Quiconque a déjà choisi une isolation pour des tuyaux de réfrigération ou des installations de climatisation s’est probablement posé cette question : pourquoi un matériau n’absorbe-t-il pas l’eau alors qu’un autre perd ses propriétés au contact de l’humidité ? La réponse réside dans la structure même de ces deux matériaux. La mousse isolante en caoutchouc diffère de la laine minérale à presque tous les niveaux de structure, et ces différences se traduisent directement par leur comportement en présence d’eau et de vapeur d’eau.
La structure d’un matériau isolant n’est pas seulement une question de facilité d’installation. Elle a un impact direct sur la durabilité de l’isolation, le risque de condensation et l’efficacité thermique à long terme. Les mousses isolantes en caoutchouc sont constituées de millions de cellules fermées qui forment une structure étanche et uniforme. La laine minérale, quant à elle, se compose de fibres disposées de manière lâche, laissant des espaces ouverts entre elles. Cette différence détermine tout.
Pourquoi la mousse en caoutchouc n’absorbe pas l’eau
La résistance de la mousse en caoutchouc à l’eau et à la vapeur d’eau n’est pas le fruit du hasard. Elle résulte de plusieurs mécanismes qui se chevauchent et qui créent ensemble une barrière presque impénétrable à l’humidité. Comprendre ces mécanismes aide à choisir le bon matériau pour une application spécifique, surtout là où le risque de condensation est élevé.
Cellules fermées et absence de capillaires
La structure de la mousse en caoutchouc à cellules fermées ressemble, au microscope, à des millions de petits ballons étroitement tassés les uns contre les autres. Chaque cellule individuelle est entourée d’une paroi polymère fine mais étanche. Ces parois n’ont pas de connexions avec les cellules voisines, ce qui empêche l’eau de se déplacer à travers le matériau.
Le transport capillaire, responsable de l’absorption d’eau dans de nombreux matériaux poreux, est totalement bloqué dans le cas de la mousse en caoutchouc. Les capillaires ne peuvent fonctionner que dans des structures aux pores ouverts et interconnectés. La structure cellulaire fermée élimine cette voie de transport de l’humidité. L’eau n’a aucun chemin physique par lequel elle pourrait migrer à travers le matériau.
Des tests pratiques confirment cette propriété. L’immersion de la mousse isolante en caoutchouc dans l’eau sous pression pendant 28 jours donne un taux d’absorption inférieur à 0,2 %. Un résultat aussi bas signifie que le matériau peut fonctionner en contact direct avec l’humidité sans perte d’efficacité thermique. Même un dommage local à la surface de la mousse ne provoque pas d’humidité étendue, car l’eau ne pénètre que dans les cellules directement endommagées, tandis que le reste de la structure demeure sec.
Surface hydrophobe du caoutchouc
Le caoutchouc synthétique, à partir duquel est produite la mousse isolante, possède un caractère chimique hydrophobe. Cela signifie que les molécules d’eau sont repoussées par la surface du matériau au lieu de la pénétrer. Cette propriété découle de la nature non polaire des chaînes polymères qui composent le caoutchouc.
Le caractère non polaire de l’élastomère signifie que les molécules d’eau n’ont rien à quoi « s’accrocher » au niveau chimique. L’eau tente de réduire le contact avec la surface hydrophobe, ce qui se manifeste en pratique par la formation de gouttelettes au lieu de s’étaler sur le matériau. Ce phénomène limite efficacement la pénétration de l’humidité dans la structure de la mousse.
La couche externe de mousse de caoutchouc constitue une barrière supplémentaire. Lors de la production, un revêtement lisse appelé peau se forme sur la face extérieure du matériau. Il joue le rôle d’un pare-vapeur intégré, renforçant l’hydrophobie naturelle du caoutchouc. Ce revêtement permet à la mousse isolante en caoutchouc de ne pas nécessiter de couche pare-vapeur distincte dans la plupart des applications.
Perméabilité limitée à la vapeur d’eau
La vapeur d’eau traverse les matériaux de construction par diffusion, c’est-à-dire par le déplacement des molécules d’une zone de pression plus élevée vers une zone de pression plus basse. Chaque matériau oppose une certaine résistance à cette migration, qui est mesurée par le coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau, désigné par le symbole μ (mu).
Le coefficient μ de la mousse de caoutchouc dépasse la valeur de 3500, et certaines variétés atteignent des valeurs supérieures à 7000. À titre de comparaison, le coefficient μ de la laine minérale se situe généralement dans une fourchette de 1 à 3. Plus la valeur μ est élevée, plus la résistance du matériau à la vapeur d’eau est grande.
| Matériau | Coefficient μ (résistance à la diffusion de vapeur) | Absorption d’eau après 28 jours |
|---|---|---|
| Mousse élastomère (cellules fermées) | 3500–7000+ | inférieure à 0,2 % |
| Laine de roche | 1–3 | jusqu’à 1 kg/m² (par immersion) |
| Laine de verre sans imprégnation | 1–2 | 3–6 kg/m² (après 24 heures d’immersion) |
Un coefficient de résistance à la diffusion élevé signifie que la mousse isolante en caoutchouc freine efficacement la migration de la vapeur d’eau à travers sa structure. La vapeur n’a pas le temps de se condenser sur la surface froide du tuyau, car son trajet est trop long et trop difficile. C’est précisément pour cette raison que les mousses en caoutchouc dominent dans les installations de réfrigération et de climatisation.
Pourquoi la laine minérale s’imbibe plus facilement
La laine minérale est l’un des matériaux isolants les plus utilisés dans la construction, appréciée pour sa résistance au feu et ses propriétés acoustiques. Elle présente cependant une faiblesse : sa structure fibreuse ouverte fait que la gestion de l’humidité nécessite une conception minutieuse et une installation précise.
Fibres minérales et espaces libres
La laine minérale, qu’elle soit de verre ou de roche, est constituée de très fines fibres minérales. Entre ces fibres subsistent des espaces ouverts remplis d’air. C’est précisément cet air emprisonné qui est responsable des propriétés thermiques de la laine, car l’air est un excellent isolant.
La structure fibreuse crée cependant un réseau d’espaces interconnectés. Lorsque l’eau ou la vapeur d’eau pénètre dans le matériau, elle peut se déplacer librement à travers ces canaux ouverts. L’eau ne rencontre aucun obstacle structurel comparable aux cellules fermées de la mousse en caoutchouc.
Types de laine minérale et leur structure :
- Laine de verre — fibres issues de déchets de verre fondus, plus légère, moins dense, plus grande sensibilité à l’humidité sans imprégnation
- Laine de roche (basaltique) — fibres de basalte ou de diabase, plus dense, naturellement hydrophobe, résistance à l’humidité légèrement meilleure
- Laine de laitier — fibres issues de laitier de haut fourneau, moins utilisée, propriétés similaires à la laine de verre
Les fabricants de laine minérale utilisent l’hydrofugation, c’est-à-dire l’imprégnation des fibres avec des substances hydrofuges. Ce traitement réduit l’absorption d’eau, mais ne l’élimine pas complètement. La laine imprégnée se comporte bien lors d’un contact bref avec l’humidité, mais en cas d’immersion prolongée ou de condensation interne, sa protection est limitée.
Remontée d’humidité dans la structure
L’eau pénétrant dans la laine minérale se déplace à travers elle principalement par gravité, et non par capillarité. Les fibres minérales ne forment pas de véritables capillaires, bien que les espaces entre elles puissent favoriser la rétention d’eau. La vapeur d’eau, quant à elle, diffuse librement à travers toute la section du matériau, car le coefficient μ de la laine est très faible.
La faible résistance à la diffusion de la vapeur d’eau présente des avantages. Dans les murs extérieurs des bâtiments, la laine minérale permet l’évacuation libre de l’humidité de construction du béton, ce qui réduit le temps de séchage de la structure jusqu’à trois fois par rapport aux matériaux à faible perméabilité à la vapeur.
Le problème survient lorsque la vapeur d’eau rencontre une surface froide et se condense à l’intérieur de la structure isolante. Dans les systèmes de réfrigération ou de climatisation, où la température du tuyau est inférieure à la température ambiante, la vapeur traverse la laine minérale et se condense sur le tuyau ou à l’intérieur de l’isolant. La condensation interne est l’une des principales causes de l’humidification de la laine dans les installations techniques.
Perte de performance isolante après humidification
La laine minérale humide perd une part importante de ses propriétés thermiques. L’eau chasse l’air des espaces entre les fibres, or c’est précisément cet air qui assurait l’isolation. L’eau conduit la chaleur bien mieux que l’air, si bien que la laine mouillée devient un pont thermique au lieu d’une barrière.
Les études indiquent qu’une laine humide peut perdre de 30 à 50 % de ses propriétés isolantes. Cet effet est particulièrement marqué dans les installations frigorifiques, où toute humidification de l’isolation entraîne une augmentation de la consommation d’énergie et une condensation croissante.
Conséquences de l’humidification de la laine minérale :
- Perte de propriétés thermiques de 30 à 50 % en cas de saturation totale en eau
- Augmentation du risque de corrosion des tuyaux et des conduits sous l’isolation
- Possibilité de développement de moisissures sur les éléments en bois et les panneaux adjacents
- Déformation de la structure fibreuse en cas d’humidification prolongée
- Perte de propriétés acoustiques, baisse du coefficient d’absorption acoustique allant jusqu’à 30–40 %
Le séchage de la laine après humidification est possible, mais nécessite du temps et l’élimination de la source d’humidité. Si l’humidification a duré moins de 48 à 72 heures, la laine retrouve généralement ses propriétés après séchage. En cas de contact prolongé avec l’eau, des dommages structurels permanents surviennent.
Utilisation d’un pare-vapeur lors de l’installation
Le pare-vapeur est une couche de matériau dotée d’un très faible coefficient de perméabilité à la vapeur d’eau. Sa fonction est de freiner la diffusion de la vapeur d’eau vers la couche isolante. Sans pare-vapeur, l’humidité des pièces traverse librement la laine minérale et se condense sur les surfaces froides.
Le film pare-vapeur ou la membrane pare-vapeur doivent être posés du côté chaud, c’est-à-dire depuis l’intérieur du bâtiment ou de l’installation. Toute fuite dans cette couche en compromet l’efficacité. Les jonctions du film nécessitent un collage minutieux avec des rubans d’étanchéité, et les passages à travers les éléments structurels et les installations doivent être scellés individuellement.
Conseil : Lors de l’isolation d’installations techniques avec de la laine minérale dans des pièces humides, vérifiez toujours si le projet prévoit une couche pare-vapeur étanche du côté chaud. L’omission de cet élément conduit à une condensation interne et à une perte progressive des propriétés isolantes de l’ensemble du système.
Comment la structure du matériau influence l’humidité
Le comportement d’un matériau isolant en présence d’humidité découle directement de sa structure physique. La densité, l’élasticité, la porosité et le type de liaisons entre les cellules ou les fibres sont des paramètres qui déterminent la durabilité de l’isolation dans des conditions d’humidité élevée.
Densité, élasticité et étanchéité de la mousse
La mousse isolante en caoutchouc réunit plusieurs caractéristiques qui forment ensemble un système efficace de protection contre l’humidité. L’élasticité du matériau lui permet d’adhérer parfaitement aux surfaces isolées, éliminant ainsi les interstices par lesquels la vapeur d’eau pourrait s’infiltrer. Les matériaux rigides se fissurent lors des déformations, et chaque fissure constitue une voie d’entrée pour l’humidité.
La densité de la mousse de caoutchouc influence ses propriétés mécaniques et thermiques. Une densité plus élevée signifie des parois cellulaires plus épaisses, une meilleure résistance mécanique et une résistance légèrement supérieure à la vapeur d’eau. La mousse à cellules fermées conserve sa forme et ses propriétés isolantes même après des cycles de température pluriannuels allant de plusieurs dizaines de degrés sous zéro à plus de cent degrés Celsius.
L’étanchéité de la mousse de caoutchouc découle également de sa structure homogène. Le matériau ne contient ni fibres, ni coutures, ni couches de densités différentes qui pourraient constituer des voies privilégiées pour la migration de l’humidité. L’ensemble forme une barrière homogène, sans points faibles structurels.
Porosité et absorption d’eau de la laine minérale
La laine minérale possède une structure à haute porosité. Les espaces entre les fibres représentent de quelques dizaines à plus de quatre-vingt-dix pour cent du volume du matériau. La majeure partie de cet espace est interconnectée, ce qui signifie une perméabilité élevée à la vapeur, mais aussi une vulnérabilité à la pénétration de l’eau.
La norme PN-EN 1609 définit la méthode de mesure de l’absorption d’eau à court terme de la laine minérale. Pour les matelas et les panneaux de remplissage, l’absorption d’eau ne doit pas dépasser 3000 g/m², et pour les panneaux chargés, 1000 g/m². Ces valeurs sont nettement plus élevées que dans le cas de la mousse de caoutchouc, ce qui illustre bien la différence de comportement entre les deux matériaux.
Le coefficient μ de la laine minérale, situé entre 1 et 3, signifie que la vapeur d’eau la traverse presque aussi librement que l’air. Cette propriété est souhaitable pour l’isolation des murs extérieurs des bâtiments, où le matériau doit évacuer l’humidité de construction vers l’extérieur. Cependant, elle devient un problème dans les installations techniques présentant un risque de condensation.
Rôle des revêtements protecteurs et des bandes d’étanchéité
Les revêtements protecteurs et les bandes d’étanchéité jouent un rôle clé dans les systèmes d’isolation, quel que soit le matériau utilisé. Dans le cas de la mousse de caoutchouc, les bandes d’étanchéité sur les joints complètent la barrière pare-vapeur intégrée, éliminant ainsi les seuls points faibles du système.
Des joints de mousse de caoutchouc correctement réalisés à l’aide de bandes adhésives dédiées assurent la continuité de la barrière pare-vapeur sur toute la longueur de l’installation. Chaque joint non protégé est un point d’entrée potentiel pour la vapeur d’eau, ce qui peut entraîner, avec le temps, une condensation sur le tuyau et de la corrosion.
Conseil : Lors de l’installation de la mousse de caoutchouc, utilisez toujours des bandes adhésives dédiées, conçues pour le système d’isolation spécifique, au niveau des joints et des coupes. Une étanchéité solide des connexions est tout aussi importante que le choix de l’épaisseur appropriée de la mousse.
Insonorisation et isolation efficaces avec l’offre de la boutique ABM Insulation
Le bruit et l’humidité incontrôlée sont deux problèmes qui nuisent au confort quotidien de l’utilisation des véhicules, des bâtiments et des installations techniques. Le choix des matériaux isolants appropriés permet de résoudre ces deux problèmes simultanément, de manière durable et sans modifications coûteuses. La boutique ABM Insulation rassemble en un seul lieu des matériaux pour l’insonorisation et l’isolation thermique, destinés aussi bien aux applications automobiles qu’aux secteurs de la construction et de l’industrie.
Notre assortiment comprend des produits aux paramètres techniques documentés, et l’expédition est effectuée sous 24 heures. La livraison est assurée auprès des clients dans toute l’Union européenne.
Nattes butyle et mousses acoustiques pour la réduction du bruit
La natte butyle est l’un des matériaux les plus efficaces pour l’amortissement des vibrations et des résonances. Elle agit comme un amortisseur de masse, absorbant l’énergie mécanique de la tôle ou de toute autre surface pour la transformer en chaleur. Le résultat est une réduction significative du bruit de la route, des résonances et des bruits de carrosserie.
Produits d’insonorisation dans la boutique ABM Insulation :
- Nattes butyle ABM Professional — nattes auto-adhésives pour l’insonorisation des voitures particulières, des véhicules utilitaires, des camions, des camping-cars, ainsi que des éléments de construction et de ventilation
- Nattes butyle ABM Xtreme — série aux paramètres d’amortissement accrus, destinée aux applications exigeantes où les nattes standard ne suffisent pas
- Mousses et panneaux acoustiques absorbants — matériaux absorbant le son, efficaces pour éliminer la réverbération et les hautes fréquences à l’intérieur d’un véhicule ou d’une pièce
Les nattes butyle sont collées directement sur les surfaces métalliques par l’intérieur. La mousse acoustique absorbante complète le système en absorbant les ondes sonores qui traversent la couche d’amortissement. L’utilisation des deux couches ensemble donne un résultat supérieur à celui de chaque matériau utilisé séparément.
Insonorisation Acoustique en Butyle ABM Professional dans le magasin ABM Insulation
Mousses en caoutchouc pour l’isolation thermique et pare-vapeur
L’isolation thermique des tuyaux, des conduits de ventilation et de climatisation nécessite un matériau résistant à l’humidité et à la vapeur d’eau. La mousse en caoutchouc à structure cellulaire fermée répond à ces exigences sans nécessiter de couches pare-vapeur supplémentaires.
Mousses isolantes en caoutchouc de la gamme ABM Insulation se caractérisent par un coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d’eau supérieur à 3500 et une absorption d’eau inférieure à 0,2 % après 28 jours d’immersion. Le matériau conserve ses propriétés dans une large plage de températures et ne nécessite aucune protection supplémentaire lors de l’installation sur des tuyaux de réfrigération ou des systèmes de climatisation.
Polyuréthane Caoutchouc Mousse Isolante dans le magasin ABM Insulation
Les clients confirment régulièrement la haute qualité des produits, un service efficace et une exécution rapide des commandes. Les avis des acheteurs des produits ABM Insulation sont disponibles et témoignent d’expériences réelles avec l’utilisation de tapis butyle et de mousses dans divers projets. Avant tout achat, il est possible de contacter des spécialistes afin de choisir le produit et l’épaisseur adaptés à une application spécifique. Le formulaire de contact et les conseils d’ABM Insulation permettent d’obtenir rapidement des réponses et une assistance dans le choix des matériaux.
Quand la mousse de caoutchouc surpasse la laine minérale
Le choix entre la mousse de caoutchouc et la laine minérale dépend des conditions de fonctionnement de l’isolation. Dans de nombreuses applications de construction, la laine minérale fonctionne parfaitement. Il existe cependant des situations où la mousse isolante en caoutchouc est le seul choix raisonnable.
Tuyaux de réfrigération et installations de climatisation
Les tuyaux de réfrigération fonctionnent à une température inférieure à la température ambiante. La différence de température entraîne la condensation de la vapeur d’eau sur la surface extérieure du tuyau. L’isolation doit non seulement limiter les échanges thermiques, mais surtout empêcher la vapeur d’eau d’atteindre la surface froide.
La mousse isolante en caoutchouc sur les tuyaux de réfrigération crée une barrière pare-vapeur étanche autour du tuyau. La vapeur d’eau rencontre une paroi avec un coefficient μ supérieur à 3500 et n’est pas en mesure de pénétrer jusqu’à la surface froide du tuyau. L’installation reste sèche et le tuyau est protégé contre la corrosion pendant toute sa durée de vie.
La laine minérale sur les tuyaux de réfrigération nécessite une couche pare-vapeur supplémentaire et étanche à l’extérieur. Chaque dommage sur cette couche, chaque ouverture non protégée ou chaque joint non étanche ouvre la voie à la vapeur d’eau. La vapeur pénètre à l’intérieur chaud de l’isolation, se déplace vers le tuyau froid et se condense. La laine humide cesse non seulement d’isoler, mais accélère également la corrosion du tuyau.
Zones présentant un risque de condensation de vapeur
La condensation de la vapeur d’eau apparaît partout où la surface est plus froide que la température du point de rosée de l’air ambiant. De telles conditions se rencontrent dans les chambres froides, les halls de production climatisés, les conduits de ventilation humides et les installations d’eau dans les bâtiments chauffés.
La prévention de la condensation par le choix d’une isolation appropriée est une solution bien plus fiable que de devoir gérer les conséquences de l’humidité. La mousse de caoutchouc à cellules fermées agit comme un système d’isolation et pare-vapeur intégré, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des couches supplémentaires.
Dans les endroits exposés à des conditions de température variables, tels que les entrepôts à température contrôlée ou les laboratoires, la mousse isolante en caoutchouc conserve des propriétés constantes indépendamment des fluctuations de l’humidité. La flexibilité du matériau permet également des mouvements thermiques libres des tuyaux sans risque de fissures ou de fuites.
Choix de l’isolation pour les pièces humides
Les pièces humides représentent un défi particulier pour l’isolation. Les piscines, blanchisseries, bains, cuisines industrielles ou espaces techniques souterrains se caractérisent par une humidité de l’air élevée tout au long de l’année. Dans de telles conditions, l’isolation doit être résistante à un contact prolongé avec l’humidité.
Comparaison des applications de la mousse en caoutchouc et de la laine minérale :
- Installations de réfrigération et de climatisation — mousse en caoutchouc : optimale ; laine minérale : nécessite un pare-vapeur externe étanche
- Tuyaux dans les pièces humides — mousse en caoutchouc : sans couches supplémentaires ; laine minérale : risque d’humidité sans pare-vapeur
- Murs extérieurs des bâtiments — laine minérale : excellente, favorise l’évacuation de l’humidité ; mousse en caoutchouc : utilisée plus rarement
- Toits et combles — laine minérale : courante, nécessite un pare-vapeur par l’intérieur ; mousse en caoutchouc : utilisée plus rarement dans ce rôle
- Conduits de ventilation — mousse en caoutchouc : haute résistance à la condensation ; laine minérale : nécessite des protections supplémentaires
ABM Insulation fournit une mousse isolante en caoutchouc à structure cellulaire fermée, destinée à l’isolation des tuyaux, conduits et installations techniques dans des conditions d’humidité élevée. Le matériau se caractérise par un coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d’eau supérieur à 3500 et une absorption d’eau inférieure à 0,2 %, ce qui en fait le choix approprié pour les installations exposées à l’humidité et à la condensation.
Conseil : Lors du choix d’une isolation pour les pièces humides, vérifiez toujours deux paramètres : le coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ et l’absorption d’eau après immersion prolongée selon la norme EN 12087. Un matériau avec un μ inférieur à 10 et une absorption d’eau élevée nécessite une couche pare-vapeur étanche, difficile à maintenir tout au long de la durée de vie de l’installation.
FAQ : Questions fréquemment posées
La mousse en caoutchouc n’absorbe-t-elle vraiment pas l’eau ?
La mousse en caoutchouc ne se comporte pas comme un matériau absorbant. Sa structure possède des cellules fermées, l’eau ne pénètre donc pas facilement à l’intérieur. La surface du caoutchouc repousse l’humidité et la vapeur d’eau passe avec une grande résistance. En pratique, un tel système limite la condensation sur les tuyaux et les conduits.
Cela ne signifie pas pour autant une totale indifférence aux erreurs de montage. Les dommages, coupures ou joints faibles ouvrent la voie à l’humidité. C’est pourquoi l’étanchéité est d’une importance capitale. Avec un montage correct, l’isolation conserve des caractéristiques stables pendant une longue période.
Pourquoi la laine minérale absorbe-t-elle plus facilement l’humidité ?
La laine minérale a une structure fibreuse plus ouverte. Entre les fibres subsistent de petits espaces qui peuvent retenir l’eau. En cas de contact prolongé avec l’humidité, le matériau perd une partie de ses propriétés isolantes. Pour cette raison, il nécessite une protection très minutieuse.
Le phénomène de capillarité est également important. L’humidité peut se déplacer dans les interstices et aggraver l’imprégnation. Dans les cloisons sèches, la laine fonctionne bien, mais en cas de condensation, elle nécessite un pare-vapeur et des joints étanches.
Où la mousse de caoutchouc est-elle la plus efficace ?
Elle donne les meilleurs résultats sur les tuyaux de réfrigération, dans la climatisation et sur les conduites froides. Dans ces endroits, la condensation apparaît souvent, et la mousse de caoutchouc la limite efficacement. Sa structure flexible facilite l’enveloppement précis des éléments, même au niveau des courbes et des coudes.
Elle convient également aux locaux techniques humides. Sa faible perméabilité à la vapeur d’eau aide à maintenir la surface de l’isolation sèche. C’est important partout où un fluide froid entre en contact avec de l’air chaud et humide.
Comment reconnaître une bonne isolation pour les endroits humides ?
Il faut d’abord évaluer le risque de condensation et de contact avec l’eau. Ensuite, il convient de vérifier l’étanchéité du matériau, sa flexibilité et sa résistance à la vapeur d’eau. Dans de telles conditions, les produits à structure cellulaire fermée sont plus performants.
Il est également important de prêter attention à la qualité de l’installation. Même un bon matériau ne fonctionnera pas correctement si les joints ne sont pas étanches. Dans un endroit humide, c’est l’ensemble du système qui compte, pas seulement la matière première. Pour les installations de réfrigération, il est préférable d’utiliser une protection continue et étanche, sans interruption au niveau des raccords.
Résumé
La différence entre la mousse isolante en caoutchouc et la laine minérale, en ce qui concerne la résistance à l’humidité, se résume à un principe : la structure détermine la performance. Les cellules fermées de la mousse de caoutchouc créent une barrière à travers laquelle ni l’eau ni la vapeur d’eau n’ont de chemin physique pour passer. Un coefficient μ élevé, le caractère hydrophobe du caoutchouc et le revêtement extérieur pare-vapeur forment ensemble un système qui fonctionne sans couches de protection supplémentaires.
La laine minérale, avec sa structure fibreuse ouverte et son faible coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau, est parfaitement adaptée aux murs et aux toits des bâtiments, où la perméabilité à la vapeur est un avantage. Dans les installations techniques exposées à la condensation, les tuyaux de réfrigération et les locaux humides, la mousse isolante en caoutchouc assure une protection que la laine, sans protections supplémentaires coûteuses, ne peut garantir durablement.
Sources :
- https://buildingscience.com/documents/reports/rr-0912-spray-polyurethane-foam-need-for-vapor-retarders-in-above-grade-walls/view
- https://info.ornl.gov/sites/publications/files/Pub40530.pdf
- https://www1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/building_america/spray_foam_guide.pdf
- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950061809004371
- https://www.eurima.org/benefits-of-mineral-wool-insulation
- https://www.wikidata.org/wiki/Q611617





















