თანამედროვე შენობების მოთხოვნების გამო, რომლებიც საიზოლაციო მასალების უსაფრთხოებას, თბოიზოლაციის მახასიათებლებსა და გარემოსდაცვით კეთილგანწყობას გულისხმობს, სამშენებლო ინდუსტრიაში სულ უფრო ხშირად გამოიყენება მრავალი ახალი მასალა. მათ შორის მნიშვნელოვან კატეგორიას ქაფის მასალები წარმოადგენს.
მათ შორის, ფენოლის ქაფის დაფა (შემდგომში PF) ფართოდ პოპულარული არჩევანი გახდა მისი უმაღლესი ხარისხის გამო.
I. განსაკუთრებული ცეცხლგამძლეობა
პოლიფერმენტული ფისის საიზოლაციო მასალა თერმომყარი მასალაა. იგი იწარმოება ფენოლური ფისის გამოყენებით, როგორც ძირითადი ნედლეულისა, რომელიც კატალიზატორის ზემოქმედებით განიცდის თვითჯვარედინი შეერთების ქაფს და გამყარებას. ფენოლური ფისის თანდაყოლილი თვისებების გამო, მას თანდაყოლილი აქვს გარკვეული ხარისხის ცეცხლგამძლეობა. დამატებითი ცეცხლგამძლე საშუალებების დამატების გარეშე, პოლიფერმენტულ ფისს უკვე შეუძლია მიაღწიოს B1 კლასის არაწვადობის რეიტინგს. ტექნიკური მოდიფიკაციით წარმოებულ პოლიფერმენტულ საიზოლაციო დაფებს შეუძლიათ მიაღწიონ A1 კლასის არაწვადობის რეიტინგსაც კი.
PF დაფების ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელია ის, რომ ულტრამაღალი ტემპერატურისა და ღია ცეცხლის პირდაპირი ზემოქმედებისას ისინი ქმნიან ნახშირბადის ჩონჩხს და გამოყოფენ აირისებრ პროდუქტებს, როგორიცაა CO და CO₂. ეს აირები არა მხოლოდ აზავებენ აალებადი აირებისა და ჟანგბადის კონცენტრაციას წვის ზონაში, არამედ აქვთ დახშობის ეფექტიც. არ ხდება ალის გავრცელება ან გავრცელება; ხდება მხოლოდ ზედაპირული ნახშირბადის წარმოქმნა გამდნარი წვეთების გარეშე, რაც აჩვენებს შესანიშნავ წინააღმდეგობას ალის შეღწევადობის მიმართ.
გავრცელებული EPS/XPS ქაფის მასალები წარმოადგენს წრფივ პოლიმერებს, რომლებიც თერმოპლასტიკური მასალების ჯგუფს მიეკუთვნებიან. მათ შეუძლიათ B1 კლასის არაწვადობის მიღწევა ცეცხლგამძლე საშუალებების დამატებით. თუმცა, დამატებული ცეცხლგამძლე მასალების თვითნებური ბუნების გამო, მათი ხარისხი ხშირად არასტაბილურია, მიდრეკილია დეფექტების და მნიშვნელოვანი რყევებისკენ. ამის საპირისპიროდ, თერმომყარი PF უკეთეს მაღალტემპერატურულ სტაბილურობას გვთავაზობს. EPS-თან და XPS-თან შედარებით მნიშვნელოვნად მაღალი ცეცხლგამძლეობის გათვალისწინებით, PF შესანიშნავი არჩევანია შენობების ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების მოთხოვნების არსებობის შემთხვევაში.
II. შესანიშნავი თბოიზოლაციის მახასიათებლები
თბოგამტარობა (λ-მნიშვნელობა) არის ფიზიკური სიდიდე, რომელიც ზომავს ერთი მასალის სითბოს გადაცემის უნარს. თერმოდინამიკური თეორია აჩვენებს, რომ რაც უფრო დაბალია საიზოლაციო მასალის თბოგამტარობა, მით უფრო დიდია მისი თბოგამტარობა და მით უკეთესია მისი იზოლაციის ეფექტი. თბოგამტარობას აქვს ერთგვაროვნად განაწილებული მიკროდახურული უჯრედული სტრუქტურა, რაც მას დაბალ თბოგამტარობას ანიჭებს. ჩვეულებრივი ქაფის საიზოლაციო მასალების თბოგამტარობის მნიშვნელობები ფენოლის ქაფთან შედარებით შემდეგია:
• PF ≤ 0.023 W/m·K
• PUR ≤ 0.024 W/m·K
• EPS ≤ 0.041 W/m·K
• XPS ≤ 0.030 W/m·K
• GXPS ≤ 0.038 W/m·K
ეს ნიშნავს, რომ იგივე იზოლაციის ეფექტის მისაღწევად, PF-ს სჭირდება მასალის მინიმალური რაოდენობა, რაც ზოგავს ადგილს და ამცირებს მშენებლობის დროს.
III. მაღალი ტემპერატურის სტაბილურობის უმაღლესი დონე
საიზოლაციო მასალების მაღალი ტემპერატურისადმი მდგრადობა ხშირად უგულებელყოფილია. ცხელ ზაფხულში, იზოლირებული კედლების ტემპერატურა შეიძლება ძალიან მაღალი გახდეს. საიზოლაციო მასალის დაბალ თბოგამტარობასთან ერთად, სითბო ინარჩუნებს ქაფს კედელში გადასვლის ნაცვლად, რაც ადვილად იწვევს საიზოლაციო დაფების გამობერვას, დეფორმაციას ან სხვა დეფორმაციებს. პოლიფერატორულ დაფებს აქვთ მაღალი ტემპერატურისადმი მდგრადობის უპირატესობა. შენობის კონვერტის იზოლაციისთვის გამოყენებისას, პოლიფერატორული დაფები არ დეფორმირდება ისეთი ფაქტორების გამო, როგორიცაა მაღალი ტემპერატურის ხანგრძლივი ზემოქმედება ცხელ ამინდში, სუბსტრატის მომატებული ტემპერატურა ან სხვა მაღალი ტემპერატურის პირობები, როგორიცაა შეკუმშვა ან გაფართოება. ქვემოთ მოცემულია მასალის მაღალ ტემპერატურაზე სტაბილურობის შედარება:
• PF: ≤ 210°C დეფორმაციის ან ფერის შეცვლის გარეშე
• PUR: ≤ 120°C დეფორმაციის გარეშე
• PS/GEPS/XPS: ≤ 80°C დეფორმაციის გარეშე
IV. გაუმჯობესებული გარემოსდაცვითი კეთილგანწყობა
PF იყენებს ეკოლოგიურად სუფთა პენტანის ბაზაზე დამზადებულ ამაფორიაქებელ ნივთიერებებს, რომლებიც არ აზიანებენ გარემოს. გარდა ამისა, ის არ შეიცავს დამატებულ ცეცხლგამძლე ნივთიერებებს, რაც გამორიცხავს მავნე აირების გამოყოფას. ხანგრძლივი გამოყენება არ წარმოადგენს საფრთხეს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის.
V. გამოყენების სფერო
PF დაფების გამოყენება შესაძლებელია გარე თბოიზოლაციის კომპოზიტურ სისტემებში (ETICS), ინტეგრირებულ გარე კედლის იზოლაციისა და დეკორაციის სისტემებში, HVAC სისტემებში, ასევე თვითმფრინავებში, გემებსა და სხვა სფეროებში. სხვადასხვა ტიპის შერჩევა შესაძლებელია კონკრეტული მოთხოვნების შესაბამისად.
დასკვნა:
შენობების იზოლაციის ინდუსტრიის განვითარების პერსპექტივიდან, PF დაფების წარმოება არ იწვევს გარემოს დაბინძურებას. ის გვთავაზობს მრავალ უპირატესობას პროდუქტის მუშაობისა და გამოყენების ტექნოლოგიის მხრივ, მათ შორის მაღალეფექტურ იზოლაციას, ცეცხლგამძლეობას და ცეცხლგამძლეობას, დაბალ სიმკვრივეს, სტაბილურ მუშაობას და გარემოსდაცვით და ჯანმრთელობის უსაფრთხოებას. ეს არის იზოლაციის მასალა უზარმაზარი პოტენციალით.