Общие сведения о каменной вате
Каменная вата — негорючая гидрофобизированная тепло — звукоизоляция, изготовленная преимущественно из расплава изверженных горных пород габбро-базальтовой группы.
Применение каменной ваты в качестве утеплителя получило широкое распространение с начала 20-го столетия ввиду того, что этот натуральный материал (примерно на 95% состоящий из камня) является негорючим и долговечным.
Основное распространение каменная вата получила в качестве утеплителя для ограждающих конструкций зданий (фасадов, кровли). Благодаря своим теплоизоляционным способностям материал позволяет предотвращать теплопотери через поверхности в холодное время года и сохранять прохладу помещения в течение теплого периода года.
В настоящее время каменная вата широко применяется для следующих конструкций:
- Кровли (скатные, плоские). Возможна укладка утеплителя на плоские кровли по железобетонным плитам или профилированному настилу с дальнейшей гидроизоляцией битумными материалами или ПВХ-мембранами.
- Стены. В вентилируемых фасадных системах, фасадах с тонким или толстым штукатурным слоем, легких внешних каркасных конструкциях, трехслойных кирпичных стенах, стеновых ж/б панелях, металлических сэндвич панелях, панелях поэлементной сборки.
- Перегородки. Внутри помещения в качестве звукоизоляции в перегородках в офисных и жилых помещениях.
- Полы. Для утепления полов по лагам или плитам перекрытия, с возможностью устройства стяжек. Для звукоизоляции в конструкциях «плавающего» пола.
- Огнезащита стальных несущих колонн и балок, транзитных воздуховодов, ж/б перекрытий, трубных и кабельных проходок
- Изоляция оборудования и трубопроводов. Благодаря негорючести и высокой температуре плавления волокон каменной ваты, можно изолировать поверхности с температурой до +700°С.
В конструкциях фундаментов не рекомендуется применять каменную вату, т.к. материал будет разрушаться в условиях постоянной влажной среды.
Для изоляции криволинейных поверхностей могут применяться цилиндры, сегменты или маты (для больших радиусов).
Преимущества каменной ваты
Эффективная теплоизоляция
Каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ является высокоэффективным теплоизоляционным материалом.
Высокое сопротивление теплопередаче достигается за счет удержания большого количества воздуха в неподвижном состоянии внутри утеплителя при помощи тесно переплетенных тончайших волокон каменной ваты.
Теплопроводность измеряется в трех вариантах:
- Теплопроводность, λ25 (теплопроводность сухого материала при температуре 25°С)
- Теплопроводность, λА (теплопроводность при условиях эксплуатации при влажности 2% по массе и температуре 25°С)
- Теплопроводность, λБ (теплопроводность при условиях эксплуатации при влажности 5% по массе и температуре 25°С)
Пожарная безопасность
Основным сырьем для производства каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ являются горные породы габбро-базальтовой группы. Благодаря этому вся продукция ТЕХНОНИКОЛЬ является негорючей. Температура плавления волокон превышает 1000°С, что позволяет применять продукцию из каменной ваты в широких пределах рабочих температур.
В случае возникновения пожара теплоизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ удерживает от распространения тепло, препятствует распространению огня, защищая строительные конструкции от деформации и разрушения. Это дает дополнительное время, необходимое для эвакуации людей, документов и имущества. Важным фактором при выборе данного материала является то, что при воздействии высоких температур теплоизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ не выделяет вредные для здоровья или отравляющие вещества. Устойчивость к деформации.
Паропроницаемость
Паропроницаемость строительного материала – это способность слоя материала пропускать водяной пар в результате разности парциального давления водяного пара при одинаковом атмосферном давлении на обеих сторонах слоя строительного материала. Эта способность задерживать или пропускать водяной пар характеризуется величиной коэффициента паропроницаемости или сопротивления паропроницаемости: µ
Коэффициент паропроницаемости измеряется в мг/(м·ч·Па).
Благодаря открытой пористости каменная вата — паропроницаемый материал, паропроницаемость равна примерно 0,25 — 0,35 мг/м·ч·Па.
Значение µ («мю») коэффициента паропроницаемости строительного материала является относительным значением сопротивления материала паропереносу по сравнению со свойствами сопротивления паропереносу воздуха.
Например, значение µ = 1 для минеральной ваты означает, что она проводит водяной пар точно также хорошо, как и воздух. А значение µ = 10 для газобетона означает, что этот строительный материал проводит пар в 10 раз хуже воздуха. Значение µ умноженное на толщину в метрах дает эквивалентную по паропроницаемости толщину воздуха Sd (м).
В дополнение можно сказать, что паропроницаемость определяется количеством водяного пара, проходящим в течение 1 ч через 1 м² площади материала толщиной 1 м при разности парциальных давлений на противоположных поверхностях 1 Па.
Прочность
Прочность – свойство материала сопротивляться разрушению под воздействием нагрузки.
Прочность каменной ваты при сжатии характеризуется прочностью при 10% деформации образца или пределом прочности и измеряется в кПа (килопаскаль).
Прочность каменной ваты при растяжении характеризуется пределом прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям.
Прочность каменной ваты при действии сосредоточенной точечной нагрузке характеризуется уровнем сосредоточенной нагрузки при деформации, равной 5 мм.
Т.к. плотность каменной ваты может варьироваться в широких пределах от 30 кг/м³ – 200 кг/м³, то существует возможность достигать как минимальных прочностей, так и достаточно высоких, например, прочность на сжатие для плит, применяемых в качестве верхнего слоя в конструкциях плоской кровли составляет 80 кПа.
Устойчивость к деформациям
Высокая устойчивость материалов ТЕХНОНИКОЛЬ к механическим нагрузкам обеспечивается свойствами волокна и структурой каменной ваты. Данные параметры задавались индивидуально для каждого материала линейки ТЕХНОНИКОЛЬ, исходя из области применения теплоизоляции.
В различных конструкциях материал воспринимает разные нагрузки по силе, направлению и по продолжительности воздействия. Для сохранения формы, толщины и надежного крепления материала в конструкции теплоизоляционные материалы должны обладать высокой устойчивостью к деформациям.
Это свойство, в свою очередь, необходимо для надежного и долговечного утепления конструкции без увеличения потери качества с течением времени.
Прочность на сжатие при 10% деформации может достигать более 80 кПа, а прочность при действии сосредоточенной нагрузки может достигать более 1100 Н для верхних слоев кровельной теплоизоляции.
Долговечность
Под долговечностью теплоизоляционных материалов из каменной ваты понимают способность материала сохранять свои характеристики на протяжении определенного срока (срока эксплуатации) или не изменять эти характеристики в определенных пределах. Количество времени в течении которого характеристики стабильны и не меняются называют сроком эффективной эксплуатации.
К этим характеристикам относятся:
- стабильность пожарно-технических характеристик;
- стабильность теплофизических характеристик;
- стабильность характеристик прочности при сжатии в процессе старения материала.
Т.к. свойства теплоизоляции, применяемой при строительстве зданий, могут меняться со временем под действием перепадов температур и влажности, существуют специальные методы оценки долговечности теплоизоляционных материалов из каменной ваты. Эксперты моделируют условия воздействия на материал в лабораториях, чтобы определить срок эффективной эксплуатации материала — периода, в течение которого он не изменит свои теплотехнические показатели либо изменит их в рамках допустимых пределов.
Во время исследований минераловатной теплоизоляции ТЕХНОНИКОЛЬ специалисты увлажняли образцы плит, подвергали повторяющимся циклам замораживания и оттаивания. Два цикла замораживания-оттаивания приравнивались к одному году эффективной эксплуатации. Методика испытаний полностью соответствовала национальному стандарту ГОСТ Р 57418-2017 «Материалы и изделия минераловатные теплоизоляционные. Метод определения срока эффективной эксплуатации». Таким образом эксперты НИИСФ исследовали 37 марок плит из каменной ваты, производимых ТЕХНОНИКОЛЬ, и выдали заключение об их 50-летней долговечности.
Хорошее звукопоглощение
Волокнистая структура изделий из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ обеспечивает отличные акустические и звукопоглощающие свойства материала. Продукция ТЕХНОНИКОЛЬ обладает высокими коэффициентами звукопоглощения в широком диапазоне частот, что способствует снижению уровня воздушного и ударного шума при применении в звукоизолирующих конструкциях различного типа: перегородках, полах и других конструкциях.
Гидрофобность
Наличие влаги в утеплителе негативно сказывается на его теплоизоляционных свойствах, сроке службы и микроклимате помещения. В случае намокания утеплителя требуются дорогостоящие и время затратные мероприятия по устранению последствий, которые чаще всего заключаются в замене большинства элементов конструкции. Материалы ТЕХНОНИКОЛЬ устойчивы к воздействию воды, так как созданы из камня.
Все теплоизоляционные материалы ТЕХНОНИКОЛЬ обработаны гидрофобизирующими добавками, придающими утеплителю водоотталкивающие свойства.
Водопоглощение по объему у каменной ваты составляет не более 1,5%-2%.
Биостойкость
Продукция ТЕХНОНИКОЛЬ полностью отвечает критериям биологической стойкости, что подтверждено как многочисленными тестами и испытаниями, так и данными натурных наблюдений. Материалы ТЕХНОНИКОЛЬ на основе каменной ваты способны противостоять воздействию различных макро- и микроорганизмов: материал не поддерживает жизнедеятельность бактерий, плесени, грибов, а также не привлекателен в качестве среды для существования насекомых и грызунов.
Химическая стойкость
Продукция ТЕХНОНИКОЛЬ производится на основе пород базальтовой группы. Природные минералы данной группы отличаются высокой химической стойкостью к действию различных веществ: масел, растворителей, красок, кислотных и щелочных сред. Материал на основе горных пород базальтовой группы ТЕХНОНИКОЛЬ без опасений можно применять с любыми видами строительных материалов, а также использовать для фильтрации агрессивных средств в ряде отраслей химической промышленности.
Эффективность
Компания ТЕХНОНИКОЛЬ разрабатывает, производит и продвигает на строительном рынке материалы и системы, позволяющие минимизировать теплопотери и повысить эффективность тепловой защиты зданий, сооружений и промышленных объектов. Внедряя энергоэффективные технологии и материалы, мы добиваемся значительного сокращения потерь тепла через ограждающие конструкции зданий и сооружений. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ проводит исследования в направлении энергоэффективности с использованием теплоизоляционных систем с материалами из каменной ваты. Применение таких систем и материалов позволяет значительно сократить потребление энергоресурсов на отопление. Так, например, утепление фасадов в жилом многоквартирном доме, с учетом роста тарифов на тепловую энергию, окупится в среднем через 10 лет его эксплуатации.
Простота монтажа
Плиты из каменной ваты легко режутся доступным инструментом: ножом или пилой с мелкими зубьями. Просто делать выкройку нужных размеров и монтировать в конструкцию, а также легко проводить контроль качества монтажа.
Паропроницаемость строительных материалов|Royal Facade
Коэффициент µ обозначает относительное сопротивление материалов паропереносу в сравнении с возможностью паропереноса воздуха. Рассмотрим пример, где µ составляет 1 (минеральная вата), это значит, что данный строительный материал так же, как и воздух, хорошо проводит пар. А вот значение газобетона, где µ равно 10, показывает, что он в 10 раз пропускает пар хуже.
Данный показатель присущ многим строительным материалам и определяется международным стандартом ISO 12572, который имеет название «Теплотехнические свойства строительных материалов и изделий – Определение паропроницаемости». Перед определением показателей паропроницаемости каждый строительный материал проходит проверку в строжайших лабораторных условиях как в сухом, так и во влажном состоянии. Это касается лишь тех материалов, которые прошли проверку временем, а не были выпущены совсем недавно.
Выбирая строительный материал, следует опираться именно на международный стандарт, который ориентируется на определение паропроницаемости сухих материалов в условиях с влажностью меньше 70% и влажных материалов в условиях с влажностью больше 70%. Этот фактор вы должны учитывать, составляя пироги паропроницаемой стены, ведь показатель паропроницаемости не должен уменьшаться из внутренних слоев к наружным, в противном случае может произойти намокание внутреннего слоя строительного материала
Также вам должно быть известно, что из внутренних слоев к наружному показанию паропроницаемости должны снижаться. Чтобы обеспечить лучшие эксплуатационные характеристики для многослойных конструкций, следует с теплых сторон здания размещать слои с более высокой теплопроводностью и большим уровнем сопротивления паропроводности, нежели внешние слои. При проектировании многослойных конструкций следует размещать их в такой последовательности, чтобы паропроводность каждого отдельно взятого слоя повышалась от внутренней поверхности к внешней. С таким расположением пар, который попал в ограждающую конструкцию изнутри, будет уходить с легкостью сквозь все слои и удаляться с внешней поверхности. Также, следует заметить, что показатель паропроницаемости внешнего слоя должен как минимум в пять раз быть выше паропроницаемости внутреннего слоя.
Теперь давайте попробуем разобраться, какая же система лучше подходит для утепления дома. Многие задают вопрос: чем лучше утеплить дом – минеральной ватой или пенопластом? Ведь оба материала имеют практически одинаковый коэффициент теплопроводности. И все же, в них есть отличия. Одно из весомых – паропроницаемость. Пенополистирол характеризуется низким коэффициентом паропроницаемости, или, чтобы было нагляднее, его паропроводность – на уровне бетона. Многие застройщики ошибочно полагают, что это является причиной «не дышащей» стены, что приводит к некомфортным условиям в доме. Но специалисты считают, что микроклимат дома должен поддерживаться внутренней вентиляцией. В утепляющей конструкции пенопласт скорее играет роль паро барьера, что и помогает исключать внутреннюю конденсацию влаги.
Минеральная же вата имеет высокий коэффициент паропроницаемости, таким образом этот материал способен принимать и переносить влагу. Поэтому при монтаже в утепляющую конструкцию следует применять специальную клеевую смесь, штукатурку, краску с точно таким же показателем паропроводности. Монтаж должны выполнять высококвалифицированные специалисты, которые способны обеспечить монолитную систему с учетом переходов между слоями и проемами. Любой зазор может ухудшить термоизоляцию.
Таким образом, коэффициент паропроницаемости пенополистирола – 0,05, а минеральной ваты – 0,3-0,5. Поэтому минеральная вата в 6-10 раз лучше может пропускать пар. Но, не нужно забывать о том, что два этих материала находятся в единой системе теплоизоляционной конструкции, то есть конечный показатель паропроницаемости ограничен тем слоем строительного материала, который обладает самой меньшей паропроницаемостью и в итоге, конечно же, она значительно отличается.
Стены, где утеплитель – пенополистирол – дышат так же, как и стены, где используется утеплитель – минеральная вата. Есть также мнение многих специалистов, что минеральной ватой с полимерными системами (внутри и снаружи) утепляться очень рискованно, потому что полимер имеет очень низкую паропроводность, что при высокой влажности может привести к порче всей утепляющей конструкции. При этом минеральная вата намокает и уже не обладает теми свойствами, которые были ей присущи. В пенополистироле же влага не накапливается, что делает его идеальным материалом для теплоизоляции стен.
Изоляция из минеральной ваты | Нужна ли пароизоляция? – The Tibble
Важно защищать изоляцию от воздействия влаги. Тем не менее, вы должны быть осторожны, чтобы не задерживать влагу и не нарушать функцию изоляции.
Раствор пароизоляции. Некоторые типы изоляции требуют установки отдельного барьера. Другие обладают естественной водостойкостью. Однако, независимо от влагостойкости материала, климат может играть роль в том, требуется ли пароизоляция.
Изоляция Rockwool является пароизолятором класса II. Однако может потребоваться дополнительная пароизоляция, в зависимости от климата района, в котором используется изоляция.
Каково назначение пароизоляционного барьера?
Обычные типы изоляции, такие как целлюлоза, стекловолокно и минеральная вата, удерживают воздух в небольших карманах, что помогает замедлить передачу тепла между внутренней и внешней частями здания.
Это можно сделать двумя способами:
- Задерживает теплый воздух, препятствуя его прохождению через изоляцию.
- Воздух плохо проводит тепло, поэтому захваченный воздух также не обеспечивает теплопроводность.
При намокании изоляции полости заполняются водой. В то время как воздух не может легко проходить через воду, тепло может. Известно, что вода является хорошим проводником тепла. Это означает, что изоляция не будет работать так же хорошо, чтобы сохранять тепло или прохладу в здании.
Пароизоляция предназначена для предотвращения проникновения влаги, образующейся внутри здания, в изоляцию и ее намокания.
Эти источники влаги включают:
- Дыхание : Люди выделяют влагу, когда дышат, и эта влага может накапливаться в воздухе и на поверхностях.
- Приготовление пищи : При приготовлении пищи может выделяться много влаги, особенно если вы кипятите воду или используете много пара.
- Купание и душ : Принятие душа или ванны может привести к образованию большого количества влаги, которая может скапливаться в ванной и других помещениях здания.
- Стирка : При стирке может образовываться влага, особенно если вы используете сушилку с неправильной вентиляцией или с плохой вентиляцией.
- Растения : Растения выделяют влагу в воздух в ходе своих естественных процессов.
- Увлажнители : Если вы используете увлажнитель воздуха для увлажнения воздуха, это также может повлиять на общий уровень влажности в здании.
Несущие балки между и/или над которыми установлена изоляция, также выигрывают от пароизоляции.
Несмотря на то, что деревянный каркас обработан или естественно устойчив к влаге, со временем влага может начать проникать в древесину, которая гниет и может разрушиться.
Хотя это не защищает балки от всех возможных источников влаги, но защищает от некоторых, что очень важно.
Минеральная вата влагостойкая и паропроницаемая
Изоляция Rockwool на самом деле сделана из натурального камня или переработанного шлака, а не из шерсти. Он одновременно влагостойкий и паропроницаемый.
Хотя это кажется парадоксальным, все сводится к форме воды.
Минеральная вата не может поглощать жидкую воду. С другой стороны, водяной пар может в определенной степени проходить через материал.
Минеральная вата устойчива к жидкой влаге, поскольку волокна, из которых состоит материал, являются гидрофобными, что означает, что они отталкивают воду. Это затрудняет проникновение жидкой воды в изоляцию и ее повреждение.
Паропроницаемость минеральной ваты обусловлена тем, что газообразные молекулы воды находятся дальше друг от друга и, следовательно, могут протискиваться между волокнами, не подвергаясь влиянию их гидрофобной природы.
Когда речь идет о защите изоляции от повреждений, связанных с влажностью, если есть вероятность проникновения воды, то лучшей защитой является ее способность снова выйти. Таким образом, паропроницаемость означает, что пар будет проходить через минеральную вату, а не задерживаться внутри.
Зависит ли это от уровня влажности?
Хотя изоляция из минеральной ваты описывается как паропроницаемая, на самом деле это относительный термин. Он проницаем по сравнению с другими полностью непроницаемыми материалами. Тем не менее, рейтинг перманентности фактически классифицирует его как замедлитель испарения класса II .
Это означает, что минеральная вата не является полностью непроницаемой для водяного пара, но все же обеспечивает значительный барьер, помогающий предотвратить накопление влаги в изоляции или других частях оболочки здания.
Будучи пароизолятором класса II, он считается менее эффективным, чем пластиковая пленка, которая является пароизолятором класса I, но более эффективен, чем такие варианты, как эмалевая краска, которая является пароизолятором класса III.
Это уместно, поскольку существуют некоторые климатические зоны, в которых пароизоляторы класса II не считаются достаточной защитой.
В соответствии с таблицей R702.7 Международного жилищного кодекса, пароизоляторы класса II, такие как минеральная вата, не допускаются в климатических зонах 1 и 2. Эти климатические зоны описываются как чрезвычайно жаркие и влажные и очень жаркие и влажные.
Влажность означает, что в воздухе содержится больше водяного пара, с которым должен «бороться» замедлитель пара. Есть и другие влажные климатические зоны, но сочетание с жарой делает их более проблематичными.
В холодном климате не может быть такого же уровня влажности, как в жарком, потому что холодный воздух не может удерживать столько влаги, сколько горячий воздух. Это означает, что уровень влажности в сочетании со средней температурой в помещении может сделать минеральную вату недостаточной пароизоляцией.
Некоторые изделия поставляются с фольгированным покрытием
Изоляция Rockwool иногда поставляется с фольгированным покрытием. Облицовка из фольги представляет собой тонкий слой отражающего материала, обычно изготовленного из алюминия, который предназначен для защиты изоляции из минеральной ваты от влаги и воздуха. №
Облицовка прикрепляется к одной стороне изоляции из минеральной ваты и выполняет ряд функций:
- Металлическая поверхность помогает предотвратить передачу лучистого тепла, чего сама минеральная вата сделать не может.
- Предотвращает образование конденсата на поверхности изоляции. Даже если вода не может быть поглощена, она может осесть на минеральной вате и создать возможность для роста плесени.
- Действует как поддержка в защите от влаги.
Несмотря на то, что она обеспечивает дополнительную защиту от влаги, а неперфорированная алюминиевая фольга является парозащитным материалом класса I согласно IRC, облицовки из фольги недостаточно, чтобы поднять минеральную вату до класса I.
Облицовка из фольги не является непрерывным барьером. Изоляция и, следовательно, войлочные панели устанавливаются полосами, разделенными балками или шпильками. Зазоры также увеличиваются из-за неправильного измерения и неправильной установки.
Это означает, что пар может обойти барьер, делая его уязвимым.
Установка пароизоляции
Изоляция из минеральной ваты сама по себе является хорошей пароизоляцией, поэтому, если вам нужна пароизоляция класса II или III, изоляция из минеральной ваты будет достаточной.
Однако в районах с постоянным воздействием высоких уровней влажности или экстремальной влажности в течение большей части года может потребоваться пароизоляция класса I. Фактически, код IRC R702.7 гласит, что если вы живете в климатических зонах 5, 6, 7, 8 и морской 4, вам необходимо иметь замедлитель пара класса I или класса II.
Пароизоляционные материалы класса I имеют показатель проницаемости меньше или равный 0,1 и обеспечивают более прочную защиту от влаги для защиты изоляции и вашего дома. Они считаются паронепроницаемыми.
Некоторые варианты замедлителей испарения класса I представляют собой полиэтиленовую пленку и неперфорированную алюминиевую фольгу.
Пароизоляция должна быть установлена с внутренней стороны утеплителя, потому что большая часть влаги будет поступать из дома, где температура выше. Это помогает предотвратить проникновение влаги внутрь утеплителя и внутрь стен.
Источники
https://www.homedit.com/rockwool-insulation/
https://www.rockwool.com/north-america/advice-and-inspiration/
https://www.attainablehome .com/ultimate-vapor-barrier-guide-faq-answered/
When Do You Need A Vapor Barrier When Installing Insulation?
Дайте нам знать, если вам понравилось почта. Только так мы можем стать лучше.
7 Прочность изоляции из каменной ваты
Использование каменной ваты для вашего применения
Существует два типа продуктов из минеральной ваты: изоляция из стекловаты и каменной ваты. Изоляция из каменной ваты предназначена для изготовления в OEM-приложениях и поставляется в различных форматах, плотности и размерах, что позволяет легко резать, сгибать, разделять, обертывать и сжимать. Он сделан из вулканической породы, обычно из базальта и переработанных материалов.
См. веб-страницу нашего партнера ROCKWOOL, на которой описан тот же материал и его преимущества, которые будут рассмотрены в этой статье, здесь.
В следующем посте мы обсудим семь причин, по которым вам следует использовать изоляцию из каменной ваты для OEM-приложений.
- Огнестойкость
- Водонепроницаемость
- Звукопоглощение
- Термичность
- Прочность
- Эстетика
- Округлость 9 0108
Каменная вата обладает непревзойденными свойствами огнестойкости, звукопоглощения и теплозащиты, что делает ее идеальным выбором для множество применений, включая лабораторные инкубаторы, изотермическую упаковку, автобусы и железнодорожные вагоны, бытовую технику, противопожарные/акустические двери, офисные интерьеры, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и многое другое.
Огнестойкость
Ключевой характеристикой изоляции из каменной ваты является ее огнестойкость. Изделия из каменной ваты являются негорючими и не выделяют дыма и не способствуют распространению пламени даже при прямом воздействии огня. Некоторые продукты из каменной ваты могут даже выдерживать температуры примерно до 1177 ° C (2150 ° F), что даже выше, чем когда-либо достигает большинство пожаров.
Водонепроницаемость
Каменная вата является водоотталкивающей, но при этом паропроницаемой, что означает, что долгосрочное значение R не зависит от влажности с течением времени. Это связано с присущим продукту потенциалом высыхания, который также устойчив к гниению, плесени и грибку, что способствует более безопасной среде в помещении.
Звукопоглощающий материал
Ненаправленная структура изоляции из каменной ваты более плотная, чем традиционные изоляционные материалы, что помогает поглощать акустические волны и может снижать интенсивность и распространение шума. Каменная вата также эффективно уменьшает воздушный поток и передачу звука, обеспечивая при этом более высокое сопротивление воздушному потоку для улучшения звукоизоляции.
Тепловые свойства
Использование каменной ваты делает условия жизни и работы более здоровыми и комфортными, способствуя благополучию людей, особенно в городских условиях. Поддержание температуры может значительно сократить расходы на отопление, охлаждение и вентиляцию, а также уменьшить углеродный след здания. Это помогает экономить энергию, поддерживая оптимальную температуру и климат в помещении.
Надежность
В городских районах с ограниченной землей все больше и больше людей работают и строят свои дома в высотных зданиях. Эти структуры могут стать блестящим решением проблемы безопасного размещения растущего населения. Каменная вата обеспечивает повышенную производительность и большую стабильность при меньших затратах.
Кроме того, каменная вата сохраняет свои характеристики с течением времени, что означает снижение затрат на техническое обслуживание в течение всего срока службы дома или здания. Даже при длительных изменениях температуры и/или влажности размеры и характеристики растворов из каменной ваты претерпевают минимальные изменения.
Эстетика
Когда люди живут и работают в эстетичных пространствах, они чувствуют себя комфортно и мотивированы. Среда, в которой людям нравится проводить время, может улучшить социальную сплоченность и сделать районы более безопасными и здоровыми. Каменная вата может помочь вам согласовать ваши потребности в производительности с вашими эстетическими целями.
Circularity
Горная порода является одним из самых распространенных видов сырья на планете, но нам все еще необходимо более эффективно использовать ресурсы нашей планеты. Мы разработали нашу технологию таким образом, что мы можем использовать отходы других отраслей промышленности в качестве альтернативного сырья. Это приводит к многоразовому и перерабатываемому материалу, использование которого не заканчивается после его первого применения.