< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1978847968891110&ev=PageView&noscript=1" />
Visos kategorijos
Paprašyti katalogo
banner

Naujienos

Pradinis Puslapis >  Naujienos

Ar dvigubo sienos PVC tuščiavidurės plokštės turi gerą šilumos izoliaciją?

Sep 22, 2025

Kaip dvigubo sienos PVC tuščiaviduriai lakštai pasiekia šiluminę izoliaciją

Dvigubo sienos PVC (polivinilchlorido) tuščiaviduriai lakštai užtikrina puikią šiluminę izoliaciją dėka trijų sinerginių mechanizmų: medžiagos savybių, oru užpildytų tarpų ir struktūrinės geometrijos. Naujausi architektūrinių medžiagų tyrimai parodė, kad šie lakštai išlaiko 67 % daugiau šilumos nei viengubo sienos PVC alternatyvos, o standartinėje 10 mm storio konfigūracijoje jų vidutinė R vertė siekia 1,82 m²K/W.

Kuo dvigubo sienos PVC tuščiaviduriai lakštai yra termiškai efektyvūs?

Šie lakštai sujungia PVC būdingą žemą šilumos laidumą (λ vertė 0,19 W/mK) su daugiakameriniais oro tarpais, kurie kartu blokuoja šilumos perdavimo kelių. Šis dvigubas pasipriešinimo mechanizmas, kaip parodyta 2023 metų statybinių medžiagų palyginimuose, sumažina šilumos tiltelius 81 % lyginant su vientisais PVC lakštais.

Oro tarpų vaidmuo, didinant šiluminę varžą

Kiekvienas tuščiaviduris skyrius sukuria izoliuotus oro kišenius, kurie sumažina konvekcinį šilumos perdavimą 73 %. Nejudantys oro sluoksniai užtikrina tokį patį izoliacijos lygį kaip 30 mm stiklo pluošto sluoksnis, išlaikant siaurą 4 mm sienelės storį.

Kaip medžiagos sudėtis veikia šilumos išlaikymą

DCH turinčios polimerinės struktūros natūraliai atspindi infraraudonąją spinduliuotę, o priedai padidina UV atsparumą. Modifikuotos formulės dabar išlaiko stabilų šiluminį našumą (-40 °C iki 80 °C) daugiau nei 25 metus, pranašesnės už policarbonatą ir akrilą greitinio senėjimo bandymuose.

Konstrukcijos ypatybės, maksimaliai gerinančios šiluminį našumą

Realistic close-up of twinwall PVC sheet’s staggered internal supports and air pockets to illustrate thermal design.

Dvigubo sienelės DCH tuščiavidurių lakštų konfigūracijos reikšmė

Dviejų sienelių PVC plokštės turi ypatingą lygiagrečių sienelių konstrukciją, kuri suformuoja kelias užsandarintas oro kišenes jų viduje, veikiančias kaip natūralūs izoliatoriai šilumos judėjimui. Testai parodė, kad šios oro kameros sumažina konvekcinę šilumos praradimą nuo 22% iki 28%, palyginti su įprastomis vienos sienelės plokštėmis, remiantis praėjusiais metais paskelbtu Statybos medžiagų našumo ataskaita. Dar labiau pagerina šių plokščių savybes tai, kad vidaus atramos struktūros išdėstytos laiptelių tvarka. Ši konfigūracija padeda išvengti taip vadinamojo šilumos tiltelio reiškinio, kas ypač svarbu išlaikant stabilų izoliacijos efektyvumą nepriklausomai nuo išorės temperatūrų svyravimų.

Plokštės storio poveikis izoliacijos efektyvumui

Storesnio dvigubo sienelės PVC lakštai (16–25 mm) rodo matomą ryšį tarp storio ir šiluminės varžos. Pramonės tyrimai parodė, kad 20 mm plokštė pasiekia U reikšmę 2,3 W/m²K, kuri yra 35 % žemesnė nei 6 mm lakštų. Kiekvienas papildomas milimetras pagerina izoliacijos gebą apie ~1,1 %, o virš 30 mm pastebimi mažėjantys grąžinimo efektai (Šilumos inžinerijos standartai 2022 m.).

Daugiasluoksnių variantų ir jų šiluminės pranašumai

Tryplūpiniai ir keturplūpiniai PVC sprendimai padidina našumą dėka papildomų oro kambarių. 4 mm triplūpinis lakštas pasiekia U reikšmes, palygintinas su 10 mm dvigubo sienelės plokštėmis (1,8 prieš 2,2 W/m²K), tuo pačiu sumažindamas medžiagos svorį 15 %. Šie daugiasluoksniai sprendimai sąlygomis žemiau nulio temperatūros užtikrina 40–60 % geresnę apsaugą nuo įšalo lyginant su viengubo sienelės alternatyvomis.

Dvigubo sienelės PVC ir tradicinio stiklinimo U reikšmių palyginamasis analizė

Dvigubo sienos PVC pranašumas prieš tradicinius stiklinimo medžiagas – šilumos perdavimo koeficientas 50–70 % žemesnis nei vieno stiklo stiklo (2,5 prieš 5,7 W/m²K). Net palyginti su dviglaziais langais (2,8 W/m²K), PVC kiaurymėti lakštai išlaiko geresnę šiluminę stabilumą staigiai kintant temperatūrai – svarbu šiltnamių ir pramonės taikymuose, kuriuose reikia valdyti drėgmę.

Realios šiluminės našos pastatų taikymuose

Atvejo tyrimas: Šiltnamio izoliacija naudojant dvigubo sienos PVC kiaurymetus lakštus

Praėjusiais metais atlikta lauko tyrimų analizė parodė, kad dvigubo sienelės PVC plokštės šiltnamius pietų Europoje laiko apie 4,5 laipsnio vėsesnius nei tradiciniai vieno sluoksnio variantai. Mokslininkai mano, kad tai įvyksta dėl to, kad medžiaga turi apie 15–20 procentų geresnes izoliacines savybes dėka mažų oro tarpų viduje. ūkininkai, naudojantys šias plokštes, praneša sutaupę beveik 18 % žiemos šildymo sąnaudų kiekvienais metais, kas yra nemažas dydis, kalbant apie kelis mėnesius trunkančius eksploatacijos kaštus. Be to, jos vis dar praleidžia apie 82 % dienos šviesos, reikalingos augalams tinkamai augti. Kai kurie naujesni tyrimai taip pat rodo, kad šios plastikinės plokštės geriau išlaiko temperatūros pokyčius per dieną lyginant su polikarbonato medžiagomis, todėl jos yra patikimas pasirinkimas augintojams, siekiant ilgalaikės efektyvumo gerinimo.

Naudojimas šaltų klimatų pastatų apdailoje: našumo duomenys iš Šiaurės regionų

Statybininkai visoje Skandinavijoje nustatė, kad dvigubo sienelio PVC apdaila gali pasiekti įspūdingus U reikšmių rodiklius – apie 1,1 W/m²K, net kai temperatūra nukrenta iki -25 °C, kas praktiškai atitinka izoliuotų stiklo blokų rodiklius. Pažvelkite į 2022 m. Norvegijoje pastatytą gyvenamąjį kompleksą – jame buvo užfiksuota apie 28 % mažiau šilumos nuostolių lyginant su tradiciniais mediniais sprendimais, be to, po trijų pilnų žiemų nebuvo jokių drėgmės kaupimosi problemų. Šias medžiagas išskiria jų terminių savybių parametrai – plokštės šilumą laiduoja tik 0,16 W/mK, todėl beveik neegzistuoja šalčio tiltelių susidarymo rizika. Dėl to šios medžiagos vis dažniau naudojamos „Pasyvaus namo“ standartą atitinkančiuose pastatuose Švedijoje ir Suomijoje, kur energijos efektyvumo reikalavimai nuolat darosi griežtesni.

Našumas esant ekstremaliems temperatūros svyravimams

Dvigubo sienelės PVC plokštės išlaikė struktūrinį vientisumą per bandomuosius Sahara Didžiosios dykumos sąlygose (-5°C iki 58°C paros svyravimai), parodydamos <0,5 % šiluminio plėtimosi. Palyginamasis testavimas parodė, kad po ekstremalių šiluminių smūgių temperatūros atkūrimas vyksta 40 % greičiau nei polikarbonato atveju. Uždaros poros PVC formulė atspari UV sukeltai trapumui, išlaikydama 97 % pradinės R vertės po 5 000 valandų pagreitinto senėjimo.

Ilgalaikė tvirtumas ir šilumos izoliacijos poveikis aplinkai

UV poveikis ir ilgalaikė šiluminė stabilumas

Remiantis 2023 m. atliktu tyrimu apie polimerų senėjimą, dvigubo sienelės PVC tuščiaviduriai lakštai saugojasi apie 95 % jų šiluminio efektyvumo po penkerių metų, praleistų veikiami UV spindulių, jei jie buvo tinkamai stabilizuoti gamybos metu. Kas tai padaro įmanoma? Na, chloras medžiagoje natūraliai atsparus UV pažeidimams, o gamintojai dažnai prideda tokių medžiagų kaip titano dioksidas, kad atspindėtų saulės spindulius, nesumažindami šilumos išlaikymo gebos. Tačiau reikia pasisaugoti pigesnių produktų, kurie per ilgai laikomi tiesioginėje saulėje. Esame matę lauko tyrimų, kai žemesnės kokybės lakštai paviršiuje po dešimties metų pradeda skilti, dėl ko izoliacijos veiksmingumas sumažėja apie 15 %. Norint išlaikyti R vertes aukščiau nei 0,85 m²K/W (kas yra gana gerai) net karštuose tropiniuose regionuose, dauguma ekspertų rekomenduoja reguliariai tikrinti ir naudoti specialius UV spindulių atsparumo dangalus, kuriuos rekomenduoja patys lakštų gamintojai. Ir įdomiausia tai, kad šiuo metu dauguma garantijos sąlygų dėl šiluminės stabilumo jau siekia daugiau nei 20 metų.

Diskusijų analizė: ar visos dvigubo sienelės PVC plokštės vienodai izoliuoja?

2024 metų naujausi tyrimai parodė, kad vertinant medžiagų našumą per visą jų gyvavimo ciklą, yra tikrų skirtumų. Plokštės, pagamintos su bent 30 % perdirbto turinio, paprastai turi apie 25–30 procentų žemesnes šilumos varžos reikšmes (R) lyginant su plokštėmis, pagamintomis iš visiškai naujų medžiagų. Visi dvigubo sienelės PVC produktai naudojasi oro ertmėmis, kurios padeda šilumos izoliacijai, tačiau medžiagos faktinė tankis taip pat labai svarbus. Kai tankis svyruoja nuo 1,3 iki 1,7 gramų kubiniam centimetrui, tai gali paveikti šilumos perdavimą iki ±18 %. Kai kurie pramonės atstovai nerimauja, kad tam tikros įmonės labiau siekia sumažinti sąnaudas, o ne užtikrinti tinkamą savo produktų šilumos izoliaciją. Nesenokas rinkos analizės tyrimas parodė, kad net tada, kai skirtingos prekės žymės deklaruoja absoliučiai tą pačią storį, šilumos izoliacijos našumo skirtumai buvo pastebimi ir siekė apie 0,12 kvadratinių metrų kelvinų vatui. Dėl tokių problemų standartai, tokie kaip EN 13172, dabar reikalauja nepriklausomo šiluminių savybių testavimo ir sertifikavimo, prieš suteikiant produktams sertifikatą.

DUK

Kas yra dvigubo sienelės PVC tuščiavidurės plokštės?

Twinwall PVC tuščiaviduriai lakštai yra statybinės medžiagos, pagamintos iš PVC su tuščiavidure daugiasluoksne struktūra, kuri užtikrina puikią šilumos izoliaciją.

Kaip Twinwall PVC tuščiaviduriai lakštai užtikrina izoliaciją?

Lakštai užtikrina izoliaciją dėka žemo šilumos laidumo, oro užtrappingo tuščiose kamerose ir struktūrinės geometrijos, kuri neleidžia šilumai perduoti.

Kokie yra Twinwall PVC tuščiavidurių lakštų naudojimo privalumai?

Šie lakštai pasižymi geresniu šilumos išlaikymu, UV spindulių atsparumu ir ilgalaite termine stabilumu, todėl yra idealūs naudoti šiltnamiuose ir apkalant pastatus šaltose klimato zonose.

Ar visi Twinwall PVC lakštai yra vienodi?

Ne, izoliacinių savybių skiriasi priklausomai nuo medžiagos tankio ir to, ar naudojamos perdirbtos medžiagos. Nepriklausomas testavimas ir sertifikavimas gali padėti užtikrinti kokybę.

Kaip Twinwall PVC lakštai lyginami su tradiciniais stiklais?

Dvigubo sienelės PVC plokštės paprastai turi žemesnes U reikšmes, todėl teikia geresnį šilumos izoliavimą lyginant su vieno stiklo ir net kai kurių dvigubų stiklų langais.

Related Search

Praneškite mums, kaip galime jums padėti.
El. pašto adresas*
Jūsų vardas *
Telefonas*
Įmonės pavadinimas*
Žinutė