размеры листа, виды, применение, характеристики
Вспененные материалы, т.е. вспениваемый полистирол (популярный пенополистирол) и экструдированный полистирол, обладают хорошими теплоизоляционными свойствами (0,032-0,045 Вт / (мК)). Оба они образуются в результате вспенивания гранул полистирола, в результате чего процесс производства экструдированного полистирола сопровождается экструзией расплавленной массы и прокатки ее до требуемой толщины.
Эти материалы отличаются универсальностью; малый вес (закрыт в порах, воздух составляет более 90% от их объема) и высокую жесткость и сопротивление к сжатию. Эти особенности означают, что вспененные материалы могут нести значительные нагрузки.
Другим преимуществом является их низкая поглощаемость – они могут использоваться без каких-либо проблем в тех местах, где наиболее подвержены к воздействию влаги. При контакте с водой они сохраняют свои размеры (не деформируются) и физические свойства.
Там, где влияние влаги является непрерывным – экструдированный полистирол является совершенным.
Пенополистирол размеры листа
Таблица размеров пенополистирола
Характеристики пенополистирола
С точки зрения огнестойкости полистирол классифицируется как самозатухающий (огнезащитный). Некоторым недостатком этого материала является чувствительность к определенным химическим веществам. При контакте с ними или с их парами материал растворяется.
Низкая паропроницаемость полистирола, которая, по общему мнению, считается недостатком, в некоторых ситуациях может быть преимуществом. Все зависит от требований, установленными инвестором.
Оба типа полистирола характеризуются простотой обработки. Работа с материалом не требует защитной одежды и может быть разрезана обычным ножом.
Пенопласт доступен в виде досок различной плотности, толщины и размеров. Индивидуальные сорта имеют несколько иные теплоизоляционные свойства, физические особенности и назначение. Уже самые дешевые базовые доски с гладкими или профилированными краями (для языка, канавки или установки) имеют разную теплоизоляцию. Низкий коэффициент теплопроводности на уровне 0,032-0,033 Вт / (мК) характеризуется черными пластинами с содержанием графита.
Пенополистирол
Пластинчатые пластины защищают изолированную поверхность от влаги благодаря параллельным канавкам на поверхности, которые сливают воду. Этот материал можно использовать для изоляции: стены, террасы над отапливаемыми помещениями, подвальные стены и перевернутые крыши. Рифленые пластины могут быть покрыты геотекстилем, защищая от блокировки канавок почвой.
Для изоляции керамических стен лучше всего использовать перфорированные пластины. Благодаря отверстиям их коэффициент диффузионного сопротивления аналогичен коэффициенту сопротивления материала стенки. Это позволяет избежать явления конденсации водяного пара на границе раздела между несущим слоем и изоляцией. В продажу также входят водонепроницаемые панели с минимальным водопоглощением (1-2%) даже в условиях длительного контакта с водой.
Вы также можете купить тонкие гибкие пластины с повышенной акустической изоляцией, с помощью которых вы можете изолировать деревянные конструкции.
Также доступен гранулят из пенополистирола, который используется в качестве теплоизоляции плоских крыш. Поскольку теплоизоляция гранулята ниже, чем пластины, ее слой должен быть толще.
Батэплекс экструдированный пенополистирол толщина 100 мм размер листа 1200х600 мм в упаковке 4 листа, цена 970 грн.
ЭППС БАТЭПЛЕКС ― высококачественный экструдированный пенополистирол (ЭППС), который изготавливается на современном оборудовании в соответствии с европейскими стандартами качества и имеет все сертификаты соответствия.
БАТЭПЛЕКС может применяться для утепления в большинстве строительных конструкций, в цокольной и подземной части зданий, в системах утепления фасадов, в многослойных панелях и элементах строительных конструкций, для утепления полов, фундаментов и сооружений, подвальных помещений, утепления фундаментов. Материал имеет хорошую шумоизоляцию и звукоизоляцию.
Материал продаётся только кратно упаковкам по 4 листа. В одном листе 0,072 м3
Технические характеристики:- Толщина ― 100 мм.
- Коэффициент теплопроводности при 25±5 °С ― 0,029 – 0,032 Вт/м ºС.
- Класс горючести ― Г4, Г3.
- Размер листа ― 1200×600 мм.
- Плотность – 35 кг/м³
- Температурный режим эксплуатации ― От -50 до +75 °С
- Водопоглащение по объему за 24 часа, не менее ― 0,2 %
- Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее ― 0,25 МПа
- не впитывает влагу и не меняет своих теплоизоляционных свойств даже в условиях 100 % влажности.
- является одновременно эффективным тепло-звуко-гидро-пароизолятором.
- обладает высокой химической стойкостью.
- не поражается грибком и плесенью.
- имеет срок службы более 100 лет.
- имеет самый низкий коэффициент теплопроводности среди теплоизоляционных материалов.
- не поддерживает самостоятельного горения.
- экологически безопасный.
- низким коэффициентом теплопроводности.
- невосприимчивостью к действию влаги.
- стойкостью к перепадам температур.
- высокой прочностью на сжатие и изгиб.
- постоянством размеров.
- малым весом.
- прост в применении, может укладываться почти при всех погодных условиях.
Экструдированный пенополистирол Пеноплекс 1185*585*30мм (кромка с уступом)
Производитель:
Торговые Системы ТехноНИКОЛЬ
Цена:
В упаковке — 12 плит, объем — 0,2496 м3, площадь покрытия — 8,32 м2
Области применения
Теплоизоляционные плиты марки Пеноплэкс Комфорт® активно применяют для утепления кровель, стен, цоколей, фундаментов и полов частных домов.
Теплоизоляционные плиты Пеноплэкс Комфорт® не впитывают влагу, поэтому могут успешно применяться для теплоизоляции бани и сауны, бассейна, спортзала, винного погреба и других помещений с повышенным уровнем влажности. Плиты не подвержены биоразложению, никакой опасности при контакте с водой и почвой не возникает.
Утеплитель Пеноплэкс Комфорт® активно применяется для теплоизоляции ограждающих конструкций в любом климатическом регионе России и стран СНГ, в том числе в северных районах. Срок службы теплоизоляционных плит Пеноплэкс – более 50 лет. Утеплитель не проседает в вертикальных конструкциях, не крошится и не трескается, сохраняя свои технические характеристики в неизменном виде в течение всего срока эксплуатации.
Характеристики
Основные | |
Страна производитель | Россия |
Тип | Экструдированный |
Размер листа | 1185*585 мм |
Толщина | 30мм |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | 150-250 кПа |
Теплопроводность при (25±5)°С, не более | 0,030 Вт/(м*К) |
Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б», не более | 0,032 Вт/(м*К) |
Группа горючести | Г4 |
Водопоглощение, не более | 0,4 % |
Модуль упругости | 17 МПа |
Коэффициент паропроницаемости | 0,010 мг/(м.ч.Па) |
Удельная теплоемкость | 1,45 кДж/(кг.°С) |
Предел прочности при изгибе не менее | 0,30 МПа |
Плотность ,не менее | 26-35 кг/м3 |
Температура эксплуатации | от -70 до +75°С |
|
ПРОФИЛЬНЫЙ ПОЛИСТИРОЛОВЫЙ ЛИСТ ПЕНА УПАКОВКИ РАЗЛИЧНОЙ ТОЛЩИНЫ И МАРКИ
Номер позиции eBay:
201604023608
Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.
АИДУХБ ЯДЖИВ
DAOR TSOCTA 6
ГНИКРАБ
xessE
QE0 11GI
МОДНИК ДЕТИНУ
: enohP54304958020
: liamEku.oc.enerytsyloprm@selas
Описание товара
Состояние: | MPN: | Не применяется | |
Торговая марка: | МрПолистирол |
Информация о продавце компании
LONGVALLEY PACKAGING LTD
ВИДЖАЙ БХУДИЯ
6 ДОРОГА АТКОСТОВ
ЛАЯ
Эссекс
IG11 0EQ
Соединенное Королевство
Политика возврата
После получения товара отмените покупку в течение | Стоимость обратной доставки |
---|---|
14 дней | Покупатель оплачивает обратную доставку |
Покупатель несет ответственность за возврат почтовых расходов.
Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.
Почтовая оплата и упаковка
Стоимость пересылки не может быть рассчитана. Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс.
Местонахождение товара: Илфорд, Великобритания
Почтовая оплата в: Великобритания
Исключено: Боливия, Гаити, Либерия, Никарагуа, Туркменистан, Парагвай, Маврикий, Сьерра-Леоне, Венесуэла
Выбрать страну:
-Выбрать-Соединенное Королевство Доступно 317 033 ед.Введите число, меньшее или равное 317 033. Выберите допустимую страну. | Почтовый индекс: Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс. Пожалуйста, введите до 7 символов в почтовый индекс |
Время отправки внутри страны |
---|
Обычно отправка осуществляется в течение 1 рабочего дня после получения оплаты. |
Налоги |
---|
Цена указана с учетом НДС. Окончательная стоимость может отличаться в зависимости от адреса доставки. Учить больше |
Лист экструдированного полистирола, толщина: 10-90 мм,
Экструдированный картонAlfaTherm XPS отличается большим разнообразием, обладает превосходными физическими характеристиками и получил хорошее признание и похвалу от наших клиентов.Мы вносим выдающийся вклад в экономию на строительстве и проектировании в Индии. Экструдированные плиты XPS компании AlfaTherm широко применяются в указанных отраслях: гражданское строительство: шоссе, железные дороги, площади, взлетно-посадочные полосы аэропортов и т. Д .; Гражданское строительство: кровельное покрытие, наружные стены, утепление грунта; Рынок низкотемпературной теплоизоляции холодильного хранения: отделочные материалы, изоляционная коробка, модуль теплого пола сухого типа и так далее.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Изоляционная плита AlfaTherm XPS — это не только легкий теплоизоляционный материал, но, что наиболее важно, ее внутренняя механическая прочность позволяет выдерживать более высокие нагрузки на кровле жилых или коммерческих промышленных помещений, на земле и сбоку. Нагрузка на стену, обеспечиваемая решением pfan путем теплоизоляции и конструкции в целом.
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
Изоляционная плита XPS от AlfaTherm имеет почти 100% плотноячеистую структуру, ее объемный коэффициент водопоглощения составляет менее 0 ~ 5%, поэтому независимо от того, находится ли она под полом здания, в точке боковой стены подвала или в перевернутом виде кровля экструдированная плита AlfaTherm не снизит термическое сопротивление из-за всасывающей поверхности, но круглая поверхность не изменит качественно из-за длительного погружения или замерзания и оттаивания.
ГИБКАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
Изоляционная плита AlfaTherm из XPS компактной структуры позволяет легко разрезать ее на месте и может использоваться в качестве теплоизоляционного материала для отделки, используемого для изготовления некоторых видов сборных компонентов, таких как кузов грузовика-рефрижератора, дверь для сохранения тепла и т. Д.
ЛЕГКИЙ
Изоляционная плита AlfaTherm XPS с легким весом, небольшой плотностью, обычно 30-40 кг / м3, также с соответствующими размерами, обеспечивает удобство работы на стройплощадке, простоту транспортировки и строительства.
ОТЛИЧНАЯ ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ
Коэффициент теплопроводности изоляционной плиты AlfaTherm XPS составляет менее 0,035 Вт / м.к, долговременная стабильность и более низкий коэффициент теплопроводности делают ее надежным теплоизоляционным материалом для крыши здания, грунта или адиабатической стены.Утилита тонкая доска может обеспечить 3 цели экономии энергии (экономия 65%), которые выполняет каждый город.
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЙ
Изоляционная плита XPS AlfaTherm представляет собой своего рода пену, хотя она не может разрушаться естественным путем, но ее можно на 100% переработать, что позволяет полностью достичь цели защиты окружающей среды.
АНТИМИКРОБНАЯ КОРРОЗИЯ
Изоляционная плита AlfaTherm XPS не поддается биологическому разложению, не содержит микроорганизмов, не гниет и не плесневеет, поэтому ее можно использовать в подвале, на открытом воздухе, на плантациях и в других местах, где долгое время закапывается в землю. .
ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Изоляционная плита AlfaTherm XPS не подвержена коррозии под действием большинства обычных химикатов, таких как кислота, щелочь, соль, алохол, водоэмульсионная краска, цемент, асфальт и т. Д.
Что такое пенополистирол (EPS )?
Пенополистирол или геопенополистирол EPS — это экономичный изоляционный материал, используемый в строительной отрасли. Он очень легкий, но прочный и долговечный. Универсальный строительный материал, он хорошо подходит для множества различных применений, таких как строительство дорог, опоры мостов, стабилизация откосов, фундаменты зданий, подпорные стены, сиденья для стадионов и театров, заливка для подземных коммуникаций и озеленение, а также изоляция как сверху, так и снизу. -совершенствовать приложения.
Как производится пенопласт для пенополистирола? ГеопенаEPS производится из шариков полистирольной смолы с помощью процесса, называемого полимеризацией. Пентан, углеводородный растворитель, обычно используется в качестве вспенивателя во время производственного процесса. Сначала гранулы смолы подают в вертикальный резервуар, содержащий мешалку и регулируемый ввод пара. На этом этапе определяется конечная плотность материала, контролируя продолжительность пребывания шариков в расширителе и / или давление в расширителе.Контролируя количество применяемого тепла и давления, геопену EPS можно создавать с различной плотностью. На втором этапе расширенные гранулы, называемые препуффами, сушат на открытом воздухе в течение нескольких часов, а затем, на третьем этапе, их переносят в большие хранилища. Во время фазы хранения, которая может длиться от нескольких часов до трех дней, препуфы оставляют в бункерах до тех пор, пока они не достигнут желаемой температуры. На следующем этапе препафы разливают в формы для получения материала заданного размера.Пар вводится в формы через крошечные щели, чтобы начать процесс плавления. На этом этапе переработанный EPS-материал смешивается с препуффами, а также вплавляется в материал. Наконец, материал вынимается из формы и хранится до высыхания.
Тепловые свойстваR-value — это показатель сопротивления материала теплопередаче. Это зависит от толщины и плотности строительного материала. Чем выше значение R, тем выше способность материала противостоять кондуктивной теплопередаче и тем лучше характеристики материала как изоляционного материала.Изоляция EPS имеет типичное значение R 3,85 на дюйм при средней температуре 75 градусов по Фаренгейту и типичное значение R 4,17 на дюйм при средней температуре 40 градусов по Фаренгейту. По данным Министерства энергетики США, пенопластовая плита EPS обеспечивает в два раза большее тепловое сопротивление, чем большинство других изоляционных материалов той же толщины,
.Коэффициент R теплоизоляции из пенополистирола из пенополистирола остается постоянным, поскольку структура с закрытыми ячейками геопенопласта из пенополистирола содержит только стабилизированный воздух.Никакие газы не включены. Более того, исследование, проведенное по заказу Ассоциации формовщиков пенополистирола, показало, что R-ценность геопены EPS не уменьшается с возрастом, даже в условиях замораживания-оттаивания, тогда как другие изоляционные материалы могут терять R-ценность со временем. EPS — один из немногих утеплителей из жесткого пенопласта со стабильным термическим сопротивлением на протяжении всего срока службы. Он также имеет самое высокое среднее значение R на доллар по сравнению с другими изоляционными материалами из жесткого пенопласта.
ГеопенаEPS содержит от 98% до 99% воздуха по объему.Воздушные карманы, которые образуются в процессе производства, делают его отличным теплоизолятором. Это означает, что в зданиях будет прохладнее в жаркие летние месяцы и теплее в холодные зимние месяцы, при этом снижается общее энергопотребление здания. Здания, изолированные геопеной EPS, более экономичны в обслуживании в течение многих лет.
Сопротивление влагопоглощениюПроницаемость или «проницаемость» — это стандартная мера проницаемости для водяного пара материала. В отличие от значения R, в котором чем выше число, тем лучше, материал с более низким рейтингом проницаемости лучше задерживает движение водяного пара. Устойчивость к влагопоглощению важна, потому что вода является отличным проводником тепла.
Уровень проницаемости для изоляции EPS составляет 5,0, что делает ее паропроницаемым замедлителем класса III. Но этот рейтинг может вводить в заблуждение. Способность материала не только противостоять влаге, но и легко выделять влагу, которую он поглощает, называемая «высыхающий потенциал», также является важным фактором, который следует учитывать при выборе изоляционного материала.Потенциал высыхания теплоизоляции имеет решающее значение для поддержания теплового сопротивления конструкции. Пермский рейтинг может не свидетельствовать о долгосрочных результатах.
Например, при параллельном испытании пенополистирола и его «двоюродного брата», XPS или экструдированного полистирола, оба утеплителя использовались ниже уровня земли на фундаменте здания. Спустя 15 лет и EPS, и XPS были удалены и протестированы с использованием теста ASTM C1512 (Стандартный метод тестирования для характеристики влияния воздействия циклов окружающей среды на тепловые характеристики изоляционных материалов).Изоляция EPS имела содержание влаги 4,8% по сравнению с 18,9% влажности изоляции XPS. После 30-дневного высыхания уровень влажности изоляции EPS упал до 0,7% по сравнению с 15,7% для изоляции XPS. EPS демонстрирует более высокое значение R по сравнению с циклами влажно-сушки, что чаще всего наблюдается в приложениях с низким уровнем качества, превосходя изоляцию XPS и обеспечивая долгосрочное значение R для проекта.
Другая недвижимостьПрочность на сжатие. Высокая прочность на сжатие до 60 фунтов на квадратный дюйм делает EPS прочным и долговечным, а также способным выдерживать суровые условия без разрушения. Прочность геопены EPS еще более удивительна, учитывая ее легкий вес. Геопена EPS весит всего от одного до двух фунтов на кубический фут, в зависимости от размера. Сопротивление сжатию геопенопласта EPS при деформации 1% составляет от 2,2 до 18,6 фунтов на квадратный дюйм. Один фунт геопены EPS будет поддерживать 3,5 фунта на квадратный дюйм, сохраняя при этом 1% или меньше деформации.
Благодаря широкому диапазону значений сопротивления сжатию на выбор легко найти решение практически для любого проекта. Фактически, для достижения максимальной экономии в одном проекте можно указать несколько различных типов геопены EPS.
Способность подавлять рост биологических загрязнителей воздуха. Влага способствует росту многих организмов, таких как плесень, грибок и другие бактерии. Геопена EPS является водостойкой и может подавлять рост этих организмов.
Прочность. Поскольку геопена EPS представляет собой термопластичный материал, он не гниет и не разлагается со временем. Он также устойчив к микроорганизмам в почве. К тому же он непривлекателен для крыс и других паразитов в качестве источника пищи. Он имеет невероятно долгий срок службы — до 50 лет.
Химическая инертность. Геопена EPS устойчива к большинству кислот, щелочей и водных растворов солей и щелочей. Поэтому он считается химически достаточно инертным материалом.Однако многие органические растворители, такие как ацетон, хлорированные растворители и ароматические углеводородные растворители, могут повредить пену и вызвать ее растворение.
Размер и плотность. Изоляция пенополистирола стандартного размера доступна в нескольких размерах: толщиной до 36 дюймов и длиной 16 футов и более. Поскольку для производства пенополистирола используется процесс формования, существует больше размеров, доступных на выбор, по сравнению с пенопластом XPS, который выпускается с ограниченными размерами листов. Кроме того, изоляция из пенополистирола может быть изготовлена по размеру или разрезана на любую конфигурацию в соответствии с потребностями конкретного проекта.
ГеопенаEPS бывает различной плотности, наиболее распространенные из которых составляют от 0,75 фунта на кубический фут (PCF) до 3 PCF. Плотность является важным фактором стоимости: чем плотнее материал, тем дороже стоимость. Геопена с более высокой плотностью пенополистирола обладает большей комплексной прочностью, чем более низкая плотность.
Стоимость. При цене около 0,31 доллара за квадратный фут для панели толщиной в один дюйм геопена EPS стоит меньше на квадратный фут, чем любой другой изоляционный материал из жесткого пенопласта.Из-за этого он предлагает большую R-стоимость за доллар, чем другие аналогичные продукты. Получение максимальной производительности за доллар имеет первостепенное значение на конкурентной арене строительной отрасли. Например, стоимость использования более прочной изоляции, чем указано в технических характеристиках, например, XPS-продукта 100 фунтов на кв. Дюйм по сравнению с EPS 40 фунтов на квадратный дюйм, может почти удвоить ваши материальные затраты.
Энергоэффективность. Долгосрочные преимущества теплоизоляции из пенополистирола напрямую связаны с повышением энергоэффективности и снижением затрат на электроэнергию в течение всего срока службы здания. Кроме того, в течение всего срока службы здания, изолированного пенополистиролом, экономится гораздо больше энергии, чем в процессе производства продукта.
Стабильность размеров. Пена EPS обеспечивает исключительную стабильность размеров. Максимальное изменение размеров пенополистирола должно быть менее 2%, что делает пенополистирол в соответствии с методом испытаний ASTM D2126.
Устойчивое развитие. Геопена EPS на 100% пригодна для вторичной переработки и может подвергаться повторному нагреву и преобразованию в течение неограниченного периода времени.Его можно повторно использовать для многих различных применений или измельчить и повторно измельчить и добавить в предварительный раствор для использования в процессе производства новой геопены EPS. В производственном процессе можно использовать до 10% переработанной геопены EPS. В 2016 году в США было переработано более 118,7 миллиона фунтов геопены EPS. Вы найдете переработанную геопену EPS во всем, от изолированных чашек до уличной мебели.
А поскольку геопена EPS — это промышленный продукт, каждый раз, когда вы используете его в проекте вместо натурального продукта, вы помогаете сохранить окружающую среду.
Воздействие на окружающую среду ГеопенаEPS — один из самых экологически чистых строительных материалов, которые вы можете указать в своем строительном проекте. В производственном процессе не используются вредные парниковые газы — пентан, углеводородный растворитель, не влияющий на озоновый слой, чаще всего используется в качестве вспенивателя. Кроме того, сам продукт не выделяет парниковых газов. Геопена EPS не содержит красителей, формальдегида, хлорфторуглеродов (CFC) и гидрохлорфторуглеродов (HCFC).Геопена EPS производится с использованием в основном пара, и даже вода, образующаяся в процессе производства, собирается и повторно используется. Поскольку геопена EPS не поддается биологическому разложению, она не выщелачивается со временем, что отрицательно сказывается на качестве почвы и грунтовых вод.
ГеопенаEPS имеет право на получение статуса Energy Star, символа, подтвержденного Агентством по охране окружающей среды США, который означает, что продукт не только помогает предприятиям / людям экономить деньги, но и его энергоэффективные свойства помогают защитить климат.Геопена EPS также имеет одобрение Американской ассоциации легких. В своих рекомендациях по качеству воздуха в помещениях Дома здоровья геопена EPS признана безопасным материалом для изоляции и структурной поддержки в строительных проектах.
Лист из полистирола — стандартные продукты Щелкните здесь, чтобы просмотреть цены | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Полистироловый лист — стандартные продукты Нажмите здесь, чтобы просмотреть цены |
Изоляция из пенополистирола
Coolstructures Inc EPS — это легкий, эластичный пенопласт с закрытыми ячейками, состоящий из атомов водорода и углерода. EPS имеет прочность на сжатие 10-60 фунтов на квадратный дюйм для большинства строительных приложений. В пределах этого диапазона Coolstructures EPS можно формовать в соответствии с требованиями конкретного применения.
Применяемый в крышах, стенах и фундаментах, Coolstructures EPS имеет успешную историю эффективного использования в промышленном, коммерческом, холодильном и жилом строительстве. Там, где энергоэффективность и рентабельность долгое время были первоочередными задачами при проектировании, архитекторы сделали Coolstructures EPS доминирующей теплоизоляцией.
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЗНАЧЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ
Изоляция EPSCoolstructures (1,0 pcf) обеспечивает типичное значение R 4,17 на дюйм (коэффициент k = 0,24) при средней температуре 40 ° F и типичное значение R 3,85 на дюйм (коэффициент k = 0,26) при средней температуре 75 ° F. Чем выше значение R, тем выше изолирующий эффект. При правильной установке и защите от влаги R-показатель пенополистирола Coolstructures остается постоянным. Значение R не будет уменьшаться с возрастом. В результате тепловое сопротивление или R-значение пенополистирола Coolstructures остается невероятно постоянным на протяжении многих лет.
Влагостойкость
Исследование Лаборатории испытаний энергетических материалов (EMTL) показало, что изоляционный материал EPS установлен
в хорошо построенных крышах не впитывает заметную влагу даже в условиях, характерных для
.продолжительные, холодные, влажные зимы. Небольшое количество абсорбированной влаги (в среднем 0,2% по весу)
практически не влияет на прочность на сжатие или изгиб (прочность на изгиб), а изоляция из пенополистирола сохраняет от 95% до 97% своего теплового КПД.
Хотя EPS имеет низкую проницаемость для водяного пара, EPS не является пароизоляцией. Напротив, он «дышит» и,
Таким образом,не требует дорогостоящей вентиляции, как некоторые другие относительно непроницаемые изоляционные материалы, которые
В противном случаеможет задерживать влагу внутри стен и крыш.
ЦИКЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Coolstructures EPS способен противостоять неправильному циклическому изменению температуры, обеспечивая долгосрочную работу. В серии испытаний образцы керна, снятые с существующих стенок морозильной камеры, возраст некоторых из которых составляет 16 лет, демонстрируют циклы замораживания и оттаивания пенополистирола без потери структурной целостности или других физических свойств.
Coolstructures EPS обладает физико-механическими свойствами, идеально подходящими для большинства изоляционных материалов. Наша изоляция из пенополистирола легко изготавливается в соответствии с конкретными требованиями к конструкции и размерам. Coolstructures производит свои EPS в соответствии со строгими патентованными протоколами. Контроль качества обеспечивается нашим современным оборудованием для расширения, формования и отверждения. Coolstructures использует только одобренное UL сырье. Нет экзотических вспенивателей или летучих химикатов, которые могут отрицательно вступать в реакцию с другими материалами.
Конечным результатом является абсолютно превосходный изолирующий сердечник, удобный для пользователя и обладающий превосходными значениями термического сопротивления и теплопроводности, которые сохраняются в течение длительного времени. Кроме того, благодаря небольшому весу его легко транспортировать, хранить, перемещать и устанавливать на строительной площадке. Благодаря гибкости конструкции и универсальности, ее можно разрезать на листы, плиты или выполнять любые требования к конструкции в соответствии с конкретными стандартами строительных норм. Сегодня используются миллионы погонных футов пенополистирола Coolstructures, которые остаются без проблем для владельцев зданий, подрядчиков по изоляции и инженеров по холодильной технике.Укажите Coolstructures по вашему выбору.
Изоляция из пенополистирола
Типичные физические свойства
Объект | Единицы | Тест ASTM | Тип I | Тип VIII | Тип II | Тип IX | |
Плотность, не менее | фунт / фут 3 | D 303 или D 1622 | 0. 90 | 1,15 | 1,35 | 1,80 | |
Диапазон плотности | фунт / фут 3 | 0,90 — 1,14 | 1,15–1,34 | 1,35–1,79 | 1,80–2,20 | ||
Коэффициент теплопроводности — K | 25F | БТЕ . дюйм / час . футов 2 . ° F | C 177 или C 518 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 |
40F | 0,24 | 0,235 | 0,22 | 0,21 | |||
75F | 0,26 | 0,255 | 0,24 | 0,23 | |||
Тепловое сопротивление — значение R @ 1 дюйм. | 25F | часов . футов 2 . ° F / БТЕ | 4,35 | 4,54 | 4,76 | 5,00 | |
40F | 4,17 | 4,25 | 4,55 | 4,76 | |||
75F | 3,85 | 3,92 | 4,17 | 4.35 | |||
Прочностные характеристики | |||||||
Деформация при сжатии 10% | фунтов / дюйм 2 | Д 1621 | 10-14 | 13-18 | 15–21 | 25-33 | |
Изгиб | фунт / дюйм 2 | С 203 | 25-30 | 30-38 | 40-50 | 50-75 | |
Растяжение | фунтов / дюйм 2 | Д 1623 | 16-20 | 17–21 | 18–22 | 23–27 | |
Ножницы | фунт / дюйм 2 | Д 723 | 18-22 | 23-25 | 26-32 | 33-37 | |
Модуль сдвига | фунтов / дюйм 2 | — | 280-320 | 370-410 | 460-500 | 600-640 | |
Модуль упругости | фунт / дюйм 2 | — | 180-220 | 250-310 | 320-360 | 460-500 | |
Влагостойкость | |||||||
Передача водяного пара | пермь-в | E 96 | 2.0-5,0 | 1,5–3,5 | 1,0–3,5 | 0,6–2,0 | |
Водопоглощение (об.) | % | С 272 | <4,0 | <3,0 | <3,0 | <2,0 | |
Капиллярность | — | — | нет | нет | нет | нет | |
Коэффициент теплового расширения | (дюйм / дюйм) / ° F | D 696 | 0.000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | |
Максимальная рабочая температура | ° F | ||||||
Долгосрочное воздействие | 167 | 167 | 167 | 167 | |||
Прерывистое воздействие | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
Кислородный индекс | % | D 2863 | 24.0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | |
Характеристики горения поверхности Permatherm (согласно спискам UL) | |||||||
Распространение пламени для 1 фунт / фут 3 для толщины до 2 дюймов | E 84 | 5 | |||||
Развитие дыма при толщине 1 фунт / фут 3 до 2 дюймов толщиной | 50 | ||||||
Распространение пламени для 2 фунт / фут 3 для толщины до 5 дюймов | E 84 | 5 | |||||
Развитие дыма при толщине 2 фунта / фут 3 до толщины 5 дюймов | E 84 | 160 |
Зарегистрированы распространение пламени и образование дыма, пока материал оставался в исходном тестовом положении.Характеристики горения поверхности, полученные из ASTM E-84, не предназначены для отражения опасностей, связанных с этим продуктом в реальных условиях. Производитель ни в коем случае не принимает на себя никаких обязательств, выходящих за рамки закупочной цены или замены материала, который оказался дефектным и о котором своевременно было сообщено, но не позднее, чем через шесть (6) месяцев после отгрузки. Только высшее руководство PermaTherm имеет право изменять или продлевать эти условия.
ПродуктыPermaTherm EPS были протестированы Underwriters Laboratories, Inc.и соответствуют требованиям Стандартного механического кодекса и Международного механического кодекса.
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
ИзоляцияEPS — это инертный органический материал, получаемый из побочных продуктов нефти и природного газа. Изоляция EPS не содержит озоноразрушающих хлорфторуглеродов (Clefts) или гидрохлорфторуглеродов (HCFC). Он изготовлен с использованием углеводородных вспенивателей. Он не придает питательной ценности растениям, животным или микроорганизмам. Он не гниет и очень устойчив к плесени.EPS подлежит вторичной переработке. После своего первоначального срока службы в качестве изоляции EPS можно было переработать в различные потребительские товары. Многие формовщики пенополистирола уже много лет перерабатывают лом на заводе. Развивается инфраструктура для сбора пенополистирола, позволяющая производить продукты, содержащие переработанные материалы из пенополистирола. Формовщики из пенополистирола теперь могут предоставить вам место для возврата лома строительной изоляции из пенополистирола, а также предложить продукты из переработанного содержимого, когда это указано или желательно.
Кроме того, при утилизации путем сжигания пенополистирол действует как источник энергии, обеспечивая более 15 000 британских тепловых единиц на фунт в качестве дополнительного топлива. Продуктами полного сгорания являются углекислый газ, водяной пар и следовые количества неопасной золы; аналогичные побочные продукты образуются при сжигании древесины. При захоронении EPS не разлагается. Он не будет создавать газообразный метан или фильтрат — материалы, которые, как известно, вредны для качества воздуха и грунтовых вод. Изоляция EPS не содержит озоноразрушающих хлорфторуглеродов (CFCs) или гидрохлорфторуглеродов (HCFCs).
ПРОЧНОСТЬ
Для фундаментов и стен, в которых изоляционная плита из пенополистирола обеспечивает разумное поглощение движений здания без передачи нагрузки на внешнюю обшивку в местах стыков. Материал EPS типа I (1 фунт / фут³) обеспечивает стабильность размеров и прочность на сжатие, необходимые для того, чтобы выдерживать легкое движение по крыше и вес оборудования при достаточно высоких температурах поверхности. Если требуется большая жесткость и прочность, доступны значения прочности на сжатие до 60 фунтов на квадратный дюйм.Для получения рекомендаций проконсультируйтесь с вашим представителем Coolstructures Inc.
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
Изоляция из пенополистироламожет изготавливаться в соответствии с требованиями основных строительных норм
или превосходить их.ASTM C578-07, Бюллетень № 71 по использованию материалов HUD и стандарты DOE / RCS.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
Изоляция из пенополистиролалегко изготавливается во время производства в соответствии с конкретным дизайном и размерами
требований. Кроме того, благодаря небольшому весу его легко хранить, перемещать и устанавливать на стройплощадке.
Кроме того, его можно разрезать по форме с помощью обычных инструментов для обеспечения плотных соединений, таким образом, elimina
ВИДЫ И РАЗМЕРЫ
Помимо стандартной теплоизоляции из пенополистирола, доступны различные типы ламинированных продуктов. Эти
Ламинат, например пленка или пленочная облицовка, улучшают стойкость картона к атмосферным воздействиям и могут обеспечить дополнительные
R-значение при использовании вместе с воздушным пространством. Готовые панели из пенополистирола с металлической облицовкой также доступны для стен и крыш.Изоляция из пенополистирола бывает толщиной от ½ дюйма до 24 дюймов, шириной до 48 дюймов и длиной до 192 дюймов.
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Изоляция из пенополистиролаобычно стоит меньше, чем другие утеплители из жестких плит, если сравнивать ее по показателю R. При оценке экономической эффективности жесткой изоляции сравните цену равной длины и
.Ширина по стоимости R-значения на дюйм толщины.
СГОРАНИЕ
Как и многие строительные материалы, пенополистирол горючий.Не подвергать воздействию пламени или других источников.
Источники возгорания. Изоляцию из пенополистирола следует покрыть термобарьером или иным образом установить в
.Соответствие применимым требованиям строительных норм.
РАСТВОРИТЕЛЬ АТАКА
EPS подвержен воздействию растворителей на нефтяной основе. Следует соблюдать осторожность, чтобы предотвратить контакт EPS с этими растворителями или их парами.
УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ДЕГРАДАЦИЯ
Продолжительное воздействие солнечных лучей вызовет легкое обесцвечивание и пыление поверхности изоляции EPS.
Изоляционные свойства при нормальном использовании существенно не пострадают. EPS, хранящийся снаружи, должен быть
Защищено светлым непрозрачным брезентом.
ПАРОБАРЬЕРЫ
Несмотря на то, что EPS обеспечивает высокий уровень влагостойкости и воздухопроницаемости, следует соблюдать рекомендуемые методы проектирования стен и фундаментов при выборе пароизоляции и влагозащиты для тяжелых условий эксплуатации.
Каждое приложение должно быть изучено, чтобы определить необходимость использования замедлителя парообразования для внутреннего контроля
Конденсация.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИ УСТАНОВКЕ
После каждого дня применения все открытые изоляционные материалы должны быть закрыты и временно загерметизированы из
Влажность в соответствии с передовой строительной практикой. Перед нанесением финишного покрытия или покрытия изоляцию, подверженную воздействию влаги, необходимо заменить или тщательно высушить.
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ
В конструкции крыши, требующей горячего асфальта, температура не должна превышать 250 ° F в момент прямого действия
Контакт с изоляцией из пенополистирола.Избегайте контакта между пенополистиролом и высокотемпературным оборудованием, таким как битумные котлы и герметики пламени.
Предупреждение
ПродукцияEPS производится с антипиреном; однако изоляция из пенополистирола сгорит при воздействии соответствующего источника тепла или пламени. EPS следует хранить вдали от источников огня или тепла, включая, помимо прочего, открытое пламя, сварочные горелки или другие источники тепла. После воспламенения EPS будет гореть от сильного жара и дыма. Покупатель несет ответственность за то, чтобы предупредить всех, кто может контактировать с изоляцией из пенополистирола, о необходимости соблюдения этих требований при хранении продукта на строительной площадке.Изоляцию EPS не следует использовать на открытых площадках.
Эффективность размера гранул из пенополистирола (EPS) на свойствах золы-уноса
Лал Б.Р., Бадвайк В.Н. (2016) Экспериментальные исследования зольного остатка и геоматериала на основе гранул из пенополистирола. J Опасные токсичные радиоактивные отходы (ASCE) 20 (2): 04015020 (1–8)
Артикул Google ученый
Лал Б.Р., Мандал Дж.Н. (2013) Влияние коэффициента покрытия арматурой на стены из летучей золы, армированные ячеистой структурой.В: Гео-Конгресс (ASCE) 81. Материалы Геоконгресса 2013 г., состоявшегося в Сан-Диего, Калифорния, 3–7 марта 2013 г. При поддержке Гео-института ASCE, стр. 72–81
Moghal AAB (2017) (2017) Современный обзор роли летучей золы в геотехнических и геоэкологических приложениях. J Mater Civ Eng 29 (8): 04017072
Артикул Google ученый
Алам Дж., Ахтар А. (2011) Использование летучей золы в различных секторах по индийскому сценарию.Int J Emerg Trends Eng Dev 1: 1–14
Google ученый
Кумар П., Чандра С., Вишал Р. (2006) Сравнительное исследование различных материалов основания. J Mater Civ Eng 18 (4): 576–580
Статья Google ученый
Ким Б., Преззи М., Сальгадо Р. (2005) Геотехнические свойства смесей летучей и зольной пыли для использования в насыпях автомагистралей. J Geo-tech Geoenviron Eng 7 (914): 914–924.https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0241(2005)131
Артикул Google ученый
Shafique SB, Rahman K, Yaykiran M, Azfar I (2010) Долгосрочные характеристики двух оснований мелкозернистого грунта, стабилизированного летучей золой. Resour Conserv Recycl 54: 666–672
Статья Google ученый
Padade AH, Mandal JN (2014) Геоматериал на основе пенополистирола с летучей золой.Int J Geomech (ASCE) 14 (6): 06014013 (1–7)
Артикул Google ученый
Abdelrahman GE (2010) Легкая засыпка с использованием песка, полистирольных шариков и цемента. Gr Improv I63 (GI2): 95–100
MathSciNet Статья Google ученый
Deng A, Yang X (2008) Поведение при сдвиге легких наполнителей из песчано-пенополистирольных шариков. Int J Gr Eng Springer 15 (S2): 174–179
Google ученый
Лю Х., Дэн А., Чу Дж. (2006) Влияние различных соотношений смешивания предварительно вспененных шариков из полистирола и цемента на механическое поведение легкого заполнителя. Geotext Geomembr 24 (2006): 331–338
Статья Google ученый
Wei Z, Mingdong L, Chunlei Z, Gan Z (2008) Плотность и прочностные свойства смеси песчано-пенополистирольных гранул. ГеоКонгресс 2008: 36–43
Google ученый
Абдельрахман Г.Е. (2013) Новые замещающие образования на обширных почвах с использованием переработанных шариков из пенополистирола, Механика грунтов и геотехническая инженерия. В кн .: Материалы 18-й международной конференции по механике грунтов и инженерно-геологической инженерии, Париж. pp 3167–3170
Сильвейра М.В., Калхейрос А.В., Касагранде МДТ (2018) Применимость пенополистирола в качестве инструмента улучшения почвы. J Mater Civil Eng (ASCE) 30 (6): 06018006
Статья Google ученый
Кан А., Демирбога Р. (2007) (2007) Влияние соотношений цемента и пенополистирола на прочность на сжатие и плотность легкого бетона. Индийский журнал J Eng Mater Sci 14: 158–162
Google ученый
Милед К., Саб К., Рой Р.Л. (2007) Влияние размера частиц на прочность на сжатие легкого бетона EPS: экспериментальное исследование и моделирование. Mech Mater 39 (2007): 222–240
Статья Google ученый
Shun HT (2012) Влияние размера пенополистирола на деформационные характеристики легкого грунта. J Cent S Univ (Springer) 19: 3320–3328
Статья Google ученый
Padade AH, Dutta S, Nadaf MB, Ram Rathan Lal B, Mandal JN (2016) Ячейки из пенополистирола (EPS) из геопены с летучей золой. В: Гео-Чикагская конференция, 2016 г., Американское общество инженеров-строителей (ASCE). Избранные доклады с конференции Geo-Chicago 2016, состоявшейся в Чикаго, штат Иллинойс, 14–18 августа 2016 г.При поддержке Гео-института ASCE, стр. 35–43
Deng A, Xiao Y (2010) Измерение и моделирование зависимого от пропорции поведения смеси EPS и песка между напряжением и деформацией. Int J Geomech ASCE 17 (6): 214–222
Статья Google ученый
Ling IH, Teo DCL (2011) Повторное использование отработанной золы рисовой шелухи и гранул пенополистирола в качестве альтернативного сырья для изготовления легких бетонных кирпичей. Int J Chem Environ Eng 2 (5): 328–332
Google ученый
Deng A, Feng J (2013) Моделирование механической реакции цементированной засыпки EPS. В: Материалы Геоконгресса 2013 г., состоявшегося в Сан-Диего, Калифорния, 3–7 марта 2013 г. При поддержке Гео-института ASCE. Гео-Конгресс 2013 © ASCE 2013, стр. 2031–2040
Херки Б.А., Хатиб Дж. М., Негим Е. М. (2013) Легкий бетон из отходов полистирола и летучей золы. World Appl Sci J 21 (9): 1356–1360
Google ученый
Qi S, Liu S, Zhang Y, Guangli X (2013) Экспериментальное исследование способности шариков EPS — смешанный легкий грунт. Appl Mech Mater 268–270: 776–781
Google ученый
Ашна К.Н., Чандракаран С. (2017) Экспериментальное исследование напряженно-деформированного поведения смеси шариков пенополистирола и песка. В: Международная конференция по геотехнике для инфраструктурных проектов 27 и 28 февраля 2017 г., Тируванантапура, Индийское геотехническое общество
Шерази А.Н., Хайдарян Х., Насехи С.А. (2018) Сдвиг и сжатие песчаного и глинистого грунта, смешанного с различными размерами шариков из пенополистирола. Geotech Geol Eng (Спрингер). https://doi.org/10.1007/s10706-018-0575-y
Артикул Google ученый
Фард К.М., Ченари Дж.Р., Сохейли Ф. (2015) Характеристики прочности на сдвиг песка, смешанного с шариками из пенополистирола с использованием большого аппарата для прямого сдвига. Электронный журнал Geotech Eng 20 (8): 2205–2220
Google ученый
Индийский дорожный конгресс (IRC) Специальная публикация -058-2001: Рекомендации по использованию летучей золы в насыпях дорог. Нью-дели-2001. pp 5–6
Havanagi VG, Mathur S, Prasad PS, Kamaraj C (2007) Возможность использования смеси медного шлака, летучей золы и грунта в качестве материала для строительства дорог. J Transp Res Board 1989–2 (1): 13–20
Статья Google ученый
Индийский автодорожный конгресс (IRC) -88-1984: Рекомендуемые методы для грунтового основания / основания, стабилизированного известью и летучей золой, при строительстве дорожного покрытия.pp 2–7
Индийский автодорожный конгресс (IRC) — Специальная публикация-77-2008: Руководство по проектированию, строительству и содержанию гравийных дорог. pp 21–23
Padade AH, Mandal JN (2012) Поведение пенополистирола (EPS) Geofoam в условиях трехосной нагрузки. Электронный журнал Geotech Eng 17: 2543–2553
Google ученый
IS: 2720 (Часть 2) (1973) Методы испытаний почв: Часть 2 определение содержания воды
IS: 2720 (Часть 3 / Набор I) (1980) Методы испытаний для почв: Часть 3 определение удельного веса, Раздел I Мелкозернистые почвы
IS: 2720 (Часть 4) (1985) Методы испытаний для почв: Часть 4, определение гранулометрического состава