Paneles de Lana de Roca Naturales e Ignífugos con una Vida Útil de 25 Años
Los paneles de lana de roca se fabrican a partir de minerales naturales como el basalto, fundidos a altas temperaturas y convertidos en fibras mediante fuerza centrífuga. El proceso de producción incluye la formación de fibras, el curado y el corte, lo que da como resultado productos con excepcionales propiedades de aislamiento térmico, resistencia al fuego y absorción acústica.
Múltiples Aplicaciones
- Aislamiento de Edificios: Capa central en sistemas de muros exteriores, aislamiento de tejados entre paneles y capas impermeables, y aislamiento acústico para tabiques y techos
- Aislamiento Industrial: Protección a altas temperaturas para hornos, tuberías, cabinas de barcos y reactores químicos en entornos corrosivos
- Seguridad contra Incendios: Barreras contra incendios en muros exteriores para evitar la propagación vertical del fuego, cumpliendo con las regulaciones de seguridad
- Control Acústico: Reducción de ruido en salas de conciertos, salas de conferencias y otros entornos sensibles al sonido
Ventajas Clave
- Resistencia Superior al Fuego: Material no combustible de Clase A que supera a los aislantes orgánicos, manteniendo la estabilidad estructural durante los incendios
- Solución Rentable: Combina aislamiento, protección contra incendios y aislamiento acústico en un solo material, reduciendo los costos generales del proyecto
- Durabilidad: Resistente a temperaturas extremas, humedad y envejecimiento con una vida útil de más de 25 años, igualando la de las estructuras de los edificios
- Ecológico: Fabricado con minerales naturales, producción libre de toxinas y totalmente reciclable al final de su vida útil
Comparación de Materiales de Construcción
| Elementos de Comparación |
Panel de Lana de Roca |
Panel de Poliestireno (EPS/XPS) |
Panel de Poliuretano (PU) |
Panel de Lana de Vidrio |
Bloque de Hormigón Celular |
| Comportamiento a la Combustión |
Clase A no combustible (grado más alto) |
Clase B1-B2 (retardante de llama-combustible) |
Clase B1 (retardante de llama, humos tóxicos a altas temperaturas) |
Clase A no combustible |
Clase A no combustible |
| Conductividad Térmica (W/(m*K)) |
0.036-0.048 |
0.030-0.040 (EPS); 0.028-0.032 (XPS) |
0.022-0.028 |
0.035-0.045 |
0.16-0.28 |
| Rendimiento del Aislamiento |
Bueno |
Excelente (XPS mejor que EPS) |
Superior (mejor efecto de aislamiento) |
Bueno |
Promedio |
| Rendimiento del Aislamiento Acústico |
Excelente (bloquea la transmisión de sonido aéreo y sólido) |
Promedio (débil en el bloqueo de ruido de baja frecuencia) |
Bueno (estructura de celda cerrada) |
Bueno (principalmente absorción de sonido) |
Bueno (aislamiento acústico moderado) |
| Resistencia Mecánica |
Resistencia a la compresión ≥40kPa, buena tenacidad |
EPS ≥100kPa; XPS ≥200kPa |
Resistencia a la compresión ≥200kPa, alta dureza |
Baja resistencia a la compresión (≤30kPa) |
Resistencia a la compresión ≥3.5MPa |
| Rango de Resistencia a la Temperatura |
-268℃ a 650℃ |
-50℃ a 70℃ (se deforma a altas temperaturas) |
-50℃ a 120℃ (envejece más allá de este rango) |
-120℃ a 400℃ |
-50℃ a 600℃ |
| Ventajas Clave |
1. Resistencia al fuego de primer nivel
2. Rendimiento integrado
3. Adaptabilidad a entornos hostiles |
1. Alta eficiencia de aislamiento
2. Construcción ligera |
1. Aislamiento óptimo
2. Alta resistencia |
1. Excelente absorción acústica
2. Bajo costo |
1. Soporte de carga + aislamiento
2. Duradero |

