Yalıtım parametrelerinin listelenmesi, malzemenin ısıl iletkenliği her zaman önce konulur. Maddede ne kadar hava bulunduğuna bağlıdır. Sonuçta, hava ortamı mükemmel bir doğal ısı yalıtkanı olarak işlev görür. Isı iletme kabiliyetinin, ortamın nadir görülmesi ile azaldığını unutmayın. Bu nedenle, ısıyı vakum katmanından korumak en iyisidir. Termosun çalışması bu prensibe dayanmaktadır. Ancak bir problemin yaratılması için bir vakumun yapımı sırasında, bu nedenle, sıradan hava ile sınırlı. Örneğin, polistirenin düşük ısı iletkenliği, özellikle içinde ekstrüzyon olması nedeniyle, içindeki hava çok fazla olduğu için.
Isı iletkenliğinin ne olduğunu açıkça anlamak için, metre kalınlığında bir malzeme parçası ve bir metrekarelik bir alan alın. Ayrıca, bir tarafı ısıtılır, diğeri soğuk bırakılır. Bu sıcaklıkların farkı on kat olmalıdır. Bir saniyede soğuk tarafa geçen ısı miktarını ölçerek, termal iletkenlik katsayısını elde ederiz.
Neden genleşmiş polistirenin hem sıcağı hem de sıcağını iyi koruyabiliyor? Her şeyin kendi yapısında olduğu ortaya çıktı. Yapısal olarak, bu malzeme 2 ila 8 milimetre büyüklüğünde bir dizi kapalı çokyüzlü hücreden oluşur. İçlerinde hava var - bu yüzde 98 ve harika bir ısı yalıtkanı olarak hizmet ediyor. Polistiren, hacmin% 2'sini oluşturur. Ve ağırlıkça, polistiren% 100'dür, çünkü nispeten konuşan havanın kütlesi yoktur. Ekstrüde polistiren köpüğün termal iletkenliğinin zamanla sabit kaldığı belirtilmelidir. Bu, bu materyali, hücreleri hava ile değil, diğer gazlarla dolu diğer köpüklerden ayırır. Sonuçta, bu gaz yavaş yavaş buharlaşabilme özelliğine sahiptir ve hava kapalı polistiren köpük hücrelerinin içinde kalmaktadır.
Köpük plastik alırken, genellikle satıcıya malzemenin yoğunluk değerinin ne olduğunu soruyoruz. Sonuçta, bu yoğunluğa alışkınız ve ısı iletme kabiliyeti birbirleriyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı. Uygun bağımlılık markasını seçebileceğiniz bu bağımlılık tabloları bile vardır.
Polistiren köpük yoğunluğu kg / m 3 | Isı iletkenliği W. / MKV |
---|---|
10 | 0.044 |
15 | 0,038 |
20 | 0.035 |
25 | 0,034 |
30 | 0.033 |
35 | 0.032 |
Ancak, şu anda, geliştirilmiş bir yalıtım icat edildi grafit katkı maddeleri tanıtıldı. Onlar sayesinde, çeşitli yoğunluklardaki polistiren köpüğün termal iletkenlik katsayısı değişmeden kalır. Değeri, Kelvin başına metre başına 0,03 ila 0,033 watt arasındadır. Şimdi, modern, gelişmiş bir Epp'leri edinmek, yoğunluğunu kontrol etmeye gerek yok.
Isı iletkenliği yoğunluğa bağlı olmayan polistiren köpüğün işaretlenmesi:
Polistiren köpük markası | W'nin ısı iletkenliği / MKV |
---|---|
EPS50 | 0. 031 - 0. 032 |
EPS 70 | 0. 033 - 0 032 |
EPS 80 | 0. 031 |
EPS 100 | 0. 030 - 0 033 |
EPS 120 | 0. 031 |
EPS 150 | 0. 030 - 0 031 |
EPS 200 | 0. 031 |
Mineral yün ve polistiren köpüğün ısı iletkenliğini karşılaştırın. İkincisinde, bu rakam daha düşüktür ve Kelvin başına metre başına 0,028 ila 0,034 watt arasındadır. EPPS'nin grafit katkı maddesi içermeyen ısı yalıtım özellikleri artan yoğunlukla azalır. Örneğin, termal iletkenliği Kelvin başına metre başına 0,03 watt olan ekstrüde polistiren, metreküp başına 45 kilogram yoğunluğa sahiptir.
Bu rakamları çeşitli yalıtkanlarla karşılaştırarak, EPPS'nin lehine sonuç çıkarabiliriz. Bu malzemenin iki santimetrelik bir katmanı, ısıyı, 3 santimetrelik bir tabakalı geleneksel bir köpük tabakası, 20 santimetrelik bir kalınlığa sahip bir tahta levha olan, 3.8 santimetrelik bir tabakaya sahip bir mineral yün ile aynı şekilde tutar. 27 santimetre - bir tuğla 37 santimetre kalınlığında bir duvar ve köpük beton döşemek zorunda kalacak. Etkileyici, değil mi?