La laine, est un matĂ©riau phare de lâisolation, populaire et trĂšs utilisĂ©e dans le bĂątiment. Elle regroupe la laine de roche et la laine de verre, qui sont deux laines aux propriĂ©tĂ©s similaires, si bien quâil est parfois difficile de les diffĂ©rencier et de faire un choix. Pourtant, ces deux isolants ne rĂ©pondent pas forcĂ©ment aux mĂȘmes besoins. Laine de roche La laine de roche, aussi appelĂ©e laine de pierre, est issue dâun mĂ©lange de basalte roche volcanique, de calcaire ou dâargile chauffĂ© Ă plus de 1400°C afin dâen obtenir des filaments. Ces filaments sont ensuite assemblĂ©s sous forme de panneaux ou de rouleaux, suivant deux directions, horizontale et verticale, ce qui rend la laine plus rigide et plus dense, pour un meilleur confort en Ă©tĂ©. Sa densitĂ© lui permet Ă©galement de rĂ©sister aux insectes, termites et rongeurs. Lâatout premier de la laine de roche est sa rĂ©sistance au feu, elle peut rĂ©sister Ă des tempĂ©ratures atteignant les 1000°C sans fondre. Câest donc un trĂšs bon isolant thermique car peu inflammable. Elle rĂ©siste Ă©galement Ă lâeau et surtout nâattire pas lâhumiditĂ©. La laine de roche est aussi trĂšs souvent utilisĂ©e comme isolant acoustique du fait de sa composition et de son poids. Laine de verre La laine de verre est issue, comme son nom lâindique, dâun mĂ©lange de verre et de sable chauffĂ© Ă forte tempĂ©rature pour en obtenir des fibres. Contrairement Ă la laine de roche, ses fibres sont assemblĂ©es dans le mĂȘme sens ce qui rend la laine de verre particuliĂšrement maniable et facile Ă dĂ©couper. La laine de verre est un isolant thermique et phonique lĂ©gĂšrement supĂ©rieur Ă la laine de roche en termes de rĂ©sistance sur de faible Ă©paisseur. Mais aussi en quantitĂ©, il ne faut pas autant de laine de verre que de laine de roche pour obtenir une bonne isolation thermique ou acoustique. Autres caractĂ©ristiques de la laine de verre, elle est rĂ©sistante Ă lâhumiditĂ© et est imputrescible, câest-Ă -dire quâelle ne pourrit pas. Elle rĂ©siste Ă©galement aux insectes et termites. Pour quelles utilisations ? Que ce soit la laine de roche ou la laine de verre, elles ont toutes deux sensiblement la mĂȘme utilisation. Pour les combles que ce soit pour les combles perdus ou amĂ©nagĂ©s, la laine minĂ©rale est un isolant de choix pour lâisolation sous toiture. Pour les combles perdus, la diffĂ©rence se situe sur le confort en Ă©tĂ© ce qui donne la prioritĂ© Ă lâutilisation de la laine de roche, du fait de sa forte densitĂ© mais aussi de sa pose en 2 couches croisĂ©es. Pour les combles amĂ©nagĂ©s, la rĂ©ponse est la mĂȘme, le confort en Ă©tĂ© rend la laine de roche meilleure dans le choix dâutilisation. Pour les murs en isolation intĂ©rieure ou extĂ©rieure, les laines minĂ©rales sont des solutions adaptĂ©es du fait de leurs performances dâisolation. Lâutilisation de la laine de verre est prĂ©fĂ©rĂ©e pour lâisolation des murs par lâintĂ©rieur, pour sa meilleure performance Ă Ă©paisseur Ă©gale avec la laine de roche, notamment lâhiver. Mais aussi pour Ă©viter la perte de surface de la piĂšce. Pour lâisolation des murs par lâextĂ©rieur, la laine de verre est, une fois de plus, un choix juste Ă©tant donnĂ© sa forte rĂ©sistance Ă lâhumiditĂ© mais la laine de roche est ici meilleure grĂące Ă sa forte rĂ©sistance thermique et phonique ainsi que pour sa rĂ©sistance Ă lâhumiditĂ©. Mais alors que choisir ? Pour une isolation efficace et peu coĂ»teuse, la laine de verre sera le meilleur choix pour lâisolation des murs intĂ©rieurs ou extĂ©rieurs et des combles si lâĂ©paisseur est suffisante. La laine de roche quant Ă elle, sera privilĂ©giĂ©e dans la recherche dâun confort dâĂ©tĂ©. Plus performante et plus dense, elle offre des avantages supplĂ©mentaires comme une trĂšs bonne isolation phonique et une rĂ©sistance Ă tous les types de nuisibles. Sa polyvalence lui permettra dâassurer lâisolation intĂ©rieure et extĂ©rieure de la maison. Bon Ă savoir ! Les laines minĂ©rales ne sont pas dangereuses pour la santĂ© ni pour la sĂ©curitĂ©. Il est toutefois conseillĂ© de travailler la laine avec des gants, un masque et des lunettes de sĂ©curitĂ© pour Ă©viter dâen respirer les fibres. Ces fibres peuvent, en effet, provoquer des dĂ©mangeaisons passagĂšres. Il est donc important de bien se laver les mains aprĂšs manipulation et dâaĂ©rer la piĂšce. A noter, pour bĂ©nĂ©ficier des aides de lâEtat pour la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique, il est obligatoire de respecter la RT 2012 qui fixe un seuil de rĂ©sistance thermique Ă atteindre. NâhĂ©sitez pas Ă faire appel Ă des professionnels pour demander conseil.
La laine de roche, Ă©galement connue sous le nom de laine de roche, est basĂ©e sur des minĂ©raux naturels prĂ©sents en grande quantitĂ© partout dans le monde, par exemple des roches volcaniques, typiquement du basalte ou de la dolomite. GĂ©nie thermiqueLaine de roche , Ă©galement connue sous le nom de laine de roche,est basĂ© sur des minĂ©raux naturels prĂ©sents en grande quantitĂ© sur toute la terre, par exemple des roches volcaniques, typiquement du basalte ou de la dolomie. Outre les matiĂšres premiĂšres, on peut Ă©galement ajouter au processus de la laine de roche recyclĂ©e ainsi que des rĂ©sidus de laitier provenant de lâindustrie des mĂ©taux. Il combine rĂ©sistance mĂ©canique, bonnes performances thermiques, sĂ©curitĂ© incendie et compatibilitĂ© avec les tempĂ©ratures Ă©levĂ©es. La laine de verre et de roche sont produites Ă partir de fibres minĂ©rales et sont donc souvent appelĂ©es laines minĂ©rales». La laine minĂ©rale est un nom gĂ©nĂ©ral pour les matĂ©riaux fibreux formĂ©s par filage ou Ă©tirage de minĂ©raux en fusion. La laine de roche est un produit de four de roche en fusion Ă une tempĂ©rature dâenviron 1600 ° C, Ă travers laquelle un courant dâair ou de vapeur est applications de la laine de roche comprennent lâisolation structurelle des tuyaux, la filtration, lâinsonorisation et le milieu de croissance hydroponique. La laine de roche est un matĂ©riau polyvalent qui peut ĂȘtre utilisĂ© pour lâisolation des murs, des toits et des sols. Lors de lâinstallation de la laine de roche, il convient de la maintenir au sec en permanence, car une augmentation de la teneur en humiditĂ© entraĂźne une augmentation significative de la conductivitĂ© thermique de la laine de rocheLa conductivitĂ© thermique est dĂ©finie comme la quantitĂ© de chaleur en watts transfĂ©rĂ©e Ă travers une zone carrĂ©e de matĂ©riau dâĂ©paisseur donnĂ©e en mĂštres en raison dâune diffĂ©rence de tempĂ©rature . Plus la conductivitĂ© thermique du matĂ©riau est faible, plus la capacitĂ© du matĂ©riau Ă rĂ©sister au transfert de chaleur est grande, et donc plus lâefficacitĂ© de lâisolation est grande. Les valeurs de conductivitĂ© thermique typiques pour les laines minĂ©rales sont comprises entre 0,020 et / m â K .En gĂ©nĂ©ral, lâ isolation thermique repose principalement sur la trĂšs faible conductivitĂ© thermique des gaz . Les gaz possĂšdent de mauvaises propriĂ©tĂ©s de conduction thermique par rapport aux liquides et aux solides et constituent donc un bon matĂ©riau dâisolation sâils peuvent ĂȘtre piĂ©gĂ©s par exemple dans une structure semblable Ă de la mousse. Lâair et les autres gaz sont gĂ©nĂ©ralement de bons isolants. Mais le principal avantage est en lâabsence de convection. Par consĂ©quent, de nombreux matĂ©riaux isolants par exemple la laine de roche fonctionnent simplement en ayant un grand nombre de poches remplies de gaz qui empĂȘchent la convection Ă grande Ă©chelle .Lâalternance de la poche de gaz et du matĂ©riau solide fait que la chaleur doit ĂȘtre transfĂ©rĂ©e Ă travers de nombreuses interfaces provoquant une diminution rapide du coefficient de transfert de â Isolation en laine de rocheLes murs constituent une source majeure de perte de chaleur dans une maison. Calculez le taux de flux de chaleur Ă travers un mur de 3 mx 10 m A = 30 m 2 . Le mur a une Ă©paisseur de 15 cm L 1 et il est fait de briques avec une conductivitĂ© thermique de k 1 = 1,0 W / mK mauvais isolant thermique. Supposons que les tempĂ©ratures intĂ©rieure et extĂ©rieure sont de 22 ° C et -8 ° C et que les coefficients de transfert de chaleur par convection sur les cĂŽtĂ©s intĂ©rieur et extĂ©rieur sont h 1 = 10 W / m 2 K et h 2 = 30 W / m 2K, respectivement. A noter que ces coefficients de convection dĂ©pendent fortement notamment des conditions ambiantes et intĂ©rieures vent, humiditĂ©, etc..Calculez le flux de chaleur perte de chaleur Ă travers ce mur non maintenant une isolation thermique sur le cĂŽtĂ© extĂ©rieur de ce mur. Utilisez une isolation en laine de roche de 10 cm dâĂ©paisseur L 2 avec une conductivitĂ© thermique de k 2 = 0,022 W / mK et calculez le flux de chaleur perte de chaleur Ă travers ce mur cela a Ă©tĂ© Ă©crit, de nombreux processus de transfert de chaleur impliquent des systĂšmes composites et impliquent mĂȘme une combinaison de conduction et de convection . Avec ces systĂšmes composites, il est souvent commode de travailler avec un coefficient global de transfert de chaleur , connu comme un facteur U . Le facteur U est dĂ©fini par une expression analogue Ă la loi de Newton du refroidissement Le coefficient global de transfert de chaleur est liĂ© Ă la rĂ©sistance thermique totale et dĂ©pend de la gĂ©omĂ©trie du nuEn supposant un transfert de chaleur unidimensionnel Ă travers la paroi plane et sans tenir compte du rayonnement, le coefficient de transfert de chaleur global peut ĂȘtre calculĂ© comme suitLe coefficient global de transfert de chaleur est alorsU = 1 / 1/10 + 0,15 / 1 + 1/30 = 3,53 W / m 2 KLe flux de chaleur peut alors ĂȘtre calculĂ© simplement commeq = 3,53 [W / m 2 K] x 30 [K] = 105,9 W / m 2La perte de chaleur totale Ă travers ce mur seraq perte = q. A = 105,9 [W / m 2 ] x 30 [m 2 ] = 3177 Wmur composite avec isolation thermiqueEn supposant un transfert de chaleur unidimensionnel Ă travers la paroi composite plane, aucune rĂ©sistance de contact thermique et sans tenir compte du rayonnement, le coefficient de transfert de chaleur global peut ĂȘtre calculĂ© comme suitLe coefficient global de transfert de chaleur est alorsU = 1 / 1/10 + 0,15 / 1 + 0,1 / 0,022 + 1/30 = 0,207 W / m 2 KLe flux de chaleur peut alors ĂȘtre calculĂ© simplement commeq = 0,207 [W / m 2 K] x 30 [K] = 6,21 W / m 2La perte de chaleur totale Ă travers ce mur seraq perte = q. A = 6,21 [W / m 2 ] x 30 [m 2 ] = 186 WComme on peut le voir, un ajout dâisolant thermique entraĂźne une diminution importante des pertes de chaleur. Il faut lâajouter, un ajout de la prochaine couche dâisolant thermique ne provoque pas de telles Ă©conomies. Cela peut ĂȘtre mieux vu de la mĂ©thode de rĂ©sistance thermique, qui peut ĂȘtre utilisĂ©e pour calculer le transfert de chaleur Ă travers les murs composites . Le taux de transfert thermique constant entre deux surfaces est Ă©gal Ă la diffĂ©rence de tempĂ©rature divisĂ©e par la rĂ©sistance thermique totale entre ces deux surfaces.âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ.Cet article est basĂ© sur la traduction automatique de lâarticle original en anglais. Pour plus dâinformations, voir lâarticle en anglais. Pouvez vous nous aider Si vous souhaitez corriger la traduction, envoyez-la Ă lâadresse [email protected] ou remplissez le formulaire de traduction en ligne. Nous apprĂ©cions votre aide, nous mettrons Ă jour la traduction le plus rapidement possible. Merci
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