Funksjonalitet til varmeisolasjon

Anonim

Ingenting annet enn (fortsatt) luft


Fasadeisolasjon © Jürgen Fälchle, stock.adobe.com Isolasjon reduserer varmeoverføringen gjennom en komponent som veggen til et minimum. Spørsmålet er, hvorfor kan ikke veggen gjøre dette alene, men et isolasjonsbrett limt på utenfra? Svaret er overraskende enkelt.

Hvordan en isolasjon fungerer

Det grunnleggende prinsippet for isolasjonsmaterialer er alltid det samme: De binder luft i et lite rom. Enten i polystyrenkulene til EPS (isopor), mellom fibrene av lin, stein og glassull eller porene i skumglass - luft beholdes alltid, noe som utfolder en isolerende effekt. Isolasjonen bruker dermed en fysisk egenskap til luften: Luft er en dårlig varmeledning.

Grunnleggende prinsipp for isolasjonsmateriale: Luftinneslutning senker varmeledningsevnen

Dårlig varmeleder = godt isolasjonsmateriale

Ulike materialer kan overføre varme til forskjellige grader. Vanligvis leder materialer med høy tetthet varme bedre enn materialer med lav tetthet. Det beste eksemplet er metaller, som i form av panner eller gryter gjør ovnens varme veldig nyttig.

Varmeledningsevnen er gitt i den fysiske enheten W / (mK). Noen eksempler på varmeledningsevnen til forskjellige materialer er:

  • Kobber 399 W / (mK)
  • Jern 81 W / (mK)
  • Betong 2,1 W / (mK)
  • Vindusglass 0,87 W / (mK)
  • Murstein 0,38 - 0,52 W / (mK)
  • Luft 0,026 W / (mK)

Noen gasser har enda lavere varmeledningsevne enn luft og brukes derfor som cellegass i spesielle høykvalitets isolasjonsmaterialer. Varmeledningsevnen til isolasjonsmaterialer kan vanligvis lett leses fra den varmeledningsevne-gruppen (WLG) som de tilhører. Et isolasjonsmateriale til WLG 35 har for eksempel en varmeledningsevne på 0,035 W / (mK).

Eksempler på varmeledningsevne for visse isolasjonsmaterialer

Varmeledningsevnen bestemmes av isolasjonens tykkelse

På grunn av deres lave varmeledningsevne har isolasjonsmaterialer høy effekt selv med tynne lag. Et eksempel fra NRW Energy Agency gjør dette klart: For å oppnå den samme isolasjonseffekten som 2 centimeter isolasjonsmateriale, må en vegg laget av massiv betong være 105 centimeter tykk.


Isolasjonseffekt av bygningsmaterialer, © bilde: EnergieAgentur NRW

Det er imidlertid ikke lett å si hvor tykk en isolasjon må være. Isolasjonstykkelsen avhenger alltid av den totale konstruksjonen til en komponent. For hver komponent i et hus - vegg, tak, kjellerloft - er det lovlige krav til mengden varme som kan strømme gjennom. Varmeoverføringen skal ikke forveksles med varmeledningsevnen og bestemmes av den såkalte varmeoverføringskoeffisienten (U-verdi).

U-verdien bestemmer også tykkelsen på isolasjonsmaterialet