Кто хочет понять причины трех основных бед пенопласта – недолговечности, пожароопасности и экологической опасности – рекомендуем почитать статью Недостатки полимерных теплоизоляционных материалов. Подводя промежуточный итог сказанному, видно что ни один из трех типов наиболее широко используемых в настоящее время теплоизоляционных материалов – пено-(газо)бетон, пенопласты и минераловатные изделия – не может считаться качественным. Что касается экологических проблем, не связанных с полимерной связкой, а касающихся собственно минеральных волокон, то в настоящее время идет дискуссия относительно влияния волокон, особенно супертонких. Последнее обстоятельство объяснимо, учитывая использование расплава при формировании волокон, то есть их поверхность оплавлена. Оказывается это возможно – просто минеральная ячеистая структура должна получаться из расплава – и тогда все необходимые условия будут соблюдены. А ячеистая структура пеностекла не допускает изменения формы. А если прибавить к этому выигрыш от снижения массы конструкции, упрощения монтажа, повышения безопасности, уменьшения толщины конструкций, то преимущества от использования пеностекла становятся очевидными. При этом воздушное пространство между плитами и отделкой обеспечивает требуемую вентиляцию слоистой конструкции, предотвращая образование и накопление влаги в элементах. Материал необходимо тщательно закреплять на конструкции, но всегда существует ряд воздействий, смещающих волокна друг относительно друга. Вернее они имеют такую характеристику, но она принципиально отличается от аналогичной характеристики для жестких материалов. Пока не придумано органических соединений, которые бы на воздухе выдерживали такую температуру.

Во-первых, такой материал не должен содержать в своем составе органических соединений, а в идеале материал может успешно существовать на воздухе при температурах 500-700 ? Однако анализ перечисленных проблем позволяет сделать определенные выводы о том, какими же характеристиками и структурой должен обладать теплоизоляционный материал, лишенный указанных недостатков. Такой материал должен также обладать высокой удельной поверхностью для вовлечения в свою структуру максимального количества воздуха, но при этом основу его должен составлять материал, не взаимодействующий с кислородом воздуха. Считается, что со временем влажность блоков упадет, но погодные условия средней полосы России характеризуются высокой относительной влажностью или условиями эксплуатации «Б», а значит сорбционная влажность для изделий с высокой микропористосью, к каким относятся пено- и газобетоны, не позволит добиться равновесной влажности ниже 5-10%. Естественно, что и теплопроводность в реальных условиях эксплуатации оказывается значительно выше той, которая декларируется. Из курса физической химии хорошо известно, что даже при невысокой относительной влажности в капиллярах происходит конденсация влаги, что объясняет явление сорбционной влажности пористых тел. Это хорошо с точки зрения микропористости – микропор нет у оплавенных материалов, поэтому минеральной вате не страшна капиллярная конденсация и связанная с ней низкая морозостойкость. Помимо крупных ячеек, которые собственно и образуют «пену», сам материал пронизан большим количеством микропор размером менее 10 мкм.

Если жесткий материал при испытаниях сжимают до момента разрушения, то волокнистый материал сжимают на какую-либо величину начального объема и фиксируют значение приложенной силы при таком сжатии. Действительно, добавление связки позволяет закрепить волокна в местах их пересечения и материал получается достаточно жестким. Действительно, сравнение прочности пеностекла Пеноситал и ячеистого бетона одинаковой плотности показывает более высокое значение показателя прочности у пеностекла Пеноситал как минимум в три-четыре раза. Большинство производителей газобетона плотностью 600 кг/м3 указывает значение теплопроводности в пределах 0,140-0,145 Вт/(м·К), но только для сухого материала. Достоинством базальтовой ваты является ее незначительный вес (50-200 кг/м3). Среди минеральных ват следует выделить материалы на базальтовой (каменная вата) и кварцевой основе (стекловата). Фотография типичной базальтовой ваты (рис.3.3). Застройщику следует знать, что чем круче установлены стропила, тем полезнее будет использована площадь чердачного помещения, за счёт образования зон отдыха, встроенных шкафов для хранения вещей, мест для чтения, гардероба. Дома, площадь которых достигает 150 кв. м, отличаются экономичностью в строительстве, быстротой возведения и легкостью в эксплуатации. Сегодня, самыми востребованными являются проект одноэтажного дома с гаражом и террасойы одноэтажных домов до 150 кв м . Эта серия охватывает весь процесс строительства нашего простого дома от начала до конца. С завода он обычно отпускается с влажностью до 20-25%. Теплопроводность такого материала не укладывается в рамки требований теплоизоляционных материалов.

Применительно к минераловатной продукции, наиболее популярному среди строителей виду теплоизоляционных материалов, следует отметить, что технический уровень большинства российских предприятий значительно отстает от современных требований. Небольшие дома дают большее ощущение камерности – за высоким забором не видно соседей, поэтому уровень личного комфорта повышается. Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных значений параметров, относятся к горючим.» Причем температура в печи при испытаниях должна достигать 745-755°C (пункт 6.4.3. указанного ГОСТа). Но беда состоит в том, что в качестве связки используют опять же полимерные материалы, причем характер их распределения в минераловатном изделии предполагает опять же высокую удельную поверхность этого полимера. Почему же пеностекло является тем материалом, которое сегодня практически не имеет конкурентов на рынке теплоизоляционных материалов? Почему наши клиенты выбирают дома из газоблоков? Он позволяет экономить пространство не в ущерб полезности и практичности. Он был совершенно сед и держался сгорбившись, но походка была еще достаточно тверда, а темные глаза горели из-под густых седых бровей.

Этому условию в принципе удовлетворяют пено- газобетоны, но они обладают нежелательной микропористостью. То есть в пено- и газобетонах обязательно в естественных условиях присутствует сконденсированная в микропорах вода, причем значительное количество микропористости предполагает и значительную конденсацию влаги. Именно такая структура пено- и газобетона делает неизбежной существенное значение сорбционной влажности. Например, в приведенном отчете об испытаниях на пожарную опасность полистирольного пенопласта указано, что значение показателя токсичности образцов близко к граничному значению класса высокоопасных материалов. Поэтому по классификации на пожарную опасность все пенопласты относятся к классу «Г», то есть горючих материалов. Дело в том, что официально классификация всех строительных материалов на пожарную опасность производится согласно стандартной методике в ходе которой учитывается убыль массы материала при нагревании на воздухе, а совсем не возможность самостоятельно гореть после удаления источника пламени. Но, оказывается, сделав вывод о структуре теплоизоляционного материала как минерального ячеистого материала, получающегося из расплава, мы тем самым пришли к выводу о том, что материалом, лишенным недостатков пенопластов, ячеистых бетонов и минеральных ват является пеностекло. Вот тут и оказывается, что при существующем сопротивлении теплопередаче пеностекла Пеноситал, количество материала, необходимое для теплоизоляции квадратного метра перекрывает эффект кажущейся высокой стоимости кубического метра. В результате стоимость квадратного метра становится сопоставима, а в большинстве случаев и ниже, чем для других материалов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *