Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Марта 2012 в 08:24, реферат
Назначение и область применения. Виды теплоизолирующих материалов. Современные улучшенные теплоизоляционные материалы: вакуумная теплоизоляция, энергофлекс, керамический утеплитель астратек.
Технологические
аспекты изготовления и использования
порошковой теплоизоляции с
Теплоизолирующие свойства
и продолжительность жизни
Рис 3. Схема теплоизоляции пола с применением вакуумных теплоизоляционных панелей.
Вакуумная теплоизоляционная
панель состоит из пористого материала-
Роль наполнителя сводится к следующему:
поддержание стенки панели – внешнее давление 105 Па означает, что атмосферный столб весом почти 1 т давит на оболочку панели размером 30 см2;
ограничение движения газовых молекул – чем меньше величина пор наполнителя, тем более вероятно, что молекулы будут сталкиваться с его частицами, а не между собой; тем самым снижаются требования к начальному уровню разрежения в пакете;
исключение радиационного
механизма передачи тепла через
наполнитель – для этого в
его состав часто вводят вещества
(например, диоксид титана), рассеивающие
и поглощающие ИК-
В настоящее время коммерческие
материалы для вакуумных
Оболочки для вакуумных пакетов состоят из нескольких слоев и содержат очень тонкую металлическую пленку (алюминий), на которую для придания механической прочности с обеих сторон наносят слой пластика. Они имеют отличные барьерные характеристики, но могут проводить заметное количество тепла через торцы. Этот «краевой эффект» значительно снижает эффективность панелей. С целью его уменьшения до минимума некоторые оболочки изготавливают по технологии тонкопленочного напыления (осаждения), позволяющей сделать слой алюминия еще тоньше.
Существует достаточно много
коммерчески доступных пленок. Чтобы
сформировать оболочку (пакет) для наполнителя,
пленка заваривается по краям. Тонкий
слой пластика с низкой температурой
плавления обычно наносится на внутреннюю
поверхность пленки, после чего она
может быть заварена под воздействием
температуры и давления. Проницаемость
сварных соединений пластика для
газа и влаги гораздо лучше, чем
проницаемость остальной
Для увеличения продолжительности
эксплуатации панелей используют поглотители
влаги и газов. Важно, чтобы количество
и тип поглотителя
Наполнитель на основе пенопластиков
не может адсорбировать ни газов,
ни влаги. В этом случае его необходимо
вводить в оболочку панели. Мелкопористые
наполнители на основе кремнезема сами
по себе являются естественными адсорбентами
или поглотителями. Следовательно,
поглотитель в панелях на основе
этих материалов не требуется даже
при эксплуатационном периоде 10–20
лет, если используется соответствующий
материал оболочки. Поглотители могут
значительно увеличить
Большинство материалов, помещенных в оболочку с низким давлением, выделяют газы. Их тип и количество, как и время выделения, изменяются от материала к материалу. Выделенные газы могут внести существенный вклад в увеличение внутреннего давления (или снижение вакуума в панели). В некоторых случаях скорость выделения газов из материалов наполнителя и оболочки превышает скорость, с которой они проникают извне. Есть материалы, не выделяющие газа вообще, во многих этот процесс не прекращается никогда. Газовые молекулы проникают как через оболочку, так и через сварное соединение.
Рис 4. Схема наружного
утепления здания с применением
вакуумных теплоизоляционных
Чем больше панель, тем больше
соотношение между ее поверхностью
и поверхностью сварного шва и
наоборот. Таким образом, выбор подходящего
материала оболочки требует, чтобы
ее свойства и свойства шва соответствовали
типу и размеру панелей. Более
заметное влияние на их эффективность
оказывает толщина. Ее уменьшение в
2 раза во столько же раз сокращает
время службы панелей, поскольку
размер поверхности и сварных
соединений остается прежним, а изоляционный
объем уменьшается вдвое. Хотя скорость
проникновения газов через
Условия эксплуатации влияют как на величину ее срока, так и на пригодность (Пригодность – это возможность использовать панель для данных условий эксплуатации). Пенопласты имеют ограниченный температурный диапазон, вне которого могут возникать деформации, делающие панель практически бесполезной. Например, верхний предел для пенополистирола 88 °С, панели с кремнеземным наполнителем используются при температурах до 500 °С.
Если применена подходящая
оболочка, условия эксплуатации влияют
на срок службы изделий, поскольку проницаемость
их оболочки и сварного соединения
для водяных паров и газов
изменяется с температурой. Высокие
температуры увеличивают
Использование вакуумной теплоизоляции в строительстве
Если в предыдущие десятилетия
порошковая теплоизоляция с
В 1999 году впервые в строительной практике достаточно большая площадь (около 40 м2) фасада лабораторного здания в г. Вюрцбург (Германия) была утеплена вакуумными панелями, наполнителем в которых служил микропористый кремнезем. Из представленного графика (рис. 2) видно, что изделия из данного материала сохраняют свои теплоизолирующие свойства (0,002 λ 0,008 Вт/(м•К)) до давления газа внутри панели около 10000 Па, что составляет 0,1 атмосферного.
Исследования, проведенные после года эксплуатации, показали устойчивость свойств панелей. Давление внутри их выросло за это время на 100 Па.
Следовательно, при данном исходном давлении изделие будет сохранять свои теплоизолирующие свойства как минимум 100 лет. Применение в вакуумной панели более крупнопористого материала (например, пенополистирола с открытой пористостью) приводит к увеличению значения коэффициента теплопроводности до этого же значения уже при давлении внутри панели на уровне 200 Па (рис. 2), то есть изделия из данного материала сохранят свои свойства на протяжении не более 2 лет.
При использовании вакуумных
теплоизоляционных панелей
Существуют примеры применения
вакуумных теплоизоляционных
Для высотного строительства
с целью уменьшения толщины наружных
стен рядом исследователей предложено
использование вакуумных
Таким образом, современное
состояние техники упаковочных
материалов позволяет реализовать
вакуумную теплоизоляцию на основе
порошковых материалов. Эта технология
сегодня успешно продвигается на
рынках Западной Европы и находит
применение как в новом строительстве,
так и при выполнении работ
по тепловой модернизации зданий. По сравнению
с традиционными, преимущества нового
теплоизоляционного материала неоспоримы.
Он позволяет уменьшить толщину
слоя утеплителя при увеличении сопротивления
теплопередаче ограждающей
Сегодня, на наш взгляд, имеется
настоятельная необходимость
3.2 Теплоизоляция для инженерных коммуникаций и оборудования для кондиционирования: ЭНЕРГОФЛЕКС и другие
Оборудование для
По-прежнему широко применяются материалы на основе минеральных волокон. Для защиты воздуховодов (и шире – трубопроводов) их изготавливают в виде матов или теплоизоляционных цилиндров. Последние, обычно, имеют метровую длину, толщину – 20–80 мм и
внутренний диаметр
– 18–300 мм. Минеральная вата обладает
высокими теплоизоляционными
А вот способность быстро
впитывать воду – недостаток. Ведь
попадание даже небольшого количества
влаги делает теплоизоляцию малоэффективной.
Поэтому применяемые в системах
кондиционирования
Минераловолокнистые материалы
могут применяться при