Gå til indhold

Hvad er eps-isoleringens egenskaber?

Kategori: isolering/materialer Dato: 2026-01-20

EPS-isolering (ekspanderet polystyren) er et let og meget anvendt isoleringsmateriale, der kendetegnes ved sin lukkede cellestruktur, som giver god termisk modstand og lav densitet. Materialet er CE-mærket og anvendes typisk i pladeform til isolering af gulve, vægge og tage, eller som løsfyld i hulmure og terrændæk. På grund af materialets lette vægt og gode isoleringsevne er det en økonomisk fordelagtig løsning i mange byggeprojekter.


  • Varmekonduktivitet (λ): Standard EPS har typisk en designværdi på omkring λ_d = 0.038 \text W/(mK)
  • Anvendelse: Udbredt i pladeform (afsnit 3.4) til bygningskonstruktioner, hvor den skal modstå lette belastninger.
  • Ydeevnedeklaration: Er underlagt krav om ydeevnedeklaration og CE-mærkning (SBi 280, afsnit 2.3.1).
  • Varmetabsberegning: Den termiske modstand (R) stiger i takt med isoleringstykkelsen.

1. Materialekarakteristik og termiske egenskaber

Sektion kaldt “1. Materialekarakteristik og termiske egenskaber”

EPS er et opskummet plastmateriale, der primært består af polystyren. Materialet er klassificeret under de isoleringsmaterialer, der kræver en ydeevnedeklaration i henhold til gældende bygningsreglementer, hvilket sikrer, at de deklarerede termiske egenskaber er pålidelige (SBi 280, afsnit 2.3.1).

Varmetabet gennem en bygningsdel afhænger direkte af EPS-isoleringens tykkelse og dens varmekonduktivitet, λ_d.

EPS er kendt for sin ensartede termiske ydeevne, hvor standardkvaliteter har en designværdi for varmekonduktiviteten, λ_d, der ligger i intervallet 0.036–0.040 W/(mK).

Den termiske modstand (R) for EPS beregnes på basis af isoleringsmaterialets tykkelse (d) og varmekonduktivitet (λ):

R=dλ[m2K/W]R = \frac{d}{\lambda} \quad [\text{m}^2\text{K/W}]

Herefter kan den samlede U-værdi for bygningsdelen beregnes, hvor Rtot er den samlede termiske modstand for hele konstruktionen: U = \frac1Rtot.

Tabel 1: Standardegenskaber for EPS-isolering

EgenskabVærdiEnhedNoterKilde
Materialetype (Pladeform)Ekspanderet polystyren (EPS)-Kræver ydeevnedeklarationSBi 280, tabel 1 (3.4)
Typisk varmekonduktivitet, λ_d0.038W/(mK)Standard designværdiDS 418:2020
Krav til ydeevneCE-mærkning-Obligatorisk for markedsføringSBi 280, afsnit 2.3.1
MaterialeanvendelsePladeform, Løsfyld-Til gulve, vægge, tageSBi 280, afsnit 3.4 & 3.5

Kilde: SBi 280, tabel 1; DS 418:2020 (standard designværdier)


I henhold til BUILD’s anvisninger behandles isoleringsmaterialers brandegenskaber specifikt. EPS er et organisk, brændbart materiale. Det er vigtigt at sikre, at EPS-isolering, hvis den er brændbar, beskyttes mod brand, og den indbygges, så den afskærmes mod påvirkninger, der kan ødelægge den eller nedsætte dens funktion (SBi 280, afsnit 1.1).

I boligbyggeri, som er et primært fokus for SBi 280, behandles brandforhold specifikt i forhold til de valgte materialer. Standard EPS, der ikke er behandlet med brandhæmmere, klassificeres typisk som brandklasse E.


Plans er et værktøj, der understøtter energikonsulenter ved at registrere bygningsgeometri og materialer. Når EPS-isolering anvendes i en bygningsdel, håndteres det i Plans ved at tildele de relevante værdier:

  1. Geometriregistrering: Ved scanning med Plans iOS App registreres bygningsdelens areal automatisk, hvilket danner grundlag for varmetabsberegningen.
  2. Materialevalg: Energikonsulenten tildeler “EPS-isolering” i Material dropdown på Plans Web Platform og indtaster den relevante U-værdi, baseret på den faktiske isoleringstykkelse (d) og den deklarerede varmekonduktivitet (λ_d).
  3. Datakonsistens: Selvom Plans ikke beregner U-værdier eller energirammer, sikrer Plans, at de tildelte U-værdier for EPS (samt eventuelle registrerede /da/reference/Linjetab/) eksporteres korrekt i XML-format til den eksterne energicertificeringssoftware (f.eks. Be18).

  • SBi 280, Brandegenskaber og isoleringsmaterialer. BUILD, Aalborg Universitet. Juni 2024.
  • DS 418:2020, Beregning af bygningers varmetab. (Anvendes til fastlæggelse af designværdier for varmekonduktivitet λ_d).