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Lorsque vous choisissez entre la vaste gamme de matĂ©riaux, il est nĂ©cessaire de mesurer la performance des isolants thermiques. Comment? En prenant en compte les deux caractĂ©ristiques suivantes La valeur Lambda λ, appelĂ©e le coefficient de conductivitĂ© thermique La valeur R, qui reprĂ©sente le coefficient de rĂ©sistance thermique. Un isolant est un matĂ©riau qui limite les Ă©changes d’énergie entre deux systĂšmes. Il est prĂ©fĂ©rable de choisir un isolant qui empĂȘche la chaleur de s’échapper en hiver mais qui, en Ă©tĂ©, l’empĂȘche de rentrer dans la maison. Ceci Ă©vite de recouvrir Ă  la climatisation ou Ă  un surchauffement de votre maison, qui vous le savez, est un processus trĂšs Ă©nergivore. Comment comparer la valeur lamdba des isolants thermiques? La valeur Lambda λ = capacitĂ© Ă  conduire la chaleur Si vous dĂ©sirez connaĂźtre la quantitĂ© de chaleur transmise dans un matĂ©riaux, il faut prendre en compte la valeur λ qui se caractĂ©rise en W/mk en watt par mĂštre et par degrĂ© Kelvin. Plus cette valeur λ est Ă©levĂ©e, plus le matĂ©riau est conducteur de chaleur mais moins bonne est la valeur isolante du matĂ©riau. InversĂ©ment, plus cette valeur λ est basse, plus le matĂ©riau est mauvais conducteur de la chaleur, mais le pouvoir isolant du matĂ©riau est important. On considĂšre qu’un matĂ©riau est un bon isolant lorsque la valeur λ ou son coefficient de conductivitĂ© thermique est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  0,07 W/mk. En bref, si vous comparez deux matĂ©riaux isolants d’épaisseur identique, vous devez prendre en compte celui qui affiche la valeur λ la plus basse afin d’obtenir une meilleure isolation. Si vous prenez une valeur λ Ă©levĂ©, vous devrez simplement placer davantage d’isolant pour obtenir les mĂȘmes performances que celui avec une valeur plus basse. La valeur λ ↓ = le matĂ©riau Ă  un pouvoir isolant important La valeur λ ↑ = la valeur isolante du matĂ©riau est moins bonne Comment utiliser la valeur R pour les isolants thermiques? La valeur R = capacitĂ© Ă  rĂ©sister Ă  la chaleur Quel est la performance thermique de l’isolant? Afin de rĂ©pondre Ă  cette question, il faut analyser le niveau de rĂ©sistance qu’offre une paroi au passage de la chaleur. Plus le coefficient de rĂ©sistance thermique est Ă©lĂ©vĂ©, plus la dĂ©perdition de chaleur est faible au travers du matĂ©riau, et mieux celui-ci isole. Comme une paroi est gĂ©nĂ©ralement composĂ©e de plusieurs matĂ©riaux et de diverses Ă©paisseurs, il faut additionner la valeur R de chaque matĂ©riau pour avoir un rĂ©sultat global. La valeur R ↑ = meilleur rĂ©sistance aux passage de la chaleur, meilleur isolant La valeur R ↓ = rĂ©sistance moins bonne Ă  la chaleur, force isolante plus faible C’est cette valeur qui va dĂ©terminer si vous pouvez bĂ©nĂ©ficier d’une prime pour vos travaux d’isolation. En Wallonie, il faut minimum 3,5m2k/W et 4m2k/W Ă  Bruxelles. Cliquez ici pour tout savoir sur les primes . Quelle est la diffĂ©rence entre la valeur lambda et la valeur R? POUR CONCLURE, LES DEUX VALEURS SONT IMPORTANTES Comme vous l’avez sans doute compris, l’isolant oppose une rĂ©sistance aux dĂ©perditions thermiques. Plus la rĂ©sistance thermique R de l’isolant est important, plus le matĂ©riau est isolant. La valeur R dĂ©pend de l’épaisseur de l’isolant et du coefficient de conductivitĂ© thermique λ de sa capacitĂ© ou non Ă  conduire la chaleur. Tableau comparatif Pour connaĂźtre la valeur λ de chaque isolant pour un mĂȘme coefficient R =5. Voici ci-dessous un tableau comparatif de la performance des isolants thermiques. En bonus, vous avez mĂȘme un aperçu du prix! Valeur λ en W/ en cm pour un R=5Prix moyen TTC Isolants MinĂ©raux Laine de verre Ă  16 Ă  21 3€/mÂČ pour 10 cm d’épaisseur Laine de roche Ă  17 Ă  22 6€/mÂČ pour 10 cm d’épaisseur Verre cellulaire Ă  18 Ă  30 10 Ă  50€/mÂČ selon l’épaisseur Mousse minĂ©rale 23 29€/mÂČ pour 8 cm d’épaisseur Perlite expansĂ©e Ă  23 Ă  30 15€ / 100L Vermicule expansĂ©e Ă  23 Ă  40 15€ / 100L Isolants synthĂ©tiques PSE Ă  16 Ă  19 pour 6 cm d’épaisseur PXE Ă  15 Ă  18 pour 10 cm d’épaisseur PUR Ă  12 Ă  15 5€/mÂČ pour 7 cm d’épaisseur Isolants vĂ©gĂ©taux et d’origine animale Fibre de bois Ă  19 11 Ă  13€/mÂČ pour 8 cm d’épaisseur LiĂšge Ă  17 Ă  21 25€/mÂČ pour 10 cm d’épaisseur Chanvre Ă  19 Ă  21 11 Ă  14€/mÂČ pour 10 cm d’épaisseur Lin 18 Ă  23 13€/mÂČ pour 10 cm d’épaisseur Paille Ă  20 Ă  25 2€/mÂČ la botte Laine de mouton 17 Ă  21 10€/mÂČ pour 10 cm d’épaisseur Isolants issus du recyclage Ouate de cellulose Ă  19 Ă  22 14€/mÂČ pour 200L Textile recyclĂ© 20 14€/mÂČ pour 10cm Si vous dĂ©sirez en savoir plus sur les types d’isolants et leurs caractĂ©ristiques, cliquez ici quels matĂ©riaux isolants choisir? » Encore flou? Besoin d’aide? Comparez des devis pour trouver le meilleur spĂ©cialiste!
\n\n \n différence laine de roche laine de verre
Differencelaine de verre et laine de roche Quelle différence il y a t-il entre: Laine de verre et. 03/03/2012 · Bon dimanche, La laine de verre : c'est un matériau isolant de consistance laineuse obtenu par fusion à partir de roche, de verre ou de laitier (norme PR () 20. La laine de verre : quelle est son utilité ? : Web-Libre. Produite par Russell Games Slayter en 1938,
La laine de roche est un isolant phonique et un isolant thermique. Elle possĂšde une multitude d'atouts qui en fait un matĂ©riau facile Ă  utiliser et au meilleur prix. ElaborĂ©e Ă  partir de basalte, un matĂ©riau issu de la roche volcanique, la laine de roche est un produit certifiĂ©. Ses performances sont reconnues puisqu'elle est utilisĂ©e par les particuliers comme par les professionnels. Voici la laine de roche Ă  travers les 10 avantages qui la qualifient. Avantage N°1 Un excellent isolant thermique La laine de roche est l'un des meilleurs isolants thermiques actuellement sur le marchĂ©. En termes de performances techniques, la conductivitĂ© thermique est comprise entre Ă  La rĂ©sistance thermique est quant Ă  elle comprise entre 2,35 m2 K/W et 3 m2K/W. Avantage N°2 L'isolation phonique en plus La laine de roche est un excellent isolant thermique. C'est Ă©galement un excellent isolant phonique qui permet de combattre les nuisances sonores. Une double fonctionnalitĂ© trĂšs utile, d'autant que la laine de roche peut ĂȘtre placĂ©e sur les murs, le sol et le plafond. Avantage N°3 Plusieurs conditionnements Pour faciliter la mise en place de la laine de roche, plusieurs conditionnements existent. La laine de roche est commercialisĂ©e sous forme de rouleaux et sous forme de panneaux. L'Ă©paisseur varie selon les performances souhaitĂ©es. La laine de roche est aussi disponible en vrac. Ce format est particuliĂšrement prisĂ© par les professionnels du bĂątiment. Avantage N°4 Un excellent rapport qualitĂ©/prix La laine de roche affiche un prix relativement bas puisqu'il est compris entre 5€ et 10€ du mÂČ. L'isolant a donc un excellent rapport qualitĂ©/prix. Avantage N°5 Une utilisation simplifiĂ©e La laine de roche est trĂšs facile Ă  manier. C'est un matĂ©riau lĂ©ger qui se dĂ©coupe trĂšs simplement Ă  l'aide d'un cutter ou d'une paire de ciseaux spĂ©cifique. Avantage N°6 Sans danger La laine de roche est un matĂ©riau naturel. Elle est composĂ©e de basalte, issu de roches volcaniques, de calcaire et d'argile. Lors de sa manipulation , il est prĂ©fĂ©rable de porter des lunettes de protection pour la poussiĂšre et des gants pour ne pas se blesser avec le cutter ou les ciseaux. Avantage N°7 RĂ©sistant Ă  l'humiditĂ© La laine de roche est rĂ©sistante Ă  l'humiditĂ©. Elle peut donc ĂȘtre utilisĂ©e partout dans la maison et sans crainte. Il est Ă  noter que mĂȘme si elle a Ă©tĂ© mouillĂ©e, la laine de roche retrouve ses performances. Avantage N°8 RĂ©sistant aux insectes et aux thermites Cet atout n'est pas nĂ©gligeable ! La laine de roche est rĂ©sistante aux insectes et surtout aux thermites. Elle peut donc ĂȘtre utilisĂ©e dans les greniers ou Ă  la cave. Avantage N°9 RĂ©sistant aux flammes La laine de roche est un matĂ©riau peu inflammable. Cette rĂ©sistance aux flammes a conduit plusieurs professionnels Ă  privilĂ©gier la laine de roche dans l'Ă©laboration de porte coupe-feu. Avantage N°10 Un matĂ©riau Ă©cologique Dernier atout mais pas des moindres, la laine de roche est un matĂ©riau Ă©cologique. Fait de matĂ©riaux naturels, il est recyclable !
Lalaine de roche, un matĂ©riau naturel aux nombreux avantages. À la diffĂ©rence de bien d’autres isolants, la laine de roche est fabriquĂ©e en France, elle est en outre totalement Ă©cologique. Recourir Ă  ce matĂ©riau est la garantie de rĂ©aliser immĂ©diatement des Ă©conomies thermiques importantes, en rĂ©duisant jusqu’à 30 % votre
Fibres inorganiques Les fibres inorganiques sont soit naturelles, comme l’amiante, soit synthĂ©tiques, comme les laines minĂ©rales d’isolation, les fibres cĂ©ramiques rĂ©fractaires, les fibres de carbone
 Parmi les fibres inorganiques synthĂ©tiques, plusieurs familles peuvent ĂȘtre distinguĂ©es dont l'une est appelĂ©e par convention fibres minĂ©rales artificielles » FMA. Fibres inorganiques synthĂ©tiques, classĂ©es selon leur composition chimique Fibres siliceuses minĂ©rales artificielles FMA Fibres cĂ©ramiques rĂ©fractaires Laines minĂ©rales d’isolation Fibres de verre Ă  usage spĂ©cial Filaments continus de verre Autres fibres siliceuses Mullite Silice Whiskers de carbure de silicium 
 Fibres non siliceuses Carbone Alumine Whiskers octatitanate de potassium, sulfate de magnĂ©sium, oxyde de tungstĂšne 
 Classification rĂ©glementaire La rĂ©glementation europĂ©enne dĂ©finit la classification et l’étiquetage uniquement pour les fibres de silicate vitreuses ou fibres siliceuses vitreuses Ă  orientation alĂ©atoire, c’est-Ă -dire les laines minĂ©rales d’isolation, les fibres cĂ©ramiques rĂ©fractaires FCR et les fibres de verre Ă  usage spĂ©cial. Les paramĂštres pris en compte pour la caractĂ©risation et la classification sont le diamĂštre des fibres, la composition chimique et la biopersistance. Les fibres Ă  orientation parallĂšle ou filaments continus de verre, les autres fibres siliceuses et les fibres non siliceuses ne sont pas concernĂ©es elles ne sont Ă  ce jour ni classĂ©es ni Ă©tiquetĂ©es. Les critĂšres sĂ©lectionnĂ©s pour la classification europĂ©enne des fibres, en particulier la composition et la biopersistance, sont basĂ©s sur les fibres existant dans les annĂ©es 1990. Ces critĂšres ne sont peut-ĂȘtre plus pertinents pour les nouvelles fibres mises sur le marchĂ© et mĂ©ritent d’ĂȘtre rĂ©examinĂ©es. De plus, la relation entre la biopersistance et le pouvoir cancĂ©rogĂšne chez l’animal n’a pas Ă©tĂ© Ă©tablie Ă  ce jour. En ce qui concerne les tumeurs de la plĂšvre, la cancĂ©rogĂ©nicitĂ© est probablement liĂ©e Ă  la biopersistance, mais son rĂŽle est moins Ă©vident dans la survenue des cancers broncho-pulmonaires. D’autres phĂ©nomĂšnes rĂ©actions inflammatoires
 peuvent survenir et, en cas d’exposition rĂ©pĂ©tĂ©e, provoquer des atteintes pulmonaires. Fibres cĂ©ramiques rĂ©fractaires FCR Qu’est-ce que c’est ? Les fibres cĂ©ramiques rĂ©fractaires sont des fibres de silicates vitreuses artificielles Ă  orientation alĂ©atoire dont le pourcentage pondĂ©ral d’oxydes alcalins et d’oxydes alcalino-terreux est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  18 %. Les FCR sont, plus prĂ©cisĂ©ment, des fibres de silicates d’aluminium conçues pour des applications dĂ©passant 1 000 °C. D’aspect blanc et cotonneux, ces fibres ont un diamĂštre compris entre 1 et 3 microns. © INRS Fibres cĂ©ramiques rĂ©fractaires vues par microscopie Ă©lectronique A la diffĂ©rence des fibres d’amiante, elles ne peuvent pas se scinder en fibrilles de diamĂštres infĂ©rieurs mais se coupent transversalement. Elles sont trĂšs peu solubles dans les milieux biologiques elles prĂ©sentent donc une forte biopersistance. Au-delĂ  de 1 000 °C, elles peuvent former de la cristobalite la silice cristalline inhalĂ©e sous forme de quartz ou de cristobalite de source professionnelle est classĂ©e cancĂ©rogĂšne pour l’homme par le CIRC groupe 1 et fait l’objet du tableau 25 de maladies professionnelles. OĂč est-ce utilisĂ© ? En 2004, 2 200 tonnes de FCR ont Ă©tĂ© utilisĂ©es en France dont 99 % pour des applications industrielles, moins de 1 % ont Ă©tĂ© mises en Ɠuvre pour des usages domestiques notamment dans les chaudiĂšres au sol. Les propriĂ©tĂ©s physico-chimiques des FCR en font un matĂ©riau de choix pour l’isolation thermique Ă  haute tempĂ©rature. Les FCR sont ainsi principalement utilisĂ©es sous forme de nappes, de feuilles, de panneaux, de tresses, de feutres... pour l’isolation de fours industriels, de hauts fourneaux, de moules de fonderie, de tuyauteries, de cĂąbles, pour la fabrication de joints mais Ă©galement dans des applications automobiles, aĂ©ronautiques et dans la protection incendie. © Gael Kerbaol Paroi d'un four contenant des fibres cĂ©ramiques rĂ©fractaires ou FCR Qui est exposĂ© ? A quelle dose ? Selon l’enquĂȘte Sumer 2010, en France, 79 000 salariĂ©s seraient exposĂ©s aux FCR. Des mesures d'exposition aux FCR ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es dans 101 Ă©tablissements appartenant Ă  diffĂ©rents secteurs d'activitĂ©, par les 8 laboratoires interrĂ©gionaux de chimie des CARSAT/CRAM et l'INRS. L'analyse de 869 prĂ©lĂšvements individuels a permis d'estimer les niveaux d'exposition par catĂ©gorie de travaux et par profession. Les expositions les plus Ă©levĂ©es sont rencontrĂ©es lors des travaux de retrait et de pose de matĂ©riaux ainsi que lors des travaux de finition au cours de la fabrication de piĂšces. Exposition moyenne aux FCR par catĂ©gorie de travaux Travaux Concentration atmosphĂ©rique moyenne fibre/cm3 RĂ©sultats supĂ©rieurs Ă  0,1 fibres/cm3 VLEP Fabrication 0,4 99,1 % Manipulation en vrac 0,3 92,6 % Assemblage 0,3 77,9 % Pose 0,5 93,8 % DĂ©pose 1,3 91,5 % DĂ©coupe 1,5 99,3 % Mesures rĂ©alisĂ©es entre 1996 et 2001, d’aprĂšs la note documentaire Exposition professionnelle aux fibres cĂ©ramiques rĂ©fractaires. Mesures de prĂ©vention lors de l'utilisation » ND 2189 VLEP valeur limite de moyenne d’exposition professionnelle pondĂ©rĂ©e sur 8 heures Selon une autre enquĂȘte menĂ©e par l’INRS en 2006, approximativement 10 000 salariĂ©s seraient potentiellement exposĂ©s aux FCR en France. Les niveaux d’exposition professionnelle sont mesurĂ©s en utilisant une mĂ©thode normalisĂ©e norme XP X 43-269 par microscopie optique Ă  contraste de phase MOCP. Ils sont exprimĂ©s en fibres par centimĂštre cube et peuvent ĂȘtre comparĂ©s Ă  la valeur limite d’exposition professionnelle VLEP rĂ©glementaire contraignante fixĂ©e Ă  0,1 fibre/cm3 sur une pĂ©riode de 8 heures. Pour l'application de ces dispositions, seules sont prises en compte les fibres de longueur supĂ©rieure Ă  5 ”m, de diamĂštre infĂ©rieur Ă  3 ”m et dont le rapport longueur/diamĂštre excĂšde 3. Dangers pour la santĂ© La dangerositĂ© des FCR a Ă©tĂ© Ă©valuĂ©e par l’Inserm et par le CIRC. Il en ressort les conclusions suivantes Les fibres cĂ©ramiques rĂ©fractaires peuvent provoquer des irritations mĂ©caniques, y compris dans une atmosphĂšre contenant peu de fibres. Elles peuvent induire des dermites irritatives. Un risque d’altĂ©ration de la fonction respiratoire obstruction des voies aĂ©riennes chez les fumeurs et de survenue de plaques pleurales a Ă©tĂ© rapportĂ© chez les salariĂ©s des usines de production aux Etats-Unis. En expĂ©rimentation animale exposition par inhalation, par injection intra-cavitaire et par instillation intra-trachĂ©ale, les fibres cĂ©ramiques rĂ©fractaires ont montrĂ© un potentiel fibrosant et un pouvoir cancĂ©rogĂšne mĂ©sothĂ©liomes, cancers broncho-pulmonaires.... Chez l'homme, les Ă©tudes Ă©pidĂ©miologiques publiĂ©es Ă  ce jour n’ont pas mis en Ă©vidence d’excĂšs de risque de cancers, elles sont toujours en cours. L'INRS considĂšre que les fibres cĂ©ramiques rĂ©fractaires sont potentiellement aussi dangereuses pour la santĂ© que les fibres d’amiante. Classification rĂ©glementaire Les fibres cĂ©ramiques rĂ©fractaires sont classĂ©es cancĂ©rogĂšnes de catĂ©gorie 1B au sens du rĂšglement CLP. Cette classification ne s’applique pas aux fibres dont le diamĂštre est supĂ©rieur Ă  6 ”m. Les mĂ©langes contenant 0,1 % en poids ou plus de FCR sont Ă©galement classĂ©es cancĂ©rogĂšnes de catĂ©gorie 1B. Pour les articles susceptibles d’émettre des fibres dans l’atmosphĂšre des lieux de travail, il est fortement prĂ©conisĂ© de fournir une information sur les dangers, sous forme d’un Ă©tiquetage ou d’une fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©. Étiquetage des FCR et des mĂ©langes contenant 0,1 % ou plus de FCR RĂ©glement CLP Classification CancĂ©rogĂšne catĂ©gorie 1B Pictogramme de danger Mentions de danger H350i Peut provoquer le cancer par inhalation Les FCR ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es sur la liste des substances extrĂȘmement prĂ©occupantes candidates Ă  autorisation de mise sur le marchĂ©. L’inscription des FCR sur cette liste oblige le fournisseur d’un article contenant ces substances Ă  une concentration supĂ©rieure Ă  1% en masse Ă  communiquer au destinataire les informations permettant d’utiliser l’article en toute sĂ©curitĂ© article 33 du RĂšglement REACH. L'inscription des substances candidates sur l'annexe XIV du rĂšglement REACH liste des substances soumises Ă  autorisation sera quant Ă  elle dĂ©cidĂ©e ultĂ©rieurement. La mise sur le marchĂ© de FCR ou de produits en contenant doit ĂȘtre accompagnĂ©e d’une fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© qui mentionne les dangers. Mesures de prĂ©vention L'Ă©valuation des risques doit conduire au choix de procĂ©dĂ©s et de mĂ©thodes de travail propres Ă  rĂ©duire l'ensemble des risques. Il est nĂ©cessaire de recourir Ă  la fois Ă  des mesures d'organisation de travail, de protection collective et de protection individuelle comme celles dĂ©crites dans les gĂ©nĂ©ralitĂ©s. Les FCR appartenant Ă  la catĂ©gorie 1B des agents cancĂ©rogĂšnes, la mise en Ɠuvre de mesures spĂ©cifiques complĂ©mentaires s’impose. La mesure de prĂ©vention prioritaire est le remplacement des FCR par des matĂ©riaux moins dangereux ou des procĂ©dĂ©s Ă©vitant leur emploi. Les fibres de substitution sont essentiellement les laines d’isolation haute tempĂ©rature laines AES, CMS
. Ces derniĂšres ont une tempĂ©rature maximale d’utilisation d’environ 1 000 Ă  1 200 °C. Les laines d’isolation haute tempĂ©rature sont des laines minĂ©rales non biopersistantes. Elles existent dans les mĂȘmes prĂ©sentations que les fibres cĂ©ramiques. Les FCR ne doivent ĂȘtre utilisĂ©es que lorsqu’elles sont techniquement indispensables, par exemple au-delĂ  de 1 100 °C en continu. Les mesures de prĂ©vention en particulier lors des opĂ©rations de retrait doivent ĂȘtre similaires Ă  celles dĂ©finies pour l'amiante. Surveillance mĂ©dicale Outre le suivi mĂ©dical dĂ©crit prĂ©cĂ©demment, les salariĂ©s exposĂ©s aux FCR font l’objet d’un suivi individuel renforcĂ© SIR. Le mĂ©decin du travail juge des modalitĂ©s du SIR en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. L’existence d’une irritation et de symptĂŽmes respiratoires doit ĂȘtre recherchĂ©e. Pour en savoir plus Brochures INRS Fiche 12/2017 ED 109 Les fibres cĂ©ramiques rĂ©fractaires Fiche rappelant les principales donnĂ©es relatives aux fibres cĂ©ramiques rĂ©fractaires propriĂ©tĂ©s physiques et utilisations, dangers pour la santĂ©, mesures de prĂ©vention, formation des salariĂ©s... Brochure 04/2011 ED 6085 Fibres cĂ©ramiques rĂ©fractaires. Isolation et protection thermique en milieu industriel RĂ©ponses pratiques de prĂ©vention pour la mise en oeuvre des FCR fibres cĂ©ramiques rĂ©fractaires, classĂ©es cancĂ©rogĂšnes possibles pour l'homme. Brochure 12/2010 ED 6084 Exposition aux fibres cĂ©ramiques rĂ©fractaires lors de travaux d'entretien et de maintenance Les fibres cĂ©ramiques rĂ©fractaires FCR sont des produits d'isolation haute tempĂ©rature. Elles sont ou ont Ă©tĂ© utilisĂ©es sous des formes diverses et variĂ©es pour des applications industrielles dans de multiples secteurs d'activitĂ© acier et mĂ©taux non ferreux, verre, cĂ©ramique, brique et tuile, chim... Brochure 06/2013 ED 6156 Captage de fibres cĂ©ramiques rĂ©fractaires sur poste fixe Ce guide donne des rĂ©ponses pratiques et des conseils de prĂ©vention pour le captage de poussiĂšres lors de l'usinage de produits Ă  base de fibres cĂ©ramiques rĂ©fractaires FCR Articles de revue INRS et autres documents Article de revue 12/2008 ND 2299 Utilisation des matĂ©riaux fibreux en France Les matĂ©riaux Ă  base de fibres, dont certains sont trĂšs anciens, sont utilisĂ©s dans des activitĂ©s de plus en plus nombreuses et diversifiĂ©es. Certaines fibres prĂ©sentent des dangers importants pour la santĂ© des personnes et notamment de celles qui les mettent en oeuvre. Cette Ă©tude de filiĂšre a pou... Article de revue 12/2007 ND 2281 Exposition professionnelle aux fibres minĂ©rales. Analyse des rĂ©sultats archivĂ©s dans la base de donnĂ©es COLCHIC L'objet de cet article est de prĂ©senter les donnĂ©es d'exposition aux fibres, archivĂ©es dans la base COLCHIC. Cette base recense l'ensemble des donnĂ©es d'exposition professionnelle recueillies dans les entreprises françaises par les Caisses rĂ©gionales d'assurance maladie CRAM et l'Institut national ... Fiche 09/2007 FAS 9 Fibres cĂ©ramiques rĂ©fractaires. Isolation thermique Cette fiche concerne la substitution des fibres cĂ©ramiques rĂ©fractaires FCR dans les activitĂ©s d'isolation thermique. Une fiche d'aide Ă  la substitution FAS est Ă©tablie pour un produit cancĂ©rogĂšne dans un domaine d'activitĂ© donnĂ© lorsque sa prĂ©sence est avĂ©rĂ©e et que la substitution est possibl... Bases de donnĂ©es 03/2017 Base de donnĂ©es Fibrex La base de donnĂ©es FIBREX regroupe environ 6 000 donnĂ©es d’exposition professionnelle Ă  des fibres inorganiques ou organiques, d’origine naturelle ou artificielle. Liens utiles Rapport d'expertise Les fibres minĂ©rales artificielles siliceuses. Les Fibres cĂ©ramiques rĂ©fractaires et les fibres de verre Ă  usage spĂ©cial, Évaluation de l’exposition de la population gĂ©nĂ©rale et des travailleurs, AFSSET, 2007 Effets sur la santĂ© des fibres de substitution Ă  l'amiante ». Expertise collective, Institut national de la santĂ© et de la recherche mĂ©dicale Inserm, 1999 Man-made vitreous fibres ». Monographie, Centre international de recherche contre le cancer CIRC, vol. 81, 2002, 11 p. fichier pdf en anglais Rapport Proposition de valeurs limites d’exposition Ă  des agents chimiques en milieu professionnel - Evaluation des effets sur la santĂ© et des mĂ©thodes de mesure des niveaux d’exposition sur le lieu de travail pour les fibres cĂ©ramiques rĂ©fractaires, AFSSET, 2009 Laines minĂ©rales d’isolation Qu’est-ce que c’est ? © Gael Kerbaol Manipulation de laines minĂ©rales d’isolation sous forme de rouleaux © Patrick Delapierre Poste de dĂ©coupe des panneaux de laine de verre, avec port d’une combinaison et d'un masque Ă  assistance respiratoire, pour l’isolation thermique de pianos de cuisine Les laines minĂ©rales d’isolation sont des fibres de silicates vitreuses artificielles Ă  orientation alĂ©atoire et dont le pourcentage pondĂ©ral d’oxydes alcalins et d’oxydes alcalino-terreux est supĂ©rieur Ă  18 %. Selon le matĂ©riau utilisĂ© pour les fabriquer, elles se nomment laine de verre, Ă©laborĂ©e Ă  partir de sable et de verre recyclĂ© calcin, laine de roche, Ă©laborĂ©e Ă  partir de basalte, laine de laitier, Ă©laborĂ©e Ă  partir de laitier de hauts-fourneaux. A ces 3 principaux types de laine minĂ©rale d’isolation, il faut Ă©galement ajouter les laines d'isolation haute tempĂ©rature, fabriquĂ©es Ă  partir de silice et d'alumine fibres de verre aux oxydes, laines de silicate alcalino-terreux AES alkaline earth silicate, laines CMS calcium magnesium silicate. Le diamĂštre des fibres des laines minĂ©rales d’isolation est plus grand en moyenne que celui des fibres d’amiante 2 Ă  3,5 microns pour les laines de roche et de laitier, 2 Ă  8 microns pour la laine de verre, moins de 1 micron pour l'amiante. À la diffĂ©rence de l’amiante, elles se coupent transversalement et non pas longitudinalement en fibrilles de diamĂštres infĂ©rieurs. Les laines de verre, de roche ou de laitier contiennent plus de 90 % de fibres, 3 Ă  5 % de liants organiques rĂ©sines phĂ©noliques qui assurent la cohĂ©sion du produit, moins de 1 % d'huile, qui limite l'Ă©mission de poussiĂšres et l'absorption d’eau. Les produits finis se prĂ©sentent sous des aspects variĂ©s feutres sous forme de rouleaux, bandes, nappes ou matelas, panneaux rigides ou semi-rigides, coquilles prĂ©formĂ©es en cylindres annulaires, laines Ă  projeter, produits moulĂ©s, produits lamellaires, bourrelets sous forme de corde contenue dans une gaine tressĂ©e
 OĂč est-ce utilisĂ© ? Les laines minĂ©rales sont principalement utilisĂ©es pour l’isolation thermique, acoustique et la protection incendie des habitations individuelles et des bĂątiments collectifs. Elles servent Ă  isoler les combles, les murs, les sols, les plafonds, les toitures, les terrasses, les tuyauteries... En climatisation ou ventilation, elles peuvent constituer des gaines de circulation d'air. Elles peuvent aussi isoler des chaudiĂšres, des fours, du matĂ©riel frigorifique et des appareils Ă©lectromĂ©nagers. Elles sont employĂ©es Ă©galement dans d’autres applications ‱ cultures hors sol, ‱ Ă©crans routiers antibruit, ‱ chambres sourdes, ‱ renforcement de produits bitumineux, de ciments, de matĂ©riaux composites
 Les entreprises du BTP sont les principales utilisatrices de laines minĂ©rales d’isolation en France plusieurs millions de m3 par an. Qui est exposĂ© ? A quelle dose ? Exposition moyenne aux laines selon le poste de travail Travaux Concentration moyenne atmosphĂ©rique fibre/cm3 Manipulation en vrac SupĂ©rieure Ă  1 Pose de panneaux, de feutres
 InfĂ©rieure Ă  0,5 Retrait et dĂ©molition SupĂ©rieure Ă  1 D’aprĂšs la brochure ED 93 En France, la valeur limite d'exposition professionnelle pondĂ©rĂ©e sur 8 heures pour les laines de verre, de roche et de laitier est de 1 fibre/cm3 valeur non rĂšglementaire. Dangers pour la santĂ© Les fibres courtes et de diamĂštre supĂ©rieur Ă  4 microns, lorsqu’elles sont en suspension dans l'air, peuvent ĂȘtre Ă  l'origine d'irritations de la peau, mais aussi des yeux et des voies respiratoires supĂ©rieures. Elles s'incrustent dans l'Ă©piderme, provoquant l’apparition de dĂ©mangeaisons puis de lĂ©sions diverses. La plupart du temps, ces symptĂŽmes sont transitoires et surviennent essentiellement en dĂ©but d’exposition. Des rĂ©cidives peuvent survenir, notamment aprĂšs des arrĂȘts prolongĂ©s d’exposition. Dans 5 Ă  10 % des cas, la dĂ©mangeaison persiste sans rĂ©gresser. Urticaires et eczĂ©mas ont aussi Ă©tĂ© observĂ©s. Les eczĂ©mas seraient notamment causĂ©s par les additifs prĂ©sents dans les laines, en particulier les rĂ©sines, le formol et parfois les mĂ©taux nickel, cobalt, chrome. Des manifestations allergiques respiratoires telles que l'asthme peuvent ĂȘtre provoquĂ©es par la prĂ©sence des liants dans les fibres. La survenue de bronchites chroniques suite Ă  des expositions aux laines minĂ©rales d’isolation n’est pas Ă©tablie. De mĂȘme, l’apparition de fibrose du poumon et de la plĂšvre ou de cancer du poumon, notamment dans le secteur de la production, n’est pas prouvĂ©e. Les laines minĂ©rales d’isolation sont en gĂ©nĂ©ral plus rapidement Ă©liminĂ©es par l’organisme que les fibres d’amiante. Classification rĂ©glementaire Les laines minĂ©rales d’isolation sont classĂ©es cancĂ©rogĂšnes de catĂ©gorie 2 au sens du rĂšglement CLP. Cette classification ne s’applique pas aux fibres dont le diamĂštre est supĂ©rieur Ă  6 ”m. Par ailleurs, des exonĂ©rations sont possibles pour les laines non biopersistantes c’est-Ă -dire Ă©liminĂ©es par les milieux biologiques du poumon ou si des Ă©tudes de toxicitĂ© par voie intra-pĂ©ritonĂ©ale ou par inhalation Ă  long terme ne montrent pas d’effet cancĂ©rogĂšne. Les mĂ©langes contenant 1% ou plus de laines minĂ©rales d’isolation biopersistantes sont classĂ©s cancĂ©rogĂšnes de catĂ©gorie 2 au sens du rĂšglement CLP. Étiquetage des laines minĂ©rales RĂšglement CLP Les laines minĂ©rales d’isolation biopersistantes et les mĂ©langes contenant 1 % ou plus de laines minĂ©rales biopersistantes sont Ă©tiquetĂ©es ATTENTION » avec la mention de danger H 351 Susceptible de provoquer le cancer ». Pour les articles susceptibles d’émettre des fibres dans l’atmosphĂšre des lieux de travail, il est fortement prĂ©conisĂ© de fournir une information sur les dangers, sous forme d’un Ă©tiquetage ou d’une fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©. Mesures de prĂ©vention L'Ă©valuation des risques doit conduire au choix de procĂ©dĂ©s et de mĂ©thodes de travail propres Ă  rĂ©duire l'ensemble des risques. Il est nĂ©cessaire de recourir Ă  la fois Ă  des mesures d'organisation de travail, de protection collective et de protection individuelle comme celles dĂ©crites dans les gĂ©nĂ©ralitĂ©s. Surveillance mĂ©dicale Outre le suivi mĂ©dical dĂ©crit prĂ©cĂ©demment, l'existence d'irritation de la peau, des yeux, des voies respiratoires supĂ©rieures et de symptĂŽmes allergiques doit ĂȘtre recherchĂ©e. Pour en savoir plus Brochures INRS Fiche 09/2013 ED 93 Les laines minĂ©rales d'isolation PrĂ©venir les risques dus Ă  l'exposition des travailleurs aux laines minĂ©rales, c'est avant tout sĂ©lectionner les produits et les mĂ©thodes de travail permettant de rĂ©duire au minimum l'Ă©mission de fibres et de poussiĂšres Articles de revue INRS Article de revue 12/2008 ND 2299 Utilisation des matĂ©riaux fibreux en France Les matĂ©riaux Ă  base de fibres, dont certains sont trĂšs anciens, sont utilisĂ©s dans des activitĂ©s de plus en plus nombreuses et diversifiĂ©es. Certaines fibres prĂ©sentent des dangers importants pour la santĂ© des personnes et notamment de celles qui les mettent en oeuvre. Cette Ă©tude de filiĂšre a pou... Article de revue 12/2007 ND 2281 Exposition professionnelle aux fibres minĂ©rales. Analyse des rĂ©sultats archivĂ©s dans la base de donnĂ©es COLCHIC L'objet de cet article est de prĂ©senter les donnĂ©es d'exposition aux fibres, archivĂ©es dans la base COLCHIC. Cette base recense l'ensemble des donnĂ©es d'exposition professionnelle recueillies dans les entreprises françaises par les Caisses rĂ©gionales d'assurance maladie CRAM et l'Institut national ... Base de donnĂ©es 03/2017 Base de donnĂ©es Fibrex La base de donnĂ©es FIBREX regroupe environ 6 000 donnĂ©es d’exposition professionnelle Ă  des fibres inorganiques ou organiques, d’origine naturelle ou artificielle. Liens utiles Rapport d'expertise Les fibres minĂ©rales artificielles siliceuses. Laines minĂ©rales et Filaments continus de verre. Évaluation de l’exposition de la population gĂ©nĂ©rale et des travailleurs, AFSSET, 2008 Man-made vitreous fibres ». Monographie, Centre international de recherche contre le cancer CIRC, vol. 81, 2002, 11 p. fichier pdf en anglais Effets sur la santĂ© des fibres de substitution Ă  l'amiante ». Expertise collective, Institut national de la santĂ© et de la recherche mĂ©dicale Inserm, 1999 Fibres de verre Ă  usage spĂ©cial Qu’est-ce que c’est ? Les fibres de verre Ă  usage spĂ©cial sont des microfibres de verre borosilicatĂ© de couleur blanche. Plusieurs types de verre sont distinguĂ©s E, 475, 253, 753, M, B,
 en fonction des teneurs des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments entrant dans leurs compositions. La teneur totale en oxydes alcalins et alcalino-terreux [Na2O] + [K2O] + [CaO] + [MgO] + [BaO] de ces fibres est supĂ©rieure Ă  18%. Les fibres de verre Ă  usage spĂ©cial sont essentiellement des fibres dont le diamĂštre est infĂ©rieur Ă  3 ”m pouvant aller jusqu’à 0,01 ”m. Les matĂ©riaux Ă  base de fibres de verre Ă  usage spĂ©cial se prĂ©sentent sous forme de nappes, de matelas, de feutres et de tissus. OĂč est-ce utilisĂ© ? Les fibres de verre Ă  usage spĂ©cial sont principalement utilisĂ©es comme matĂ©riau d’isolation phonique et thermique dans l’industrie aĂ©rospatiale et aĂ©ronautique dans le fuselage, les moteurs et les rĂ©acteurs, mĂ©dia filtrant dans les systĂšmes de filtration d'air Ă  trĂšs haute et ultra haute efficacitĂ© salle blanche, chambres stĂ©riles pour hĂŽpitaux, industries Ă©lectroniques et photographiques, aspirateurs
 et dans les filtres de protection respiratoire anti-aĂ©rosols NF EN 143, media filtrant pour la filtration des liquides, sĂ©parateur dans les batteries sans entretien ou les batteries solaires. Les fibres Ă  usage spĂ©cial peuvent ĂȘtre employĂ©es dans d'autres applications renfort dans les rĂ©sines pour prothĂšses dentaires temporaires, renfort de matiĂšres plastiques, © Patrick Delapierre Fabrication de piscines en matĂ©riaux composites poste de moulage avec pose de fibre de verre et de rĂ©sine © Patrick Delapierre Fabrication de piscines en matĂ©riaux composites poste de projection de fibre de verre et de rĂ©sine © Gael Kerbaol Fabrication de piĂšces sur mesure en matĂ©riau composite, mĂ©lange de tissus en fibres de verre et de rĂ©sine opĂ©ration de stratification avec projection Ă  l'aide d'un pistolet de rĂ©sine, de catalyseur et de fibres de verre CommercialisĂ©es depuis les annĂ©es 1950, 2200 tonnes de microfibres de verre seraient utilisĂ©es annuellement en France dont moins de 100 kg de fibre Ă  usage spĂ©cial de verre E. Qui est exposĂ© ? A quelle dose ? Un recueil amĂ©ricain de mesures rĂ©alisĂ©es entre 1984 et 2000 a montrĂ© que dans le secteur de fabrication de medias filtrants et de sĂ©parateurs utilisant des fibres de verre Ă  usage spĂ©cial de diamĂštre infĂ©rieur Ă  1 ”m, l'exposition professionnelle variait de 0,01 Ă  4,63 fibres/cm3 avec une moyenne Ă  0,80 fibre/cm3. Dans l'isolation aĂ©ronautique utilisant Ă©galement des fibres de verre de diamĂštre infĂ©rieur Ă  1 ”m, les niveaux d'exposition variaient de 0,01 Ă  2,29 fibres/cm3 avec une moyenne Ă  0,19 fibre/cm3. L'exploitation de la base de donnĂ©es COLCHIC de l'INRS, entre 2001 et 2006, a relevĂ© dans 3 Ă©tablissements utilisateurs de fibres de verre Ă  usage spĂ©cial des expositions pouvant atteindre plusieurs dizaines de fibres/cm3. AprĂšs mise en place de dispositifs de captage, l'exposition se situait en moyenne entre 0,1 et 0,2 fibres/cm3. En France, la valeur limite d'exposition professionnelle pondĂ©rĂ©e sur 8 heures pour les fibres de verre Ă  usage spĂ©cial est de 1 fibre/cm3 valeur non rĂ©glementaire. Dangers pour la santĂ© Les Ă©lĂ©ments de toxicologie disponibles concernent principalement les fibres de verre Ă  usage spĂ©cial E et 475 et ne permettent pas de prĂ©juger du comportement des autres fibres dont la composition est diffĂ©rente. Les fibres Ă  usage spĂ©cial qui ont un diamĂštre infĂ©rieur Ă  3,5 ”m et une longueur infĂ©rieure Ă  200-250 ”m sont respirables et peuvent se dĂ©poser dans les poumons. Ces fibres sont relativement biopersistantes et perdurent dans le poumon selon leur composition chimique et leur dimension, les fibres longues > 20 ”m ne pouvant ĂȘtre phagocytĂ©es par les macrophages pulmonaires. Chez l’animal, l’exposition subchronique aux fibres de type 475 induit une faible inflammation augmentation des macrophages. Cette inflammation est plus marquĂ©e pour les fibres E pour lesquelles une fibrose alvĂ©olaire est observĂ©e. Des effets gĂ©notoxiques ont Ă©galement Ă©tĂ© identifiĂ©s par des tests in vitro. Les Ă©tudes de cancĂ©rogĂ©nicitĂ© disponibles sont de qualitĂ© variable mais elles permettent d’identifier chez l’animal un effet cancĂ©rogĂšne par inhalation des fibres de type E et un potentiel cancĂ©rogĂšne par voies intra-pĂ©ritonĂ©ale et intra-trachĂ©ale des fibres de type 475. Chez l’homme, les donnĂ©es sont trĂšs limitĂ©es et n’apportent pas d’informations suffisantes pour conclure, notamment sur de possibles effets cancĂ©rogĂšnes. Les fibres Ă  usage spĂ©cial de diamĂštre infĂ©rieur Ă  4,5 ”m ne semblent pas induire d'irritation cutanĂ©e ou oculaire. Classification rĂ©glementaire Il existe aujourd’hui trois classifications pour les fibres de verre Ă  usage spĂ©cial Les fibres de verre Ă  usage spĂ©cial E et les mĂ©langes contenant 0,1 % ou plus de ces fibres sont classĂ©s cancĂ©rogĂšnes par inhalation de catĂ©gorie 1B au sens du rĂšglement CLP. Les fibres de verre Ă  usage spĂ©cial dont font partie les fibres Ă  usage spĂ©cial de type 475 et les mĂ©langes contenant 1 % ou plus de ces fibres sont classĂ©es cancĂ©rogĂšnes par inhalation de catĂ©gorie 2 au sens du rĂšglement CLP. Les autres fibres Ă  usage spĂ©cial ne rentrant pas dans la dĂ©finition des microfibres prĂ©sentĂ©es ci-dessus et les mĂ©langes contenant 1 % ou plus de ces fibres sont classĂ©es cancĂ©rogĂšnes de catĂ©gorie 2 au sens du rĂšglement CLP. Cette classification ne s’applique pas aux fibres dont le diamĂštre est supĂ©rieur Ă  6 ”m. Des exonĂ©rations sont aussi possibles pour les fibres rentrant dans cette catĂ©gorie qui ne sont pas biopersistantes par exemple, les fibres de verre 481 c’est-Ă -dire Ă©liminĂ©es par les milieux biologiques du poumon. Pour les articles susceptibles d’émettre des fibres dans l’atmosphĂšre des lieux de travail, il est fortement prĂ©conisĂ© de fournir une information sur les dangers, sous forme d’un Ă©tiquetage ou d’une fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©. Mesures de prĂ©vention L'Ă©valuation des risques doit conduire au choix de procĂ©dĂ©s et de mĂ©thodes de travail propres Ă  rĂ©duire l'ensemble des risques. Il est nĂ©cessaire de recourir Ă  la fois Ă  des mesures d'organisation de travail, de protection collective et de protection individuelle comme celles dĂ©crites dans les gĂ©nĂ©ralitĂ©s. Surveillance mĂ©dicale Outre le suivi mĂ©dical dĂ©crit prĂ©cĂ©demment, l'existence d'irritation de la peau, des yeux, des voies respiratoires supĂ©rieures et de symptĂŽmes allergiques doit ĂȘtre recherchĂ©e. Pour en savoir plus Articles de revue et autres documents INRS Article de revue 12/2008 ND 2299 Utilisation des matĂ©riaux fibreux en France Les matĂ©riaux Ă  base de fibres, dont certains sont trĂšs anciens, sont utilisĂ©s dans des activitĂ©s de plus en plus nombreuses et diversifiĂ©es. Certaines fibres prĂ©sentent des dangers importants pour la santĂ© des personnes et notamment de celles qui les mettent en oeuvre. Cette Ă©tude de filiĂšre a pou... Article de revue 12/2007 ND 2281 Exposition professionnelle aux fibres minĂ©rales. Analyse des rĂ©sultats archivĂ©s dans la base de donnĂ©es COLCHIC L'objet de cet article est de prĂ©senter les donnĂ©es d'exposition aux fibres, archivĂ©es dans la base COLCHIC. Cette base recense l'ensemble des donnĂ©es d'exposition professionnelle recueillies dans les entreprises françaises par les Caisses rĂ©gionales d'assurance maladie CRAM et l'Institut national ... Bases de donnĂ©es 03/2017 Base de donnĂ©es Fibrex La base de donnĂ©es FIBREX regroupe environ 6 000 donnĂ©es d’exposition professionnelle Ă  des fibres inorganiques ou organiques, d’origine naturelle ou artificielle. Fiche toxicologique Fibres de verre Ă  usage spĂ©cial Fiche toxicologique n° 268 Liens utiles Rapport d'expertise Les fibres minĂ©rales artificielles siliceuses. Les Fibres cĂ©ramiques rĂ©fractaires et les fibres de verre Ă  usage spĂ©cial, Évaluation de l’exposition de la population gĂ©nĂ©rale et des travailleurs, AFSSET, 2007 Man-made vitreous fibres ». Monographie, Centre international de recherche contre le cancer CIRC, vol. 81, 2002, 11 p. fichier pdf en anglais Effets sur la santĂ© des fibres de substitution Ă  l'amiante ». Expertise collective, Institut national de la santĂ© et de la recherche mĂ©dicale Inserm, 1999 Fibres de carbone Qu’est-ce que c’est ? © SOFICAR-CARBON Rouleau de fibres de carbone Les fibres de carbone et de graphite sont utilisĂ©es dans l’industrie depuis la fin des annĂ©es 1960. Ce sont des fibres inorganiques synthĂ©tiques non siliceuses. Elles sont composĂ©es de 90 Ă  97 % de carbone, moins de 10 % d'azote, environ 1 % d'oxygĂšne, moins de 1 % d'hydrogĂšne. Les fibres de graphite sont obtenues par un traitement complĂ©mentaire Ă  trĂšs haute tempĂ©rature 2 500 Ă  3 000 °C qui permet d’obtenir une puretĂ© en carbone de l’ordre de 99 %. OĂč est-ce utilisĂ© ? L’utilisation des fibres de carbone comme matĂ©riau de substitution de l’amiante est relativement rare et ne reprĂ©senterait qu’environ 3 % de la production totale de fibres de carbone. Initialement conçues pour ĂȘtre utilisĂ©es dans des secteurs de pointe comme l’aĂ©ronautique et l’automobile, les fibres de carbone pourraient ĂȘtre employĂ©es dans les annĂ©es Ă  venir dans d’autres secteurs industriels comme le bĂątiment et les transports. Utilisation des fibres de carbone/graphite Secteurs d’utilisation Exemples d’utilisation Sports et loisirs 40 % Clubs de golf, raquettes de tennis, cannes Ă  pĂȘche, bĂątons de ski, vĂ©los, Ă©lĂ©ments de bateau mĂąt, coque, voile
 Applications industrielles 40 % Rouleaux de machines d’imprimerie, piĂšces de machines textiles, pales d’éoliennes, axes de transmission, rĂ©servoirs de gaz sous pression
 BĂ©tons renforcĂ©s notamment au Japon et aux Etats-Unis AĂ©ronautique 20 % Freins d’Airbus, empennages, volets, trappes d’atterrisseur
 Autres applications Freins de voiture de formule 1, prothĂšses de hanche, tables de radiographie, feutres pour isolation Ă  tempĂ©rature Ă©levĂ©e
 Qui est exposĂ© ? A quelle dose ? Des fibres de carbone peuvent ĂȘtre libĂ©rĂ©es sur les lieux de travail lors d’opĂ©rations telles que la production, le bobinage, le tissage et la coupe de fibres ainsi que lors de l’incinĂ©ration. Les travaux d’usinage et de sciage, mais surtout de ponçage de matĂ©riaux composites matĂ©riaux Ă  base de rĂ©sines et de fibres de carbone sont Ă©galement susceptibles de gĂ©nĂ©rer des fibres de carbone. Actuellement, il n’existe pas de valeur limite d’exposition professionnelle rĂ©glementaire spĂ©cifique pour les fibres de carbone et de graphite. Cependant, sous rĂ©serve d’avoir effectuĂ© un prĂ©lĂšvement type poussiĂšres, il est possible de se rĂ©fĂ©rer aux valeurs prĂ©vues pour les poussiĂšres rĂ©putĂ©es sans effet spĂ©cifiques article R. 4222-10 du Code du travail. La concentration moyenne en poussiĂšres de l’atmosphĂšre inhalĂ©e est de 10 mg/m3 pour les poussiĂšres totales et de 5 mg/m3 pour les poussiĂšres alvĂ©olaires. Une VLEP non rĂ©glementaire mesurĂ©e sur 8 heures existe pour le graphite sous forme non fibreuse 2 mg/m3 pour la fraction alvĂ©olaire. Dangers pour la santĂ© Comme d’autres fibres, les fibres de carbone sont susceptibles de provoquer des irritations et des allergies cutanĂ©es, oculaires et respiratoires. Les donnĂ©es toxicologiques disponibles concernant les fibres de carbone sont cependant encore insuffisantes et pas toujours pertinentes pour permettre une Ă©valuation des risques complĂšte et dĂ©taillĂ©e de leurs effets. Certaines informations incitent toutefois Ă  la prudence lors de leur manipulation Ă  l’occasion de leur production et de leur transformation en matĂ©riaux et produits secondaires leur biopersistance est importante, elles peuvent se scinder longitudinalement et transversalement en microfibrilles plus fines et plus courtes lors de certaines opĂ©rations de travail sciage, ponçage, incinĂ©ration, usinage par enlĂšvement de matiĂšre notamment. Elles sont alors capables de pĂ©nĂ©trer plus facilement et plus profondĂ©ment dans les voies respiratoires, certaines techniques de travail peuvent ĂȘtre Ă  l’origine de l’émission de poussiĂšres fines, voire ultrafines. Classification rĂ©glementaire Les fibres de carbone ne font pas l’objet Ă  ce jour d’une classification par l’Union europĂ©enne ni par le CIRC. Il n’existe donc pas d’étiquetage rĂ©glementaire spĂ©cifique de ces fibres. Mesures de prĂ©vention L'Ă©valuation des risques doit conduire au choix de procĂ©dĂ©s et de mĂ©thodes de travail propres Ă  rĂ©duire l'ensemble des risques. Il est nĂ©cessaire de recourir Ă  la fois Ă  des mesures d'organisation de travail, de protection collective et de protection individuelle comme celles dĂ©crites dans les gĂ©nĂ©ralitĂ©s. Surveillance mĂ©dicale Outre le suivi mĂ©dical dĂ©crit prĂ©cĂ©demment, l'existence d'irritation de la peau, des yeux, des voies respiratoires supĂ©rieures et de symptĂŽmes allergiques doit ĂȘtre recherchĂ©e. Articles de revue INRS Article de revue 01/2002 TF 119 Les fibres de carbone et de graphite. ÉlĂ©ments pour une Ă©valuation du risque Le dĂ©veloppement considĂ©rable des fibres de substitution, en rapport avec l'interdiction de l'amiante, a motivĂ© de nombreuses Ă©tudes sur leurs effets pathogĂšnes potentiels. La mise en Ă©vidence de la toxicitĂ© de certaines fibres conduit Ă  une vigilance renforcĂ©e Ă  l'Ă©gard de toutes. Certaines d'entre-... Article de revue 12/2008 ND 2299 Utilisation des matĂ©riaux fibreux en France Les matĂ©riaux Ă  base de fibres, dont certains sont trĂšs anciens, sont utilisĂ©s dans des activitĂ©s de plus en plus nombreuses et diversifiĂ©es. Certaines fibres prĂ©sentent des dangers importants pour la santĂ© des personnes et notamment de celles qui les mettent en oeuvre. Cette Ă©tude de filiĂšre a pou... Base de donnĂ©es 03/2017 Base de donnĂ©es Fibrex La base de donnĂ©es FIBREX regroupe environ 6 000 donnĂ©es d’exposition professionnelle Ă  des fibres inorganiques ou organiques, d’origine naturelle ou artificielle. Liens utiles Avis et rapport de l'Afsset relatifs Ă  la fabrication et l’usinage des matĂ©riaux composites Ă  base de fibres de carbone - ElĂ©ments pour l’évaluation des risques sanitaires des travailleurs en France Whiskers Qu’est-ce que c’est ? Les whiskers ou trichites sont des fibres monocristallines de quelques centaines de nanomĂštres Ă  quelques microns de diamĂštre et de quelques microns Ă  plusieurs centimĂštres de long. Il existe des fibres monocristallines de carbure de silicium, d’octatitanate de potassium, d’oxyde de tungstĂšne, de sulfate de magnĂ©sium... OĂč est-ce utilisĂ© ? D’une rĂ©sistance mĂ©canique exceptionnelle et d’une trĂšs bonne tenue Ă  haute tempĂ©rature, ces microfibres sont trĂšs intĂ©ressantes pour crĂ©er des matĂ©riaux composites Ă  matrice mĂ©tallique Ă  partir de divers matĂ©riaux comme les carbures de silicium et de tungstĂšne, l’oxyde de titane.... Si les whiskers de carbure de silicium, du fait de leur coĂ»t trĂšs Ă©levĂ©, sont gĂ©nĂ©ralement rĂ©servĂ©s Ă  des applications industrielles de haute technologie, notamment dans le secteur aĂ©ronautique et aĂ©rospatial tuyĂšres de rĂ©acteur, corps de propulseurs
, d’autres peuvent au contraire ĂȘtre utilisĂ©s Ă  plus grande Ă©chelle comme produits de substitution Ă  l’amiante. Ainsi, du fait de leurs propriĂ©tĂ©s physiques particuliĂšres grande rĂ©sistance mĂ©canique et thermique, les whiskers d’octatitanate de potassium sont ainsi employĂ©s dans les garnitures de frein, dans des revĂȘtements de surface thermorĂ©sistants, des composites renforts de matiĂšres plastiques, des matĂ©riaux d’isolation, des filtres haute prĂ©cision
 Les whiskers de sulfate de magnĂ©sium sont, quant Ă  eux, principalement utilisĂ©s pour renforcer des matiĂšres plastiques et des caoutchoucs. Ils peuvent Ă©galement ĂȘtre ajoutĂ©s en tant que charge dans certaines peintures et adhĂ©sifs Ă©poxy. Dangers pour la santĂ© L’essentiel des donnĂ©es toxicologiques publiĂ©es sur les whiskers concerne les fibres de carbure de silicium et d’octatitanate de potassium. Concernant les fibres monocristallines d’oxyde de tungstĂšne et de sulfate de magnĂ©sium, aucune conclusion ne peut ĂȘtre tirĂ©e en raison de donnĂ©es insuffisantes et parfois contradictoires. Les whiskers de carbure de silicium sont trĂšs biopersistants et cytotoxiques. Chez l’animal, ils possĂšdent un potentiel inflammatoire, fibrogĂšne et cancĂ©rogĂšne important au niveau pulmonaire et pleural en cas d’exposition par voie respiratoire; ces effets sont Ă©quivalents voire supĂ©rieurs Ă  ceux de l’amiante. Les whiskers d’octatitanate de potassium sont Ă©galement trĂšs biopersistants et cytotoxiques. Ils entraĂźnent des effets inflammatoires pulmonaires significatifs en cas d’exposition par voie respiratoire. Pourtant, les Ă©tudes animales ne mettent en Ă©vidence qu’un faible potentiel fibrogĂšne et cancĂ©rogĂšne. Les donnĂ©es toxicologiques existantes sur les fibres monocristallines bien que peu nombreuses et issues exclusivement de l'expĂ©rimentation animale et de tests in vitro doivent donc inciter Ă  la prudence. Il est Ă  ce jour impossible de prĂ©dire avec prĂ©cision les effets toxiques des diffĂ©rents types de whiskers car les dĂ©terminants de leur toxicitĂ© sont imparfaitement connus. Les recherches dans ce domaine doivent se poursuivre. Classification rĂ©glementaire et valeurs limites Les whiskers ne font pas l’objet Ă  ce jour d’une classification par l’Union europĂ©enne ni par le CIRC. Il n’existe donc pas d’étiquetage rĂ©glementaire spĂ©cifique de ces fibres. Actuellement, il n’existe pas de valeur limite d’exposition professionnelle française pour les whiskers. L'ACGIH propose une valeur de 0,1 fibre par cm3 pour les whiskers de carbure de silicium. Mesures de prĂ©vention L'Ă©valuation des risques doit conduire au choix de procĂ©dĂ©s et de mĂ©thodes de travail propres Ă  rĂ©duire l'ensemble des risques. Il est nĂ©cessaire de recourir Ă  la fois Ă  des mesures d'organisation de travail, de protection collective et de protection individuelle comme celles dĂ©crites dans les gĂ©nĂ©ralitĂ©s. Surveillance mĂ©dicale Outre le suivi mĂ©dical dĂ©crit prĂ©cĂ©demment, l'existence de symptĂŽmes respiratoires doit ĂȘtre recherchĂ©e. Pour en savoir plus Article de revue 03/2012 TC 139 Etat des connaissances sur les fibres monocristallines de carbure de silicium, d'octatitanate de potassium, d'oxyde de tungstĂšne et de sulfate de magnĂ©sium et sur une fibre composite Nicalon TM Risques pour la santĂ© liĂ©s aux whiskers, fibres monocristallines entrant dans la composition de matĂ©riaux composites, eux-mĂȘmes produits de substitution potentiels de l'amiante Mis Ă  jour le 17/07/2018
ï»żCommençonspar la performance thermique. ParamĂštre 1 : la performance thermique. En termes de performance les deux sont presque identiques, seulement voilĂ , la laine de verre offre le mĂȘme rendement pour la moitiĂ© L’isolation du van amĂ©nagĂ© – Bien isoler pour contrer l’humiditĂ© et les ponts thermiques L’isolation du van amĂ©nagĂ© est une question importante. Avec l’amĂ©nagement de votre fourgon, vous devrez aborder la question au bon moment. L’isolation du van amĂ©nagĂ© est nĂ©cessaire pour consolider la rĂ©sistance thermique de vos parois, de votre sol et de votre toit. Bien isoler son fourgon est non seulement nĂ©cessaire pour garder l’air chaud Ă  l’intĂ©rieur en hiver, mais aussi pour l’empĂȘcher d’entrer en Ă©tĂ©. L’isolation du van amĂ©nagĂ© est principalement thermique mais aussi phonique. Pour rendre votre van amĂ©nagĂ© confortable, vous ne pourrez pas Ă©viter la question de l’isolation du van amĂ©nagĂ©. Cependant, il vous faudra Ă©galement penser Ă  choisir le bon chauffage pour van amĂ©nagĂ© ! Afin de vous aider Ă  isoler votre fourgon du sol au plafond, nous avons Ă©tudiĂ© ce sujet pour vous. [av_post_meta av_uid=’av-245kz0â€Č]L’isolation du van amĂ©nagĂ©, oui ou non ? Pourquoi isoler son fourgon ? Si vous faites quelques recherches sur Internet, vous dĂ©couvrirez rapidement qu’il existe diffĂ©rents termes concernant l’isolation. L’isolation thermique du van amĂ©nagĂ©, l’isolation phonique, les ponts thermiques ou encore la condensation l’humiditĂ©. Pour nous, tout cela fait partie du mĂȘme sujet. Votre van amĂ©nagĂ© doit avoir une bonne isolation contre le froid et le rayonnement thermique et une isolation acoustique correspondante. En rĂ©sumĂ©, l’isolation du van amĂ©nagĂ© porte sur les sujets suivants Que l’air chaud reste plus longtemps dans votre van amĂ©nagĂ© par temps froid Qu’il ne fasse pas trop chaud voir pas du tout dans votre van amĂ©nagĂ© en Ă©tĂ©. L’isolation phonique contre le bruit du moteur et le bruit extĂ©rieur est un point important Ă  ne pas nĂ©gliger. Faire disparaĂźtre l’humiditĂ© dans votre van amĂ©nagĂ© par temps froid et ainsi Ă©viter la condensation. En plus de ces objectifs gĂ©nĂ©raux, il y a quelques Ă©lĂ©ments Ă  prendre en compte lorsqu’il s’agit de l’isolation d’un van amĂ©nagĂ©. Si vous en ĂȘtes encore au dĂ©but de vos plans d’amĂ©nagement, jetez un Ɠil aux articles gĂ©nĂ©raux d’amĂ©nagement de van pour trouver des idĂ©es. Vous y trouverez une grande variĂ©tĂ© de van amĂ©nagĂ© et l’inspiration pour votre propre amĂ©nagement. HumiditĂ©, prĂ©vention de la rouille et isolation du van amĂ©nagĂ© – On vous explique tout ! On lit souvent que l’isolation du van amĂ©nagĂ© a aussi un rapport avec la prĂ©vention de la rouille. C’est vrai ! Mais avant tout, nous devons d’abord parler des bases. Pourquoi l’eau contenue dans l’air se sĂ©pare-t-elle et se pose-t-elle sur les fenĂȘtres ou mĂȘme sur les parois intĂ©rieures d’un vĂ©hicule ? Cela a quelque chose Ă  voir avec le point de rosĂ©e. Le point de rosĂ©e nĂ©cessite une diffĂ©rence de tempĂ©rature entre l’intĂ©rieur et l’extĂ©rieur du vĂ©hicule. Cela permet de sĂ©parer la vapeur d’eau de l’air humide sous forme de rosĂ©e ou de brouillard. En transpirant, en cuisinant ou simplement en respirant, une quantitĂ© surprenante d’eau se retrouve dans l’air d’un van amĂ©nagĂ©, et de cette façon l’humiditĂ© Ă  l’intĂ©rieur du vĂ©hicule augmente. Cette humiditĂ© se condense et se dĂ©pose sur les parois Ă  l’intĂ©rieur du fourgon. Rapidement, vous avez de petites gouttes qui coulent sur le mĂ©tal et crĂ©ent la rouille. Dans le meilleur des cas, l’humiditĂ© peut ĂȘtre stockĂ©e Ă  l’extĂ©rieur du vĂ©hicule grĂące Ă  une bonne isolation. Notre expĂ©rience en matiĂšre de voyage montre qu’on ne peut jamais Ă©liminer la totalitĂ© de l’humiditĂ© si vous prĂ©voyez de passer du temps dans votre van amĂ©nagĂ©, peut-ĂȘtre mĂȘme en hiver. La meilleure solution consiste Ă  crĂ©er des aĂ©rations. Que ce soit dans les parois, le sol ou le plafond, ces aĂ©rations vous permettront de rĂ©duire considĂ©rablement l’humiditĂ© prĂ©sente dans votre fourgons. Ne nĂ©gligez pas les aĂ©rations, elles sont trĂšs utiles ! L’isolation du van amĂ©nagĂ© les diffĂ©rents isolants disponibles sur le marchĂ© Une Ă©tape importante dans l’isolation du van amĂ©nagĂ© est le choix du bon matĂ©riau d’isolation, l’isolant. Si vous n’utilisez que du vieux carton ou des journaux que vous collez au mur, vous vous rendrez vite compte que c’est probablement une mauvaise idĂ©e. Il est prĂ©fĂ©rable de jeter un coup d’Ɠil rapide aux alternatives et de dĂ©penser quelques euros de plus plutĂŽt que de refaire l’isolation de votre fourgon amĂ©nagĂ© tous les six mois. Nous avons dĂ©crit ici quelques matĂ©riaux appropriĂ©s pour isoler votre van amĂ©nagĂ©, leurs avantages et inconvĂ©nients. 1. Isoler son fourgon amĂ©nagĂ© avec Armaflex L’armaflex est un isolant constituĂ© principalement d’une mousse Ă  cellules fermĂ©es, avec d’excellents coefficients d’isolation. Il est ignifuge il rĂ©siste au feu et sa composition chimique lui donne la propriĂ©tĂ© d’ĂȘtre un pare vapeur en mĂȘme temps. Peu importe qu’il soit auto-adhĂ©sif ou Ă  coller soi-mĂȘme. L’énorme avantage de cette isolation pour van amĂ©nagĂ© est probablement que ce matĂ©riau est flexible et peut donc ĂȘtre facilement fixĂ© Ă  la carrosserie arrondie d’un fourgon. C’est pourquoi, de tous les isolants, l’Armaflex est sĂ»rement le plus facile Ă  poser. L’Armaflex autocollant est donc souvent prĂ©sentĂ© comme le meilleur matĂ©riau d’isolation pour van amĂ©nagĂ©. Les avantages sont Ă©vidents achetez, coupez, collez, et le tour est jouĂ©. La condition prĂ©alable est une surface propre et non grasse, sinon l’isolant se dĂ©tachera au fil du temps. Il existe plusieurs types d’Armaflex AF, ACE ou encore XG. Le plus performant pour une isolation de van amĂ©nagĂ© est sans doute l’AF. AprĂšs avoir testĂ© l’ACE, nous pouvons vous garantir que ce produit est largement compatible avec l’isolation d’un van amĂ©nagĂ©. De plus, l’ACE est souvent moins cher que l’AF. Concernant l’Armaflex XG, nous n’avons jamais testĂ© le produit et ne sommes donc pas en mesure de vous le conseiller ou non. Pour nous, l’Armaflex est incontestablement le matĂ©riau isolant qui a le meilleur rapport qualitĂ©/prix/facilitĂ© Ă  poser. Vous pouvez voir dans cet article Ă  quel point il est facile d’isoler son fourgon amĂ©nagĂ© avec de l’Armaflex. 2. Laine de verre, de roche ou de bois Une question lĂ©gitime pourquoi ne pas prendre le matĂ©riau d’isolation populaire de la construction de maison pour isoler son van amĂ©nagĂ© ? Nous pensons que le plus gros problĂšme est que ces matĂ©riaux d’isolation ont tendance Ă  absorber l’humiditĂ© et Ă  agir comme une Ă©ponge dans votre van amĂ©nagĂ©. Ces matĂ©riaux d’isolation favorisent donc la rouille. Vous pourriez contrer cela avec un pare-vapeur appropriĂ©. Pour cela, il faut veiller Ă  un traitement absolument parfait pour que le jeu en vaille la chandelle. Un pare-vapeur combinĂ© Ă  de la laine de verre, de roche ou de bois est donc une option fonctionnelle. Cependant, il est extrĂȘmement difficile d’installer un pare-vapeur complĂštement Ă©tanche Ă  l’air dans un van amĂ©nagĂ©. La plupart de ceux qui isolent leur van amĂ©nagĂ© mettent en place un pare-vapeur de maniĂšre discutable. La laine de verre ou la laine de roche sont Ă©galement extrĂȘmement rĂ©sistantes aux flammes et ont de bonnes propriĂ©tĂ©s d’isolation acoustique. La laine de bois quant Ă  elle est beaucoup plus Ă©cologique que les deux premiĂšres. NĂ©anmoins, sa faible rĂ©sistance au feu est un inconvĂ©nient Ă  ne pas prendre Ă  la lĂ©gĂšre. Si des cĂąbles Ă©lectriques se retrouvent Ă  son contact et qu’un court-circuit survient, c’est le dĂ©sastre assurĂ©. Que ce soit la laine de verre, de roche ou de bois, nous dĂ©conseillons ce type d’isolation pour un van amĂ©nagĂ© car il existe de meilleures alternatives. La possibilitĂ© que l’humiditĂ© puisse pĂ©nĂ©trer dans l’isolation ne peut ĂȘtre exclue avec ce matĂ©riau. De plus, l’isolant doit ĂȘtre posĂ© directement sur la paroi – ce qui est assez difficile Ă  rĂ©aliser avec de la laine de verre ou de la laine de roche comme matĂ©riau d’isolation. 3. Le polystyrĂšne extrudĂ© ou expansĂ© La principale diffĂ©rence entre ces deux matĂ©riaux rĂ©side dans leur densitĂ©. Le polystyrĂšne extrudĂ© est beaucoup plus dense que l’expansĂ©. Le polystyrĂšne en gĂ©nĂ©ral est un matĂ©riau d’isolation trĂšs connu. Peu coĂ»teux, il a Ă©galement Ă©tĂ© beaucoup utilisĂ© dans le passĂ©. Malheureusement, ce matĂ©riau miracle prĂ©sente quelques inconvĂ©nients qui le rendent inadaptĂ© Ă  l’isolation des parois d’un van amĂ©nagĂ©. Le polystyrĂšne extrudĂ© ou expansĂ© est un matĂ©riau d’isolation Ă  cellules ouvertes et absorbe donc l’eau. Il en rĂ©sulte de l’humiditĂ© et de la moisissure dans l’isolation. Et tout comme le XPS, le polystyrĂšne convient aux surfaces droites et non aux formes arrondies. De plus, la protection contre les flammes n’est pas assurĂ©e par le polystyrĂšne ce qui le rend hautement inflammable. Vous voyez – beaucoup d’inconvĂ©nients qui, Ă  notre avis, ne compensent pas l’avantage du prix. Note Cependant, si vous avez un petit budget pour l’isolation de votre fourgon amĂ©nagĂ©, vous pouvez utiliser des plaques d’XPS pour isoler le sol de votre vĂ©hicule. Nous vous dĂ©conseillons de l’utiliser ailleurs. 4. Le liĂšge en rouleau C’est l’alternative la plus Ă©cologique par rapport Ă  tous les autres matĂ©riaux. Le liĂšge est le leader incontestĂ© dans ce domaine, ce matĂ©riau a de bonnes propriĂ©tĂ©s d’isolation et n’absorbe pas l’eau – contrairement aux panneaux de chanvre. Si vous optez pour une alternative Ă©cologique, nous vous recommandons le liĂšge. Mais ici, il faut accepter le prix lĂ©gĂšrement plus Ă©levĂ©. Pour bien isoler votre vĂ©hicule avec du liĂšge, nous vous conseillons de ne pas utiliser une Ă©paisseur infĂ©rieure Ă  6mm. Le liĂšge est dotĂ© d’excellentes propriĂ©tĂ©s. Mauvaise inflammabilitĂ©, bonnes propriĂ©tĂ©s d’isolation et en plus une bonne isolation acoustique, il n’y a pas mieux. Pour coller vos panneaux de liĂšge aux murs, vous aurez besoin de cette colle. 5. Le LiĂšge projetĂ© Le liĂšge projetĂ© est un isolant qui mĂ©rite toute notre attention. Comme il est projetĂ© grĂące Ă  un compresseur et un pistolet Ă  crĂ©pir, il viendra Ă©pouser parfaitement les formes de votre fourgon. Le liĂšge projetĂ© a de grandes propriĂ©tĂ©s d’isolation thermiques et acoustiques. De plus, il est trĂšs rĂ©sistant Ă  l’humiditĂ©. L’inconvĂ©nient est son coĂ»t si vous l’achetez prĂȘt-Ă -l’emploi. Si vous n’avez pas le matĂ©riel nĂ©cessaire Ă  la pose, vous devrez compter cet investissement en plus. Nous vous conseillons ce produit car il est prĂȘt Ă  l’emploi ! En gĂ©nĂ©ral, le pouvoir couvrant du liĂšge projetĂ© est d’un kg par m2 et par couche. Par consĂ©quent, avec ce pot de 12 kg, vous pourrez couvrir une surface de 6m2 sur deux couches. Vous pouvez Ă©galement prĂ©parer votre liĂšge vous-mĂȘme en utilisant du granulat de liĂšge. Il vous faudra ajouter un liant acrylique, de la colle vinylique, et de l’eau ! Pour rĂ©sumer, le liĂšge projetĂ© est une excellente solution pour l’isolation d’un fourgon amĂ©nagĂ©. 6. Le Multicouche ou isolant mince On entend souvent parler du multicouche pour isoler un fourgon amĂ©nagĂ©. Le multicouche ou isolant mince peut ĂȘtre utilisĂ© en complĂ©ment d’un autre isolant mais pas comme isolant principal. Son pouvoir isolant n’est vraiment pas suffisant comparĂ© aux autres matĂ©riaux citĂ©s plus haut. C’est pourquoi nous dĂ©conseillons ce produit. Il y a aujourd’hui d’autres alternatives bien plus intĂ©ressantes que le multicouche. 7. L’Alubutyl dans le van amĂ©nagĂ© comme isolation acoustique Afin d’obtenir une meilleure isolation acoustique contre les vibrations naturelles de la carrosserie, l’Alubutyl est souvent citĂ© sur internet. La fonction est trĂšs simple l’alubutyl est tout simplement lourd. Le poids supplĂ©mentaire que vous crĂ©ez en fixant l’Alubutyl Ă  la carrosserie de votre van amĂ©nagĂ© rĂ©duit les vibrations lorsque le moteur tourne. Notre avis une bonne isolation du van amĂ©nagĂ© apporte suffisamment de poids Ă  la carrosserie pour obtenir le mĂȘme effet. Une exception pour le compartiment moteur ou la cabine du conducteur, qui sont souvent trĂšs peu voire pas du tout isolĂ©s. Ce sont les endroits oĂč les vibrations du moteur sont les plus susceptibles de vous gĂȘner. Ici, il peut ĂȘtre judicieux d’installer l’Alubutyl. Tout comme l’Armaflex autocollant, vous pouvez obtenir de l’Alubutyl en plaques qui sont Ă©galement conçues pour ĂȘtre directement collĂ©es. Il est important de ne pas en poser sur toute la surface. Couvrez environ 30% seulement de la surface, cela est suffisant. Vous travaillez donc avec de petites plaques qui peuvent ĂȘtre facilement dĂ©coupĂ©es avec un cutter. Faites attention au revĂȘtement en aluminium, qui prĂ©sente des arĂȘtes vives sur lesquelles il est facile de se couper. Pour fixer les plaques, un rouleau de quincaillerie est un outil astucieux et utile. De cette façon, vous pouvez rouler l’Alubutyl trĂšs fermement. Pour faciliter l’application par temps plus frais, vous pouvez rapidement rĂ©chauffer un peu chaque plaque avec un sĂšche-cheveux avant de l’appliquer. Cela facilitera grandement la tĂąche. Isolation pour van amĂ©nagĂ© Notre conclusion Il existe une multitude de choix en ce qui concerne l’isolation d’un fourgon amĂ©nagĂ©. Il est tout Ă  fait possible de combiner deux ou trois isolants diffĂ©rents afin d’associer les points forts de chacun. Cependant il est important de rappeler qu’un fourgon a dĂ©jĂ  un espace rĂ©duit, et que plus vous augmenterez votre Ă©paisseur d’isolation, plus l’espace utile diminuera. Il est donc judicieux de trouver le bon compromis. Selon nous, si vous ĂȘtes dĂ©butant en la matiĂšre, nous ne pouvons que vous conseiller l’Armaflex. Pour les murs et le plafond, une Ă©paisseur de 19mm suffira largement Ă  maintenir la chaleur dans votre vĂ©hicule. Pour le plancher, il peut ĂȘtre intĂ©ressant de mettre des plaques d’XPS. Comme le sol est parfaitement plat, la pose est trĂšs facile. MĂȘme si vous n’ĂȘtes pas trĂšs Ă  l’aise avec le bricolage, poser de l’Armaflex autocollant est vraiment un jeu d’enfant ! Pas besoin d’avoir un hangar ou un grand jardin pour le faire, vous pouvez isoler votre fourgon amĂ©nagĂ© simplement dans la rue en bas de chez vous. Retrouvez notre article ou nous vous expliquons comment isoler son vĂ©hicule avec de l’Armaflex ! Pour les plus confirmĂ©s, le liĂšge projetĂ© est Ă©galement un excellent choix. N’oubliez pas ! Pour avoir bien chaud en hiver dans son fourgon amĂ©nagĂ©, une bonne isolation seule ne suffit pas toujours ! Un bon chauffage en complĂ©ment est quasi obligatoire ! Pour plus d’astuces et de conseils sur l’amĂ©nagement de fourgons, dĂ©couvrez vite notre guide de plus de 200 pages sur le sujet ! Ceuxci se fixent facilement au mur. En ce qui concerne les cloisons sĂšches, elles ont Ă©galement l'avantage de protĂ©ger contre l'humiditĂ©. Isolation mur extĂ©rieur Ă  1 euro - Mon Artisan Direct; DiffĂ©rence entre laine de verre et de roche; ② Laine de verre Ă  vendre — Isolation & ÉtanchĂ©itĂ© — 2ememain La laine de verre est une laine minĂ©rale qui est trĂšs souvent utilisĂ©e dans le secteur du bĂątiment. Ses avantages ? Une valeur d’isolation thermique plus qu’honorable et ses nombreuses possibilitĂ©s d’application. Ce matĂ©riau flexible protĂšge de la chaleur, du froid et du bruit. L’isolation en laine de verre est Ă©galement trĂšs performante en termes de sĂ©curitĂ© incendie et n’absorbe pas l’eau. Tout cela en fait un matĂ©riau d’isolation trĂšs appropriĂ© et polyvalent. DECOUVREZ NOS SOLUTIONS EN LAINE DE VERRE Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur d'autre type d'isolation ? Quelle est la diffĂ©rence avec la laine de roche ? La laine de verre et la laine de roche entrent toutes deux dans la catĂ©gorie des laines minĂ©rales. La plus grande diffĂ©rence est en effet la matiĂšre premiĂšre. La laine de verre a une base en verre, la laine de roche a pour matĂ©riau de base une roche volcanique basalte. En termes de valeur d’isolation thermique, les deux se valent. La laine de verre est lĂ©gĂšre et flexible, la laine de roche a en moyenne une densitĂ© plus Ă©levĂ©e. Elle peut donc Ă©galement ĂȘtre utilisĂ©e comme plaque de sol ou comme isolant pour un toit plat. La laine de verre et la laine de roche peuvent toutes deux ĂȘtre utilisĂ©es pour de nombreuses applications courantes isolation de cavitĂ©s, de cloisons, de toitures, etc.. DECOUVREZ PLUS SUR LA LAINE DE ROCHE

LadiffĂ©rence rĂ©side dans leur comportement face au feu. Le PUR a une faible performance au feu, tandis que le PIR peut avoir un excellent comportement au feu. LA LAINE DE ROCHE ET SON POUVOIR D’ISOLATION. La laine de roche a un pouvoir isolant thermique infĂ©rieur. Donc, il faudra plus de laine de roche pour avoir la mĂȘme isolation

Accueil > Produits > La laine de roche / laine de verre dangereuse pour la santĂ© ? vendredi 12 fĂ©vrier 2010, par C’est une question rĂ©currente utilisĂ©es couramment en acoustique, les laines de roche ou de verre sont elles dangereuses pour la santĂ© ? mise Ă  jour du 12/02/2010 quelques liens en français pour Ă©clairer le pb de santĂ© /laine de verre Ces liens sur les laines de roche/verre sont intĂ©ressants et contradictoires. Il vaut mieux s’en tenir Ă  de la laine de roche haute densitĂ©, qui ne dĂ©fibre pas en utilisation normale. Il est toujours aussi conseillĂ© de couvrir la laine de roche avec un tissus, ou mieux du molleton + tissu. Mais tout çà ce n’est valable que pour du traitement acoustique. Dans le cas de l’isolation, ca n’a aucune importance, la laine de roche ou de verre Ă©tant en gĂ©nĂ©ral sous des gĂ©nĂ©reuses couches de plaque de plĂątre, enduit et peinture. D’expĂ©rience, c’est surtout en manipulant ces laines et encore plus en les coupant qu’on est susceptible de respirer les fibres. MalgrĂ© les soupçons d’y il a quelque annĂ©es, ils semble que la laine de verre ne soit plus considĂ©rĂ©e comme cancĂ©rigĂšne, mais seulement irritante lorsqu’on la manipule ou lorsqu’elle n’est pas installĂ©e correctement. Ce message d’Eric Desart en anglais rĂ©sume bien la situation [1] Il ne faut pas confondre un produit irritant au moment de la pose et un produit dangereux. La taille des fibres n’a rien Ă  voir avec celles de l’amiante. La comparaison est instinctive mais tout bonnement fausse. La mise en Ɠuvre est dĂ©terminante. L’appellation "laine minĂ©rale" recouvre des produits trĂšs diffĂ©rents. La densitĂ© et donc la propension au dĂ©fibrage varie du simple au quintuple. Les panneaux peuvent ĂȘtre recouverts de diffĂ©rentes maniĂšres. On pense parfois aux produits de substitution "Ă©colos". Malheureusement ces produits manquent de donnĂ©es de labo acoustique alors que les prix Ă  densitĂ© Ă©quivalente sont doubles. Les panneaux de fibre de bois sont fabriquĂ©s Ă  partir de bois rĂ©sineux. La rĂ©sine tout en Ă©tant trĂšs naturelle peut ĂȘtre allergĂšne pour certaines personnes. Un aspect souvent masquĂ© dans les produits "Ă©colo" les liants et produits de protection contre le feu et les parasites qui sont ajoutĂ©s au moment de la fabrication peuvent ĂȘtre Ă©galement allergĂšne voir dangereux. Un point important, le transport est-il plus logique de faire venir des panneaux Ă©colos d’Allemagne, de Suisse ou d’Autriche ou de la laine de roche du massif central ? Je laisse de cĂŽtĂ© l’aspect pratique minimum de commande, disponibilitĂ©, frais de transport... et pour aller plus loin Article basĂ© sur des liens postĂ©s par Toto11 dans un forum Andiofanzine. [1] Article initialement postĂ© sur studiotips, ce forum Ă©tant malheureusement fermĂ© on trouve l’archive sur Un message, un commentaire ? CUVoIo1. 112 128 281 153 333 253 156 74 30

différence laine de roche laine de verre