Лучший теплоизолятор: 8 лучших утеплителей для дома – рейтинг 2021

Содержание

Утепление вакуумом – Производство жидкой теплоизоляции, гидроизоляции, огнезащиты, защитных пропиток

В этой статье мы хотим разобраться в том, какой из способов теплоизоляции наиболее эффективен. Для этого нужно понять, что проводит тепло в меньшей мере. Все мы учились в школе, и все мы знаем какой самый лучший утеплитель на Земле – это безусловно воздух. А почему? Ответ прост – потому что воздух обладает самой низкой плотностью молекул его составляющих. А что может обладать еще меньшей плотностью, чем даже воздух? – Вакуум! Ведь в вакууме вообще нет вещества, способного передавать тепло. А, следовательно, вакуум это лучший теплоизолятор. Но возникает вопрос: «каким образом создать и сохранить вакуум вокруг утепляемого объекта на земле?».

Для понимания этого расскажем о материале RE-THERM.

По сути RE-THERM внешне напоминают обычную краску, которая после нанесения на утепляемую поверхность (без вспучивания!) создает экологически чистое, долговечное, высокоэффективное теплоизоляционное покрытие.

Сразу напрашивается вопрос – что общего может быть между краской и вакуумом? Ответ заключается в составе жидкой теплоизоляции RE-THERM. Теплоизоляционные покрытия RE-THERM на 70-80% состоят из керамических микросфер внутри которых содержится ни что иное, как вакуум (размер каждой микросферы составляет 10-50 мкм). Т.е. в принципе микросферы это пузырьки только внутри них не воздух, а вакуум. Остальные 20-30% состава жидкой теплоизоляции RE-THERM — это силиконовый и акриловый наполнитель, который выполняет роль связующего, а силикон придает материалам гидроизоляционные свойства. Так же благодаря этим компонентам жидкие теплоизоляторы RE-THERM становятся гибкими и растяжимыми. Один недостаток, который появился у предшественников RE-THERM в связи с введением в состав силикона и акрила – это снижение термостойкости материалов с + 1000°С (как у чистой керамики) до +250°С.

Физико-технические свойства позволяют применять RE-THERM практически на любых поверхностях (любых форм и составов) в температурном диапазоне от -60°С до +260’С.


Технология нанесения жидкой теплоизоляции RE-THERM соизмерима с технологией покраски, а покрасочные работы являются одними из самых недорогих. Прочность на истирание позволяет не защищать RE-THERM штукатуркой, сеткой, покровным слоем («профлистом», оцинкованным железом, сайдингом). Также жидкая теплоизоляция RE-THERM обладает гидроизолирующими и антикоррозийными свойствами, что избавляет от необходимости создания дополнительной защиты поверхностей от коррозии и разрушения. Еще одно преимущество над стандартной теплоизоляцией это ремонтопригодность. Сколько десятков метров трубопровода необходимо разобрать, чтоб найти порыв при применении стандартной теплоизоляции? А при применении RE-THERM повреждения трубы можно увидеть без демонтажа теплоизоляции. Следует также отметить то, что долговечность RE-THERM в разы превышает долговечность, например, минваты или пенополистирола… Эффективность же RE-THERM в качестве теплоизоляционного материала превосходит эффективности «стандартных» утеплителей в десятки раз.

К примеру, слой жидкой теплоизоляции RE-THERM толщиной 1мм по теплоизоляционным характеристикам способен заменить слой из минваты толщиной 50мм или слой пенопласта 3,5 см.

Физико-технические характеристики RE-THERM:

  • теплопроводность —0,001 Вт/м’С,
  • коэффициент паропроницаемости —0,001 мг/м ч Па,
  • удельная теплоемкость-1,08 кДж/кг’С,
  • водопоглощение по объему — < 0,4%,
  • температура эксплуатации от -60 до +220°С,
  • тепловосприятие не более 2-5 Вт/м°С,
  • теплоотдача не более -1,3-3 Вт/м’С,
  • минимальная толщина слоя— 0,38мм.

Следует так же отметить, что все эти цифры взяты не из воздуха – эти данные подтверждаются научными институтами России. Продукты RE-THERM полностью испытаны и имеют весь набор необходимых сертификатов на применение на территории Российской Федерации.

 

В Якутии назвали лучший современный теплоизолятор

По данным учёных, для измерения коэффициента теплопроводности и термического сопротивления применялся NETZSCH HFM 426 Lambda, а для измерения плотности теплового потока – измеритель теплового потока ИТП-МГ4.03Х. Для натурных исследований применялся тепловизор – Testo-881-2. Также был изготовлен манекен с датчиками температуры для мониторинга понижения температуры внутри спальных мешков и верхней одежды.

Сообщается, что результаты измерения коэффициента теплопроводности оленьего волоса и сравнение с синтетическими волокнами и натуральной ватой показали, что олений волос обладает меньшей теплопроводностью чем синтепон и вата, но большей чем «Холлофайбер Софт 100». Из чего следует, что лучшим современным теплоизолятором служит все-таки «Холлофайбер», сообщили учёные в своих выводах.

Исследование проводилось в партнёрстве с ФАПК “Сахабулт”. Компания более 20 лет работает на рынке меховых и кожаных изделий и является одним из крупных производственных предприятий среди российских товаропроизводителей. В изделиях собственного производства широко используются натуральные меха пушных зверей, оленей, лошадей и крупного рогатого скота, обитающих в Республике Саха (Якутия). В последнее время в сфере интересов компании — синтетические технологии.

Якутские учёные сообщили, что для мониторинга температуры внутри исследуемых спальных мешков и пуховиков был изготовлен манекен длиной 1,6 м и повторяющий конституцию человека. В характерных точках манекена прикреплялись датчики температуры. Манекен с датчиками, одетый в пуховик или в спальном мешке, помещался в морозильный ларь и охлаждался. По мере охлаждения манекена фиксировалась динамика понижения температуры.

В рамках исследования в Якутии также были проведены натурные испытания спального мешка «Сахабулт» с участием волонтёра. Изучены были конструктивные элементы спального мешка, доказано, что потеря тепла идёт через швы. В свою очередь синтетические утеплители в изделиях позволяют минимизировать стёжку иди вообще избежать. Дополнительно были проведены исследования понижения температуры внутри спальных мешков и различных пуховиков.

Исследования продолжаются. Подробнее об исследованиях.

Лучший утеплитель для труб отопления. Обзор наиболее популярных материалов

Для уменьшения потерь тепла при транспортировке теплоносителя к месту назначения выполняют утепление труб отопления. Если эта мера не выполнена, отопительная система может потерять до 25% своей тепловой мощности. При этом теплоизоляционный материал обязан не просто сохранить температуру теплоносителя на уровне заданной, но и предотвратить появление конденсата на защищаемой поверхности трубопровода. Какой же лучший утеплитель для труб отопления? Рассмотрим возможные варианты.

Задачи утеплителя

Особенно важно утепление в тех системах, которые функционируют непостоянно.

Помимо указанных выше, утеплитель обязан успешно выполнять следующие функции:

  • Предупреждать замерзание воды в системе в случае застоя;
  • Предотвращать образование коррозии и повышать срок службы трубопровода.

Наличие горячей воды в системе отопления еще не означает, что она не может замерзнуть. К этому может быстро привести недостаточная скорость циркуляции теплоносителя. При этом снижение температуры воздуха вызывает процесс кристаллизации жидкости. В связи с этим применение утеплителей в таких системах является жизненно важным.

Особенно важно утепление в тех системах, которые функционируют непостоянно.

Выбор утеплителя

Выбор теплоизоляционного материала должен осуществляться с учетом определенных факторов

Выбор теплоизоляционного материала должен осуществляться с учетом следующих факторов:

  • Диаметр используемых труб;
  • Условия эксплуатации системы;
  • Температура нагрева теплоносителя.

В зависимости от диаметра труб отопления теплоизолятор может представлять собой мягкие маты в рулонах либо жесткие формованные цилиндры и полуцилиндры, которыми предпочитают утеплять трубы маленького диаметра. Жесткие утеплительные материалы, к тому же, благодаря строгой геометрической форме обеспечивают дополнительную защиту от механических повреждений.

Материалов, применяемых в этих целях, множество, рассмотрим самые популярные из них.

Минеральная вата

Является самым демократичным по цене утеплителем. Выпускается в рулонах или в форме плит, для утепления труб наиболее подходит именно рулонный материал. К ее преимуществам относятся:

  • Устойчивость к высоким температурам. Значения до 650°С не вызывают  изменений теплотехнических и механических характеристик.
  • Огнестойкость;
  • Химическая стойкость к растворителям и прочим химически агрессивным веществам.
  • Экологичность.

К лучшим видам минеральной ваты относится каменная вата, производимая из расплавов базальтовых горных пород. Еще одной разновидностью материала является стеклянная вата, получаемая из стеклянного волокна, полученного, в свою очередь, из кварцевого песка.

Она не настолько термостойка и не обладает столь высокими прочими эксплуатационными характеристиками.

Пенополистирол

Материалов, применяемых в целях утепления труб отопления, множество

Представляет собой новую разновидность пенопласта, изготавливаемого по улучшенной технологии. Имеет более высокие прочность и эластичность, хорошую теплостойкость и низкую степень влагопоглощения. Обладает хорошей способностью сохранять тепло. Применяется в виде удобных скорлупок для труб, представляет собой две половинки, скрепленные замком, внутренний диаметр которых равен диаметру трубы.

Вспененный полиэтилен

Достаточно востребованный и часто применяемый материал. Он влагоустойчив, устойчив к колебаниям температур, удобен в монтаже и транспортировке. Обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными качествами. Легко принимает заданную форму, экологически безопасен. Хорошо совмещается с любыми видами строительных материалов.

Для теплоизоляции труб выпускается в виде чехлов определенного диаметра с разрезом сбоку для надевания.

Пенофол

Представляет собой несколько улучшенную разновидность вспененного полиэтилена, в которой слой этого материала дополнен слоем фольги. Такая двухслойная конструкция более хорошо сохраняет тепло, благодаря комбинации отражающих свойств алюминия и теплоизоляционных качеств вспененного полиэтилена. Он обладает уникальной способностью сохранять тепло на всех возможных путях его распространения. Толщина  пенофола составляет около 14 мм. Это легкий, тонкий, гибкий и удобный в применении материал. Недостатком является частое возникновение коррозии в фольгированном слое.

Пенополиуретан

Пенополиуретан химически и биологически устойчив, не боится ни плесени, ни химически агрессивных сред.

Для утепления отопительных труб данный теплоизоляционный материал может применяться в виде надеваемой на трубы жесткой скорлупы, а может использоваться более прогрессивным методом – методом напыления. Более подробно про утепление труб можно прочесть здесь – /kak-uteplit-truboprovod-svoimi-rukami-instruktsiya-sovety-domashnih-masterov/

Материал является рекордсменом среди утеплителей по самому низкому среди них значению коэффициента теплопроводности. Его отличают также малое водопоглощение, высокие паро- и звукоизоляционные свойства.

Пенополиуретан химически и биологически устойчив, не боится ни плесени, ни химически агрессивных сред. Обладает высокой прочностью к механическим воздействиям, устойчив к перепадам температур, долговечен.

Нанесение материала методом напыления позволяет получить однородное абсолютно бесшовное покрытие, не обладающее стыками. Такая высокая герметичность в сочетании с уникальными теплотехническими свойствами позволяет наилучшим образом сохранять тепло.

Анализ всех особенностей и эксплуатационных качеств материала позволяет сделать вывод, что это лучший утеплитель для труб отопления на сегодняшний день.

Замечательные свойства пенополиуретана проявляются в полной мере только при правильном нанесении. Специалисты компании «Экотермикс» оказывают услуги по профессиональному напылению материала с соблюдением всех существующих норм и стандартов, в том числе и международных.

 

Теплоизоляция.

Лучший выбор теплоизоляции в Астрахани. Главная » Строительным компаниям » Теплоизоляция Минераловатные утеплители Базальтовый утеплитель – это волокнистый материал,получаемый из расплавов базальтовых горных пород, металлургических шлаков и их смесей. На сегодняшний день базальтовый утеплитель – это самый востребованный теплоизоляционный материал на территории СНГ и Европы. Он негорюч, паропроницаем и практически не имеет ограничений по применению – его можно применять для теплоизоляции стен, балконов, мансард, потолков, трубопроводов, воздуховодов, резервуаров, фильтрующих элементов газоочистов. Пенополистиролы Пенополистиролы – это популярные легкие теплоизоляционные материалы на основе полистирола и его производных. По своим характеристикам они подразделяются на эструзионные и вспененные пенополистиролы. Оба вида пенополистиролов производятся путем вспенивания и применяются в качестве теплоизоляции различных конструкций. Отличительными особенностями пенополистиролов являются абсолютная влагоустойчивость, легкость, хорошие тепло- и звукоизоляционные качества. Вспененный утеплитель Отражающая теплоизоляция – это слой вспененного полиэтилена покрытый с одной или двух сторон полированной фольгой высокого качества. Высокая теплоотражающая способность чистого алюминия является уникальным продуктом, который останавливает тепло по всей своей поверхности. При своей малой толщине, благодаря пенополиэтилену, который имеет закрыто ячеистую структуру, практически не впитывает воду, поэтому является отличной защитой от влаги и пара по всему объему материал. Стыковая изоляция ИЗОКОМ ЖО/ЖС – представляют собой жгуты из вспененного полиэтилена для стыковой изоляции. Являясь гибким и удобным в монтаже изоляционным материалом, они легко и просто устанавливаются в стык, принимая нужную форму. ИЗОКОМ ЖО/ЖС применяется для стыковой изоляции в качестве уплотнения стыков конструкций здания и его отдельных элементов. Помимо того, их можно использовать в качестве уплотнительных элементов междверного и межоконного пространства, при установке дверей и окон, бытовых кондиционеров, как элемент тепло- и гидроизоляции подземных коммуникаций.

Уже давно прошли те времена, когда теплоизоляция дома была редким явлением. Сегодня теплоизоляция – это целый комплекс мер и средств, благодаря которому Вы сможете эффективно сохранять тепло своего дома или офиса. При этом, организовав правильную теплоизоляцию, Вы не только резко снизите свои затраты на отопление, но и улучшите микроклимат в помещении. Так, становиться наглядно видно, насколько в наше время важно правильно выбрать теплоизоляционный материал.

Выбор теплоизоляции в Астрахани конечно же велик, но какие материалы для этого лучше? Лидерами современного рынка теплоизоляционных материалов однозначно являются минеральная (каменная, базальтовая) вата и пенопласт. В нашем ассортимент имеется большой выбор утеплителей, как из каменной ваты, так и пенопласта по отличным ценам. У каждого из них имеются свои плюсы и минусы, но наши опытные консультанты всегда смогут ответить Вам на все вопросы.

Сверхтонкая жидкая керамическая теплоизоляция Броня, жидкий керамический материал утеплитель и теплоизолятор – Презентация

СВЕРХТОНКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БРОНЯ

Рекомендуем Вам версии презентаций для печати:

Скачать Презентацию Броня (версия для печати)

Волгоградский Инновационный Ресурсный Центр предлагает Вам разработку российских ученых — жидкий керамический теплоизоляционный материал Броня, превосходящий по своим теплофизическим свойствам известные аналоги. Собственное производство, высококачественное импортное сырье лидеров химической индустрии и лидерский объем продаж, позволяет предложить нашим клиентам беспрецедентную для России цену и эксклюзивную линейку модификаций сверхтонких теплоизоляторов Броня. И это при самых стабильных и соответствующих заявленным характеристикам показателях. Так же, не лишним будет заметить, что силами наших технических специалистов разрабатывались и запускались в серийное производство такие аналоги как сверхтонкая теплоизоляция Броня и жидкий теплоизолятор альфатек.


Наш материал имеет полный пакет необходимых сертификатов и полностью соответствует заявленным техническим параметрам. Сертификаты Броня

Сверхтонкий жидкий теплоизолятор Броня состоит из высококачественного акрилового связующего, оригинальной разработанной композиции катализаторов и фиксаторов, керамических сверхтонкостенных микросфер с разряженным воздухом. Помимо основного состава в материал вводятся специальные добавки, которые исключают появление коррозии на поверхности металла и образование грибка в условиях повышенной влажности на бетонных поверхностях. Эта комбинация делает материал легким, гибким, растяжимым, обладающим отличной адгезией к покрываемым поверхностям. Материал по консистенции напоминающий обычную краску, является суспензией белого цвета, которую можно наносить на любую поверхность. После высыхания образуется эластичное полимерное покрытие, которое обладает уникальными по сравнению с традиционными изоляторами теплоизоляционными свойствами и обеспечивает антикоррозийную защиту. Уникальность изоляционных свойств материала — результат интенсивного молекулярного воздействия разреженного воздуха, находящегося в полых сферах.

Микросфера под микроскопом Теплоизоляция Броня под микроскопом
Съемка электроплиты тепловизором, с половиной, покрытой теплоизоляцией Броня Схема тепловые потоки

Теплоизоляция Броня. Эксперимент со льдом.

Жидкий керамический теплоизолятор Броня высокоэффективен в теплоизоляции фасадов зданий, крыш, внутренних стен, откосов окон, бетонных полов, трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, паропроводов, воздуховодов для систем кондиционирования, систем охлаждения, различных ёмкостей, цистерн, трейлеров, рефрижераторов и т. п. Он используется для исключения конденсата на трубах холодного водоснабжения и снижения теплопотерь согласно СНиП в системах отопления. Теплоизолятор Броня эксплуатируется при температурах от -60 °С до +260 °С. Срок службы материала от 15 лет. На сегодняшний день наш материал используется на объектах и предприятиях разных сфер деятельности.

Как работает материал с точки теплофизики?

Начнем с того, что существует три способа передачи теплоты:

  1. Теплопроводность — перенос теплоты в твердом теле за счет кинетической энергии молекул и атомов от более нагретого к менее нагретому участку тела.
  2. Конвекция — перенос теплоты в жидкостях, газах, сыпучих средах потоками самого вещества.
  3. Лучистый теплообмен (тепловое излучение) — электромагнитное излучение, испускаемое веществом и возникающее за счет его внутренней энергии.

Термодинамика — наука, изучающая законы взаимопреобразования и передачи энергии. Результатом этих процессов является температурное равновесие во всей системе.

Метод и эффективность, какими изолирующий материал блокирует перераспределение тепла, т. е. процесс температурного равновесия, и определяет качество изоляции.

Теплоотдача — конвективный или лучистый теплообмен между поверхностью твердого тела и окружающей средой. Интенсивность этого теплообмена характеризуется коэффициентом теплоотдачи.

Жидкий керамический теплоизоляционный материал Броня — сложная, многоуровневая структура, в которой сводятся к минимуму все три способа передачи теплоты.

Керамический теплоизолятор Броня на 80% состоит из микросфер, соответственно только 20% связующего может проводить теплоту за счет своей теплопроводности. Другая доля теплоты приходится на конвекцию и излучение, а поскольку в микросфере содержится разряженный воздух (лучший изолятор, после вакуума), то потери теплоты не велики. Более того, благодаря своему строению, материал обладает низкой теплоотдачей с поверхности, что и играет решающую роль в его теплофизике.

Таким образом, необходимо разделять два термина: Утеплитель и Теплоизолятор, т. к. в этих материалах различна физика протекания процесса передачи теплоты:
утеплитель — принцип работы основан на теплопроводности материала (мин.плита)
теплоизолятор — в большей мере на физике волн.

Эффективность утеплителя напрямую зависит от толщины: чем толще слой утеплителя, тем лучше.

Толщина теплоизоляционного слоя сверхтонкого теплоизолятора Броня варьируется от 1 до 6 мм, последующее увеличение практически не влияет на его эффективность.

МОДИФИКАЦИИ

На сегодня, жидкая теплоизоляция Броня имеет следующие промышленные модификации —

1. Броня Классик и Броня Классик НГ

Базовая модификация — лучшая жидкая тепловая изоляция, с которой вы работали. Является пленкообразующей модификацией, позволяет изолировать объекты с температурой поверхности до +200 °С на постоянной основе. Имеет две формы выпуска: Слабогорючая (Г1) и Негорючая (НГ) 

2.  Броня Стандарт и Броня Стандарт НГ
Жидкая теплоизоляция Броня Стандарт – бюджетная версия модификации Броня Классик – имеет такие же теплофизические характеристики (абсолютно идентична по количеству-объему микросферы производства “3М”),  но имеет ограничение пиковой максимальной температуры эксплуатации +140°С.

3. Броня УНИВЕРСАЛ и Броня УНИВЕРСАЛ НГ 

Жидкая теплоизоляция Броня Универсал – бюджетная сверхтонкая теплоизоляция, имеющая схожие характеристики с Броня Классик и Броня Стандарт. Результат успешного, частичного внедрения импортозамещаюших технологий при производстве. 

4. Броня Антикор

Впервые в России разработан уникальный материал, который можно наносить прямо на ржавую поверхность. Достаточно просто удалить металлической щёткой «сырую» (рыхлую) ржавчину, после чего можно наносить теплоизоляцию Броня Антикор, соблюдая инструкцию. 

5. Броня Металл

Жидкая теплоизоляция Броня Металл – бюджетная сверхтонкая теплоизоляция, имеющая схожие характеристики с Броня Антикор.
Результат успешного, частичного внедрения импортозамещаюших технологий при производстве. Сверхтонкая теплоизоляция модификации Броня Металл является высокоэффективным теплоизоляционным покрытием, с дополнительными антикоррозийными свойствами, а не только консервантом и модификатором коррозии. 

6. Броня Фасад и Броня Фасад НГ

Сверхтонкий теплоизолятор который можно наносить слоями толщиной до 1мм за один раз, и обладающий повышенной паропроницаемостью. Уникальный материал, не имеющий аналогов в мире. Первый жидкий теплоизоляционный материал, который можно наносить на фасады зданий. 

7. Броня СТЕНА и Броня СТЕНА НГ 

Жидкая теплоизоляция Броня Стена – бюджетная сверхтонкая теплоизоляция, имеющая схожие характеристики с Броня Фасад.
Результат успешного, частичного внедрения импортозамещаюших технологий при производстве. Сверхтонкий теплоизолятор, который можно наносить слоями толщиной до 1мм за один раз, обладающий повышенной паропроницаемостью.  

8. Броня Лайт и Броня Лайт НГ, Броня Лайт Норд и Броня Лайт Норд НГ

Теплоизоляционное покрытие Броня Лайт – это инновационный материал для строительных и отделочных работ, предназначенный для финишного выравнивания внутренних и наружных поверхностей из бетона, кирпича, цементно-известковых штукатурок, гипсовых блоков и плит, газо- и пенобетона, ГКЛ, ГВЛ и т.д. с температурой эксплуатации от -60 до +150 °С.

9. Броня Зима и Зима НГ 

Впервые в России разработан материал, с которым можно работать до -35 °С. Теплоизоляция Броня Зима – новейшая разработка в линейке сверхтонких жидких керамических теплоизоляционных материалов. В отличии от всех других ЖКТ материалов, представленных на российском рынке, работы по нанесению модификации Броня Зима могут проводиться при отрицательных температурах, до -35 °С., тогда как минимальная температура нанесения обычных ЖКТМ не может быть ниже +5 °С Броня Зима состоит из композиции специальных акриловых полимеров и диспергированных в ней микрогранул пеностекла, а так же пигментирующих, антипиреновых, реологических и ингибирующих добавок.

Теперь «зимний спад» в строительстве Вам не страшен!

10. Броня НОРД и Броня НОРД НГ

Жидкая теплоизоляция Броня Норд – бюджетная сверхтонкая теплоизоляция, имеющая схожие характеристики с Броня Зима. Результат успешного, частичного внедрения импортозамещаюших технологий при производстве. В отличии от всех других ЖКТ материалов, представленных на российском рынке, работы по нанесению модификации Броня Норд могут проводиться при отрицательных температурах, до -35 °С, тогда как минимальная температура нанесения аналогичных ЖКТМ не может быть ниже -20 °С. 

11. Броня Огнезащита
Однокомпонентный состав БРОНЯ Огнезащита предназначена для повышения предела огнестойкости стальных конструкций, и сооружений промышленного и гражданского назначения, от 45 мин до 120 мин.  Повышает класс огнезащиты (R) покрываемой конструкции, от R45, R90  и R120 (сертифицированное)

  • Не ухудшает теплофизических свойств ЖКТМ ( в том числе конкурирующих марок), дает группу горючести НГ (не горючие).
  • Имея общую основу с ЖКТМ Броня, при совместном использовании идеально создает Теплоизоляционную не горючую систему покрытий БРОНЯ Огнезащита, с великолепными физическими и теплофизическими свойствами.

12. Броня Антиконденсат

Антиконденсатное покрытие Броня АНТИКОНДЕНСАТ PRO 
Наносится прямо на конденсирующую поверхность толстым технологическим слоем! 
БРОНЯ АНТИКОНДЕНСАТ – это модификация ЖКТМ разработана для применения в промышленности, реконструкции и ремонте оборудования. Уникальный материал наносящийся непосредственно на влажные и мокрые поверхности трубопроводов и оборудования различной формы и конфигурации находящегося в работе при невозможности остановки технологического процесса, или подачи жидкостей по трубопроводам. 
Инновационное решение проблемы конденсата на металлических, стеклянных, пластиковых и др. поверхностей труб и оборудования. Предотвращает накопление и образование влаги, которая сходя с поверхностей покрытых конденсатом негативно влияет на сохранность оборудования и предметов находящихся в производственных, административных, служебных помещениях. После применения БРОНЯ АНТИКОНДЕНСАТ эта проблема полностью устраняется, что продлевает срок службы труб, оборудования.  

Готовятся к промышленному выпуску (уже имеются лабораторные образцы) модификаций — 

Модификация Вулкан. Сверхтонкий теплоизоляционный материал с рабочим диапазоном температур до + 540 С.

Наши продукты, созданные на базе опыта создания отечественных аналогов, уже зарекомендовавшие себя на рынке профессиональной теплоизоляции, имеют следующие преимущества:

• Можно наносить на металл, пластик, бетон, кирпич и другие строительные материалы, а также на оборудование, трубопроводы и воздуховоды.

• Имеют идеальную адгезию к металлу, пластику, пропилену, что позволяет изолировать покрываемую поверхность от доступа воды и воздуха.

• Не проницаемы для воды и не подвержены влиянию водного раствора соли. Покрытия обеспечивают защиту поверхности от воздействия влаги, атмосферных осадков и перепадов температуры.

• Эффективно снижают теплопотери и повышает антикоррозионную защиту.

• Предохраняет поверхность от образования конденсата.

• Слой покрытия толщиной в 1 мм обеспечивает те же изоляционные свойства, что и 50 мм рулонной изоляции или кирпичная кладка толщиной в 1–1,5 кирпича.

• Наносятся на поверхность любой формы.

• Не создают дополнительной нагрузки на несущие конструкции.

• Предотвращает температурные деформации металлических конструкций.

• Отражают до 85% лучистой энергии.

• Обеспечивают постоянный доступ к осмотру изолированной поверхности без необходимости остановки производства, простоев, связанных с ремонтом, и сбоями в работе производственного оборудования.

• Не разрушаются под воздействием УФ излучения.

• Быстрая процедура нанесения покрытий снижает трудозатраты по сравнению с традиционными изоляторами (легко и быстро наносятся кистью, аппаратом безвоздушного нанесения).

• Легко ремонтируются и восстанавливаются.

• Являются изоляционным материалом, которые не поддерживают горение. При температуре 260°С обугливаются, при 800°С разлагаются с выделением окиси углерода и окиси азота, что способствует замедлению распространения пламени.

• Экологически безопасны, нетоксичны, не содержат вредных летучих органических соединений.

• Стойки к щелочам.

• Водородный показатель (pH) 8,5 — 9,5

• Время полного высыхания одного слоя 24 часа

• Расчетная теплопроводность при 20°С 0, 001 Вт/м °С

• Полностью сертифицированы в России.

На российском рынке в настоящее время представлены жидкие керамические теплоизоляционные материалы, которые находят своего потребителя, благодаря широкой области применения и простоте использования при небольших затратах труда. Так как предлагаемые материалы в основном производятся за рубежом, они имеют высокую стоимость, что ограничивает возможность их массового использования в строительстве, энергетике и ЖКХ и т. д. Тогда как отечественные аналоги зачастую оставляют желать лучшего, и свои «качеством» и сверх высокой наценкой за «ноу-хау» вызывают негатив и предвзятость у конечного пользователя к жидким керамическим теплоизоляционным материалам. 

Жидкий композиционный теплоизоляционный материал — первый продукт, который разработан в России по оригинальной технологии, производится из высококачественных импортных компонентов и не имеет аналогов по соотношению цена-качество. Производство Волгоградского Инновационного Ресурсного Центра полностью сертифицировано, что гарантирует стабильно высокое качество продукта. Гордость за наш продукт формируется из позитивных оценок и благодарностей наших клиентов. Наши клиенты по достоинству оценивают безупречную заявленную и гарантированную функциональность и обращаются к нам вновь и вновь. Мы гордимся качеством нашей продукции.

Утепление стен домов жидким утеплителем – пеноизол.в Москве. Теплоивизионное обследование

 

“Мужчина должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына» утверждает народная мудрость. Построить не просто дом, а современный дом – задача достаточно непростая.”

 

   Долговечность здания зависит от долговечности всех элементов его составляющих. Какие – то элементы, например полы, окна, двери можно заменить на определённых этапах эксплуатации. Но как заменить фундамент или стены. Значит, они должны надёжно отработать весь нормативный срок эксплуатации, а для этого их нужно защитить. И в первую очередь от влаги и перепадов температур, основных источников проблем и бед. Грамотная теплоизоляция здания справится с этой задачей, а заодно создаст комфорт и сэкономит топливо. И только за счёт отопления через несколько лет оправдает вложенные в неё силы и средства.

 

   Теплопроводность теплоизоляционного материала зависит от его внутренней структуры, плотности и пористости и влажности. Высокая пористость материала препятствует свободному перемещению воздуха. Впрочем, сухой воздух переносит немного тепла, а вот вода, содержащаяся в нём, в силу своей высокой теплоёмкости даже в виде пара способна перенести большое количество энергии. Но это ещё не всё.  Намокший участок теплоизоляции, увеличивает коэффициент теплопроводности, и утеплитель перестаёт выполнять своё предназначение, становясь мостиком холода. Для того, чтобы предотвратить или как минимум уменьшить попадание воды в утеплитель проводят специальные мероприятия по его защите ограждающими конструкциями.  В противном случае зимой процесс накопления влаги и промерзания утеплителя идёт по экспоненте, вода конденсируется и намерзает в теплоизоляторе не успевая испаряться.

 

   Поскольку одна из основных задач грамотной теплоизоляции здания – это эффективное удаление влаги из ограждающих конструкций поясню, что такое давление пара (парциальное давление). Пары воды, содержащиеся в определённом объёме воздуха, всегда будут перераспределяться в соседний, более сухой объём, стремясь выровнять влажность. Как известно окружающий нас воздух в большей или меньшей степени содержит пар. В дождливый день или туманным утром влажность может быть и 100%, суховей снизит её до 10-15%, в обоих случаях для человека это плохо.   На наше счастье это крайности. Большую часть года влажность воздуха на улице в пределах 40-60%. Собственно с учётом этого и построена вся современная теория и практика теплоизоляции. Вода в виде пара может попадать в ограждающие конструкции стен. И это даже неплохо. Массивные, пористые стены, в критических случаях легко впитывающие большое количество влаги из помещения, а затем постепенно отдающие её обратно, служат хорошим регулятором влажности. А поскольку вода и стены энергоёмки и тепла аккумулирует много, то одновременно регулируется и температура. Но воды не должно быть слишком много, пары относительно легко должны проходить и сквозь стены, удаляясь в вентилируемый зазор и наружный воздух. Т.е. большую часть года стены должны сохнуть. В то же время недопустимы прямые протечки, к примеру с крыши в утеплитель или на стены. Такие объёмы воды методом испарения удалить из стен невозможно и неизбежно появятся сопутствующие проблемы: промерзание, грибок и плесень.

 

   Теплоизоляция как конструкция

   Последние десятилетия стало хорошим тоном применять западные технологии в строительстве. Тем более, что они действительно стоящие. Теплоизоляция одно из этих направлений, позволяющее экономить строительные материалы, энергоресурсы, необходимые для обеспечения комфорта зданий в процессе эксплуатации и значительно снижает финансовые затраты на этапе строительства и всего жизненного цикла объекта.

 

   Теплоизолировать дом можно разными способами: внешним и внутренним. Внешнее утепление, по мнению специалистов, наиболее правильно. Оно позволяет не только надёжно утеплить строящееся здание, но и реконструировать давно построенное, одновременно придав ему новый облик. При наружной теплоизоляции достаточно просто решается и проблема конденсата, применением современных дышащих утеплителей и мембран. Толстый слой теплоизолятора гарантирует, что точка росы останется в утеплителе, а на стенах не появятся мостики холода и плесень. Следовательно, и стены не подвергнутся разрушению, а дом прослужит долгие годы.

 

   Застройщики, приступая к строительству, иногда не понимают, что существуют утеплители паропроницаемые (паропрозрачные) и не паропроницаемые. К паропроницаемым можно отнести: минеральную вату, эковату, пеноизол, …. К паронепроницаемым – экструзионный пенополистирол, вспененный полиэтилен, пеностекло, …. Первые имеют открытую пористую структуру, хорошо продуваются и достаточно гигроскопичны, вторые ячеистую закрытую структуру, практически не впитываю воду и не пропускают воздух. Собственно эти особенности двух основных групп теплоизоляторов и определяют технологию их применения и совместимость с некоторыми конструкционными материалами.

 

   Теплоизоляция отапливаемого здания, в современном понимании, строится на нескольких базовых принципах. Стена должна состоять или из конструкционного «тёплого» однородного материала или (если это пирог – сэндвич) ограждающих конструкций, то из паропроницаемых материалов с наружным теплоизоляционным слоем. Каждый последующий слой (в направлении из помещения наружу) должен иметь более высокую проницаемость для паров воды. Влага в этом случае удаляется естественным образом, по большей части перемещаясь с тёплой стороны стен, в более холодную и на улицу и стены сохнут. Но не вся влага дома должна инфильтроваться через стены, иногда её слишком много. Для этого помещения оснащаются вентиляцией.

 

   Для появления грибка в доме необходимы три компоненты: влага, тепло дома и углекислый газ, выделяемый человеком. Чаще всего грибок и промерзание – это следствие ошибок в проектировании или некачественный монтаж теплоизоляции и вентиляции.

 

   Итак, как должен выглядеть сэндвич теплоизолированной стены концептуально. Рассмотрим на примере классического навесного фасада.

   Несущие стены, выполненные из традиционных конструкционных материалов: кирпича, дерева, различных видов блоков и должны соответствующим образом дорабатываться. К примеру, деревянный сруб проконопачен, стены из керамзитовых блоков, подверженных продувке, если не оштукатурены, то по крайне мере затёрты штукатурным раствором и т. д.

 

   С наружной стороны несущей стены, в зависимости от материала последней, может устраивается мембрана пароизоляции, защищающая утеплитель от чрезмерного насыщения парами воды из помещения. Между собой листы пароизоляции тщательно проклеиваются. Следующий слой, собственно слой теплоизолятора достаточной толщины и завершает пирог плёнка ветроизоляции или гидроизоляции, закрывающая утеплитель от свободной продувки наружным воздухом. Затем следует вентилируемый зазор и завершает «пирог стены» собственно отделка: сайдинг, панели или иные отделочные материалы.

 

   Данный пример вполне применим для навесных фасадов, где в качестве теплоизоляторов используются мягкие и пористые утеплители: плиты минеральной или каменной ваты, эковата, либо карбамидный пенопласт (пеноизол).

 

   Для негигроскопичных (они же не паропрозрачные) утеплителей, таких как полистирольные, экструзионные, полиуретановые пенопласты сэндвич стены может быть существенно упрощён. Необходимости изолировать их паро- и ветрозащитными плёнками нет. Они сами хорошие ветро- и гидроизоляторы. Вентиляционный зазор можно оставить, но предназначение у него меняется, теперь его задача защищать пенопласты от перегрева и солнечной радиации, поскольку и то и другое им противопоказано. Но чаще, если для теплоизоляции стен выбраны именно эти утеплители, то их просто штукатурят, не заморачиваясь вент фасадом. Недостаток такого выбора не паропрозрачность стен. В принципе, если дом используется для ПМЖ и постоянно отапливается, большой беды в этом нет, при достаточном слое теплоизоляции конденсата в стенах не будет, а влага прекрасно испарится и в помещение. Только вентиляция необходима немного мощнее.

 

   Очень важный этап, выбор самого утеплителя и расчёт мощности слоя теплоизоляции стен. Ведь неграмотными действиями мы легко можем навредить дому и заложим «бомбу» которая взорвётся через несколько лет.

 

   Чем как правильно теплоизолировать? Универсального способа, как и теплоизолятора, нет. В различных случаях требуется индивидуальный подход. Рынок предлагает много утеплителей, но нужно понимать, что в принципе каждый был разработан под конкретные цели, поэтому спорить, что лучше пенопласт, пеноизол, пеностекло или минеральная вата бессмысленно, нужно рассматривать прогнозируемые условия эксплуатации и применительно к нему делать выбор исходя из особенностей того или иного утеплителя, естественно учитывая требования по долговечности, пожаробезопасности, экологичности и др, соизмеряя всё с финансовыми возможностями.

 

   Но вернёмся к теплоизоляции стен, как её организовать и на чём сконцентрировать внимание.

 

   Первое, на что следует обратить внимание – это то, что слой мякго-пористых утеплителей должен рассчитываться с запасом + 10 – 15%, так как заявленные производителями характеристики соответствуют сухим утеплителям. А реальная эксплуатация предполагает, что в них будет присутствовать вода.

 

   Второе – толщина слоя теплоизолятора должна проектироваться такой, что бы точка перехода температуры через 0 и точка росы даже в холодный зимний период оставались в слое утеплителя и не контачили со стеной. Точка росы зависит от температуры и влажности, но не будем вдаваться в такие тонкости, достаточно знать, что для наших широт её обычно принимают + 6 °С. Собственно это та точка в слое утеплителя на переходе, через которую вода из парообразного состояния переходит в жидкое (конденсируется). Задача любого строителя как можно дальше отодвинуть её к внешней стороне утеплителя, тем самым предотвратив намокание, плесневение и гниение стен.

 

   Немаловажен и выбор самого утеплителя. Здесь следует учесть, из какого материала построены несущие стены. Их совместимость с определёнными утеплителями, плотность, гигроскопичность и другие параметры теплоизоляторов. К примеру, рулонная минвата прекрасно подходит для утепления потолочных перекрытий, но не лучший выбор для теплоизоляции вертикальных стен. Минеральная вата достаточно гигроскопична и даже несмотря на то, что все производители специально обрабатывают её гидрофобными растворами и тем не менее мягкая основа не оставляет надежды, что она не осядет при многолетней эксплуатации в стенах, оголив большие участки.

 

   Плитные минераловатные утеплители (плотностью не менее 125 кГ/м³) больше соответствуют условиям эксплуатации в вертикальных ограждающих конструкциях. Но и на их состояние не лучшим образом сказываются бесконечные циклы увлажнения и сушки. При условии, что при монтаже теплоизоляции технология неукоснительно соблюдалась, то от капитального ремонта всё равно вас отделяет не более 20 лет.

 

   Пенополиуриетан – достаточно новый теплоизолятор с прекрасными теплоизоляционными характеристиками, не гигроскопичен, а значит и поры закрыты и не пропускают влагу и поэтому не рекомендуется к безоглядному применению на деревянных конструкциях, так же как и экструдированный, и полистирольные пенопласты – дерево сгниёт.

 

   Поскольку древесина один из универсальных и основных материалов в строительстве, применяется часто и повсеместно.  Остановлюсь немного на ней. Древесина неплохо выдерживает периодические намокания, но при условии, что после этого есть условия для сушки. Поэтому теплоизоляция деревянных конструкций непаропрозрачными утеплителями должна предваряться технологическими изысками.

 

   Деревянный дом – пожалуй один из немногих объектов, для которого утепление изнутри не причинит особого вреда. Но только при использовании паропрозрачных материалов и соблюдении технологии утепления, пароизоляции и вентиляции деревянных конструкций. Впрочем, и сама древесина при толщине стен 50 – 55 см вполне соответствует действующим нормам по теплосопротивлению. И из таких брёвнышек вполне можно «накатать» себе домик.

 

   Ну и на десерт остановлюсь ещё на одном «тёплом», с вековой историей, но незаслуженно почти забытом, конструкционно-теплоизоляционном материале как арболит. Если стоит задача построить дом из тёплого однородного материала, то этот композиционный материал, созданный из цемента и древесных отходов, хорошо подходит для малоэтажного строительства. Теплоизоляционные характеристики всего лишь в два-три раза хуже пенопласта, зато остальные характеристики близки к древесине, поскольку в основе арболитовых блоков до 90% древесной щепы.

 

   Бернард Шоу как – то сказал – «Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков». 

 

   За тысячелетия развития человечество накопило огромный опыт возведения самых разнообразных сооружений, было всё и удачи и поражения. Удачи брались на вооружение, неудачи анализировались и учитывались в последующих проектах. Методом проб и ошибок человечество накапливало крупицы знаний. И вы, решив построить дом, возьмите всё лучшее из этого опыта. А слова Бернарда Шоу, надеюсь, они не про нас!

 

   Как не крути, а строительство давно многопрофильная наука, со всеми вытекающими! Поэтому во всех сомнительных случаях, обращайтесь за консультациями и помощью к специалистам.

 

    Удачи вам в строительстве!

 

 

 

   Термины и определения

Теплоизоляцией можно назвать как любой утеплитель, так и комплекс мероприятий по утеплению, термоизоляции строений или оборудования. И то и другое с точки зрения русского языка правильно.

Теплоизолятор и его синонимы: утеплитель, термоизолятор – материал, имеющий низкий коэффициент теплопроводности и применяемый для удержания тепла внутри изолируемого объекта.

Теплопроводность – способность теплоизоляционных материалов передавать тепло через свою толщу. Теплопроводность, пожалуй, важнейшая техническая характеристика теплоизоляторов, именно от неё зависит термическое сопротивление ограждающей конструкции. λ – коэффициент теплопроводности имеет размерность Вт/(м·°С). Измеряет количество тепла проходящего через материал толщиной в 1 м и площадью 1 м², при разности температур противолежащих поверхностей в 1°С за один час.

 

   Строительные теплоизоляционные материалы – материалы или изделия, назначение которых тепловая изоляция конструкций зданий «ГОСТ» подразделяет их:

По исходному сырью – на органические, неорганические и смешанные;

По внутренней структуре – волокнистые, ячеистые, сыпучие;

По форме готового изделия – рыхлые, плоские, фасонные, шнуровые;

По пожароопасности – горючие, трудносгораемые, негорючие.

Пароизоляция – защищает слой утеплителя от паров воды.

Гидроизоляция – защищает утеплитель от попадания воды в капельной форме. Паровая фракция проходит.

Ветроизоляция – защищает утеплитель от конденсата и продувки.

Паропроницаемость – способность материала или конструкции пропускать пары воды.

Водопоглощение – количество влаги удерживаемой материалом при непосредственном контакте с водой.

Гигроскопичность – способность материала поглощать водяные пары. Два последних пункта для теплоизоляторов отрицательные характеристики, т. к. повышение влажности увеличивает теплопроводность.

Морозостойкость – способность насыщенного водой материала выдерживать циклы заморозки и оттаивания без деструкции внутренней структуры.

 

 

Полиуретановая пена для утепления лучший выбор!

Полиуретановая пена для утепления, она же монтажная пена, она же ППУ давно заняла важное место на полках строительных магазинов. Раньше эта многофункциональный раствор использовался в форме плит, однако, с изобретением аэрозольных баллончиков, плиты оказались не нужными.

Пенополиуретан считается одним из лучших материалов, применяемых на сегодняшний день в процессе теплоизоляции. Его отличные технические свойства удачно сочетаются со сравнительно простой технологией нанесения. Если быть точнее, сейчас его наносят на поверхность под давлением с помощью специального распылителя. В результате можно получить сплошной слой без щелей и зазоров.

Содержание статьи

Что же такое полиуретановая пена?

По сути это химический состав с незначительным весом и относительно высокой внутренней концентрацией. Пена эта состоит из жидких субстратов и водородно-кислородных взвесей.

Незаменимая вещь для монтажников поставляется в баллонах, емкостью 1 л., где 700-750 мл.- полиуретановый компонент, а остаток – газ под давлением.

Утепление пенополиуретаном

Основным преимуществом именно полиуретановой пены перед иными герметиками — экологичность. Можете не сомневаться, что монтажная пена не вызовет у вас аллергии, как это часто бывает с минеральной, или каменной ватой.

Статья по теме: Эковата — экологический утеплитель

Еще одним преимуществом перед другими растворами является срок службы пены. Герметик имеет низкую паропроницаемость и водопоглащение. Можете не сомневаться, что пена защитит вашу деревянную основу от атак плесени или грибка. 

Что следует знать о подобном способе?

  • Он считается более эффективным, если сравнивать с утеплением обычными минеральными плитами.
  • Стоимость подобного утепления сравнительно выгодная и выполняется максимально оперативно.
  • Для монтажа нет необходимости выполнять обрешетку, сверлить стены, использовать дополнительный клей и т.д.
  • Низкий коэффициент теплопроводности пенополиуретана делает его наиболее перспективным в вопросах теплоизоляции.
Технические характеристики ППУ

1. Теплопроводимость

Теплопроводимость колеблется между 0. 019-0.035 ватта на метр на Кельвин. Простым языком можно сказать, что это чудесный показатель.

2. Шумопоглощение

От шумопоглощения пены зависит много факторов: толщина изоляции, эластичность и т.д. Экспериментами выяснено, что наилучшую шумопоглощаемость имеет полуэластичная ППУ.

3. Отношение к химическим веществам

Данный утеплитель не могут уничтожить ни химические пары, ни бензин, ни масла, ни даже разбавленные кислоты. Однако, ППУ способствует коррозии металлических поверхностей, что не является положительным фактором.

4. Влагопоглощение

Полиуретановая пена имеет низкое влагопоглощение: 1-3% влаги от первоначального объема за сутки. Однако это измерение во многом зависит от приготовление герметика.

5. Плотность

Полиуретан имеет значительную плотность: 40-80 кг на кубический метр.

6. Долговечность

В этой статье я уже заявлял про долговечность ППУ, однако про цифры речь не шла. Срок службы пены феноменален: 20-30 лет!

Недостатки

Однако у всего есть свои недостатки. У монтажной пены это:

1. Пожарная безопасность: без второго покрытия, данный материал не удовлетворяет правила пожарной безопасности.
2. Относительно высокая цена.
3. Обильное расширение пены способно повредить тонкие стены.
4. ППУ изоляция разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей.
5. Ее нельзя наносить на холодные поверхности.

В основном с помощью пенополиуретановой пены утепляют окна и двери, лоджии и балконы. При помощи пены так же можно утеплять кровли, стены, а так же пол.

Полиуретановая пена – универсальный герметик

Пена полиуретанового происхождения является одним из самых качественных и эффективных мгновенных герметиков, которые только научилось использовать современное строительство. Она имеет аэрозольную форму, у которой низкий показатель расширения и при этом максимальный коэффициент пенистости — отличные свойства полиуретановой пены.

Свойства полиуретановой пены

Особенно хорошо этот вид герметиков подходит для того, чтобы проводить изоляцию оконных проёмов и дверей после ремонта или установки новых.

Изоляция

Как правило, пена из полиуретана распространяется таким образом, что при освобождении из баллончика выбрызгиванием, она образует в 100% больший объём, чем при распределении через соломинку. Однако, при распределении соломинкой её ценность для изоляции небольших швов или трещин в материале и на стыках разных материалов намного выше.

Быстрое застывание

Она быстро застывает, образуя высокую пену, которую затем можно достаточно просто привести к нужной форме и величине механическим воздействием. Если пену нужно удалить, это можно легко сделать после застывания с помощью ножа или другого острого предмета.

Применяется этот герметик как для установки дверей или окон, так и для того, чтобы заполнять стыки, в том числе, очень широкий, для преодоления отверстий и закрытия щелей в самых разных материалах.

Читайте также: Силиконовый герметик – область применения

Высокая агнезия

Высокая адгезия пены из полиуретана позволяет накладывать её на длительный срок и на дерево, и на металл, и на пластик или пластмассу, а также большинство привычных конструктивных материалов типа бетона.

Герметизация

Также полиуретановая пена применяется в кровельном деле для герметизации соединений между деталями кровельной конструкции, а также для обеспечения изоляции строительных материалов.

Её также достаточно широко применяют в виде накладывания на некоторую поверхность или заполнения щелей конструкции для создания экрана звукоизоляции.

Проходы вокруг труб или вентиляционных каналов также герметизируется этим материалом.

Как правило, в одном баллончике пены содержится до 65 литров уже готовой пенной смеси, в зависимости от того, в каких условиях, при какой влажности и температуре среды она будет применяться.

Если условий для расширения пены нет, она не будет оказывать давления на окружающие материалы, но создаст намного более толстый и непроницаемый слой защиты.

При низком расширении она гарантирует отсутствие каких-либо механических деформаций, например, для окон и дверей, которые на неё устанавливаются.

Статья по теме: Монтажная пена 

У пены также минимальные отходы, и время полного затвердевания и схватывания не более пяти минут. Обрезать пену без усилий возможно на протяжении еще 45 минут после её наложения. После этого инструменты начнут сильно тупиться при попытках её удаления.

Я надеюсь, что мы донесли до вас всю пользу полиуретановой пены, и убедили впредь пользоваться ей как лучшим теплоизолятором для вашего дома.

Расчет R-фактора, K-фактора и C-фактора

Условия изоляции могут сбить с толку любого, кто не работает в этой отрасли. Если вы когда-нибудь покупали утеплитель для своего дома, то знаете, что лучше утеплитель с высоким коэффициентом R. Но что именно это означает? Знаете ли вы, что коэффициент R зависит от других факторов?

Когда дело доходит до покупки более специфических изоляционных материалов, например, съемных изоляционных рубашек для горячих труб, ключевым моментом является понимание деталей трех мер изоляции. Чтобы понять хорошо известный R-фактор, важно понимать факторы, от которых он зависит, K-фактор и C.

Если вы ищете формулы для расчета этих коэффициентов, ознакомьтесь с нашей таблицей преобразования формул коэффициентов R, C и K, в которой перечислены все формулы, обсуждаемые в этой статье. Для получения дополнительной информации читайте дальше!

Я хочу
K-фактор C-фактор R-фактор
У меня K-фактор C = K-фактор / дюйм.толщины R = дюйм толщины / K-фактор
C-фактор K = C-фактор, дюймы толщины R = 1 / C-фактор
R Factor K = дюйм толщины / R-фактор C-1 / R-фактор
Ни один из
Выше
K = BTU-дюйм / час – фут² – ° F C = BTU / (час · ft · ° F) R = h · ft² · ° F / BTU

Коэффициент K изоляции

Что такое коэффициент K изоляции?

Коэффициент К изоляции представляет собой теплопроводность материала или способность проводить тепло. Обычно у изоляционных материалов коэффициент К меньше единицы. Чем ниже коэффициент К, тем лучше изоляция. Учебное определение K-фактора: «Скорость устойчивого теплового потока через единицу площади однородного материала, вызванного единичным градиентом температуры в направлении, перпендикулярном этой единице площади». Это полный рот.

Упрощенно, коэффициент К – это мера тепла, которое проходит через один квадратный фут материала толщиной один дюйм за час.

Как рассчитать коэффициент K изоляции?

Если R-фактор неизвестен, формула для расчета K-фактора изоляции следующая:

K-фактор = BTU-дюйм / час – фут 2 – ° F
или
Британская тепловая единица – дюйм на квадрат Фут в час на градус Фаренгейта

Если известен коэффициент R, можно использовать эту более простую формулу для расчета коэффициента K:

Коэффициент K = дюймы толщины / коэффициент R

Как указывается коэффициент K изоляции?

Факторы K указываются при одной или нескольких средних температурах. Средняя температура – это среднее значение суммы самых высоких и самых низких температур поверхности, которым подвергается изоляционный материал.

Проще говоря, испытательное устройство, которое определяет коэффициент K изоляционного материала, помещает образец материала между двумя пластинами, горячим и холодным, и средняя температура поверхности этих двух пластин равна средней температуре. Вот пример отчета по К-фактору изоляционного материала:

через Nomaco Insulation

Обратите внимание, что с повышением средней температуры растет и К-фактор.При сравнении изоляции важно учитывать коэффициент К и среднюю температуру.

C-фактор изоляции

Что такое C-фактор изоляции?

Коэффициент C означает коэффициент теплопроводности. Фактор C, как и K-фактор, представляет собой скорость теплопередачи через материал. Чем ниже C-фактор, тем лучше изоляционные свойства материала. Это количество тепла, которое проходит через фут изоляционного материала.

Коэффициент C зависит от толщины изоляции. Чем толще изоляция, тем ниже будет коэффициент C и, следовательно, тем лучше изоляционные свойства материала. Это одно из основных различий между коэффициентом К и коэффициентом С, потому что обычно толщина изоляционного материала не влияет на его коэффициент К.

Как рассчитать C-фактор изоляции?

Если коэффициент K неизвестен, формула для расчета коэффициента C изоляции:

БТЕ / (час · фут · ° F)
или
БТЕ / час на квадратный фут на градус F разницы температур

Если известен коэффициент K, можно использовать эту более простую формулу:

Коэффициент C = коэффициент K / дюймы толщины

Коэффициент R

Что такое коэффициент R изоляции?

image by Jack Amick

Коэффициент R объединяет всю информацию о других факторах и позволяет легко судить об эффективности изоляционного материала.Коэффициент R изоляции легче всего найти из обсуждаемых факторов изоляции, и он является наиболее популярным показателем изоляционных свойств материала. Обычно он указывается на этикетке изоляционного материала. Фактор R означает термическое сопротивление. Чем выше коэффициент R, тем лучше изоляция.

Хрестоматийное определение фактора R: величина, определяемая разницей температур в установившемся режиме между двумя заданными поверхностями материала или конструкции, которая индуцирует единичный тепловой поток через единицу площади.Разве учебники не должны быть полезными?

Для упрощения, коэффициент R – это переменная величина, которая измеряет способность материала блокировать тепло, а не излучать его. Переменной является коэффициент C, который зависит от толщины материала. Это противодействие потоку тепловой энергии.

Как рассчитать коэффициент сопротивления изоляции?

Существует несколько формул для расчета R-фактора изоляции в зависимости от того, известны ли ваши K-фактор и C-фактор.Если они неизвестны, вы можете использовать следующую формулу:

ч · фут² · ° F / BTU
или
градусов F умножить на квадратные футы площади, умноженные на часы времени на Btus теплового потока

Если ваши K-фактор и C-фактор равны вы можете использовать следующие формулы, которые могут быть проще в использовании:

R-фактор = 1 / C-фактор
или
R-фактор = толщина в дюймах / K-фактор

Имейте в виду, что эти факторы зависят от измеряемых материалов. Например, если вы возьмете два куска ватина с рейтингом 11 рэнд и сложите их вместе, вы не получите покрытия в 22 рэнда.Понимание всех факторов, которые помогают описать эффективность изоляционного материала, существенно облегчит процесс покупки.

Разница между горячими и холодными изоляционными материалами

Трудно сделать выбор между покупкой горячих или холодных изоляционных материалов, не зная по-настоящему обе стороны истории. Обе формы изоляционных материалов в конечном итоге сэкономят вам деньги, но очень важно определить, какой из них является наиболее практичным и рентабельным для вашей системы трубопроводов.

Есть вопросы, которые нужно задать при выборе утеплителя. На вершине этого дерева решений находится самое важное: – это оборудование или трубопровод, которые мы изолируем, горячее или холодное? После ответа на этот вопрос следующий вопрос: интерьер или экстерьер ? Ответ на эти два вопроса даст толчок процессу принятия решения при выборе изоляции.

Горячие изоляционные материалы

Съемная изоляция специально разработана для изоляции систем трубопроводов, транспортирующих газ и вещества при высоких температурах.Материалы, из которых изготовлена ​​изоляция, предотвращают перегрев труб и сохраняют тепло внутри трубы. Это помогает сократить счета за электроэнергию для вашего объекта, экономя ваши деньги в долгосрочной перспективе.

Итак, какие материалы используются в условиях, когда требуется горячая изоляция? Ну, это зависит от целевого назначения изолируемой трубы. Существует обширный список материалов для различных целей. Ниже приведены 3 распространенных материала:

  • Cray Flex : этот материал обладает высокой термической, термостойкостью и химической стойкостью, при этом производится из высококачественного сырья.
  • Каменная вата на основе смолы : Используемая как для холодной, так и для горячей изоляции, минеральная вата на полимерной связке обладает высокой термической, химической и термостойкостью с непревзойденной стабильностью размеров.
  • Стекловолокно со спиральной намоткой : этот тип стекловолокна сложно установить, но он чрезвычайно недорог для горячей изоляции. Он поддерживает надлежащую температуру транспортируемого содержимого и обеспечивает сохранение избыточного тепла в системе трубопроводов.

Самая важная часть при выборе горячего изоляционного материала – это понимание максимальной температуры, которую будет покрывать изоляция.Компоненты с температурой ниже 350 ° F могут быть покрыты готовым формованным стекловолокном. Когда компоненты имеют температуру около 1000 ° F или выше, обычно требуется изоляция из диоксида кремния или керамики. При выборе и установке изоляции для горячих компонентов очень важно придерживаться рекомендаций производителя.

Материалы для холодной изоляции

Так же, как и материалы для горячей изоляции, некоторые материалы, используемые для производства холодной изоляции, различаются в зависимости от системы труб, которые они изолируют. Следовательно, материалы, используемые для горячей или холодной изоляции, зависят от настройки конкретной системы трубопроводов. Два общих материала, используемых для изоляции холода:

  • Пенополиуретан: Идеально подходит для работы с веществами с низкой теплопроводностью и веществами с температурами ниже нуля. Пенополиуретан также обеспечивает низкое дымовыделение и низкую проницаемость для водяного пара.
  • Пенопласт: Пенопласт также часто рекомендуется для контроля конденсации, поскольку технология с закрытыми порами обладает высокой устойчивостью к парам влаги.

С охлаждающей изоляцией сохранение холода так же важно, как и отвод тепла. На трубах с охлажденной водой используется много типов изоляции. Два самых популярных – пеностекло и резиновый утеплитель или Armaflex. Хотя с ними немного сложнее работать, чем с предварительно формованным стекловолокном, при правильной установке эти материалы отлично справляются с задачей предотвращения конденсации и потери энергии.

В чем разница?

Разница между горячими и холодными изоляционными материалами сводится к нескольким вещам.Во-первых, материалы, используемые в покрытиях для горячей изоляции, не требуют барьера для водяного пара, который необходим системе холодной изоляции для правильного функционирования. Барьер для водяного пара помогает предотвратить разложение металла, которое может произойти со временем.

Накопление конденсата происходит в холодных системах, поэтому для решения этой проблемы требуется изгибаемая или гибкая изоляция. Следовательно, типы металла, стекловолокна, пенопласта и других материалов, используемых для тепловых мостиков в холодной изоляции, намного более гибкие и пластичные, чем те, которые используются в горячих изоляционных материалах.

Наконец, в холодоизоляции необходима структура с закрытыми порами, чтобы избежать капиллярной жидкости. Материал в высокотемпературной изоляции пропускает воду, потому что тепло вызывает испарение влаги. Однако в системе холодной изоляции вода не испаряется. Закрытая ячеистая структура холодного изоляционного материала помогает предотвратить эту проблему.

Завершение

После того, как изоляция выбрана, необходимо выбрать внешнюю оболочку. Когда изоляция установлена ​​правильно и по предложениям производителя, покрытие обычно выбирается для окружающей среды, которой оно будет подвергаться, а не для горячего или холодного типа, которое оно изолирует.Для внутренних компонентов, по которым нельзя наступать или подвергаться частым повреждениям, обычно используется ПВХ или силикон. Для труб, которые могут подвергаться частым повреждениям, можно использовать металл или более толстый ПВХ.

Pyrogel® XT – гибкий изоляционный материал для высокотемпературных приложений

Pyrogel® XT – гибкий промышленный изоляционный материал для высокотемпературных применений

Pyrogel® XT – это высокотемпературное изоляционное покрытие, состоящее из аэрогеля диоксида кремния и армированное не- тканый, стекловолоконный ватин.

Аэрогели кремнезема обладают самой низкой теплопроводностью среди всех известных твердых тел. Pyrogel XT обеспечивает лучшие в отрасли тепловые характеристики в гибком, экологически безопасном и простом в использовании продукте.

Идеальный материал для изоляции трубопроводов, сосудов, резервуаров и оборудования, Pyrogel XT – незаменимый материал для тех, кто стремится к максимальной тепловой эффективности.

Физические свойства пирогеля

Толщина * 0.20 дюймов (5 мм) 0,40 дюйма (10 мм)
Форма материала * Ширина 60 дюймов (1500 мм) x длина 80 м (260 футов), рулоны Ширина 60 дюймов (1500 мм) x 155 футов (47 м) в длинных рулонах
Макс. Используйте Temp. 1200 ° F (650 ° C) 1200 ° F (650 ° C)
Цвет Бежевый Бежевый
Плотность * 11 фунтов / фут3 (0,18 г / см3) 11 фунтов / фут3 (0,18 г / куб. см)
Гидрофобный Да Да
* Номинальные значения

Преимущества Pyrogel XT® XT

Превосходные тепловые характеристики От 2 до 5 раз лучше, чем у конкурирующих изоляционных материалов
Уменьшенная толщина и профиль Равное тепловое сопротивление при небольшой толщине
Меньше времени и трудозатрат на установку доступ
Физически прочный Мягкий и гибкий, но с отличной упругостью, Pyrogel XT восстанавливает свои тепловые характеристики даже после сжатия до 100 фунтов на кв. дюйм
Экономия на транспортировке и хранении Уменьшение объема материала, высокая плотность упаковки и низкий процент брака могут снизить логистические затраты в пять или более раз по сравнению с жесткой предварительно формованной изоляцией
Упрощенный инвентарь В отличие от жестких заготовок, таких как покрытие трубы или картон, одно и то же одеяло Pyrogel XT может быть укомплектовано, чтобы соответствовать любой форме и дизайну.
Гидрофобный, но дышащий Пирогель отталкивает жидкую воду, но пропускает пар, помогая предотвратить коррозию под изоляцией. без содержания вдыхаемых волокон

Pyrogel® XT Теплопроводность

Средняя температура.° C 0100 200 300 400 500 600
Средняя температура. ° F 32 212 392 572752 932 1112
к мВт / мК 20 23 28 35 469 89
тыс. БТЕ-дюйм / час-фут2- ° F 0,14 0.16 0,19 0,24 0,32 0,44 0,62

* ASTM c 177 Результаты; Измерения теплопроводности выполнены при сжимающей нагрузке 2 фунта на квадратный дюйм.

Pyrogel® XT Соответствие спецификации и рабочие характеристики

Процедура испытания Свойство Результаты
ASTM C 165 Прочность на сжатие 900 при деформации 10% = 14.8 фунтов на квадратный дюйм (102 кПа) Напряжение при деформации 25% = 26,6 фунтов на квадратный дюйм (183 кПа)
ASTM C 356 Линейная усадка при нагревании замачиванием <1,3% при 1200 ° F (650 ° C)
ASTM C 411 Характеристики горячей поверхности Пройдено
ASTM C 447 Оценка максимальной температуры использования 1200 ° F (650 ° C)
ASTM C 592-04 (раздел 11. 11, с изменениями) Тепловое и вибрационное старение -0.Изменение массы на 19% после 6 часов вибрации
ASTM C 795 Изоляция для использования поверх аустенитной нержавеющей стали Пройдено
ASTM C 1101 Классификация гибкости одеял из минерального волокна Класс: эластичный гибкий
ASTM C 1104 Сорбция водяного пара 2,25% (по весу)
ASTM C 1338 Устойчивость изоляционных материалов к грибкам Пройдено
ASTM C 1511 Удержание жидкости в воде после погружения 4% (по весу)
ASTM E 84 Характеристики горения на поверхности Индекс распространения пламени = 0 Индекс образования дыма = 0
ASTM E 1354 Коническая калориметрия Отсутствие возгорания при 50 кВт / м2
BS EN 13501-1: 2007 Огнестойкость Соответствует евроклассу A2
ISO 1182: 1990 Негорючесть Отвечает критериям, изложенным в ISO 1182: 1990

Pyrogel XT Характеристики

Pyrogel XT можно резать с помощью обычных режущих инструментов, включая ножницы, ножницы для жести , и бритвенные ножи. Материал может быть пыльным, поэтому при работе с материалом рекомендуется надевать перчатки, защитные очки и респиратор. Полную информацию о здоровье и безопасности см. В паспорте безопасности материалов.

Подробнее о теплоизоляционных полотнах Thermaxx Airgel

* Pyrogel является зарегистрированным товарным знаком Aspen Aerogels, Inc.
Представленная здесь информация является типичной и отражает характеристики материала. Никакие гарантии, как явные, так и подразумеваемые, не принимаются. Все поставляемые продукты или материалы, включая любые рекомендации или предложения, должны быть оценены пользователем , чтобы определить применимость и пригодность для конкретного использования.Значения не должны использоваться непосредственно для целей спецификации. Aspen Aerogels, Inc. не несет ответственности за использование или неправильное использование любых произведенных или поставленных продуктов. Эта информация заменяет всей предыдущей информацией. Поскольку наша продукция постоянно совершенствуется, мы оставляем за собой право вносить изменения в эту информацию без предварительного уведомления.

Какой изолятор лучше: воздух, пенополистирол, фольга или хлопок? – Мероприятие

Быстрый просмотр

Уровень оценки: 4 (3-5)

Требуемое время: 5 часов 15 минут

(20-минутная настройка, 150 минут для замораживания, 90 минут для плавления, 40-минутная оценка)

Расходные материалы на группу: 1 доллар США.00

Размер группы: 3

Зависимость действий: Нет

Тематические области: Физические науки

Ожидаемые характеристики NGSS:


Резюме

То, что тепло перетекает от горячего к холодному, – неизбежная правда жизни.Люди приложили много усилий, чтобы остановить это естественное физическое поведение, однако все, что они смогли сделать, – это замедлить этот процесс. Студенческие команды исследуют свойства изоляторов, пытаясь защитить чашки с водой от замерзания, а после замораживания – от таяния. Эта инженерная программа соответствует научным стандартам нового поколения (NGSS).

Инженерное соединение

Регулирование температуры важно во многих аспектах техники.Инженеры по упаковке разрабатывают контейнеры и системы, позволяющие надежно отправлять товары при определенных температурах. Инженеры-механики следят за тем, чтобы работающие двигатели не перегревались, а инженеры-электрики и компьютерщики проектируют электронику так, чтобы они не перегревались. Инженеры-строители определяют наиболее подходящие изоляционные материалы для климата, в котором расположены их конструкции. В регулировании температуры применяется понимание принципов теплопередачи, которое актуально практически во всех инженерных дисциплинах.

Цели обучения

После этого занятия студенты должны уметь:

  • Объясните, что означает слово «изолировать» и его значение для сохранения тепла или холода.
  • Провести основные экспериментальные процессы.
  • Опишите, чем природные материалы отличаются от материалов, созданных руками человека, с точки зрения теплоизоляции.

Образовательные стандарты

Каждый урок или задание TeachEngineering соотносится с одним или несколькими научными дисциплинами K-12, образовательные стандарты в области технологий, инженерии или математики (STEM).

Все 100000+ стандартов K-12 STEM, охватываемых TeachEngineering , собираются, обслуживаются и упаковываются сетью стандартов достижений (ASN) , проект D2L (www.achievementstandards.org).

В ASN стандарты иерархически структурированы: сначала по источникам; например , по штатам; внутри источника по типу; например , естественные науки или математика; внутри типа по подтипу, затем по классу, и т. д. .

NGSS: научные стандарты нового поколения – наука
Ожидаемые характеристики NGSS

4-ПС3-2. Проведите наблюдения, чтобы доказать, что энергия может передаваться с места на место с помощью звука, света, тепла и электрического тока. (4 класс)

Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

Нажмите, чтобы просмотреть другие учебные программы, соответствующие этим ожиданиям от результатов.
В этом упражнении основное внимание уделяется следующим аспектам трехмерного обучения NGSS:
Наука и инженерная практика Основные дисциплинарные идеи Пересекающиеся концепции
Проведите наблюдения, чтобы получить данные, которые послужат основой для свидетельств для объяснения явления или проверки проектного решения.

Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

Энергия может передаваться с места на место с помощью движущихся объектов, звука, света или электрического тока.

Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

Энергия присутствует всякий раз, когда есть движущиеся объекты, звук, свет или тепло. Когда объекты сталкиваются, энергия может передаваться от одного объекта к другому, тем самым изменяя их движение.При таких столкновениях некоторая энергия обычно также передается окружающему воздуху; в результате воздух нагревается и раздается звук.

Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

Свет также передает энергию с места на место.

Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

Энергия также может передаваться с места на место с помощью электрического тока, который затем можно использовать локально для создания движения, звука, тепла или света.Токи, возможно, возникли с самого начала путем преобразования энергии движения в электрическую.

Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

Энергия может передаваться различными способами и между объектами.

Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

Ожидаемые характеристики NGSS

5-ПС1-3.Выполняйте наблюдения и измерения для идентификации материалов на основе их свойств. (5 класс)

Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

Нажмите, чтобы просмотреть другие учебные программы, соответствующие этим ожиданиям от результатов.
В этом упражнении основное внимание уделяется следующим аспектам трехмерного обучения NGSS:
Наука и инженерная практика Основные дисциплинарные идеи Пересекающиеся концепции
Выполняйте наблюдения и измерения, чтобы получить данные, которые послужат основой для свидетельств для объяснения явления.

Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

Для идентификации материалов можно использовать измерения различных свойств. (Граница: на этом уровне не различаются масса и вес, и не предпринимается никаких попыток определить невидимые частицы или объяснить атомный механизм испарения и конденсации.)

Соглашение о согласовании: Спасибо за ваш отзыв!

Стандартные единицы используются для измерения и описания физических величин, таких как вес, время, температура и объем.

Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

Государственные стандарты Common Core – математика
  • Назовите и запишите время с точностью до минуты и измерьте интервалы времени в минутах. Решение задач со словами, включающих сложение и вычитание временных интервалов в минутах, e.g., представив проблему на числовой линейной диаграмме. (Оценка 3) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

  • Нарисуйте масштабированный графический график и масштабированную гистограмму, чтобы представить набор данных с несколькими категориями.Решайте одно- и двухэтапные задачи «на сколько больше» и «на сколько меньше», используя информацию, представленную в виде масштабированных гистограмм. (Оценка 3) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

Международная ассоциация преподавателей технологий и инженерии – Технология
  • Материалы обладают множеством разных свойств.(Оценки 3 – 5) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

  • Требования к конструкции включают такие факторы, как желаемые элементы и особенности продукта или системы или ограничения, налагаемые на конструкцию.(Оценки 3 – 5) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

  • Выявляйте и собирайте информацию о повседневных проблемах, которые можно решить с помощью технологий, и генерируйте идеи и требования для решения проблемы.(Оценки 3 – 5) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

  • Сравните, сопоставьте и классифицируйте собранную информацию, чтобы выявить закономерности.(Оценки 3 – 5) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

ГОСТ
Массачусетс – математика
  • Назовите и запишите время с точностью до минуты и измерьте интервалы времени в минутах.Решайте задачи со словами, включая сложение и вычитание временных интервалов в минутах, например, представляя задачу на числовой диаграмме. (Оценка 3) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

  • Нарисуйте масштабированный графический график и масштабированную гистограмму, чтобы представить набор данных с несколькими категориями.Решайте одно- и двухэтапные задачи «на сколько больше» и «на сколько меньше», используя информацию, представленную в виде масштабированных гистограмм. (Оценка 3) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

Массачусетс – наука
  • Определить материалы, используемые для выполнения проектной задачи, на основе определенного свойства, e.г., прочность, твердость и гибкость. (Оценки 3 – 5) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

  • Приведите примеры того, как энергия может передаваться из одной формы в другую.(Оценки 3 – 5) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

  • Опишите, как воду можно переводить из одного состояния в другое, добавляя или отводя тепло.(Оценки 3 – 5) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

Предложите выравнивание, не указанное выше

Какое альтернативное выравнивание вы предлагаете для этого контента?

Список материалов

Каждой группе необходимо:

  • 4 3 унции.пластиковые стаканчики
  • 4 больших прозрачных пластиковых стакана
  • 3 чашки из пенополистирола
  • Алюминиевая фольга, кусок 8½ дюймов x 11 дюймов
  • 20 ватных шариков
  • ложка размером с чайную ложку
  • 4 резинки
  • Таблица данных, по одной на каждого учащегося, заполняемая во время эксперимента
  • Таблица результатов, по одному на каждого учащегося, заполняется после эксперимента

Поделиться со всем классом:

  • кувшин теплой воды
  • полиэтиленовая пленка
  • противень
  • большая книга или журнал
  • морозильная камера

Рабочие листы и приложения

Посетите [www.teachengineering.org/activities/view/the_best_insulator], чтобы распечатать или загрузить.

Больше подобной программы

Насколько жарко?

Студенты узнают о природе тепловой энергии, температуре и о том, как материалы хранят тепловую энергию. Они обсуждают разницу между проводимостью, конвекцией и излучением тепловой энергии, а также полные действия, в которых они исследуют разницу между температурой, тепловой энергией и…

Что такое тепло?

Учащиеся узнают об определении тепла как формы энергии и о том, как оно существует в повседневной жизни. Они узнают о трех типах теплопередачи – теплопроводности, конвекции и излучения, а также о связи между теплом и изоляцией.

Что популярно, а что нет?

С помощью простых демонстрационных упражнений под руководством учителя учащиеся изучают основы физики теплопередачи посредством теплопроводности, конвекции и излучения. Они также узнают о примерах нагревательных и охлаждающих устройств, от плит до радиаторов автомобилей, с которыми они сталкиваются в своих домах…

Теплопередача: никакого волшебства в этом нет

Студенты изучают научные концепции температуры, тепла и передачи тепла посредством теплопроводности, конвекции и излучения, которые иллюстрируются сравнением с магическими заклинаниями, найденными в книгах о Гарри Поттере.

Введение / Мотивация

, авторское право

Авторское право © Департамент по делам ветеранов США http://www.milwaukee.va.gov/articles/dietician1.asp

Когда вы собираетесь на летний пикник на пляже, в горах или на озере, почему вы кладете холодные напитки и лед в холодильник? Что произойдет, если вы положите их в рюкзак? (Слушайте идеи студентов.) Да, да, получится мокрый рюкзак и теплые напитки. Охладитель помогает сохранять напитки холодными, поскольку он действует как изолятор и замедляет передачу энергии от одного источника к другому, что означает, что он помогает сохранять холод внутри кулера, а тепло наружу.

Противоположность изолятору – это проводник. Как вы думаете, чем занимается дирижер? (Слушайте идеи студентов.) Да, верно, проводник ускоряет передачу энергии от одного источника к другому. Возможно, вы испытали это, если когда-нибудь снимали крышку с кастрюли, готовящейся на плите.Металлический котелок является проводником и быстро нагревается на плите, поэтому быстрее готовит пищу или кипятит воду. Только будьте осторожны, прежде чем прикасаться к металлическому горшку, потому что вы можете получить ожог.

Что произойдет, если вы сконструируете кулер из материала, который играет роль проводника? Или кастрюлю с материалом, который действует как изолятор? (Слушайте идеи студентов.)

Процедура

Фон

Изоляция предотвращает нагревание холодных вещей и охлаждение теплых вещей.Изоляторы делают это, замедляя потерю тепла от теплых предметов и получение тепла от холодных предметов. Пластик и резина обычно являются хорошими изоляторами. По этой причине электрические провода покрыты покрытием, чтобы сделать их более безопасными в обращении. С другой стороны, из металлов обычно получаются хорошие проводники. Фактически, по этой причине медь используется в большинстве электрических проводов и печатных плат.

Перед мероприятием

  • Соберите материалы и сделайте копии таблицы данных и таблицы результатов, по одной на каждого учащегося.
  • Чтобы свести к минимуму время, проводимое в классе, подготовьте изоляционные материалы (хотя студенты МОГУТ это сделать !!).
  • Разбейте чашки из пеноматериала на мелкие кусочки.
  • Разорвите алюминиевую фольгу на кусочки и слегка измельчите.
  • Слегка разведите ватные шарики и расплющите их, чтобы они напоминали блины.

Со студентами

  1. Представьте вводное / мотивационное содержание. Обсудите в классе, какие устройства видели или использовали учащиеся для сохранения тепла или холода.Поговорите о материалах, из которых, по их мнению, сделаны эти устройства.
  2. Разделите класс на группы по два-четыре ученика в каждой.
  3. Попросите учащихся изучить изоляционные материалы, которые им собираются дать, и попросите группы сделать прогнозы, которые, по их мнению, будут наиболее эффективными.
  4. Раздайте каждой группе материалы и пустые таблицы.
  5. Раздайте каждой команде три разных изоляционных материала: пенополистирол, алюминиевую фольгу и ватные шарики. Воздух – четвертый изоляционный материал.Попросите учащихся поместить достаточно каждого изоляционного материала в каждую большую пластиковую чашку, чтобы она закрывала дно чашки. Ничего не кладите в четвертую большую чашу, потому что воздух будет служить изоляцией для этой чашки.
  6. Поместите небольшую 3 унцию. чашку в центре каждой большой чашки.
  7. Попросите учащихся заполнить пространство между чашками тем же изоляционным материалом, который они использовали для дна.
  8. Налейте 3 чайные ложки теплой водопроводной воды в каждую маленькую чашку.
  9. Попросите каждую группу накрыть каждую из своих больших чашек полиэтиленовой пленкой, удерживаемой резинкой.
  10. Поместите чашки в морозильную камеру. Проверяйте чашки каждые 15 минут, чтобы узнать, какая из чашек образует лед в первую очередь. Запишите наблюдения в диаграмму данных. Продолжайте проверять, пока не увидите форму льда во всех четырех чашках.
  11. Дайте чашкам постоять в морозильной камере, пока лед во всех чашках не замерзнет.
  12. Выньте чашки из морозильной камеры и поместите их в форму для выпечки.
  13. Поместите книгу или журнал на чашки, чтобы они не опрокинулись или не всплыли.
  14. Налейте в кастрюлю очень теплую водопроводную воду.
  15. Попросите команды проверять свои чашки каждые несколько минут, чтобы увидеть, какой из них тает первым, вторым, третьим и четвертым. Запишите наблюдения в диаграмму данных.
  16. Завершите обсуждение в классе, чтобы поделиться и сравнить результаты и выводы. Задайте исследовательские вопросы. Используйте прикрепленную рубрику для оценки достижений учащихся.

Словарь / Определения

проводник: вещество или тело, которое может пропускать электричество, тепло или звук.

сохранение энергии: физический принцип, который гласит, что энергия не может быть ни создана, ни разрушена, и что полная энергия системы сама по себе остается постоянной.

энергия: способность выполнять работу; может быть во многих формах, таких как электрическая, механическая, химическая, звуковая, световая и тепловая.

замораживание: процесс превращения жидкости в твердое тело (в виде льда) за счет потери тепла.

тепло: форма энергии, которая вызывает повышение температуры веществ или соответствующие изменения (плавление, испарение или расширение).

изолировать: предотвратить или замедлить передачу электричества, тепла или звука из одной среды в другую.

изолятор: вещество, которое препятствует прохождению через него тепла, электричества или звука.

расплав: процесс перехода из твердого состояния в жидкое за счет притока тепла.

Оценка

Предсказание перед занятием : Предложите учащимся нащупать и изучить тестовые изоляционные материалы (пенополистирол, алюминиевая фольга, хлопок, воздух), а также попросите группы сделать прогнозы, которые, по их мнению, будут наиболее эффективными.Их прогнозы дают некоторое представление об их понимании концепций теплопередачи и изоляции.

Embedded Assessment : понаблюдайте за студентами во время процесса эксперимента. Оцените их понимание предмета и мероприятия, используя критерии, приведенные в Рубрике оценки эффективности, которая учитывает их понимание изоляционных материалов и совместной работы.

Домашнее задание : Попросите учащихся написать ответы, состоящие из двух абзацев, на два следующих вопроса, чтобы ответить на следующий день или участвовать в обсуждении в классе.Просмотрите их ответы, чтобы оценить их понимание содержания задания.

  • Вы бы предпочли перчатки из ткани или алюминиевой фольги? Объясните свой выбор, используя то, что вы знаете о свойствах теплопередачи. (Пример ответа: тканевые перчатки сохранят мои руки теплее, чем перчатки из фольги, потому что ткань изолирует наши тела, замедляя время, необходимое для того, чтобы наши руки стали холодными. С другой стороны, металлы ускоряют передачу тепла, поэтому любое тепло в Мои руки до того, как надеть «алюминиевые перчатки», быстро выскользнули из фольги, оставляя меня с очень холодными руками.)
  • Перечислите по крайней мере три различных продукта, устройства или конструкции, для которых инженеры применили свое понимание принципов теплопередачи при проектировании систем или выборе материалов для регулирования температуры. (Совет: подумайте, что может быть спроектировано инженерами-механиками, электриками, компьютерами и строителями, может быть, предметы, которые вы используете каждый день для комфорта, жизненно важной необходимости и развлечений.) (Примеры ответов: термосы для напитков, холодильники для тележек для мороженого) , грузовики-рефрижераторы для перевозки продуктов при определенных температурах, холодильники, используемые для хранения и транспортировки донорской крови и частей тела пациентам, изоляционные материалы в стенах и крышах домов, чтобы внутри было прохладно или тепло, специальные материалы и переплетения тканей, используемые для изготовления одежды, предназначенной для особые погодные условия, металлические провода с пластиковым покрытием, вентиляторы и жидкости в радиаторах для предотвращения перегрева электроники и двигателей.Конкретный пример: если корпус, окружающий планшетный компьютер или карманный компьютер, был сделан из резины, устройство стало бы очень быстро нагреваться и его было бы неудобно держать в руке.)

График: Попросите каждого учащегося создать гистограмму времени, затраченного на замораживание / таяние воды для каждого используемого изолятора. Используйте данные, полученные из диаграммы данных для гистограммы.

Вопросы для расследования

  • Что означает «изолировать»?
  • Какие материалы используются для утепления?
  • Какой изолятор лучше всего замедлял потерю тепла из теплой воды? Что было худшим?
  • Имеют ли смысл результаты второй половины упражнения по сравнению с результатами первой половины? Объяснять.
  • Что лучше всего подходит для изоляции стакана со льдом: пенополистирол, фольга или хлопок?

Расширения деятельности

Чтобы учащиеся могли на собственном опыте убедиться, что фольга не является хорошим изолятором, расширьте возможности с помощью этой быстрой практической демонстрации:

  • Попросите каждого ученика обернуть стакан алюминиевой фольгой, а другой стакан бумагой.
  • Налейте в чашки ледяную воду.
  • Попросите учащихся подержать чашки в руках, чтобы определить, какой материал является лучшим изолятором.

Рекомендации

Кесслер, Джеймс Х. и Андреа Беннетт. Лучшее из чудесной науки: элементарная научная деятельность . Бостон, Массачусетс: Издательство Delmar, 1997. стр. 207, 210-211. ISBN: 0827380941

Авторские права

© 2013 Регенты Университета Колорадо; оригинал © 2004 Вустерский политехнический институт

Программа поддержки

Центр инженерного образования, Университет Тафтса

Благодарности

Содержание этой учебной программы по цифровой библиотеке было разработано в рамках гранта GK-12 Национального научного фонда.Однако это содержание не обязательно отражает политику Национального научного фонда, и вам не следует предполагать, что оно одобрено федеральным правительством.

Последнее изменение: 30 апреля 2021 г.

Лучшие изоляторы для поддержания температуры воды

Правильные изоляционные материалы сохранят жидкость горячей в течение длительного времени. Будь то домашний водонагреватель или фляжка с кофе, хороший изолятор либо отражает тепло обратно к источнику, либо защищает его от утечки.Плохие изоляторы, также известные как проводники, быстро теряют тепло. Примеры плохих теплоизоляторов включают металлы, такие как медь и сталь, обычно используемые для радиаторов, которые эффективно проводят тепло. Существует ряд материалов, которые могут служить изоляторами для горячей воды, каждый из которых имеет свое применение.

Стекловолокно

Стекловолокно состоит из прядей стекла, сплетенных вместе, чтобы образовать своего рода ткань. Воздушные карманы между волокнами затрудняют отвод тепла. Этот материал обычно используется для утепления чердаков, но также используется для поддержания горячей воды в доме.В трубах и старых котлах использовались куртки из стекловолокна, чтобы не допустить утечки тепла.

Изоляция из пеноматериала

Изоляция из пеноматериала производится из полимерной пластмассы, полученной из сырой нефти. Он используется в тех же приложениях, что и стекловолокно, для поддержания горячей воды, хотя чаще встречается на трубопроводах. Он изолирует почти так же, удерживая тепло за счет использования воздушных карманов в материале.

Термическая колба

Большинство туристов и путешественников знают цену качественной термо-колбе для сохранения горячего чая, кофе или шоколада.Принцип прост: внутри колбы находятся две бутылки, сделанные из металла или стекла, которые отражают тепло обратно в колбу. Два слоя разделены частичным вакуумом, через который тепло не проходит. На твердые стенки колбы также можно нанести покрытие для повышения эффективности.

Пенополистирол

Пенополистирол изготавливается аналогично пенопласту, но используется для изготовления контейнеров для напитков. Как и в случае с полимерной пеной, изолирующий эффект достигается за счет крошечных воздушных карманов в материале.Изолирующий эффект пенополистирола не так хорош, как у термосов; Преимущество пенополистирола в основном заключается в его невысокой стоимости.

Другие материалы

Любой хороший изолятор сохраняет воду горячей при правильных условиях. Керамика, например, используется для изготовления кофейных кружек, поскольку этот материал является относительно хорошим изолятором. Гофрокартон используют многие кофейни; воздушные карманы, заключенные в картон, изолируют горячую чашку от руки держателя и защищают покупателя от ожогов.Точно так же стекло изначально использовалось как изолятор в термо-колбах и кофеварках.

Ученые создают материал, более изолирующий, чем вакуум

В обычном термосе для уменьшения теплопередачи используется вакуум. Ученые обнаружили, что слои фотонных кристаллов в вакууме могут снизить теплопроводность примерно вдвое по сравнению с чистым вакуумом. Кредит: Викимедиа.

(PhysOrg.com). Из-за полного отсутствия атомов самым известным изолятором часто считается вакуум.По этой причине для уменьшения теплопередачи регулярно используются пылесосы, например, в подкладке термоса, чтобы напитки оставались горячими или холодными. Однако в недавнем исследовании ученые обнаружили материал, еще менее способный проводить тепло: стопка фотонных кристаллов, наслоенных в вакууме, может создать материал с теплопроводностью, вдвое меньшей, чем у пустого пространства.

В принципе, тепло может передаваться от одного материала к другому тремя основными способами: конвекцией, проводимостью и излучением.И теплопроводность, и конвекция требуют наличия какой-то материальной среды для прохождения тепла; поэтому недостаток материала в чистом вакууме значительно снижает эффективность этих двух процессов. Однако тепло также может передаваться через инфракрасное излучение – форму света, которая невидима, но может ощущаться как тепло. В примере с термосом инфракрасное излучение может проходить через вакуум к внешней стенке термоса; при поглощении внешней стенкой излучение заставляет молекулы на внешней стенке вибрировать и выделять тепло.

Shanhui Fan из Стэнфордского университета и его коллеги задались вопросом, может ли какой-либо материал блокировать инфракрасное излучение лучше, чем вакуумный контейнер. В прошлом году ученые теоретически подсчитали, что ответом могут быть фотонные кристаллы. Фотонные кристаллы, которые можно найти в природе, а также создать в лаборатории, состоят из периодических полос наноструктур, которые влияют на то, как свет проходит через них. Примечательно, что фотонные кристаллы могут иметь запрещенные зоны, запрещающие распространение света в определенных частотных диапазонах.В этом случае их можно было использовать для блокировки инфракрасного излучения.

Ученые обнаружили, что структура толщиной 100 микрон, состоящая из 10 слоев фотонного кристалла, каждый толщиной 1 мкм и разделенных зазором вакуума в 90 мкм, может снизить теплопроводность примерно до половины, чем у чистого вакуума. В более позднем исследовании Фан и его коллеги вычислили долю всех частот, которые пропускает фотонный кристалл. Они были несколько удивлены, обнаружив, что теплопроводность не зависит от толщины слоев, а только от того, насколько быстро свет проходит через материал или его показателя преломления.

Ранее было показано, что у фотонных кристаллов есть многообещающие применения в коммуникациях и вычислениях, и новое исследование предполагает, что их тепловые свойства могут сделать их полезными для множества других приложений. Например, солнечно-тепловые приложения, которые улавливают солнечное тепло для использования в качестве источника энергии, вероятно, выиграют от материала, который может пропускать видимый свет, сохраняя тепло внутри.

Дополнительная информация: W. T. Lau et al. «Универсальные особенности когерентной фотонной теплопроводности в многослойных фотонных запрещенных структурах.”2009 Phys. Rev. B 80 155135.


• Присоединяйтесь к PhysOrg.com на Facebook!
• Следите за PhysOrg.com в Twitter!
через: Physical Review Focus
© 2009 PhysOrg.com
Минералы темнеют возле ядра Земли

Ссылка : Ученые создают материал, более изолирующий, чем вакуум (2009, 10 декабря) получено 3 мая 2021 г. с https: // физ.org / news / 2009-12-science-material-insulating-vacuum.html

Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, никакие часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.

Пенополиуретан – лучший утеплитель дома

2017-09-25

Пенополиуретан широко используется в строительной индустрии.В этом нет ничего странного, ведь они обеспечивают идеальную теплоизоляцию. Узнайте 10 преимуществ этого теплоизоляционного материала, до сих пор недооцененных в нашей стране.

Пенополиуретан – что это такое и для чего его можно использовать?

Утеплить дом непросто. При выборе материала следует учитывать несколько различных факторов.Конечно, теплоизоляционный материал должен как можно лучше защищать от чрезмерных потерь тепла и в то же время поглощать звук. Он также должен легко и быстро устанавливаться, и иметь легкий вес.

Минеральная вата долгие годы считалась самым популярным строительным теплоизоляционным материалом в Польше. Пенополиуретан с открытыми ячейками получил мировое распространение всего 15 лет. На нашем рынке она появилась всего 6 лет назад – и сразу стала привлекательной альтернативой минеральной вате.

Пенополиуретан можно использовать в качестве пен, панелей или утеплителей для различных установок. Но самые узнаваемые изделия из полиуретана – монтажные и уплотнительные пены.

Пенополиуретан находит различное применение. Применяются для склеивания и утепления стеновых панелей, профнастила или кровли. Их можно использовать для соединения деревянных элементов в каркасных конструкциях. Также они позволяют звукоизолировать и герметизировать перегородки.

Пенополиуретан по-прежнему остается малоизвестным теплоизоляционным материалом в Польше.Как жаль. Хотя пенополиуретан стоит дороже, чем минеральная вата, вложения более рентабельны в более длительный период.

А как это применяется? Пена, распыляемая аппаратами высокого давления, сразу расширяется и затвердевает, плотно прилегая к поверхности и заполняя все щели. И этого не чувствовал.

Преимущества пенополиуретана

Пена, распыляемая изнутри, становится все более интересной для инвесторов.Ниже вы можете найти 10 преимуществ теплоизоляции зданий PUR.

  • 1. Обеспечивает идеальную теплоизоляцию Изоляция из пеноматериала

    PUR окупается прибл. 8 лет. Однако благодаря повышенной теплоизоляции позволяет сэкономить от 30% до 50% затрат на тепло. После многих лет эксплуатации здания это будет очень рентабельное вложение.

  • 2. Безопасность для здоровья и окружающей среды Пенополиуретан

    абсолютно безопасен – как для здоровья, так и для окружающей среды.Не пылится, не крошится, не окисляется и сохраняет свои свойства в течение всего периода эксплуатации здания. Он также устойчив к плесени и грибку. Не нравятся грызуны и насекомые.

  • 3. Прочный

    Это большое преимущество данного материала. Несмотря на время, механические и изоляционные параметры пены не меняются. Обеспечивает 100-процентную герметичность и гарантию долговечности на долгие годы. И он не разлагается микроорганизмами.

  • 4.Пропитка

    Защищает древесину от плесени, а металл – от коррозии.

  • 5. Паропроницаемость

    Хотя пена полностью герметична, она паропроницаема. Поэтому он превратит ваш дом в пресловутую «фляжку».

  • 6. Обеспечивает более высокое качество воздуха внутри здания.

    В помещениях с пенополиэтиленом качество воздуха повышается, так как внутри меньше пыли и аллергенов.

  • 7.Быстрая установка

    2 человека способны покрыть пеной PUR 250 м 2 площади за 8 часов. Для сравнения: 2 человека могут установить 50–100 м 2 утеплителя из минеральной ваты за 8 рабочих часов.

  • 8. Облегченный Пенополиуретан

    легче минеральной ваты, поэтому он меньше нагружает конструкцию здания.

  • 9. Хорошая адгезия к поверхности

    Естественные физические свойства поролона позволяют ему отлично прилегать к поверхности и заполнять любые зазоры.Идеально сцепляется с деревом, паропроницаемой пленкой, плитами OSB, кирпичом или даже бетоном.

  • 10. Простота обработки и установки

    В отличие от минеральной ваты, для укладки пенополиуретана не требуются дополнительные инструменты, такие как гвозди или веревки. Пена прилипает к любой поверхности.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *