Каким должен быть коэффициент теплопроводности минеральной ваты
Строительство — важная отрасль, которая охватывает практически все сферы деятельности людей. На сегодняшний день очень активно развивается частное строительство. Большое внимание уделяется вопросу утепления зданий и сооружений. От этого зависит их долговечность и другие эксплуатационные характеристики. В настоящее время известно множество теплоизоляционных средств. Немаловажное значение имеет такая характеристика, как коэффициент теплопроводности минеральной ваты.
Важным свойством минваты можно считать ее устойчивость к различного рода деформациям, высокую прочность на разрыв, при механических воздействиях.
На рынке имеется широкий ассортимент теплоизоляционных материалов. Он включает в себя стекловату, минеральную вату, асбест, пенопласт, пенополиуретан и многие другие. Минеральная вата является одним из самых доступных товаров. Ее используют уже несколько десятилетий. Несмотря на бурный научно-технический прогресс, она используется и по сей день. Она имеет свои положительные и отрицательные стороны при использовании. Рассмотрим более подробно, каково значение в строительном деле этого материала.
Характеристика материала
Минеральная вата представляет собой материал, в основе которого лежит минеральный компонент. Это собирательное понятие, которое включает в себя несколько разновидностей теплоизоляционного материала. В него входит каменная, шлаковая и стекловата. Все они значительно отличаются друг от друга. Для каждой разновидности характерна собственная волокнистость. Она может быть вертикальной, горизонтальной, гофрированной. От этого во многом зависит область ее применения в строительной сфере. К преимуществам ваты минеральной относится:
Виды минеральной ваты по плотности.
- хорошая устойчивость к высокой и низкой температуре;
- устойчивость к воздействию химических агентов;
- высокие теплоизоляционные характеристики;
- плохая проводимость звука.
Все это обеспечивает массовое распространение ее в строительстве. Не нужно забывать и про то, что она является экологически чистым продуктом. Это означает, что она безопасна в использовании. Она не выделяет в окружающий воздух вредных токсинов даже при нагревании. В процессе использования ее для внутренних работ огромное значение имеет такая характеристика, как способность пропускать пары. Она отлично пропускает пар, благодаря чему поддерживается оптимальная влажность в помещении. Несмотря на все это, есть у нее и недостатки. Основной минус этого материала — невысокая устойчивость к механическим повреждениям.
Вернуться к оглавлению
Где применяется минеральная вата
Вата на минеральной основе имеет низкий коэффициент теплопроводности. Благодаря этому она может применяться практически везде. Во-первых, она нашла применение при изоляции горячих ограждающих конструкций. Обеспечивается это тем, что минеральная вата безопасна в пожарном отношении, опережая по данному показателю некоторые более дорогие изоляционные средства. Во-вторых, областью ее применения является изоляция ограждающих поверхностей различных зданий. Но здесь есть одно условие: изоляция должна быть не нагружаемой.
Структура минеральной ваты и эковаты.
В-третьих, она используется в системе утепления фасадов зданий. В-четвертых, очень часто ее используют в системе внутреннего утепления конструкций. В последнем случае речь идет о панелях из железобетона или простого бетона. В-пятых, минеральная вата применяется в системе отопления, в частности при возведении и эксплуатации трубопроводов. В-шестых, данный материал является утеплителем различного промышленного оборудования. В-седьмых, вата нашла применение при строительстве плоских кровель. Особенно часто это наблюдается при отсутствии бетонной стяжки. В-восьмых, бани, стены домов тоже возводятся с использованием ваты минеральной.
Вернуться к оглавлению
Теплопроводность материала
Известно, что любое нагретое тело способно отдавать свое тепло в окружающую среду или близко расположенным другим предметам. При этом отдача тепла (энергии) осуществляется с определенной скоростью. Чем выше скорость отдачи тепла, тем выше теплопроводность материала.
Сравнительные характеристики разных видов минеральной ваты.
Теплопроводность представляет собой свойство какого-либо тела пропускать через себя и отдавать определенное количество тепла. Все строительные материалы имеют свою теплопроводность. Она определяет качество материала и сферу его применения. Объем отдаваемой энергии можно оценить количественно. Для этого определяется коэффициент теплопроводности.
Твердые материалы (металлы и их сплавы) не в состоянии долго удерживать тепло, поэтому металлические сооружения требуется дополнительно утеплять. Существует такое понятие, как теплоизолятор. Это материал, который имеет низкий коэффициент теплопроводности. К таким материалам относится пенопласт, кирпич, минеральная вата. Интересен тот факт, что теплопроводность может варьировать в широких пределах. Коэффициент теплопроводности зависит от структуры материала, его плотности, влажности и некоторых других свойств.
Вернуться к оглавлению
Теплопроводность минеральной ваты
Теплопроводность ваты зависит от ее состава и марки. Коэффициент теплопроводности при этом составляет от 0,038 до 0,055 Вт/м*К. Если сравнивать его с таковым у воздуха, то последний равен 0,027 Вт/м*К. Известно, что воздух хорошо удерживает тепло. У него практически самый низкий коэффициент теплопроводности. Таким образом, минеральная вата по данному критерию является очень качественным материалом.
Важно, что коэффициент теплопроводности будет ниже у тех марок, которые имеют более рыхлую структуру.
Схема производства минеральной ваты.
Наблюдается это, потому что при хаотичном расположении минеральных волокон значительно повышается воздушная емкость материала, а воздух задерживает тепловую энергию.
Например, коэффициент теплопроводности легкой ваты равен 0,045 Вт/м*, а тяжелой — 0,055 Вт/м*К. Такой же коэффициент теплопроводности имеет вата на основе хлопка. Все это отражается на ее эксплуатационных характеристиках. Несмотря на это, существуют теплоизоляционные материалы, имеющие более низкую теплопроводность. К ним относится пенополистирол. Коэффициент теплопроводности его составляет 0,034 Вт/м*К. Но если сравнивать каменную вату и пенополистирол по другим критериям, например, по пожаробезопасности, то минеральная вата здесь впереди.
Вернуться к оглавлению
Теплопроводность и толщина материала
Нетрудно догадаться, что теплопроводность определяет объем и толщину материала для осуществления теплоизоляционных работ. Если брать во внимание стекловату, то ее коэффициент теплопроводности равен 0,044 Вт/м*К. Благодаря несложным расчетам удалось установить, что при утеплении зданий и сооружений толщина этого материала должна быть равной 189 мм. Если сравнивать данный показатель с кирпичом, у которого теплопроводность намного выше, то кирпич уступает вате по способности удерживать тепло. При этом толщина кирпичной кладки должна равняться 1460 мм.
http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/LX2x3f0uaY8
Высокая теплопроводность характерна и для всеми любимого бетона. Коэффициент теплопроводности для него равен 1,5 Вт/м*К. Все это свидетельствует о том, что бетонные и кирпичные конструкции нуждаются в дополнительном утеплении. Говоря о преимуществах минеральной ваты над другими материалами, нельзя не упомянуть то, что вата не дает усадки, имеет невысокую стоимость и большой срок эксплуатации. Нередко он достигает более 50 лет.
http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/MEPsRFeV-Zc
Вернуться к оглавлению
Токсичность материала
Рассматривая особенности этого изоляционного средства, нельзя не остановиться на его экологической безопасности. Как и многие изоляционные материалы, вата подвергалась многочисленным лабораторным исследованиям. На основании их было установлено, что изделия на основе минеральной ваты не являются канцерогенами для человека, то есть они не способны вызвать раковые заболевания. Всего было выделено 4 группы веществ в зависимости от их канцерогенного влияния на организм. Первая включала вещества, опасные для человека. Сюда входит всем известный асбест. Ко второй категории относятся потенциальные канцерогены. Вата минеральная включена в 3 категорию. Что же касается 4 группы, то в нее включены агенты, опасность которых еще до конца не изучена.
http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/Wg7BcroIi1I
Таким образом, теплопроводность является важным критерием при выборе того или иного изоляционного материала. Рассматриваемый материал по данному показателю уступает немногим современным товарам. Коэффициент теплопроводности в большей степени зависит от химического состава и плотности изделий. Чем легче и рыхлее материал, тем хуже он пропускает воздух и тем теплее будет та или иная конструкция. Вата минеральная чаще всего выпускается в форме листов различного размера. Толщина листов подбирается в зависимости от типа конструкции. Если правильно организовать теплоизоляцию, то можно увеличить срок службы здания или сооружения, а также улучшить микроклиматические условия в помещении.
Каким должен быть коэффициент теплопроводности минеральной ваты
Оглавление:
- Характеристика материала
- Где применяется минеральная вата
- Теплопроводность материала
- Теплопроводность минеральной ваты
- Теплопроводность и толщина материала
- Токсичность материала
Строительство важная отрасль, которая охватывает практически все сферы деятельности людей.
Важным свойством минваты можно считать ее устойчивость к различного рода деформациям, высокую прочность на разрыв, при механических воздействиях.
На рынке имеется широкий ассортимент теплоизоляционных материалов. Он включает в себя стекловату, минеральную вату, асбест, пенопласт, пенополиуретан и многие другие. Минеральная вата является одним из самых доступных товаров. Ее используют уже несколько десятилетий. Несмотря на бурный научно-технический прогресс, она используется и по сей день. Она имеет свои положительные и отрицательные стороны при использовании. Рассмотрим более подробно, каково значение в строительном деле этого материала.
Характеристика материала
Минеральная вата представляет собой материал, в основе которого лежит минеральный компонент. Это собирательное понятие, которое включает в себя несколько разновидностей теплоизоляционного материала. В него входит каменная, шлаковая и стекловата. Все они значительно отличаются друг от друга. Для каждой разновидности характерна собственная волокнистость. Она может быть вертикальной, горизонтальной, гофрированной. От этого во многом зависит область ее применения в строительной сфере. К преимуществам ваты минеральной относится:
Виды минеральной ваты по плотности.
- хорошая устойчивость к высокой и низкой температуре,
- устойчивость к воздействию химических агентов,
- высокие теплоизоляционные характеристики,
- плохая проводимость звука.
Все это обеспечивает массовое распространение ее в строительстве. Не нужно забывать и про то, что она является экологически чистым продуктом. Это означает, что она безопасна в использовании. Она не выделяет в окружающий воздух вредных токсинов даже при нагревании. В процессе использования ее для внутренних работ огромное значение имеет такая характеристика, как способность пропускать пары. Она отлично пропускает пар, благодаря чему поддерживается оптимальная влажность в помещении. Несмотря на все это, есть у нее и недостатки. Основной минус этого материала невысокая устойчивость к механическим повреждениям.
Где применяется минеральная вата
Вата на минеральной основе имеет низкий коэффициент теплопроводности. Благодаря этому она может применяться практически везде. Во-первых, она нашла применение при изоляции горячих ограждающих конструкций. Обеспечивается это тем, что минеральная вата безопасна в пожарном отношении, опережая по данному показателю некоторые более дорогие изоляционные средства. Во-вторых, областью ее применения является изоляция ограждающих поверхностей различных зданий. Но здесь есть одно условие: изоляция должна быть не нагружаемой.
Структура минеральной ваты и эковаты.
В-третьих, она используется в системе утепления фасадов зданий. В-четвертых, очень часто ее используют в системе внутреннего утепления конструкций. В последнем случае речь идет о панелях из железобетона или простого бетона. В-пятых, минеральная вата применяется в системе отопления, в частности при возведении и эксплуатации трубопроводов. В-шестых, данный материал является утеплителем различного промышленного оборудования. В-седьмых, вата нашла применение при строительстве плоских кровель. Особенно часто это наблюдается при отсутствии бетонной стяжки. В-восьмых, бани, стены домов тоже возводятся с использованием ваты минеральной.
Теплопроводность материала
Известно, что любое нагретое тело способно отдавать свое тепло в окружающую среду или близко расположенным другим предметам. При этом отдача тепла (энергии) осуществляется с определенной скоростью. Чем выше скорость отдачи тепла, тем выше теплопроводность материала.
Сравнительные характеристики разных видов минеральной ваты.
Теплопроводность представляет собой свойство какого-либо тела пропускать через себя и отдавать определенное количество тепла. Все строительные материалы имеют свою теплопроводность. Она определяет качество материала и сферу его применения. Объем отдаваемой энергии можно оценить количественно. Для этого определяется коэффициент теплопроводности.
Твердые материалы (металлы и их сплавы) не в состоянии долго удерживать тепло, поэтому металлические сооружения требуется дополнительно утеплять. Существует такое понятие, как теплоизолятор. Это материал, который имеет низкий коэффициент теплопроводности. К таким материалам относится пенопласт, кирпич, минеральная вата. Интересен тот факт, что теплопроводность может варьировать в широких пределах. Коэффициент теплопроводности зависит от структуры материала, его плотности, влажности и некоторых других свойств.
Теплопроводность минеральной ваты
Теплопроводность ваты зависит от ее состава и марки. Коэффициент теплопроводности при этом составляет от 0,038 до 0,055 Вт/м*К. Если сравнивать его с таковым у воздуха, то последний равен 0,027 Вт/м*К. Известно, что воздух хорошо удерживает тепло. У него практически самый низкий коэффициент теплопроводности. Таким образом, минеральная вата по данному критерию является очень качественным материалом.
Важно, что коэффициент теплопроводности будет ниже у тех марок, которые имеют более рыхлую структуру.
Схема производства минеральной ваты.
Наблюдается это, потому что при хаотичном расположении минеральных волокон значительно повышается воздушная емкость материала, а воздух задерживает тепловую энергию.
Например, коэффициент теплопроводности легкой ваты равен 0,045 Вт/м*, а тяжелой 0,055 Вт/м*К. Такой же коэффициент теплопроводности имеет вата на основе хлопка. Все это отражается на ее эксплуатационных характеристиках. Несмотря на это, существуют теплоизоляционные материалы, имеющие более низкую теплопроводность. К ним относится пенополистирол. Коэффициент теплопроводности его составляет 0,034 Вт/м*К. Но если сравнивать каменную вату и пенополистирол по другим критериям, например, по пожаробезопасности, то минеральная вата здесь впереди.
Теплопроводность и толщина материала
Нетрудно догадаться, что теплопроводность определяет объем и толщину материала для осуществления теплоизоляционных работ. Если брать во внимание стекловату, то ее коэффициент теплопроводности равен 0,044 Вт/м*К. Благодаря несложным расчетам удалось установить, что при утеплении зданий и сооружений толщина этого материала должна быть равной 189 мм. Если сравнивать данный показатель с кирпичом, у которого теплопроводность намного выше, то кирпич уступает вате по способности удерживать тепло. При этом толщина кирпичной кладки должна равняться 1460 мм.
Высокая теплопроводность характерна и для всеми любимого бетона. Коэффициент теплопроводности для него равен 1,5 Вт/м*К. Все это свидетельствует о том, что бетонные и кирпичные конструкции нуждаются в дополнительном утеплении. Говоря о преимуществах минеральной ваты над другими материалами, нельзя не упомянуть то, что вата не дает усадки, имеет невысокую стоимость и большой срок эксплуатации. Нередко он достигает более 50 лет.
Токсичность материала
Рассматривая особенности этого изоляционного средства, нельзя не остановиться на его экологической безопасности. Как и многие изоляционные материалы, вата подвергалась многочисленным лабораторным исследованиям. На основании их было установлено, что изделия на основе минеральной ваты не являются канцерогенами для человека, то есть они не способны вызвать раковые заболевания. Всего было выделено 4 группы веществ в зависимости от их канцерогенного влияния на организм. Первая включала вещества, опасные для человека. Сюда входит всем известный асбест. Ко второй категории относятся потенциальные канцерогены. Вата минеральная включена в 3 категорию. Что же касается 4 группы, то в нее включены агенты, опасность которых еще до конца не изучена.
Таким образом, теплопроводность является важным критерием при выборе того или иного изоляционного материала.
Purdue e-Pubs – Международная конференция по теплопроводности (ITCC) и Международный симпозиум по тепловому расширению (ITES): Международное сравнение огражденных нагревательных приборов при низких температурах на изоляционном материале из минеральной ваты
- < Предыдущее мероприятие
- Следующее событие >
Информация о докладчике
Ален Коенен , Laboratoire National De Métrologie et d’Essais Следуйте
Clark Stacey , Национальная физическая лаборатория Следуйте
ERIK Rasmussen , Rockwool International A/S FOLLE
, Rockwool Internation München Follow
Grażyna Swołek , Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Description
В 2000 г. измерения ИРММ-440. Конкретная производственная партия высокой плотности (64–78 кг/м 3 ) плиты из стекловолокна, связанные смолой, были изготовлены и охарактеризованы группой из шести ведущих европейских лабораторий с многолетним опытом в области измерения теплопроводности, включая четыре национальных измерительных института. С тех пор IRMM-440 используется в качестве европейского сертифицированного эталонного материала для измерения теплопроводности теплоизоляционных покрытий при температурах от –10°C до 50°C и чаще всего для калибровки приборов для измерения теплового потока, выполняющих измерения при 10°C.
Целью данной статьи является представление международного межлабораторного сравнения измерений теплопроводности, выполненных на IRMM-440 при температурах от –170°C до 20°C. Это первый шаг к определению эталонного материала изоляции для низкотемпературных применений. Действительно, в настоящее время не существует эталонного материала с сертифицированными значениями теплопроводности для температур ниже –10°C.
Кроме того, в августе 2012 года в Европейском экономическом пространстве было введено законодательное требование о европейской маркировке соответствия (CE) для теплоизоляционных материалов, предназначенных для использования в строительном оборудовании и промышленных установках. Производители этих продуктов должны указать «кривую» зависимости теплопроводности от температуры для всего температурного диапазона, в котором предполагается использовать продукт. Значения, используемые для получения этих «кривых», должны быть проверены независимой нотифицированной лабораторией.
Данные, представленные в этой статье, взяты из отчета Европейской комиссии (2015 г.): «Сертификация плит из стекловолокна, связанных смолой, на теплопроводность в диапазоне от –10°C до 50°C, IRMM-440» (Европейская комиссия, 2000 г.), который дает значения теплопроводности Dipartimento di Fisica Tecnica (DFT) из Италии. Он также включает дополнительные измерения, проведенные Национальной физической лабораторией (NPL) в Великобритании, Национальной лабораторией метрологии и исследований (LNE) во Франции, Forschungsinstitut für Wärmeschutz (FIW) в Германии и Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) в Польше. . Каждая из этих последних четырех лабораторий провела измерения на своих собственных образцах сертифицированного эталонного материала IRMM-440. Все измерения проводились с использованием прибора Guarded Hot Plate, предназначенного для измерения низких температур и следующих спецификациям, приведенным в (Международной организации по стандартизации [ISO] 8302).
Ключевые слова
теплопроводность, изоляционный материал, минеральная вата, низкая температура
DOI
10.5703/1288284315550
Скачать
ЗАГРУЗКИ
С 01 октября 2015 г.
Включено в
Общество машиностроения
МОНЕТЫ
Международное сравнение огражденных нагревательных приборов при низкой температуре на изоляционном материале из минеральной ваты
В 2000 году Институт эталонных материалов и измерений (IRMM) предложил создать новый европейский сертифицированный эталонный материал для измерения теплопроводности IRMM-440. Конкретная производственная партия плит из стекловолокна высокой плотности (64–78 кг/м 3 ) была изготовлена и охарактеризована группой из шести ведущих европейских лабораторий с многолетним опытом в области измерения теплопроводности, включая четыре национальных измерения. институты. С тех пор IRMM-440 используется в качестве европейского сертифицированного эталонного материала для измерения теплопроводности теплоизоляционных покрытий при температурах от –10°C до 50°C и чаще всего для калибровки приборов для измерения теплового потока, выполняющих измерения при 10°C.
Целью данной статьи является представление международного межлабораторного сравнения измерений теплопроводности, выполненных на IRMM-440 при температурах от –170°C до 20°C. Это первый шаг к определению эталонного материала изоляции для низкотемпературных применений. Действительно, в настоящее время не существует эталонного материала с сертифицированными значениями теплопроводности для температур ниже –10°C.
Кроме того, в августе 2012 года в Европейском экономическом пространстве было введено законодательное требование о европейской маркировке соответствия (CE) для теплоизоляционных материалов, предназначенных для использования в строительном оборудовании и промышленных установках. Производители этих продуктов должны указать «кривую» зависимости теплопроводности от температуры для всего температурного диапазона, в котором предполагается использовать продукт. Значения, используемые для получения этих «кривых», должны быть проверены независимой нотифицированной лабораторией.
Данные, представленные в этой статье, взяты из отчета Европейской комиссии (2015 г.): «Сертификация плит из стекловолокна, связанных смолой, на теплопроводность в диапазоне от –10°C до 50°C, IRMM-440» (Европейская комиссия, 2000 г.), который дает значения теплопроводности Dipartimento di Fisica Tecnica (DFT) из Италии. Он также включает дополнительные измерения, проведенные Национальной физической лабораторией (NPL) в Великобритании, Национальной лабораторией метрологии и исследований (LNE) во Франции, Forschungsinstitut für Wärmeschutz (FIW) в Германии и Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) в Польше. . Каждая из этих последних четырех лабораторий провела измерения на своих собственных образцах сертифицированного эталонного материала IRMM-440. Все измерения проводились с использованием прибора Guarded Hot Plate, предназначенного для измерения низких температур и следующих спецификациям, приведенным в (Международной организации по стандартизации [ISO] 8302).
Стекловата: применение и теплопроводность
26 августа 2022 г.
Стекловата представляет собой изоляционный материал, изготовленный из стеклянных волокон, называемых боросиликатным стеклом, которые укладываются с помощью клея с образованием текстуры, похожей на вату. Он состоит из кварцевого песка, переработанного стекла и закрепителя, образуя идеальную комбинацию, обеспечивающую превосходную изоляцию и покрытие для домов.
Стекловата – теплоизоляция (первоначально известная также как стекловолокно) представляет собой изоляционный материал, изготовленный из волокон стекла, уложенных с помощью связующего в структуру, подобную шерсти. Стекловата и каменная вата производятся из минеральных волокон и поэтому часто называются «минеральной ватой». Минеральная вата — это общее название волокнистых материалов, которые образуются путем прядения или вытягивания расплавленных минералов. Стекловата представляет собой продукт печи из расплавленного стекла при температуре около 1450 °С.
Из расплавленного стекла прядут волокна. Этот процесс основан на вращении расплавленного стекла в высокоскоростных вращающихся головках, что-то вроде процесса, используемого для производства сахарной ваты. Во время формования стеклянных волокон вводят связующее. Затем стекловату производят в рулонах или плитах с различными термическими и механическими свойствами. Его также можно производить в виде материала, который можно распылять или наносить на изолируемую поверхность.
Стекловата MLEX
Применение стекловаты
Использование стекловаты включает конструкционную изоляцию, изоляцию труб, фильтрацию и звукоизоляцию. Стекловата – универсальный материал, который можно использовать для утепления стен, крыш и полов. Это может быть сыпучий материал, задуваемый на чердаки, или совместно с активным вяжущим, распыляемый на нижнюю сторону конструкций. При укладке стекловаты она должна быть все время сухой, так как увеличение содержания влаги приводит к значительному увеличению теплопроводности.
Стекловата, в частности, используется в качестве тепло- и звукоизоляционного материала для внутренних помещений. Их чаще всего используют под скатными крышами, на деревянных полах или на внутренних стенах. Стекловата в основном используется внутри домов, потому что она быстро теряет свои изоляционные свойства при воздействии влаги.
Вы хотите утеплить крышу, пол или стены стекловолоконной изоляцией? Опытный специалист по утеплению справится с этой задачей на отлично. На нашей странице котировок вы можете запросить бесплатные и ни к чему не обязывающие цитаты от различных специалистов. Нажмите здесь , чтобы запросить расценки.
Стекловата, не содержащая формальдегида
Теплопроводность стекловаты
Теплопроводность определяется как количество тепла (в ваттах), передаваемое через квадратный участок материала заданной толщины (в метрах) из-за разницы в температуре. Чем ниже теплопроводность материала, тем больше способность материала сопротивляться передаче тепла и, следовательно, выше эффективность изоляции. Типичные значения теплопроводности стекловаты составляют от 0,023 до 0,040 Вт/м∙K.
Теплоизоляция в основном основана на очень низкой теплопроводности газов. Газы обладают плохими свойствами теплопроводности по сравнению с жидкостями и твердыми телами и, таким образом, являются хорошим изоляционным материалом, если их можно уловить (например, в пенообразной структуре). Воздух и другие газы обычно являются хорошими изоляторами. Но главная польза в отсутствии конвекции. Поэтому многие изоляционные материалы (например, стекловата) функционируют просто за счет наличия большого количества заполненных газом карманов, которые предотвращают широкомасштабную конвекцию.