Утепление фасада пенополистиролом: Утепление фасада экструдированным пенополистиролом по шагам

технология, этапы, как изолировать своими руками

Содержание:

  1. Различные виды пенополистирола
  2. Принципы утепления фасадов пенополистиролом
  3. Руководство по теплоизоляции фасада пенополистиролом своими руками

Пенополистирол был изобретен еще в XIX веке русским химиком И.И. Остромысленским, но страной, запатентовавшей материал, стала Франция. С момента получения патента и начался массовый выпуск пенополистирола в качестве строительного материала.

В настоящее время утепление фасада пенополистиролом является самым распространенным видом тепловой изоляции наружного применения. Пенополистирол прошел много испытаний и усовершенствований, чтобы удостоиться звания теплоизолятора фасадов мирового масштаба.

Эксперты советуют осуществлять утепление зданий именно пенополистиролом, а отзывы владельцев частных домов с такой теплоизоляцией лишь подкрепляют их мнение.

Различные виды пенополистирола

На сегодняшний день рынок стройматериалов предлагает различные виды пенополистирола. Они имеют различия в методике изготовления, а также по содержанию материала:

Прессованный имеет более высокую уплотненность (50-580 кг/м3) и чаще всего используется в сфере радиомонтажа. Производство этого вида подразумевает различные обозначения стройматериала в каждой из стран, где он изготавливается (например, в России его выпускают под значением ПС-1 и ПС-4).

Непрессованный тип обладает повышенными химическими свойствами, что и позволило применить его для утепления фасадов дома. Международным обозначением этого типа принято считать Expanded Polystyrene (EPS). Отечественный производитель выпускает его со значением ПСБ (полистирол суспензионный беспрессовый).

Экструдированным пенополистиролом называют материал, создающийся так же, как и обычный пенопласт, но при его изготовлении используется технология создания гранул.

Его получают при помощи метода смешения гранул полистирола при высокой температуре, после чего вспененный раствор выдавливается из экструдера. Он обозначается как Extruded Polystyrene (XPS). В России ЭППС производится под марками Пеноплекс и Технониколь XPS.

Автоклавным полистиролом не принято пользоваться при утеплении фасадов, поэтому стоит игнорировать этот тип материала при выборе пенополистирола в качестве теплоизоляции.

Принципы утепления фасадов пенополистиролом

Утепление фасада с помощью пенополистирола можно посмотреть на видео.

На сегодняшний день технология утепления фасада экструдированным пенополистиролом стала довольно популярной и нашла свое применение в качестве теплоизолятора при постройке практически любого здания.

Эта технология утепления называется мокрый фасад, и ее применение состоит из нескольких стадий. В случае если последовательность отделки фасада меняется или одна из стадий пропускается, то не дается никаких гарантий высокого качества и долгосрочности теплоизоляции.

Способ отделки мокрым фасадом чаще всего применяется для дома, построенного на основе шлакоблоков, кирпича и железобетона.

Процедура теплоизоляции фасадов пенополистиролом должна реализовываться при помощи профессионала, который будет руководить процессом отделки.

При этом необходимо учитывать, что заниматься утеплением предпочтительней в ясную погоду, но не слишком жаркую. В противном случае влага, усиленный ветер или высокая температура воздуха могут повредить структуру стройматериалов во время строительных работ.

Чем хорош пенополистирол в качестве утеплителя?

Среди явных преимуществ стройматериала можно выделить следующие достоинства: пониженная проводимость тепла, повышенные влагоотталкивающие свойства, высокая прочность и долговечность, устойчивость к биологическим и химическим факторам, способность к самозатуханию, отсутствие вреда для человеческого организма, простота обработки.

Пониженная проводимость тепла является самым важным достоинством любого теплоизоляционного материала, так как она позволяет утеплить фасад наиболее тонким полистиролом. Кроме того, это доставляет массу удобств при отделке фасада дома своими руками.

Повышенные влагоотталкивающие свойства пенополистирола позволяют сохранить в сухости до 94% материала при самых жестких условиях.

Стройматериал в состоянии выдержать до 50 циклов заморозки и оттаивания, при этом не повредив собственную структуру. Такое качество позволяет применять пенополистирол в регионах с преимущественно холодным климатом.

Строение, отделанное плитами пенополистирола, способно сохранять теплоизоляционные свойства в течение 60-70 лет. На структуру материала не воздействуют климатические условия, он никогда не загниет под воздействием мороза, дождя или солнечных лучей.

Грибковые или плесневые бактерии не угроза для теплоизоляции фасада. При этом его не подвергают обработке вредными для человека смесями, в отличие от других видов утеплителей.

Отсюда и исходят его безвредные свойства, ведь пенопласт применяют даже в определенных видах пищевых товаров по причине отсутствия токсичности.

Монтаж плит производится очень просто, так как их легкий вес позволяет работать в условиях полной безопасности. При обработке стройматериал не выделяет вредных веществ и отходов, которые могут вызвать аллергию.

Кроме того, его нарезка может осуществляться любым подходящим для этого инструментом.

Продумывая, как утеплить фасад, не придется заботиться о его пожаробезопасности. Пенополистирол, применяющийся при утеплении, имеет свойства медленного плавления при попадании в огонь.

Это повышает пожароустойчивость строения, такой стройматериал никогда не станет причиной возгорания дома.

Руководство по теплоизоляции фасада пенополистиролом своими руками

Фасад дома необходимо утеплять по ряду правил в определенной последовательности. Приступая к работе, нужно провести наружную очистку дома от грязи и убрать с поверхности элементы, создающие неровность (гвозди, выступы и т.д.). После этого поверхность трещин и сколов покрывается грунтовкой с глубоким проникновением, к примеру, СТ-17.

На роль вертикальных подвесов отлично подойдут шнуры из капрона. Их монтаж необходимо производить с интервалом 45-65 см. При помощи такой технологии довольно просто ориентироваться при установке плит своими руками, так как хорошо заметны зоны, где нужно использовать больше клея или подтесать пенополистирол.

Стоит обратить внимание: клеевую смесь необходимо замешивать с ориентировкой на то, что она израсходуется в ближайшие 1,5 часа. В противном случае смесь станет непригодной по истечении времени.

Нанесение клея на плиты пенополистирола

Есть несколько методов нанесения клея на плиты пенопласта:

  • небольшими кругами в 5 разных местах плиты;
  • тонким слоем на всю площадь плиты;
  • толстым слоем по центру плиты.

Лучшим методом является нанесение клея при помощи гребенчатого шпателя, которым можно легко смазать всю площадь плиты. Этот способ актуален только для самых равномерных участков фасада.

Монтаж пенополистирола

Размещение плит пенополистирола необходимо осуществлять, регулируя степень горизонтальности. С этой задачей помогут справиться провесы, которые предназначены для этого. Устанавливая плиты рядами, крайне важно сохранять равномерность профиля планки при помощи уровня.

Стыковка плит должна выполняться по принципу кладки кирпичей, то есть необходимо вставлять только половину плиты через каждый ряд. Щели можно заделывать с помощью жидкого полистирола и отрезков пенопласта, при этом стоит исключить использование монтажной пены. Плохо состыкованные плиты корректируются теркой.

Помимо клея плиты пенопласта нужно закрепить при помощи специальных дюбелей со шляпками. В противном случае сильные порывы ветра могут сорвать плиту.

Как известно, ветер в высоких слоях атмосферы бывает наиболее сильным. Поэтому стоит обратить внимание на укрепление плит в самой высокой части строения.

Начиная с 4-5 этажа закрепление пенополистирола должно осуществляться 6-7 дюбелями на одну плиту. Прошпаклевав дюбели клеевой смесью, можно переходить к упрочнению фасада здания.

Упрочнение листов пенопласта производится при помощи фасадной пленки на основе стеклохолста, которая должна иметь плотность не менее 150 г/м2. Стены упрочняются жесткими сетями, при этом армирование уголков, арок и откосов можно осуществить с помощью сетки с пониженной плотностью. При упрочнении декоративных элементов может быть применен профильный уголок.

Штукатурные работы производятся на основе полимерных смесей, сохраняющих стойкость к атмосферным и климатическим воздействиям.

Подробнее с монтажом пенополистирола можно ознакомиться на видео.

Утепление фасада пенополистиролом — МОСКОВСКИЙ СОЮЗ КРОВЕЛЬЩИКОВ

Подготовка стен для утепления фасада пенополистиролом


Приступать к отделке фасада нужно только после выполнения подготовительных работ. Окна, двери, отливы и откосы должны быть установлены или отремонтированы.

Сначала необходимо оценить состояние поверхности стен. Они должны быть ровными, без впадин, трещин и прочих повреждений. Все кабели и металлические элементы нужно убрать.

Утепление дома снаружи включает в себя заделывание перепадов, превышающих 1,5 см. При наличии грязи ее следуют устранить. Чем больше проблем с текущим состоянием поверхности, тем дороже цена работ по утеплению.

Устранив неровности, стены грунтуют при помощи валика. Грунтовочный состав должен надежно защищать поверхность от плесени и влаги. Рекомендуется наносить два слоя. Для удобства лучше использовать распылитель. После грунтования можно приступать непосредственно к утеплению кирпичных стен.

Крепление стартового профиля

Монтаж начинается с установки нижнего стартового профиля. Он будет служить опорой для плит экструдированного пенополистирола. Такие профили продаются в большинстве строительных магазинов. Их ширина должна соответствовать толщине плит утеплителя.

Последовательность действий:

  • Сначала нужно отметить точное расположение профиля на стене. Для этого используют строительный уровень и малярный шнур. Отмеченная на стене линия должна быть идеально горизонтальной.
  • Профиль закрепляют при помощи дюбель-гвоздей, перфоратора и молотка.
  • Между элементами профиля необходимо оставлять небольшой зазор (на случай расширения или сжатия металла под воздействием перепадов температуры).

Чтобы облегчить задачу, рекомендуется использовать перфорированный профиль, так как работать с ним значительно проще.

Крепление плит утеплителя

Утепление фасада пеноплексом подразумевает два варианта:

  1. Крепление плит при помощи клея.
  2. Крепление при помощи пластиковых дюбелей.

Для лучшего качества целесообразно совместить оба этих способа. Дюбели должны иметь широкие шляпки, чтобы плиты прочно держались на стене.

Стоимость утепления фасада также зависит от состояния пенополистирола, так как работы по теплоизоляции можно выполнять с использованием готовых плит или методом напыления при помощи специального оборудования.

В последнем случае выгодно заказать утепление фасада под ключ у профессионалов, так как вряд ли вы сможете справиться с такой работой своими силами.

Как выбрать правильную толщину плит пенополистирола для утепления дома?

Нужно исходить из толщины стен. Обычно руководствуются следующими правилами:

  • Для стены толщиной в 1 кирпич, нужно крепить плиты толщиной 5 см.
  • При толщине в полтора кирпича, пенополистирол должен иметь толщину 4 см.
  • Для стен в два кирпича для обеспечения требуемых теплоизоляционных свойств достаточно плит толщиной 3 см.

Выбор клея

Монтаж плит при помощи клея — достаточно простая процедура. На рынке имеется большое количество сухих смесей от компаний Кнауф, Церезит и т. д. Приготовление раствора ничем не отличается от работы с плиточным клеем.

Сухую смесь засыпают в чистую пластиковую емкость с водой и размешивают при помощи миксера до полугустого состояния. Затем дают немного времени настояться, снова размешивают, и раствор можно считать готовым к употреблению.

Чтобы утепление многоэтажного здания было качественным, при выборе клея обращайте внимание на следующие характеристики:

  • Морозоустойчивость;
  • Долговечность;
  • Безопасность для здоровья;
  • Влагоустойчивость;
  • Время выработки.

Процесс монтажа плит состоит из следующих этапов:

  • Поверхность плит экструдированного пенополистирола прокатывают металлическим валиком с шипами (со стороны нанесения клея).
  • Заранее приготовленный клеевой состав наносят на плиту гребенчатым шпателем.
  • Первый ряд приклеивают, начиная от стартового профиля, прикрепленного внизу стены.
  • Плиты должны иметь отступ от окон и дверей 1-2 см.
  • Следующий ряд плит наклеивают так, чтобы вертикальные швы не совпадали с нижним рядом. Важно, чтобы клей не выступал наружу в местах стыков.
  • Во время процесса отделки фасада кирпичного дома за ровностью плит следят при помощи строительного уровня и натянутых капроновых нитей.
  • Примерно через час после наклеивания плиты дополнительно закрепляют пластиковыми дюбелями. Для этого в плите сверлят отверстия по углам и в центре. Затем в них вбивают дюбели с широкой шляпкой.

Нанесение штукатурного состава

Работы по утеплению под ключ обязательно включают в себя финишную отделку. Одним из самых доступных по цене вариантов считается нанесение штукатурки.

Сначала необходимо проверить качество укладки плит. При наличии щелей в местах стыков их нужно заполнить монтажной пеной. Обратите внимание, что для нанесения фасадной штукатурки плиты должны быть закреплены не только клеем, но и дюбелями.

На поверхность плит экструдированного пенополистирола наносят грунтовку, а затем прикрепляют армирующую сетку, соблюдая нахлест 10-15 см.

Цена утепления фасада сильно зависит от финишной отделки. Не обязательно покупать слишком дорогие штукатурные составы. Вы без труда найдете приемлемые по цене материалы, такие как Церезит, Экомикс или Столит.

Сначала наносят выравнивающий основной слой штукатурки, а затем финишный. Используя популярный штукатурный состав «Короед», вы действительно в итоге получите невысокую стоимость утепления фасада.

Огнестойкость наружной теплоизоляционной композитной системы (ETICS) фасадов с изоляцией из пенополистирола (EPS) и тонкой штукатуркой

  • «>

    Hakkarainen T, Oksanen T (2000) Оценка пожарной безопасности деревянных фасадов. Fire Mater 26:7–27

    Статья Google Scholar

  • Клопович С., Туран О.Ф. (2001 г.) Всестороннее исследование внешнего вентилирования пламени – часть I: экспериментальные характеристики шлейфа для сквозной и не сквозной вентиляции и повторяемость. Огонь Саф Дж 36:99–133

    Артикул Google Scholar

  • Клопович С., Туран О.Ф. (2001 г.) Всестороннее исследование внешнего выброса пламени – часть II: сравнение температуры оболочки шлейфа и центральной линии, вторичных пожаров, воздействия ветра и системы управления дымом. Fire Saf J 36:135–172

    Статья Google Scholar

  • Хокуго А., Хасеми Ю., Хаяси Ю., Йошида М. (2000) Механизм восходящего распространения огня через балконы на основе исследования и экспериментов многоэтажного пожара в высотном жилом доме.

    В: Наука о пожарной безопасности — материалы шестого международного симпозиума, Международная ассоциация науки о пожарной безопасности

  • Suzuki T, Sekizawa A, Yamada T, Yanai E, Satoh H, Kurioka H, ​​Kimura Y (2000) Экспериментальное исследование выброса пламени высотного здания — влияние глубины балкона на выброс пламени. В: Материалы четвертого азиатско-океанского симпозиума по пожарной науке и технике. Международная ассоциация по науке о пожарной безопасности

  • Лу К.Х., Ху Л.Х., Тан Ф., Хе Л.Х., Чжан Х.С., Цю З.В. (2014) Экспериментальное исследование высоты пламени фасада, выбрасываемого окном, с различными ограничениями длины боковой стены и глобальной корреляцией. Int J Heat Mass Tran 78: 17–24

    Артикул Google Scholar

  • Танг Ф., Ху Л.Х., Деличациос М.А., Лу К.Х., Чжу В. (2012) Глобальное поведение высоты пожара в ограждении и фасада при нормальном и пониженном атмосферном давлении на двух высотах.

    Int J Heat Mass Tran 56:119–126

    Google Scholar

  • Ху Л.Х., Танг Ф., Деличациос М.А., Лу К.Х. (2013) Математическая модель поперечного температурного профиля плавучего оконного шлейфа разлива от пожара в отсеке. Int J Heat Mass Tran 56: 447–453

    Артикул Google Scholar

  • Chow WK, Hung WY (2006) Влияние глубины полости на распространение дыма по двухслойному фасаду. Build Environ 41:970–979

    Статья Google Scholar

  • Chow WK, Hung WY, Gao Y, Zou G, Dong H (2007) Экспериментальное исследование движения дыма, приводящего к повреждению стекла на двустенном фасаде. Construct Build Mater 21: 556–566

    Артикул Google Scholar

  • Chow CL (2011) Численные исследования распространения дыма в полости двухслойного фасада. J Civ Eng Manag 17:371392

    Статья Google Scholar

  • Chow CL (2013) Полномасштабные испытания на возгорание двухслойных фасадов. Fire Mater 37:17–34

    Статья Google Scholar

  • Oleszkiewicz I (1990) Воздействие огня на наружные стены и распространение пламени на горючую облицовку. Пожарная техника 26:357–375

    Статья Google Scholar

  • Йоханнессон П., Ларссон Г. (1958) Огневые испытания легких ненесущих наружных стен. Шведский национальный институт испытаний и исследований, Стокгольм

    Google Scholar

  • Ондрус Дж., Петтерсон О. (1986) Пожароопасность фасадов с наружной дополнительной теплоизоляцией — полномасштабные эксперименты. Отчет LUTVDG/(TVBB–3025). Лундский технологический институт, Лунд

  • «>

    McGuire JH (1967) Воспламеняемость наружных облицовок. Fire Technol 3:137–141

    Статья Google Scholar

  • Нишио Ю., Йошиока Х., Ногучи Т., Андо Т., Тамура М. (2013) Экспериментальное исследование распространения огня по горючим внешним фасадам в Японии. 1-й международный семинар по пожарной безопасности фасадов, сеть конференций MATEC 9: 04001

  • Xin H, Zhaopeng N, Lei P, Ping Z (2013) Экспериментальное исследование противопожарных барьеров, предотвращающих вертикальное распространение огня в ETIC. 1-й международный семинар по пожарной безопасности фасадов, сеть конференций MATEC 9: 04003

  • Олешкевич И. (1991) Вертикальное разделение окон с помощью перемычек и горизонтальных выступов. Пожарная техника 27:334–340

    Статья Google Scholar

  • EOTA (2013) Технический отчет N073 — крупномасштабные испытания огнестойкости систем облицовки наружных стен. Европейская организация по технической оценке, Брюссель

  • ISO, DIS 13785-1 (2000) Испытания фасадов на реакцию на огонь, часть 1: промежуточные испытания. Международная организация по стандартизации, Женева

  • ISO, DIS 13785–2 (2000) Испытания фасадов на огнестойкость, часть 2: крупномасштабные испытания. Международная организация по стандартизации, Женева

  • Бабраускас В. (1996) Фасадные испытания на огнестойкость: к международному стандарту испытаний. Пожарная техника 32:219–230

    Статья Google Scholar

  • Смолка М., Мессершмидт Б., Скотт Дж., Ле Мадек Б. (2013) Методы полуестественных испытаний для оценки пожарной безопасности облицовки стен. 1-й международный семинар по пожарной безопасности фасадов, сеть конференций MATEC 9: 02012

  • Antonatus E (2013) Пожарная безопасность этики со свойствами материала EPS и актуальность для пожарной безопасности при транспортировке, строительстве и в условиях конечного использования в системах компонентов наружной теплоизоляции. 1-й международный семинар по пожарной безопасности фасадов, сеть конференций MATEC 9: 02008

  • Драгстед А., Вестергаард А.Б. (2013 г.) Новый подход к датским рекомендациям по противопожарной защите горючей изоляции. 1-й международный семинар по пожарной безопасности фасадов, сеть конференций MATEC 9: 01001

  • Yan Z, Zhao C, Liu Y, Deng X, Ceng X, Liu S, Lan B, Nilsson R, Jeansson S (2013) Экспериментальное исследование и расширенное CFD-моделирование показателей пожарной безопасности изоляции наружных стен здания система. 1-й международный семинар по пожарной безопасности фасадов, сеть конференций MATEC. 1-й международный семинар по пожарной безопасности фасадов, сеть конференций MATEC 9: 02005

  • Миккола Э., Хаккарайнен Т., Матала А. (2013) Пожарная безопасность фасадов, утепленных пенополистиролом, в жилых многоэтажных домах. 1-й международный семинар по пожарной безопасности фасадов, сеть конференций MATEC 9: 04002

  • «>

    Янссон Р., Андерсон Дж. (2012) Экспериментальное и численное исследование динамики пожара на стенде для испытаний фасадов. В: Материалы по компьютерному моделированию пожаров, Сантандер, Испания, 18–19 октября 2012 г.

  • Флори П.Дж. (1953) Принципы химии полимеров. издательство Корнельского университета, Итака

    Google Scholar

  • Gaur U, Wunderlich B (1982) Теплоемкость и другие термодинамические свойства линейных макромолекул против полистирола. J Phys Chem Ref Data 11:313–325

    Статья Google Scholar

  • Varma-Nair M, Wunderlich B (1991) Теплоемкость и другие термодинамические свойства линейных макромолекул X. Обновление банка данных ATHAS 1980. J Phys Chem Ref Data 20: 349–404

    Артикул Google Scholar

  • «>

    Справочник SFPE по технике противопожарной защиты (1995 г.), Национальная ассоциация противопожарной защиты. One Batterymarch Park, Quincy

  • Martins CR, Ruggeri G, De Paoli MA (2003) Синтез в масштабе пилотной установки и физические свойства сульфированного полистирола. J Braz Chem Soc 14:797–802

    Статья Google Scholar

  • Kuhn MCA, da Silva JL, Casagrande ACA, Casagrande OL Jr ​​(2008) Полимеризация стирола с помощью никелевых и титановых катализаторов на основе трис(пиразолил)боратных лигандов. J Braz Chem Soc 19:1560–1566

    Статья Google Scholar

  • Петерсон Д.Д., Вязовкин С., Уайт К.А. (2001) Кинетика термического и термоокислительного разложения полистирола, полиэтилена и поли(пропилена). Macromol Chem Phys 202:775–784

    Статья Google Scholar

  • «>

    Столяров С.И., Уолтерс Р.Н. (2008) Определение теплоты газификации полимеров методом дифференциальной сканирующей калориметрии. Polymer Degrad Stabil 93:422–427

    Артикул Google Scholar

  • Shi L, Chew MYL (2013) Обзор моделирования процессов пожара горючих материалов под действием внешнего теплового потока. Топливо 106:30–50

    Артикул Google Scholar

  • FDS версии 5; Руководство пользователя (2007 г.) Национальный институт стандартов и технологий, Гейтерсберг

  • ABAQUS CFD, версия 6.12; документация, (2012) DS-Simulia, Провиденс. RI AISC, Род-Айленд, США

  • ANSYS CFX, версия 14.0; документация (2011 г.) Ansys Inc., Cecil Township

  • ANSYS Fluent Release 12.0; документация (2009 г.) Fluent Inc., Cecil Township

  • «>

    EN 13823:2010, (2010 г.) Реакция строительных изделий на огнестойкость. Строительные изделия, за исключением полов, подвергающихся тепловому воздействию одного горящего предмета. Европейский комитет по стандартизации, Брюссель

  • Zhang J, Delichatsios M, Colober M (2010) Оценка динамики пожара Симулятор для прогнозирования теплового потока и высоты пламени от пожаров в тестах SBI. Пожарная техника 46:291–306

    Статья Google Scholar

  • EN 13501-1+A1 (2009) Классификация строительных изделий и строительных элементов по пожарной безопасности — часть 1: классификация с использованием данных испытаний реакции на огонь. Европейский комитет по стандартизации, Брюссель

  • Бабраускас В. (2006) Эффективная теплота сгорания пламенного горения хвойных деревьев. Can J For Res 36:659663

    Артикул Google Scholar

  • «>

    Кодекс FTP: Международный кодекс по применению процедур испытаний на огнестойкость (1998 г.) Международная морская организация, Лондон, Великобритания

  • Нараянан Н., Рамамурти К. (2000) Структура и свойства газобетона: обзор. Цементный бетон Compos 22: 321–329

    Артикул Google Scholar

  • McElroy DL, Kimpflen JF (eds) (1990) Изоляционные материалы, испытания и применение. Американское общество испытаний и материалов, Балтимор

    Google Scholar

  • Еврокод 2 (2004 г.) Проектирование бетонных конструкций, часть 1.2: проектирование противопожарных конструкций. Европейский комитет по стандартизации, Брюссель,

  • Матала А. (2008 г.) Оценка параметров твердофазной реакции для моделирования пожара. Магистерская работа, Хельсинкский технологический университет, Хельсинки

  • «>

    Buchanan AH (ed) (1994) Руководство по проектированию пожарной техники. Центр перспективной инженерии Кентерберийского университета, Крайстчерч

    Google Scholar

  • Плюсы и минусы EPS и XPS

    EPS (вспененный полистирол) и XPS (экструдированный полистирол) — два распространенных типа жесткой пеноизоляции, используемые в строительстве. Оба материала изготавливаются из полистирола и имеют схожие физические свойства, но есть некоторые различия в способах их изготовления и их эксплуатационных характеристиках. EPS обычно используется в качестве изоляции стен, крыш и фундаментов из-за его низкой теплопроводности и способности противостоять влаге. XPS — популярный изоляционный материал для крыш, стен и фундаментов, особенно в районах с экстремальными температурами или высоким уровнем влажности. Кроме того, XPS можно использовать в качестве подложки для систем напольного отопления благодаря его высокой прочности на сжатие и низкой теплопроводности. Вот некоторые плюсы и минусы каждого:

    Плюсы EPS:

    • Более низкая стоимость по сравнению с XPS
    • Меньший вес, что упрощает установку
    • Более высокое значение R (показатель эффективности изоляции) на дюйм толщины по сравнению с XPS
    • Может быть переработан в новые продукты EPS

    Минусы пенополистирола:

    • Более хрупкий и подверженный повреждениям при установке и обращении
    • Более восприимчив к поглощению воды, что может снизить его изоляционные характеристики и привести к повреждению конструкции
    • Более восприимчив к вредителям и грызунам, которые могут проникать сквозь материал

    Плюсы XPS:

    • Более прочный и устойчивый к повреждениям при установке и обращении
    • Обладает большей устойчивостью к водопоглощению, чем пенополистирол, что делает его лучшим выбором для областей применения, где влажность является проблемой
    • Более устойчив к вредителям и грызунам
    • Более высокая прочность на сжатие, что делает его пригодным для использования в определенных конструкциях

    Минусы XPS:

    • Более высокая стоимость по сравнению с EPS
    • Большой вес, что может затруднить обращение и установку
    • Более низкое значение R на дюйм толщины по сравнению с EPS
    • Труднее перерабатывать, так как он часто покрыт материалами, которые затрудняют отделение полистирола от других материалов

    Таким образом, выбор между EPS и XPS будет зависеть от множества факторов, включая стоимость, требования к изоляции, проблемы с влажностью и структурные требования.

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *