پارسیان عایق گستر گیتی

عایق های حرارتی-پلی یورتان

پارسیان عایق گستر گیتی

عایق های حرارتی-پلی یورتان

عایق­کاری حرارتی پلی یورتان در ساختمان و نمای خشک

عایق­کاری حرارتی پلی یورتان در ساختمان و نمای خشک

میزان تغییرات درجه حرارت در پوشش خارجی ساختمان در مناطق گرمسیر و سردسیر زیاد بوده و در این مناطق به عایق بیشتری مورد نیاز است.

2)      جلوگیری از تعرق در ساختمان و نگه داشتن دما، بالاتر از نقطه شبنم برای مناطق سردسیر.

3)      ایجاد آسایش بیشتر با گرم نگه­داشتن دمای متوسط دیوار داخلی در زمستان و سرد نگه داشتن دمای متوسط آن در تابستان.

 

4)      جذب مقدار قابل توجهی از ارتعاشات صوتی و جلوگیری از انتقال آلودگی­های صوتی در شهرها به­ویژه در مناطق مسکونی نزدیک خطوط آهن، اتوبان­ها و فرودگاهها.

 عایق­کاری حرارتی پلی یورتان در ساختمان و نمای خشک

عایق­ها دو گروه اصلی دارند که روش کار آنها کاملا متفاوت است:

الف) عایق­هایی که در ساختار آنها حباب­های هوا وجود دارد و باعث کاهش هدایت حرارت می­شوند.

ب) عایق­هایی که حرارت را بازمی تابانند. پشت این عایقها باید حدود 20 میلیمتر فاصله هوایی تعبیه شود.

 

مقاومت حرارتی

فاکتور مهم در انتخاب عایق­ها، میزان مقاومت حرارتی آنها است. هر قدر این مقاومت بالاتر باشد، عایق حرارت را کمتر از خود عبور می دهد و صرفه جویی ای که به همراه دارد افزایش می یابد. پس به جای ضخامت عایق­ها، باید مقاومت حرارتی آنها با هم مقایسه شود. عایق­های گوناگون با مقاومت­های حرارتی برابر، از نظر میزان صرفه جویی در انرژی همانند هستند و تنها اختلاف آنها در قیمت و محل کاربرد است. مقاومت حرارتی معکوس هدایت حرارتی است. مواد و مصالح ساختمانی که هدایت حرارتی خوبی دارند (ضریب انتقال حرارت آنها بالااست) مقاومت حرارتی پایینی دارند و در نتیجه عایق­های حرارتی نامناسبی هستند.

هدایت حرارتی مواد و مصالح ساختمانی:

درجه حرارت معیاری جهت سنجش فعالیت­های مولکولی در یک ماده است. فعالیت بیشتر ملکول­ها در یک ماده باعث افزایش دما و گرم شدن ان ماده می­شود.برای مثال در یک میله فولادی که یک سر ان گرم­تر از طرف دیگر آن می­باشد، برخورد ملکول­های پر جنب وجوش ناحیه گرم فلز با مولکول­های کم تحرک­تر قسمت سرد آن میله باعث هدایت انرژی از مولکول­های ناحیه گرم به ناحیه سرد می­شود. این هدایت گرما در میله مسی سریع­تر است. زیرا قابلیت هدایت مس نسبت به آهن بیشتر می­باشد. اما اگر این میله پلاستیکی باشد به علت پایین بودن قابلیت هدایت پلاستیک نسبت به فلزات، هدایت گرما کندتر خواهد بود. جدول 1 ضریب انتقال حرارتی بعضی از مصالح ساختمانی را نشان می­دهد.

 

                       جدول 1 - قابلیت انتقال حرارتی برخی از مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی

ضریب انتقال حرارت (w/mK)

هوا

025/0

شیل

7/0

شن

35/0

شیشه

93/0

سرامیک

06/1

سیمان

28/1

آجر رسی

32/0

سنگ

7-2

 

انواع عایق کاری حرارتی در ساختمان­ها عبارتند از:

[1]       عایق کاری حرارتی همگن

[2]       دیوار بنایی دو لایه، با لایه میانی هوا یا عایق

[3]       عایق کاری حرارتی از خارج

[4]       و عایق کاری حرارتی از داخل

 

عایق کاری حرارتی از خارج نقش قابل توجهی در میزان مصرف انرژی در ساختمان­ها داشته و اغلب بهترین انتخاب برای بهبود عملکرد حرارتی ساختمانهای موجود است . عایق کاری حرارتی از خارج اغلب منطقی­ترین روش برای دستیابی به عملکرد حرارتی بهتر، به ویژه در ساختمان­های مرتفع است همچنین مناسب ترین راهکار برای بازسازی و رفع مشکلات بلند مدت مانند رطوبت داخلی، جذب آب، نفوذ هوا و به تبع آن از دست رفتن گرما است. این شیوه عایق کاری عملیات اجرایی ساختمان را ساده­تر و عملکرد حرارتی ساختمان­های نوساز را به طور قابل توجهی بهبود می­بخشد.

 

برخی از مزایای عایق­کاری حرارتی از خارج عبارتند از:

1.       صرفه جویی در مصرف انرژی و بهبود عملکرد حرارتی

2.       بهبود هوا بندی ساختمان و در نتیجه کاهش کشش هوا و کاهش در میزان اتلاف حرارت

3.        سرعت و آسانی نصب

4.        سهولت در کنترل کیفیت

5.       کاهش هزینه­های نگه­داری

6.       زیبایی ساختمان و افزایش ارزش و عمر مفید ساختمان

7.       فضاهای داخلی ساختمان را کاهش نمی­دهد

8.       نقطه شبنم را به خارج از عنصر دیوار سازه­ای منتقل می­کند در نتیجه بخار آب باعث تخریب سازه نمی­شود

 

دو نوع سیستم­های عایق­کاری حرارتی از خارج عبارت است از:

• سیستم اندود تر

• سیستم نمای خشک

 

 

سیستم های نمای خشک شامل اجزای زیر است:

1.       عایق حرارتی

عایق حرارتی به طور مستقل با اتصال مکانیکی یا چسب به زیر کار محکم می­شود.

2.       چهارچوب نگهدارنده

این چهارچوب می­تواند از چوب اشباع شده، فولاد یا آلومینیوم ساخته شود. فواصل و اندازه­ها و نوع اتصالات زیر    به­گونه­ای  طراحی می­شود که در برابر عوامل مخرب از جمله باد مقاوم باشد.

3.       فضای خالی تهویه

در اغلب سیستم­های نمای خشک به منظور جلوگیری از ورود نم یا رطوبت به داخل ساختمان، یک فضای خالی تهویه بین نما و عایق ایجاد می­کنند.

4.       نمای خشک و اتصالات

برخی از مصالح که برای نمای خشک می­توان استفاده کرد عبارتند از: صفحات رزین اشباع شده، پشم معدنی فوق العاده فشرده، الیاف سیلیکات کلسیم، ورقه­های آلومینیوم و کاشی­ها و آجرهایی سفالین که گستره­ای وسیع از رنگ و بافت را در برمی­گیرد.

 نمای خشک را می­توان با اتصالات آزاد اجرا کرد. که در این صورت در مقابل باران قابل تنظیم خواهد بود.

 

برخی نکات مهم در اجرای سیستم نما خشک عبارتند از:

انتخاب چهارچوب نگه­دارنده و اتصالات مقاوم و ماندگار در برابر سرما و گرما و بخار آب و گازهای موجود در هوا

 

در زمان اتصال، شرایط زیر کار و بارهای اضافی از قبیل فشار و باد و باران و نوع ارتباط چهارچوب با سازه از اهمیت بالایی برخوردار است.

آب­بندی کردن پنجره­ها و پیش­آمدگی­های ساختمان و ممانعت از ایجاد پل حرارتی

 

طراحی اتصالات و نوع مصالح مورد استفاده در نمای خشک علاوه بر مشخصات فنی فوق باید قیمت مناسب، زیبایی نما، سهولت و سرعت در اجرا را در بر گیرد.