Kekonduksian terma polistirena kembang, ciri dan ketebalan bahan

Isi kandungan:

Kekonduksian terma polistirena kembang, ciri dan ketebalan bahan
Kekonduksian terma polistirena kembang, ciri dan ketebalan bahan

Video: Kekonduksian terma polistirena kembang, ciri dan ketebalan bahan

Video: Kekonduksian terma polistirena kembang, ciri dan ketebalan bahan
Video: Металл больше не нужен! Теперь есть ФИБЕРГЛАСС своими руками в домашних условиях. 2024, April
Anonim

Kekonduksian terma polistirena diperluas adalah salah satu ciri penting yang bukan sahaja diminati oleh golongan profesional, malah pengguna biasa. Bahan ini juga dipanggil polistirena dan merupakan penebat haba, iaitu 98% udara. Ia disarungkan dalam sangkar polistirena yang diperluas.

Strukturnya benar-benar selamat untuk kesihatan, jadi bahannya digunakan untuk membuat pembungkusan makanan. Ia mudah diproses, digunakan secara meluas dalam industri pembinaan, dan juga mempunyai kos yang rendah.

kekonduksian terma polistirena berkembang
kekonduksian terma polistirena berkembang

Apa yang anda perlu tahu tentang kekonduksian terma Styrofoam

Kekonduksian terma polistirena kembang agak rendah, kerana udara yang berada di dasar bahan juga mempunyai ciri sedemikian. Oleh itu, parameter penebat yang diterangkan berbeza dari 0.037 hingga 0.043 W / mK, bagi udara, ciri ini ialah 0.027 W / mK.

Polystyrene kembang dihasilkan mengikut GOST15588-86 dan dicirikan oleh penjimatan tenaga yang sangat baik, hayat perkhidmatan yang dilanjutkan, mampu mengurangkan kos pemanasan dan melindungi daripada pembekuan. Sifat sedemikian dikekalkan walaupun terdedah kepada suhu rendah dan kelembapan yang tinggi, jadi polistirena yang dikembangkan boleh digunakan dalam keadaan gudang, serta dalam pembinaan peralatan penyejukan.

Kekonduksian terma polistirena kembang adalah rendah, jadi bahan ini boleh digunakan bukan sahaja untuk dalaman, tetapi juga untuk hiasan luaran. Walau bagaimanapun, ciri ini berbeza-beza bergantung kepada ketumpatan. Semakin tinggi ia, semakin besar kandungan stirena, semakin teruk buih polistirena akan mengekalkan haba. Sebagai contoh, jika kita bercakap tentang busa polistirena tersemperit, maka kekonduksian termanya ialah 0.028W / mK, kerana butiran stirena dalam kes ini berada dalam struktur kepingan pepejal, dan tiada jurang di antara mereka.

kekonduksian terma buih polistirena tersemperit
kekonduksian terma buih polistirena tersemperit

Perbandingan kekonduksian terma pelbagai jenama

Sebagai perbandingan, kita boleh mempertimbangkan beberapa gred polistirena kembang, ketumpatan dan kekonduksian terma yang berbeza. Ketumpatan PSB-S15 tidak pun mencapai 15 kg/m3, manakala kekonduksian terma berjulat dari 0.07-0.08 W/mK. Bagi jenama PSB-S35 pula, ketumpatannya adalah sama dengan had dari 25.1 hingga 35 kg/m3, manakala kekonduksian terma ialah 0.038 W/mK. Dijual, anda juga boleh menemui busa polistirena tersemperit. Dalam gred 35, ketumpatan berbeza dari 33 hingga 38, manakala kekonduksian terma ialah 0.03.

Jika anda mempunyai setem 45 di hadapan anda,maka parameter pertama akan berbeza dari 38.1 hingga 45, manakala yang kedua akan bersamaan dengan 0.032. Kekonduksian terma polistirena yang diperluas adalah jauh lebih rendah berbanding dengan ciri ciri bahan lain ini. Contohnya, konkrit tanah liat kembang dengan ketumpatan 1200 kg/m3mempunyai kekonduksian terma 0.58.

pekali kekonduksian terma polistirena diperluas
pekali kekonduksian terma polistirena diperluas

Perbandingan kekonduksian terma Styrofoam dengan bahan lain

Dalam banyak bidang industri dan pembinaan, polistirena kembang digunakan hari ini. Kekonduksian terma, perbandingan yang akan disebutkan di bawah, agak rendah dalam kes ini. Tetapi untuk bulu mineral, ciri ini berbeza dari 0.07 hingga 0.08 W / mK. Bagi konkrit, kekonduksian termanya ialah 1.30, manakala bagi konkrit bertetulang ialah 2.04.

Konkrit kembang dan konkrit busa mempunyai kekonduksian terma yang sama dengan 0.58 dan 0.37, masing-masing. Polistirena yang dikembangkan, sebagai perbandingan, mempunyai kekonduksian terma 0.028W/mK. Kekonduksian terma busa polistirena dan busa polistirena juga agak kerap dibandingkan. Dalam kes pertama, nilai ini ialah 0.07 apabila ia berkaitan dengan papak.

perbandingan kekonduksian terma busa polistirena
perbandingan kekonduksian terma busa polistirena

Ciri utama: keselamatan, kalis bunyi dan prestasi kalis angin

Styrofoam selamat dan boleh digunakan semula. Pada masa yang sama, bahan berbahaya tidak akan dilepaskan ke alam sekitar. Menurut kajian, tiada stirena berbahaya ditemui dalam struktur bangunan yang diperbuat daripada polistirena yang diperluas. Berkenaan dengan kalis bunyi danperlindungan angin, maka apabila menggunakan polistirena kembang, tidak perlu menggunakan bahan tambahan yang meningkatkan fungsi kalis angin dan penebat bunyi.

Jika kapasiti menyerap bunyi perlu ditingkatkan, ketebalan lapisan bahan perlu ditingkatkan. Anda sudah mengetahui kekonduksian terma busa polistirena tersemperit, tetapi ini bukan satu-satunya ciri yang perlu anda ketahui sebelum membeli bahan ini. Sebagai contoh, polistirena yang diperluaskan tidak higroskopik, oleh itu ia tidak menyerap air dan kelembapan, tidak membengkak atau berubah bentuk, dan juga tidak larut dalam cecair. Jika polistirena kembang diletakkan di dalam air, hanya 3% daripada berat papan akan menembusi ke dalam struktur, manakala sifat bahan akan kekal tidak berubah.

Stim dan air keluar dengan agak mudah daripada Styrofoam, jadi berhati-hati mesti diambil untuk mengelakkan pemeluwapan. Untuk ini, peraturan reka bentuk dipatuhi. Rintangan lembapan polistirena yang dikembangkan membolehkan ia digunakan untuk penebat asas, di mana sentuhan dengan tanah tidak dapat dielakkan.

kekonduksian terma buih dan polistirena berkembang
kekonduksian terma buih dan polistirena berkembang

Ciri tambahan: inert biologi dan kimia

Polistirena busa penebat, kekonduksian terma yang dinyatakan di atas, tahan kepada faktor kimia dan biologi. Bahan akan mengekalkan sifatnya walaupun strukturnya terjejas:

  • penyelesaian sabun;
  • asid;
  • larutan garam mengikut jenis air laut;
  • produk pemutihan;
  • ammonia;
  • gypsum;
  • cat larut air;
  • penyelesaian pelekat;
  • limau;
  • simen.

Bagi asid, Styrofoam tidak boleh dipengaruhi oleh asid nitrik dan asetik pekat. Semasa proses pemasangan, akses kepada bahan harus dikecualikan daripada tikus dan anai-anai, kerana ia boleh menyebabkan kerosakan pada struktur. Di bawah pengaruh penyelesaian konkrit, bahan mungkin sebahagiannya terurai, serta di bawah pengaruh pelarut organik. Kestabilan boleh ditentukan oleh nisbah sel terbuka dan tertutup, yang bergantung pada jenama dan jenis penebat.

penebat busa polistirena kekonduksian haba
penebat busa polistirena kekonduksian haba

Ketahanan api Styrofoam

Kekonduksian terma polistirena kembang telah disebutkan di atas, tetapi ia juga penting untuk mengetahui tentang bahaya kebakaran bahan yang mudah terbakar, tetapi mempunyai rintangan api yang baik, kerana suhu pencucuhan automatik ialah 4910 ° C. Jika kita membandingkan penunjuk ini dengan kayu, maka ia adalah 1.8 kali lebih tinggi, kerana hanya 2600 ° C akan cukup untuk pokok.

ketebalan kekonduksian terma busa polistirena
ketebalan kekonduksian terma busa polistirena

Kelas mudah terbakar dan keupayaan menjana haba

Jika tiada api selama 4 saat, bahan akan mati dengan sendirinya. Semasa pembakaran, penebat akan membebaskan haba dalam jumlah 1000 MJ/m3, bagi kayu, angka ini berbeza dari 7000 hingga 8000 MJ/m3, ini menunjukkan bahawa apabila Styrofoam terbakar, suhu akan menjadi jauh lebih rendah. Dijual hari ini anda boleh menemui busa polistirena pemadam sendiri, yang dihasilkan dengan penambahan kalis api. Tetapi lama kelamaan, kesan ini hilang dan bahan yang tergolong dalam kumpulan mudah terbakar G2 akhirnya akan tergolong dalam kelas G4.

Ketebalan Styrofoam

Polystyrene yang diperluas, kekonduksian terma, ketebalan yang mesti anda ketahui jika anda bercadang untuk membeli penebat ini, dihasilkan hari ini oleh pengeluar yang berbeza. Lembaran boleh dihadkan dalam ketebalan dari 20 mm hingga 20 cm Pada masa yang sama, ramai pengguna tertanya-tanya helaian mana yang lebih baik untuk dipilih. Untuk menentukan nilai ini, anda perlu bertanya apakah rintangan kepada pemindahan haba. Segala-galanya di sini akan bergantung pada wilayah negara. Sebagai contoh, di tengah-tengah Moscow, rintangan dinding hendaklah 4.15 m2°C/W, manakala bagi wilayah selatan, 2.8 m akan cukup di sini 2 °C/Selas

Disyorkan: