Nominal thickness | 20…30 mm | 40…70 mm | 80…120 mm |
---|---|---|---|
Lambda 10 | 0,029…0,031 | 0,030…0,034 | 0,032…0,035 |
Lambda declared | 0,033 | 0,035 | 0,037 |
قيمة U فاليو، التي يتم حسابها على أساس التوصيل الحراري للمواد، لا تكشف الحقيقة الكاملة فيما يتعلق بقدرة العزل للهيكل. معدل التسرب للهيكل n50 له أيضًا تأثير كبير على قدرة العزل للهيكل. زيادة قدرة مستوى النفاذ تعني قدرة عزل حراري أعلى! لا يسمح هيكل FINNFOAM بالحمل الحراري الداخلي
إن قدرة العزل الحراري لـ FINNFOAM مستقلة تقريبًا عن ظروف العمل. يحتفظ هيكل الخلية المغلق والمتسق تمامًا بالهواء النقي الذي يعمل كغاز خلية مع موصلية حرارية تبلغ (10) تبلغ 0.026 واط/م ك.
تدفق الهواء غير قادر على إضعاف قدرة العزل للمادة وبالتالي يمكن أن يعمل أيضًا كدرع للرياح عند الضرورة. تبلغ الموصلية الحرارية لـ FINNFOAM (×10) 0.029–0.034 واط/م ك، اعتمادًا على نوع اللوحة. سوف تحتفظ FINNFOAM المقاومة للماء أيضًا بقدرتها على العزل في الظروف الرطبة، وهو أمر مهم جدًا للحماية من الصقيع.
الهيكل الذي يستخدم فقط FINNFOAM للعزل الحراري لا يتطلب حاجز منفصلاً للرياح. ومع ذلك، نظرًا للتحكم في الرطوبة، لا يمكن استخدام FINNFOAM كلوح خفيف الوزن للحماية من الرياح في الجدران المعزولة بالصوف على سبيل المثال.
بما أن FINNFOAM يستخدم الهواء كغاز خلوي، فإن قدرته العازلة لا تنخفض بمرور الوقت. نظرًا لأن التوصيل الحراري للهواء يصبح أضعف عندما يبرد، فإن قدرة عزل FINNFOAM تزداد فعليًا مع انخفاض درجة الحرارة. تبلغ قدرة عزل FINNFOAM أعلى مستوياتها في ظروف التجميد. درجة الحرارة التصميمية للحماية من الصقيع هي -5 درجة مئوية، وعند هذه النقطة زادت بالفعل قدرة عزل FINNFOAM. نظرًا لأن الماء غير قادر على التغلغل في FINNFOAM، فإن التوصيل الحراري لتصميم عزل الصقيع وفقًا لعلامة CE الحالية والمعيار الأوروبي أفضل (0.034 أو 0.036) مقارنة بالظروف الجافة (0.035 أو 0.037). في الظروف الجافة، غالبًا ما تكون الموصلية الحرارية التصميمية هي نفس قيمة لامدا المعلنة. نظرًا لكثافته، لا يسمح FINNFOAM بتدفق الهواء الضار ولا يقلل توصيله الحراري بمرور الوقت لأن الهواء يستخدم كغاز الخلية.