نظراً لمتطلبات المباني الحديثة المتعلقة بسلامة مواد العزل، وأداء العزل الحراري، وملاءمتها للبيئة، يتزايد استخدام العديد من المواد الجديدة في قطاع البناء. وتُشكل مواد الرغوة فئةً مهمةً من هذه المواد.
ومن بينها، أصبحت ألواح الرغوة الفينولية (المشار إليها فيما بعد باسم PF) خيارًا شائعًا على نطاق واسع بسبب أدائها المتفوق.
1. مقاومة ممتازة للحريق
مادة عزل PF هي مادة صلبة بالحرارة. تُصنع باستخدام راتنج الفينول كمادة خام رئيسية، والذي يخضع لعملية رغوة ذاتية التشابك والتصلب تحت تأثير محفز. بفضل خصائصه الفريدة، يتمتع راتنج الفينول بدرجة معينة من مقاومة الحريق. بدون إضافة مثبطات لهب إضافية، يمكن لـ PF تحقيق تصنيف عدم الاحتراق من الفئة B1. حتى ألواح عزل PF المُنتجة من خلال تعديلات تقنية يمكن أن تصل إلى تصنيف عدم الاحتراق من الفئة A1.
من أهم خصائص ألواح PF أنها تُشكل هيكلًا محترقًا عند تعرضها المباشر لدرجات حرارة عالية جدًا ولهب مكشوف، وتُطلق غازات مثل أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون. لا تُخفف هذه الغازات تركيز الغازات القابلة للاشتعال والأكسجين في منطقة الاحتراق فحسب، بل تُسبب أيضًا تأثيرًا خانقًا. لا ينتشر اللهب أو ينتشر؛ بل يحدث تفحم سطحي فقط دون تساقط المنصهر، مما يُظهر مقاومة ممتازة لاختراق اللهب.
مواد رغوة EPS/XPS الشائعة هي بوليمرات خطية، تنتمي إلى المواد البلاستيكية الحرارية. يمكن تحقيق عدم قابلية الاحتراق من الفئة B1 بإضافة مثبطات اللهب. ومع ذلك، نظرًا للطبيعة العشوائية لمواد مثبطات اللهب المضافة، غالبًا ما تكون جودتها غير مستقرة، وعرضة للعيوب والتقلبات الكبيرة. في المقابل، يوفر PF المتصلب بالحرارة ثباتًا أفضل في درجات الحرارة العالية. ونظرًا لمقاومته العالية للحريق مقارنةً بـ EPS وXPS، يُعد PF الخيار الأمثل لتلبية متطلبات السلامة من الحرائق في المباني.
ثانيًا: أداء عزل حراري ممتاز
الموصلية الحرارية (قيمة λ) هي كمية فيزيائية تقيس قدرة مادة واحدة على نقل الحرارة. تُثبت نظرية الديناميكا الحرارية أنه كلما انخفضت الموصلية الحرارية لمادة عازلة، زادت مقاومتها الحرارية، وتحسن تأثيرها العازل. يتميز PF ببنية خلوية دقيقة مغلقة موزعة بالتساوي، مما يمنحه موصلية حرارية منخفضة. قيم الموصلية الحرارية لمواد العزل الرغوية الشائعة مقارنةً بالرغوة الفينولية هي كما يلي:
• معامل القدرة ≤ 0.023 واط/م·كلفن
• PUR ≤ 0.024 واط/م·ك
• EPS ≤ 0.041 واط/م·ك
• XPS ≤ 0.030 واط/م·ك
• GXPS ≤ 0.038 واط/م·ك
وهذا يعني أنه لتحقيق نفس تأثير العزل، يتطلب PF أقل كمية من المواد، مما يوفر المساحة ويقلل من وقت البناء.
ثالثًا. استقرار فائق في درجات الحرارة العالية
غالبًا ما يُغفل عن مقاومة مواد العزل لدرجات الحرارة العالية. خلال فصل الصيف الحار، قد ترتفع درجة حرارة الجدران المعزولة بشكل كبير. ومع انخفاض الموصلية الحرارية لمادة العزل، تُحفظ الحرارة داخل الرغوة بدلًا من انتقالها إلى الجدار، مما يُسبب بسهولة انتفاخ ألواح العزل أو انحناءها أو تعرضها لتشوهات أخرى. تتميز ألواح PF بمقاومتها لدرجات الحرارة العالية. عند استخدامها لعزل أغلفة المباني، لا تتشوه ألواح PF بسبب عوامل مثل التعرض لفترات طويلة لدرجات الحرارة العالية خلال الطقس الحار، أو ارتفاع درجة حرارة الركيزة، أو غيرها من الظروف ذات درجات الحرارة العالية، مثل الانكماش أو التمدد. فيما يلي مقارنة لاستقرار المواد في درجات الحرارة العالية:
• PF: ≤ 210 درجة مئوية بدون تشوه أو تغير في اللون
• PUR: ≤ 120 درجة مئوية بدون تشوه
• PS/GEPS/XPS: ≤ 80 درجة مئوية بدون تشوه
رابعًا: تعزيز الود البيئي
يستخدم PF عوامل نفخ صديقة للبيئة، أساسها البنتان، ولا تؤثر سلبًا على البيئة. كما أنه لا يحتوي على مثبطات لهب إضافية، مما يمنع انبعاث الغازات الضارة. ولا يُشكل استخدامه طويل الأمد أي خطر على صحة الإنسان.
خامسًا. نطاق التطبيق
تُستخدم ألواح PF في أنظمة العزل الحراري الخارجي المركبة (ETICS)، وأنظمة عزل وتزيين الجدران الخارجية المتكاملة، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، بالإضافة إلى الطائرات والسفن وغيرها من المجالات. ويمكن اختيار أنواع مختلفة منها وفقًا للمتطلبات الخاصة.
خاتمة:
من منظور تطوير صناعة عزل المباني، لا يُسبب إنتاج ألواح PF أي تلوث بيئي. فهي توفر مزايا متعددة من حيث أداء المنتج وتكنولوجيا التطبيق، بما في ذلك العزل عالي الكفاءة، ومقاومة الحرائق، وانخفاض الكثافة، والأداء المستقر، والسلامة البيئية والصحية. إنها مادة عزل ذات إمكانات هائلة.