Płyty izolacyjne mineralne WLS 042
Materiały izolacyjne w postaci płyt
Materiały izolacyjne w postaci mat
Materiały izolacyjne sypkie i wdmuchiwane
Produkty specjalne
Właściwości
Dzięki tworzeniu się porów podczas produkcji uzyskuje się porowatość na poziomie 95%, co z jednej strony odpowiada za właściwości termoizolacyjne, a z drugiej strony powoduje aktywność kapilarną. Materiał izolacyjny może wchłaniać wilgoć z powietrza i ponownie ją oddawać. Dzięki temu poprawia się klimat w pomieszczeniu i zapobiega się tworzeniu się pleśni. Jako produkt mineralny płyty te są odporne na starzenie, niepalne, a także nie ulegają pleśnieniu ani gniciu. Podczas stosowania należy unikać bezpośredniego kontaktu z wodą gruntową.
Płyty izolacyjne mineralne stosuje się przede wszystkim do izolacji wewnętrznej ścian zewnętrznych, a także do izolacji spodniej strony stropów w garażach podziemnych, piwnicach i przejściach. Ponadto płyty te znajdują zastosowanie w systemach izolacji dachowej i dachów płaskich, przy izolacji murów dwuwarstwowych, pustych przestrzeni w ścianach, fasad zawieszonych i wentylowanych, a także przy izolacji jastrychu. W zastosowaniach, w których wymagana jest wysoka wytrzymałość na ściskanie, stosuje się płyty izolacyjne mineralne o większej gęstości i wyższej przewodności cieplnej. Płyty te, dostępne u dostawców systemów, nadają się również do stosowania w systemach ociepleń elewacyjnych (WDVS).
Surowce i procesy produkcyjne
Surowce: wapno, piasek, cement, gips, kruszywo mineralne, aluminium
Surowce miesza się z wodą i wlewa do form. W trakcie tego procesu wapno ulega gaszeniu pod wpływem wody, co powoduje wydzielanie ciepła. W panującym środowisku alkalicznym zachodzi reakcja z udziałem aluminium. Uwalnia się wodór, który odpowiada za tworzenie porów. Po wstępnym wiązaniu półstałe bloki są cięte na płyty izolacyjne, które następnie utwardzane są w autoklawie. W trakcie tego procesu dochodzi do tworzenia się hydratów krzemianu wapnia.
Dane techniczne
Właściwość | Jednostka | Parametry | ||
|---|---|---|---|---|
| Przewodność cieplna λR | W/(mK) | 0,042 | 0,045 | 0,047 |
| Gęstość objętościowa ρ | kg/m³ | 90–130 | 110–115 | 115 |
| Pojemność cieplna c | J/(kgK) | 1300 | 1300 | 1300 |
| Klasa materiału budowlanego | -- | A1 | A1 | A1 |
| Opór dyfuzji pary wodnej μ | -- | 2–7 | 3 | 3 |
| Zawartość energii pierwotnej | kWh/m³ | 210–393 | 210–393 | 210–393 |
| Właściwości hydrofobowe | -- | nie | nie | nie |
| Odporność na obciążenia? | -- | tak | tak | tak |
*Porównawcza wartość U: 1,0 W/(m²K)
Resztki produkcyjne można bez problemu poddać recyklingowi. Dotychczas nie ma jeszcze zbyt wielu doświadczeń, a właściwie żadnych, dotyczących utylizacji zużytych materiałów. Być może możliwe jest ich ponowne wykorzystanie; w przeciwnym razie materiał izolacyjny można wywieźć na składowisko odpadów budowlanych.
Z-23.11-1811, Z-23.11-1501, Z-33.43-878, Z-33.43-857, Z-33.43-327, Z-33.43-606, ETA-05/0093
Zdrowie i ekologia
Z ekologicznego punktu widzenia zaletą produktu jest to, że surowce muszą pokonywać jedynie krótkie odległości transportowe. Jednak jego produkcja jest stosunkowo energochłonna. Z punktu widzenia zdrowia nie odnotowano żadnych zastrzeżeń. Badanie dotyczące radioaktywności występującej naturalnie w substancjach mineralnych wykazało, że znajduje się ona na poziomie niebudzącym obaw[i].
[i] Deklaracja środowiskowa EPD-XEL-2009212-D; Institut für Bauen und Umwelt e.V., 16.02.2009
- o właściwościach kapilarnych
- bez dodatków chemicznych
- krótkie trasy transportu surowców
- wiele obszarów zastosowań
- Cena i przewodność cieplna na średnim poziomie
- średnie zużycie energii podczas produkcji