К основному контенту

Утепление (пеноизол)

Калькулятор теплопроводности стены: http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=186&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=571




Красноярск
стены = 3,6
перекрытия = 4,7

стены
0,02 = 0,02*3.6 = 7,2см (5-10см)
0,03 = 0,03*3.6 = 10,8см (10см)
0,035 = 0,035*3.6 = 12,6см (15см)
0,04 = 0,04*3,6 = 14,4см (15см)
0.06-0,07 (опилки) = 0,07*3,6 = 21,6-25,2см (! см. поправку на теплоемкую органику!!!)
0,11 – 0,13 Вт/(м*С) (опилкобетон-арболит) = 0,11*3,6 - 0,13*3,6 = 39,6-46,8см ~45см

перекрытия
0,02 = 0,02*4.7 = 9,4см (10см)
0,03 = 0,03*4.7 = 14,1см (15см)
0,035 = 0,035*4.7 = 16,45см (15-20см)
0,04 = 0,04*4,7 = 18,8см (20см)
0.06-0,07 (опилки) = 0,07*4,7 = 28,2-32,9см
0,11 – 0,13 Вт/(м*С) (опилкобетон-арболит) = 0,11*4,7 - 0,13*4,7 = 51,7-61,1см ~60см

Пеноизол
Теплопроводность: 0,028-0,037 Вт/(м*С), цена при самостоятельном утеплении ~150р/куб.м (без учета стоимости оборудования, стоимость транспортировки ~ стоимости бензина)
Стены 10-13 см  =  0.028-0,037*3,6, 0.1-0.13куб.м*150р/куб.м = 15-19,5 руб/кв.м.
Перекрытия 13-17 см  = 0.028-0,037*4,7, 0.13-0.17куб.м*150р/куб.м = 19,5-25,5 руб/кв.м.

Грызуны: не боится грызунов (они его не едят и избегают).

Опилки
Теплопроводность: 0.06-0,07 Вт/(м*С), цена 0 р/куб.м (условно бесплатны, оплачивается только транспортировка ~500р/куб.м).
Стены 20-25 см = 0.06-0,07*3,6, 0,2-0,25куб.м*500р/куб.м = 100-125 руб/кв.м.
Перекрытия 28-33 см = 0.06-0,07*4,7, 0,28-0,33куб.м*500р/куб.м = 140-165 руб/кв.м.

Срок службы: 100+ лет.
Горючесть: низкая (из-за плотного прилегания опилки, как утеплитель горят очень плохо).
Экологичность: высокая, природный натуральный материал (рекомендован для аллергиков).
Грызуны: не боится грызунов, так как он им не интересен, как пища, а также, будучи сыпучим материалом, он засыпает ходы насекомых (как и гранулированный пенопласт) - в таких условиях грызуны не живут.

Влияние влажности конструкции на теплоизолирующую способность




Пенопласт крошка (гранулы, шарики)
Теплопроводность: 0.06-0,07 Вт/(м*С), цена 0 р/куб.м (условно бесплатны, оплачивается только транспортировка ~500р/куб.м).


Пенополистирол (ППС) – газонаполненный ПЕНОПЛАСТ на основе полистирола (ПС). В современных производствах вспенивание ПС осуществляется в основном за счёт использования высококипящих жидкостей (изопентан, метиленхлорид и др ), которые вводят при полимеризации стирола (С), в полистирольный «бисер». При нагревании например в горячей воде, бисер вспенивается, образуя предвспененные гранулы, которые после сушки и вылёживания спекаются в объёмные блоки при температурах 140-170°С и давлениях 150-200 кгс/см2. Блоки затем режут на нужные размеры. В промышленности используется также экструзионный ПЕНОПОЛИСТИРОЛ с непрерывным методом получения (ППС). 




Монтажная пена 0,033-0,04 Вт/(м*С)
12-15 см стены = 0.033-0,04*3,6
16-19 см перекрытия = 0.033-0,04*4,7

Ппу плотность 8-12 имеет открытые поры, жесткий вариант паралона. потому и теплопроводность 0,04 ,а не 0,023


Пенопласт 0,038-0,043 Вт/(м*С)
14-16 см стены = 0.038-0,043*3,6
18-20 см перекрытия = 0.038-0,043*4,7

Горючесть: горюч, многие производители пенопласта за счет специальных добавок добились фактически негорючих характеристик по классам Г1 и В1.



Обычный пенопласт создается путем «пропаривания» микрогранул водяным паром их гиперувеличения под воздействием температуры пары пока не будет заполнена пеной пенополистирола вся форма. 

Минеральная вата Isover 0,033-0,037 Вт/(м*С)
12-13 см стены = 0.033-0,037*3,6
15-17 см перекрытия = 0.033-0,037*4,7

Экструдированный пенополистирол 0,029-0,034 Вт/(м*С)

Срок службы: 40 лет.
Паропроницаемость: 0.013 Мг/(м*ч*Па), в 5 раз более худшая, чем у традиционного пенопласта (требуется вентиляция).
Горючесть: Г3-Г4, высокая.

Экструзионный пенополистирол состоит также как и пенопласт из пенополистирола, но отличается технологией создания гранул. Обычный пенопласт создается путем «пропаривания» микрогранул водяным паром их гиперувеличения под воздействием температуры пары пока не будет заполнена пеной пенополистирола вся форма. Экструзионный пенополистирол производится методом экструзии. Экструзионный пенополистирол получают путём смешивания гранул полистирола при повышенной температуре и давлении с введением вспенивающего агента и последующим выдавливанием из экструдера. Качественный экструзионный пенополистирол обладает равномерной, закрытопористой структурой, с диаметром ячеек 0,1-0,2 мм.


Эковата

стекловата – 0,044/189 мм;
базальтовая вата – 0,039 /167 мм;

текловаты – 0,030-0,052 Вт/м*К

 теплопроводность базальтовой ваты – 0,035-0,046 Вт/м*К,


http://dom-data.ru/teploprovodnost-osnovnykh-uteplitel/

-





-

таблиза климатических зон


-




http://peno-izol.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=7




Пеноизол листовой и дробленый
500-550 р/куб.м

Пеноизол жидкий
1'350-1'450 р/куб.м


Принцип заливки жидкой пены

Пеноизол – прекрасный теплоизоляционный материал для стен, полов, крыш и других поверхностей
Пеноизол после высыхания







Утепление пустотелых стен пеноизолом – один из самых эффективных способов. Этот материал представляет собой жидкую пену, которая под давлением закачивается в межстенное пространство. Чтобы качественно залить пеноизол, в наружной стене, в шахматном порядке высверливаются небольшие отверстия. Как раз таки через них и подается пена, начиная снизу. В результате получается бесшовный, монолитный утеплительный слой, без «мостиков холода».


Аналог пенополистирола


Характеристики и внешний вид пеноизола схожи с пенополистиролом, однако первый обладает куда большими положительными качествами, что позволяет применять его более широко:
  • После полного высыхания жидкая пена приобретает превосходные физико-химические свойства: монолитность, упругость, устойчивость к механическим повреждениям и деформации. Конечно, для производства данного материала необходимо точное соблюдение технологии, грамотный подбор компонентов и использование качественного оборудования.
  • Немаловажен и тот факт, что при длительных контактах с влагой пеноизол пропитывается лишь на малую глубину, а затем легко выводит эту воду из себя. И даже если в стеновой конструкции трещина и туда попала влага, то жидкая пена может быть повреждена лишь при резком наступлении мощнейших холодов, и то на 1 см из 10.
  • В пользу этого утеплителя говорит его негорючесть – при воздействии высоких температур или огня пеноизол просто растворяется, почти не выделяя при этом вредных и токсичных веществ.
  • Также хотелось бы отметить отличные звукоизоляционные свойства и устойчивость к паразитам, насекомым, грызунам.
  • Как показывает практика, в тех домах, где утепление стены осуществлялось пеноизолом, в значительной степени упали расходы на отопление. С такой теплоизоляцией комфортная температура в помещении будет поддерживаться около 10 часов даже при сильном морозе, а отапливать нужно будет, лишь ненадолго включая обогревательные приборы.
  • Плюс ко всему вышесказанному, соотношению цена-качество у жидкой пены нет достойной конкуренции.
Обратите внимание! Покупка нового дома, утепленного пеноизолом, будет стоить заметно дешевле жилья, утепленного традиционными материалами.

И это, при том, что теплоизолирующие свойства у них одинаковы. Все эти преимущества делают пеноизол весьма перспективным способом в сфере тепловой изоляции жилых, муниципальных и производственных зданий.




https://www.forumhouse.ru/threads/133346/
Струнин сказал(а): ↑
Десять лет назад в Новосибирске видел пеноизол в межквартирной перегородке, т.е. в тепличных условиях. Так он конкретно съежился еще до того, как в квартире был закончен ремонт!
С тех пор я пеноизол стройматериалом не считаю.
Так это тех, кто монтировал перегородку, строителями не стоит считать :)]. Положили непросушенный материал, а при выходе технологической влаги он дает усадку порядка 3%. У меня в стене 6 лет стоит без изменений (да и остаткам, что валяются в сарае, тоже ничего не сделалось). Для утепления дерева этот материал в листах самый подходящий.

Из того что я читал про пеноизол, сделал вывод что к сожалению материал не так интересен по двум причинам
1) Как и пеноблоки, его производство не требует особых вложений, поэтому может производится в любом подвале, с соответствующим качеством
2) Тот который более менее "лицензионный" - уже не так интересен по цене.


Пенополистирол был изобретен в 1951 году и через некоторое время достаточно массово использовался для утепления стен при строительстве домов. Я где то читал, что при сносе ветхих домов одной из лабораторий был произведен анализ пенопласта, использованном в прошлом веке для утепления стен. Лабораторные исследования показали, что за несколько десятков лет нахождения в стенах, пенопласт потерял всего от 5 до 10% своих свойств. Точный источник не приведу.


А что у этого утеплителя с теплопроводностью когда он наберет те самые 14% влаги от своей массы? Это примерно 40-50 литров на куб, или грубо ведро на метр квадратный стены при толщине утеплителя 150-200 мм. В лоб, думаю, можно прикинуть по массовым соотношениям утеплителя и воды в нем: 0 ,041*86%+0,56*14% = 0,1265 - а это уже теплопроводность сравнимая с древесиной, газобетоном, керамзитобетоном или поризованной керамикой.



А Вы в курсе, что при нетеплоемких утеплителях для получения нужной теплоустойчивости стены из легких утеплителей надо делать толще в 1,5 раза?
Видимо нет - продавцы молчат об этом, как рыбы.

В курсе теплотехнику в ВУЗе аж целый семестр изучал (сделал вывод, что не х... за семестр не изучил, но с общими понятиями ознакомился).
Вы не задавались вопросом почему у северных капиталистов дома не утепляют опилками? Отвечу - не выгодно с экономической точки зрения, огромные ТРУДОЗАТРАТЫ.
Этих Халявных материалов все Меньше и Меньше, во всяком случае у нас. К примеру из Беларусси льнокостру продают в Литву и Латвию, а там делают пелеты (сами по видимому не умеем). Лигнин имелся за 250 км от меня на гидролизном заводе, НО его уже приравняли к национальному достоянию, только, что с ним делать не решили, но людям х..., и так во всем. К примеру у нас в КоАП имеется статья за выращивание конопли - ЛЮБОЙ (оч дорого выйдет утеплиться).

https://www.forumhouse.ru/threads/12642/page-54


Вот он, ответ на загадку! :)]
А мы живём круглый год. Стиралка, душ, готовка, нередки гости... А домик небольшой 6Х6.
Вобщем, чердак надо вентилировать. В этом я убеждён - из СВОИХ наблюдений.
По идее, если стоит чёткая пароизоляция, можно обойтись без вентиляции чердака. И тем более, если дом не ПМЖ.

https://www.forumhouse.ru/threads/83905/
Тоже на столбах и ветер гуляет. Слой около 30 см в полу и 25 см в мансардном чердачке. В боковых чердачках около 35-40 см слой. В прошлую зиму стояли морозы. Были и за -30С.
Нормально. Пробовал делать забирку из п/э плёнки, но быстро убрал. Пар под домом из земли пошёл в вентзазор и отложился инеем. Становилось теплее, но решил не делать забирок-заваленок, чтобы голова не болела из-за проблем всяких.
Но если под полом будет теплее, чем в земле, пар из земли не пойдёт. (= земля ТЕПЛЕЕ воздуха, поэтому и пар идет, поэтому пар лезет в вентзазор и превращается в иней при соприкосновении с морозным воздухом, типа, как из теплого рта пар зимой валит)

В мансардном чердачке хочу толще слой насыпать. Как только появится возможность.




Минвата не прощает ошибок по устройству гидро-пароизоляции.Опилкам это по боку.В этом они лучше минваты.Тут я пожалуй соглашусь.Но вот теплопроводность трамбованных опилок в два раза выше ваты.Или и тут возражать будете?


Влияние влажности конструкции на теплоизолирующую способность







vicag64 сказал(а): ↑
Минвата-пенопласт 3-5 лет с постоянным ухудшением характеристик.
От куда такая уверенность?Я видел ППС после почти 30 лет эксплуатации.Теплопроводность его конечно не измерял;)Но на вид был почти как новый.





http://pro-uteplenie.ru/mesta/steny/458-uteplenie-sten



http://peno-izol.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=7


оборудование для производства пеноизола
http://www.oooalfaran.narod.ru/price.html



Работаю с пеной больше 15 лет. На счет марки пены, есть много достойных производителей и в каждом регионе свои лидеры. Пистолетом пользуюсь Pageris P20 l, никогда его не промывал, просто меняю баллоны. Перед тем как снять пустой баллон, пробиваю его, что бы стравить оставшееся давление. В результате когда снимаю пустой баллон из пистолета не лезет пена и резьба остается чистая. Моему пистолету уже 6 лет. Никому не советую без надобности промывать пистолет т. к. внутри есть резиновые уплотнители, которые после промывки становятся жесткие и теряют свои свойства, в итоге пистолет начинает травить у курка. Но есть у меня один вопрос. Пару раз за всё время, при установке окон, были случаи когда пена между профилем окна и проемом (кирпич бетон) отходила от проема на 1-5 мм причем как с боку так и снизу. Происходило это в нормальных условиях (температура влажность чистый проем) Может кто просветить по такой аномалии?





http://dom-data.ru/teploprovodnost-osnovnykh-uteplitel/


-
=
http://kt-ural.ru/pravda_o_stroitelnyh_materialah/12154/page/1/

Опасный материал в строительстве – ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

В.В. МАЛЬЦЕВ, зам. ген. директора по науке ОАО «Гипролеспром», д.х.н., академик РАЕН
В.Г. НИКОЛАЕВ, обозреватель

В раскрываются негативные свойства наиболее широко используемого в строительстве жилья эконом-класса утеплителя – ПЕНОПОЛИСТИРОЛа. Развенчиваются мифы о необычайных свойствах этого материала.

Бурное развитие химической промышленности совпало с эпохой "холодной войны". Для новых систем обороны и нападения понадобились адекватные тепло- и звукоизоляционные материалы. Им надлежало отличаться, в частности, экономичностью, простотой в изготовлении, удобством в применении, легкостью, низкой теплопроводностью. Заказ военных был успешно выполнен. Появились полимерные утеплители, в том числе ПЕНОПОЛИСТИРОЛ.

Горячеформованный ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (ГОСТ 15588–86) получил широкое распространение в строительной и упаковочной индустриях.

Пенополистирол (ППС) – газонаполненный ПЕНОПЛАСТ на основе полистирола (ПС). В современных производствах вспенивание ПС осуществляется в основном за счёт использования высококипящих жидкостей (изопентан, метиленхлорид и др ), которые вводят при полимеризации стирола (С), в полистирольный «бисер». При нагревании например в горячей воде, бисер вспенивается, образуя предвспененные гранулы, которые после сушки и вылёживания спекаются в объёмные блоки при температурах 140-170°С и давлениях 150-200 кгс/см2. Блоки затем режут на нужные размеры. В промышленности используется также экструзионный ПЕНОПОЛИСТИРОЛ с непрерывным методом получения (ППС).

Не секрет, что война и комфорт — "вещи несовместные". Поэтому когда материал доказал коммерческую ценность при массовом решении задач энергосбережения в гражданской сфере, полная информация о нем стала опасна для профильного бизнеса.

Поэтому ПЕНОПЛАСТ, легкий и теплый на ощупь материал, состоящий на 98% состоит из воздуха, подаренный нам полвека назад химиками и названный ими ПЕНОПОЛИСТИРОЛом, широко используют при строительстве разных технологических зданий, жилых домов, панельные стены которых похожи на пирог с химической начинкой или с надетыми на стену из монолитного железобетона с наружной и внутренней стороны термоблоками из вспененного полистирола. Такой дом гордо называют «ТЕРМОДОМ».

Для пропаганды использования ПЕНОПОЛИСТИРОЛа в строительстве ему присваивают множество мифов:


Миф первый: Высокие теплоизоляционные свойства.

Теплоизоляторы по критерию теплопроводности. Большинство утеплителей из вспененных пластмасс, как правило, имеют коэффициент теплопроводности 0,035–0,048 Вт/(м·ºС) при температуре 25°С. Отдельные производители заявляют, что этот показатель достигает значений 0,020 Вт/(м·ºС) и даже 0,018 Вт/(м·ºС). Но вспененным пластмассам присуще водопоглощение. Так гранулированный ПЕНОПОЛИСТИРОЛ, изготовленный беспресовым методом увеличивает свое водопоглощение до 350% по массе. Но и это еще не предел.

Зафиксированы случаи, когда плиты беспрессового ПЕНОПОЛИСТИРОЛа при эксплуатации покрытия с поврежденным гидроизоляционным ковром приобретают влажность до 900%. Понятно, что при таком количестве поглощенной воды, ни о каком нормативном значении коэффициента теплопроводности теплоизоляционного материала и речи быть не может.

В течение часа человек выделяет около 100 г влаги. Если это жилое помещение, то к этому количеству необходимо добавить влагу, появляющуюся при приготовлении пищи, стирке и т.д., в результате чего влажность увеличивается многократно. Поэтому для создания комфортного и здорового микроклимата наружные стены должны «дышать», что означает – обладать хорошей паропроницаемостью. Однако паропроницаемость абсолютно всех вспененных утеплительных материалов, применяемых в строительстве на порядок меньше, чем минераловатных и стекловолоконных утеплителей. Например, коэффициент паропроницания пенополиуретана и ПЕНОПОЛИСТИРОЛа равен приблизительно 0,05 мг/мчПа, в то время как у минераловатных изделий – 0,4–0,6 мг/мчПа. Поэтому, как показывают результаты исследований, проведенные франкфуртским Институтом строительной физики и ганноверским Институтом строительной техники, применение в качестве утеплителя ПЕНОПОЛИСТИРОЛьных плит уменьшает диффузию водяного пара через наружные стены в среднем на 55–57%.

Технический университет в Хельсинки проводил мониторинг параметров микроклимата в санкт-петербургских домах, утепленных ПЕНОПОЛИСТИРОЛом. В этих домах старые, традиционные окна советского изготовления были заменены новыми, современными со стеклопакетами и вентиляционными клапанами, была восстановлена вентиляция, установлена система управления температурой теплоносителя. Однако в первую же зиму относительная влажность воздуха в 70% квартир достигла 80% при температуре воздуха 18ºС, а такие условия являются весьма благоприятными для развития грибков.


Миф второй: Долговечный материал.

Это свойство явилось причиной более пристального изучения свойств многих теплоизоляционных материалов, в том числе и ПЕНОПОЛИСТИРОЛа. Особенно глубокие исследования были проведены лабораторией профессора А. И. Ананьева в НИИ Строительной Физики (Москва). Поводом к проведению исследований стали результаты вскрытия покрытия подземного торгового комплекса на Манежной площади в Москве, построенного несколько лет назад. При вскрытии покрытия, находящегося в эксплуатации всего два года, было обнаружено значительное разрушение ПЕНОПОЛИСТИРОЛьных плит, на которых образовались значительные раковины и трещины. В результате деструкционных процессов толщина некоторых плит уменьшилась 80–14 мм, при этом плотность ПЕНОПОЛИСТИРОЛа в зоне самой тонкой части увеличилась более чем в четыре раза – до 120 кг/м3. Приведенное сопротивление теплопередаче теплоизоляционного слоя покрытия в зоне чрезмерной деструкции ПЕНОПОЛИСТИРОЛьных плит стало составлять 0,32 кв. м·ºС/Вт, что отличает его от проектного значения, равного 2,7 кв. м·ºС/Вт, более чем в восемь раз. Причина столь катастрофического состояния утеплителя заключалась, как показали результаты исследований, в нарушении технологии производства работ и отсутствием учета ряда физических и химических особенностей ПЕНОПОЛИСТИРОЛа при проектировании. Этой же лабораторией были проведены исследования беспрессового ПЕНОПОЛИСТИРОЛа, эксплуатировавшегося, так сказать, в более ординарных условиях – наружных ограждающих конструкциях зданий. Результаты показали довольно существенное увеличение (0,047–0,05 Вт/(м·ºС)) теплопроводности утеплителя.

Высокую сходимость с результатами НИИСФ показывают исследования, проведенные Нижегородским государственным архитектурно-строительным университетом. Полученные там данные показывают, что величина приведенного значения сопротивления теплопередаче наружных стен, утепленных беспрессовым ПЕНОПОЛИСТИРОЛом, уменьшилась в среднем на 49–59%.

Заведующий лабораторией российского НИИ строительной физики, доктор технических наук Александр АНАНЬЕВ и председатель правления Российского общества инженеров строительства (РОИС), доктор технических наук Олег ЛОБОВ зафиксировали случаи, когда за семь-десять лет эксплуатации конструкций втрое снизилась способность ПЕНОПОЛИСТИРОЛа держать тепло. Это, по их мнению, происходит потому, что, кроме процесса естественного разрушения, действуют и другие факторы: например, ремонт квартир, неосторожное обращение жильцов с бытовой химией. Плохо переносит ПЕНОПОЛИСТИРОЛ и летучие углеводородные соединения (они появляются, когда фасад красят или покрывают гидроизоляцией).

Безоглядное применение полимеров, как утверждает российский профессор Борис БАТАЛИН, сорок лет посвятивший изучению стройматериалов, может привести к тому, что сиюминутная экономия обернется впоследствии многомиллиардными затратами. Доказано, что через 10-15 лет ПЕНОПОЛИСТИРОЛ неминуемо постареет, ухудшатся его теплозащитные свойства. А значит, тепла для обогрева домов понадобится вдвое больше.

С этой точки зрения более эффективен экструзионный ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (ЭППС), который, как показывают результаты моделирования в ВНИИстройполимер, выдерживает 50-летние циклические температурно-влажностные нагрузки, но при условии применения в земляном полотне (подстилка дорожному покрытию) и для утепления подвальных помещений. Косвенно эти данные подтверждают и результаты обследования, выполненные Белорусским национальным техническим университетом. Обследованию были подвергнуты построенные в 1976 г. сооружения, в ограждающих конструкциях которых был использован экструзионный ПЕНОПОЛИСТИРОЛ. Для лабораторных исследований были взяты контрольные образцы, результаты изучения которых показали, что утеплитель находится в превосходном состоянии. Подчеркнем, экструзионный ПЕНОПОЛИСТИРОЛ применяется на Западе в качестве утеплителя расположенного в земле – в основном под дорожным полотном автомагистралей или искусственных водоемов, т.е. там, где не подвергается воздействию водяного пара.


Миф третий: Экологичный материал.

К материалам на основе полистирола особенно много претензий в связи с выделением вредных веществ. Дело в том, что, во-первых, 100%-ая полимеризация происходит только теоретически. На самом деле этого у полистирола никогда не бывает, процесс полимеризации идет не до конца, на 97–98%; во-вторых, процесс полимеризации обратим, поэтому полимеры постоянно разлагаются под влиянием света, кислорода, озона, воды, механических и ионизирующих воздействий, и особенно под влиянием тепла. Образовывающийся таким образом свободный стирол проникает в помещения, и люди длительное время живут в обстановке, когда в жилой атмосфере есть стирол (пусть концентрации и ниже ПДК). От этих микродоз стирола страдает сердце, особые проблемы возникают у женщин. Стирол оказывает сильное воздействие на печень, вызывая среди прочего и токсический гепатит.

Основная токсикологическая опасность полистирола (ПС) и пенополистировла (ППС) соответственно состоит в том, что ПС относится к равновесным полимерам, которые при обычных условиях эксплуатации подвержены процессу деполимеризации и в результате уже при обычных условиях эксплуатации находится в термодинамическом равновесии со своим высокотоксичным мономером – стиролом (С): ПСn = ПСn-1 + С.

Если термодинамическое равновесие полистирола сдвигается вправо, следовательно, стирол постоянно выделяется в окружающую среду. Наличие термодинамического равновесия полистирола доказано экспериментально. Концентрация С в ПС зависит от температуры (повышение температуры вызывает повышение концентрации С). При температуре 25ºС концентрация С в ПС составляет 10,6 Кмолей/м3. Так как один Кмоль ПС составляет 104 грамма, то при 25ºС в 1 м3 ПЕНОПОЛИСТИРОЛа будет содержаться 104 микрограмм стиролаа, что очень много с учётом того что величина ПДК (линейной концепции) для развитых стран. ПДК стирола у них составляет 0,002 мг/м3 для воздуха населённых мест и помещений!!!

Исследования в Минске показали, что даже при комнатной температуре образцы систем утепления с тонкослойными штукатурками и теплоизоляцией из ПЕНОПОЛИСТИРОЛа отечественного производства исторгают недопустимо много стирола (превышение ПДК — в 3,7–10,1 раза). А при 80 градусах (до такой температуры летом способны нагреваться внешние слои стены) зафиксировано 169-кратное превышение! "Голенький" же образец ПЕНОПОЛИСТИРОЛа при тех же 80 градусах выдал стирола в количестве 525 ПДК.

ПЕНОПЛАСТ также подвергается выветриванию, при котором в малых концентрациях возникают газосодержащие смеси. Если они долго воздействуют на организм ребенка или больного человека, то обязательно обеспечат затяжные и непонятные болезни. В западных странах все эти стойкие органические загрязнители (СОЗы) подпадают под запрет специальной Стокгольмской конвенции.

Член-корреспондент Российской академии наук Борис Гусев и его коллеги обнаружили, что за период эксплуатации разлагается до 10–15% ПЕНОПОЛИСТИРОЛа, притом разложившаяся часть — на 65% стирол. А он имеет повышенные кумулятивные свойства — накапливается в печени, но не выводится. Значит, считают ученые, надо уменьшить ПДК стирола, выделяющегося в жилье, раз в 600. Выходит, применять это вещество в жилищной сфере нельзя вообще.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТИРОЛ (винилбензол, фенилэтилен) - непредельный, ароматический углеводород, С6Н5СН=СН2 –бесцветная жидкость со специфическим запахом, плотностью 0,906 г/см3, температура кипения 145,2ºС.

Стирол-мономер применяется в производстве полистирола (в т.ч. ударного полистирола и ПЕНОПОЛИСТИРОЛа), АБС-пластиков, бута-диен-стирольных каучуков, термоэластопластов, сополимеров с акрилонитрилом, винилхлоридом; сополимеры с дивинилбензолом - сырье для ионообменных смол; реакционноспособный растворитель полиэфирных смол, модификатор алкидных смол.

Вызывает раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, головную боль, расстройство центральной и вегетативной нервной системы. Предельно допустимая концентрация - 5 мг/м3 (предельная концепция), и 0,002 мг/м3 (линейная концепция).

Стирол отрицательно воздействует на кровь человека, вызывая лейкоз, отрицательно действует на печень, может вызвать токсический гепатит.

Особая опасность стирола состоит в том, что он обладает эмбриогенным действием, то есть при длительном воздействии вызывает уродство эмбриона в чреве матери (см. работы профессора Бокова А.Н., в трудах кафедры гигиены и токсикологии полимерных материалов Ростовского мединститута).

Известный факт: большинство молодых женщин, живших на БАМе в передвижных домиках (а их утепляли именно ПЕНОПОЛИСТИРОЛом), потеряли способность к рождению детей. А в Белоруссии в домах, с аналогичным утеплителем дети до 14 лет болеют в пять- шесть раз чаще, чем в обычных домах.

Кроме того, стирол обладает ещё одним опаснейшим свойством – высоким коэффициентом кумулятивности (накапливаемости), то есть ярко выраженной способностью накапливаться (концентрироваться) в организме человека. В доказательство приведём таблицу коэффициентов кумулятивности ряда вредных веществ выделяющихся из полимерных строительных материалов.

Коэффициенты кумулятивности ряда вредных веществ:
Вещество Коэффициент
Кумулятивности
Оксид углерода 0,1195
Диоксид азота 0,1760
Фенол 0,2815
Формальдегид 0,5750
Бензол 0,6330
СТИРОЛ 0,7005



Таким образом, даже при содержании стирола в воздухе помещений на уровне ПДКсс (0,002 мг/м3) он будет оказывать сильное токсическое действие на организм человека за счёт кумуляции (накопления).

Полистирол — продукт полимеризации стирола (винилбензола), твердое, упругое, бесцветное вещество. Это жесткий, аморфный полимер с невысокой механической прочностью при растяжении и изгибе. Полистирол имеет низкую плотность, термическую стойкость, обладает отличными диэлектрическими свойствами и весьма низкой прочностью при ударе. Он легко деформируется при относительно невысоких температурах (80ºC).

Из полистирола получают пластические массы, которые широко применяют в электротехнической промышленности, для изготовления предметов бытового назначения (посуда, статуэтки, детские игрушки и т. д.), линз, облицовочных плиток и несъемной опалубки (термоблоков) для строительства и т.д.

Предельно допустима концентрация (ПДК)

Говоря о таком параметре, как ПДК необходимо упомянуть, что существуют две концепции оценки влияния вредных веществ на организм человека – пороговая и линейная. В пороговой концепции утверждается, что снижать концентрации вредных веществ нужно до некоторого уровня (порога), определяемого значением предельно-допустимой концентрации (ПДК). Малые концентрации (ниже уровня ПДК) вредных веществ безвредны. Этой концепции придерживаются в России и странах бывшего СССР. В линейной концепции предполагается, что вредное влияние на человека пропорционально (линейно) зависит от суммарного количества поглощенного вещества, то есть от произведения его концентрации на время. Отсюда вывод: Малые концентрации при длительном потреблении вредны. Этой концепции фактически придерживается ряд стран: США, ФРГ, Канада, Бельгия, Япония и некоторые другие. Переход к линейной концепции вынудит пересмотреть очень многие нормативы. Например, величина ПДК на сернистый ангидрид должна быть уменьшена в 6,2 раза, а на стирол – в 594 (!) раза. Столь низкое требуемое значение ПДК на стирол в помещении вызвано особыми свойствами стирола. Это вещество относится к конденсированным ароматическим соединениям, имеющим в своей молекуле одно или несколько бензольных ядер, и, подобно аналогичным веществам (бензол, бензпирен, безантрацен), имеет повышенные коммулятивные (накопительные) свойства: накапливается в печени и не выводится наружу.


Выводы наших исследователей-экологов весьма категоричны. Во-первых, необходимо пересмотреть нормы ПДК, которые для жилищного строительства должны быть уменьшены в десятки и сотни раз в соответствии с коммулятивными свойствами вредных материалов. Во-вторых, по мнению ученых, среди веществ, содержащихся в строительных материалах, наибольшей степенью коммулятивности обладает стирол, что требует уменьшения ПДК при его использовании в жилищном строительстве до таких минимальных значений, что это равносильно полному запрещению применения продуктов полимеризации стирола в жилищном строительстве вообще.

Но и это еще не все. При окислении стирола кислородом воздуха образуется бензальдегид и формальдегид. При высоких температурах (от 160°С и выше) ПЕНОПОЛИСТИРОЛ подвергается интенсивной термоокислительной деструкции разлагаясь в основном до высокотоксичного стирола, сильнейшим образом отравляя окружающую среду и людей, что и имеет место при пожарах в зданиях, утеплённых ППС. Помимо этого, при пожарах ППС плавится и его плав горит, а температура горящего сплава ППС достигает 1100ºС, что приводит к разрушению даже мощных металлических конструкций. Именно из-за высокой температуры горения ППС его используют как основной компонент в напалмовых бомбах, в том числе и для уничтожения бронетехники противника!!! Из-за этих свойств ППС его категорически запретили к применению как утеплителя в железнодорожных вагонах ещё более 15 лет назад. В работах НПО «ВНИИСТРОЙПОЛИМЕР» по санитарно-химической оценке различных строительных конструкций утеплённых ППС, проведённых в 70х..80х годах прошлого века было показано, что ни одна из представленных конструкций, не может быть применена в строительстве жилых зданий. Причиной этого было превышение реального содержания стирола в воздухе над значением ПДКсс. В 90х годах отрицательное заключение получил так называемый пенополистиролбетон, который предполагали заливать в полые конструкции. Превышение концентраций стирола в этом материале в 2-4 раза над уровнем ПДКсс.
ВЫВОД

Таким образом, применение ПЕНОПОЛИСТИРОЛа в строительстве жилых домов, будь то несъемная опалубка, внутристенный или перегородочный утеплитель, сэндвич-панели (плита ОSВ – ПЕНОПОЛИСТИРОЛ – плита OSB), должно быть полностью ЗАПРЕЩЕНО !!!

Конструкции с применением ПЕНОПОЛИСТИРОЛа являются настоящими «газовыми камерами» для людей и представляют исключительно высокую пожароопасность.

В случае пожара, шансы на спасение людей – минимальны.

Использование ПЕНОПОЛИСТИРОЛа в любом виде при строительстве жилых домов должно рассматриваться как экологическое преступление против граждан РФ!!!

Но по заключению Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации материал считается абсолютно безвредным. Более того, Московским НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана были проведены исследования проб воздуха из помещений, для утепления которых использовался ПЕНОПОЛИСТИРОЛ; вредные для человека вещества, в том числе и стирол, не обнаружены. Следовательно, полистирольные плиты разрешены к применению для изоляции пищевых контейнеров и в качестве утеплительных плит для жилья.

Но задайте себе 2 вопроса (так, как это делают жители Украины):

1. На что нам, учитывая мировой опыт и тенденции, сдался ПЕНОПОЛИСТИРОЛ?

2. Не стоит ли крепко задуматься не только о здоровье живущих, но и о здоровье еще не родившихся людей?

В завершение приведем выражение бывшего киевского мэра Владимира ГУСЕВА: "Чем больше мы строим панельных домов, тем больше нам придется строить больниц".

Тем не менее, надеяться на скорое сворачивание основанного на переработке нефти производства роняющего себя в глазах потребителей ПЕНОПОЛИСТИРОЛа наивно. Всеми правдами и неправдами этот материал будет навязываться всему миру как можно дольше. Но если меркантильные интересы превыше всего — ждите беды.
  

Использовать пенополистирол для утепления жилых домов нельзя - Шойгу

21 апреля 2010
Глава МЧС России Сергей Шойгу заявил о недопустимости использования пенополистирола для утепления жилых домов.

В ходе "правительственного часа" в Госдуме с участием Шойгу депутат-эсер Галина Хованская задала министру вопрос о активном применении в настоящее время при капитальном ремонте жилых домов пенополистирола для утепления домов. Этот материал вызывает серьезные опасения с точки зрения пожарной безопасности у многих экспертов, сказала она.

"Он запрещен к применению", - ответил ей Шойгу.

"Особенно на объектах, где есть, с одной стороны, высокие риски, а, с другой стороны, массовое пребывание людей", - уточнил министр.
Он отметил, что применение этого материала в многоквартирных жилых домах - "это довольно опасные вещи".

"Вы говорите о том утеплителе, который был на крыше Чернобыльской АЭС, о том материале, который был на заводе силовых установок КАМАЗ, который выгорел полностью 15 лет назад", - отметил глава МЧС.

Он пообещал еще раз вернуться к вопросу применения этого утеплителя и сообщил, что его ведомство уже закрыло несколько объектов из-за использования пенополистирола.

Шойгу напомнил, что вопрос контроля за использованием этого материала находится в ведении Ростехнадзора.

Пенополистирол ? легкий газонаполненный материал класса пенопластмасс на основе полистирола или его производных. Благодаря своим теплоизолирующим и прочностным свойствам применяется при упаковке бытовой техники, в теплоизоляции, конструкционных строительных элементах и для других целей. Пенополистирол - горючий материал, но в российской нормативной документации из-за существования разных методик нет однозначного определения класса его горючести.

БЕЗ КОМЕНТАРИЕВ:

=

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Теплый пол своими руками супердешево

"Курю" тему теплых полов. На сегодня это одно из самых эффективных решений для обогрева: КПД 100%, возможность регулирования температуры в зависимости от сезонности, пожаробезопасность, энергоэффективность. Никакого геморроя с дровами-горючкой-углем, с обустройством котельной и т.п. спецпомещений, с подключеним газа и т.п. Плюс, можно отапливать только те помещения, которые используются, не тратясь на прогрев всего дома, если какие-то комнаты не используются. Возможность дистанционного запуска-отключения, например, если это дача и хочется туда приехать на выходной в теплый дом. На случай отключения электричества - запускаем дизельгенератор. В перспективе можно потихоньку выстраивать модуль для питания от солнечных батарей. Один минус - цена... От 1-1.5-2тр за квадратный метр.... Попробуем покурить эту тему!

ДубльДом / Dubldom (Москва, деревня Жуковка, рядом с Троицком)

Ребята из Подмосковья фигачат прикольные каркасники! Приятно видеть, что каркасостроение в России выходит на новый уровень. Лично у меня, конечно (как и всегда) есть ряд вопросов и замечаний (например, типа не утепленного пола по умолчанию и т.п. "мелочей"), но в целом, бизнес-модель имеет место быть, тем более, что у ребят регионы уже начинают рвать франшизу, а сами у самих ребят, похоже, отбоя нет от клиентов ))) Безусловно, стройка в цеху позволяет на высоком уровне контролировать процесс производства, а доступность инструментов и возможность разделения рабочих процессов позволяет делать это не только качественно, но и быстро )) Цена, конечно, вызывает вопросы, но раз народ берет, значит цена адекватна рынку )) Бизнес-модель простая: из меленького недорогого домика Вы можете со временем "вырастить" полноценный дом для загородного проживания. Дома делаются "под ключ" в цеху и доставляются на участок. Площадь от 26 до 130 кв.м, ц

Вскрываем индукционную плиту

= Индукционная плита - не безопасна? http://www.ugolokforum.ru/viewtopic.php?f=57&t=805 сегодня случайно в одном фильме "очумелых ручек" (не проект) увидел такую интересную штуку как Индукционная плита. в сети ходит много мифов, но самый важный это безопасность, вот что пишут как опровержение: Миф № 1: индукция не безопасна для здоровья. При работе индукции нагревается не стеклокерамика, а металлическая посуда, которая потом передает тепло поверхности. В обычных плитах располагается ленточный нагревательный элемент Hi Light, а в индукционных его место занимает электромагнитная катушка, которая генерирует тепло в самой посуде за счёт действия электромагнитного поля. Однако оно пропадает, как только посуду поднимают хотя бы на сантиметр от поверхности. Чтобы подтвердить безопасность плиты, был проведен эксперимент, сравнивающий уровень напряжения магнитного поля индукции и обычного фена для волос. По результатам тестирования у фена данный показатель составил 20