Термопанели для наружной отделки дома
Сделай свой дом тёплым и красивым
Экономь 50% на отоплении!
Закажите термопанели и получите в подарок 3D-дизайн Вашего дома!
Нажимая на кнопку, я даю согласие на обработку моих персональных данных.
- Наличный и безналичный расчёт
- Доставка по всей России
- Рассрочка платежа
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРМОПАНЕЛЕЙ
Срок службы не менее 30 лет
Проверено испытаниями в разных климатических условиях
Лёгкий монтаж, простое обслуживание
Не требует специальной подготовки. Монтаж круглый год
Экономия бюджета
На строительстве и эксплуатации дома
Не растрескиваются, не требуют перекрашивания
Отличная альтернатива мокрому фасаду
ТЕРМОФАСАД = ОТДЕЛКА + УТЕПЛЕНИЕ + ВЫРАВНИВАНИЕ
ПАНЕЛИ ТЕРМОФАСАД – ЭТО:
- Идеальный энергосберегающий материал
- Не поддерживает горение
- Не привлекают грызунов и насекомых
- Водостойкие и паропроницаемые, морозостойкие
- Не подвержены коррозии
- Отличная звукоизоляция и шумозащита
- Крепится на любую поверхность
- Множество разновидностей декора
ВИДЫ ТЕРМОПАНЕЛЕЙ
ТЕРМОПАНЕЛИ С МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ
ЗАКАЗАТЬ
ТЕРМОПАНЕЛИ КЛИНКЕР
ЗАКАЗАТЬ
ГИБКИЙ КЛИНКЕР
ЗАКАЗАТЬ
ГДЕ МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ ТЕРМОПАНЕЛИ
КОТТЕДЖИ
ЧАСТНЫЕ ДОМА, СТАРЫЙ ЖИЛОЙ ФОНД
ТАУНХАУСЫ
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА
КОММЕРЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ
ОФИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
МОНТАЖ ТЕРМОПАНЕЛЕЙ
Монтаж фасадных термопанелей «ТЕРМОФАСАД» не требует специальных навыков.
Также Вы можете заказать монтаж панелей или узнать стоимость монтажа в компании «Термофасад»
Заказать монтаж
- Техническая поддержка на каждом этапе монтажа
УЗНАЙТЕ, КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ВАШ ДОМ
У Вас уже есть крыша, окна, но не знаете, какой цвет подойдет для фасада и цоколя? Стоит ли выделять другим цветом углы, окна и двери, или склониться к строгому стилю?
Услуга визуализации
Получите модель именно вашего дома с различными вариантами отделки и цветовыми комбинациями, как по Вашему желанию, так и можете довериться дизайнеру.
Бесплатный выезд на замер, расчет материала.
Закажите термопанели и получите в подарок 3D-дизайн Вашего дома!
Нажимая на кнопку, я даю согласие на обработку моих персональных данных.
Воспользуйтесь удобным калькулятором
Рассчитайте необходимое количество и стоимость панелей ТЕРМОФАСАД
ВИДЕО НАШЕЙ РАБОТЫ
ФОТО ДОМОВ ДО И ПОСЛЕ МОНТАЖА ТЕРМОПАНЕЛЯМИ
ОТЗЫВЫ
Предыдущая
Следующая
АКЦИЯ!
КУПИ СЕГОДНЯ – ЗАБЕРИ ЛЕТОМ!
Оплатите фасадные термопанели сейчас по сниженным ценам 2018 года,- получите БЕСПЛАТНОЕ хранение за заводе до 01. 06.2019г.
Это отличная возможность сэкономить Ваши деньги и получить уже готовую продукцию, не дожидаясь очереди на производстве.
Вы фиксируете цену на следующий строительный сезон.
Акция действует до 15 марта 2019 г.
До конца акции осталось:
Дни
Часы
Минуты
КУПИ СЕЙЧАС – ЗАБЕРИ ЛЕТОМ!
УЗНАЙТЕ, КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ВАШ ДОМ
У Вас уже есть крыша, окна, но не знаете, какой цвет подойдет для фасада и цоколя? Стоит ли выделять другим цветом углы, окна и двери, или склониться к строгому стилю?
Услуга визуализации
Получите модель именно вашего дома с различными вариантами отделки и цветовыми комбинациями, как по Вашему желанию, так и можете довериться дизайнеру.
Бесплатный выезд на замер, расчет материала.
Закажите термопанели и получите в подарок 3D-дизайн Вашего дома!
Нажимая на кнопку, я даю согласие на обработку моих персональных данных.
Фасадные термопанели для наружной отделки, что это такое?
Фасадные термопанели применяется для наружной облицовки на дома, невысокие цены и привлекательный внешний вид законченного строения, главным плюсом, которого станет технологическое решение по утеплению и отделке привлекает любого владельца.
Новые разработки позволяют решать сразу несколько задач в комплексе – это и утепление фасадов снаружи, упрощение работ специалистов, снижение стоимости и ускорение процесса по финишной отделке. Фасадные термопанели в Севастополе и Крыму для декоративного утепления, производимые фирмой Полифасад имеют высокую жесткость, а за счет зафиксированного на декоративном слое утеплителя удобны для монтажа и весной, летом, осенью и даже зимой, потому что не зависят от температурного режима и уровня природных осадков.
Изначально систему такой облицовки придумали немцы, и это все еще самое оптимальное решение, но на сегодняшний день множество фирм в России и за рубежом занимаются производством термопанелей фасадных самостоятельно, такие панели совсем не уступают по качеству немецким. Фасадные плиты ПОЛИФАСАД® изготавливаются самых разных типов, фактур, цветов и толщины. Однозначно не поменялась лишь суть, которая состоит в утеплении и облицовке.
Декоративные термопанели от фирмы Полифасад имеют большое фактурное разнообразие, в том числе уникальные предложения, к примеру, термопанель «мрамор», внешне похожа на блочную кладку, но сглаженная, декоративный слой здесь представлен фигурами разного размера, или термопанель «колотая», внешне похожа на кирпичную кладку, но является более фактурной и интересной.
Системность термофасада, его особенность и применение
При выборе многофункционального термофасада, который по дизайнерскому утверждению, мнениям строителей и многих других специалистов, сегодня не ограничивается фактурным выбором, цветами и сочетаниями оттенков, учитывать совмещение более не необходимости, потому что: это двоякое сочетание практичной стильности, респектабельной и экономичной сочетанности, но при этом усложнение и не высокая скорость монтажных работ, наличествуют высокие энергозатраты при использовании, но эргономичность термофасада, с максимальной пользой, но и некоторой недостаточностью.
Отлично теплоизолирующая функция термофасада для облицовки и утепления фасадов в Севастополе и Крыму, представлена в разных цветах и фактурных гаммах. Трудно совмещаемые функции, на самом деле отлично сопоставлены друг другу, увеличивая лишь объем строительных работ и нелегкий выбор в определении цветового решения.
Понятие термопанели, включает в себя послойную и структурную систему, которая состоит из:
- изолирующего слоя листового утеплителя, являющегося теплоизоляционным средством,
- декоративно-защитного слоя с фиксирующим составом, обеспечивающим прочность склеивания с основой.
Разработка любого строительно-производственного направления, не прекращается, в любом случае, пока на продукцию имеется спрос, и тем более, если спрос повышается. Фасадные панели с утеплителем, также обновляются, и усовершенствуются путем дополнительных элементов и приспособлений, к примеру, такой технологии, как шип-паз, которая не только уменьшает время монтажа, исключительно защищает от такого дефекта, как мостики холода, но и гарантирует прочность всей конструкции.
Одной из важнейших особенностей термопанелей, является их устойчивость от сильного или косого дождя. Тип склеивания, подразумевает, что место встречи холодного воздуха с теплым (понятие называется точкой росы), в котором образуется конденсат – должно находиться в рамках утепленно-изолированной части, поэтому вентиляционные зазоры с оборотной стороны делать не нужно.
Производство термопанелей, разнообразно, разнообразны и отделочно- декоративные слои в плитке. Дорогостоящие фасадные панели в лицевом слое имеют искусственный камень, более экономичные из армированного бетона, керамогранита, глазурованной или фактурной керамики.
Самая пользующаяся спросом модель термоплитки «кирпич», это имитирующая кирпичную кладку монолитная плита, более удобная в применении, в несколько раз легче кирпича, и теплее за счет слоя-сендвича, крепкая и прочная. Широкая цветовая гамма, фактурное разнообразие, например, армированная плитка «Скандик», «Иерусалимская», «Сланец» с возможным эффектом состаривания плитки, например, «Римская».
Никаких ограничительных мер, при применении термопанелей нет, потому что фасадные отделки из клинкерной, армированной или керамогранитной плитки применимы для облицовки самых разнообразных построек, домов, садовых домиков, или гаражей, новых или старых зданий, включая строения подлежащие реконструкции.
Термопанельные облицовочные материалы достаточно легки, для фасадной отделки на 1 квадратный метр, вес от 15 до 30 килограмм, а это в несколько раз легче, чем кирпичная кладка., поэтому ограничений нет и по выбору фундаментной основы – исключение нагрузки сверху, так как система является самонесущей.
- «Херсонес»
- «Туф»
- «Сланец»
- «Старый Город»
- «Скандик»
- «Римский»
- «Мрамор»
- «Луганский»
- «Кирпич»
- «Колотый»
- «Иерусалимский»
- «Каламит»
- «Греческий»
- «Артек»
- «Гранит»
- «Альминский камень»
Различительные особенности утеплительного слоя
Одними из разрабатываемых направлений на сегодняшний день являются принципы экологической и негорючей составляющей, используемых материалов для утепления фасадов. Основные типы утеплителя, использующиеся в современных термопанелях:
- пенополиуретановый слой утепления,
- пенополистирольный слой утепления,
- экструзионный пенополистирольный слой утепления.
Полистирольный утеплитель и экструзионный пенополистирольный утеплитель используются компанией Полифасад при изготовлении своей продукции. Арматурно-бетонная составляющая декоративного слоя является не горючей, утеплитель при повышенных температурах под первым слоем, так же не возгорается, потому как пенополистирол может лишь плавиться, не приводя к возгоранию.
Поэтому более всех популярен пенополистирол, который более теплопроводен, является экологичным, долговечным, прочным, безопасным и экономически выгодным. Утеплитель этого типа используется в Западной Европе, Канаде, Америке, более половины домов, по данным французской ассоциации более половины европейских домов облицованы с использованием этого утеплителя, тем не менее каждый из них, какого бы типа он не был, исключительно непригоден для грибка, бактерии или микроорганизмов на лицевой и на оборотной стороне фасадного слоя.
Фасадные термопанели — цена / качество
Декоративно-фасадный слой из термопанелей, на сегодняшний день является довольно популярным, несмотря на трудоемкую укладку больших рабочих площадей. Основанием для этого типа фасадной отделки служит сланцевая глина, натуральная, без применения других добавок, только обожженная.
Отделка монолитными кусками полифасадной плитки с задумкой «кирпичной кладки», предполагает более быструю облицовку, ведь кирпичики не нужно подбирать и выравнивать. Степень устойчивости к влажности, ветрености и другим неблагоприятным природным условиям, более высокая, даже чем у некоторых природных материалов и камней.
Перепады температуры также не страшны такому типу утепления фасадов, толщина термопанели чуть менее 30 см, делает такое покрытие дополнительно шумоизолирующим и гидроизолирующим фактором.
Термофасад, в отличии от керамогранитной меньшей формы, поэтому подходящая для домов любых стилей. А отличием, от гладко-глазурованной плитки может иметь не только блестящую, но и матовую, фактурную кладку, имитирующие любую поверхность, например, каменную. Фасадная термопанель — один из нескольких вариантов утепления, на фоне некоторых отделочных видов, внешняя эффектность его более высока. Ремонтные работы регулярно не нужны, потому что гарантия на установленную облицовку около 50 лет, и конечно, зависит от производителя. Разрушение термопанели происходит обычно, после гарантийного срока, и идет постепенно.
Быстрые, простые и недорогие монтажные работы, без предварительно-подготовительной составляющей специалистов, применяющих традиционный инструмент. Потому общая строительная сметы будет суммарно меньше, в дополнение такая панель ложится на любое основное покрытие: на кирпичи, штукатурку, древесину, на бетон и другие.
Дефект монтажа исключен, поскольку используется высокоточные соединяющие детали. В дополнение идет затирание для термопанелей, используя весь комплекс работ разом, будет невозможно «сдвинуть конструкцию с места» даже при сезонном колебании грунта. Неравномерный, выступающий утеплитель, имеющий дефекты гладкости закрывается обрешеткой, поэтому все термопанели ложатся ровно.
Термоплитки в своем составе не содержат «известь и соли», поэтому на фасаде не выступят «высолы». Но определенным минусом, такой факт знает каждый уважающий себя специалист, является готовое цветовое решение, которое варьируется в пределах 12, в то время как не цветную, светлую плитку «под покраску» можно в итоге покрыть даже оттеночным, более светлым или темным цветом.
Армированно-бетонные термопанели
Такой вид панелей, является одной из новейших технологий, и включает в себя все основные требования и пожелания: экологичность, долговечность, прочность, монолитность фактур, негорючесть материала и его большое механическое сопротивление физическим воздействиям. Изготавливают такое покрытие в компании Полифасад, которая получила патентное разрешение на использование своей продукции. Основой производства становятся природные материалы: бетон, песок и вода, а крепость конструкциям придает мелкозернистость армировки бетона.
Фасадные термопанели в Севастополе, изготавливаются армированными, бетонными, декоративными плитами и состоят из двух слоев:
- теплоизолирующего, который не пропускает тепло, изготовлен из листового утеплителя.
Толщина варьируется от 30 сантиметров, и работает по принципу чем толще утепленная часть, тем больше теплоизоляционное фасадное свойство она несет,
- защитного и декоративного, представляющего собой прочный монолит из мелкозернистого армированного бетона, толщина которого от 12-16 сантиметров. Термофасадные плиты имеют фактуру природного материала, с возможностью надежно защищать утеплитель от ультрафиолетовых лучей и повреждения.
Армированные панели, производятся фирмой – изготовителем и купить фасадные термопанели в Крыму можно из-за и большого количества преимуществ перед другими термопанелями:
- Термопанели высокого качества. Внешне-защитный слой высокопрочен, морозоустойчив, влагостоек, устойчив к высоким солнечным лучам и не подвергается разрушениям со временем.
- Согласно технологии по утеплению и отделке Полифасадные термопанели являются одними из самых экономичных, но при этом обеспечивающих качественное покрытие.
- Универсальное применение термопанели, говорит о возможности облицовки в любых климатических условиях, и могут быть установлены на любую стену и поверхность.
- Индивидуальная эстетика. Большое разнообразие фактуры, имитирующей природные материалы, позволяет комбинировать цвета и грани, добиваясь своей индивидуальной и эффектной оригинальности.
- Простой монтаж, без использования специализированной громоздкой техники, позволяет устанавливать панели самостоятельно, без специальных навыков на любую поверхность.
- Минимум материальных затрат и максимум комфорта. Построение системы облицовки позволит значительно сэкономить на отоплении дома, будь оно газовое или электрическое, при этом микроклимат останется комфортным.
- Ремонт плиточной системы. При небольших или значительных повреждениях плиток, их возможно безболезненно для фасада, демонтировать и заменить на новые.
Монтаж полифасадных плит производится следующим образом:
- плита устанавливается на стену, выравнивается и фиксируется при помощи клеевого маяка,
- после высыхания клеевого маяка, плита крепится к стене с помощью дюбеля или шурупа,
- головка крепежного элемента и плиточные стыки должны быть прогерметизированы эластичным материалом, который выполняет роль шва,
- после чего фасад дома грунтуется и готов к покраске.
Материалы, используемые при утеплении фасадов системами Полифасад, необходимы для полноценной комплектации системных работ. В первую очередь это монтажный клей, основа которого полимерцемент. Клеевая рецептура разрабатывалась с учетами плиточных особенностей и их укладки. Для армированных плит именно этот клей обеспечивает надежность сцепления их со стеной, высокая прочность при склеивании, удобную укладку, затвердевание с минимальностью усадки, так же морозоустойчив, водоустойчив и паропроницаем.
Во вторую очередь герметик, на основе акрила, однокомпонентный. Используется для герметичного соединения стыков и крепеж-элементов. Температурный диапазон сохранения физических и механических свойств от 40 градусов холода, до 80 градусов жары.
Керамобетонная термопанель
Керамобетонные панели, одни из видов фасадных термопанелей, используемых в российском производстве. При этом цена ни них значительно меньше других, но качественная составляющая не всегда так положительна. Экономически выгодные, они чаще других приводят к дополнительному расходу сбережений.
Основным отличием панели из керамобетона является целостность декоративного покрытия, и его толщина около 15 милиметров, в сравнении клинкерная плита от 8 до 10 милиметров толщиной, а армированная от 12 до 16 миллиметров. Элементы приклеены на пеноплиуретановую или пенополистирольную основу, которые не увеличивают жесткость блока. Зачастую и геометрически форма становится не правильной. При устранении таких дефектов в производстве к ним добавляют дополнительные элементы. например, стружечные листы, аналоги фанеры. В результате получается увеличение затрат на продукцию и увеличение весовой составляющей.
Монтаж керамобетонных термопанелей заканчивается затиркой стыковочных швов, специальным составом, подходящим по цветовой гамме. Для сравнения обычная затирка клинкерных и керамобетонных термопанелей является достаточно дорогой и по работе трудоемкой, а полифасадная затирка, разработана для специализированно армированных плит, подойдет ей по цвету и идеально и качественно сбережет утеплитель.
Керамобетонные термопанели крепятся на монтажную пену, которая наносится на обратную сторону, что уже само по себе очень затратно. Плотность фиксации обеспечивается за счет применения дюбелей, их нужно не меньше двенадцати, для сравнения плитам из армированного бетона нужно 4, для этого предусмотрены специальные отверстия в декоративной части панели.
Утепление фасадов в Севастополе, Симферополе и Крыму
Строительная индустрия развивается стремительно, рождая ответные предложения на высокие запросы покупателей. Для решения комплекса задач по утеплению фасада дома в Севастополе или Крыму, при этом добиваясь высокого и качественного результата, относится производство термопанелей, подходящих и для облицовки фасадов, и для утепленности домов в целом. Покупка панелей возможна почти в каждом городе, но, к примеру, купить термопанели в Крыму для фасада можно в компании Полифасад, со складами в Симферополе и Севастополе. Являясь надежным теплоизолятором, сочетая эстетику и индивидуальность, плиты из армированного бетона являются экологичными, потому, что не содержат никаких вредоносных добавок, термопанели фасадные полифасад достаточно популярны и имеют множество различных преимуществ: многообразие фактурных видов, монолитность, двойной слой с утеплителем, морозоустойчивость, влагонепроницаемость, простоту монтажа, негорючесть, гарантию более пятидесяти лет, жесткость и привлекательность в цене, все эти сочетания делают фасадные панели такого типа одними из самых популярных.
Итак, подведем итоги: термопанели, считаются классикой облицовки, утеплитель пенополиуретан совмещен с плитками. Основные характеристики фасадных термопанелей для наружной отделки это, устойчивость к природным воздействиям. Они изготовлены из обожженной глины –сланца, которая является высопрочным и дорогостойчивым материалом. Вместе с тем монтаж клинкерных панелей довольно длительный и затратный процесс, потому что размер плиток довольно маленький – они не являются сегментом монолита, а составляя визуальную картину облицованного жилья, внешне ничем не отличаются от других фасадных панелей.
Фасадные панели с керамическими плитками, различаются только тем, что вместо клинкера имеется керамическая плита, небольшой цветовой разбег, поэтому материалы менее дорогостоящие и не такие популярные. Слишком гладкая поверхность и неоднородный цвет, выглядят не натурально, поэтому это скорее минус.
Декоративное утепление дома фасадными термопанелями из керамобетона, практически идентично установке клинкерных панелей, только здесь система цельная, без деления на небольшие фрагменты, так же, как и у монолитных бетонно-армированных панелей необходимо только 4 крепления, вместо 12, затирание шовных элементов только на стыковочных швах, как и у армированных, для которых фирма-производитель Полифасад разработала специальный герметик и клей.
Разработка фасадных панелей с оптимизированными тепловыми характеристиками из активированных щелочью отходов камнерезки
Асеведо-Мартинес Э., Гомес-Заморано Л.И., Эскаланте-Гарсия Дж.И. (2012) Растворы из портландцемента и доменного шлака, активированные с использованием жидкого стекла — Часть 1 : влияние замены шлака и концентрации щелочи. Constr Build Mater 37: 462–469. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.07.041
Статья Google ученый
Актюрк Б., Айхан Б.У. (2021) Утилизация отработанного базальтового порошка путем щелочной активации: характеристики и микроструктура. SSRN Electron J. https://doi.org/10.2139/ssrn.3982888
Статья Google ученый
Андреас Дж.-Дж., Бернс С., Тоуза Дж. (2017) Возобновляемая энергия как роскошь? Качественный сравнительный анализ роли экономики в переходе ЕС к возобновляемым источникам энергии во время «двойного кризиса».
Статья Google ученый
Эндрю Р.М. (2019) Глобальные выбросы CO 2 от производства цемента, 1928–2018 гг. Научные данные Earth Syst. https://doi.org/10.5194/essd-2019-152
Ascensao G, Seabra MP, Aguilar JB, Labrincha JA (2017) Геополимеры на основе красного шлама с индивидуальными свойствами диффузии щелочи и буферной способностью pH. J Clean Prod 148: 23–30. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.01.150
Артикул Google ученый
ASTM (2018) C349: стандартный метод испытаний на прочность на сжатие гидравлических цементных растворов (с использованием частей призм, сломанных при изгибе). Am Soc Test Mater. https://doi.org/10.1520/C0349-18.2
Статья Google ученый
ASTM (2021) C348: стандартный метод испытаний на прочность на изгиб гидравлических цементных растворов. Я такой 03:98–100. https://doi.org/10.1520/C0348-21.2
Статья Google ученый
Аванг Х., Мыдин А.О., Рослан А.Ф. (2012) Влияние добавок на механические и тепловые свойства легкого пенобетона. Adv Appl Sci Res 3:3326–3338
Google ученый
Azevedo AGS, Strecker K, Barros LA, Tonholo LF, Lombardi CT (2019) Влияние температуры отверждения, состава раствора активатора и размера частиц в бразильском производстве геополимеров на основе летучей золы. Mater Res 22: 1–12. https://doi.org/10.1590/1980-5373-mr-2018-0842
Артикул Google ученый
Бакши П., Паппу А., Патидар Р., Гупта М.К., Тхакур В.К. (2020) Преобразование мраморных отходов в высокоэффективные, водостойкие и теплоизоляционные гибридные полимерные композиты для обеспечения экологической устойчивости. Полим (Базель) 12:1781. https://doi.org/10. 3390/polym12081781
Статья Google ученый
Batool F, Rafi MM, Bindiganavile V (2018) Микроструктура и теплопроводность пены на цементной основе: обзор. J Build Eng 20: 696–704. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2018.09.008
Статья Google ученый
BSi 1936 (2006) BS EN 1936:2006 — Методы испытаний природного камня. Определение реальной плотности и кажущейся плотности, общей и открытой пористости. бр. Стоять. Institution, London
Chen G, Li F, Geng J, Jing P, Si Z (2021) Идентификация, создание структуры пор автоклавного ячеистого бетона и моделирование ее влияния на теплопроводность. Constr Build Mater 294:123572. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123572
Статья Google ученый
Чиндапрасирт П., Раттанасак У. (2011) Усадочное поведение конструкционного пенобетона, содержащего соединения гликоля и летучую золу. Mater Des 32: 723–727. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2010.07.036
Статья Google ученый
Коппола Б., Палмеро П., Монтанаро Л., Туллиани Дж.М. (2020) Щелочная активация мраморного шлама: влияние условий отверждения и добавления отходов стекла. J Eur Ceram Soc 40: 3776–3787. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2019.11.068
Артикул Google ученый
Cristelo N, Sousa L, Sá A, Segadães L, Sampaio J (2021) INPI Процесс получения продуктов с теплоизоляционными характеристиками на основе отходов декоративных пород. Треб. 117467
Дембовска Л., Бахаре Д., Дукман В., Корат Л., Буманис Г. (2017) Использование различных побочных продуктов в производстве легких строительных материалов, активированных щелочью. Constr Build Mater 135: 315–322. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.01.005
Артикул Google ученый
Флейтер Т. , Штайнбах Дж., Рагвиц М., Аренс М., Айдемир А., Эльсланд Р., Фрассин С., Хербст А., Хирцель С., Рефельдт М., Ройтер М., Денглер Дж., Келер Б., Динкель А., Бонато П., Азам Н., Кальц Д., Рейтце Ф., Торо Чакон Ф.А., Уиллманн П., Малиха С., Шон М., Тюйе Ф., ГаэтанФовез Леско Д., Хартнер М., Кранцль Л., Мюллер А., Фотхубер С., Хуммель М., Хизл А., Реш Г., Айхингер E, Reiter U, Catenazzi G, Jakob M, Naegeli C (2016) Картирование и анализ текущего и будущего (2020–2030 гг.) использования топлива для отопления/охлаждения (ископаемые/возобновляемые источники энергии)
Font A, Borrachero MV, Soriano L, Monzó J, Payá J (2017) Геополимерный экоячеистый бетон (GECC) на основе остатков катализатора жидкого каталитического крекинга (FCC) с добавлением переработанного порошка алюминиевой фольги. J Clean Prod 168: 1120–1131. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.110
Статья Google ученый
Gao X, Yuan B, Yu QL, Brouwers HJH (2017) Характеристика и применение сжигания твердых бытовых отходов (MSWI) зольного остатка и отходов гранитного порошка в щелочно-активированном шлаке. J Чистый продукт 164: 410–419. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.218
Статья Google ученый
Hamad AJ (2014) Материалы, производство, свойства и применение легкого ячеистого бетона: обзор. Int J Mater Sci Eng. https://doi.org/10.12720/ijmse.2.2.152-157
Статья Google ученый
Главачек П., Шмилауэр В., Шквара Ф., Копецкий Л., Шульц Р. (2015) Неорганические пены из активированной щелочью золы-уноса: механические, химические и физические свойства. J Eur Ceram Soc 35: 703–709. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2014.08.024
Статья Google ученый
Международная организация по стандартизации (1994) ISO 9869: Теплоизоляция — Строительные элементы — Измерение теплового сопротивления и коэффициента теплопередачи на месте — Часть 1: Метод измерения теплового потока
Джонс М. , М.К. Использование непереработанной золы-уноса малоизвестковых углей в пенобетоне. Топливо 84: 1398–1409. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2004.09.030
Артикул Google ученый
Kamseu E, Nait-Ali B, Bignozzi MC, Leonelli C, Rossignol S, Smith DS (2012) Объемный состав и микроструктурная зависимость эффективной теплопроводности пористых неорганических полимерных цементов. J Eur Ceram Soc 32: 1593–1603. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2011.12.030
Статья Google ученый
Kong L, Fan Z, Ma W, Lu J, Liu Y (2021) Влияние условий отверждения на увеличение прочности раствора, активированного щелочью. Кристаллы 11:1455. https://doi.org/10.3390/cryst11121455
Артикул Google ученый
Кубба З., Фахим Хусейн Г., Сэм А.Р., Шах К.В., Асаад М.А., Исмаил М., Тахир М.М., Мирза Дж. (2018) Влияние температуры отверждения и щелочных активаторов на прочность на сжатие и пористость тройных смешанных геополимерных растворов. Кейс Stud Constr Mater 9:e00205. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2018.e00205
Статья Google ученый
Кумар В., Кумар А., Прасад Б. (2019) Влияние повышенной температуры на гранулированный доменный шлакобетон, активированный щелочью. J Struct Fire Eng 11: 247–260. https://doi.org/10.1108/JSFE-10-2019-0032
Статья Google ученый
Li H, Zeng Q, Xu S (2017) Влияние формы пор на теплопроводность частично насыщенных пористых композитов на основе цемента. Cem Concr Compos 81: 87–96. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2017.05.002
Артикул Google ученый
Li P, Wu H, Liu Y, Yang J, Fang Z, Lin B (2019) Приготовление и оптимизация сверхлегкого и теплоизоляционного аэрогелевого пенобетона. Constr Build Mater 205: 529–542. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.01.212
Статья Google ученый
Liang G, Li H, Zhu H, Liu T, Chen Q, Guo H (2021) Повторное использование порошка отработанного стекла в активированных щелочью пастах из метакаолина/зольной пыли: физические свойства, кинетика реакции и микроструктура. Ресурс Консерв Рецикл 173:105721. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.105721
Артикул Google ученый
Линь В., Чжоу Ф., Луо В., Ю Л. (2021) Переработка отходов доломитового порошка с превосходными свойствами консолидации: синтез образцов, механическая оценка и анализ механизма консолидации. Constr Build Mater 290:123198. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123198
Статья Google ученый
Liu Y, Leong BS, Hu Z-T, Yang E-H (2017) Автоклавный газобетон, содержащий отходы алюминиевой пыли в качестве пенообразователя. Constr Build Mater 148: 140–147. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.05.047
Артикул Google ученый
Луукконен Т., Абдоллахнеджад З., Юлиниеми Дж., Мастали М., Киннунен П., Илликайнен М. (2019) Активированные щелочью отходы мыльного камня — механические свойства, долговечность и экономические перспективы. Sustain Mater Technol 22:e00118. https://doi.org/10.1016/j.susmat.2019.e00118
Статья Google ученый
Манги С.А., Раза М.С., Кахро С.Х., Куреши А.С., Кумар Р. (2022) Переработка отходов керамической плитки и мраморных отходов в устойчивом производстве бетона: обзор. Environ Sci Pollut Res 29: 18311–18332. https://doi.org/10.1007/s11356-021-18105-x
Статья Google ученый
Марани А., Мадххан М. (2021) Тепловые характеристики бетонных сэндвич-панелей, содержащих материалы с фазовым переходом: экспериментальное исследование. J Mater Res Technol 12: 760–775. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2021.03.022
Статья Google ученый
Marvila MT, de Azevedo ARG, Vieira CMF (2021) Механизмы реакции материалов, активированных щелочью. Rev IBRACON Estruturas e Mater 14: 1–26. https://doi.org/10.1590/s1983-41952021000300009
Артикул Google ученый
Мыдин А. О. (2011) Эффективная теплопроводность пенобетона различной плотности. Concr Res Lett 2:181–189
Google ученый
Newman J, Choo BS (2003) Передовая технология бетона: свойства бетона. Adv Concr Technol 1–23
Нгаякамо Б., Комаджа Г.К., Белло А., Онвуалу А.П. (2021 г.) Повышение ценности гранитных микронизированных каменных отходов для экологически чистого производства обожженных глиняных кирпичей. SN Appl Sci 3:845. https://doi.org/10.1007/s42452-021-04828-6
Артикул Google ученый
Pangdaeng S, Phoo-ngernkham T, Sata V, Chindaprasirt P (2014) Влияние условий отверждения на свойства геополимера летучей золы с высоким содержанием кальция, содержащего портландцемент в качестве добавки. Mater Des 53: 269–274. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2013.07.018
Статья Google ученый
Пасупати К. , Рамакришнан С., Санджаян Дж. (2022) Улучшение процесса химического вспенивания с использованием суперпластификатора в пенопластовом геополимерном бетоне. Constr Build Mater 324:126535. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.126535
Артикул Google ученый
Перна И., Новотна М., Римначова Д., Шупова М. (2021) Новые геополимеры на основе метакаолина с добавлением различных видов каменного порошка. Кристаллы 11:983. https://doi.org/10.3390/cryst11080983
Статья Google ученый
Phoo-ngernkham T, Chindaprasirt P, Sata V, Pangdaeng S, Sinsiri T (2013) Свойства геополимерных паст с высоким содержанием кальциевой золы и портландцемента в качестве добавки. Int J Miner Metall Mater 20: 214–220. https://doi.org/10.1007/s12613-013-0715-6
Артикул Google ученый
Phoo-ngernkham T, Hanjitsuwan S, Damrongwiriyanupap N, Chindaprasirt P (2017) Влияние растворов гидроксида натрия и силиката натрия на прочность активированной щелочью зольной пыли с высоким содержанием кальция, содержащей портландцемент. KSCE J Civ Eng 21: 2202–2210. https://doi.org/10.1007/s12205-016-0327-6
Статья Google ученый
Provis JL, Van Deventer JSJ (2009 г.) Геополимеры: структуры, переработка, свойства и промышленное применение, 1-е изд. Woodhead Publishing Limited, Грейт-Абингтон. https://doi.org/10.1533/9781845696382
Книга Google ученый
Салари М., Келли И., Дойтч Н., Джавид Р.Дж. (2021) Экономический рост и потребление возобновляемых и невозобновляемых источников энергии: данные из штатов США. Возобновление энергии 178: 50–65. https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.06.016
Статья Google ученый
Samson G, Cyr M, Gao XX (2017) Термомеханические характеристики смешанного метакаолин-GGBS активированного щелочью пенобетона. Constr Build Mater 157: 982–993. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.09.146
Статья Google ученый
Санг Г. , Чжу Ю., Ян Г., Чжан Х. (2015) Приготовление и определение характеристик высокопористого вспененного материала на основе цемента. Constr Build Mater 91: 133–137. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.05.032
Артикул Google ученый
Сарккинен М., Куяла К., Гехёр С. (2019) Эффективность активированных MgO GGBFS и OPC при стабилизации высокосульфидных хвостов рудников. J Сустейн Мин 18: 115–126. https://doi.org/10.1016/j.jsm.2019.04.001
Статья Google ученый
Shi C, Qu B, Provis JL (2019) Недавний прогресс в области низкоуглеродистых вяжущих. Cem Concr Res 122: 227–250. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2019.05.009
Артикул Google ученый
Somna K, Jaturapitakkul C, Kajitvicyanukul P, Chindaprasirt P (2011) Активированный NaOH геополимер измельченной летучей золы, отвержденный при температуре окружающей среды. Топливо 90:2118–2124. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2011.01.018
Статья Google ученый
Sotelo-Salas C, Pozo CE, Esparza-López CJ (2021) Термическая оценка распыления испарительного охлаждения в непрозрачном фасаде с двойной обшивкой для снижения охлаждающей нагрузки в жарком засушливом климате. Сборка J Eng 38:102156. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.102156
Артикул Google ученый
Wei S, Yiqiang C, Yunsheng Z, Jones MR (2013) Характеристика и моделирование микроструктуры и тепловых свойств пенобетона. Constr Build Mater 47: 1278–1291. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.06.027
Статья Google ученый
Zhang G, Yang H, Ju C, Yang Y (2020) Новый выбор экологически чистых вяжущих материалов для зимнего строительства: активируемый щелочью шлак/портландцемент. J чистый продукт 258: 120592. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120592
Статья Google ученый
Zhang S, Ren F, Zhao Y, Qiu J, Guo Z (2021) Влияние каменных отходов на свойства цементной пасты обратной засыпки с использованием активированного щелочью шлака в качестве связующего. Constr Build Mater 283:122686. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.122686
Статья Google ученый
Фасадные панели с невидимым тепловым солнечным коллектором для энергии
FITS4E
Publieke samenvatting / Публичное резюме
Aanleiding
Никто не хочет иметь эстетически неприятные солнечные коллекторы, прикрепленные к их жилищу. Тем не менее, повышение энергоэффективности жилья имеет решающее значение ввиду нехватки ископаемого энергетического топлива и воздействия потребления энергии на окружающую среду. Это связано с достижением европейской цели по созданию к 2050 году энергоэффективной застроенной среды, что требует оптимизации сбора и хранения солнечной энергии. Децентрализованное хранение и сбор тепла считается незаменимым элементом для обеспечения желаемой гибкости энергетической системы и реализации энергетических амбиций ЕС и приоритетов Нидерландов в «Warmte Visie» министра Кампа. Поскольку в настоящее время существует две трети фонда зданий к 2050 году, сбор и хранение тепла должны быть компактными и простыми в установке. Как следствие, реконструкция существующего в настоящее время фонда зданий (примерно 85% жилья было построено до 19 в.90 с плохой изоляцией (R =
Doelstelling
Этот проект направлен на демонстрацию фасадных панелей с невидимым тепловым солнечным коллектором для увеличения применения и сбора энергии (FITS4E). Эти цветные фасадные коллекторы с поглощением солнечной энергии более 50% ( для белого) до 90% для некоторых цветов (например, красного), может применяться в различных областях, например, для предварительного нагрева водопроводной воды, ввода в тепловые насосы или регенерации грунтовых колодцев Это становится все более важным, поскольку ожидается революция в использование тепловых насосов, о чем свидетельствует предполагаемый резкий рост, ожидаемый к 2020 г.
Korte omschrijving
В 2014 году стартовал проект FITS, который направлен на разработку фасада, работающего за счет сбора как минимум невидимой части (ближней инфракрасной (NIR) части) солнечного излучения (примерно 50% солнечной радиации). энергия). С помощью специально разработанных наночастиц было доказано, что поглощение цветной панели составляет более 50% (белый), а для красного было достигнуто даже 90% поглощение по сравнению с черным. Большой успех, готов перейти к тестированию производительности и демонстрации. Этот проект демонстрирует фасадные панели с невидимым тепловым солнечным коллектором для увеличения сбора энергии. «FITS4E» фокусируется на разработке приложений, дизайне системы, тестировании производительности, демонстрации и распространении, дополняя область «FITS». Реальные жизненные ситуации будут исследованы, чтобы показать весь потенциал. Производительность панели будет проверяться в течение всего года на открытом испытательном стенде SEAC. Изоляция и влагоперенос будут контролироваться, чтобы обеспечить соответствие нормальным характеристикам фасадных панелей.