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.
А вот у теплоизоляции
на основе полиэтилена с
Тем не менее, в первую очередь
благодаря высоким
Тем более что в продуктах лучших производителей, благодаря современным технологиям, отрицательные стороны сведены на нет, а положительные умножены. Так, теплоизоляционные материалы на основе вспененного полиэтилена европейского концерна Termaflex, согласно проведенным в Испытательном центре ГП ЦНИИСК им. Кучеренко испытаниям, являются трудносгораемыми, не распространяющими огонь и не выделяющими вредных веществ, а потому пригодны для любых мест, за исключением участков пересечения трубопроводами противопожарных преград.
Теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена ЭНЕРГОФЛЕКС незаменима для решения любых инженерных систем и коммуникаций.
Трубки ЭНЕРГОФЛЕКС Супер из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой идеально подходят для теплоизоляции внутренних инженерных систем. Материал изделий стоек к агрессивным строительным средам, обладает повышенной прочностью, влагостойкостью и долговечностью. Гибкие теплоизоляционныфе трубки просты в монтаже, эффективно снижают тепловые потери и структурный шум, предотвращают образование конденсата на поверхности оборудования и трубопроводов, препятствуют замерзанию жидкостей в инженерных системах. Экологически чистый материал, не подвержен гниению, безопасен при работе (монтаже) и не требует использования средств персональной защиты.
Характеристики теплоизоляции ЭНЕРГОФЛЕКС:
№ |
Наименование показателя |
Величина |
Метод испытания |
1 |
Теплопроводность λ, Вт/(м*ºC) |
При 0 ºС < 0,035 При 10 ºС < 0,037 При 50 ºС < 0,045 |
ГОСТ 7076 |
2 |
Фактор сопротивления диффузии водяного пара (m-фактор) |
> 3.000 |
|
3 |
Пожарные характеристики: Группа горючести |
Г 1 (Россия) |
ГОСТ 30244 |
4 |
Коэффициент звукопоглощения, % |
Частота 250-1250 Гц -26% Частота 1600-3600 Гц -52% |
|
5 |
Плотность, кг/м³ |
От 25 до 40 кг/м³ |
|
6 |
Коррозионная безопасность: стоек к агрессивным строительным материалам (средам)- |
цемент, бетон, гипс и известь |
|
7 |
Прочность на растяжение при разрыве, МПа |
0,15МПа |
ГОСТ 14236 |
8 |
Экологическая безопасность |
Не содержат хлорфторуглеводородов |
|
9 |
Срок службы |
20-25 лет |
Сравним наиболее популярные виды теплоизоляции на основе вспененного полиэтилена:
Одним из наиболее перспективных
видов изоляции, применяющейся в
технике кондиционирования, является
теплоизоляция на основе вспененного
синтетического каучука. При прочих
равных условиях она обеспечивает наименьшие
теплопотери. А обладая, подобно
полиэтилену, закрытой ячеистой структурой,
гибкие эластомеры на основе синтетического
каучука гарантируют высокую
степень сопротивления
Сравним наиболее популярные виды теплоизоляции на основе вспененного синтетического каучука:
Общим достоинством полимерной
трубной теплоизоляции является
удобство монтажа. При выполнении теплоизоляции
на новых трубопроводах трубные
оболочки во время монтажных работ
надеваются на них. Для смонтированного
трубопровода оболочка из вспененного
материала разрезается по имеющемуся
надрезу. С целью обеспечения
целостности теплоизолирующей оболочки
все швы и надрезы
Астратек- отличный теплоизолятор,
представляющий собой
Преимущества АСТРАТЕКА перед другими видами теплоизоляции
Астратек
обеспечивает отличную
Характеристики керамического утеплителя АСТРАТЕК:
№ |
Наименование показателя |
Величина |
Метод испытания |
1 |
Плотность материала при температуре 20°С, кг/м3 |
680±3% |
ГОСТ Р ИСО 705-2003 |
2 |
Массовая доля летучих веществ, %, не более |
47 |
ГОСТ 17537-72, Раздел 1 |
3 |
Водородный показатель материала, рН |
7,5-10,5 |
п.5.8 ТУ 5768-002-62584336-2009 |
4 |
Время высыхания и обр-ия пленки до степени 3при температуре (20±2)°С, ч, |
24 |
ГОСТ 19007-73 |
5 |
Плотность покрытия (пленки) при температуре 20°С, кг/м3 |
436±4% |
ГОСТ Р ИСО 705-2003 |
6 |
Адгезия покрытия, баллы, не более |
1 |
ГОСТ 15140-78 |
7 |
Адгезия покрытия по силе отрыва, МПа, не менее - к бетонной и кирпичной поверхности - к стали |
1,0 1,0 |
ГОСТ 28574-90 |
8 |
Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более |
1 |
ГОСТ 6806-73 |
9 |
Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20±2)°С, ч, не менее: Воды 5% раствора щелочи 3% раствора хлористого натрия |
24 8 8 |
ГОСТ 9.403-80* метод А, метод Б |
10 |
Стойкость покрытия к воздействию температуры (200±5)°С, ч, не менее |
1,0 |
ГОСТ Р 51691-2000 п.9.13 |
11 |
Эффективный коэффициент теплопроводности покрытия, при температуре 20°С Вт/(м•°С) |
0,0012 ± 10% |
п.5.10 ТУ 5768-002-62584336-2009 |
Сравним керамический утеплитель АСТРАТЕК с другими популярными утеплителями:
В чем отличие теплоизолятора АСТРАТЕКА от других отечественных и импортных материалов?
Как мы видим, с приходом инновационных технологий на рынок строительства появляются все более эффективные теплоизоляционные материалы. Данный факт особенно важен для нынешней политики энергосбережения, которой придерживаются страны Евросоюза и другие, в том числе и Российская Федерация.
Применение улучшенной теплоизоляции помогает не только сэкономить на строительстве, но и уменьшить затраты на электроэнергию, что особенно актуально для нашей страны. Электроэнергия является одной из самых дорогих коммунальных услуг.
Отрасль производства улучшенной теплоизоляции в России развивается, но еще недостаточно интенсивно для того, чтобы покрыть весь строительный рынок и вытеснить с него устаревшие, низкоэффективные, а иногда и вредные для здоровья человека материалы.
При проектировании жилых и промышленных зданий всегда стоит обращать особое внимание на исполнение теплоизоляции, так как это один из самых важных этапов строительства.
Электроэнергию стоит беречь!
1. Интернет-журнал «PRO движение», ст. «Теплоизоляция инженерных коммуникаций» от 30.09.2009.
2. Данилевский Л., Интернет-журнал «Архитектура и строительство» ст. «Вакуумная теплоизоляция» от 10.10.2010.
3. Луканин В.Н., (ред.) «Теплотехника». Учебник. М., 2000 г.
4. «Системы гибких полимерных теплоизолированных труб» . Альбом технических решений. М., 2010 г.