Вермикулит для утепления стен: Теплоизоляционный вермикулит в СПб, утепление вермикулитом

Содержание

Теплоизоляционный вермикулит в СПб, утепление вермикулитом

Вспученный вермикулит как засыпная теплоизоляция

Метод вермикулитовой засыпки пришел в строительство из кораблестроения, где вспученный вермикулит традиционно засыпают между обшивками корабля для уменьшения веса, теплоизоляции, звукоизоляции и создания огнезащитного барьера.

В настоящее время вспученный вермикулит успешно используется как засыпная теплоизоляция межстенных проемов, щелей, оконных рам и крыш при строительстве жилых домов и общественных зданий. Теплоизоляционная стяжка применяется как в многоэтажном, так и в индивидуальном строительстве. 

При строительстве промышленных объектов с помощью засыпки из вермикулита можно решать нестандартные задачи шумопоглощения, защиты от сверхвысоких или сверхнизких температур. Вспученный вермикулит позволяет изолировать поверхности от –260°С до +1100°С. 

Во вспученном вермикулите грызуны и насекомые не живут!

Вспученный вермикулит. Засыпная теплоизолция. Фракция вермикулита более 4 мм.

Экологичный и долговечный вспученный вермикулит

Вермикулит вспученный представляет собой сыпучий зернистый материал чешуйчатого строения, получаемый в результате обжига природных гидратированных слюд. Он обладает высокой огнестойкостью, малой плотностью, низкой теплопроводностью, звукопоглощающей способностью, высокой пористостью, фильтрующей способностью и химической и биологической инертностью.

Для теплоизоляции применяют самую крупную фракцию вермикулита с размером частиц до 1 см и объемной массой 90 кг/м³.

Слюдяная фабрика поставляет вспученный вермикулит для засыпной теплоизоляции в мешках по 71 л.

Преимущества засыпной теплоизоляции из вспученного вермикулита:

  • Отличная теплоизолирующая способность. Коэффициент теплопроводности – в зависимости от фракции 0,04–0,06 Вт/(м×К) при температуре +25°С.
  • Отсутствие швов и пустот. Вермикулит позволяет сделать сплошной слой изоляции, что невозможно при традиционных способах утепления плитами и рулонными материалами.
  • Пожарная безопасность, огнестойкость. Вермикулит не поддерживает горения и препятствует его распространению. Температура плавления +1350°С.
  • Экологичность. Природный материал, при пожаре токсичные газы не выделяются.
  • Биостойкость и долголетие. Не подвержен гниению и препятствует распространению плесени. Защищает стены от возникновения плесени, грибка и сырости.
  • Легкий материал. Объемный вес в зависимости от марки 90–200 кг/м³. Уменьшает объемный вес изоляции в 2–3 раза, уменьшает нагрузку на фундамент.
  • Высокие характеристики по звукоизоляции и шумопоглащению.
  • Простота выполнения работ по теплоизоляции. Сыпучий материал возможно засыпать в конструкции сложной формы при строительстве и реконструкции зданий. Сокращает трудозатраты на выполнение строительно-монтажных работ на 30%.

Вспученный вермикулит в ограждающих конструкциях

Засыпной вспученный вермикулит предназначен для теплоизоляции трехслойных ограждающих конструкций из железобетона, кирпича, профнастила и других материалов, применяемых в зданиях, печных агрегатах, холодильных установках, энергетических и других сооружениях.  

Места засыпки вспученного вермикулита должны быть полностью гермитизированы.

Для предотвращения усадки теплоизоляционной вермикулитовой засыпки в процессе строительства и эксплуатации обязательным условием является уплотнение ее при изготовлении ограждающих конструкций путем вибрации или сжатия в пределах упругой деформации вспученного вермикулита. 

Возведение несущей стены и облицовочного слоя из кирпича, камней или блоков производится одновременно.

Засыпку вермикулитового утеплителя производят после укладки 3–5 рядов кирпича (250–350 мм) и уплотняют по высоте на 10–15%. Уплотнение в указанных пределах вводит теплоизоляционный материал в объемно-напряженное состояние, что исключает его осадку в процессе дальнейшей эксплуатации здания.

При уплотнении вермикулита плотность теплоизоляционного слоя доводится до 120–175 кг/м³, что соответствует плотности базальтовых полужестких или жестких плит, рекомендуемых производителями базальтовой теплоизоляции для трехслойных стен.

Крепление несущего и облицовочного слоев диафрагмами из штучных стеновых материалов 

горизонтальный разрез

1 – несущий слой, 2 – облицовочный слой, 3 – диафрагма, 4 – утеплитель, 5 – зазор, 6,7 – штукатурка

Крепление несущего и облицовочного слоев кладочными сетками 

горизонтальный разрез

1 – несущий слой, 2 – облицовочный слой, 3 – утеплитель, 4 – кладочная сетка, 5,6 – штукатурка

Пример вермикулитовой засыпки перекрытий. Выставочный образец

Вермикулит для теплоизоляции деревянных чердачных перекрытий и перекрытий над подвалом

В малоэтажном строительстве часто монтируются перекрытия из несущих деревянных балок. При утеплении таких конструкций по балкам перекрытия устанавливают лаги, заполняют пустоты вермикулитом и настилают.

Плиты перекрытия покрывают специальными пароизоляционными пленками.

Пароизоляционные пленки укладывают плотно по поверхности перекрытия с нахлестом не менее 10–15 см и заводят на лаги так, чтобы исключить возможность проникновения паров из нижнего помещения в теплоизоляционный материал. Стыки пленок тщательно заделывают герметизирующей лентой или скотчем. Затем засыпают вермикулит и разравнивают.

При утеплении перекрытий над холодным подвалом под лаги предварительно помещают гидроизоляционные подкладки.

Теплоизоляция чердачного перекрытия с деревянным полом

1 – перекрытие, 2 – доска пола, 3 – утеплитель, 4 – пароизоляция, 5 – лага, 6 – потолочная  штукатурка

Утепление пола по деревянным перекрытиям чердачного (a) и подвального (б) помещений

1 – несущая балка перекрытия, 2 – черепной брусок, 3 – утеплитель, 4 – дощатый или листовой настил, 5 – лага, 6 – доска пола, 7 – пароизоляция, 8 – облицовка потолка


Утепление и устройство скатных кровель

Стропила являются основой несущей конструкции всей системы, воспринимающей снеговые и ветровые нагрузки, нагрузки от собственного веса, от гололеда, от людей и материалов, возникающие во время обслуживания и ремонта крыши. Утепление скатной кровли позволяет превратить чердачное помещение здания в эксплуатируемое жилое, тем самым создать дополнительную полезную площадь. При этом теплоизоляционный слой из вермикулита обеспечивает эффективную звукоизоляцию чердачного помещения.

Утепление скатной кровли

1 – стропило, 2 – контробрешетка, 3 – утеплитель, 4 – внутреннее покрытие, 5 – обрешетка, 6 – пароизоляция, 7 – паропроницаемая мембрана, 8 – кровельный

Утеплитель Вермикулит, теплоизоляция стен с его помощью, технические характеристики

Внедрение современных технологий позволяет создавать новые утеплительные материалы. Производители пытаются совместить в своей продукции хорошие теплоизоляционные свойства, натуральность и высокий экономический эффект. Одним из таких представителей является вермикулит. Хотя этот минерал и был найден более 100 лет назад, его исключительные свойства стали использоваться совсем недавно.

Особенности

Гидрослюда не используется в своем натуральном виде. Их минерала получают вспученный вермикулит, который широко используется во многих отраслях. Процесс вспучивания протекает при температуре 400–1000°С. При нагревании происходит расслаивание минерала за счет входящей в состав воды. Жидкость, превращаясь в пар, способствует расслоению слюды.

Материал способен увеличиваться в объеме до 20 раз. После воздействия высоких температур при остывании он сохраняет свою чешуйчатую структуру. После чего его дробят до размера фракции 5–20 мм.

Область применения

Вспученная гидрослюда используется в таких областях:

  • металлургическое производство;
  • химическая промышленность;
  • сельское хозяйство и животноводство;
  • пожарная безопасность;
  • производство криогенных и тепловых агрегатов;
  • строительство.

В строительной индустрии материал применяют в трех направлениях:

  • сухой теплоизоляционный наполнитель;
  • штукатурные смеси;
  • спрессованные плиты.

Отличительные характеристики

Утеплитель получил такое широкое распространение благодаря своим качествам. В сыпучем виде он представляет собой вещество серебристого или золотистого цвета. Минерал не разлагается и не имеет запаха.

Свойства

Вспученный вермикулит имеет пористую структуру, поэтому его объемный вес колеблется в пределах 100-300 кг/м³. Также материалу присущи такие характеристики:

  • плотность – 65–150 кг/м³;
  • коэффициент теплового расширения — 0,000014;
  • твердость – 1–1,5;
  • коэффициент звукопоглощения – 0,7–0,8;
  • теплопроводность – 0,05–0,09 Вт/м*K;
  • температура плавления — 1350°С.

Эластичная структура дает возможность получать из сыпучего сырья теплоизоляционные плиты методом прессования.

Преимущества наполнителя

По сравнению с другими сыпучими теплоизоляционными материалами вермикулит обладает высокими качествами:

  • высокие теплоизоляционные свойства;
  • биологическая стойкость, он не подвержен гниению и образованию плесени;
  • рабочая температура находится в диапазоне 260–1100°С;
  • хорошая текучесть позволяет заполнять пустоты любой формы;
  • под воздействием высокой температуры не выделяет никаких газов;
  • химическая инертность, не вступает в реакцию с кислотами и щелочами;
  • высокая звукоизоляция;
  • долгий срок службы – более 60 лет.

Экологически чистая слюда не содержит тяжелых металлов и имеет нейтральное значение pH. При пожаре она не выделяет токсичных газов, что ставит ее на ступеньку выше всех минеральных представителей.

Недостатки

Укладка утеплителя требует обустройство гидроизоляционного слоя. Связано это с тем, что гидрослюда во вспученном состоянии способна поглощать большое количество влаги. Также материал имеет высокую стоимость, но этот фактор актуален только для изделий в форме плит. Сыпучий гранулированный наполнитель стоит недорого.

Утепление вермикулитом

Чаще всего применяется способ засыпки. Наполнитель в форме гранул можно использовать для утепления всех частей здания:

  • скатных крыш;
  • чердачных перекрытий;
  • стен;
  • пола.

Засыпка скатных крыш

Для утепления кровли достаточно слоя в 10–20 см, зависит этот показатель от климатических условий. Выполняются работы в такой последовательности:

  • на стропила укладывается пароизоляционная пленка;
  • поверх нее производится обустройство обрешетки;
  • обрешётка застилается слоем гидроизоляции, которая фиксируется строительным степлером;
  • в образовавшуюся полость засыпается вермикулит;
  • укладывается и фиксируется кровельный материал.

С внутренней стороны крыша может отделываться декоративными панелями, фанерой, вагонкой и т. д.

Теплоизоляция чердачного перекрытия и пола

Утепляется пол и чердак по одинаковой технологии. На перекрытие укладывается пароизоляционная пленка внахлёст и заводится на лаги. Размер перекрытия пароизоляции должен быть не менее 10 см. Все швы необходимо герметизировать клеящей лентой.

Засыпается слой изолятора толщиной 10–15 см и разравнивается. После чего производится обустройство второго слоя пароизоляции. Такому утеплению не страшны грызуны, грибок и плесень.

Края пеленки заворачиваются наверх и приклеиваются. Поверх нее может быть уложена фанера не менее 10 мм в два слоя. Листы необходимо стыковать вплотную, оставляя зазор от стен. Второй слой следует укладывать так, чтобы середина полотна приходилась на шов нижнего ряда.

Теплые стены

Засыпка изолятором производится на этапе строительства. Стены насыпным материалом представляют собой многослойную систему. Они состоят из несущей основы, облицовочного слоя и утеплителя.

Во время укладки между несущей стеной и облицовкой оставляется пространство, которое впоследствии засыпается наполнителем. Чтобы предотвратить усадку сыпучее вещество необходимо утрамбовывать в процессе строительства. Работы выполняются в таком порядке:

  • одновременно возводится несущая стена и облицовка на высоту 3–5 рядов, количество зависит от высоты используемого блока;
  • засыпается вермикулит;
  • производится утрамбовка на 10–15% по высоте;
  • продолжается процесс строительства по такой же технологии на необходимую высоту.

Стены, заполненные сыпучим изолятором, «дышат», что не вызывает образование конденсата. Для увеличения теплоизоляционных показателей, стеновая поверхность может быть оштукатурена теплыми смесями на основе вермикулита.

Достоинства способа засыпки

Работа с сыпучим материалом облегчает процесс монтажа по сравнению формовочными теплоизоляторами. Плиты необходимо разрезать и фиксировать при помощи крепежных деталей. Также в таком утеплении присутствуют стыки, которые могут образовывать мостики холода, что приводит к потере теплоизолирующих качеств материала.

Минеральные плиты имеют особенность слеживаться. Вспученные гранулы не слеживаются и не дают усадку. Также они обеспечивают высокую степень звукоизоляции, благодаря своей пористости.

Использование вермикулита в качестве изолятора решает ряд проблем, которые недоступны другим видам теплоизоляционных материалов. Кроме очень низкой теплопроводности, изолятор обеспечивает огнестойкость, химическую инертность, отражающую способность. Стена с сыпучим утеплителем станет хорошей огнезащитной преградой во время пожара. Также использование такого теплоизоляционного материала сократит ваши финансовые затраты не теплоизоляцию дома.

Утеплитель вермикулит – особенности

Вермикулит – кристаллический минерал образованный путем гидролиза из различных слоистых слюд. Это материал созданный природой, поэтому он не разлагается, как например, пенопласт, абсолютно устойчив к агрессивным воздействиям, экологичен, имеет нормальную кислотность и т.п.

Добывают вермикулит в месторождениях, крупнейшие из которых находятся на Кольском полуострове и на Урале. Затем минерал очищают от примесей, обогащают и обрабатывают высокой температурой, получая материал, который может применяться и как утеплитель.

Состав и обработка вермикулита

В составе вермикулита находятся несколько компонентов связанных одной химической формулой. Больше всего в нем содержится кремния — около 35%, присутствует также магний 10%, железо, калий, кальций и др.

Природный вермикулит представляет собой большие кристаллы чешуйчатой формы. От воздействия высокой температуры они преобразуются в извилистые закрученные нити–столбики увеличиваясь в объеме до 10 раз.

При нагревании материала свыше 1000 градусов получается вспученный вермикулит — легкий сыпучий материал, буроватого, золотистого цвета.

Этот материал нашел широкое применение в самых разных отраслях, в том числе и для утепления.

Посмотреть на вермикулит можно на данном видео

Гигроскопичность

Главной отличительной особенностью вспученного вермикулита (далее прост вермикулит) является его большая гигроскопичность. 100 грамм материала могут впитать до 500 мл воды. Но вермикулит так же легко с водой и расстается.

Фактически он является природным гидроаккумулятором. Поэтому его в основном применяют в растениеводстве, в качестве добавки в почву.

Если рассматривать вермикулит как утеплитель, то его большая гигроскопичность представляет определенную проблему. Материал может напитаться водой и его вес значительно увеличится, при этом нагрузка на конструкцию может достигнуть критических значений.

Теплоизоляция

Другая особенность материала — высокие теплоизоляционные качества. Коэффициент теплопроводности насыпного вермикулита находится в пределах 0,05 — 0,07 Вт/ (м*К) в зависимости от величины фракций и плотности трамбовки. Что дает возможность применить материал как эффективный утеплитель.

Вермикулит бывает разной плотности и разных фракций. Ниже приведены значения коэффициента теплопроводности (Вт/ (м*К)) в зависимости от величины фракции и плотности.

0,5 мм, 130 кг/м куб — 0,062
1 мм, 120 кг/м куб — 0,059
2 мм, 110 кг/м куб — 0,057
4 мм, 95 кг/м куб- 0,054
8 мм, 65 кг/м куб — 0,052

Для утепления лучше всего применять наиболее крупные фракции, при свободной насыпке которых, достигается наименьший коэффициент теплопроводности.

Вермикулит не поддерживает горение, а плавиться начинает при температурах выше 1000 град С. Поэтому он может применяться как огнеупорный материал.

Также важно, что материал не подвержен гниению, разложению, его не едят грызуны.

Материал в насыпном виде практически не создает сопротивления движению пара.

Применение вермикулита как утеплителя

Эффективно применять вермикулит как насыпной утеплитель при теплоизоляции полов и потолочных перекрытий. А также для засыпки различных полостей в стенах, перегородках, коробах трубопроводов….

Но проблема высокого водопоглощения, и возможное увеличения веса материала, оказывает свое влияние на конструкции. Все они должны быть рассчитана по прочности на максимальное аварийное насыщение материала водой.

При использовании на чердачных перекрытиях требуются обустройство надежной гидроизоляции со стороны крыши, а также покрытие слоя материала паропропускной мембраной (бумажным слоем). Со стороны помещения под материалом должен находиться пароизолятор-пленка. При монтаже особое внимание уделяется обеспечение сплошности.

Точно также и для засыпки между лаг пола, вермикулит должен пароизолироваться от возможной повышенной влажности исходящей из подполья. А сверху он должен проветриваться, за счет создания вентиляционного зазора.

Низкий коэффициент теплопроводности дает возможность применить вермикулит слоем гораздо тоньше чем керамзит. Для умеренно-теплых регионов достаточно 15 см вермикулита, а для холодного климата соответственно — 25 — 30 см.

Особенное использование

Из вермикулита делают жесткие плиты. Они подороже, но могут применяться взамен минеральной ваты, так как имеют сходные с ней характеристики.

Также этот утеплитель добавляется в бетоны. В результате получается вермикулитобетон — прочный материал с повышенными теплоизоляционными свойствами. Его характеристики зависят от процентного содержания составляющих и могут очень варьироваться. Так возможно изготовления вермикулито-цементных смесей с низкой теплопроводностью (0,1 Вт/ (м*К)) при плотности до 300 кг/м куб.

Или более прочных составов на основе легких бетонов с прочностью на сжатие 35 кг/см кв., плотностью 700 – 800 кг/м куб. и коэффициентом теплопроводности около 0,2 Вт/ (м*К).

Вермикулитовая изоляция | Carson Dunlop Home Inspection

Поделись этим

Что это?

Если вы никогда не видели вермикулит, изолирующий чердак, возможно, вы видели его в почве для горшков. Вермикулит является природным минералом во всем мире. При быстром нагревании до высоких температур этот кристаллический минерал расширяется в золотисто-коричневые нити низкой плотности, похожие на гармошку. На самом деле, его червеобразная форма и дала вермикулиту его название. Черви разбиты на прямоугольные куски размером с ластик на конце карандаша. Куски вермикулита не только легкие, но и абсорбирующие и огнестойкие. Эти характеристики делают его отличной добавкой, например, к почве для горшечных культур. Также из него получаются хорошие теплоизоляционные материалы.

Где он использовался?

Изоляция, продаваемая под различными торговыми марками, например Zonolite Attic Insulation, поставлялась в больших мешках. Тысячи домовладельцев просто открывали мешки и высыпали вермикулит на чердак, а иногда и на наружные стены. Обычно в новом строительстве его не использовали.

Когда он использовался?

Во всем мире вермикулит использовался в различных отраслях промышленности еще в 1920 году. С ростом числа домовладельцев во время бэби-бума изоляция из вермикулита стала популярным материалом в 1950-х годов и продолжился энергетическим кризисом до конца 1970-х годов. В Канаде это был один из изоляционных материалов, разрешенных в рамках Канадской программы изоляции домов примерно с 1976 до середины 1980-х годов. Программа CHIP предоставила домовладельцам гранты на повышение уровня изоляции и снижение энергопотребления.

В чем проблема?

Большая часть вермикулита, используемого во всем мире, была получена из шахты в Либби, штат Монтана, которой с 1963 года владеет и управляет У. Р. Грейс. Шахта была закрыта в 1990. Эта шахта не только богата вермикулитом, но и имеет месторождение тремолита, разновидности асбеста. Когда вермикулит был извлечен, в смесь попало немного тремолита.
Для использования в Канаде сырой продукт с рудника Либби был отправлен на перерабатывающие заводы F. Hyde, дочерней компании Grace, в Монреале, Сент-Томасе, Аяксе и Торонто, а также на заводы Grant Industries в западной Канаде. На этих заводах он перерабатывался и продавался как зонолит.

Что такое риск?

Минералы асбеста склонны разделяться на микроскопические частицы, которые переносятся по воздуху и легко вдыхаются. У людей, подвергшихся воздействию асбеста на рабочем месте, развились несколько видов опасных для жизни заболеваний, включая рак легких. У рабочих на шахте Либби и вокруг нее возникли серьезные проблемы со здоровьем.
Как и любые опасности, продолжительность и интенсивность воздействия являются основными факторами риска респираторных заболеваний, связанных с асбестом. Чтобы оценить риск воздействия асбеста в доме, образец вермикулита должен быть проанализирован в лаборатории. Поскольку большая часть вермикулита, используемого в Канаде, была взята из шахты Либби, весьма вероятно, что в вермикулите на канадских чердаках есть асбест.

Хорошая новость в том, что мы не живем на чердаках. Кроме того, пока его не трогают, ни волокна асбеста, связанные в кусках вермикулита, ни пыль не попадут в воздух. По данным Национального института безопасности и гигиены труда в США, «большинство людей, которые заболевают заболеваниями, связанными с асбестом, в течение длительного времени подвергались воздействию высоких уровней асбеста». Наконец, большую часть времени воздух в вашем доме поступает из дома на чердак, а не в дом с чердака.
Суть в том, что, как и большинство товаров для дома, которые могут содержать асбест, а их много, ничегонеделание зачастую является лучшим подходом. Естественно, риск разоблачения возрастает с увеличением времени, проведенного на чердаке.

Рекомендации

Если чердак или стены дома содержат вермикулитовую изоляцию, оставьте ее в покое. Избегайте нарушения материала. Не подметайте и не пылесосьте. Не храните вещи на чердаке.
Если планируется работа, связанная с этими участками, например, установка прожекторов в помещении под чердаком, отправьте образец вермикулита в частную лабораторию. Отправьте несколько образцов и обратитесь в лабораторию, специализирующуюся на анализе асбеста. Если обнаружено, что он содержит асбест, или если вы просто предполагаете, что это так, следует принять меры предосторожности. Самым безопасным подходом было бы удаление изоляции в пострадавших районах квалифицированным подрядчиком по охране окружающей среды.

Для небольших работ может быть достаточно изолировать рабочие зоны временными барьерами или ограждениями, чтобы избежать распространения волокон, использовать одноразовую защитную одежду и использовать надлежащие средства защиты органов дыхания. Важное примечание: одноразовые респираторы или пылезащитные маски не подходят для работы с асбестом. Опять же, лучше проконсультироваться с квалифицированным подрядчиком.


Поделиться

28 января 2014 г. Общие вопросы по охране здоровья и безопасности

Стоит ли покупать дом с вермикулитовой изоляцией?

Стоит ли покупать дом с вермикулитовой изоляцией?

Paige Pesko • 23 апреля 2021 г.

Вы, несомненно, слышали об опасности асбеста — распространенного изоляционного материала до 1980-х годов, который с тех пор оказался высокотоксичным. Хотя мы стали более осведомлены о воздействии асбеста, мы пренебрегли другими формами этого вещества, такими как вермикулит. Поэтому возникает вопрос: «Должен ли я покупать дом с вермикулитовой изоляцией?» Давайте поближе позаботимся о том, чтобы ваш дом оставался в безопасности.

Риски, связанные с вермикулитом

Одна из самых больших проблем с вермикулитом заключается в том, что трудно определить, содержит ли он асбест или нет. Вам часто приходится полагаться на домашнего инспектора, чтобы даже определить, будет ли вермикулитовая изоляция представлять опасность для вашего дома.

Вермикулит, содержащий асбест, представляет опасность, типичную для отравления асбестом, включая асбестоз и мезотелиому. Но опасности, характерные для вермикулита, вызывают смешанные ответы, что затрудняет ответ на вопрос: «Должен ли я купить дом с вермикулитовой изоляцией?» Агентство по охране окружающей среды часто называет вермикулит меньшей угрозой, поскольку он содержит менее одного процента асбеста, что делает его безопасным для дома. Однако, если вы посмотрите на независимые исследования, вы, вероятно, найдете больше доказательств в поддержку удаления вермикулитовой изоляции.

Тонкая «однопроцентная» линия

Как мы уже упоминали, EPA соглашается, что вермикулитовая изоляция, содержащая менее одного процента асбеста, безопасна для использования в доме. Этот тип изоляции обычно выпускается в виде зонолита, распространенной формы изоляции, которая выглядит как галька. Однако судебный процесс в 2008 году показал, что, возможно, один процент не является достаточно строгим стандартом, поскольку асбест в зонолите принял амфиболовую форму, которая была более опасной, чем типичный хризотиловый асбест.

Удаление вермикулита

Поскольку вермикулитовая изоляция по-прежнему опасна, несмотря на то, что содержит всего один процент или менее асбеста, самым безопасным вариантом всегда будет ее удаление. Этот процесс потребует профессионального обслуживания с защитным оборудованием и опытом, чтобы безопасно удалить вермикулит, не подвергая вас воздействию вредных токсинов. Для удаления вермикулитовой изоляции в Массачусетсе. , пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами.

Новое сообщение > < Предыдущее сообщение

Блог

3 интересных факта об асбесте, которых вы не знали

Элис Ауфманн • 22 сент. 2022 г. •

Асбест когда-то был широко используемым химическим веществом во многих различных областях строительства. Здесь вы можете узнать некоторые интересные факты об этом токсине, о которых вы не знали.

Вермикулитовая изоляция: опасно ли это, если она находится на чердаке?

Элис Ауфманн • 21 сент. 2022 г. •

Изоляция из вермикулита представляет опасность, хотя многие домовладельцы не подозревают о его воздействии. Исследует все, что вам нужно знать о рисках воздействия вермикулита.

Связь между вермикулитом и асбестом: что нужно знать

Элис Ауфманн • 29 авг. 2022 г. •

Существует удивительная связь между вермикулитом и асбестом. Читайте дальше, чтобы узнать больше о тонкостях этих двух элементов.

Асбест и рабочее место: способы защиты ваших сотрудников

Эрика Теймс • 19 авг. 2022 г. •

Асбест является одним из худших загрязнителей, которым вы можете подвергнуть своих сотрудников. Прочтите здесь, чтобы узнать о некоторых способах их защиты.

Почему вы должны снять свои потолки с попкорном

Эрика Теймс • 12 августа 2022 г. •

Потолки из попкорна — это некоторые вещи, которые еще не совсем исчезли из домов. Вот руководство о том, почему вы должны удалить потолки из попкорна.

Что искать в компании по борьбе с асбестом

Администратор сайта • 29 июля 2022 г. •

Асбест — это материал, который небезопасно использовать в качестве изоляции. Узнайте, на что нужно обращать внимание при найме компании, специализирующейся на борьбе с асбестом.

Длительное влияние вермикулита на рынок недвижимости

Администратор сайта • 18 июля 2022 г.

Дома, представленные на этом рынке «как есть», не проходят полную проверку, особенно на наличие вермикулита. Вот как вермикулит влияет на рынок недвижимости.

Краткая история изоляции жилых помещений

12 июля 2022 г. •

Домашняя изоляция развивалась на протяжении веков, начиная с лет до нашей эры. Вот как история изоляции учит нас современной изоляции.

Что нужно знать о шести типах асбеста

16 июня 2022 г. •

Асбест представляет собой волокнистый минерал, который может представлять серьезную опасность для здоровья при нарушении целостности и вдыхании. Будьте в курсе, зная шесть типов асбеста.

5 неожиданных мест в вашем доме, где может присутствовать асбест

Администратор сайта • 13 июня 2022 г. •

Есть много мест, где асбест может скрываться на виду, о которых вы не знаете. Это удивительные места, где можно найти асбест в вашем доме.

Еще сообщения

SCHUNDLER COMPANY — Вермикулитовый наполнитель для кладки — Насыпная изоляция

SCHUNDLER COMPANY — Вермикулитовая наполнитель для кладки — Насыпная изоляция
ВЕРМИКУЛИТ
КИРПИЧНАЯ ЗАПОЛНКА
ШАНДЛЕР

ТАБЛИЦА ПОКРЫТИЯ
ПОКАЗАТЕЛИ ИЗОЛЯЦИИ
РУКОВОДСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Компания Schundler
10 Central Street
Nahant, MA 01908
732-287-2244 www. schundler.com


ВЕРМИКУЛИТОВАЯ КИРПИЧНАЯ ЗАПОЛНКА

БЛОК И ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОСТИ


Из литературы, распространяемой:
Вермикулитовая ассоциация


Насыпной вермикулитовый утеплитель для кирпичной кладки представляет собой инертный, неорганический, легкий гранулированный материал, который можно обрабатывать для придания ему водоотталкивающих свойств. Он негорюч, негорюч, экономичен, не выделяет запахов, ядовитых паров, не привлекает вредителей. Он не портится и не разлагается.

Так как он просто заливается в полости сердечников блоков или в полости стен, он является одним из самых простых способов создания барьера против передачи тепла, звука и влаги. Являясь сыпучим продуктом, он полностью заполняет полости, не оставляя зазоров, отверстий или мостиков.

Основные свойства продукта

Теплоизоляция — Вермикулит уже более 50 лет используется для изоляции чердаков, стен и высокотемпературных промышленных применений. В недавних испытаниях изоляция вермикулитовой кладки, используемая в стандартном 8-дюймовом легком блоке, показала себя лучше, чем гранулы полистирола из пенополистирола с мочевиной и формальдегидом и вставки из полистирола. Как правило, вермикулит увеличивает общую изоляционную ценность блочной стены на 35–60% в зависимости от свойств. из бетонного блока.

Водоотталкивающие свойства — При обработке для уменьшения водопоглощения вермикулитная изоляция для каменной кладки снижает миграцию воды как через блоки, так и через полые стены.

Стойкость — Вермикулит является природным минералом и имеет точку спекания 2300 o или (1260 o C). Находясь на месте, этот продукт имеет очень минимальные свойства оседания. Вермикулит обладает текучестью и заполнит и изолирует все пустоты.

Экономичный– Вермикулит конкурентоспособен по цене и прост в установке (практически надежен). Он значительно снижает потери тепла в конструкции блочных стен и может использоваться в сочетании с другими формами изоляции стен, чтобы обеспечить полностью суперизолированную форму конструкции.

Негорючий– При испытаниях, последовавших за испытанием в туннеле ASTM E-84, вермикулит не распространял пламя, не выделял топлива и не выделял дыма.


Улучшенный рейтинг огнестойкости – Лаборатория страховщиков присвоила четырехчасовой рейтинг (проектные номера U.L. U 901, 904 и 905) стенам из бетонных блоков, построенным из стандартных блоков 8 x 8 x 16 дюймов, все сердцевины которых заполнены вермикулитом. .Требуемые классы огнестойкости для шахт лифтов и противопожарных стен теперь могут быть легко достигнуты с помощью этой экономичной конструкции.Это исключает использование тяжелых и дорогих каменных блоков, которые использовались для получения этих рейтингов в прошлом.

  • Лаборатория андеррайтеров Дизайн № U905 показывает, что 2-часовая бетонная стена толщиной 8, 10 или 12 дюймов улучшается до 4 часов, когда сердцевины заполнены рыхлым вермикулитом. (Другие четырехчасовые конструкции и характеристики для 8-дюймовых блоков также описаны в U901 (обновление 2- и 3-часовых блоков до 4-часовых), U904 (обновление 3-часовых блоков до 4-часовых) и U907 (обновление 3-х часовой блок до 4-х часов). )

Экономичный– Теплопередача снижается примерно на 50% в стеновых системах из каменной кладки при установке вермикулитовой кладочной изоляции. Ежегодная экономия на отоплении и охлаждении часто превышает первоначальную стоимость изоляции кирпичной кладки, что обеспечивает постоянное сокращение счетов за коммунальные услуги на протяжении всего срока службы здания. Экономия еще более значительна в зданиях, отапливаемых электричеством.


Concrete Block Walls

Block Only
Block Insulated Furred & Plastered (e)
Wall Thickness in Inches Type
pf Block
Неизолированный Изолированный 1″ Воздушное пространство Неизолированное 1″ Воздушное пространство Изолированное
6
Lightweight
. 40
.26
.18
.15
8
Lightweight
.33
.17
.13
.0268 .23
.18
12
Lightweight
.30
.15
.12
.11
Medium Weight
.44
.24
Sand & Gravel
.47
.33
.22
.17
(д) 3/8″ гипсовая рейка и 1/2″ вермикулитно-гипсовая штукатурка.


Кирпичные и блочные стены

4″ Face Brick
4″ Common Brick
6 ” Concrete Block
(Lightweight)
Uninsulated
.34
.33
Insulated
.23
.21
8″ Concrete Block
(Lightweight)
Uninsulated
.29
.26
Insulated
.16
.15
8″ Concrete Block
(Sand & Gravel)
Uninsulated
.43
.37
Insulated
. 31
.28


Cavity Walls

4″ Exterior Wythe
Face
Кирпич
Обычный
Кирпич
Бетон
Блок
Фактический размер полости, дюйм 1,4 171
4.5 2.5 4.5 2.5 4.5
4″ Concrete Block
(Sand & Gravel)
Uninsulated .34 .34 .30 .30 .31 .31
Insulated .13 .08 .13 .08 .13 .08
4″ Concrete Block (Cinder)
or 4″ Глиняная плитка
Uninsulated . 30 .30 .27 .27 .25 .25
Insulated .13 .08 .12 .08 . 12 .08
4″ Concrete Block
(Lightweight)
Uninsulated .27 .27 .24 .24 .21 .21
Insulated .12 .08 .12 .08 .11 .07
6″ Concrete Block
(Lightweight)
Uninsulated .26 .26 .23 . 23 .20 .20
Cavity Insulated .12 .08 .11 .08 .10 .07
Block & Cavity
Insulated
.10 .07 .10 .07 . 10 .07
8″ Concrete Block
(Lightweight)
Uninsulated .22 .22 .21 . 21 .18 .18
Cavity Insulated .11 .07 .11 .07 .10 .07
Block & Cavity
Insulated
0,08 .06 .08 .06 .08 .06
4″ Face Brick Uninsulated .37 .37
Insulated .14 ​​ .09
4″ Common Brick Uninsulated .33 .33 .29 .29
Insulated .13 .08 .13 .08


Sound Transmission

Average Sound Transmission — Loss in Decibels
Тип стенки Стержни пустые Стержни заполнены вермикулитом Процент снижения шума0171
43
48(b)
31%
8″ unpainted heavyweight block
45
48(c)
21%(d)

(a) Уменьшение децибел, преобразованное в сон и выраженное в процентах снижения громкости
(b) STC-48
(c) STC-52
(d) 31%, если блок заполнен и окрашен

Приблизительное покрытие (а)

кв. ft. of wall area (b)
1″
Cavity
2″
Cavity
2.5″
Cavity
4.5″
Cavity
8″
Block
12″
Block
100
2
4
5
9
7
13
500
10
20
25
45
34
.0171
95
69
125
2,000
42
84
100
189
138
250
3,000
62
124
150
279
207
375
5,000
104
208
250
468
345
625
7,000
146
292
350
657
483
875
10,000
208
416
500
950
690
1,250

(a) мешки объемом 4 кубических фута, необходимые для заполнения
(b) стандартный блок размером 8 x 16 дюймов равен 0,89 кв. фута.
Умножьте количество блоков на 0,89
, чтобы рассчитать общую необходимую площадь.


Номинальные значения теплового сопротивления
Термическое сопротивление (a) 0 F . ч . футов 2 / БТЕ (K . м 2 / Вт)

Средняя темп.
0 F ( 0 C)
0-Premium
1-Large>
2-Medium
3-Fine
4-Super Fine
-199 (-84)
3.4 (0.59)
-58 (-50)
3. 0 ( 0,52)
-13 (-25)
2.7 (0.48)
75 (24 )
2.3 (0.40)
2.3 (0.40)
2.3 (0.40)
2.3 (0.40)
2.3 (0.40)
212 (100 )
1.8 (0.32)
302 (150)
1. 6 (0.28)
392 (200)
1.4 (0.25)
482 (250)
1.2 (0.22)
572 (300)
1.1 (0.19)
662 ( 350)
0.94 (0.17)
752 (400)
0. 84 (0.15)
850 (454)
0,73 (0,13)

(a) Номинальные термические сопротивления в этой таблице даны для толщины 1,0 дюйма (25,4 мм).


Техническая поддержка и спецификации:

Описание
Изоляция блочной или полой стены должна быть вермикулитовой кладочной изоляцией, изготовленной квалифицированным производителем вермикулитовой продукции. Он может быть специально обработан для уменьшения водопоглощения и должен быть свободно текучей изоляцией.

Объем
Стены, подлежащие утеплению, должны быть обозначены на чертежах и графиках.

Материалы
Все изоляционные материалы должны соответствовать ASTM C-516, Стандартным спецификациям для вермикулитовой насыпной теплоизоляции или Федеральным спецификациям HH-I-585C. При необходимости вермикулитовую изоляцию можно обработать для придания водоотталкивающих свойств.

Установка
Вермикулитовую кладочную изоляцию заливают в полости бетонных блоков непосредственно или с помощью воронки, размещаемой непосредственно на верхней части секции стены. Изоляцию следует заливать с любым удобным интервалом, чтобы обеспечить заполнение всех участков. Все отверстия и проемы в стене, через которые может выходить изоляция, должны быть окончательно загерметизированы или загерметизированы до укладки вермикулита; и экраны из стекловолокна, каната, оцинкованной стали или меди должны использоваться в дренажных отверстиях для предотвращения утечек.


Коды и сертификация

Изоляция для каменной кладки из вермикулита производится в соответствии со следующими стандартами:

  • ASTM C-516 (вермикулитовая насыпная теплоизоляция).
  • Федеральные технические условия на теплоизоляцию (вермикулит), HH-I-585C и A-A-902 General Services Administration, 21 апреля 1980 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *