
Pěnový polystyren je moderní materiál, který se používá pro tepelnou izolaci obytných prostor jak venku, tak uvnitř. To je způsobeno jeho šetrností k životnímu prostředí, nízkou hygroskopicitou, rozpočtovou cenou. Také se při výběru bere v úvahu tepelná vodivost pěny. Právě o tomto parametru si povíme v dnešním článku.
Co je polystyren a jeho výkonnostní charakteristiky
Pěnový polystyren nebo, jak se tomu říká, polystyrenová pěna je deska, která může mít různou tloušťku. Hlavní surovinou této suroviny je právě pěnový polymer. Uvnitř materiálu v granulích a mezi nimi je vzduch, který zajišťuje tepelnou vodivost izolace. Pěna se skládá z 95-98% specifického plynu, který ve skutečnosti zadržuje teplo.
Vzhledem k tomu, že ve středních vrstvách suroviny je dostatek vzduchu, má pěnový polystyren minimální hustotu a má nízkou měrnou hmotnost. Také vnitřní vzduchová vrstva poskytuje dobrou zvukovou izolaci.
Konečná hustota a další vlastnosti tepelně izolačního materiálu závisí na samotném polymeru a procesech, které byly použity při výrobě materiálu. V důsledku použití různých podmínek ve výrobní fázi lze získat pěnu nestejné hustoty a různého stupně odolnosti vůči mechanickému namáhání.

Součinitel tepelné vodivosti – jak zateplit dům a ušetřit
Hlavní charakteristiky tepelné vodivosti pěny
Než budete vědět, jaká bude tepelná vodivost pěnového polystyrenu, musíte zjistit, jaký je tento parametr.
Tepelná vodivost je kvantitativní charakteristika pěny (nebo jakéhokoli jiného materiálu), která hodnotí schopnost určitého tělesa vést teplo. Jednotkou změny tohoto parametru je W/mS. V tomto případě je každé označení charakterizováno takto:
- Watt je množství tepelné energie;
- Metr – vzdálenost vedení tepla přes sebe;
- C je určitá teplota po určitou dobu.
Podívejme se na příklad, co je tepelná vodivost. Předpokládejme, že máme list pěnového plastu PSB-S 50. Jeho hustota je 50 kg / m3. Parametr přenosu tepla této suroviny je nastaven z výroby. Na základě toho lze určit, že tepelná vodivost 50mm pěny je 0,041 W/mS. Je třeba poznamenat, že takový indikátor bude vystaven pouze teplotám nepřesahujícím 20-30 stupňů.
Na poznámku! Parametr prostupu tepla u polystyrenu lze dobře zaznamenat pouze porovnáním jeho hodnot s hodnotami jiných tepelně izolačních materiálů.
Porovnání tepelné vodivosti pěnového plastu s jinými materiály
Je zřejmé, že se změnou tloušťky expandovaného polystyrenu PSB se tepelná vodivost pohybuje v rozmezí – 0,037-0,043 W / mS. Pokud to například porovnáme s takovými surovinami, jako je minerální vlna, rozdíly v ukazatelích nebudou významné.
Také pro stanovení optimálního parametru stojí za zvážení nejen deskové tepelné izolátory s různými plnivy, ale také stavební materiály použité pro stavbu stěn konstrukce.
Červená cihla není nadarmo tak často používána při pokládání stěn domu. To je způsobeno tím, že má poměrně vysokou úroveň přenosu tepla 0,7 W/mS. To je téměř 19krát více než u pěnového polystyrenu. To znamená, že abychom se obešli bez tepelného izolantu, je nutné postavit zeď o tloušťce minimálně 80-85 cm, v případě silikátových cihel bude nutné postavit metrové nosné konstrukce.
Dřevní hmota se také často používá ke stavbě domů. S polystyrenem konkuruje o něco lépe než Red Brick. Tepelná vodivost dřeva je 0,12 W/ms. Ukazuje se, že je to třikrát více než u polystyrenové pěny. Ukazuje se, že pokud postavíte zeď ze dřeva, pak potřebujete srub o tloušťce až 23 cm, takže ukazatel tepelné vodivosti je ekvivalentní PSB o tloušťce 5 cm.

Pěnový plast nebo penoplex: co si vybrat, který materiál má lepší vlastnosti
Důležité! Charakteristiky přenosu tepla dřevěné stěny se mohou lišit v závislosti na způsobu její konstrukce a kvalitě dřeva.
Srovnání styrenu s pěnou
Styrofoam a pěnový plast jsou relativně identické materiály vyrobené za použití stejných granulí. Jediným rozdílem je technologie lepení, která při porovnávání indikátorů dává nečekané výsledky.
Faktem je, že při výrobě pěnového plastu se styrenové kuličky zpracovávají pod tlakem s vysokou teplotou. V důsledku toho se získá plastická hmota, která je po zmrazení homogenní a odolná. Vzduchové bubliny, které zůstanou uvnitř, jsou rovnoměrně rozmístěny po celé části talíře.
Při tvorbě pěny se materiál předem vložený do formy jednoduše přefoukne párou. V důsledku toho získá strukturu “popcornu” a v důsledku toho jsou vazby mezi volnými granulemi mnohem slabší.
Na základě toho lze poznamenat, že tepelná vodivost extrudované polystyrenové pěny je lepší a odpovídá indikátoru 0,028-0,034 W / mS. K nahrazení 30 mm běžné pěny tedy bude potřeba pouze 40 mm tohoto materiálu.
Důležité! V případě, že není potřeba vysoká pevnost izolované stěny, můžete bezpečně dát přednost rozpočtové pěně. Je pravda, že byste měli nejprve určit jeho optimální tloušťku v závislosti na klimatických faktorech a provozních podmínkách.

Pěnový polystyren nebo minerální vlna: která je lepší pro izolaci domu – porovnejte vlastnosti
Vlastnosti výběru pěnových desek pro izolaci
V první řadě se při nákupu pěny zaměřte na certifikát kvality. Zda bude index tepelné vodivosti odpovídat skutečné hodnotě, o které jsme hovořili výše, zcela závisí na tom.
Stává se to, když výrobce vyrábí produkt pomocí GOST a jeho vlastních specifikací. V takových situacích se technické charakteristiky, včetně součinitele prostupu tepla, mohou lišit.
Proto, aby byl zakoupený materiál použit s očekávaným efektem, musíte požádat prodejce v obchodě o předložení dokumentu potvrzujícího technické vlastnosti materiálu konkrétní značky, kterou jste si vybrali.
Poznámka! Typ dokumentu EPS lze nalézt podle speciálních znaků, které jsou obvykle vytištěny na boční straně každého listu materiálu.
Jak může chemické složení ovlivnit tepelnou vodivost
Výrobce může zajistit, že pěna je odolná proti vznícení. Ale tato surovina má stále určitý koeficient vznícení. V souladu s tím je při výběru materiálu nutné vzít v úvahu takový parametr, jako je samozhášivost.
Pěnový polystyren s indexem “C” má výrazně vyšší tepelnou vodivost než druhy pěnového polystyrenu s běžným značením.
Proč je paropropustnost důležitá?
Když se rozhodnete použít polystyrenovou pěnu jako ohřívač stěn vašeho vlastního domu, je vhodné připomenout paropropustnost tohoto materiálu. Čím nižší je tento ukazatel, tím lépe pro provoz tepelného izolátoru.
Faktem je, že mnoho ohřívačů se nebrání pronikání páry. Postupem času se mění ve vlhkost a ukládá se ve vrstvách materiálu. Ten se z toho zhoršuje a ztrácí své kvalitativní vlastnosti. Tepelná vodivost také trpí: pěna začne procházet tepelnou energií přes sebe a dávat ji na ulici.

Pěnový plast nebo penoplex: co je lepší zvolit pro izolaci?
Vlastnosti aplikace a čísla ve značení
Pěnovou izolaci lze použít pro vnitřní i venkovní podmínky. To lze určit součinitelem tepelné vodivosti. Pokud je například v názvu produktu uvedeno číslo “15”, pak jsou takové listy vhodné pro lepení na svislé konstrukce v interiéru. Tloušťka této suroviny je nevýznamná, proto nevyužije využitelný prostor.
Existuje také koeficient s číslem “25” – jedná se o lepší izolaci, používá se pouze pro tepelnou izolaci stěn na vnější straně domu. Často se také používá v podkroví nebo suterénu, kde je vyžadována zvýšená úroveň tepelné izolace. Expandovaný polystyren s takovým koeficientem lze použít k izolaci mezipodlahových stropů, sklonů střech ve vícepodlažních bytových domech a soukromém sektoru.
Nejnižší hodnotu tepelné vodivosti mají pěnové plasty, které mají v označení číslo „35“. Takovými materiály se snaží izolovat zakopané základy, přistávací dráhy, silnice a další kapitálové stavby průmyslového charakteru. Pro dům nejsou takové izolační desky racionální používat.
Popis videa
V tomto videu je srovnání tepelně úsporných vlastností oblíbených topidel.
Závěr
Tepelná vodivost pěny o tloušťce 50 mm nebo více se může lišit v závislosti na způsobu výroby. Tento indikátor si tedy můžete přesně ověřit pouze přečtením průvodního dokumentu dodaného s produktem. Je třeba si uvědomit, že pouze normalizovaná izolace splní všechny pro ni stanovené výkonové charakteristiky.

Pěnový polystyren je moderní stavební materiál, který se používá pro tepelnou izolaci budov a konstrukcí. Lze použít pro venkovní i vnitřní práce. Pěnový polystyren, jehož vlastnosti budeme v tomto článku zvažovat, má řadu nepopiratelných výhod. Tento materiál je extrémně žádaný a je velmi žádaný mezi developery a stavebními organizacemi.

Struktura a složení pěny
Pěnový polystyren je bílý materiál s tuhou pěnovou strukturou, který obsahuje 98 % vzduchu a 2 % polystyrenu.
Pro jeho výrobu byla vyvinuta technologie napěnění granulí polystyrenu, po kterém jsou tyto mikroskopické částice ošetřeny horkou párou. Postup se několikrát opakuje, čímž se výrazně sníží hustota a hmotnost materiálu.
Připravená hmota se podrobí sušení, aby se odstranila zbytková vlhkost. Proces se provádí venku ve speciálních sušících nádobách. V této fázi výroby získává pěnová struktura svůj konečný tvar. Velikosti granulí jsou v rozmezí od 5 do 15 mm.

Vysušené pěnové granule dostanou vhodnou formu ve formě desek. Lisování se provádí na speciálních zařízeních nebo strojích, které „balí“ pěnu a dávají jí kompaktní tvar.
Po vylisování pěny je ještě jednou ošetřena horkou párou, v důsledku čehož vznikají bílé bloky se zadanými šířkovými parametry. Bloky jsou řezány speciálními nástroji podle rozměrů požadovaných zákazníkem. Polystyrenové desky mohou mít standardní nebo vlastní velikosti.
Tloušťka pěny se pohybuje od 20 do 1000 mm a rozměry desek mají následující rozměry:
- 1000 x 500 mm;
- 1000 x 1000 mm;
- 2000×1000 mm.

Technické parametry pěny
Tepelná vodivost
Nespornou výhodou pěnového plastu je jeho jedinečná tepelně-izolační schopnost. To je způsobeno tím, že polystyrénové buňky ve formě mnohostěnů o velikosti 0,3-0,5 mm jsou zcela uzavřeny. Uzavřený cyklus vzduchových článků snižuje přenos tepla a zabraňuje pronikání chladu.
Větruodolné a zvukotěsné vlastnosti
Stěny izolované pěnovým plastem nepotřebují další ochranu proti větru. Kromě toho se výrazně zvyšuje zvuková izolace budov a konstrukcí. Vysoké zvukově izolační vlastnosti jsou dány i buněčnou strukturou pěny. Pro vysoce kvalitní izolaci prostor od vnějšího hluku stačí položit vrstvu materiálu o tloušťce 2-3 centimetry. Čím silnější je pěnová vrstva, tím lepší zvukové izolace lze v místnosti dosáhnout.
Nízká absorpce vody
Ve srovnání s jinými materiály se pěna vyznačuje nízkou hygroskopicitou. I při přímém působení vody absorbuje minimální množství vlhkosti. To je způsobeno skutečností, že voda neproniká stěnami buněk z pěnového plastu, ale pouze prosakuje samostatnými kanály přes propojené buňky.
Pevnost a odolnost pěny
Pěnové desky dlouhodobě nemění své fyzikální vlastnosti. Odolávají značnému tlaku, ale zároveň se nedeformují a nebortí. Dobrým příkladem je stavba ranvejí, kde pěna našla široké uplatnění. Stupeň pevnosti je určen tloušťkou desky pěnového polystyrenu a jejím správným položením.
Odolnost proti biologickému a chemickému napadení
Desky z expandovaného polystyrenu jsou odolné vůči agresivním médiím včetně roztoků solí, zásad a kyselin, mořské vodě, vápnu, sádrovce, cementu, bitumenu, silikonu a vodou ředitelným barvám. Látky obsahující živočišné a rostlinné oleje, stejně jako benzín a motorová nafta, mohou mít určitý účinek při delší expozici.
Při použití pěny jako stavebního materiálu je třeba se vyhnout kontaktu s agresivními chemickými sloučeninami, včetně:
- organická rozpouštědla (ředidla barev, terpentýn, ethylacetát, aceton);
- nasycené uhlovodíky (alkoholy) a rafinované ropné produkty (petrolej, benzín, motorová nafta, topný olej).
Buněčná struktura, která je základem pěny, se při kontaktu s uvedenými sloučeninami poruší a může se v nich zcela rozpustit.
Video. Pěnový polystyren a aceton – chemický experiment
Pěnový polystyren je nepříznivým prostředím pro mikroorganismy. V případě výrazné kontaminace je však možný výskyt a množení škodlivých mikroorganismů na jeho povrchu.
Snadná instalace a snadné použití
Polystyrenové desky jsou extrémně lehké, takže se s nimi snadno manipuluje a snadno se instalují. Běžnými nástroji se řežou na kusy požadované velikosti.
Expandovaný polystyren je uznáván jako materiál šetrný k životnímu prostředí a neuvolňuje škodlivé látky. Proto stavitelé pracující s ním nevyžadují osobní ochranné prostředky. Materiál je netoxický, netvoří prach, nedráždí pokožku a je bez zápachu.
Požární bezpečnost
Kvalitní stavební materiály musí splňovat všechny požadavky na požární bezpečnost a být odolné vůči otevřenému plameni. Pěnový polystyren nepodporuje spalovací proces a vzplane při teplotě, která je dvakrát vyšší než teplota dřeva. Navíc se při spalování pěnového plastu uvolňuje 8x méně energie než při spalování dřeva. To znamená, že teplota ohně při hoření pěny je mnohem nižší.
Expandovaný polystyren se může vznítit pouze při přímém kontaktu s otevřeným plamenem. Když se expozice zastaví, pěna samozháše do čtyř sekund. Tyto ukazatele jej charakterizují jako relativně ohnivzdorný stavební materiál. Přestože prodejci výrobci tvrdí, že je absolutně ohnivzdorný.
Stupně polystyrenu v závislosti na hustotě a jejich použití
Čísla ve značení pěny udávají její hustotu, čím větší číslo, tím větší hustota.
Pěnový polystyren značky PPT-10 se používá pro:
- izolace převlékacích domů, přívěsů a kontejnerů;
- tepelná izolace vodovodního potrubí (ochrana před zamrznutím a zvýšení životnosti).
Pěnový polystyren značky PPT-15 se používá pro:
- zvuková a tepelná izolace vnitřních stěn;
- izolace balkonů a lodžií;
- zateplování domů, bytů a jiných prostor;
- zvuková izolace a izolace konstrukcí, které nepodléhají významnému mechanickému namáhání;
- tepelná izolace vodovodního potrubí (ochrana před zamrznutím a zvýšení životnosti).
Pěnový polystyren značky PPT-20-A se používá pro:
- zateplování fasád budov;
- výroba dekorativních a dokončovacích materiálů.
Pěnový polystyren značky PPT-25 se používá pro:
- zvuková a tepelná izolace vnitřních a vnějších stěn;
- tepelná izolace základů a podlah;
- tepelná izolace podlah a stropů podkroví;
- zvuková a tepelná izolace podkrovních místností a střech;
- zateplování balkonů a lodžií, fasád domů a bytů;
- výroba konstrukcí z vícevrstvých panelů (včetně železobetonu);
- uspořádání přístupových ploch, vyhřívaných cest, autoboxů, parkovišť;
- hydroizolace a tepelná izolace podzemních inženýrských sítí;
- ochrana půdy před bobtnáním a mrazem;
- tepelná izolace vodovodního potrubí;
- tepelná izolace kanalizačních odpadů;
- zpevnění svahů koupališť, sportovišť, květinových trávníků.
Pěnový polystyren značky PPT-35 se používá:
- pro vnitřní a vnější zvukovou a tepelnou izolaci stěn;
- pro zvukovou a tepelnou izolaci základů a podlah;
- pro zvukovou a tepelnou izolaci podkrovních místností a střech;
- pro zateplení fasád bytů a domů, lodžií a balkonů;
- při uspořádání podlah a stěn chladicích komor ve vícepodlažních chladničkách;
- pro tepelnou izolaci vyhřívaných půd, větraných podzemí v autoservisech;
- při pokládce nebo rekonstrukci komunikací v mokřadech a přesunech půd;
- při montáži chladicích zařízení (chladicí vozy, mrazničky) a chladírenských izolacích skladovacích zařízení;
- chránit základny před zamrznutím a zvýšit jejich pevnost při výstavbě dálnic a přistávacích drah;
- při pokládce a opravách železničních tratí (ochrana před mrazem, ochrana před deformacemi a sedáním komunikací na mokřadech);
- pro pokrytí zeminy v procesu zpevňování říms mostů a svahů náspů.
Značení polystyrenu je doplněno konvenčním písmem:
- A – deska s hladkými okraji ve tvaru rovnoběžnostěnu;
- B – deska má okraje ve tvaru L-hrany;
- P – plát nařezaný na vnější rozměr žhavým provázkem;
- F – deska vyrobená podle vnější velikosti ve speciální formě;
- H – pěnová deska, určená pro venkovní použití.
Zde je příklad, jak vypadá pěnové značení:
PPT-35-N-A-R 1000x500x50mm.
Nevýhody pěny
#1. Hlavní nevýhodou pěnového polystyrenu je jeho hořlavost. Polystyrenové desky jsou vysoce hořlavé a uvolňují toxické výpary. Aby se tomu zabránilo, byly vyvinuty speciální přísady a technologie pro výrobu samozhášecí pěny.
#2. Polystyrenové konstrukce musí být chráněny před škodlivými účinky rozpouštědel a ultrafialového záření. Použití polystyrenových desek ve volné přírodě vyžaduje jejich ochranu před slunečním zářením.
Pokud si všimnete chyby, nikoli funkčního videa nebo odkazu, zvýrazněte část textu a klikněte Ctrl + Enter.