Tablas de lana de roca con excelente resistencia al fuego para aplicaciones de construcción seguras
En la industria de la construcción, los tableros de lana de roca se destacan como materiales de seguridad cruciales debido a su excelente resistencia al fuego. Sus beneficios abarcan todo el ciclo de vida de los edificios, desempeñando un papel irremplazable desde el uso diario hasta la protección de emergencia.
Los tableros de lana de roca son no combustibles, generalmente cumplen con el estándar de clase A1 en la clasificación GB 8624-2012 para el comportamiento de la quema de materiales y productos de construcción. Durante un incendio, no queman, emiten llamas abiertas ni liberan vapores tóxicos: las causas de las víctimas en el edificio de incendios. Al bloquear la propagación de fuego y mantener la estabilidad estructural, las tablas de lana de roca crean rutas de evacuación claras y seguras, extendiendo el tiempo de escape crítico en 30-60 minutos y mejorando significativamente las tasas de supervivencia.
Los incendios del edificio causan pérdidas no solo a los muebles y equipos, sino también a la estructura del edificio en sí. Los materiales de aislamiento inflamables tradicionales aceleran el fuego extendido a paredes y techos, dañando los componentes de carga de carga. En contraste, las tablas de lana de roca se extienden y retienen la resistencia estructural a altas temperaturas, minimizando las pérdidas de una sola casa y los gastos generales de reparación.
Con los estándares de seguridad de construcción más estrictos, los países tienen requisitos rígidos para la resistencia al fuego material. Como material natural no combustible, las tablas de lana de roca cumplen fácilmente con estos requisitos, ayudando a los desarrolladores y contratistas a evitar las detenidas del proyecto, las inspecciones fallidas y las sanciones debido a materiales no conformes.
Mejorar la calificación general de incendio en el edificio y la seguridad a largo plazo
Las tablas de lana de roca son versátiles: se usan en aislamiento exterior de pared/techo, firewalls, paredes de partición y sellado de eje de cable. Al aplicar tableros de lana de roca en áreas clave, los edificios forman un sistema de protección contra incendios "tridimensional", manteniendo una alta estabilidad de seguridad durante décadas.
Las tablas de lana de roca integran aislamiento, absorción de sonido y resistencia a la humedad, adecuados para diversos escenarios. En regiones frías, reducen la pérdida de calor invernal y garantizan la seguridad. En hospitales y laboratorios, sus propiedades no combustibles y no tóxicas cumplen con los requisitos de incendio sin dañar la calidad del aire interior.
| Elementos de comparación | Tablero de lana de roca | Tablero de poliestireno (EPS/XPS) | Tablero de poliuretano (PU) | Tablero de lana de vidrio | Bloque de concreto aireado |
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| Rendimiento de combustión | Clase A No combustible (Grado más alto) | Clase B1-B2 (coombustible-retardante de llama) | Clase B1 (humos tóxicos, retardantes de llama liberados 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 de aislamiento | Bien | Excelente (XPS mejor que EPS) | Superior (mejor efecto de aislamiento) | Bien | Promedio |
| Rendimiento de aislamiento de sonido | Excelente (estructura de fibra bloquea la transmisión de sonido de aire y sólido) | Promedio (baja densidad, débil para bloquear el ruido de baja frecuencia) | Bueno (estructura de células cerradas, ligeramente mejor que el poliestireno) | Bueno (estructura de fibra, principalmente absorción de sonido) | Bueno (estructura porosa, aislamiento de sonido moderado) |
| Resistencia mecánica | Resistencia a la compresión ≥40kPa, buena resistencia | Resistencia a la compresión EPS ≥100kPa; XPS ≥200kPA | Resistencia a la compresión ≥200kPa, dureza alta | Baja resistencia a la compresión (≤30kPa), fácil de romper | Resistencia a la compresión ≥3.5MPa, alta resistencia |
| Rango de resistencia a la temperatura | -268 ℃ a 650 ℃ (resistente a la alta temperatura) | -50 ℃ a 70 ℃ (fácil de deformarse a altas temperaturas) | -50 ℃ a 120 ℃ (fácil de envejecer más allá de este rango) | -120 ℃ a 400 ℃ | -50 ℃ a 600 ℃ (resistente a la alta temperatura) |
| Resistencia al clima | Resistente a la humedad, antienvejecimiento, adaptable a múltiples climas | EPS absorbe agua fácilmente; XPS se encoge a altas temperaturas | Vulnerable a los rayos UV (necesita una capa protectora), resistencia promedio al agua | Mala resistencia al agua (el aislamiento cae cuando está mojado) | Resistente a la humedad, buena resistencia a las heladas |
| Amabilidad ambiental | Hecho de rocas naturales, sin formaldehído, reciclable | Material orgánico, algunos contienen retardantes de llama, difícil de degradar | Contiene isocianatos, control de emisiones requerido durante la producción | Las fibras de vidrio pueden irritar la piel, reciclabilidad promedio | Material inorgánico, no tóxico, reciclable |
| Ventajas clave | - Resistencia al fuego de nivel superior, alta seguridad
- Integra aislamiento, insonorización y resistencia a la intemperie
- Se adapta a entornos duros (alta temperatura, humedad, etc.)
| - Alta eficiencia de aislamiento, bajo costo
- Ligero para la construcción, adecuado para escenarios de bajo riesgo
| - Rendimiento óptimo de aislamiento, efecto significativo de ahorro de energía
- Alta fuerza, buena integridad
| - Excelente absorción de sonido, adecuado para escenarios acústicos
- Bajo costo
| - Integra carga y aislamiento
- Durable, la misma vida útil que los edificios
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| Aplicaciones típicas | Aislamiento de la pared externa, barreras de fuego, aislamiento de la tubería industrial | Aislamiento interno del edificio, almacenamiento a baja temperatura, amortiguación de envases | Aislamiento del edificio de alta gama, aislamiento de almacenamiento en frío, aislamiento de la tubería | Salas de conciertos, insonorización de la sala de máquinas, relleno de techo | Masonería de pared, edificios autoislados |