| Couleur: | Généralement brun ou jaunâtre | Matériel: | Laine minérale |
|---|---|---|---|
| Résistance au feu: | Incombustible, classe A1 | Absorption d'eau: | <1% |
| Résistance à la température: | -268°C à 700°C | Épaisseur: | 25-100 millimètres |
| Conductivité thermique: | 0,035 W/m·K | Finition: | Fixation mécanique ou collage |
| Densité: | 40-200 kg/m³ | Coefficient d'absorption du son: | 0,85 |
| Applications: | Isolation des bâtiments, systèmes CVC, équipements industriels | Impact environnemental: | Recyclable et écologique |
| Dimensions: | Personnalisable (par exemple, 600x1200 mm) | Résistance à la compression: | ≥10kPa |
Laine de verre est un matériau d'isolation fibreux inorganique fabriqué à partir de sable de quartz de haute qualité, de calcaire, de carbonate de sodium et de verre recyclé. Les matières premières sont fondues à haute température (au-dessus de 1200°C) puis filées en fibres fines et longues à l'aide d'un procédé de centrifugation ou d'atténuation par flamme.
Contrairement aux panneaux isolants rigides, la laine de verre reste souple, résiliente et très flexible. Elle peut être roulée, compressée et façonnée pour s'adapter aux toits courbes, aux conduits irréguliers et aux cavités étroites, ce qui en fait l'un des matériaux d'isolation incombustibles de classe A les plus polyvalents du marché.
| Caractéristique | Avantage |
|---|---|
| Léger et Flexible | Se roule pour un transport et une installation faciles ; s'adapte aux surfaces courbes ou irrégulières ; efficacité d'installation jusqu'à 40 % supérieure à celle des panneaux rigides |
| Efficacité Thermique | Faible conductivité thermique (λ = 0,032–0,040 W/(m·K)) ; réduit considérablement la consommation d'énergie des bâtiments |
| Performance Acoustique | Des millions de poches d'air microscopiques absorbent les ondes sonores ; NRC jusqu'à 0,95 pour le bruit de moyenne à haute fréquence |
| Incombustible Classe A | Conforme aux normes strictes de sécurité incendie pour les bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels |
| Large Plage de Température | Température de fonctionnement de -50°C à +260°C ; convient à la plupart des applications industrielles et CVC |
| Rentable | Coût de matériau inférieur à celui de la laine de roche ou de la mousse élastomère dans les scénarios de température moyenne à basse |
| Paramètre | Plage de valeurs typiques | Unité | Notes |
|---|---|---|---|
| Densité | 10 – 80 | kg/m³ | 10-32 kg/m³ : structures en acier, toits, faux plafonds ; 48-80 kg/m³ : conduits, panneaux acoustiques |
| Conductivité Thermique (λ) | 0,032 – 0,040 | W/(m·K) | Testé à une température moyenne de 25±5°C |
| Classement au feu | Classe A (Incombustible) | - | Conforme aux normes GB 8624, ASTM E84, EN 13501-1 |
| Température Maximale de Service | ≤ 260 | °C | Fonctionnement continu à long terme |
| Point de Fusion | Environ 500 | °C | La structure fibreuse commence à s'effondrer au-delà de cette température |
| Coefficient d'Absorption Sonore (NRC) | 0,70 – 0,95 | - | Densité et épaisseur plus élevées = meilleure absorption |
| Diamètre Moyen des Fibres | 5 – 8 | µm | Fibres plus fines = meilleure résilience et conductivité thermique plus faible |
| Teneur en Granulats | ≤ 0,3 | % | Une faible teneur en granulats signifie une meilleure flexibilité et moins d'irritation |
| Épaisseur | 25 – 200 | mm | Tailles personnalisées disponibles |
| Largeur | 600 / 1200 | mm | Largeurs standard ; peut être découpé sur site |
| Longueur (rouleau) | 3 – 20 | m | Longueurs personnalisées disponibles |
| Options de Revêtement | Feuille d'aluminium / Papier noir / Tissu de verre | - | Choisir en fonction des exigences de contrôle de l'humidité ou esthétiques |
| Hydrofugation | Optionnel (traitement hydrophobe disponible) | - | Recommandé pour les environnements à forte humidité |
Pourquoi la laine de verre ? Léger (10-20 kg/m³), les rouleaux flexibles s'adaptent aux pannes métalliques et aux profils de toiture courbes. Un seul ouvrier peut manipuler et installer un rouleau complet.
Points clés d'installation : Placer le revêtement en feuille d'aluminium du côté chaud (à l'intérieur en hiver, à l'extérieur en été). Chevaucher les joints d'au moins 100 mm et sceller avec du ruban adhésif en feuille d'aluminium.
Valeur apportée : Réduit la consommation d'énergie de refroidissement en été de plus de 30 % ; minimise les pertes de chaleur en hiver.
Pourquoi la laine de verre ? Le matériau flexible s'enroule autour des conduits ronds ou rectangulaires. La structure poreuse permet à la vapeur d'eau de s'échapper, empêchant la condensation et la croissance de moisissures à l'intérieur des parois des conduits.
Points clés d'installation : Envelopper complètement les conduits ; sceller tous les joints longitudinaux et transversaux, en particulier aux brides et aux supports. Utiliser un revêtement en feuille d'aluminium comme pare-vapeur.
Valeur apportée : Minimise les pertes thermiques dans l'air soufflé ; empêche la condensation de surface et les égouttements.
Pourquoi la laine de verre ? Excellente absorption sonore (NRC ≥ 0,85) lorsqu'elle est installée à l'intérieur des cavités de cadres métalliques légers. Réduit la transmission du bruit entre les pièces et les étages.
Points clés d'installation : Utiliser une densité de 48-64 kg/m³. Remplir au moins 80 % du volume de la cavité. Laisser un petit espace d'air (10-20 mm) entre la laine de verre et l'arrière du panneau de revêtement pour une meilleure performance acoustique.
Valeur apportée : Conforme aux exigences du code du bâtiment pour la classe de transmission sonore (STC) ; améliore la confidentialité vocale et le confort des occupants.