
| Формы для бетона/Наружная реклама: +7-913-210-0707 | |
| Термопанели/Напыление пенополиуретана: +7-913-241-1101 |
Про пенополистирол
Горячеформованный
пенополистирол (ГОСТ 15588–86) получил широкое распространение в строительной и
упаковочной индустриях. Наиболее широкое применение нашел пенополистирол
нескольких марок, в частности, ПСБ, ПСБС, выпускаемый в виде плит различного
размера и плотности.
Миф первый: очень высокие
теплоизоляционные свойства
При принятии решения об использовании того или иного материала теплоизоляторы
оценивают, в первую очередь, по соответствию главному назначению. Для этих
целей используется ряд показателей, из которых наиболее употребляемый –
теплопроводность. Большинство утеплителей из вспененных пластмасс, как правило,
имеют коэффициент теплопроводности 0,035–0,048 Вт/мК при температуре 25°С.
Однако в последнее время отдельные производители все чаще заявляют, что у их
материалов этот показатель достигает значений 0,020 Вт/мК и даже 0,018 Вт/мК,
но они при этом, видимо, «забывают» указать, при каких условиях и какими
методами получены такие исключительные результаты (как известно, чем ниже
температура исследований, тем лучше значения коэффициента теплопроводности).
Кроме этого, есть еще один фактор, который «апологеты» вспененных пластмасс
предпочитают не вспоминать, – водопоглощение. Например, 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.
Практически все представленные на рынке изделия из минераловатных и
стекловолоконных материалов имеют приблизительно такие же значения
теплопроводности, отличие заключается в том, что верхняя граница значений этого
показателя для минераловатных и стекловолоконных материалов несколько выше
(0,05–0,054 Вт/мК), так как теплопроводность в значительной степени
определяется плотностью материала и замкнутостью пор.
Сравнение значений теплопроводности различных материалов дает возможность
сделать вывод, что с точки зрения теплоизоляционных качеств свойства этих групп
материалов практически полностью адекватны. Поэтому одним из главных аргументов
апологетов утеплителей из вспененных материалов в пользу их применения является
цена: вспененные пластмассы существенно дешевле, чем минераловатные или
стекловолоконные материалы.
Миф второй: долговечный материал
Долговечность – свойство технического объекта сохранять работоспособное
состояние в течение определенного времени или вплоть до выполнения
определенного объема работы.
Большой энциклопедический словарь
Борьба за энергоэффективность явилась 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 большинстве плит 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/куб. м.
Приведенное сопротивление теплопередаче теплоизоляционного слоя покрытия в зоне
чрезмерной деструкции пенополистирольных плит стало составлять 0,32 кв. м°С/Вт,
что отличает его от проектного значения, равного 2,7 кв. м°С/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 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°С) 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%.
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 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.
Миф третий: пенополистирол – экологичный
материал
Ряд исследований, проведенных в последние годы, однозначно доказали весомое
влияние микроклимата на жизнедеятельность человека, поэтому созданию этого
фактора, приемлемого для человека, в помещении уделяется много внимания.
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%.
Высокую сходимость с приведенными выше исследованиями немецких ученых
показывают и результаты эксперимента в России. 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 18°С, а
такие условия являются весьма благоприятными для развития грибков.
К материалам на основе полистирола, который является заполимеризованным
стиролом, особенно много претензий в связи с выделением вредных веществ. Дело в
том, что, во-первых, на все 100% 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 теплоты.
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. Кроме стирола, выделяются и другие
вещества, включая фенол, формальдегид, этилбензол и т. д.
Говоря о таком параметре, как ПДК необходимо упомянуть, что существуют две
концепции оценки влияния вредных веществ на организм человека. В пороговой
концепции утверждается, что снижать концентрации вредных веществ нужно до
некоторого уровня (порога), определяемого значением предельно-допустимой
концентрации (ПДК). Из этого положения следует вывод: малые концентрации (ниже
уровня ПДК) вредных веществ безвредны. В нашей стране (как, впрочем, и в других
странах бывшего СССР) принята именно пороговая концепция.
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 в Украине к линейной концепции вынудит пересмотреть очень многие
нормативы. Но наша страна не одинока в этих проблемах, такие же вопросы
являются довольно животрепещущими и у наших соседей – в России, где
исследования на эту тему все-таки проводятся. Результаты россиян шокируют.
Например, величина ПДК на сернистый ангидрида 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 свойства: накапливается в печени и
не выводится наружу.
Выводы российских исследователей весьма категоричны. Они считают, что,
во-первых, необходимо пересмотреть нормы ПДК, которые для жилищного
строительства должны быть уменьшены в десятки и сотни раз в соответствии с их
коммулятивными свойствами. Во-вторых, по мнению ученых, среди веществ,
содержащихся в строительных материалах, наибольшей степенью коммулятивности обладает
стирол, что требует уменьшения ПДК при использовании его в жилищном
строительстве до таких минимальных значений, что это равносильно полному
запрещению применения продуктов полимеризации стирола в жилищном строительстве.
Вместо заключения
В последнее время у нас стало модным кивать на опыт западных стран. Что ж, во
многих вопросах они действительно проделали гораздо больший путь и на «грабли»
уже наступили. В данном случае под «граблями» подразумевается то, что в ряде
стран уже обнаружили пагубность утепления пенополистиролом и сейчас проводят
исследования на тему, как от этих последствий избавиться. Особенно активно в
этом направлении работают ученые из Института жилья и окружающей среды (г.
Дармштадт, ФРГ), однако, по имеющимся сведениям, впечатляющих результатов
немецкие исследователи еще не получили.
В так называемых высокоразвитых странах уже давно осознали, что широко
распространенные вспененные пластмассы, изготовленные, так сказать,
традиционным способом обладают массой недостатков, поэтому в последние годы
активно разрабатывают заменители этой группы материалов.