určitých konstrukcí.

Přečtěte si více
Trysky pro plynový sporák co to je Jaké trysky by měly být instalovány pod plyn v lahvích Jak je vyčistit a vyměnit
Typ materiálu Koeficient propustnosti par (v mg/m*h*Pa)
Arbolit (800 kg/mXNUMX) 0,11
Arbolit (600 kg/mXNUMX) 0,18
Arbolit (300 kg/mXNUMX) 0,3
Arbolitové a dřevovláknité desky (500-450 kg/mXNUMX) 0,11
Arbolit a dřevovláknitá deska (400 kg/mXNUMX) 0,26
Žula, mramor a čedič 0,008
Vápenec (2000 kg/mXNUMX) 0,06
Vápenec (1800 kg/mXNUMX) 0,075
Vápenec (1600 kg/mXNUMX) 0,09
Vápenec (1400 kg/mXNUMX) 0,11
Cementovo-písková omítka 0,09
Cementovo-vápeno-písková omítka 0,098
Vápenopísková omítka 0,12
Překližka 0,02
Dřevotřískové desky a dřevovláknité desky (1000-800 kg/mXNUMX) 0,12
Dřevotřískové desky a dřevovláknité desky (600 kg/mXNUMX) 0,13
Dřevotřískové desky a dřevovláknité desky (400 kg/mXNUMX) 0,19
Dřevotřískové desky a dřevovláknité desky (200 kg/mXNUMX) 0,24
Vlek 0,49
Sádrokarton 0,075
Sádrokartonové desky (1350 kg/mXNUMX) 0,098
Sádrokartonové desky (1100 kg/mXNUMX) 0,11
Песок 0,17
Asfalt 0,008
Polyuretanový tmel 0,00023
Polymočovina 0,00023
Pěnová pryž (syntetická) 0,003
Ruberoid a pergamen 0-0,001
Polyetylénové 0,00002
Linoleum (PVC) 0,002
OSB desky (3 a 4) 0,0033 a 0,004
sklo

Informace o paropropustnosti jiných druhů pěnového plastu, betonu nebo cihel lze nalézt v referenčních dokumentech, které obsahují kompletní tabulky. Zde mohou být hodnoty podrobněji popsány například pro různé typy sádrokartonu a pěnového polystyrenu. Pro běžného člověka je to nevýznamný rozdíl, ale na strategických místech a v kritických stavbách se může ukázat jako důležitý.

Toto video hovoří o paropropustnosti, správném výběru stavebních materiálů s ohledem na tuto charakteristiku a důsledcích nesprávných rozhodnutí na konkrétních příkladech:

Zamýšlené použití

Velcí výrobci PPS a XPS, jako jsou URSA, KNAUF a TechnoNIKOL, kromě certifikátů doprovázejí své materiály podrobným návodem, jak a kde je správně používat.

Extrudovaná polystyrenová pěna URSA XPS

TechnoNIKOL XPS uhlík

Pěnový polystyren jako izolace suterénu

Jako izolaci suterénu nebude možné použít polystyrenovou pěnu kvůli její hygroskopičnosti. Jak bylo uvedeno výše, pěnový polystyren (EPS) absorbuje vlhkost. Současně se prudce zvyšuje jeho tepelná vodivost a výrazně se snižují jeho tepelně izolační vlastnosti.

Navíc, když pěna na jaře a na podzim zmrazí, voda mezi pěnovými kuličkami se promění v led a rozbije ho. Po první chladné sezóně se mokrá polystyrenová pěna promění v prach – jednotlivé kuličky, které neudrží teplo.

Vliv pěnového polystyrenu na lidské zdraví

Otázky, zda je polystyrenová pěna zdraví škodlivá či nikoliv, znepokojují spotřebitele téměř od samého počátku jejího používání. Každý nový dokončovací a stavební materiál na bázi pěnového plastu způsobil obnovení těchto sporů.

Zastánci použití pěnového polystyrenu uvádějí jako bezpečnostní argument výzkumy vědců – chemiků, fyziků a materiálových vědců. Expandovaný polystyren, bez vnějších vlivů na něj, prakticky neinteraguje s prostředím.

Čtěte také: Kovová kamna pro venkovský dům a chalupu: nápady na aplikace, kresby a možnosti pro vytvoření konstrukce vlastníma rukama

Jeho molekulární struktura je velmi stabilní. Výše popsané experimenty ukazují, že za normálních lidských podmínek pěnový polystyren nevylučuje žádné škodlivé látky. Ve skutečnosti neuvolňuje žádné látky.

Základní vlastnosti

Jakmile budete vědět, jaká je paropropustnost pěny, můžete se zeptat na další vlastnosti a vlastnosti. Mimo jiné je třeba zdůraznit následující:

  • nízká tepelná vodivost;
  • vysoké vlastnosti ochrany proti hluku a větru;
  • nízká absorpce vody;
  • trvanlivost;
  • síla;
  • odolnost proti chemickým a biologickým vlivům.
Přečtěte si více
Apíkatý celer. Vlastnosti pěstování a péče | Gavrish

Pokud jde o tepelnou vodivost, je to nepopiratelná výhoda pěnového plastu. To je způsobeno skutečností, že buňky na základně mají tvar mnohostěnu. Jejich velikost dosahuje 0,5 mm. Uzavřený buněčný cyklus snižuje výměnu tepla a omezuje pronikání chladu.

Škodí polystyrenová pěna (pěna)?

Internet usnadnil přístup k jakýmkoli informacím. Lidé se mohou nejen dozvědět a přečíst téměř cokoli, ale také sami mohou vytvářet novinky. Často jsou odborné a amatérské názory autorů různých článků na stejné téma diametrálně odlišné.

Debata je obzvláště intenzivní, pokud jde o bezpečnost a zdraví. Jednou z nich je otázka, zda je polystyrenová pěna škodlivá nebo bezpečná. Pojďme na to: pěnový polystyren – co to je?

Izolace rámového domu tímto materiálem

  • Povrch rámu musí být předem připravený a zbavený jakýchkoliv nerovností. Vyčnívající hřebíky a další prvky je také třeba odstranit, stejně jako praskliny;
  • Desky se pokládají do mezer mezi sloupky rámu s určitou mezerou, která se následně vyplní těsnicí hmotou, aby se eliminovaly „studené mosty“. To umožňuje, aby desky neměnily svou polohu během tepelné roztažnosti. V tomto případě jsou desky upevněny buď plastovými hmoždinkami nebo lepidlem;
  • Přestože pěnový polystyren neabsorbuje vodu, vlhkost může stále pronikat pod materiál a vést ke zničení stěny. Proto musí být povrch pokryt pergamenem, různými membránovými krytinami nebo polyetylenovou fólií. Pokuste se dosáhnout úplné těsnosti překrytím plátů krytiny;
  • Vnitřní povrch stěny je pokryt parozábranou;
  • Konečná úprava se provádí podle stávajícího projektu.

Níže si můžete prohlédnout podrobné video o tom, jak sami provést povrchovou úpravu vnější stěny pěnovými deskami.

Pěnový plast je moderní materiál, který se používá pro tepelnou izolaci obytného prostoru zvenčí i zevnitř. Je to kvůli jeho šetrnosti k životnímu prostředí, nízké hygroskopicitě a nízké ceně. Při výběru se zohledňuje i tepelná vodivost pěny. To je parametr, o kterém budeme hovořit v dnešním článku.

Co je polystyrenová pěna a její výkonnostní charakteristiky

Pěnový plast, nebo jak se tomu říká, expandovaný polystyren, se skládá z desek, které se mohou lišit tloušťkou. Hlavní surovinou tohoto materiálu je pěnový polymer. Uvnitř materiálu v granulích a mezi nimi je vzduch, který zajišťuje tepelnou vodivost izolace. Pěnový plast se skládá z 95-98% z konkrétního plynu, který vlastně zadržuje teplo.

Vzhledem k tomu, že ve středních vrstvách suroviny je dostatek vzduchu, má pěnový polystyren minimální hustotu a vyznačuje se nízkou měrnou hmotností. Vnitřní vzduchová vrstva také poskytuje dobrou zvukovou izolaci.

Konečná hustota a další charakteristiky tepelně izolačního materiálu závisí na samotném polymeru a procesech, které byly použity při výrobě materiálu. V důsledku použití různých podmínek ve výrobní fázi může mít výsledný pěnový plast různé hustoty a různé stupně odolnosti proti mechanickému nárazu.

Viz také:
Součinitel tepelné vodivosti – jak zateplit dům a ušetřit

Hlavní charakteristiky tepelné vodivosti pěnového plastu

Než zjistíte, jaká bude tepelná vodivost polystyrenové pěny, musíte pochopit, jaký je tento parametr.

Tepelná vodivost je kvantitativní charakteristika pěnového plastu (nebo jakéhokoli jiného materiálu), která hodnotí schopnost konkrétního tělesa vést teplo. Jednotkou měření tohoto parametru je W/mS. V tomto případě je každé označení charakterizováno takto:

  • Watt je množství tepelné energie;
  • Metr je vzdálenost vedení tepla přes sebe;
  • C je určitá teplota po určitou dobu.
Přečtěte si více
Metody množení malin: Pokyny krok za krokem pro začínající zahradníky

Podívejme se na příklad, co je tepelná vodivost. Předpokládejme, že máme list pěnového plastu značky PSB-S 50. Jeho hustota je 50 kg/m3. Parametr přenosu tepla této suroviny je nastaven z výroby. Na základě toho lze určit, že tepelná vodivost 50mm pěnového plastu je 0,041 W/mC. Je třeba poznamenat, že takového indikátoru bude dosaženo pouze za podmínek vystavení teplotám nepřesahujícím 20-30 stupňů.

Poznámka! Parametr prostupu tepla pěnového plastu lze jasně vidět pouze při srovnání jeho hodnot s hodnotami jiných tepelně izolačních materiálů.

Porovnání tepelné vodivosti pěnového plastu s jinými materiály

Je zřejmé, že při změně tloušťky pěnového polystyrenu PSB se index tepelné vodivosti pohybuje v rozmezí 0,037-0,043 W/mC. Pokud to například porovnáme se surovinou, jako je minerální vlna, rozdíly ve výkonu nebudou výrazné.

Také pro stanovení optimálního parametru stojí za zvážení nejen deskové tepelné izolátory s různými plnivy, ale také stavební materiály použité pro stavbu stěn konstrukce.

Není bez důvodu, že červené cihly se tak často používají při stavbě zdí domů. To je způsobeno tím, že má poměrně vysokou úroveň přenosu tepla 0,7 W/mC. To je téměř 19krát více než u pěnového polystyrenu. To znamená, že bez tepelného izolátoru je nutné postavit zeď o tloušťce alespoň 80-85 cm. V případě vápenopískové cihly bude nutné vybudovat metrové nosné konstrukce.

Masivní dřevo se také často používá na stavbu domů. Konkuruje pěnovému plastu o něco lépe než červené cihly. Tepelná vodivost dřeva je 0,12 W/mC. Ukazuje se, že je to třikrát více než u polystyrenové pěny. Ukazuje se, že pokud postavíte zeď z masivního dřeva, budete potřebovat srub až do tloušťky 23 cm, aby index tepelné vodivosti byl ekvivalentní EPSB o tloušťce 5 cm.

Viz také:
Pěnový plast nebo penoplex: co si vybrat, který materiál má lepší vlastnosti

Důležité! Charakteristiky přenosu tepla dřevěné stěny se mohou lišit v závislosti na způsobu její konstrukce a kvalitě dřeva.

Srovnání styrenu s penoplexem

Pěnový plast a penoplex jsou relativně identické materiály vyrobené ze stejných granulí. Jediným rozdílem je technologie lepení, která při srovnání indikátorů dává nečekané výsledky.

Faktem je, že při výrobě penoplexu se styrenové kuličky zpracovávají pod tlakem s vysokými teplotami. Výsledkem je plastická hmota, která je po vytvrzení homogenní a odolná. Vzduchové bubliny, které zůstanou uvnitř, jsou rovnoměrně rozmístěny po celém talíři.

Při tvarování pěnového plastu se materiál, předem naložený do formy, jednoduše zalije párou. V důsledku toho získává strukturu „popcornu“ a vazby mezi volnými granulemi jsou v důsledku toho mnohonásobně slabší.

Na základě toho lze konstatovat, že tepelná vodivost extrudované polystyrenové pěny je lepší a odpovídá hodnotě 0,028-0,034 W/mC. K nahrazení 30 mm běžné pěny tedy bude potřeba pouze 40 mm tohoto materiálu.

Důležité! V případech, kdy není potřeba vysoká pevnost izolované stěny, můžete bezpečně dát přednost levnému pěnovému plastu. Je však nutné nejprve určit jeho optimální tloušťku v závislosti na klimatických faktorech a provozních podmínkách.

Viz také:
Pěnový polystyren nebo minerální vlna: která je lepší pro izolaci domu – porovnejte vlastnosti

Přečtěte si více
Startér se neotáčí. co dělat?

Vlastnosti výběru pěnových desek pro izolaci

Nejprve se při nákupu pěnového polystyrenu podívejte na certifikát kvality. Zcela na něm záleží, zda bude index tepelné vodivosti odpovídat skutečné hodnotě, kterou jsme probrali výše.

Stává se to, když výrobce vyrábí produkt pomocí GOST a své vlastní TU. V takových situacích se technické charakteristiky, včetně indexu přenosu tepla, mohou lišit.

Proto, aby byl zakoupený materiál použit s očekávaným efektem, je třeba požádat prodejce v obchodě o předložení dokumentu potvrzujícího technické vlastnosti materiálu značky, kterou jste si vybrali.

Vezměte prosím na vědomí! Shoda dokumentu s typem pěnového polystyrenu lze zjistit pomocí speciálních symbolů, které jsou obvykle vytištěny na boční straně každého listu materiálu.

Jak může chemické složení ovlivnit tepelnou vodivost

Výrobce může tvrdit, že pěna je ohnivzdorná. Ale tato surovina má ještě nějaký koeficient vznícení. V souladu s tím je při výběru materiálu nutné vzít v úvahu takový parametr, jako je samozhášivost.

Pěnový plast s indexem „C“ má tepelnou vodivost výrazně vyšší než druhy pěnového polystyrenu s konvenčním značením.

Proč je důležité pamatovat na paropropustnost?

Při rozhodování o použití pěnového polystyrenu jako izolace stěn vašeho domova je vhodné pamatovat na paropropustnost tohoto materiálu. Čím nižší je tento ukazatel, tím lépe pro provoz tepelného izolátoru.

Faktem je, že mnoho izolačních materiálů neodolává pronikání páry. Postupem času se mění ve vlhkost a ukládá se ve vrstvách materiálu. Ten se v důsledku toho zhoršuje a ztrácí své kvalitativní vlastnosti. Tepelná vodivost také trpí: pěna začne propouštět tepelnou energii a předávat ji na ulici.

Viz také:
Pěnový plast nebo penoplex: co je lepší zvolit pro izolaci?

Vlastnosti aplikace a čísla ve značení

Pěnovou izolaci lze použít pro vnitřní i venkovní podmínky. To lze určit součinitelem tepelné vodivosti. Pokud například název produktu obsahuje číslo „15“, pak jsou takové desky vhodné pro lepení na svislé konstrukce v interiéru. Tloušťka této suroviny je nevýznamná, proto nezabere užitečný prostor.

Existuje také koeficient s číslem „25“; jedná se o kvalitnější izolační materiál používaný pouze pro tepelnou izolaci stěn na vnější straně domu. Často se také používá v půdních nebo sklepních prostorách, kde je vyžadována zvýšená tepelná izolace. Polystyrenovou pěnu s tímto koeficientem lze použít k izolaci mezipodlažních stropů, sklonů střech ve vícepodlažních bytových domech a soukromém sektoru.

Nejnižší hodnotu tepelné vodivosti mají pěnové plasty, které mají v označení číslo „35“. Takové materiály se používají k izolaci podzemních základů, přistávacích drah, dálnic a dalších kapitálových struktur průmyslové povahy. Není racionální používat takové izolační desky pro dům.

Popis videa

Toto video porovnává tepelně úsporné vlastnosti oblíbených izolačních materiálů.

Závěr

Tepelná vodivost pěnového plastu o tloušťce 50 mm nebo více se může lišit v závislosti na způsobu výroby. Tímto indikátorem si proto můžete být jisti pouze přečtením průvodního dokumentu, který je dodáván s produktem. Je důležité si uvědomit, že pouze standardizovaná izolace splní všechny výkonové charakteristiky, které jsou pro ni poskytovány.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button