thermische isolatie is de vermindering van warmteoverdracht (de overdracht van thermische energie tussen objecten van verschillende temperatuur) tussen objecten in thermisch contact. (19)
kernpunten
• vermindering van de hoeveelheid energie die wordt gebruikt uit fossiele brandstoffen is de belangrijkste factor voor het bevorderen van duurzaamheid.isolatie heeft het grootste potentieel om de CO2-uitstoot te verminderen.de energie die door isolatie wordt bespaard, is veel groter dan de energie die bij de vervaardiging ervan wordt gebruikt., Alleen wanneer een gebouw een ‘lage warmte’ standaard bereikt, wordt de belichaamde koolstof van isolatie (zie hieronder) significant.
prestaties
Het belangrijkste aspect van een isolatiemateriaal is zijn prestaties – dat het consistent het ontworpen biedt-voor weerstand tegen het doorlaten van warmte gedurende de levensduur van het gebouw., Hoewel de gepubliceerde prestatieverwachtingen van de isolatiefabrikant een essentiële leidraad zullen zijn, moeten andere factoren die verband houden met de “real-life” installatie van het materiaal als onderdeel van het ontwerpproces worden beschouwd:
• installatiegemak – de uiteindelijke prestaties zullen worden bepaald door hoe effectief een bouwer een materiaal kan installeren met behulp van conventionele vaardigheden., Zo moeten isolatieplaten zo worden geïnstalleerd dat er geen gaten ontstaan tussen aangrenzende platen of tussen de platen en andere bouwcomponenten die deel uitmaken van de totale isolatieschil, zoals spanten of balken. Eventuele resterende gaten zullen de doorgang van lucht mogelijk maken en resulteren in een vermindering van de prestaties.* krimp, verdichting, nederzetting – sommige materialen zullen waarschijnlijk een zekere mate van dimensionale instabiliteit ondervinden tijdens hun geïnstalleerde levensduur. In veel gevallen wordt dit verwacht en kan worden overwonnen door zorgvuldige ontwerp-en installatiemethoden., In alle andere gevallen moet de voorschrijver advies inwinnen bij de isolatiefabrikant over de daaraan verbonden risico ‘ s, met name wanneer de geïnstalleerde prestaties van de materialen nog niet bekend zijn.bescherming tegen vocht – sommige isolatiematerialen zullen een verslechtering van de prestaties ondervinden wanneer ze vochtig of nat zijn. De ontwerper moet, door zorgvuldige detaillering, ervoor zorgen dat kwetsbare isolatie wordt beschermd tegen vocht. Als vocht een hoog risico vormt (binnendringen of meer dan 95% rv), moet een geschikt resistent materiaal worden gespecificeerd.,
hieronder nemen we een kijkje bij de prestaties van een reeks van gemeenschappelijke en steeds vaker voorkomende bouwisolatiematerialen. isolatiematerialen, met name voor de “groene” specificatie, verdelen zich in zogenaamde “natuurlijke” materialen en “door de mens vervaardigde” materialen.
Wanneer wordt overwogen hoe een isolatiemateriaal moet worden gespecificeerd in termen van milieu-impact, is het vaak het geval dat het “natuurlijke” materiaal het meest gunstig is in termen van milieu-eigenschappen., In sommige gevallen kunnen de inherente efficiëntieverbeteringen van door de mens gemaakte materialen echter in de milieuvergelijking worden opgenomen om een breder milieuvoordeel te bieden, bijvoorbeeld wanneer ruimte voor isolatie een premie heeft, zoals bij retrofit.
Wat zijn de prestatietermen en wat betekenen ze?
warmtegeleidingsvermogen/λ (lambda)
warmtegeleidingsvermogen meet het gemak waarmee warmte door geleiding door een materiaal kan reizen. Geleiding is de belangrijkste vorm van warmteoverdracht door isolatie (Lees meer over warmteoverdracht). Het wordt vaak de λ (lambda) waarde genoemd., Hoe lager het cijfer, hoe beter de prestaties.
thermische weerstand (R)
thermische weerstand is een getal dat de thermische geleidbaarheid van een materiaal verbindt met de breedte – waarbij een getal uitgedrukt in weerstand per oppervlakte-eenheid (m2K/W) Een grotere dikte betekent minder warmtestroom en dus ook een lagere geleidbaarheid. Samen vormen deze parameters de thermische weerstand van de constructie. Een bouwlaag met een hoge thermische weerstand, is een goede isolator; een met een lage thermische weerstand is een slechte isolator.,
De vergelijking is thermische weerstand (m2K/W) = dikte (m) / geleidbaarheid (W/mK)
specifieke warmtecapaciteit
De specifieke warmtecapaciteit van een materiaal is de hoeveelheid warmte die nodig is om de temperatuur van 1kg van het materiaal met 1K (of met 1oC) te verhogen . Een goede isolator heeft een hogere specifieke warmtecapaciteit omdat het tijd kost om meer warmte te absorberen voordat het daadwerkelijk opwarmt (temperatuur stijgt) om de warmte over te brengen. Hoge specifieke warmtecapaciteit is een kenmerk van materialen die thermische massa of thermische Buffering (Decrement Delay).,
dichtheid
de dichtheid verwijst naar de massa (of “gewicht”) per volume-eenheid van een materiaal en wordt gemeten in kg/m3. Een materiaal met hoge dichtheid maximaliseert het totale gewicht en is een aspect van ‘lage’ thermische diffusiviteit en ‘hoge’ thermische massa.
thermische diffusiviteit
thermische diffusiviteit meet het vermogen van een materiaal om thermische energie te geleiden ten opzichte van zijn vermogen om thermische energie op te slaan. Bijvoorbeeld metalen overdracht thermische energie snel (koud aan te raken) terwijl hout is een langzame transmitters. Isolatoren hebben een lage thermische diffusiviteit. Koper = 98,8 mm2/ s; Hout = 0,082 mm2 / s., de vergelijking is: thermische diffusiviteit (mm2 / s) = thermische geleidbaarheid/dichtheid x specifieke warmtecapaciteit
Embodied Carbon (aka Emotied Energy)
hoewel Embodied Carbon geen aspect is van de thermische prestaties van een isolatiemateriaal, is Embodied Carbon een sleutelconcept om de aardopwarmende gassen bij de productie van het materiaal in evenwicht te brengen met de gassen die gedurende de levensduur van de isolatie bewaard zijn gebleven., Belichaamde koolstof wordt meestal beschouwd als de hoeveelheid gassen die vrijkomen uit meestal fossiele brandstoffen en worden gebruikt om energie te produceren die wordt verbruikt tussen de winning van grondstoffen, via het productieproces naar de fabriekspoorten. In werkelijkheid gaat het natuurlijk veel verder dan het vervoer naar de bouwplaats, de energie die wordt gebruikt bij de installatie tot en met de sloop en verwijdering. De wetenschap van belichaamde koolstof is nog steeds in ontwikkeling-bijgevolg zijn harde en betrouwbare gegevens moeilijk te verkrijgen. Let op EPD ‘ s die de in-en uitgangen van de industriële processen gedetailleerd beschrijven. Lees meer…..,
dampdoorlaatbaarheid
• dampdoorlaatbaarheid is de mate waarin een materiaal de doorgang van water door het materiaal mogelijk maakt. Het wordt gemeten aan de hand van de tijdssnelheid van de dampdoorlating door een oppervlakte-eenheid plat materiaal met een dikte-eenheid,geïnduceerd door een dampspanningsverschil per eenheid tussen twee specifieke oppervlakken, onder gespecificeerde temperatuur-en vochtigheidsomstandigheden.
• thermische isolatie wordt gewoonlijk gekenmerkt als dampdoorlatend of niet-dampdoorlatend., Muren en daken worden vaak, ten onrechte, ‘ademende constructie’ genoemd en worden gekenmerkt door hun vermogen om waterdamp van de binnenkant naar de buitenkant van het gebouw over te brengen – waardoor het risico op condensatie wordt verminderd.
hoe isolatie werkt
isolatie gewoonlijk door een combinatie van twee kenmerken:
• het natuurlijke vermogen van het isolatiemateriaal om de overdracht van warmte te remmen&
• het gebruik van zakken van ingesloten gassen die natuurlijke isolerende stoffen zijn.,
gassen bezitten slechte thermische geleidingseigenschappen in vergelijking met vloeistoffen en vaste stoffen, en vormen dus een goed isolatiemateriaal als ze kunnen worden opgesloten. Om de effectiviteit van een gas (zoals lucht) verder te vergroten, kan het worden verstoord in kleine cellen die niet effectief warmte kunnen overdragen door natuurlijke convectie. Convectie impliceert een grotere bulkstroom van gas die door drijfvermogen en temperatuurverschillen wordt gedreven, en het werkt niet goed in kleine cellen waar er weinig dichtheidsverschil is om het te drijven., In schuimmaterialen komen kleine gascellen of bellen binnen de structuur voor; in stofisolatie, zoals wol, ontstaan van nature kleine variabele luchtzakken om gascellen te vormen.
isolatiemateriaal voor de bouw
houtvezel
industrieel geproduceerde isolatie van houtvezel werd ongeveer twintig jaar geleden geïntroduceerd nadat ingenieurs uit de houtproducerende gebieden in Europa nieuwe manieren hadden bedacht om houtafval van Dunnings en fabrieken om te zetten in isolatieplaten. Lees meer….,
Rigid (available in: boards, semi-rigid boards)
Thermal conductivity/ λ (lambda) W / m . K = 0.038
Thermal resistance at 100mm K⋅m2/W = 2.5
Specific Heat Capacity J / (kg ., K)= 2100
Density kg / m3 = 160
Thermal diffusivity m2/s = n/a
Embodied energy MJ/kg = n/a
Vapour permeable: Yes
Flexible (available in: batts)
Thermal conductivity/ λ (lambda) W / m . K = 0.038
Thermal resistance at 100mm K⋅m2/W = 2.6
Specific Heat Capacity J / (kg ., K)= 2100
Dichtheid kg / m3 = 50
Thermische diffusiviteit m2/s = n/a
ingebedde energie MJ/kg = n/a
dampopen: Ja
(Bron: Steico)
Cellulose (blown/gespoten)
Cellulose-isolatie is een materiaal gemaakt van gerecycled krantenpapier. Het papier wordt versnipperd en anorganische zouten, zoals boorzuur, worden toegevoegd voor weerstand tegen vuur, schimmel, insecten en ongedierte. De isolatie wordt, afhankelijk van de toepassing, geblazen of vochtig gespoten.,
thermische geleidbaarheid / λ (lambda) W / m . K = 0,035 in hokken; 0,038-0,040 in muren.
thermische weerstand bij 100mm k⋅m2 / W = 2,632
specifieke warmtecapaciteit J / (kg . K)=2020
Dichtheid kg / m3=27-65
thermische diffusiviteit m2/s=n/a
opgenomen energie MJ/kg = 0.,45
dampdoorlatend: Ja
(bron: Warmcel e.a.)
wol (verkrijgbaar in batts; rollen)
wolisolatie is gemaakt van schapenwolvezels die mechanisch bij elkaar worden gehouden of met behulp van 5% tot 15% gerecycleerde polyesterlijm worden gebonden om isolerende batts en rollen te vormen. Schapen worden niet langer hoofdzakelijk voor hun wol gekweekt, maar moeten jaarlijks worden geknipt om de gezondheid van het dier te beschermen. De wol die wordt gebruikt voor de vervaardiging van isolatie is de wol die als afval door andere industrieën wordt weggegooid vanwege de kleur of de kwaliteit ervan.,(19)
Thermal conductivity/ λ (lambda) W / m . K = 0.038
Thermal resistance at 100mm K⋅m2/W = 2.63
Specific Heat Capacity J / (kg ., K)= 1800
Dichtheid kg / m3 = 23
Thermische diffusiviteit m2/s = = n/a
ingebedde energie MJ/kg = 6
dampopen: Ja
(Bron: Thermafleece)
Hennep (beschikbaar in: batts; rollen)
Hennep vezels van hennep stro van de hennep plant. De meeste hennep wordt geïmporteerd, maar een steeds grotere hoeveelheid van eigen gewas wordt beschikbaar. Hennep wordt binnen een periode van 100-120 dagen bijna 4 meter hoog., Omdat de planten de bodem schaduw geven, zijn er geen chemische bescherming of giftige toevoegingen nodig voor de hennepteelt. Het product bestaat meestal uit 85% hennepvezel, de Balance bestaat uit polyesterbinding en 3-5% soda toegevoegd voor brandwerende werking.
thermische geleidbaarheid / λ (lambda) W / m . K = 0,039-0,040
thermische weerstand bij 100mm K⋅m2 / W = 2,5
specifieke warmtecapaciteit J / (kg ., K)= 1800 – 2300
Dichtheid kg / m3 = 25 – 38
Thermische diffusiviteit m2/s = n/a
ingebedde energie MJ/kg = 10
dampopen: Ja
(Bron: Thermafleece en Ecologische)
Hempcrete (beschikbaar in: blokken; in-situ)
Hempcrete is een mengsel van hennep hurds (scheven) en kalk (eventueel met inbegrip van natuurlijke hydraulische kalk, zand, pozzolans of cement) gebruikt als materiaal voor de bouw en isolatie., Hempcrete is gemakkelijker om mee te werken dan traditionele kalkmengsels en werkt als isolator en vochtregulator. Het mist de broosheid van beton en dus geen uitzettingsvoegen nodig. Hempcrete wanden moeten worden gebruikt samen met een frame van een ander materiaal dat de verticale belasting in de bouwconstructie ondersteunt, omdat de dichtheid van hempcrete is 15% die van traditionele beton. (19)
thermische geleidbaarheid/ λ (lambda) W / m.K = 0,06
thermische weerstand bij 100mm k⋅m2/W = 1.,429
specifieke warmtecapaciteit J /(kg . K)= 1500 – 1700
Dichtheid kg / m3 = 275
Thermische diffusiviteit m2/s = 1.5 10-7
ingebedde energie MJ/kg = n/a
dampopen: Ja
(Bron: Lime Technology)
Cellulair glas (beschikbaar in: borden)
Grotendeels gemaakt van gerecycled glas (bijv. voorruiten) en minerale grondstoffen, zoals zand en zonder het gebruik van bindmiddelen.,(21) de ingrediënten worden gesmolten tot gesmolten glas, dat wordt gekoeld en vermalen tot een fijn poeder. Het poederglas wordt in mallen gegoten en verhit (Onder het smeltpunt) in een “sinterproces” dat ervoor zorgt dat de deeltjes aan elkaar hechten. Vervolgens wordt een kleine hoeveelheid fijngemalen koolzwart toegevoegd en wordt het materiaal verwarmd in een “cellulatie” proces. Hier reageert de koolstof met zuurstof, waardoor kooldioxide ontstaat, waardoor de isolerende bellen in het (materiaal) ontstaan. CO2 is goed voor meer dan 99% van het gas in de cellulaire ruimten.,(20)
Thermal conductivity/ λ (lambda) W / m . K = 0.041
Thermal resistance at 100mm K⋅m2/W = n/a
Specific Heat Capacity J / (kg . K)= 1000
Density kg / m3 = 115
Thermal diffusivity m2/s = 4.,2 · 10-7
opgenomen energie MJ/kg = n/a
dampdoorlatend: No
(bron: schuim glas (T4 plak))
stro (verkrijgbaar in : balen, geprefabriceerde eenheden)
stro is een landbouwbijproduct, de droge stengels van graanplanten, nadat de korrel en het kaf zijn verwijderd. Stro is goed voor ongeveer de helft van de opbrengst van graangewassen zoals Barley, haver, rijst, rogge en tarwe.
thermische geleidbaarheid / λ (lambda) W / m . K = 0.,08 (voor draagconstructie)
thermische weerstand bij 350 mm K⋅m2/W = 4,37 bij 350 mm
specifieke warmtecapaciteit J / (kg . K)=niet beschikbaar
Dichtheid kg / m3=110 – 130
thermische diffusiviteit m2/s=niet beschikbaar
opgenomen energie MJ/kg = 0.,91(source ICE database 2011)
dampdoorlatend: Ja
(bron: BRE + FASBA + others )
mineraalwol (verkrijgbaar in : batts, rollen)
gemaakt van gesmolten glas, meestal met 20% tot 30% gerecycleerd industrieel afval en post-consumer inhoud. Het materiaal wordt gevormd uit glasvezels die met behulp van een bindmiddel tot een textuur vergelijkbaar met wol zijn gerangschikt. Het proces vangt veel kleine luchtzakken tussen het glas, en deze kleine luchtzakken resulteren in hoge thermische isolatie-eigenschappen., De dichtheid van het materiaal kan worden gevarieerd door druk en bindmiddel inhoud.
thermische geleidbaarheid / λ (lambda) W / m . K = 0,035
thermische weerstand bij 100mm K⋅m2 / W = 2,85
specifieke warmtecapaciteit J / (kg . K)=1030
Dichtheid kg / m3=circa 20
thermische diffusiviteit m2/s = 0.,0000016
opgenomen energie MJ/kg = 26
dampdoorlatend: Ja
(bron: Knauf (Earthwol Omnifit Slab) )
steenwol is een oven product van gesmolten gesteente bij een temperatuur van ongeveer 1600 °C, waardoor een stroom van lucht of stoom wordt geblazen. Meer geavanceerde productietechnieken zijn gebaseerd op het spinnen van gesmolten gesteente in hoge-snelheid spinnen hoofden enigszins zoals het proces dat wordt gebruikt om snoep floss te produceren., Het eindproduct is een massa Fijne, met elkaar verweven vezels met een typische diameter van 2 tot 6 micrometer. Minerale wol kan een bindmiddel bevatten, vaak een ter-polymeer, en een olie om het afstoffen te verminderen.(19)
thermische geleidbaarheid/ λ (lambda) W / m . K = 0,032-0,044 (18)
thermische weerstand bij 100mm K⋅m2/W = 2,70 – 2,85
specifieke warmtecapaciteit J / (kg ., K) = n/a
Dichtheid kg / m3 = n/a
Thermische diffusiviteit m2/s = n/a
ingebedde energie MJ/kg = n/a
dampopen: Ja
(Bron: Diversen)
Icynene H2FoamLite / LD-C-50 (beschikbaar in: nat spuiten; gegoten)
H2FoamLite is een eigen isolatie vervaardigd door Icynene, een bedrijf gevestigd in Canada. H2FoamLite is een gespoten open cel, water geblazen, lage dichtheid polyurethaanschuim., Het product wordt bereid uit twee vloeibare bestanddelen, isocyanaat (BaseSeal) en hars (H2foamliet), en is gelig van kleur. (22)
thermische geleidbaarheid/ λ (lambda) W / m . K = 0,039
thermische weerstand bij 100mm K⋅m2 / W = n / a
specifieke warmtecapaciteit J / (kg . K)=n/a
Dichtheid kg / m3 = 7,5 – 8.,3
thermische diffusie m2/s = n/a
Embodied energy MJ/kg = n/a
dampdoorlatend: Ja
(bron: Icyneen)
fenol schuim (beschikbaar in: platen)
isolatie van fenolschuim wordt gemaakt van een resolhars in aanwezigheid van een zuurkatalysator, blaasmiddelen (zoals pentaan) en oppervlakteactieve stoffen.
thermische geleidbaarheid / λ (lambda) W / m . K = 0,020
thermische weerstand bij 100mm k⋅m2 / W = 5.,00
specifieke warmtecapaciteit J /(kg . K) = n/a
Dichtheid kg / m3 = 35
Thermische diffusiviteit m2/s = n/a
ingebedde energie MJ/kg = n/a
dampopen: Geen
(Bron: Kingspan (Kooltherm K3 Plank )+ anderen)
Polyisocyanurate/ Polyurethaan schuim (PIR/PUR)
Polyurethaan (PUR en PU) is een polymeer opgebouwd uit organische eenheden verbonden door carbamate (urethaan) links., Polyurethaan kan worden gemaakt in een verscheidenheid van dichtheden en hardheden door het variëren van de isocyanaat, polyol of additieven. polyisocyanuraat, ook wel PIR genoemd, is een thermohardende kunststof die gewoonlijk als schuim wordt geproduceerd en als stijve thermische isolatie wordt gebruikt. De chemie is vergelijkbaar met polyurethaan (PUR), behalve dat het aandeel methyleendifenyldiisocyanaat (MDI) hoger is en een polyester-afgeleid polyol wordt gebruikt in de reactie in plaats van een polyether-polyol. Katalysatoren en additieven die in pir-formuleringen worden gebruikt, verschillen ook van die welke in PUR worden gebruikt., Geprefabriceerde PIR sandwichpanelen worden vervaardigd met corrosie-beschermde, gegolfde stalen facings gebonden aan een kern van PIR schuim en op grote schaal gebruikt als dakbedekking isolatie en verticale wanden (bijvoorbeeld voor opslag, fabrieken, kantoorgebouwen etc.).(19)
thermische geleidbaarheid/ λ (lambda) W / m . K = 0,023-0,026 (18)
thermische weerstand bij 100mm K⋅m2/W = 4,50
specifieke warmtecapaciteit J / (kg ., K) = n/a
Dichtheid kg / m3 = 30 – 40
Thermische diffusiviteit m2/s = n/a
ingebedde energie MJ/kg = 101 (17)
dampopen: Geen
(Bron: TPM Industriële Isolatie & anderen )
Geëxpandeerd polystyreen (EPS) (beschikbaar in: borden, losse vulling)
Polystyreen is een synthetische aromatische polymeer gemaakt van het monomeer styreen. Polystyreen kan vast of geschuimd zijn. Geëxpandeerd polystyreen (EPS) is een stijf en taai schuim met gesloten cellen., Het is meestal wit en gemaakt van voorgespannen polystyreen kralen. Polystyreen is een van de meest gebruikte kunststoffen, met een productieomvang van enkele miljarden kilo ‘ s per jaar. polystyreenschuim wordt geproduceerd met behulp van blaasmiddelen die bellen vormen en het schuim uitzetten. In geëxpandeerd polystyreen zijn dit meestal koolwaterstoffen zoals pentaan
hoewel het een schuim met gesloten cellen is, zijn zowel geëxpandeerd als geëxtrudeerd polystyreen niet volledig waterdicht of dampdicht.afgedankt polystyreen wordt gedurende honderden jaren niet biologisch afgebroken en is resistent tegen fotolyse., (19)
thermische geleidbaarheid/ λ (lambda) W / m . K = 0,034-0,038 (18)
thermische weerstand bij 100mm K⋅m2/W = 3,52
specifieke warmtecapaciteit J / (kg . K)=1300
Dichtheid kg / m3=15 – 30
thermische diffusiviteit m2/s=
opgenomen energie MJ/kg = 88.,60(16)
dampdoorlatend: No
(bron: DOW en anderen )
geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (verkrijgbaar in: platen)
geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) bestaat uit gesloten cellen, biedt verbeterde oppervlakteruwheid en hogere stijfheid en verminderde thermische geleidbaarheid. (19) Het is iets dichter en dus iets sterker dan EPS.
Waterdampdiffusieweerstand (μ) van XPS is zeer laag, waardoor het geschikt is voor toepassing in nattere omgevingen.,(19)
Boards
Thermal conductivity/ λ (lambda) W / m . K = 0.033–0.035 (18)
Thermal resistance at 100mm K⋅m2/W = 3
Specific Heat Capacity J / (kg . K)= n/a
Density kg / m3 = 20 – 40
Thermal diffusivity m2/s = n/a
Embodied energy MJ/kg = 88.,6 (16)
dampdoorlatend: No
(bron: DOW en anderen)
Aerogel
Aerogel is een synthetisch poreus ultralicht materiaal afgeleid van een gel, waarin de vloeibare component van de gel is vervangen door een gas. Het resultaat is een vaste stof met extreem lage dichtheid en lage thermische geleidbaarheid. Bijnamen zijn bevroren rook en vaste lucht, of blauwe rook vanwege de doorschijnende aard en de manier waarop licht verstrooit in het materiaal. Het voelt als breekbaar geëxpandeerd polystyreen om aan te raken. Aerogels kunnen worden gemaakt van een verscheidenheid aan chemische verbindingen.,Aerogels zijn goede thermische isolatoren omdat ze twee van de drie methoden voor warmteoverdracht (convectie, geleiding en straling) bijna teniet doen. Ze zijn goed geleidende isolatoren omdat ze bijna volledig zijn samengesteld uit gas, en gassen zijn zeer slechte warmtegeleiders. Het zijn goede convectieve remmers omdat lucht niet door het rooster kan circuleren. Aerogels zijn slechte stralingsisolatoren omdat infraroodstraling (die warmte overbrengt) er doorheen gaat.Silica aerogel is het meest voorkomende type aerogel., Het silica stolt in driedimensionale, met elkaar verweven clusters die slechts 3% van het volume uitmaken. De geleiding door de vaste stof is daardoor zeer laag. De resterende 97% van het volume bestaat uit lucht in extreem kleine nanopores. De lucht heeft weinig ruimte om te bewegen, wat zowel convectie als gasfasegeleiding remt. (19)
thermische geleidbaarheid/ λ (lambda) W / m . K = 0,014
thermische weerstand bij 50mm K⋅m2/W = 3,8 voor 50mm
specifieke warmtecapaciteit J / (kg ., K)= 1000
Density kg / m3 = 150
Thermal diffusivity m2/s =
Embodied energy MJ/kg = 5.,BBA Cert 08/4598
Lees meer over bouwfysica:
- de Warmte-overdracht: Geleiding, Convectie & Straling MEER
- U-waarde voor dummies MEER
- luchtdichtheid MEER
- Air barrière MEER
- Thermische bypass MEER
- het Verlagen van Vertraging & Thermische buffering MEER
- Thermische massa MEER
Disclaimer
GreenSpec aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade of kosten van welke aard die voortkomen uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze web site., Gegevens en informatie worden uitsluitend verstrekt voor informatieve doeleinden en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. GreenSpec noch een van haar partners zijn aansprakelijk voor eventuele fouten in de inhoud, of voor acties die in vertrouwen daarop worden ondernomen.
Leave a Reply