Гидротеплоизоляция: Рулонная гидроизоляция – цена за рулон гидроизола, купить в ТЕХНОНИКОЛЬ в Москве

Содержание

Гидроизоляция и теплоизоляция от производителя ИНГРИ

Инъекционная гидроизоляция

Двухкомпонентный низковязкий инъекционный состав WETISOL I-5106 LV

Гидрофильный акриловый гель для гидроизоляции Wetisol I-212

Средство для очистки оборудования WETISOL S-Wash

Плотность : 0,93 г/см³

Средство для очистки оборудования Wetisol S Clean

Плотность : 0,970 г/см³

Полиуретановый раствор для гидроизоляции Wetisol I-5115

Гидроактивная инъекционная полиуретановая смола, образующая жесткую пену Wetisol I-5020

Инъекционная полиуретановая смола с быстрым пенообразованием Wetisol I-5137

WETISOL I-5107 FG

Полимочевина (напыляемая гидроизоляция)

Двухкомпонентный материал на основе гибридных поликарбамидов для гидроизоляции WETISOL Spray-250Н

Грунтовочный состав для гидроизоляции Wetisol S-CP

Расход : 100-250 г/м

2

Плотность : 1,06 г/см3

Покрытие на основе полимочевины для гидроизоляции Wetisol Spray-300

Грунтовочный состав для гидроизоляции Wetisol S-MP3

Грунтовочный состав для гидроизоляции Wetisol S-MP2

Расход : 380 г/м2

Плотность : 2,5 г/см3

Антистатическое покрытие на основе поликарбамидов для гидроизоляции Wetisol Spray-400 AS

Грунтовочный состав для гидроизоляции Wetisol S-MP1

Расход : 120-250 г/м2

Плотность : 1. 05 г/см3

Двухкомпонентный материал на основе поликарбамидов для получения защитных гидроизоляционных покрытий. WETISOL SPRAY 500 XT

Покрытие на основе полимочевины для гидроизоляции Wetisol Spray-400

Двухкомпонентное УФ-стойкое покрытие для гидроизоляции Wetisol Spray-400UV

Расход : 200-250 г/м2

Плотность : 1,2 г/см3

Теплоизоляция пенополиуретаном

Wetisol SprayFoam-50

Wetisol SprayFoam-30

Расход : 0,4 – 0,5 кг/м2/10 мм

Плотность : 30 – 34 кг/м3

Сухие гидроизоляционные смеси

Гидроизоляционная пломба WETISOL Ecto SF

Эластичное покрытие для гидроизоляции и защиты строительных конструкций из бетона, железобетона и камня WETISOL Ecto 2K Elastic

Жесткая обмазочная гидроизоляция на цементной основе для защиты строительных конструкций из бетона, железобетона и камня WETISOL Ecto 1K Hard

Безусадочный тиксотропный гидроизоляционный состав для герметизации швов, содержит полимерную фибру WETISOL Ecto Block Р

Безусадочный тиксотропный гидроизоляционный состав для герметизации швов, содержит полимерную фибру WETISOL Ecto Block M

WETISOL INSEAL 150 Проникающая гидроизоляция

Гидроизоляционные добавки

Высокоэффективная гидроизоляционная добавка в бетон WETISOL INSEAL 180 GP

Мастики

WETISOL LAM 361 Двухкомпонентная полиуретановая мастика для создания бесшовных гидроизоляционных покрытий

Гидроизоляция поверхности является одним из важнейших этапов строительных работ. Данная операция позволяет сформировать долговечный защитный слой, оберегающий фундамент и стены от разрушительных последствий воздействия влаги. Гидроизоляция бетона и других материалов, выполняемая в соответствии с современными требованиями, делается с помощью напыляемых и жидких составов. Компания «Ингри» предлагает широкий ассортимент гидроизоляционных материалов собственного производства. Обращаясь к нам, Вы можете быть уверены, что получаете высококачественный продукт, состав и характеристики которого полностью соответствуют заявленным параметрам. Кроме того, собственное производство позволяет нам реализовывать гидроизоляцию по стоимости, выгодной для покупателя.

Свойства материалов для гидроизоляции

Современные материалы для гидроизоляции обладают такими свойствами, как стойкость к температурным перепадам, экологичность, долговечность, надежность, износостойкость и прочность. Также для них характерна высокая эластичность или жесткость (в зависимости от конкретной марки состава).

Преимущества бесшовной гидроизоляции

  • Большой выбор.Существует большое количество материалов для гидроизоляции, предназначенных для различных типов поверхностей: металлических, деревянных, бетонных, кирпичных и т. д. Это позволяет без труда подобрать оптимальный вариант для каждого конкретного варианта.
  • Быстрота нанесения. Промышленная и строительная гидроизоляция бесшовного типа наносится на поверхности при помощи современного оборудования, что позволяет обеспечить быструю и качественную обработку больших площадей за короткий срок.
  • Нетоксичный состав. Полимерная гидроизоляция состоит из экологически чистых компонентов, поэтому не выделяет токсичных для человека и окружающей среды веществ в процессе нанесения и эксплуатации.
  • Создание однородной поверхности. Использование таких материалов позволяет создать ровную однородную бесшовную поверхность. За счет этого обеспечивается надлежащая степень гидроизоляция бетона или иных материалов. Такое покрытие эффективно выполняет свою функцию вне зависимости от особенностей обрабатываемой поверхности. Бесшовные составы помогают осуществить высококачественную вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию участков со сложной конфигурацией.

Предлагаем купить продукцию компании INGRI для гидроизоляции поверхностей

Инъекционная. Серия Wetisol Inject объединяет в себе ряд инъекционных составов для наружной и внутренней гидроизоляции подвалов, а также наземных и заглубленных промышленных сооружений различных типов.

Напыляемая. Серия Wetisol Spray включает в себя составы, изготовленные на основе поликарбамидов и предназначенные для влагозащиты металлических, бетонных, минеральных и других поверхностей. Данную продукцию также применяют для наружной и внутренней антикоррозийной обработки промышленных сооружений.

Обмазочная. В эту категорию входит однокомпонентная гидроизоляция LEVL Water Stop. Эти материалы применяются для наружной и внутренней влагозащиты цокольных, подземных, наземных и заглубленных сооружений промышленного типа.

Ремонтные составы. В нашем ассортименте также представлена сухая строительная смесь LEVL RemTixo для приготовления ремонтного состава. Она используется для восстановления бетонных покрытий и армированных несущих конструкций.

Уточнить, стоимость гидроизоляции INGRI и адреса, где ее можно купить, Вы сможете на страницах нашего сайта, в разделе «Контакты».


Готовые объекты

COEXPAN

  • Регион: Московская обл.
  • Город: Наро-Фоминск
  • Отрасль: Другое
  • Площадь: 5100 м2
  • Год: 2018

Аквапарк «Лимпопо»

  • Регион: Свердловская обл.
  • Город: Екатеринбург
  • Отрасль: Другое
  • Площадь:  м2
  • Год: 2016

ЖК «Колизей»

  • Регион: Удмуртская респ.
  • Город: Ижевск
  • Отрасль: Жилищное строительство
  • Площадь: 152 м2
  • Год: 2018

Камский индустриальный парк «Мастер»

  • Регион: Татарстан респ.
  • Город: Набережные Челны
  • Отрасль: Логистические комплексы
  • Площадь: 100 м2
  • Задача: Устранение протечек грунтовых вод через межпанельные швы блоков фундамента, а также блокировка капиллярного подъема влаги в стене
  • Год: 2016

Кровля «СУ 411»

  • Регион: Краснодарский край
  • Город: Новороссийск
  • Отрасль: Административные здания
  • Площадь: 1400 м2
  • Задача: гидроизоляция кровли
  • Год: 2017

усадьба Бобринских

  • Регион: Тульская обл.
  • Город: Тула
  • Отрасль: Культура и искусство
  • Площадь:  м2
  • Год: 2018

Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга (ГаленоФарм)

  • Регион: Ленинградская обл.
  • Город: Санкт-Петербург
  • Отрасль: Фармацевтическая пром.
  • Площадь: 17 м.п. м2
  • Задача: Выполнение работ по гидроизоляции холодного шва методом инъекций
  • Год: 2017

Популярные товары

Эпоксидный пол LEVL Coat 303

подробнее

Эпоксидный пол LEVL Coat 304 RAPID

подробнее

Эпоксидный пол LEVL Coat 307

подробнее

Эпоксидный пол LEVL Coat 309 AS

подробнее

Трехкомпонентный цветной материал на эпоксидной основе с наполнением кварцевым песком для получения наполненных антистатических покрытий LEVL Coat 311AS

подробнее

Трёхкомпонентный цветной материал на эпоксидной основе для устройства текстурных покрытий LEVL Coat 315 TIXO

подробнее

LEVL Coat 351

подробнее

Топпинг для бетонного пола LEVL Top C50

подробнее

Топпинговый пол LEVL Top WL

подробнее

Топпинг для бетонного пола LEVL Top Cor

подробнее

Топпинг для бетонного пола LEVL Top Silex

подробнее

Топпинг для бетонного пола LEVL Top Corund Premium ST

подробнее

Топпинг для бетонного пола LEVL Top Corund

подробнее

Cухая смесь, предназначенная для упрочнения верхнего слоя свежеуложенных бетонных полов LEVL Top Quartz

подробнее

Бесплатная консультация

Имя

Телефон*

Сообщение

Оставить заявку

Имя*

Телефон*

Email*

Паро-Гидро-Тепло изоляция | Центр Мастеров Кровли

Стоимость паро-, гидро-, теплоизоляции зданий и сооружений: возможности для оптимизации расходов с помощью грамотного выбора материалов

Срок эксплуатации кровли зависит от качества ее монтажа, а также от грамотного выбора изоляционных материалов. Лицензирование, практика, знания, опыт и навыки мастеров строительных бригад будут ничтожными, если при производстве кровельных работ применяются некачественные или некондиционные паро-гидро-теплоизоляционные материалы.

Грамотно оборудованный водосток предотвратит не только опасное переувлажнение строения, но и образование разводов, подтеков на фасаде, продлит срок службы финишной отделки

Грамотно оборудованный водосток предотвратит не только опасное переувлажнение строения, но и образование разводов, подтеков на фасаде, продлит срок службы финишной отделки

Оптимизация расходов при проведении кровельных изоляционных работ

Центр Мастеров Кровли (ЦМК) с 2006 года действует только в узкой сфере оборудования и ремонта. Мы предлагаем все виды кровельных работ отдельно и под ключ, с поставкой необходимых материалов. Мы знаем о них все и помогаем нашим заказчикам сделать самый грамотный выбор в полном соответствии с целями, задачами и ожидаемым результатом.

Изоляция, обязательная составляющая обустройства кровли и крыши, прослужит долго, потом что мы не просто оптимизируем расходы заказчика, а заботимся о:

правильном обустройстве вентиляции и воздухообмена;

обеспечении утепления и сохранения нужного микроклимата;

длительной по срокам эксплуатации и качественной гидро- и пароизоляции;

гарантии спокойного отдыха без резких звуков извне, шумов, скрипов, шуршаний.

После обследования уже существующего объекта или изучения проектной документации на новое строение мастер нашей компании определит, какая именно изоляция:

выполнит роль ограничителя на пути проникновения влаги, тепла, звука;

не окажется препятствием для воздухообмена, не ухудшит, а повысит качество жизни, отдыха, работы.

Параметры формирования цены на паро-гидро-теплоизоляционные материалы

Свойства изоляционных материалов различаются. В зависимости от функциональности и качества повышается их стоимость, но при этом стоит учитывать, что бюджетная изоляция быстрее разрушается. Срок ее службы небольшой, поэтому придется готовиться к короткому периоду между ремонтами.

С другой стороны, рынок строительных материалов развивается невероятными темпами. Технологичность и функциональность – параметры, о которых уже сегодня уверенно заявляет основная часть производителей.

Первый фактор оказывает серьезное воздействие на стоимость продукции, но при этом снижает цены без потери качества. Стоимость снижается постепенно, и это общая тенденция не только в данной сфере.

Если вы следуете прогрессу, предпочитаете чаще проводить ремонт с применением материалов нового поколения, то не имеет смысла на момент заказа работ по паро-, гидро-, тепло- или звукоизоляции кровли ориентировать на самый дорогой сегмент

Еще один важный фактор: далеко не всегда, приобретая материалы премиум сегмента, вы получаете реальное превосходство над следующим по уровню бизнес и даже стандартным стоимостным сегментом. Как и в любой другой сфере, в производстве стройматериалов действует традиционный фактор брендирования.

Чем более раскручена торговая или производственная марка, тем выше цены на ее продукцию.

На рынке представлена равная по качествам изоляция менее известных брендов

Аналоги продаются по ценам, ниже брендовых, но при этом на момент покупки равны по уровню.

Как сделать выбор изоляционных кровельных материалов по соотношению цены и качества

Мы предлагаем вам предварительно посмотреть прайс-лист на материалы, которые мы получает от наших заводов-партнеров. Все варианты изоляции тщательно отбираются. Они выполняют поставленные задачи, полностью соответствуют параметрам, заявленным производителями.

Звоните или пишите нам, чтобы получить бесплатную консультацию специалиста при выборе материалов. Мы поможем вам оптимизировать расходы, но не в ущерб желаемому результату. Наша цель – максимальное сохранение вашего строения и его помещений, обеспечение экономичности поддержания микроклимата, гарантия длительного периода эксплуатации кровли.

Ждем ваши обращения! Обсудим прогнозируемые вложения, оптимизируем их в соответствии с вашими требованиями.

Изучение гидротермических свойств теплоизоляционных материалов на основе натуральных волокон

Начато в январе 2007 г.

Бумаги: 32362

Авторы: Дж. Зак, Ю. Гроудова, Ю. Брозовский

Реферат:

Теплоизоляционные материалы на основе натуральных волокон представляют собой очень перспективное направление материалов на основе природных легких возобновляемые рядовые источники. Эти материалы могут быть с точки зрения свойства большинства конкурирующих синтетических изоляторов, но показывают несколько более высокая влагочувствительность и теплоизоляция свойства сильно зависят от плотности и ориентации волокна. В статье описана проблема гигротермического поведения теплоизоляционные материалы на основе натуральных растительных и животных волокон. Особенно это зависит от тепловых свойств этих материалов по типу волокна, насыпной плотности, температуре, влажности и ориентация волокна.

Ключевые слова: Теплоизоляционные материалы, волокна конопли, овца шерстяные волокна, теплопроводность, влага.

Цифровой идентификатор объекта (DOI): doi.org/10.5281/zenodo.1096243

ProcediaAPABibTeXChicagoEndNoteHarvardJSONMLARISXMLISO 690PDF Скачано 2426

Ссылки:

[1] Xu, Jianying, Ryo Sugawara, Ragil Widyorini, Guangping HAN a Шуичи КАВАИ. Производство и свойства низкоплотных бессвязующих материалов ДСП из сердцевины кенафа. Журнал науки о древесине. 2004-2-1, том. 50, вып. 1, с. 62-67.
[2] Коренич, Азра, Вит Петранек, Йиржи Зак и Йитка Гроудова. Разработка и оценка эффективности натуральных теплоизоляционных материалов состоит из возобновляемых ресурсов. Энергия и здания. 2011, том. 43, выпуск 9, с. 2518-2523
[3] Кхедари, Джозеф, Ноппанун Нанконгнаб, Джонгжит Хирунлаб, Сомбат Тикасап и Шуичи Каваи. Новые недорогие теплоизоляционные плиты от смесь цедры дуриана и кокосовой койры. Строительство и окружающая среда. 2004, том. 39, вып. 1, с. 59-65
[4] Приложение D к CUAPS: (Приложение D к CUAP «Заводские тепловые изоляционный материал и/или звукоизоляционный материал из растительного сырья волокна; выпуск Октябрь 2009″). Октябрь 2009.
[5] Корьенич, Азра и Томас Беднар. Разработка модели волокнистого строительные материалы. Энергия и здания. 2011, том. 43, вып. 11, с. 3189-3199
[6] Манохар, Кришперсад, Дейл Рамлахан, Гурмохан Кочхар, Субхас Халдар и Шуичи Каваи. Биоразлагаемая волокнистая теплоизоляция. Журнал бразильского общества механических наук и Инжиниринг. 2006, том. 28, вып. 1, с. – (цит. 2013-10-24).
[7] Арамбакам, Р., Х. Вахеди Тафреши и Б. Пурдейхими. Просто метод моделирования для проектирования волокнистых изоляционных материалов. Материалы. 2013, том. 44, с. 99-106
[8] EN 822 Теплоизоляционные изделия для применения в строительстве. Определение длины и ширины, 2013 г.
[9] EN 823 Теплоизоляционные материалы для применения в строительстве. Определение толщины
[10] EN 1602 Теплоизоляционные изделия для применения в строительстве. Определение кажущейся плотности
[11] ISO 8301 Теплоизоляция. Определение стационарной теплоизоляции. сопротивление и связанные с ним свойства. Прибор для измерения расхода тепла, Amd1: 2010
[12] EN 12667 Тепловые характеристики строительных материалов и изделий. Определение термического сопротивления с помощью защищенной нагревательной плиты и Методы измерения теплового потока. Изделия высокой и средней термической сопротивление
[13] ISO 10 456. Строительные материалы и изделия. Гигротермические свойства. — Табулированные расчетные значения и процедуры определения заявленных и расчетные тепловые показатели, 2012 г.

Динамический гидротермальный синтез теплоизоляционных материалов ксонотлита сверхнизкой плотности из порошка промышленного кварца

Главная Ключевые инженерные материалы Ключевые инженерные материалы Vol. 726 Динамический гидротермальный синтез сверхнизких…

Предварительный просмотр статьи

Аннотация:

Ксонотлит был синтезирован динамическим гидротермальным методом с использованием промышленного кварцевого порошка в качестве кремнеземистого материала и гидроксида кальция, полученного в результате гидратации прокаленного карбоната кальция в качестве известкового материала. твердых реагентов (В/Т) и добавок на состав продукта, кажущуюся плотность и морфологию кристаллов. Продукты были охарактеризованы порошковой рентгеновской дифракцией (XRD), сканирующим электронным микроскопом (SEM) и другими методами анализа. Результаты показали, что в определенном диапазоне для уменьшения размера частиц кварцевого порошка можно улучшить содержание ксонотлита с помощью гидроксида калия и оксихлорида циркония, содержание ксонотлита может достигать 99,5%, когда размер частиц кварцевого порошка уменьшается до 4,65 мкм, нет необходимости в обычном уровне ниже 1 мкм в некоторой литературе. Продукт имел очень высокое содержание ксонотлита и идеальную морфологию частиц, когда соотношение W/S контролировалось выше 30%; под действием ионов стронция и циркония ксонотлитовое волокно стало значительно тоньше с большим отношением длины к диаметру, что облегчило получение ксонотлитовых теплоизоляционных материалов сверхнизкой плотности.

Доступ через ваше учреждение

Вас также могут заинтересовать эти электронные книги

Предварительный просмотр

* – Автор, ответственный за переписку

Рекомендации

[1] Р. Геллерт. 8 – Неорганические минеральные материалы для утепления зданий. Материалы для энергоэффективности и теплового комфорта в зданиях. 2010: 193-228.

DOI: 10.1533/9781845699277.2.193

Академия Google

[2] Ч. Вакифахметоглу. Керамика Интернэшнл. 40 (2014): 11925-11932.

Академия Google

[3] Р. Л. Фрост, М. Махендран, К. Пулоганатан. Бюллетень исследования материалов. 47 (2012): 3644–3649.

Академия Google

[4] S.P.Wang, X.Q.Peng, L. et al. Строительство и строительные материалы. 60 (2014): 42-47.

Академия Google

[5] Г. С. Вэй, Ю. С. Лю, X. X. Чжан. Интер. Ж. Тепломассоперенос. 54 (2011): 2355–2366.

Академия Google

[6] Л. Лю, Ф. Лю, Дж. К. Цао. Новые строительные материалы. (12(2011): 74-77.

Академия Google

[7] М. К. Ли, Х. X. Лян. Партикуология Китая. 2 (2004): 124-127.

Академия Google

[8] ZH Tang, SH Ma, YJ Wang, XY Guo. Подбородок. Дж. Технологический инжиниринг. 13 (2013): 1047-1051.

Академия Google

[9] Э. Галлуччи, К. Чжан, К. Л. Скривенер. Исследования цемента и бетона. 53 (2013): 185-195.

Академия Google

[10] Дж. Чжэнь Цзи, В. Ни, Дж. Ю. Сяо. Новые строительные материалы. 6 (2006): 55-58.

Академия Google

[11] W. Guan, F.Y. Jin, Z.Y. Fang, et al. Керамика Интернэшнл. 40 (2014): 4415–4420.

Академия Google

[12] В. Гуань, Ф.Ю. Ji, QK Chen, P. Yan. Керамика Интернэшнл. 39 (2013): 1385-1391.

Академия Google

[13] W. Guan, F.Y. Ji, D.X. Fang, et al. Керамика Интернэшнл. 40 (2014): 1667-1674.

Академия Google

[14] J. Wu, YJ Zhu, G.F. Cheng, YH Huang. Бюллетень исследования материалов. 45 (2010): 509–512.

Академия Google

[15] Ф. Лю, С. Д. Ван, Дж. С. Цао. Труды по физике. 25 (2012): 56-62.

Академия Google

[16] Дж.Ю. Сяо, В. Ни, К.Ю. Ван и др. J. Ляонинский технический университет. (Нац. наук). 28 (2009): 645-648.

Академия Google

[17] JX Cao, F. Liu, Q. Lin, Y. Zhang. Прогресс в естествознании. 18 (2008): 1147–1153.

Академия Google

[18] А. М. Рашад, С. Р. Зидан, Х. А. Хассан. Строительство и строительные материалы. 33 (2012): 70-77.

Академия Google

[19] Л.З. Пей, Л. Дж. Ян, Ю. Ян и др. Характеристика материалов. 61 (2010): 1281-1285.

Академия Google

[20] Ю.С. Лей, Т. Хан, Х. К. Ван. Бюллетень Китайского керамического общества. 33 (2014): 465-469.

Академия Google

[21] В. Тан, Г. Р. Чжу, Ю. Лю, З. Х. Чжан. Исследования цемента и бетона. 72 (2015): 69–75.

Академия Google

[22] Р. Дж. Майерс, Э. Л’Опиталь, Дж. Л. Провис, Исследование цемента и бетона. 68 (2015): 83-93.

Академия Google

[23] Р. Даховский, А. Стемпень. Процедиа инжиниринг. 21 (2011): 1173-1178.

Академия Google

[24] Х.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *