Основной характеристикой теплоизоляционных материалов, определяющей его способность защищать трубопроводы, здания, оборудование от нежелательного теплового обмена с окружающей средой, является коэффициент теплопроводности (Вт/(м.0С)), величина, не зависящая от разницы температур и толщины материала.
Эффективность теплоизоляции определяется термическим сопротивлением изолирующей конструкции (R), величиной, характеризующей способность слоя препятствовать распространению теплового движения молекул.
При равенстве термического сопротивления R конструкции имеют одинаковые теплоизоляционные характеристики.
На основании СНиП 2.04.14-88 был произведен расчет толщины теплоизоляции «Энергофлекс», при которой изоляционный слой имеет равное термическое сопротивление со строительными конструкциями из широко известных строительных и изоляционных материалов. Расчет производился для изоляции, установленной внутри здания на замкнутую воздушную прослойку толщиной 15 мм.
Результаты расчетов приведены в таблице. Для всех строительных конструкций термическое сопротивление равно термическому сопротивлению теплоизоляционного слоя материала «Энергофлекс» соответствующей толщины.
| "Энергофлекс" толщиной, мм | Строительные конструкции из других теплоизоляционных и строительных материалов толщиной, мм | |||
|---|---|---|---|---|
| Кирпич глиняный | Кирпич силикатный | Керамзитобетон | Минеральные ваты | |
| 2 | 166 | 179 | 97 | 23 |
| 3 | 189 | 203 | 110 | 26 |
| 4 | 211 | 227 | 123 | 29 |
| 5 | 234 | 251 | 136 | 32 |
| 6 | 256 | 276 | 149 | 35 |
| 8 | 301 | 324 | 175 | 41 |
| 10 | 346 | 372 | 201 | 47 |
| 13 | 414 | 445 | 240 | 56 |
| 15 | 459 | 493 | 266 | 62 |
| 20 | 571 | 614 | 332 | 78 |
Как видно из таблицы, эффективность теплоизоляции с применением вспененного полиэтилена «Энергофлекс» в 4-10 раз эффективнее теплоизоляции на основе минеральных ват.
Литература Каммерер И. С. «Теплоизоляция в промышленности и строительстве»
Лыков А. В. «Теория теплопроводности»
СНиП 2.04.14-88*, СНиП II-3-79**.