Утепление деревянного дома ППУ – статья на сайте Технопена
Важной составляющей комфорта в доме является тепло. Сами по себе деревянные дома не могут похвастаться оптимальным микроклиматом. Именно поэтому их необходимо дополнительно утеплять. Особенно это касается северных регионов. Если вы хотите, чтобы ваш дом долго радовал своим комфортом, то необходимо вовремя задуматься о теплоизоляции.
Как можно решить данный вопрос?
Теперь вы знаете, что вам требуется теплоизоляция. Но как правильно подобрать материал? В данном случае отлично подойдет пенополиуретан. По своей структуре он очень похож на пену.
Он отлично подходит для домов из бруса, шлакоблоков, а также бревен. Жидкая текстура позволяет материалу проникать даже в самые мелкие щели, он легко ложится даже на гладкие поверхности.
Также нельзя не отметить отличные клеящие свойства. Дерево не будет гнить, а железные элементы не станут ржаветь. Высокие эксплуатационные характеристики позволяют служить такому утеплению около 50 лет.
Он отлично поведет себя и через 10 лет, а дом сохранит свою экологичность. На утепление дома ППУ отзывы преимущественно положительные. Оно гарантирует не только оптимальный микроклимат в доме, но и низкий уровень шума, водопоглощение. Максимальное накопление влаги составляет всего лишь 2%.
Теперь вы понимаете, какой материал лучше всего использовать. Но можно ли самостоятельно произвести утепление? Если вы не понимаете, как это делать, то лучше всего довериться профессионалам. В противном случае вы можете попросту испортить микроклимат в доме. Да и его эстетическая составляющая может заметно пострадать.
Следует уточнить тот момент, что монтаж утепления деревянного дома можно производить только через некоторый промежуток времени, пока строение осядет. В противном случае услуга окажется неэффективной. Также крайне желательно прокоптить дом.
Только специалист может ответить на вопрос о том, пришло ли время для работ по утеплению.
Отыскать хороших рабочих вы можете в нашей компании. Они обладают очень большим опытом, справятся с задачей любой степени сложности. Просто представьте, насколько сложной будет ваша задача по утеплению строения из древесины. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, то специалисты обязательно на них ответят.
Предварительно будут оговорены все основные моменты. Все для того, чтобы вы остались максимально довольны проделанной работой. Также на утепление полистиролом деревянного дома дается продолжительная гарантия. Вы можете быть уверены в том, что и спустя долгие годы в вашем жилище сохранится оптимальный микроклимат.
Все указанные цены являются окончательными, без дополнительных накруток и скрытых платежей. Многие владельцы деревянных домов уже успели оценить все преимущества нашей компании, они оставляют положительные отзывы и советуют специалистов своим друзьям.
Почему выгодно делать заказ именно у нас?
Для того, чтобы обратиться к нам, есть несколько основных причин.
- У нас на утепление деревянного дома цена находится на весьма доступном уровне. Вряд ли вы отыщите такие же выгодные условия у какого-либо конкурента. Больше не нужно тратить большие деньги на то, чтобы создать в жилище уют.
- В нашей компании работают исключительно компетентные специалисты. Лучше не беритесь за решение задачи.
- На все проделанные услуги компания даст вам продолжительную гарантию.
- В процессе используются только самые лучшие материалы. Такие, которые никоим образом не повлияют на состояние древесины.
- После проведения работы вы сможете самостоятельно проверить каждую деталь, насколько качественно было проделано утепление.
- Уровень обслуживания крайне высокий. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, касающиеся технологии монтажа или организации, то специалисты обязательно на них ответят.
Что делать, если вы приняли решение заказать утепление у нас?
В таком случае вам сразу же следует связаться с нами. Менеджер сразу же обработает вашу заявку. Кстати, вам будет предоставлена абсолютно бесплатная консультация специалиста. Он ответит на все интересующие вас вопрсы.
Вы определитесь с объемом работ, будут рассмотрены индивидуальные особенности вашего строения. Предварительно вы сможете задать интересующие вас вопросы и точно определиться с выбором компании.
Если вас все устраивает, то к вам бесплатно отправится специалист. Ему необходимо произвести предварительный осмотр дома. Далее будет названа цена на будущую работу. Если вас устроят условия, то будет подписан договор, оговорены сроки, в течение которых специалисты справятся с решением поставленной задачи.
На завершающем этапе вам останется только проверить проделанную работу. Помните о том, что качественная теплоизоляция позволит вам сэкономить денежные средства на отоплении. Вы будете находиться в оптимальном температурном режиме, что положительно скажется на вашем здоровье. Зимой в доме будет тепло, а летом вы будете ощущать приятную прохладу.
Хотите утеплить деревянный дом у профессионалов? Жмите!
Утепление деревянного дома ППУ в СПб и Ленобласти с гарантией
Дерево очень популярно в строительстве благодаря своим характеристикам: хорошие теплотехнические показатели, экология, паропроницаемость и комфорт. Под деревянными, как правило, подразумеваются постройки из бруса, срубы или даже каркасники.
Однако, толщины брусовых стен для нашего региона бывает недостаточно и они нуждаются в дополнительной теплоизоляции с изоляцией щелей. От качества теплоизоляции зависят микроклимат в помещении, тепло, долговечность постройки и её теплоэффективность.
Выбор утеплителя для брусового дома
Несмотря на многообразие рынка теплоизоляционных материалов, большая часть представленного там ассортимента обладает серьёзными недостатками. Листовые утеплители требует крепёжных элементов, неплотно прилегают и обладают стыками, которые могут превратиться в мостики холода. Пенополистирол обладает низкой паропроницаемостью, поэтому его нельзя использовать на брусовом фасаде, а пенопласт горюч и токсичен и не рекомендуется к использованию в жилых помещениях.
Главной проблемой минеральной ваты является её недолговечность, она набирает влагу из воздуха, теряет свои свойства, даёт усадку и образует мостики холода, которые приводят к конденсату и гниению. Также, она крайне трудоёмка в монтаже из-за влагозащитных и пароизоляционных мембран и качество такой теплоизоляции напрямую сопряжено с человеческим фактором. Эковата, не смотря на бесшовность, также подвержена гигроскопичности и усадке, что делает её крайне недолговечным решением.
О пене
При утеплении деревянного дома пенополиуретаном, в отличие от других технологий, не будет стыков, а значит и мостиков холода. Пена состоит из двух компонентов и наносится на поверхность с помощью специального оборудования высокого давления. Полиол и изоционат, вступая в реакцию полимеризации, за четыре секунды, образуют герметичный слой утеплителя, заполняющий все полости. Данная технология появилась в Германии в середине двадцатого века, однако популярность в России набирает только сейчас.
ППУ экологичен и пожаробезопасен, долго служит и не накапливает влагу, устойчив к плесени и не интересен грызунам как пища, эластичен и не утяжеляет утепляемую конструкцию, имеет адгезию к любой поверхности и не требует крепежа, защищает от шума и не даёт усадку.
Утепление сруба пенополиуретаном это надёжная инвестиция, которая прослужит Вам десятки лет, продлит срок службы самой конструкции и сэкономит на отоплении целое состояние.
Процесс нанесения
Для кровель и полов, обычно используется нанесение в 150 мм мягкого ППУ с открытой ячейкой изнутри. Изоляцию стен предпочтительно выполнять снаружи, для бруса и бревна обычно бывает достаточно, толщины в 50-70 мм лёгкой пены. Для защиты дерева от промерзания и перепадов температур нанесение следует выполнять снаружи. Для проведения напыления необходима готовая ветровлагозащита на кровле, обрешетка на фасаде, сухая древесина и погода без ветра и дождя.
О нас
Мы имеем богатый опыт работы с пенополиуретаном, используя только американское оборудование высокого давления, сертифицированное надёжное сырьё и соблюдаем технологию и все нормативы. Мы работаем без посредников по умеренным ценам и даём реальные гарантии. Сотрудничаем со строителями о организациями по всей Ленобласти и Санкт-Петербургу.
Схема сотрудничества проста: Вы связываетесь с нами через заявку или по телефону, мы отвечаем на все вопросы и согласовываем предварительную стоимость, если предложение Вас устраивает, то выезжаем на замер, а затем назначаем дату работ.
Мы разбираемся в утеплении деревянный домов, Вы можете связаться с нами сейчас и получить подробную консультацию!
Автор: утеплюППУ
Фото объектов
Толщина и материал | Стоимость |
---|---|
5 см, 8-15 кг/м³ | от 750 р/м² |
10 см, 8-15 кг/м³ | от 900 р/м² |
15 см, 8-15 кг/м³ | от 1300 р/м² |
Как решить Ваш вопрос с утеплением пеной?
- 1. Оставляете заявку
- 2. Отвечаем на вопросы и находим решение
- 3. Мы связываемся и согласовываем метраж и смету
- 4. Назначаем дату работ
- 5. Утепляем Ваш дом за один день
- 6. Вы начинаете экономить на отоплении
Узнайте цену и получите консультацию сейчас
Политика конфиденциальности
Утепление деревянного дома пенополиуретаном от компании «ЭКО ППУ»
Утепление деревянного дома пенополиуретаном от компании «ЭКО ППУ»АКЦИЯ! ТОЛЬКО ДО КОНЦА МЕСЯЦА – НЕМЕЦКИЙ ППУ HUNTSMAN И BASF ПО ЦЕНАМ ППУ РОССИЯ ОТ 375 РУБ/М2! ЗВОНИТЕ!
Основным этапом при строительстве деревянного дома или коттеджа является его утепление.
Причин для утепления деревянного дома пенополиуретаном несколько
- Защита материала постройки
- Сохранения тепла в помещении, регулирование микроклимата в доме.
- Экономия на отоплении до 50%
- Защита от плесени и грибка.
Без должной отделки в дом будет проникать холод и образовываться конденсат, что приведет к развитию патогенных микроорганизмов и в помещении появятся грибок и плесень, а их споры вредны для человека. Кроме того, подобный сценарий со временем приведёт к полному разрушению постройки.
Так же тепло полученное в доме тоже будет уходить через щели если не позаботиться об утеплении дома.
Утеплять можно разными утеплителями, но самым лучшим является ППУ, он проявляет значительно более высокие показатели в течение длительного срока эксплуатации по сравнению с другими утеплителями.
Технологии утепления дома различные, можно проводить утепление деревянного дома снаружи или изнутри по желанию заказчика и зависит от планировки дома и сохранения площади.
Главная задача при утеплении избавиться от стеновых пустот. Они есть и в деревянных домах. Пустоты лучше всего заполнять пеной и теплоизоляция стен будет 100%
Итак хотите получить теплый дом в котором комфортно будет жить позаботьтесь об утеплении дома пенополиуретаном.
* Экологичный материал, не вреден человеку и окружающей среде
Экономия
100%
Для утепления всего дома используется один утеплитель-пенополиуретан
Безопасность
100%
Противопожарная безопасность
Экологичность
100%
Безопасность для человека и окружающей среды
Доступные материалы
Пенополиуретан
Стекловата
Мин. вата
Поролон
Войлок
Пенополиуретан: не требует крепления, абсолютно безвредный, долгое время службы
Стекловата: необходимо крепление, наличие мелкой стеклянной крошки, отрицательно сказывается на здоровье
Минеральная вата: необходимо крепление, со временем слеживается и теряет свои свойства
Поролон: очень быстро приходит в негодность
Войлок: зачастую рассадник для моли так как делается на основе натуральной шерсти
Преимущества
- Отсутствие стыков и швов при напылении пенополиуретана исключает мостики холода
- Отличная адгезия к металлу и другим материалам (исключение полиэтилен) Повышение шумоизоляции
- Нет необходимости делать дополнительную гидроизоляцию, что приводит к экономии
- Увеличивает прочность металлоконструкции, защищая от внешних воздействий окружающей среды
- Пенополиуретан – легкий, не дает нагрузки на основание каркаса
- Мало восприимчив к агрессивным реагентам
- Легко поддается обработке
- Быстрый ввод здания в эксплуатацию после нанесения пенополиуретана
- Устойчив к любым температурным перепадам
- Самый низкий показатель теплопроводности
Пенополиуретан имеет различную плотность.

- Легкий. Плотность 8-20 кг/м3, подходит для утепления внутренних стен, кровли, пола и потолка, а также для шумоизоляции в квартирах. Является дышащим материалом.
- Жесткий. Плотность 25-40 кг/м3 , Для утепления конструкций без нагрузки , это цоколь, стены, фасады. Материал не дышит.
- Сверхжесткий. Плотность 45-60 кг/м3. Для поверхностей под нагрузкой, например под фундамент с засыпкой Материал не дышит
Наши специалисты точно подберут плотность ППУ для работ по утеплению Вашего дома или коттеджа.
Цены на услуги по утеплению пенополиуретаном
Плотность ППУ:
12 – 22 кг/м3
От 375 р/м2
- 5 см – 450 руб/м2
- 10 см – 800 руб/м2
- 15 см – 1225 руб/м2
заказать
Плотность ППУ:
35 – 40 кг/м3
От 700 р/м2
- 5 см – 750 руб/м2
- 8 см – 1200 руб/м2
- 10 см – 1400 руб/м2
заказать
Плотность ППУ:
60 – 75 кг/м3
От 1300 р/м2
- 5 см – 1350 руб/м2
- 8 см – 2120 руб/м2
- 10 см – 2600 руб/м2
заказать
Фото наших работ
Этапы работ
Профессиональная консультация по телефону или выезд мастера на объект
Выполнение замеров, расчет количества материала, стоимости услуги.
Выезд бригады на объект, проведение работ.
Уборка рабочего места и сдача выполненных работ.
Получите бесплатную консультацию
мы вам перезвоним
Почему стоит выбрать ООО ЭКО ППУ
Наша компания занимается утеплением ангаров, домов, крыш, фасадов, жилых или производственных зданий вспененным полиуретаном. Компания ЭКО ППУ – это команда квалифицированных специалистов, которые досконально знают все тонкости технологического процесса. Вы можете быть уверены в качестве утепления, мы предоставляем гарантию на свою работу.
- Короткие сроки и высокое качество, мы используем собственное профессиональное оборудование высокого давления
- Ценовая политика нашей компании – это оптимальное сочетание доступной цены и высокого качества утепления. Все материалы прошли сертификацию, не вредят окружающей среде и здоровью людей
- Мы работаем с частными заказчиками и корпоративными клиентами. Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту, подбираем оптимальные решения для каждого варианта
- Начать сотрудничество с нами очень просто – оставьте заявку, мы свяжемся с вами, сделаем замеры, расчеты, проведем утепление
- Выполняем работы любой сложности
Обеспечьте в складских помещениях комфортную температуру и сэкономьте на отоплении, доверив нам утепление таких объектов ППУ!
Качественное утепление деревянного дома пенополиуретаном.

Малоэтажное индивидуальное строительство занимает сейчас немалое место в общем объеме жилищного градостроения. Похоже, что эта тенденция сохранится и в будущем.
Содержание
- Зачем утеплять деревянный дом?
- Преимущества наружного утепления деревянного дома
- Достоинства пенополиуретана перед другими утеплителями
- Виды пенополиуретана
- Технология работ
Появление новых и совершенствование существующих строительных технологий, стремительное расширение рынка стройматериалов позволяют выбрать из множества типовых или создать собственный проект теплого и уютного семейного гнезда, отвечающего всем современным нормам и требованиям к жилому дому. Какие только материалы не предлагаются сейчас для такого строительства, но издавна использовавшееся для него в нашей стране традиционное дерево не уступает своих позиций.
Зачем утеплять деревянный дом?
Дерево — очень удобный материал для строительства. И тому есть много причин. Это:
- Декоративность.
- Доступность по цене.
- Легкость обработки и монтажа.
- Долговечность.
- Гигроскопичность.
- Воздухопроницаемость.
В деревянных домах всегда оптимальная влажность и легко дышится. Но есть у него и еще одно несомненное преимущество, дерево — материал теплый. В отличие от камня, который постоянно забирает тепло от окружающих предметов и тела человека, дерево поддерживает в доме оптимальный температурный баланс. А низкая теплопроводность дерева позволяет долго его сохранять.
Так зачем же утеплять деревянный дом? Этому тоже есть свое объяснение. Учитывая постоянно растущие цены на энергоносители, утеплять стоит любой дом, в том числе и деревянный. Сокращая потери тепла, повышая эффективность системы отопления, мы не только снижаем расходы на эксплуатацию жилища и экономим тем самым свои деньги, но и помогает улучшить экологическую обстановку. А вред экологии наносится не только при излишней добыче топлива, но и при его сжигании.
Преимущества наружного утепления деревянного дома
Какой способ утепления выбрать — внутренний или наружный? Одно другому не мешает. Если внутренне пространство дома предполагается отделывать вагонкой или гипсокартоном, то установка под них утеплителя подразумевается сама собой. Многие этим и ограничиваются считая, что нужный результат достигнут. Конечно, когда стены дома выполнены из качественного оцилиндрованного круглого леса, жалко закрывать эту красоту от глаз.
Если же это обычные бревна, неструганный брус или деревянные щиты, то можно значительно украсить экстерьер строения, используя наружную обшивку вагонкой, блок‑хаусом, стеновыми панелями или сайдингом.
Кроме улучшения декоративных качеств дома, это позволит защитить его стены от вредных воздействий внешней среды. При отделке обычно под обшивку устанавливается слой теплоизолятора из минераловатной плиты. Это дополнительно защищает стены дома от промерзания зимой, смещая наружу точку отрицательных температур, что также положительно сказывается на долговечности дерева. Но минераловатная плита имеет и свои недостатки:
- хорошо впитывает влагу, что значительно снижает теплозащитные свойства;
- выделяет в окружающее пространство мельчайшие частички, которые, попадая в легкие, достаточно вредны для здоровья;
- сама не горит, но при горении может выделять вредные газы.
Используются для наружного утепления и другие материалы, например, пенополистирол, но они еще менее технологичны, к тому же могут повышать пожароопасность. В последнее время среди теплоизоляционных материалов набирает все большую популярность вспененный полимерный пластик — пенополиуретан (ППУ).
Впрочем, известен он уже довольно давно, достаточно вспомнить широко используемые баллончики с монтажной пеной, но как материал для утепления стен он стал применяться в нашей стране лишь сейчас несмотря на свои явные преимущества.
Достоинства пенополиуретана перед другими утеплителями
Они очевидны, это:
- Уникально низкая теплопроводность. ППУ на 80‑90% состоит из воздуха, являющегося очень хорошим теплоизолятором.
- Низкая плотность. Это обусловливает очень низкий вес наносимого слоя материала, практически не создающий дополнительной нагрузки на стены здания.
- Высокие адгезивные качества. Хорошо прилипает практически к любой поверхности, кроме влажной. Заполняет самые мелкие неровности и микротрещины.
- Технологичность. Наносится простым напылением на любую поверхность, которая не нуждается в предварительной подготовке. Создает сплошное бесшовное покрытие.
- Прочность. Материал достаточно прочен. Благодаря хорошему прилипанию, отлично связывает между собой строительные элементы, на которые наносится.
- Пластичность. При деформациях поверхностей, температурных изменениях их размеров, сжатиях или изгибах, не растрескивается и не разрушается.
- Пожаробезопасность. Негорюч, не поддерживает горение.
- Экологичность. Не выделяет вредных веществ, используемые при нанесении легколетучие растворители испаряются за три дня. Пригоден как для наружной, так и для внутренней отделки.
- Долговечность. ППУ известен около 50 лет, за это время созданные с его использованием конструкции продолжают успешно существовать.
При нанесении опытным мастером материал может создавать самодостаточную декоративную поверхность, не требующую дальнейшей обработки, кроме покраски.
Но есть и один недостаток — он разрушается от прямого действия ультрафиолетового солнечного излучения. И от этого его может хорошо защитить обычная покраска.
Виды пенополиуретана
Для напыления в качестве теплоизолятора применяются в основном два вида ППУ:
- Жесткий с закрытой ячеистой структурой. При нанесении слоя 10 см толщиной, создает отличную тепло‑ паро‑ и гидроизоляционную, а также шумовую защиту.
- Легкий открытопористый. Более дешевый, но требует нанесения слоя до 20 см, а также дополнительной влаго‑ и пароизоляции.
Состоит ППУ из двух компонентов, которые вспениваются при смешивании и после нанесения значительно увеличиваются в объеме, создавая покрытие в виде слоя толщиной в несколько сантиметров. Один из компонентов широко производится в России и достаточно дешев. Другой — импортный, у нас производится мало.
В целом ППУ — это не самый дешевый материал, но быстрота, легкость и низкая стоимость работ дают в сумме приемлемый результат, а высокие эксплуатационные качества и экономия на отоплении зимой и кондиционировании летом быстро окупают расходы.
Технология работ
Утепление деревянного дома пенополиуретаном требует применения специальных установок, дозирующих и подающих рабочую смесь под давлением в распылитель, с помощью которого она и наносится равномерным слоем на поверхность стены. На ней уже должна быть смонтирована обрешетка для крепления вагонки, сайдинга или других декоративных покрытий. Даже если предполагается в дальнейшем только обычная покраска, установка обрешетки и в этом случае поможет контролировать толщину и равномерность нанесения материла.
При утеплении чердачного помещения достаточно нанести слой материала на внутреннюю поверхность обрешетки кровли. Для утепления пола вспененной смесью заполняется пространство между лагами. Для небольших поверхностей существуют одноразовые устройства, состоящие из двух баллонов с компонентами, пластиковых шлангов и пистолета‑распылителя. При работе с ППУ следует пользоваться маской‑респиратором, перчатками, а также защитным костюмом, закрывающем одежу и открытые части тела.
https://youtu.be/3bP6ksK9MNY
При строительстве жилого дома для всей семьи не стоит экономить на материалах. Ведь пользоваться им будут, может быть, несколько поколений, а качественный, надежный и прочный дом — это залог их благополучия и счастья, стимул для продолжения рода. Удачи вам в делах семейных и строительных! Будьте всегда здоровы!
Утеплители для стен деревянного дома
Несмотря на то, что древесина является отличным теплоизоляционным материалом, иногда дома из бревен или бруса необходимо дополнительно утеплять. Причем, речь пойдет не о классическом межвенцовом утеплителе, утепление деревянных домов герметиком, конечно необходимо в бревенчатых избах. Но, если климатическая зона проживания характеризуется суровыми зимами, необходимы дополнительные утеплители для стен деревянного дома.
Для особняков, построенных из древесины, лучше всего подойдет применение полипеноуретана или изолона.
Пенополиуретан – характеристика
Этот утеплитель является двухкомпонентным веществом и образуется, когда жидкие вещества полиол и изоционат смешиваются. Утепление деревянного дома пенополиуретаном делают одним из двух способов – напылением или заливкой.
Утепление стен напылением
Если смешать полиол и изоционат при поступлении воздуха можно заметить образование мелкодисперсного аэрозоля. Напыляются утеплители для стен деревянного дома при помощи специального пистолета, оборудованного распылителем, после чего на поверхности стен образуется монолитный бесшовный слой теплоизоляции.
Утепление стен заливкой
Если смешать вышеупомянутые вещества в изолированном от поступления воздуха объеме, образуется однородная жидкость, залить которую можно в любые формы или ограниченные полости. Утепление ППУ деревянного дома таким способом применяют в случае, если в стенах есть глубокие ниши, которые могут не заполниться полностью пеной.
Стоит заметить, что, как в первом, так и во втором случае финальный застывший слой будет очень легким, поскольку самого пенополиуретана в теплоизоляторе всего около трех процентов. Остальное – это газы.
Преимущества утепления при помощи ППУ
Применяя эти утеплители для стен деревянного дома, как было написано выше, можно добиться идеальной бесшовной изоляции стен. Застывший материал характеризуется низкой теплопроводностью (от 0,019 до 0,03 Вт/мС), высокими гидроизолирующими свойствами, высоким коэффициентом шумо- и звукоизоляции.
Кроме этого ППУ утеплители для стен деревянного дома характеризуются высокой стойкостью к химическим веществам, нейтральным отношением к щелочам и кислотам, широким температурным диапазоном применения (от минус 1500 до плюс 2200 градусов Цельсия).
Утепление деревянного дома пенополиуретаном обеспечит прекрасную адгезию материала к металлам, древесине, пластикам, камням и бетонным конструкциям.
Благодаря его применению можно обеспечить стопроцентное заполнение мельчайших трещин и впадин, а также любых рельефных покрытий.
ППУ утеплитель для деревянного дома станет надежной защитой металлических конструкций каркасных построек от коррозионных процессов. Также не стоит обходить вниманием то, что ППУ не повреждается плесневым грибком, не гниет и не повреждается микроорганизмами. В нем не образуются колонии насекомых и не заселяются грызуны.
ППУ утеплители для стен деревянного дома характеризуются большим сроком эксплуатации (до 50 лет), а его нанесение настолько легко, что весь процесс займет всего около часа времени.
Недостатки ППУ утепления
ППУ утеплитель для деревянного дома характеризуется и несколькими недостатками, главным из которых является стоимость материала и работ. Конечно, можно сильно сэкономить, проведя утепление самостоятельно, применив арендованное оборудование. Но это может существенно снизить качество работы и срок эксплуатации материала.
Также утепление деревянного дома пеной нельзя назвать экологически чистым, поэтому внутреннее применение для утепления нежелательно, процесс горения пенополиуретана не сильно активен, но проходит с выделением токсических испарений.
Утепление деревянного дома снаружи пенополиуретаном не обеспечивает высокую несущую способность, но это и не актуально.
Слой утеплителя необходимо прятать под непрозрачной обшивкой, поскольку его разрушает ультрафиолет. Мономеры, образующиеся при разложении токсичны и опасны для здоровья.
Стоит заметить, что в качестве внешней отделки применимы только вентилируемые фасады и штукатурка, поскольку применение других отделочных материалов ведет к нарушению монолитности утеплителя.
Утепление деревянного дома изолоном практически во всем сходно с ППУ утеплением. Оно обеспечивает надежную долгосрочную защиту, как от зимней стужи, так и от летней жары. Срок эксплуатации материала – около тридцати лет, он экологически чист и не гниет. По сравнению с пенополиуетаном материал более «позитивен», но и стоит несколько дороже ППУ. Кроме жидкого изолона применяется и изолон рулонный, но чаще всего его применяют для внутреннего утепления.
Кроме описанных, есть еще некоторые виды утеплителей для деревянного дома. Среди них можно выделить минеральную вату и пенопласт, монтаж которых на стены более прост, но они не обеспечивают монолитность слоя теплоизоляции.
Утепление деревянного дома. Как утеплить деревянный дом? Утепляем деревянные дома пенополиуретаном
Утепление деревянного дома пенополиуретаном
В нашем холодном климате утепление деревянного дома – насущная необходимость. Невозможно даже представить, сколько тепла будет теряться в деревянном доме без надлежащей теплоизоляции. Итак, вы задались вопросом: как утеплить деревянный дом качественно, надежно и по возможности недорого. Утепление деревянного дома пенополиуретаном (ППУ) станет идеальным решением. Пенополиуретан может использоваться как для наружной, так и для внутренней теплоизоляции. Это универсальный утеплитель, он подойдет и для пола и стен, и для потолка, и для фундамента вашего деревянного дома. ППУ не горюч, это экологически чистый гипоаллергенный материал. Срок эксплуатации ППУ – несколько десятков лет.
- Утепление пола в деревянном доме
- Утепление деревянного дома снаружи
- Утепление потолка в деревянном доме
- Утепление деревянного дома изнутри
- Утепление стен снаружи деревянного дома
- Технология утепления деревянного дома
- Утепление деревянного дома под сайдинг
- Утепление крыши деревянного дома
- Утепление фундамента деревянного дома
,
Что такое пенополиуретан?
Пенополиуретан – это полимер, который относится к группе газонаполненных пластмасс, на 85-90 % состоящих из инертной газовой фазы. Благодаря своим, во многом универсальным, свойствам пенополиуретаны (также широко известные как ППУ) получили очень широкое всемирное распространение практически во всех сферах человеческой деятельности. Напыление пенополиуретана дает изоляционное покрытие без швов и стыков. Узнайте об истории ППУ и сферах применения.
Что такое пенополиуретан?
Вреден ли пенополиуретан?
Наиболее безопасным для здоровья человека и окружающей среды теплоизоляционным материалом является пенополиуретан. При производстве ППУ не используются: фреон, асбест, формальдегиды и других химические продукты, в том числе полностью исключены высоколетучие эфирные фракций. Исследования доказывают, что после отвердевания ППУ никакой угрозы для здоровья людей он не представляет. Узнайте об экологичности пенополиуретана, о всех мифах и правде.
Вреден ли пенополиуретан?
Горит ли пенополиуретан?
Пожаробезопасность пенополиуретана обусловлена добавлением антипирена, который делает ППУ огнеупорным и самозатухаемым материалом в современной линейке теплоизоляционных утеплителей. ППУ состоит на 95% из воздуха, который считается лучшим утеплителем, но он же и отличный окислитель… поэтому возник миф о том, что пенополиуретан горюч и опасен для утепления. Узнайте о пожаробезопасности ППУ
Горит ли пенополиуретан?
Открытая ячейка или закрытая ячейка?
Основной характеристикой пенополиуретана является наличие открытой или закрытой ячейки. Что это за ячейки у пены ппу? Отличия у материалов с закрытой и открытой ячейками очень существенны и выражаются не только в цене, но и способе нанесения, а также в теплоизоляционных свойствах, которые приобретает пена после напыления. Узнайте больше о напыляемой теплоизоляции и ее структуре.
Выбираем структуру полиуретана
Что надо знать об утеплении?
Вопрос о теплоизоляции актуален и на стадии строительства и в уже построенных объектах. Что надо знать об утеплении? Надеемся, что информация в данной статье поможет Вам определиться с выбором утеплителя и узнать обо всех теплоизоляционных материалах и способах утепления, представленных на сегодняшний день. Узнайте о самых распространенных ошибках при утеплении.
Что надо знать об утеплении?
Что такое тепловизионное обследование?
Тепловизионное исследование производится в инфракрасной области спектра, при этом длина волны не превышает 14 мкм. Такое обследование выявляет дефекты теплоизоляции, включает энергоаудит инженерных сетей, а также тепловизионное обследование ограждающих конструкций. Наружная и внутренняя тепловизионная съемка высчитать и устранить потерю тепла на любых объектах и конструкциях.
Тепловизионное обследование
Что такое тепловизор?
Тепловизор – это оптико-электронная система, предназначенная для получения видимого изображения объектов, испускающих невидимое тепловое (инфракрасное) излучение. Наша компания имеет дорогостоящие импортные тепловизоры, которые позволяют найти и устранить и предугадать любые теплопотери на объектах, конструкциях и сооружениях. Тепловизионный инженер выезжает по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Что такое тепловизор?
Как сохранить тепло в доме?
Сохранение тепла требует профессионального подхода и достоверной информации о способах и материалах утепления. Какие материалы и способы утепления существуют на сегодняшний день? Об этом мы расскажем в данной статье. Узнайте все о том, как сохранить тепло, сколько это может стоить и как не ошибиться в выборе теплоизолятора. Как выбрать эффективные материалы? Что надо знать о теплопроводности?
Как сохранить тепло в доме?
Что такое теплоизоляция?
Теплоизоляция — это элементы конструкции, материалы или комплекс мероприятий, уменьшающие передачу тепла. Какие виды теплоизоляции существуют? Какие материалы используются на сегодняшний день для теплоизоляции? Правильно выбранная теплоизоляция, позволяет избежать теплопотери в будущем и сохраняет тепло в домах, зданиях и сооружениях. Узнайте все о современных методах утепления и теплоизоляции.
Что такое теплоизоляция?
Что такое гидроизоляция?
Гидроизоляция – это защита от проникновения воды, от вредного воздействия омывающей или фильтрующей воды. Работы по устройству гидроизоляции называются гидроизоляционными работами. Гидроизоляция обеспечивает нормальную эксплуатацию зданий, сооружений и оборудования, повышает их надёжность и долговечность. Узнайте все о современных методах гидроизоляционных работ.
Что такое гидроизоляция?
Что такое шумоизоляция?
Шумоизоляция – это комплекс работ направленных на снижение уровня нежелательных шумов, звуков. Достичь необходимых показателей помогут современные способы и эффективные материалы. Узнайте о материалах, которые помогут снизить уровень шума в помещениях, а также о типовых ошибках и правильных решениях при выборе звукоизоляции. Утепление пенополиуретаном ППУ решит и эту проблему!
Что такое шумоизоляция?
плюсов, минусов, технологии. Нужно ли утеплять дом из деревянного бруса? Отношение к химическим средам.
Гарантия
5 лет!
Бесплатно
касса выход
Только качественный
материал!
опыт
12 лет!
Строительство деревянных домов в последние годы не утратило своей популярности и занимает значительный объем на рынке жилищного градостроительства. Появляются новые и совершенствуются старые технологии, расширяется рынок строительных материалов, но традиционное дерево не уступает своих позиций. Сотни строительных фирм создали множество типовых предложений, из которых вы сможете выбрать проект теплого и уютного дома. При желании они разработают для вас индивидуальный проект, но для современного дома одним из главных качеств является его энергоэффективность.
Типы деревянных домов
Конструктивно деревянные дома, которые предлагают строители, можно разделить на типы:
- ручная резка;
- из круглого бревна;
- из бруса.
Нужно ли утеплять дом из деревянного бруса?
До недавнего времени бытовало мнение, что деревянные дома из бруса стоят дороже, например, дом из оцилиндрованного бревна, несмотря на то, что брус дешевле. Ведь сам брус не имеет термозамка, что приводит к необходимости его дополнительно утеплять. Однако рост цен на энергоносители приводит к тому, что утеплять нужно любой дом, из какого бы материала он ни был построен. Само дерево отличается низкой теплопроводностью, и если его утеплить современным теплоизоляционным материалом, оно отлично прослужит в условиях сурового зимнего климата.
Беспрецедентная акция!
Закажи утепление на любую дату в период
с 15.05.2017 по 31.07.2017
И получи скидку до 30%
До окончания акции осталось:
16 дней
15 часов
27 минут
32 секунды
Нужно ли утеплять дом из бруса и как это сделать правильно?
Размер бруса 150 х 150 для строительства деревянных домов в России достаточно распространен, т. к. с ним проще работать и стоимость жилья не высока. Это идеальное решение для регионов с мягкой зимой или для загородного строительства, где не живут постоянно. Если температура зимой -20-25 градусов, то толщины бруса 150 х 150 явно недостаточно, но при желании его можно использовать. Причем утеплять нужно и весь дом, и стены, и пол, и потолок, иначе будут большие затраты на энергоносители. Однако люди уже не задаются вопросом, нужно ли утеплять дом из бруса 150 х 150, и как правильно это сделать, какой материал выбрать для изоляции.
Какой утеплитель для бруса
Утеплять дом из бруса можно различными материалами, предлагаем сравнить самые распространенные и выбрать лучший.
Минеральная вата
Имеет множество преимуществ, среди которых:
- низкая стоимость;
- низкая теплопроводность;
- высокая паропроницаемость
- не горит, создает дополнительную защиту от возгорания.
Однако у минеральной ваты есть существенный недостаток. Этот материал очень гигроскопичен и быстро теряет свои теплозащитные свойства по мере накопления влаги. Чтобы использовать его при утеплении дома из бруса, нужно заранее подумать о влагозащите.
Пенополистирол
Этот материал достаточно широко распространен из-за простоты использования при креплении к стене, а также легко режется. Однако пенопласт имеет ряд недостатков:
- очень хрупкий, легко крошится;
- не пропускает водяной пар;
- дорого.
Пенополиуретан является уникальным утеплителем, главным образом отличающимся от других альтернативных видов. Утепление пенополиуретаном осуществляется методом напыления, и абсолютно не имеет швов, щелей, креплений и стыков.
Поэтому слой утеплителя укладывается монолитно и герметично, к тому же обладает паронепроницаемостью, в связи с чем очень эффективно выполняет свои функции. Пенополиуретан – самый экологически чистый материал для утепления из всех материалов, используемых в современном строительстве.
Наносимый на поверхность (ППУ) абсолютно инертное, нерастворимое вещество, не содержащее вредных компонентов.
Очевидных преимуществ ППУ:
- паронепроницаемость; гидроизоляция
- ;
- бесшовный дизайн.
Полиуретан имеет очень низкий коэффициент теплопроводности по сравнению со многими другими утеплителями. И некоторые другие неотъемлемые преимущества:
- звукоизоляция;
- шумоизоляция;
- Экологическая безопасность;
- отсутствие пустот;
- устойчивость к сырости и развитию плесени;
- влагостойкость;
- простота установки; Поверхности
- не требуют специальной подготовки.
Недостатки теплоизоляции также связаны с ее пароизоляционными свойствами. Например, утепление фасадов зданий из пеноблоков, деревянных домов из бруса или бревна, тепловые расчеты не позволяют наносить тонкий слой утеплителя.
Чтобы в доме было действительно тепло, достаточно всего 3-5 см, но в этой ситуации можно получить точку росы на границе утеплителя и стены. Чтобы расчет был точным, гарантировал качество и не возникло проблем с точкой росы, процедуры по проведению утепления должны выполняться профессионалами.
Твердый и мягкий ППУ
Процесс нанесения пенополиуретана достаточно сложен как по технологическим параметрам, так и по правильному подбору комплектующих для оборудования. При грамотном подходе к этим вопросам качество гарантировано.
Есть несколько вариантов этого утеплителя, они разные по составу, цене и качеству. Массовый пенополиуретан готовится из двух компонентов, обязательно тщательно перемешиваемых, в этом случае утепление получается на 100%, что соответствует заявленным свойствам производителя.
При значительном превышении доли компонента “А” получается очень мягкий состав – теряет объем и теплопроводность и обычно используется для внутренних перегородок. При избытке компонента «Б» состав пенополиуретана становится более жестким, слегка ломким, но стабильно прочным и используется для гидроизоляции помещений, утепления кровли. Поэтому так важно правильное соотношение составляющих компонентов материала для разных поверхностей.
Способ производства
Пенополиуретан наносится несколькими способами, в зависимости от назначения утепляемого объекта и возможностей применения того или иного способа:
подготовленные формы в необходимой пропорции, после обычного вспенивания, под высоким давлением масса затвердевает и за короткое время приобретает очертания формы.
Оболочка ППУ для теплоизоляции труб способна обеспечить минимальные потери тепла в отопительный сезон и незаменима для обеспечения теплопроводности трубопроводов, способна выдерживать высокие температуры теплоносителя (до +150 градусов).
Клинкерная плитка – натуральный материал, отличающийся низким водопоглощением, является одним из лучших материалов для облицовки и одновременного утепления фасадов.
Пенополиуретановые панели обладают высокой плотностью, также используются для утепления зданий, имеют малый вес, что немаловажно для зданий со слабым фундаментом, для которых недопустима чрезмерная нагрузка.
Приложение PPU
Обязательным условием для распыления является идеальная сухость поверхности, если она влажная или жирная, ожидаемой адгезии (сцепления поверхностей) не произойдет.
В случае пониженной влажности при сопутствующей плюс сухой погоде уровень адгезии повышается, состав наносится без проблем и может прослужить несколько десятков лет.
Пенополиуретан имеет очень высокую адгезию практически ко всем строительным поверхностям. Единственное, что не прилипает к полиуретану, это полиэтиленовые и фторопластовые поверхности.
Помещения, в которых для утепления используется пенополиуретан, это:
- ангары, склады;
- фасады домов;
- балкона, лоджии;
- чердаки, чердаки;
- фундамент, цоколь;
- стены, полы, потолки;
- крыша;
- для шумоизоляции вентиляционных каналов.
Важно: полиуретан необходимо беречь от прямых солнечных лучей, после распыления на поверхность, подвергающуюся воздействию солнца, наносится защитная штукатурка. Фасадный молдинг, полученный напылением, можно просто покрасить слоем водоэмульсионной краски из пульверизатора.
Посмотреть обзор видео об утеплении пенополиуретаном:
Среди изоляционных материалов по теплоизоляционным характеристикам, несомненно, лидирует пенополиуретан. Он широко применяется в строительстве и промышленности, но лишь в последнее время все большую популярность приобретает пенополиуретан для утепления частных домов.
Основной причиной этого является сложное технологическое оборудование, необходимое для приготовления и нанесения компонентов в строгой пропорции. Однако при наличии оборудования и опытных операторов результат утепления дома гарантирован.
Пенополиуретан – утеплитель, образованный в результате химической реакции двух основных компонентов, полиола и полиизоцианата, приготовленных непосредственно на месте. Смесь компонентов с водой и, при необходимости, с другими катализаторами вызывает химическую реакцию, в ходе которой происходит пенообразование и полимеризация состава.
В результате получается пористая или ячеистая структура с различными характеристиками прочности и теплоизоляции в зависимости от дозировки основных компонентов.
Полученный утеплитель не содержит активных растворителей, химически нейтрален и устойчив к механическим воздействиям.
Единственным исключением является воздействие ультрафиолетового излучения и температуры свыше 180 градусов, при которых материал постепенно разлагается на композиционные полимеры.
Такие характеристики широко используются в области утепления зданий, помещений, оборудования, например холодильных камер или складских помещений, где важно поддерживать постоянную температуру.
Пенополиуретан бывает нескольких видов:
- Жесткий с закрытой структурой ячеек, плотностью 30-160 кг/м3 с плотной структурой;
- Полужесткий с открытыми ячейками – плотностью 10 кг/м3;
- Soft (поролон) – имеет эластичную структуру. Его легко сжать, но он возвращает первоначальную форму.
Для утепления зданий требуется жесткий пенополиуретан с закрытыми ячейками плотностью более 30 кг/м3. Приготовление смеси осуществляется непосредственно на строительной площадке. Раствор наносится на изолируемую поверхность.
Через 7-15 секунд раствор вспенивается, начинает затвердевать. Через 24 часа полимеризация полностью прекращается, а поверхность остается надежно изолированной.
За счет нанесения раствора на место и того, что после начала реакции начинается активное пенообразование, образуется непрерывный сплошной слой изоляции. Смесь компонентов попадает во все щели, отверстия и зазоры или равномерно распределяется по поверхности.
В результате получается сплошной, неразрывный, надежный слой утеплителя. Благодаря высокой адгезии пенополиуретана к любой поверхности не требуется дополнительных креплений. Исключение составляет полиэтилен, с которым вообще практически ничего не склеивается.
Наружная отделка нужна по определению для защиты слоя от механических повреждений и воздействия УФ-лучей, которые могут губительно воздействовать на утеплитель.
Это может быть практически что угодно, от специальных составов, покрывающих пенополиуретан тонкой защитной пленкой, и до вентилируемых фасадов или обшивки листовым отделочным материалом.
Технические условия
Реальная совокупность эксплуатационных свойств пенополиуретана во многом зависит от качества смеси двух основных компонентов, пропорций, способа механического смешивания и нанесения.
Однако в среднем характеристики остаются в узком диапазоне, что означает хорошую повторяемость процесса производства теплоизоляции при соблюдении всех требований.
Оцените преимущества пенополиуретана для утепления частного дома лучше других изоляционных материалов, особенно полимерных, таких как пенополистирол или пенополиэтилен.
Материал | Плотность, кг/м3 | Теплопроводность, Вт/м*К | Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) | Группа воспламеняемости | Прочность на сжатие 10%, кПа |
Жесткий пенополиуретан | 30 | 0,022-0,03 | 0,00 | Т3 (Т2) В1 | 0,15-0,65 |
Жесткий пенополиуретан | 160 | 0,022-0,03 | 0,00 | Т3 (Т2) В1 | 0,5-1,0 |
Мягкий полиуретан Pepin | 10 | 0,03-0,034 | 0,50 | Т3 (Т2) В2 | 0,01-0,05 |
ЭФПС | 35 | 0,028-0,034 | 0,001 | Г2 | 0,25-0,5 |
Пенополистирол | 15-35 | 0,036-0,050 | 0,023-0,055 | Г4 | 0,05-0,2 |
Минвата | 80 | 0,036 | 0,55 | НГ (негорючий) | 0,5 |
Достоинства и недостатки
Идеальных теплоизоляционных материалов нет и быть не может. В каждом отдельном случае от утеплителя требуется разный набор свойств в зависимости от предполагаемого использования помещения или изолируемого оборудования.
Всегда нужно тщательно подходить к выбору утеплителя, в поисках варианта, отвечающего максимальным требованиям и так, чтобы недостатки или особенности были просто не существенны.
Среди неоспоримых достоинств пенополиуретана важно отметить:
- Практически абсолютная химическая стойкость материала. Нет растворителей, способных разлагать пенополиуретан даже в течение длительного периода времени;
- Паронепроницаемость, полная герметичность сотовой конструкции утеплителя;
- Высокие звукоизоляционные характеристики;
- Хорошая адгезия к любому строительному материалу, кроме полиэтилена;
- Возможность заполнения даже мельчайших зазоров и трещин в теплом основании;
- Слой утеплителя бесшовный, не требующий дополнительного крепления;
- Подготовка и нанесение материала непосредственно на строительной площадке.
Платите только за израсходованный материал, без излишков и остатков;
- Надежная изоляция конструкций и объектов сложной формы;
- Не пылит и не крошится в течение всего срока службы;
- При наличии оборудования утеплительные работы дома могут выполняться только в одну смену.
Без недостатков и особенностей не обойтись, они есть у любого материала:
- Паронепроницаемость и непроницаемость накладывают ограничения на область применения пенополиуретана. Важно всегда добиваться точки росы в толщине утеплителя и не допускать слоя паропроницаемой основы;
- Низкая устойчивость к ультрафиолетовому излучению. материал может потерять прочностные и теплоизоляционные свойства после одного сезона нахождения под открытым солнцем;
- Технологическая сложность применения. Требуется строгая дозировка компонентов и сверхтонкое перемешивание в сочетании с мелкодисперсным распылением. Сложно найти фирму или фирму, работающую на качественном профессиональном оборудовании, благодаря которому будет гарантирован должный результат;
- На время применения пенополиуретана строительная площадка отводится только для этой цели.
После отверждения утеплитель полностью безопасен и химически нейтрален, но при нанесении распыляемые исходные материалы крайне опасны для человека, поэтому обязательно использование защитных костюмов и средств индивидуальной защиты глаз, дыхательных путей и кожи.
Технология напыления
Для производства пенополиуретана достаточно смешать два основных ингредиента. Однако если, например, делать это в небольшом объеме с жидкостями, то в результате получается пена с неоднородной структурой. Перемешивать их долго не получится, так как реакция начинается почти мгновенно, а заканчивается через полминуты.
Для получения качественной изоляции необходимо высокоточное оборудование, которое может быть доставлено непосредственно на рабочее место под высоким давлением (около 140 атмосфер). В специальный распылитель в камеру смешения жидкости подаются в виде мелкодисперсного тумана.
Компоненты смешиваются и подаются на выход сопла краскораспылителя. Высокое давление удаляет смесь на подготовленную поверхность, уже готовую к началу равномерной реакции.
Качество оборудования и настройки зависят от пропорций компонентов и качества смешивания, а значит и результата утепления в целом. Часто недобросовестные подрядчики используют установки низкого давления, в которых практически невозможно контролировать степень диффузии компонентов и равномерность нанесения, из которых производится пенополиуретан со значительным разбросом характеристик.
Требования к поверхности
Для утепления поверхность из любого строительного материала, кроме полиэтиленовой пленки. Пенополиуретан наносится как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности, без каких-либо ограничений. Для обеспечения высокой адгезии прочности утепляющего слоя необходимо подготовить основание.
Требования в основном стандартные для склеивания любых материалов. Поверхность должна быть очищена от пыли и грязи. Полностью обезжиренный и высушенный. Наличие даже небольшого количества влаги. А более жирные вещества могут ухудшить контакт и липкость смеси, что впоследствии приводит к шелушению.
Мансарды и кровли
При утеплении скатных крыш, наружном утеплении плоских крыш преимущества пенополиуретана раскрываются в полной мере.
Схема утепления кровли и чердака
По определению, подкровельное пространство, чердак должно быть отделено от пирога кровли паронепроницаемым барьером для исключения образования конденсата. Утепление скатной кровли рулонным или листовым материалом требует дополнительных материалов для монтажа обрешетки и контрольных решеток, формирования четко чередующихся слоев с изменением общей паропроницаемости.
Пенополиуретан фактически заменяет все необходимые слои и компоненты внутреннего утепления. Достаточно нанести слой расчетной толщины с внутренней стороны стропильных систем и кровельный пирог.
Одновременно выполняет функции утеплителя, смещая точку росы, а также гидроизоляции в нужном направлении, перекрывая выход влажного воздуха из помещения в толщу кровельного пирога, где он неизбежно будет конденсироваться.
По деревянным стропилам Должна быть обеспечена возможность выхода влаги из деревянных конструкций. Для этого снаружи или внутри формируется воздушная прослойка, которую нельзя заполнять пенополиуретаном или другим гидроизоляционным составом.
При утеплении перекрытий с неотапливаемым вентилируемым чердаком пенополиуретан лучше наносить на обрешетку с внутренней стороны помещения.
Нулевая паропроницаемость не позволит влаге из помещения воздействовать на основной материал пола, а лишняя влага из него будет выходить через чердак.
Стены
К сожалению, нельзя гарантировать, что при внутреннем утеплении пенополиуретан не разложится под воздействием ультрафиолета или высоких температур. Утепление стен осуществляется снаружи дома в составе:
- вентилируемые фасады;
- для дальнейшей облицовки;
- многослойных стен, в подготовленные пустоты вводится пенополиуретан.
Схема утепления стен
Поверхность тщательно очищается и грунтуется, после чего монтируется крепление под обрешетку для наружного фасада и облицовки.
Для обеспечения максимального изоляционного эффекта лучше использовать точечные крепления, например стальные пластины в виде буквы «П». После нанесения пенополиуретана и его застывания будет получен равномерный и бесшовный слой утеплителя одинаковой толщины по всей стене, а планка фасада зафиксируется креплениями.
Очень важно учитывать паронепроницаемость утеплителя. Для бетонных или кирпичных стен это не так страшно, как для паропроницаемых материалов, пеноблоков, деревянного бруса и т. д. Слой утеплителя непременно наращивают сверх необходимого минимума, чтобы вывести точку росы снаружи стены в слой полиуретановая пена.
В конце концов, прежде чем утеплять газобетонный дом или каркасный, необходимо взвесить все «за» и «против», так как в результате утепление получается с колоссальным, порой ненужным запасом.
Фундамент
Даже при заявленной прочности пенополиуретан сам по себе не выдерживает давления грунта, поэтому для утепления фундамента его наносят изнутри с обязательной гидрозащитой по внешнему периметру или по обрешетке снаружи .
Схема утепления фундамента
Желательно внешнее утепление для отвода холода и точки росы за пределы фундамента. Слой утеплителя дополнительно защищают установкой деревянных или металлических щитов, оштукатуриванием с армированием или возведением дополнительной стены из кирпича.
Выполнение наружной и внутренней теплоизоляции помещений с помощью пенополиуретана экономит не только время, но и физические усилия. Благодаря напылению материал легко ровно ложится на любую поверхность, надежно защищая ее от шума, холода и проникновения влаги. Если использовать разовую установку для напыления, то сделать утепление пенополиуретаном можно самостоятельно, без особых хлопот.
Пенополиуретан производится из двух полимеров – полиола и полиизоцианата. Перед нанесением на поверхность компоненты смешивают, нагревают, добавляют углекислый газ. Напыляемая изоляция под высоким давлением, что позволяет эффективно изолировать даже труднодоступные места под кровлей или между коммуникациями. После затвердевания материал представляет собой прочное, твердое бесшовное покрытие с бугристой поверхностью.
Этот утеплитель обладает многими положительными свойствами:
- низкая теплопроводность;
- полная герметичность;
- экологичность;
- невосприимчивость к химическим агентам;
- малый вес; Прочность
- .
Кроме того, материал обладает отличной звукоизоляцией, не пропускает влагу, легко наносится на любую поверхность и очень прочно к ней прикрепляется. Благодаря высокой адгезии утеплитель надежно удерживается даже на самых гладких покрытиях. Пенополиуретан не горюч, не боится плесени, насекомых и грызунов, без последствий переносит резкие перепады температуры.
Применение данного утеплителя позволяет обойтись без дополнительных креплений, гидроизоляционных материалов и грунтовок, что значительно удешевляет процесс теплоизоляции.
Область применения пенополиуретана достаточно обширна:
- внутренние помещения жилых домов;
- наружные стены зданий;
- кровля;
- чердаки;
- лоджии и балконы;
- ванны;
- гаража;
- канализационные системы;
- этажа и фундамента.
Для самостоятельного выполнения теплоизоляции пенополиуретаном необходимо иметь навыки работы с установкой напыления. Для начала можно потренироваться на какой-нибудь внешней стене участка под руководством опытного мастера. При соблюдении техники безопасности работать с установкой можно без опасений. Конечно, профессиональное оборудование освоить непросто, но сейчас в продаже появились компактные одноразовые агрегаты, принцип работы которых намного проще.
Технология утепления балконов
Утепление балкона пенополиуретаном не занимает много времени из-за небольшой площади помещения. Утепление балкона своими руками выполняется изнутри, так как для наружных работ требуется специальное оборудование.
В процессе утепления потребуются:
- алюминиевый профиль для обрешетки;
- саморезы и пластиковые дюбели;
- уровень; сверло
- ;
- установка для распыления;
- компоненты отопителя.
Этап 1. Подготовка поверхности
С потолка и стен балкона снять отслоившееся или неплотно прилипшее покрытие, проверить углы и стыки по периметру окон. При наличии глубоких трещин их можно забить кусочками пенопласта и замазать шпатлевкой. Все небольшие зазоры и швы будут заполнены в процессе напыления. Нет необходимости выравнивать или шлифовать поверхность.
Этап 2. Изготовление обрешетки
Алюминиевый профиль прикручивается к стенам и потолку вертикальными рядами. Далее укрепите обрешетку горизонтальными перемычками с шагом около полуметра. Всегда затягивайте профиль по периметру окна и дверного проема. Окно, дверной косяк, трубы коммуникаций рекомендуется закрыть полиэтиленовой пленкой, так как утеплитель быстро схватывается и его очень сложно очистить.
Шаг 3. Напыление изоляции
Откройте коробку с полимерами и осторожно встряхните компоненты. Подсоедините их к шлангам и пистолету, выберите насадку с узким факелом. Сначала задувают пенополиуретаном щели, заделывают швы между стенами и потолком, обрабатывают стыки вокруг проемов. Затем насадку меняют на широкую и распыляют утеплитель на потолок. Нанесение должно быть равномерным, пистолет держать на одном уровне и плавно по обрабатываемой поверхности.
После утепления потолки переносятся на стены; при наличии заметных дефектов, впадин пенополиуретан наносят более толстым слоем, выравнивая рабочую плоскость. На ровной стене слой утеплителя должен быть максимально равномерным. После опрыскивания осторожно удалите излишки материала с обрешетки.
Шаг 4. Отделка
К профилю поверх теплоизоляционного слоя крепят гипсокартонные, пластиковые или деревянные панели. Если планируется отделка декоративной штукатуркой, на поверхность крепится армирующая сетка из стекловолокна, а поверх нее наносится штукатурка.
Утепление мансарды
Утеплить мансарду просто, как балкон, при этом экономится свободная площадь и материалы. Перекрытие не нужно покрывать пленкой для гидроизоляции, обрабатывать антисептиком или грунтовочной смесью. Если отделка мансарды предусматривает обшивку вагонкой или гипсокартоном, напылите утеплитель между стропилами. Это позволит крепить облицовку к основанию, не нарушая герметичность теплоизоляционного слоя.
Если отделка выполняется из декоративной штукатурки, напыление проводят по всей поверхности, включая балки и перекрытия. При монтаже пенополиуретан наносится сначала на швы между стенами и кровлей, а затем равномерно распределяется по всей площади мансарды. После застывания утеплителя, которое происходит за несколько минут, можно приступать к отделке помещения.
Для утепления пола вам понадобится:
- установка для опрыскивания;
- контейнер с компонентами пенополиуретана; цемент
- ;
- песок;
- вода; строительный уровень
- ; Правило
- или длинные грабли.
Этап 1.

Для утепления на этапе строительства производится очистка основания от мусора и пыли, герметизация стыков и швов по периметру помещения. Если утепляют пол при ремонте жилого дома, сначала нужно снять верхнюю крышку, убрать скопившийся мусор, проверить лаги на прочность. Подгнившие участки перекрытия следует заменить новыми.
Шаг 2. Напыление пенополиуретана
Компоненты смешать, подсоединить шланги и пистолет с насадкой и приступить к покрытию основания пола утеплителем. На бетонную стяжку напыляется 2-3 слоя пенополиуретана, не рекомендуется наносить материал одним толстым слоем. Между лагами утепляйте пространство по очереди, особенно тщательно распределяя состав по углам перекрытия.
Шаг 3. Нанесение стяжки и укладка покрытия
После застывания утеплителя между лагами можно сразу монтировать основной пол. Если отложение было на бетонном основании, утеплитель следует закрыть сверху цементно-песчаной стяжкой. Раствор перемешивается в баке и распределяется непосредственно по теплоизоляционному слою. С помощью уровня проверьте горизонтальность стяжки, чтобы избежать уклона или неровностей. Раствор наносится слоем 4-5 см, более тонкая стяжка растрескивается механическим воздействием.
Когда слой раствора высохнет, приступайте к укладке финишного покрытия. Поскольку пенополиуретан обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, на стяжку можно укладывать линолеум или ковролин на тонкую подложку.
Утепление пола в подвале
Подвалы, особенно сырцовые, также нуждаются в качественном утеплении. Чтобы правильно выполнить теплоизоляцию пола в подвале, сначала нужно изолировать поверхность от излишней влаги. Для гидроизоляции пола подойдет рубероид и битумная мастика.
Этап 1. Устройство гидроизоляции
Пол в подвале устилают рубероидом, заходя его края на 20 см на стены. В местах стыков материал притирается, а швы заделываются битумной мастикой, чтобы сделать основание максимально герметичным. По периметру подвала рубероид должен очень плотно прилегать к стенам, поэтому их поверхность также покрывается мастикой и прижимает гидроизоляцию.
Во избежание деформации защитного слоя поверх кровельного материала заливается стяжка. Если подвал не слишком влажный, для гидроизоляции можно промазать кирпичные стены мастикой на высоту 10-15 см, особое внимание уделяя стыкам пола и стен.
Этап 2. Нанесение пенополиуретана
После смешивания компонентов изоляции и соединения шланги начинают наносить теплоизоляцию от угла к выходу. Напыление следует делать в 3-4 слоя, придерживаясь одного уровня по всей площади подвала.
Шаг 3. Заливка бетонной стяжки
Поверхность утеплителя проверяют уровнем, участки с большими перепадами высоты выравнивают. Приготовьте раствор для стяжки и нанесите на пенополиуретан равными порциями. С помощью правила раствор распределяют по всей площади так, чтобы толщина стяжки была не менее 5 см. После застывания и высыхания раствора на стяжку можно укладывать плитку, линолеум или другое финишное покрытие.
Видео – Утепление пенополиуретаном своими руками
Есть такое выражение – “мой дом – моя крепость”, которое говорит о том, что жилище, в котором мы живем, должно быть надежным и долговечным, защищенным от нежелательных внешних вторжений. Однако в условиях нашей страны первой немаловажной особенностью является еще одно немаловажное свойство жилья: если «крепость» будет продуваться зимними ветрами, ее надежность будет мало радовать. Одним из самых эффективных способов теплоизоляции различных жилых и нежилых помещений является набрызг пенополиуретан (сокращенно – ППУ ). Этот материал характеризуется уникальным сочетанием характеристик, что делает его одним из самых эффективных средств тепло- и гидроизоляции .
- Область применения пенополиуретана необычайно широка: строительство, мебельная промышленность, автомобилестроение, обувная промышленность, мягкие детские игрушки, холодильные установки, изоляция магистральных трубопроводов и многое-многое другое.
Прежде чем более подробно рассмотреть свойства и области использования этого замечательного материала, сделаем небольшой экскурс в историю его изобретения и распространения.
История пенополиуретана
Первый пенополиуретан был синтезирован небольшой группой ученых-исследователей, работавших под руководством Отто Байера в лаборатории IG Farben, расположенной в Леверкузене. Новое вещество отличалось весьма необычными свойствами: в зависимости от скорости реакции и пропорции, в которой смешивались два его основных компонента, полиол и полиизоцианат, характеристики получаемого материала могли значительно различаться.
Были идентифицированы две разновидности пенополиуретана — мягкая (эластичная) и жесткая (жесткая). Первый (лабораторное название – Перлон У), известный нам также как поролон, отличается высокой эластичностью, гибкостью, но неустойчив к растягивающим нагрузкам; Второй (лабораторное название – Игамид У), отличается высокой плотностью, твердостью, прочностью, но при этом не выдерживает нагрузки на изгиб.
Благодаря исключительным тепло-, шумо- и гидроизоляционным свойствам нового материала , горизонты его реализации просто потрясли воображение. В 1940 началось промышленное производство пенополиуретана как материала для лепнины. Однако Вторая мировая война нанесла серьезный удар по развитию производства этого перспективного полимера: все силы промышленности были переориентированы на нужды фронта. Однако в послевоенные годы интерес к этому материалу получил новый импульс: в условиях экстенсивного строительства спрос на прочный, надежный, легкий и недорогой утеплитель обусловил его массовое производство. К 1960-е годы, различные фирмы 50 000 тонн пенополиуретана .
Свойства пенополиуретана
Пенополиуретан представляет собой материал, имеющий ячеистую структуру и от 85% до 97% объема состоящий из воздуха или газов в порах. Только 3% – 15% от общего объема составляет вещество, образующее эти поры. Из-за этих особенностей своей структуры пенополиуретан не очень легкий и имеет вес от 5 до 40 кг/м3 для мягкой разновидности и от 30 до 86 кг/м3 для жесткой.
Пенополиуретан имеет самую низкую теплопроводность среди всех теплоизоляционных материалов (0,019-0,03 Вт/м), что делает его непревзойденным по эффективности теплоизолятором.
При утеплении напылением пенополиуретана его важным преимуществом является отсутствие так называемых мостиков холода, которые имеются на стыках утеплителей другого типа. Наличие таких уязвимых мест приводит к снижению качества теплоизоляции.
Твердая разновидность пенополиуретан , благодаря большому количеству закрытых пор, обладает низкой акустической проницаемостью, что позволяет с успехом использовать его в качестве эффективного шумоизолятора.
Следует отметить, что слой этого материала толщиной всего в 10 сантиметров по степени теплоизоляции эквивалентен 2,5 м кирпичной кладки!
Около 20% от общей массы выпускаемого пенополиуретана , применяемого в холодильной промышленности и приборостроении.
Остальное разделено между автомобилестроением, ракетно-космической промышленностью, а также – производством мебели и другими отраслями.
Надежность и эффективность покрытия напрямую зависит от качества сырья используемого оборудования для напыления, а также от квалификации и опыта оператора установки .
ППУ обладает хорошей адгезией практически с любой поверхностью: бумага, металл, дерево, штукатурка, рубероид, кирпич, черепица и многие другие материалы успешно поддаются обработке.
Практически единственным, но необходимым условием эффективности нанесения является подготовка поверхности, которая должна быть чистой, сухой и теплой (+10…+15°С). Дело в том, что нанесение материала на грязные, замасленные или холодные поверхности приводит к значительному ухудшению адгезии. Также на поверхности не должно быть отверстий или щелей размером более 6 мм.
Как уже было сказано выше, важную роль играет установка для напыления пенополиуретана . Принцип его работы достаточно прост: из двух баков компоненты берутся в заданной пропорции и подаются в распылитель, в котором они перемешиваются и распыляются на подготовленную поверхность под действием нагнетаемого компрессором сжатого воздуха.
Сейчас на рынке установок для напыления ППУ основное место занимают два производителя – компании Graco и GAMA. Скажем несколько слов о каждом из них.
Американская компания Graco основана в 1926 году и на данный момент является мировым лидером в производстве всего, что связано с транспортировкой жидкостей: смазочных устройств, дозирующих устройств, смесителей, краскопультов, пистолетов, распылителей и прочее, прочее, и т.д…
На внутреннем рынке компания прочно занимает свою нишу: около 95% аппаратов высокого давления, работающих в нашей стране, маркируются брендом Graco. Все оборудование отличается высоким качеством и надежностью.
Фирма GAMA – более молодой бренд. Это испанская компания, завод по производству оборудования которой находится в Барселоне. Занимает свое место на рынке спреев уже более 20 лет и характеризуется постоянным совершенствованием поставляемой продукции. GAMA — один из крупнейших брендов Европы, представленный в данном сегменте рынка.
Доверьтесь профессионалам
Хотя нанесение пенополиуретана не слишком сложный процесс, все таки подготовка и обработка больших площадей требует определенного навыка и опыта в этом деле. От того, насколько «набита» рука монтажника, зависит равномерность распределения материала по поверхности, качество обработки углов, щелей и других элементов поверхности. От подготовки и прогрева материала будет зависеть адгезия и прочность напыляемый полимер.
Мы превратим Ваш дом в оплот тепла!
Доверив работу профессионалам, Вы никогда не потеряете деньги!
Изоляция из пенополиуретана расширяет возможности строителей
История
Проблемы с климатом и растущие счета за электроэнергию означают, что клиенты требуют зданий с высокой энергоэффективностью без каких-либо жертв в плане дизайна, внутреннего комфорта или экономической эффективности. Прочный, легкий и простой в установке пенополиуретан помогает строителям выполнять любые задачи.
В то же время растворы пены подходят для больших поверхностей и уменьшают общую толщину стен, обеспечивая при этом превосходное качество воздуха в помещении, препятствуя проникновению воды и ограничивая образование плесени. Используя пенополиуретаны PUR/PIR и другие технологии для модернизации коммерческой и офисной недвижимости в Боттропе, Германия, мы добились снижения энергопотребления здания на 80 % благодаря более плотной герметизации оболочки и повышению эффективности.
Компактность, удобство хранения и установки на месте Полиуретановые изоляционные решения устраняют множество проблем. Жесткий изоляционный пенопласт легко режется обычными инструментами, что позволяет мастерам быстро придать форму и установить материал. Более тонкие стены также означают, что требуется меньше места для хранения материалов на месте, что является преимуществом для тесно ограниченных строительных проектов. Точно так же интегрированные решения из сэндвич-панелей означают, что меньшее количество поставок засоряет доступ к перегруженным районам. И даже если во время строительства пойдет дождь, вода не проникнет в полиуретановые материалы и не изменит их основных свойств.
Подходит для плоских крышС полиуретановой изоляцией установка выполняется быстро и чисто, по ней сразу можно ходить. Мы сделали крышу водонепроницаемой за два дня.
Тобиас Дюрр
Плотник и Столяр
Офисы, магазины, торговые центры и распределительные центры, как правило, имеют плоские крыши, а в последнее время этой тенденции следуют и жилые здания. Решения из полиуретана решают эту задачу благодаря присущей им водонепроницаемости и долговечности. Например, при установке на крышу изделия из PIR-изоляции легко выдерживают пешеходное движение, избегая впадин и образования луж; умный выбор, когда крыша защищена однослойной мембраной. Полностью отказываясь от водяного пруда, строители также избегают головных болей, таких как термический стресс, внутренняя влажность, щелочное образование, грибки и плесень.
От плоских крыш до изолированных внутренних стен и наружных фасадов пенополиуретановые материалы представляют собой интересный вариант с точки зрения энергоэффективности и меньшей толщины. Наше полиуретановое и полиизоциануратное сырье, такое как Baymer®, Desmodur® и Desmophen®, можно использовать в изоляционных плитах, элементах сэндвич-панелей и даже в сборных стенах зданий.
Сэндвич-панели с металлическим кожухом и наполнителем из пенополиуретана – распространенное решение для наружных стен и холодильных камер логистических центров и складов. Высокий уровень теплозащиты означает, что большие внутренние помещения можно легко нагреть или охладить для оптимальных условий работы и хранения.
Когда полиуретановая изоляционная пена становится частью строительного элемента, однокомпонентная конструкция означает меньше строительных отходов и более быструю установку для строителя. В течение своего жизненного цикла изоляция из пенополиуретана экономит до 70 раз больше энергии, чем было затрачено на ее производство.
В фасадах логистических центров мы теперь почти исключительно используем сэндвич-панели, заполненные жестким пенополиуретаном.
Андреас Киле-Дунше
Управляющий директор, Bremer AG (строительство)
Основные преимущества
- Превосходная теплоизоляция: пенополиуретан PUR/PIR изолирует на 30–50 % лучше, чем минеральная вата или полистирол.
- Простота установки: Легкие панели можно легко разрезать на месте и быстро придать им любую форму.
- Подходит для плоских крыш: Прочный полиуретан устойчив к протечкам, по нему можно ходить без образования луж.
- Меньшее воздействие на здоровье: Материал с низким уровнем выбросов устойчив к влаге и предотвращает рост грибков.
- Большие поверхности: Сэндвич-панели с пенопластом сочетают в себе энергоэффективность и гибкость дизайна.
- Прочный и долговечный: пенополиуретан PUR/PIR не требует особого ухода, устойчив к химическим веществам, атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.
Избранные статьи
- История
Отзывы
Мы опросили строителей, архитекторов и наших клиентов, что они думают о полиуретанах в строительстве. Посмотрите сами, что они сказали.
- История
Преимущества полиуретановой изоляции
Изоляция требует места.
Насколько многое зависит от изоляционных характеристик используемого материала. Жесткие пенополиуретаны (PU) изолируют лучше, чем большинство других традиционных изоляционных материалов. Это делает возможными более тонкие решения и создает больше жилого пространства.
- Тематическое исследование
Дом Наций
Полиуретан обеспечивает быстрое и надежное строительство по бюджету
Возможные проблемы с использованием пенополиуретана для теплоизоляции зданий – Группа MA
Пенополиуретан широко и все чаще используется в качестве изоляции и пароизоляции в домах и зданиях. Существует множество различных типов пенополиуретана, что делает его универсальным материалом, имеющим широкий спектр практических применений в строительстве. Типы пены включают полиуретан с открытыми порами, полиуретан с закрытыми порами, экструдированный полистирол, пенополистирол, напыляемый пенополиуретан и полиизоцианурат.
В качестве строительного материала наиболее часто используемыми полиуретанами являются пенополиуретан с закрытыми порами и напыляемый пенополиуретан. Полиуретан с закрытыми порами представляет собой жесткую пену высокой плотности, которая обычно обеспечивает начальное значение теплоизоляции R-5 на дюйм пены. Это замедлитель пара с типичным рейтингом проницаемости 1, что указывает на то, что он является замедлителем пара класса 3 и считается полупроницаемым. Напыляемый пенополиуретан представляет собой жесткую пену средней плотности с закрытыми порами, которая смешивается и отверждается в полевых условиях. Обычно изоцианат и полиол, которые вступают в реакцию с образованием полиуретана, смешивают на кончике пистолета-распылителя и распыляют в полость стены. Затем полиуретан расширяется, чтобы заполнить полость перед затвердеванием. Напыляемая полиуретановая пена может иметь начальное значение R-6,5 на дюйм, которое со временем уменьшается. Напыляемая полиуретановая пена имеет показатель проницаемости 1, что указывает на то, что она является полупроницаемым ингибитором пара.
Широкий спектр применения полиуретана сделал его популярным строительным материалом, однако полиуретан обладает некоторыми неотъемлемыми характеристиками материала, которые могут быть нежелательными или даже опасными для здоровья жителей зданий, утепленных пенополиуретаном. К ним относятся расширение и сжатие из-за термических изменений (высокий CofTE), усадка в течение срока службы материала, склонность к растрескиванию из-за напряжений расширения, выделение газов растворителей и химических веществ-предшественников, присутствие химических сенсибилизаторов и повышенная пожароопасность. .
Тепловое расширение и сжатие пенопластовой изоляции
Коэффициент теплового расширения (CofTE) является мерой расширения и сжатия материала во время циклов нагревания и охлаждения. Полиуретановая пена, используемая в качестве изоляционного материала, будет подвергаться воздействию широкого диапазона температур, и часто ожидается термоциклирование, поскольку внешняя часть здания нагревается и охлаждается в течение дня. Согласно литературным данным, можно ожидать, что пенополиуретан с закрытыми порами будет расширяться и сжиматься до 1/4 дюйма на 96-дюймовая плита. Поэтому, если здание утеплено пенополиуретаном, могут образоваться воздушные зазоры, которые вызовут сквозняки и потери энергии. Это можно уменьшить, используя несколько слоев пенопласта со смещенными и проклеенными швами. Различные пенополиуретаны имеют различную размерную стабильность, поэтому полезно ознакомиться с литературой по конкретному используемому продукту.
Усадка и растрескивание изоляции из напыляемого пенополиуретана
Напыляемый пенополиуретан замешивается на месте. Как только две части, которые вступают в реакцию с образованием полиуретана, смешиваются вместе, начинается процесс отверждения. Первоначальная реакция приводит к образованию липкой, вязкой жидкости, которая прилипает практически ко всему и может за считанные секунды затвердеть до твердого состояния. После затвердевания пены процесс отверждения не завершается. Реакция будет продолжаться в течение нескольких часов, при этом непрореагировавшие прекурсоры продолжают образовывать полиуретан, а остаточные растворители испаряются. Производители обычно рекомендуют подождать не менее 24 часов, прежде чем занимать пространство, в котором был установлен напыляемый пенополиуретан. Тем не менее, пена может отверждаться с разной скоростью в зависимости от состава, толщины нанесения, температуры и влажности помещения, в котором она укладывается. Высокая начальная температура пены во время укладки и отверждения также может делают пену более восприимчивой к усадке и растрескиванию. Чаще всего это происходит, когда последовательно наносят два слоя пены, вызывая избыток тепла в процессе отверждения. В этой ситуации пена будет более горячей, чем обычно, и затвердеет в горячем состоянии или расширится. Затем, когда пена остывает, на нее возникают дополнительные напряжения, потому что пена прилипает к поверхностям, пока она горячая или расширяется. Пена будет расширяться и сжиматься при термических изменениях, поэтому добавление большего напряжения в систему значительно увеличивает вероятность растрескивания пены.
Растрескивание значительно ухудшает теплоизоляционные и пароизоляционные свойства пенопласта.
химические вещества, используемые в реакции производства пенополиуретана
Пенополиуретаны образуются в результате реакции изоцианата (метилендифенилдиизоцианата (МДИ), толуолдиизоцианата (ТДИ)) со спиртом (диолы, триолы, полиолы), который будет идентифицирован как часть A и часть B производителем. Химическая структура и функциональные группы изоцианатов и спиртов, используемых при получении полиуретана, определяют химические и физические свойства конечного продукта. Другие добавки часто добавляют в качестве катализаторов реакции (амины), пенообразователей и антипиренов.
Реакция изоцианата и полиола с образованием полиуретана. Используемый изоцианатный форполимер может быть ароматическим или алифатическим. Алифатические изоцинаты используются там, где ожидается воздействие УФ-излучения, например, в покрытиях, подверженных воздействию солнечного света. Ароматические изоцианаты обычно используются в тех случаях, когда обесцвечивание полиуретана из-за воздействия УФ-излучения не имеет значения, например, в качестве изоляции. Ароматические изоцианаты также дешевле, что делает их более распространенными. Ароматические изоцианаты, которые не израсходованы в реакции производства полиуретана, со временем выделяются в газообразном состоянии по мере их миграции из пеноматериала. И если пена не была смешана в надлежащих соотношениях изоцианата и полиола, то может быть высокая дегазация ароматических изоцианатов. Согласно Плану действий Агентства по охране окружающей среды США по метилендифенилдиизоцианату (ДИ) и родственным соединениям, изоцианат является химическим веществом-сенсибилизатором, которое является основной причиной профессиональной астмы. Сенсибилизатор — это химическое вещество, которое, будучи сенсибилизированным, последующее воздействие может вызвать серьезные физиологические реакции.
Катализаторы, используемые для реакции получения полиуретана, обычно представляют собой третичные амины, такие как триэтилендиамин и диметилциклогексиламин. Амины могут способствовать высвобождению гистамина у людей, что может вызывать физиологические симптомы, сходные с аллергической реакцией. У людей, подвергшихся воздействию аминов, развиваются тошнота, головные боли, рвота, учащенное сердцебиение и слабость.
Огнезащитные химикаты широко распространены в пенополиуретанах из-за высокой воспламеняемости материала. Поскольку он используется в качестве строительной изоляции, он должен соответствовать требованиям воспламеняемости, описанным в ASTM E84, 9.0937 Стандартный метод испытаний характеристик поверхностного горения строительных материалов . Двумя распространенными химическими веществами, используемыми в качестве антипиренов, являются гексабромциклододекан (ГБЦД) и трис(1-хлор-2-пропил)фосфат (TCPP). подвижны и высокотоксичны. Эти химические вещества химически не связаны и поэтому со временем могут мигрировать из пенополиуретана.
Воспламеняемость пенополиуретана
Полиуретановая пена является легковоспламеняющимся материалом, который требует добавления в реакционную смесь огнезащитных химикатов, чтобы соответствовать требованиям воспламеняемости строительных материалов. Даже с добавлением этих химикатов пенополиуретан может усугубить пожар. Видео ниже от Ассоциации производителей целлюлозной изоляции показывает, как быстро может распространяться возгорание пенополиуретана. Кроме того, когда пена горит, она выделяет в атмосферу опасные химические вещества, упомянутые выше, в том числе химические вещества, используемые в качестве антипиренов.
Заключение
Пенополиуретан все чаще используется в современном строительстве, в основном из-за простоты его использования. Существуют потенциальные проблемы использования пенополиуретана, включая ухудшение значения R с течением времени, вероятность усадки и растрескивания, пожароопасность и потенциальное выделение опасных химических веществ. Неправильная установка делает многие из этих проблем более вероятными.
За дополнительной информацией обращайтесь к Мэтту Андерсону по телефону 847.306.9.240 или по адресу [email protected]. А чтобы получить скидку 15 % на наши услуги, сообщите нам, что вы читали наши статьи, прежде чем получать счет.
Нравится:
Нравится Загрузка…
Архитектура | Невероятный полиуретан
Filter2014 Техническая конференция по полиуретанам2015 Техническая конференция по полиуретанам2016 Техническая конференция по полиуретанам2017 Техническая конференция по полиуретанам2018 Техническая конференция по полиуретанам2018 Техническая конференция по полиуретанам2019Все категорииОдеждаБытовая техникаАрхитектураЛегкая атлетикаАвтомобилиЭлектроникаОкружающая средаМебельДомашние строителиИнновационные облигацииПоли как искусствоМолодые специалисты
Знаете ли вы, что Национальный день «Крыши над головой» был создан как день благодарности за то, что у вас есть, включая дом, в котором вы живете? И мы благодарны за полиуретан, который играет важную роль в строительстве вашего дома.
Жесткий полиуретановый пенопласт обычно используется для изоляции крыш и стен от помощи в поддержании постоянной температуры до снижения уровня шума. Полиуретановые герметики обладают сильными адгезионными свойствами, что облегчает сборку новых строительных материалов. Это поможет вашему дому оставаться в целости и сохранности в сложных погодных условиях. Неудивительно, что архитекторы любят полиуретан!
…Подробнее здесь.
Категория: Архитектура, Домашнее строительствоДерево, камень, сталь и бетон обычно приходят на ум, когда речь идет о строительстве и строительных материалах. Однако вы можете быть удивлены тем, что различные формы полиуретана также составляют значительную часть наших современных конструкций.
Жесткий пенополиуретан, как и напыляемый пенополиуретан, используется в качестве энергоэффективной изоляции и высококачественного герметика. Когда необходимо было отремонтировать крышу Центра искусств Капитолия в Кентукки, городские власти решили использовать монтажную пену. Реконструкция потребует удаления верхнего слоя крыши и нанесения двух слоев напыляемой пены.
Благодаря универсальности и долговечности…
Подробнее читайте здесь.
Категория: АрхитектураПолиуретановые деревянные покрытия, часто используемые для наружных работ или полов внутри помещений, часто подвергаются воздействию суровых условий окружающей среды и истиранию. Долговечность полиуретана обеспечивает жесткую стойкость к интенсивному истиранию и суровым погодным условиям.
Химическая компания UBE использует уникальные свойства поликарбонатного полиола Eternacoll, чтобы максимизировать характеристики производимого из них полиуретана. Поликарбонат-полиолы делают полиуретановые покрытия очень устойчивыми к теплу, ультрафиолету, гидролизу, химическим веществам, пятнам, царапинам, истиранию или растворителям и, следовательно, более долговечны!
Подробнее здесь.
Категория: Архитектура, Домашнее строительство Движение за экологичное строительство процветает, и международная конференция Greenbuild является ежегодной кульминацией всего этого. На этой неделе в Лос-Анджелесе, с 5 октября th до 7 th , некоторые из самых дальновидных людей и корпораций в зеленом строительном сообществе соберутся на Greenbuild. С помощью невероятного полиуретана это сообщество движет наш мир к более устойчивому, энергоэффективному и в целом более здоровому будущему.
Крупный полиуретановый игрок в игре по экологичному строительству — напыляемая полиуретановая пена, отстаиваемая Коалицией напыляемой пены. Напыляемая пенополиуретановая пена является эффективным решением…
Подробнее читайте здесь.
Категория: Архитектура, окружающая среда, домостроениеВсемирный день архитектуры! Давайте проявим некоторую признательность за весь вклад, который архитекторы внесли в общество, и отметим некоторые из величайших архитектурных работ по всему миру.
Архитекторы могут столкнуться с множеством проблем в своих строительных проектах. К счастью, полиуретан предлагает множество решений! Жесткий полиуретановый пенопласт часто используется для изоляции крыш и стен, начиная от поддержания постоянной температуры и заканчивая снижением уровня шума.
Полиуретан делает наши дома и здания более долговечными, а также немного облегчает работу архитектора!
Подробнее здесь.
Категория: АрхитектураВ 2007 году прочный полиуретан спас 104-летний мост. Удивительно, но полиуретан спас мост, сделав бутерброд! Группа проектировщиков, работающая над ремонтом исторического моста Доусон в Эдмонтоне, Альберта, рекомендовала использовать систему многослойных пластин (SPS) от Intelligent Engineering Ltd. в качестве легкого решения для восстановления моста.
Построенный в 1912 году мост должен был быть перекрыт. Инженеры опасались, что традиционные материалы для настила будут слишком тяжелыми, но полиуретан предложил решение. Мало того, что SPS представлял собой более легкую альтернативу, но использование SPS позволило бы отремонтировать мост в…
Подробнее здесь.
Категория: Архитектура Приближается крупнейшее событие в области архитектуры и дизайна. Правильно, Американский институт архитекторов проводит свою ежегодную конференцию AIA с четверга по субботу, 19 мая th – 21 st , в Филадельфии в конференц-центре Пенсильвании.
На этом мероприятии демонстрируются последние инновации и самые яркие умы, стоящие за дизайном и структурой самого мира, в котором мы живем, и зданий, с которыми мы сталкиваемся каждый день. По мере того, как меняется наш мир, должен меняться и его дизайн. Архитекторы решают современные задачи, требующие инновационных решений, а «полиуретан» — это второе имя инноваций.
Архитекторы и строители обращают внимание на полиуретановые технологии…
Подробнее здесь.
Категория: Архитектура Когда речь идет о старых домах, очень легко сказать: «Долой старое и живи новым!» Однако в одном сообществе Мэриленда кажется, что они говорят: «Обновите старое и замените его новым, более энергоэффективным и удобным обновлением».
Прежде чем развернуть десятилетнюю модернизацию энергосбережения в масштабах всего сообщества, домашняя ассоциация Greenbelt Homes, Inc. провела пилотный проект, чтобы выяснить, какие строительные материалы и продукты потенциально обеспечат наилучшие результаты с точки зрения энергоэффективности.
В подвалах под домами старше 70 лет была изоляция из войлока. Его заменила напыляемая пенополиуретановая (SPF)…
Подробнее здесь.
Категория: Архитектура, Домашнее строительствоПоследние десять лет принесли огромные изменения в то, как мы смотрим на наш углеродный след — от транспортировки до производства в наших собственных домах.
Итак, цель NextGen Net-Zero/Healthy Home 2016 — создать дом значительно меньшего размера, чем ваш средний дом, с нулевым потреблением энергии.
Дом был впервые представлен на Международной выставке строителей в прошлом месяце, и в нем использовалось несколько продуктов, чтобы продемонстрировать идеальный энергоэффективный дом. Угадайте, что такое звезда? Как вы уже догадались – полиуретан!
При поддержке ООО “Ковестро” дом утеплен энергосберегающим пенополиуретаном,…
Подробнее здесь.
Категория: Архитектура, Строители домовУилл Мейер, архитектор и дизайнер интерьеров, создал дом с учетом всех особенностей и эмоций. Г-н Мейер столкнулся со многими проблемами дизайна, но нашел, что полиуретан часто является достойным и эффективным решением для многих архитекторов. Полиуретановые покрытия могут увеличить срок службы изделия. Полиуретановые покрытия помогают любому полу противостоять износу бегающих детей. Клеи могут обеспечить прочное склеивание, а полиуретановые герметики обеспечивают герметичность. Кроме того, пенополиуретан, как и напыляемая пена, является одним из самых энергоэффективных и универсальных изоляционных и воздухонепроницаемых материалов в мире….
Подробнее здесь.
Категория: Архитектура, Домашние строителиИССЛЕДОВАНИЕ ДЕРЕВОДНЫХ ОТДЫХ В качестве потенциального наполнителя для изоляции зданий в свободном зачете: соответствующий отбор и включение в полиуретановые биокомпозитные пены
1. Tiuc A.E., Nemeş O. , Вермешан Х., Тома А.С. Новые звукопоглощающие композитные материалы на основе опилок и пенополиуретана. Композиции Часть Б англ. 2019;165:120–130. doi: 10.1016/j.compositesb.2018.11.103. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
2. Бержерон Ф.К. Оценка энергетического и климатического воздействия утилизации древесных отходов в Швейцарии. Биомасса Бионэнергия. 2016;94:245–257. doi: 10.1016/j.biombioe.2016.09.009. [CrossRef] [Google Scholar]
3. Berger F., Gauvin F., Brouwers H.J.H. Возможности переработки древесных отходов в древесно-волокнистый/цементный композит. Констр. Строить. Матер. 2020;260:119786. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.119786. [CrossRef] [Google Scholar]
4. Керн А.П., Амор Л.В., Ангуло С.С., Монтелонго А. Факторы, влияющие на образование временных древесных отходов в высотном строительстве. Управление отходами. 2018; 78: 446–455. doi: 10.1016/j.wasman.2018.05.057. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
5. Ramage M.H. , Burridge H., Busse-Wicher M., Fereday G., Reynolds T., Shah D.U., Wu G., Yu L., Fleming P., Densley-Tingley D., et al. Древесина с деревьев: Использование древесины в строительстве. Продлить. Поддерживать. Energy Rev. 2017; 68: 333–359. doi: 10.1016/j.rser.2016.09.107. [CrossRef] [Google Scholar]
6. Xing D., Magdouli S., Zhang J., Koubaa A. Микробная ремедиация для удаления неорганических загрязнителей из обработанной древесины: последние тенденции и проблемы. Хемосфера. 2020;258:127429. doi: 10.1016/j.chemosphere.2020.127429. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
7. Кураньска М., Барчевски М., Урам К., Левандовски К., Процяк А., Михаловски С. Управление отходами базальта в производстве высокоэффективных пористых полиуретановых композитов для теплоизоляционные применения. Полим. Тест. 2019;76:90–100. doi: 10.1016/j.polymertesting.2019.02.008. [CrossRef] [Google Scholar]
8. Choe H., Sung H., Kim J.H. Химическая обработка древесных волокон для повышения коэффициента звукопоглощения гибких пенополиуретановых композитов. Композиции науч. Технол. 2018;156:19–27. doi: 10.1016/j.compscitech.2017.12.024. [CrossRef] [Google Scholar]
9. Jabber L.J.Y., Grumo J.C., Alguno A.C., Lubguban A.A., Capangpangan R.Y. Влияние волокон целлюлозы, извлеченных из листьев ананаса (Ananas comosus), на механические свойства жесткого пенополиуретана. Матер. Сегодня Продолжить. 2020 г.: 10.1016/j.matpr.2020.07.566. под давлением. [CrossRef] [Google Scholar]
10. Члонка С., Строковска А., Кайрите А. Влияние скорлупы грецкого ореха и силанизированной скорлупы грецкого ореха на механические и термические свойства жестких пенополиуретанов. Полим. Тест. 2020;87:106534. doi: 10.1016/j.polymertesting.2020.106534. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
11. Саир С., Ушаби А., Каммуни А., Танане О., Аббуд Ю., Хассани Ф.О., Лаачачи А., Буари А.Е. Влияние модификации поверхности на морфологическую, механическую и теплопроводность конопляного волокна: характеристика граница раздела пенька-полиуретановый композит. Кейс Стад. Терм. англ. 2017;10:550–559. doi: 10.1016/j.csite.2017.10.012. [CrossRef] [Google Scholar]
12. Саир С., Ушаби А., Каммуни А., Танане О., Аббуд Ю., Буари А.Е. Механические и теплопроводные свойства полиуретановых композитов, армированных конопляным волокном. Кейс Стад. Констр. Матер. 2018; 8: 203–212. doi: 10.1016/j.cscm.2018.02.001. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
13. Haghighatnia T., Abbasian A., Morshedian J. Термопластичный полиуретановый композит, армированный конопляным волокном: исследование механических свойств. инд. урожая. Произв. 2017; 108: 853–863. doi: 10.1016/j.indcrop.2017.07.020. [CrossRef] [Google Scholar]
14. Делуцис Р.А., Керче Э.Ф., Гатто Д.А., Эстевас В.Л.М., Петцхольд С.Л., Амико С.С. Поверхностная реакция и характеристики фотодеградации биокомпозитов на основе полиуретана и производных леса. Полим. Тест. 2019;80:106102. doi: 10.1016/j.polymertesting.2019.106102. [CrossRef] [Google Scholar]
15. EN 1097-3 . Испытания механических и физических свойств заполнителя. Часть 3: определение объемной плотности и пустот. Европейский комитет по стандартизации; Брюссель, Бельгия: 1998. [Google Scholar]
16. ISO 12570. Гигротермические характеристики строительных материалов и изделий – определение влажности путем сушки при повышенной температуре. Международная организация по стандартизации; Женева, Швейцария: 2000. [Google Scholar]
17. EN 13168. Теплоизоляционные материалы для зданий – Изделия из древесной шерсти заводского изготовления – Спецификация. Европейский комитет по стандартизации; Брюссель, Бельгия: 2015 г. [Google Scholar]
18. ISO 16535. Теплоизоляционные материалы для применения в строительстве – определение долговременного водопоглощения методом погружения. Международная организация по стандартизации; Женева, Швейцария: 2019 г. [Google Scholar]
19. EN 12086. Теплоизоляционные материалы для применения в строительстве – определение свойств пропускания водяного пара. Европейский комитет по стандартизации; Брюссель, Бельгия: 2013 г. [Google Scholar]
20. ИСО 29470 . Теплоизоляционные изделия для применения в строительстве – определение кажущейся плотности. Международная организация по стандартизации; Женева, Швейцария: 2013 г. [Google Scholar]
21. ISO 29469. Теплоизоляционные изделия для применения в строительстве – определение поведения при сжатии. Международная организация по стандартизации; Женева, Швейцария: 2013 г. [Google Scholar]
22. ISO 29765. Теплоизоляционные изделия для применения в строительстве. Определение предела прочности при растяжении перпендикулярно поверхностям. Международная организация по стандартизации; Женева, Швейцария: 2013 г. [Google Scholar]
23. EN 12667. Тепловые характеристики строительных материалов и изделий. Определение термического сопротивления с помощью методов ограждающей плиты и тепломера. Изделия с высоким и средним тепловым сопротивлением. Европейский комитет по стандартизации; Брюссель, Бельгия: 2001. [Google Scholar]
24. ISO 4590. Жесткие ячеистые пластики – определение объемного процента открытых и закрытых ячеек. Международная организация по стандартизации; Женева, Швейцария: 2016. [Google Scholar]
25. ИСО 29767. Теплоизоляционные материалы для применения в строительстве – определение кратковременного водопоглощения методом частичного погружения. Международная организация по стандартизации; Женева, Швейцария: 2019 г. [Google Scholar]
26. ISO 29472 . Теплоизоляционные изделия для применения в строительстве – определение размерной стабильности при заданных условиях температуры и влажности. Международная организация по стандартизации; Женева, Швейцария: 2013 г. [Google Scholar]
27. Кременсас А., Кайрите А., Вайткус С., Вейелис С., Члонка С., Строковска А. Влияние конопляной стружки, обработанной горячей водой, на водостойкость и теплоизоляционные свойства связующего из кукурузного крахмала. биокомпозитные плиты. инд. урожая. Произв. 2019; 137: 290–299. doi: 10.1016/j.indcrop.2019.05.031. [CrossRef] [Google Scholar]
28. Цетинер И., Ши А.Д. Древесные отходы как альтернатива теплоизоляции зданий. Энергетическая сборка. 2018; 168: 374–384. doi: 10.1016/j.enbuild.2018.03.019. [CrossRef] [Google Scholar]
29. Холмберг А., Стенстрём С. Обезвоживание и сушка коры. Междунар. Дж. Энерджи Инж. 2014; 4:8–16. [Google Scholar]
30. Li P., Zhang Y., Zuo Y., Lu J., Yuan G., Wu Y. Получение и характеристика пропитанной силикатом натрия древесины китайской ели с высокой прочностью, водостойкостью, огнестойкостью и подавление дыма. Дж. Матер. Рез. Технол. 2020;9:1043–1053. doi: 10.1016/j.jmrt.2019.10.035. [CrossRef] [Google Scholar]
31. Fu Z., Zhou Y., Gao X., Liu H., Zhou F. Изменения связанных с водой свойств древесины сосны лучистой в результате термической обработки. Констр. Строить. Матер. 2019;227:116692. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2019.116692. [CrossRef] [Google Scholar]
32. Usman M., Khan A.Y., Farooq S.H., Hanif A., Tang S., Khushnood R. A., Rizwan S.A. Экологичные самоуплотняющиеся цементные пасты, содержащие древесные отходы в качестве заменителя цемента: A технико-экономическое обоснование. Дж. Чистый. Произв. 2018;190:679–688. doi: 10.1016/j.jclepro.2018.04.186. [CrossRef] [Google Scholar]
33. Пежич Б.М., Костич М.М., Скундрик П.Д., Праскало Дж.З. Влияние удаления гемицеллюлозы и лигнина на водопоглощение волокон конопли. Биоресурс. Технол. 2008;99: 7152–7159. doi: 10.1016/j.biortech.2007.12.073. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
34. Руис-Акино Ф., Гонсалес-Пенья М.М., Вальдес-Эрнандес Дж.И., Ревилла Ю.С., Ромеро-Мансанарес А. Химическая характеристика и топливные свойства древесины и коры двух дубов из Оахаки, Мексика. инд. урожая. Произв. 2015;65:90–95. doi: 10.1016/j.indcrop.2014.11.024. [CrossRef] [Google Scholar]
35. Tsalagkas D., Börcsök Z., Pásztory Z. Тепловые, физические и механические свойства поверхностных изоляционных панелей на основе коры. Евро. Дж. Вуд Вуд Прод. 2019;77:721–730. doi: 10.1007/s00107-019-01436-5. [CrossRef] [Google Scholar]
36. Зондереггер В., Нимц П. Теплопроводность и паропроницаемость древесных материалов. Евро. Дж. Вуд Вуд Прод. 2009;67:313–321. doi: 10.1007/s00107-008-0304-y. [CrossRef] [Google Scholar]
37. Чен Л., Хофф С.Дж. Двухступенчатая система биофильтрации на основе древесной щепы для смягчения запахов из свинарника с глубокой ямой. заявл. англ. Агр. 2012; 28:893–901. doi: 10.13031/2013.42476. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
38. Кристиансон Л.Е., Кастельо А., Кристиансон Р.Д., Хелмерс М.Дж., Бхандари А. Техническое примечание: Определение гидравлических свойств денитрифицирующей наполнительной среды биореактора. заявл. англ. Агр. 2010; 26: 849–854. doi: 10.13031/2013.34946. [CrossRef] [Google Scholar]
39. Jiang Y., Lawrence M., Ansell M.P., Hussain A. Микроструктура клеточной стенки, распределение пор по размерам и абсолютная плотность конопляной стружки. Р. Соц. Открытая наука. 2018;5:171945. doi: 10.1098/rsos.171945. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
40. Буратти К., Беллони Э., Мерли Ф. Паропроницаемость инновационных строительных материалов из различных отходов. Матер. лат. 2020;265:127459. doi: 10.1016/j.matlet.2020.127459. [CrossRef] [Google Scholar]
41. Лещинская М., Рышковская Ю., Щепковский Л., Кураньская М., Процяк А., Лещинский М.К., Глок М., Антос-Бельска М., Мизера К. Совместный эффект полиола на основе рапсового масла и яичной скорлупы на структуру и свойства жестких пенополиуретанов. Полим. Тест. 2020;90:106696. doi: 10.1016/j.polymertesting.2020.106696. [CrossRef] [Google Scholar]
42. Куранска М., Процяк А. Пористые полиуретановые композиты с натуральными волокнами. Композиции науч. Технол. 2012; 72: 299–304. doi: 10.1016/j.compscitech.2011.11.016. [CrossRef] [Google Scholar]
43. Члонка С., Бертино М.Ф., Стшелец К. Жесткие пенополиуретаны, армированные техническим картофельным белком. Полим. Тест. 2018;68:135–145. doi: 10.1016/j.polymertesting.2018.04.006. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
44. Члонка С., Бертино М.Ф., Стшелец К., Строковска А., Масловски М. Жесткие пенополиуретаны, армированные твердыми отходами кожевенной промышленности. Полим. Тест. 2018;69:225–237. doi: 10.1016/j.polymertesting.2018.05.013. [CrossRef] [Google Scholar]
45. Jonjaroen V., Ummartyotin S., Chittapun S. Целлюлоза из водорослей в качестве армирующего материала в жестком пенополиуретане. Алгал Рез. 2020;51:102057. doi: 10.1016/j.algal.2020.102057. [CrossRef] [Google Scholar]
46. Xu R., He T., Da Y., Liu Y., Li J., Chen C. Использование древесного волокна, полученного из древесных отходов, для армирования автоклавного ячеистого бетона. Констр. Строить. Матер. 2019;208:242–249. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2019.03.030. [CrossRef] [Google Scholar]
47. Берарди У., Мадзаревич Дж. Микроструктурный анализ и концентрация порообразователя в состаренных полиуретановых и полиизоциануратных пенопластах. заявл. Терм. англ. 2020;164:114440. doi: 10.1016/j.applthermaleng.2019.114440. [CrossRef] [Google Scholar]
48. Stanzione M., Oliviero M., Cocca M., Errico M.E., Gentile G., Avella M., Lavorgna M., Buonocore G.G., Verdolotti L. Настройка механических и термические свойства с использованием целлюлозы шарового помола. углевод. Полим. 2020;231:115772. doi: 10.1016/j.carbpol.2019.115772. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
49. О Дж.-Х., Бэ Дж.-Х., Ким Дж.-Х., Ли К.-С., Ли Дж.-М. Влияние кевларовой пульпы на повышение криогенных механических свойств пенополиуретана. Полим. Тест. 2019;80:106093. doi: 10.1016/j.polymertesting.2019.106093. [CrossRef] [Google Scholar]
50. Formela K., Hejna A., Zedler Ł., Przybysz M., Ryl J., Saeb M.R., Piszczyk Ł. Структурные, термические и физико-механические свойства композитных пенополиуретанов/пивоварской дробины, модифицированных измельченной шинной резиной. инд. урожая. Произв. 2017; 108: 844–852. doi: 10.1016/j.indcrop.2017.07. 047. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
51. Сенкевич Н., Члонка С., Кайрите А., Вайткус С. Куркумин как природное соединение в синтезе жестких пенополиуретанов с улучшенными механическими, антибактериальными и антивозрастными свойствами. Полим. Тест. 2019;79:106046. doi: 10.1016/j.polymertesting.2019.106046. [CrossRef] [Google Scholar]
52. Silva N.G.S., Cortat L.I.C.O., Orlando D., Mulinari D.R. Оценка отходов резинового порошка в качестве армирующего полиуретана, полученного из касторового масла. Управление отходами. 2020;116:131–139. doi: 10.1016/j.wasman.2020.07.032. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
53. Хван Б.-К., Ким С.-К., Ким Дж.-Х., Ким Дж.-Д., Ли Дж.-М. Динамическое сжатие жесткого пенополиуретана различной плотности при различных температурах. Междунар. Дж. Мех. науч. 2020;180:105657. doi: 10.1016/j.ijmecsci.2020.105657. [CrossRef] [Google Scholar]
54. Борович М., Пасиорек-Садовска Дж., Любчак Дж., Чуприньски Б. Биоразлагаемые, огнестойкие и жесткие пенополиуретаны/полиизоцианураты на биологической основе для применения в теплоизоляции. Полимеры. 2020;11:1816. дои: 10.3390/polym11111816. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
55. Абдель-Хамид С.М.С., Аль-Кабанди О.А., Эльминшави Н.А.С., Бассьюни М., Зоромба М.С., Абдель-Азиз М.Х., Мира Х., Эльхенави И. , Изготовление и характеристика микропористых полиуретановых биокомпозитов из сизаля. Молекулы. 2019;24:4585. doi: 10,3390/молекулы24244585. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
56. Zhang P., Lu Y., Fan M., Jian P., Bao Y., Gao X., Xia J. Роль целлюлозы. композитные материалы на основе синергетического армирования экологически чистого полиуретана на водной основе. прог. Орг. Пальто. 2020;147:105811. doi: 10.1016/j.porgcoat.2020.105811. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
57. Даньяди Л., Моцо Й., Пукански Б. Влияние различных модификаций поверхности древесной муки на свойства композитов ПП/древесина. Композиции Часть А Прил. науч. Произв. 2010;41:199–206. doi: 10.1016/j.compositesa.2009.10.008. [CrossRef] [Google Scholar]
58. Barton-Pudlik J., Czaja K., Grzymek M., Lipok J. Оценка биоразлагаемости древесно-полиэтиленовых композитов, вызванной мицелиальными грибами. Междунар. Биодетер. биодеград. 2017; 118:10–18. doi: 10.1016/j.ibiod.2017.01.014. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
59. Эль-Мелиги М.Г., Мохамед С.Х., Махани Р.М. Изучить механические свойства, набухание и диэлектрические свойства предварительно гидролизованных банановых волокон и пенополиуретановых отходов. углевод. Полим. 2010; 80: 366–372. doi: 10.1016/j.carbpol.2009.11.034. [CrossRef] [Google Scholar]
60. Ситтинун А., Писицак П., Уммартиотин С. Улучшение маслосорбционной способности пористых полиуретановых композитов путем включения целлюлозных волокон, извлеченных из водного гиацинта. Композиции коммун. 2020;20:100351. doi: 10.1016/j.coco.2020.04.017. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
61. EN 13165. Теплоизоляционные материалы для зданий. Изделия из жесткого пенополиуретана (ПУ) заводского изготовления. Спецификация. Европейский комитет по стандартизации; Брюссель, Бельгия: 2016. [Google Scholar]
62. Члонка С., Сенкевич Н., Кайрите А., Вайткус С. Цветные пенополиуретаны с улучшенными механическими и термическими свойствами. Полим. Тест. 2019;78:105986. doi: 10.1016/j.polymertesting.2019.105986. [CrossRef] [Google Scholar]
63. Olcay H., Kocak E.D. Полиуретановые композиты, армированные отходами рисовых растений, для использования в качестве звукопоглощающего материала. заявл. акуст. 2020;173:107733. doi: 10.1016/j.apacoust.2020.107733. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
64. Zhang Q., Lin X., Chen W., Zhang H., Han D. Модификация жестких пенополиуретанов с добавлением нано-SiO 2 или лигноцеллюлозной биомассы. Полимеры. 2020;12:107. doi: 10.3390/polym12010107. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
65. Гу Р., Саин М.М., Конар С.К. Технико-экономическое обоснование композитного пенополиуретана с добавлением древесной массы. инд. урожая. Произв. 2013; 42: 273–279. doi: 10.1016/j.indcrop.2012.06.006. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
66. Xie Y., Cheng S., Zhang S. Синтез и характеристика композита на основе полиуретана из хвойной древесины в качестве эффективной теплоизоляции с низкой плотностью и высокими механическими свойствами. Матер. Сегодня коммун. 2020;24:101110. doi: 10.1016/j.mtcomm.2020.101110. [CrossRef] [Google Scholar]
67. Хассан Н.А.А., Ахмад С., Чен Р.С., Шахдан Д. Анализ клеток, механическая и термическая стабильность экструдированных биокомпозитных пен полимолочная кислота/кенаф. Констр. Строить. Матер. 2020;240:117884. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2019.117884. [CrossRef] [Google Scholar]
68. Hassan M.M., Tucker N., Guen M.J.L. Термические, механические и вязкоупругие свойства сшитых лимонной кислотой композитных пен крахмал/целлюлоза. углевод. Полим. 2020;230:115675. doi: 10.1016/j.carbpol.2019.115675. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
69. Септевани А. А., Эванс Д.А.К., Аннамалай П.К., Мартин Д.Дж. Использование нанокристаллов целлюлозы для улучшения теплоизоляционных свойств и устойчивости жесткого пенополиуретана. инд. урожая. Произв. 2017; 107:114–121. doi: 10.1016/j.indcrop.2017.05.039. [CrossRef] [Google Scholar]
70. Бархад М.С., Абу-Дждайил Б., Икбал М.З., Мурад А.-Х.И. Теплоизоляция с использованием биоразлагаемых композитов поли(молочная кислота)/финиковая яма. Констр. Строить. Матер. 2020;261:120533. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.120533. [CrossRef] [Google Scholar]
FDACS предупреждает о возможном влиянии напыляемой пеноизоляции на контракты с разрушающими древесину организмами и борьбу с вредителями / Пресс-релизы 2020 г.0004
Таллахасси, Флорида — Сегодня Комиссар по сельскому хозяйству Флориды Никки Фрид и
Департамента сельского хозяйства и бытового обслуживания Флориды (FDACS) предупреждают домовладельцев о потенциальном воздействии пенополиуретановой изоляции (PSFI) на дереворазрушающие организмы.
«Ваш дом часто является вашей самой большой инвестицией, и домовладельцы должны принять все меры предосторожности, чтобы обеспечить его защиту. Хотя эти альтернативные пенопластовые утеплители могут обеспечить множество преимуществ, таких как энергоэффективность, важно понимать, как эти продукты могут повлиять на ваш дом. защиты от организмов, разрушающих древесину, таких как термиты или другие вредители», — заявил комиссар Фрид . «Мы призываем всех домовладельцев быть в курсе, проверяя свою собственность и пересматривая свои существующие контракты на борьбу с вредителями, чтобы они могли предпринять шаги для лучшей защиты своих домов».
Справочная информация : PSFI является альтернативой традиционной строительной изоляции, такой как стекловолокно. Это двухкомпонентная смесь, состоящая из изоцианата и полиольной смолы, которые объединяются на кончике инструмента для нанесения, образуя расширяющуюся пену. Пена распыляется на, внутри и под любым количеством строительных элементов, чтобы обеспечить изоляцию здания, что все чаще встречается в домах по всей Флориде.
Возможное воздействие : Глобальное экономическое воздействие термитов оценивается в 40 миллиардов долларов в год, а умеренный климат Флориды является идеальной средой для этих разрушительных вредителей. Было обнаружено, что в домах с установленным PSFI термиты прокладывают туннели через деревянные конструкции за PSFI или прокладывают туннели через PSFI, иногда скрывая вредителей и затрудняя определение их присутствия. Чем дольше термиты остаются незамеченными, тем больший необратимый ущерб они могут нанести дому. PSFI также может затруднить лечение заражения, если изоляция покрывает деревянные конструкции.
Профилактические меры : FDACS рекомендует провести осмотр на наличие термитов перед установкой PSFI. Если обнаружена активность или повреждение термитов, их следует устранить до установки. Домовладельцы также должны обсудить установку PSFI со своей компанией по борьбе с вредителями, чтобы узнать, есть ли вариант установки, приемлемый для обеих сторон.
Контракты/гарантии по термитам : Важным компонентом любого контракта WDO или контракта на борьбу с вредителями является инспекция. Специалисты по борьбе с вредителями должны визуально видеть области конструкции, где могут находиться термиты или другие вредители. Когда эти области не видны, следы термитов или других вредителей могут остаться незамеченными и в конечном итоге привести к аннулированию контрактов WDO. Компании по борьбе с вредителями обычно включают в контракты положения, касающиеся установки продуктов, которые препятствуют визуальному осмотру и могут негативно повлиять на гарантию от термитов или аннулировать ее.
Кроме того, неправильно установленный PSFI может создать благоприятные условия, которые могут повлиять на контракт. Если PSFI установлен в непосредственном контакте с почвой или рядом с почвой или уклоном, термиты имеют легко доступный вход в дом, поскольку термиты могут прокладывать туннели через PSFI. Компания должна уведомить домовладельца в письменной форме о любом состоянии имущества, которое может быть основанием для отказа от ответственности по договору, в течение 60 дней с момента обнаружения проблемы во время их проверки, чтобы предоставить время для проведения необходимого ремонта. Если владелец недвижимости не произведет ремонт в течение 60 дней, компания может отказать в ремонте или переоборудовании в соответствии с условиями договора.
Фумигация : Производители фумигантов в настоящее время изучают влияние PSFI на процесс фумигации. Основная проблема возникает при попытке аэрировать или удалить фумигант из конструкции. Если чердачное помещение не проветривается должным образом или установка PSFI создала герметичную зону, фумигант может задерживаться, и потребуется более длительный период аэрации.