Wymienienie parametrów izolacji, przewodność cieplna materiału jest zawsze umieszczana na pierwszym miejscu. Zależy to od ilości powietrza zawartego w substancji. W końcu środowisko powietrza służy jako doskonały naturalny izolator ciepła. Należy pamiętać, że zdolność do przewodzenia ciepła zmniejsza się wraz ze wzrostem rozrzedzenia medium. Najlepiej więc trzymać ciepło z warstwy próżniowej. Praca termosu opiera się na tej zasadzie. Ale podczas budowy próżni tworzy się problem ograniczony do zwykłego powietrza. Na przykład niska przewodność cieplna polistyrenu, szczególnie wytłaczanego, ze względu na to, że to właśnie powietrze w nim jest więcej niż wystarczające.
Aby wyraźnie zrozumieć, czym jest przewodność cieplna, weź kawałek materiału o grubości metra i powierzchnię jednego metra kwadratowego. Co więcej, jedna strona jest ogrzewana, a druga pozostaje zimna. Różnica tych temperatur powinna być dziesięciokrotna. Mierząc ilość ciepła, które w ciągu jednej sekundy przechodzi na stronę zimną, otrzymujemy współczynnik przewodności cieplnej.
Dlaczego ekspandowany polistyren jest w stanie dobrze utrzymać ciepło i zimno? Okazuje się, że cała rzecz tkwi w jej strukturze. Strukturalnie materiał ten składa się z zestawu uszczelnionych komórek wielościennych o wielkości od 2 do 8 milimetrów. Wewnątrz mają powietrze - 98 procent i służy jako świetny izolator ciepła. Polistyren stanowi 2% objętości. Polistyren jest w 100% wagowy, ponieważ powietrze, mówiąc względnie, nie ma masy.
Należy zauważyć, że przewodność cieplna wytłaczanej pianki polistyrenowej pozostaje stała w czasie. To odróżnia ten materiał od innych pianek, których komórki nie są wypełnione powietrzem, ale innymi gazami. W końcu gaz ten ma zdolność stopniowego odparowywania, a powietrze pozostaje w zamkniętych komórkach z pianki polistyrenowej.
Kupując piankowe tworzywo, zwykle pytamy sprzedawcę, jaka jest gęstość materiału. Przecież jesteśmy przyzwyczajeni do tej gęstości, a zdolność do przewodzenia ciepła jest ze sobą nierozerwalnie związana. Istnieją nawet tabele tej zależności, dzięki którym można wybrać odpowiednią markę izolacji.
Gęstość pianki polistyrenowej kg / m 3 | Przewodność cieplna W. / MKV |
---|---|
10 | 0.044 |
15 | 0.038 |
20 | 0.035 |
25 | 0.034 |
30 | 0.033 |
35 | 0.032 |
Obecnie jednak ulepszono izolację wprowadzone dodatki grafitowe. Dzięki nim współczynnik przewodności cieplnej pianki polistyrenowej o różnych gęstościach pozostaje niezmieniony. Jego wartość wynosi od 0,03 do 0,033 watów na metr na kelwin. Więc teraz, kupując nowoczesny ulepszony Epps, nie ma potrzeby sprawdzania jego gęstości.
Znakowanie pianki polistyrenowej, której przewodność cieplna nie zależy od gęstości:
Marka styropianu | Przewodność cieplna W. / MKV |
---|---|
EPS 50 | 0. 031 - 0. 032 |
EPS 70 | 28 0. 033 - 0. 032|
EPS 80 | 0. 031 |
EPS 100 | 28 0 0. 030 - 0. 033|
EPS 120 | 0. 031 |
EPS 150 | 0. 030 - 0. 031 |
EPS 200 | 0. 031 |
Porównaj przewodność cieplną wełny mineralnej i pianki polistyrenowej. W tym drugim przypadku liczba ta jest mniejsza i waha się od 0,028 do 0,034 wata na metr na kelwin. Właściwości termoizolacyjne EPPS bez dodatków grafitowych zmniejszają się wraz ze wzrostem gęstości. Na przykład polistyren ekstrudowany, którego przewodność cieplna wynosi 0,03 wata na metr na kelwin, ma gęstość 45 kilogramów na metr sześcienny.
Porównując te liczby z różnymi materiałami izolacyjnymi, możemy stwierdzić na korzyść EPPS. Dwu centymetrowa warstwa tego materiału utrzymuje ciepło w taki sam sposób jak wełna mineralna z warstwą 3,8 centymetra, konwencjonalna warstwa piany z warstwą 3 centymetrów, drewniana deska o grubości 20 centymetrów. Cegła będzie musiała rozłożyć ścianę o grubości 37 centymetrów, a piankowy beton - 27 centymetrów. Imponujące, prawda?