fbpx

IZOLACJA BASENÓW

Dzięki izolacji boków basenu woda będzie dłużej utrzymywać swoją temperaturę i wolniej stygnie. 5 cm warstwa izolacji obniży koszty energii o 60-70%. Wytworzone ciepło, a tym samym energia, jest zatrzymywane w basenie i nie jest tracone wzdłuż ścian. Pianka izolacyjna może być łatwo i szybko natryskiwana na zewnętrzną stronę basenu, tworząc hermetycznie zamkniętą całość. Materiał izolacyjny jest wodoodporny, więc nie może wchłaniać wilgoci. Zrównoważone rozwiązanie, które z jednej strony zapewnia przyjemnie ciepłą wodę, która nie stygnie szybko, a z drugiej ogromne obniżenie kosztów energii potrzebnej do utrzymania wody w odpowiedniej temperaturze.

IZOLACJA JACUZZI
Nasze pianki natryskowe znajdują zastosowanie przy produkcji pralek, jak również podczas procesu ich naprawy. Pianka izolacyjna zmniejsza koszty energii potrzebnej do utrzymania wody w odpowiedniej temperaturze, a pianka służy również jako mocowanie węży oraz do redukcji hałasu.

UWAGA: ocieplenie ścian ma sens tylko w połączeniu z wysokiej jakości pokryciem, tak jak ocieplenie dachu ma sens tylko przy zamkniętych oknach

Zalety

  • spadek kosztów energii
  • wodoodporna izolacja
  • trwała pianka natryskowa HFO
  • wysoka izolacyjność (0,022 W/mK)
  • szybki i łatwy system
  • do każdego rodzaju basenu

Stal nierdzewna

Beton

HDPE

poliester i ester winylowy

polipropylen

Jacuzzi

MIERZYĆ TO WIEDZIEĆ

Wyjaśnienie zalet izolacji basenu.

1. Czy materiał basenu izoluje?

2. Opór cieplny basenu.

3. Ile energii traci się, gdy basen nie jest izolowany?

4. Jak zaizolować basen?

Dzięki zestawom pianek izolacyjnych chcemy zminimalizować straty energii. W szczególności ściany standardowego basenu obejmują około 40 m2, przez które następuje utrata energii. Chyba że możemy zapewnić, że ściany naszego basenu nie przepuszczają już tego ciepła.

1. Czy materiał basenu izoluje?

Odpowiedź brzmi nie. Typowe materiały basenowe, takie jak beton, stal nierdzewna, poliester, HDPE… nie są znane ze swoich właściwości izolacyjnych. Jeśli producent twierdzi, że w konstrukcji monobloku przewidziano jakąś warstwę izolacyjną, należy zapytać o wartość Lambda tej konkretnej warstwy izolacyjnej i ustalić, że nie może jej zapewnić.

Baseny mają różne rozmiary i kształty, a także są wykonane z różnych materiałów. Należą do nich HDPE, beton, stal nierdzewna, poliester lub winyloester itp. Każdy konkretny materiał ma swoją własną wartość Lambda. Jest to współczynnik przewodzenia ciepła, a więc stopień, w jakim materiał przepuszcza ciepło. Im niższa ta wartość Lambda, tym lepiej materiał izoluje. Tutaj widzimy wartości Lambda różnych typów z rzędu.

  • Stal nierdzewna: 14 W/mK
  • Beton: 1,70 W/mK
  • Polyester: 0,05 W/mK
  • Ester winylowy: 0,25 W/mK
  • HDPE: 0,50 W/mK
  • Polipropylen: 0,15 W/mK
  • Pianka PU: 0,022 W/mK

2. Opór cieplny basenu

Jeśli weźmiemy również pod uwagę grubość ściany basenu w jej specyficznym materiale, otrzymamy wartość R. Jest to opór cieplny, a zatem opisuje, jak dobrze materiał jest odporny na przenoszenie ciepła.
Im wyższa ta wartość, tym lepiej.

  • Stal nierdzewna: 0 m²K/W (1 cm masy materii)
  • Beton: 0,18 m²K/W (30 cm masy materii)
  • Polyester: 0,2 m²K/W (1 cm masy materii)
  • Ester winylowy: 0,04 m²K/W (1 cm masy materii)
  • HDPE: 0,02 m²K/W (1 cm masy materii)
  • Polipropylen: 0,07 m²K/W (1 cm masy materii)
  • Pianka PU: 1,67 m²K/W (5 cm masy materii)

Basen bez izolacji

Basen z izolacją

3. Ile energii traci się, gdy basen nie jest izolowany?

Jeśli teraz przyjrzymy się, ile energii traci się na metr kwadratowy i na różnicę stopni, dochodzimy do wartości U. Ta wartość wskazuje przewodność cieplną i powinna być jak najniższa. W końcu niska wartość oznacza, że tracona jest niewielka ilość energii. Jeśli porównamy poniższe wartości, zobaczymy, że 5 cm pianki PUR drastycznie obniża współczynnik U wszystkich typów basenów. Podczas gdy dla basenu betonowego strata energii wynosi 170 W/m2K, to zmienia się do 0,6 (!!!) W/m2K, ponieważ zastosowano piankę izolacyjną. A mniejsze straty energii są dobre dla portfela…

  • Stal nierdzewna: 1400 W/m²K
  • Beton: 170 W/m²K
  • Polyester: 5 W/m²K
  • Ester winylowy: 25 W²/mK
  • HDPE: 50 W/m²K
  • Polipropylen: 7 W/m²K
  • Pianka PU: 0,6 W/m²K

Mniejsze zapotrzebowanie na energię = oszczędność pieniędzy

Woda w basenie nie tylko nagrzeje się szybciej na początku sezonu, ale także mniej energii będzie potrzebne do utrzymania temperatury wody w miesiącach letnich. Jednorazowy koszt izolacji jest równoważony przez długoterminowe oszczędności kosztów energii. Biorąc pod uwagę stale rosnące ceny energii, jest to miły dodatek, który będzie Ci służył przez wiele lat. Wartość U, czyli przewodność cieplna, sprowadza się do mocy traconej na m² na stopień Celsjusza różnicy temperatur. Przy dnie o temperaturze 12°C i wodzie w basenie o temperaturze 28°C różnica wynosi 16°C. W przypadku nieizolowanego basenu o ścianach o powierzchni 50 m2 odpowiada to ciągłej utracie ciepła (50 m2 x 16°C) x 5 = 4000 W (gdzie 5 to wartość U nieizolowanego HDPE).
W przypadku izolowanego basenu strata ta wynosi (50 m2 x 16°C) x 0,5 = 400 W. Warstwa izolacyjna o grubości 5 cm z pianki PUR zmniejsza zatem moc potrzebną do utrzymania temperatury basenu o 3600 W. Zakładając brak innych strat (z parowania) i zysków (z powodu światła słonecznego), oznacza to 24 x 3,6 kW = 86,4 kWh mniej strat. Przy stawce 0,22 €/kWh daje to dzienną oszczędność w wysokości 19 € dziennie. Oczywiście istnieje wpływ słońca latem, które kompensuje straty ciepła podczas fali upałów, ale poza sezonem ta kalkulacja ma zastosowanie. Inne środki, takie jak plandeka, również znacząco przyczyniają się do zmniejszenia dodatkowych strat ciepła.

Warstwa 5 cm pianki PUR sprawia, że przewodność cieplna każdego rodzaju materiału basenowego spada do 0,6 W/m²K.

W szczególności przez ściany o powierzchni ± 40 – 50 m2 praktycznie nie dochodzi do utraty ciepła..

CZY WIEDZIAŁEŚ?

Temperatura gleby

Temperatura gleby wynosi około 12°C przez cały rok. Latem nagrzewa się tylko pierwsze 40 cm powierzchni ziemi. Głębiej niż 40 cm temperatura pozostaje prawie stała przez cały rok. Jeśli podgrzejemy wodę w basenie do 28°C, różnica między glebą a wodą w basenie wynosi aż 16 stopni. Bez izolacji po bokach basenu ciepło wody przechodzi przez ściany i nagrzewa glebę, az drugiej strony gleba ochładza wodę w basenie.

4. Jak zaizolować basen?

Pianka izolacyjna musi być natryskiwana na suchą powierzchnię. Zapewni to dobrą przyczepność. Wilgoć lub skraplanie w czasie aplikacji może uniemożliwić przyleganie pianki do powierzchni. Powierzchnię można osuszyć ściereczką lub dmuchawą. Drugą kwestią jest to, że powierzchnia musi być wolna od kurzu i tłuszczu. To również dla dobrej przyczepności.

Zaleca się nałożenie wstępnej warstwy kleju. W tym celu należy szybko iz pewnej odległości przesunąć pistolet nad powierzchnią, tak aby nałożona została warstwa mgiełki, której części powierzchni były nadal widoczne przez piankę. Pozwól temu leczyć przez kilka minut. Gdy tylko dotkniesz pianki i przestanie ona przyklejać się do rękawicy, możesz przystąpić do nakładania pierwszej prawdziwej warstwy pianki PU.

Dla każdego profesjonalisty, nie jest potrzebna żadna maszyna

Z systemu Froth-Pak korzystają instalatorzy basenów, którzy izolują swoje baseny. Mogą to zrobić we własnym lokalu lub na miejscu u klienta końcowego. Izolację basenu można wykonać w półtorej godziny. Osoby prywatne, które chcą zaizolować swoje baseny, mogą poprosić swojego instalatora basenów o skontaktowanie się z nami lub zwrócić się bezpośrednio do Fomicom.

System Froth-Pak 1900
  • Wydajność: 80 m2 przy grubości 5 cm
  • Cylindry wielokrotnego napełniania
  • Żadne zewnętrzne źródło nie jest potrzebne
  • Szybki i łatwy system
  • Wodoodporna i wysoko izolująca pianka (0,022 W/mK)
  • 12 miesięcy Termin ważności
Skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za Twój kraj:
Christophe Prouvé

+48 725 013 389

cp@fomicom.com

Pianka izolacyjna vs panele

Podczas natryskiwania pianki izolacyjnej na ściany powstaje bezszwowa i hermetycznie zamknięta powłoka, przez którą nie mogą przedostać się wody gruntowe. Różni się to na przykład od paneli izolacyjnych, w których nadal występują szwy i szczeliny, przez które może przenikać woda gruntowa. Są to mostki termiczne, których należy unikać.

W końcu izolacja jest tak mocna, jak jej najsłabsze ogniwo. Można jednak nałożyć warstwę pianki izolacyjnej na wierzch paneli, aby zapewnić wypełnienie i pokrycie wszystkich szwów i pęknięć. Ma to również korzystny wpływ na wytrzymałość konstrukcyjną całości. Natryskowa pianka izolacyjna jest pianką zamkniętokomórkową, przez co nie wchłania wilgoci. Należy pamiętać, że nie dotyczy to każdego rodzaju pianki PU. Ważne jest, aby sprawdzić kartę techniczną i sprawdzić procent zamkniętych komórek.

Rozpocznij prenumeratę naszego newslettera.