Светоотражающие краски: Краски светоотражающие по металлу

Светоотражающая краска как на дорожных знаках

Светофильтр зеленый для светоотражающей краски «VESTA Луч-С» предназначен для придания цветности светоотражающему покрытию. Наносится поверх серебристого светоотражающего слоя «VESTA Серебро»

Рекомендуется для обозначения оградительных конструкций, негабаритных мест, опасных деталей машин, используется в сфере обеспечения безопасности труда. Также широкое применение находит в рекламном деле и художественном творчестве.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед вскрытием тару очистить от загрязнений, светофильтр тщательно перемешать до однородного состояния.
Нанести в два-три слоя на грунт «VESTA Серебро». Во избежание потеков на вертикальных поверхностях толщина мокрого, не разбавленного водой слоя не должна превышать 120-150 мкм. Сушить каждый слой в течение 1-2 часов при температуре не ниже + 12°С. В жидком состоянии светофильтр непрозрачен и его цвет значительно отличается от конечного тона. В процессе высыхания светофильтр меняет цвет и становится полностью прозрачным. При нанесении последующего слоя тон цвета делается более насыщенным, а прозрачность остается полной. Количеством нанесенных слоев можно регулировать насыщенность тона. Чем цвет насыщеннее, тем ниже яркость светоотражения. Здесь следует соблюсти баланс тон/яркость на свое усмотрение. После высыхания первых нанесенных слоев, следует оценить степень насыщенности цвета покрытия и при необходимости дополнительно нанести краску, до получения желаемого тона. Окончательная сушка покрытия не менее 24 часов. Все материалы можно наносить при температуре окрашиваемой поверхности и окружающего воздуха от + 12°С до +35°С. При окрашивании вне помещений следует учитывать погодные условия. До полного высыхания краски не должно быть осадков или сильного ветра с пылью, относительная влажность воздуха не может превышать 85-90%. Краска наносится методом пневматического распыления, кистью, валиком. В жидком состоянии краска смывается водой, высохшую краску можно удалить растворителем 646 или ацетоном после длительного воздействия.

Перед покраской товарного изделия, следует сделать две-три черновых выкраски для определения оптимального количества и толщины слоев светофильтра.

ВАРИАТИВНОСТЬ:

В серийном производстве светофильтр зеленый для светоотражающей краски «VESTA Луч-С» изготавливается адаптированным для нанесения кистью или валиком. Варианты для нанесения краскораспылителем или методом шелкографии производятся по заказу. Они отличаются рецептурой и применяемыми материалами, которые определяют реологию наносимого слоя.

Простым «разбавлением водой до нужной вязкости» краски для кисти, получить качественное покрытие при нанесении краскопультом не удастся, т.к. в ней используются материалы с иными физическими свойствами.

РАСХОД КРАСКИ:

250-350 г/м2 в зависимости от желаемого тона покрытия.

РАЗБАВИТЕЛЬ:

Вода. Краску можно разбавить чистой водой, не более 5-7% с тщательным перемешиванием.

СОСТАВ:

Вода, акриловые сополимеры, растворители, пеногасители, биоциды, реологические и пр. технологические добавки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Лакокрасочные материалы не токсичны, пожаро-взрыво-безопасны. Не смешивать с другими красками или растворителями. Во время нанесении использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, респираторы, головные уборы, костюмы маляра. При попадании на поврежденные участки кожи или глаза смыть достаточным количеством теплой воды. В случае попадании краски внутрь организма через ЖКТ, промыть желудок и обратиться к врачу. Во время нанесения краски следует воздержаться от курения и приема пищи.

ХРАНЕНИЕ:

Краску необходимо хранить в чистой, плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С, при этом желательно чтобы краска занимала не менее ¾ объема тары.
Гарантийный срок при соблюдении условий хранения – 12 месяцев. Применение краски по истечению указанного срока возможно после проведения пробных выкрасок. При длительном хранении допускается выделение жидкой фазы, которая легко размешивается.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ:

Свет, проходящий сквозь светофильтр окрашивается в его тон, падает на микрозеркала и отражается от них по принципу «угол падения равен углу отражения». За счет того, что микрозеркала располагаются на поверхности покрытия под разными углами, общее отражение света происходит широким углом и видно максимальному числу наблюдателей. Отразившись от микрозеркал, свет выходит через светофильтр, частично рассеиваясь в нем и подсвечивая его изнутри. Создается эффект светящегося покрытия. Чем ровнее будет окрашиваемая поверхность, тем ярче будет отражение света. Например, поверхность с шероховатостью 5-10 мкм сформирует узконаправленный яркий луч, а при шероховатости 100 мкм и более, угол светоотражения будет максимально широким. Поэтому все неровности окрашиваемой поверхности, раковины, выпуклости следует зашпаклевать, тщательно зачистить наждачной бумагой, покрыть белым грунтом «VESTA Титан», а после его высыхания нанести светоотражающий слой «VESTA Серебро». Такая обработка поверхности позволит получить максимальный светоотражающий эффект.

Правильно нанесенное покрытие будет иметь цвет по требованиями ГОСТ Р 52290-2004 в соответствии с МКО 1931 и укладываться в координаты цвета: x 0.026 y 0.399; x 0.007 y 0.703; x 0.248 y 0.409; x 0.117 y 0.362 по цветовому локусу для световозвращающих покрытий.

Характеристики и применение светоотражающих красок

Светоотражающая краска является универсальным покрасочным материалом с широкой сферой применения. Другое название этого материала – световозвращающая краска. Используется данное покрытие при создании спецодежды, для дорожной разметки или разграничения территории. Особенность состава светоотражающей краски в наличии светоотражающего пигмента, который комбинируется со стандартным прозрачным носителем. Обычная пропорция компонентов имеет значение 1:3. в качестве прозрачного носителя, как правило, используется лак на любой из существующих и наиболее распространенных основ: полиуретановой, алкидной, акриловой и прочих.


Какой именно лак используется в качестве основы, на характеристики состава краски не влияет. Но подбирать покрасочный материал стоит, исходя из сочетаемости покрытия с поверхностью. То есть, лак должен хорошо ложиться на окрашиваемую поверхность. Главным свойством данного материла является способность к возникновению эффекта свечения при попадании световых лучей. Особенность такого эффекта – яркое свечение именно с той стороны, откуда непосредственно падает луч света. Часто световозвращающую краску применяют для обозначения движущихся объектов: машин, колясок и т.п.

 

Виды и применение светящихся красок

 

Флуоресцентная краска относится к категории светоотражающих красок, но имеет свои характерные особенности. Такой материал представляет собой комбинацию все той же прозрачной основы, только в качестве ее дополнения выступает флуоресцентный пигмент. Именно эта добавка обеспечивает эффект свечения поверхности, на которую наносится окраска. Особенность флуоресцентной краски в том, что начинает светиться она под воздействием лучей ультрафиолета. В современных флуоресцентных покрытиях наиболее часто используется акриловый лак.

 

 

Сочетание таких компонентов зарекомендовало себе как экологически безопасный баланс. Пигмент, добавляемый в акриловый лак, может быть самых разных расцветок: голубым или розовым, оранжевыми или красным, желтым или синим, белым или зеленым, а также других ярких оттенков. При попадании лучей ультрафиолета самыми яркими и эффектными будут розовые, зеленые, красные и желтые цвета. Применяется флуоресцентная краска в качестве декоративного элемента в украшении интерьера или экстерьера. Часто с помощью этого материала оформляют залы клубов. Также покрасочный состав нередко используется в тюнинге автомобилей.


В качестве основы для изготовления фосфорной краски используется фосфор. Такая краска нашла применение в оформлении интерьера внутренней части помещения, а также широко используется для покраски автомобильного транспорта. Так как фосфор опасное вещество, то в современныхтехнологиях изготовления краски ему нашли безопасный заменитель – люминофор.

Данное вещество полностью безопасно для человеческого здоровья и имеет такие же характеристики, как фосфор. Фосфорная краска наносится на любую поверхность, то есть красить можно даже деревянные сооружения и изделия из резины.

 

 

Для образования декоративного свечения конструкций, такая краска наносится на поверхность из бетона узорами. Для транспорта покраска фосфорным средством дает возможность получить индивидуальность во внешнем виде. Нанесенная узорами краска на диски машины или часть кузова помогает придать авто неповторимости во внешнем виде. Краска на основе люминофора широко используется в строительных целях. В оформлении непревзойденного интерьера или экстерьера ее наносят на поверхность из бетона, брусчатки, на несущие конструкции из кирпича и стены, покрытые керамической плиткой.

 

 

 


Краски изготовленные на основе люминофора называют светящимися красками. Такое средство имеет индивидуальную особенность – эффект свечения. Эта особенность способна проявляться в течение 10 часов от начала помещения подкрашенного изделия в темноту. Благодаря таким индивидуальным качествам краска нашла признания во многих производительных сферах. С ее применением легко создавать светящиеся изображения на бетонных, деревянных, резиновых, металлических и др. поверхностях. Также данный вид покрасочного средства используется в производстве одежды.

 

 

Светящаяся в темноте футболка, с переливом нескольких оттенков выглядит довольно оригинально. Действие краски основывается на способностях люминофора накапливать энергетический световой поток. Скапливание световой энергии, осуществляемое на протяжении всего дня, в темноте отдается мягким свечением. Возможность естественной подзарядки – одно из главных преимуществ светящейся краски. Использование такой краски открыло новые возможности в сферах деятельности таких отраслей, как рекламное уличное оформление, изготовление сувениров и игрушек (подарочных упаковок), строительный дизайн помещений и авто тюнинг.

 

Вредны ли такие краски для здоровья?

 

Производство люминесцентных красок – сложный технологический процесс. Свечение таких средств обусловливается образованием дефектов в кристаллической структуре вещества. Такие дефекты образовывают внесением примесей активаторов. Положение в кристаллической решетке зажимает атом активирующего средства, создавая основы для проявления основных характеристик люминофора (интенсивность светового излучения, период эффективного свечения). Все перечисленные свойства определяются тонкостью протекания всего синтезирующего процесса (порядок перемешивания реагентов, чистота реагентов, ступени термической обработки, нанесение защитных слоев на изготовленный люминофор).

 

 

Данные краски не вредят здоровью людей благодаря тому, что световое излучение происходит в видимом спектральном диапазоне, а также в виду полного отсутствия радиоактивной активности и химической инертности. Одной из разновидностей таких красок являются специальные светящиеся краски для тела, изготовленные по определенным технологическим нормам. К такому виду красок, в обязательном порядке, прилагаются специальные сертификаты безопасности.

Развейте миф о красках, отражающих солнечные лучи, и получите крутую крышу.

Здесь, в Efficiency Matrix, мы не учёные-ракетчики, но некоторые утверждения/предположения в Интернете действительно нуждаются в исправлении и объяснении таким образом, чтобы большинство людей могли понять крутые крыши.

Давайте начнем с объяснения того, что на самом деле представляет собой оболочка здания: она включает в себя внешние стены, потолок и пол, которые соединяют вас с внешней средой.

Принимая во внимание, что отражающая краска работает, отражая лучистую визуальную энергию, мы решили смоделировать сравнение передачи лучистой энергии, используя различные продукты ограждающих конструкций.

Прежде чем мы приступим к моделированию того, что может сделать белая краска и что могут сделать солнечные теплоотражающие краски, давайте поговорим о различных спектрах энергии, исходящей от солнца, и спектре энергии, исходящей от строительных материалов и материалов, из которых состоит земля. сделано из.

При рассмотрении различных продуктов ограждающих конструкций важно понимать, что энергия излучается всеми объектами, солнце излучает энергию в основном в видимом спектре и ближнем инфракрасном диапазоне, а внутренние объекты в доме здесь, на земле, излучают в диапазоне от среднего до дальнего. инфракрасный спектр.

Существует 3 метода передачи энергии, влияющих на энергоэффективность оболочки здания.

    • Проводимость: компенсируется использованием изоляции R-значение
    • Конвекция: противодействует воздухонепроницаемому слою
  • Излучение — противостоит лучистому барьеру, например низкоэмиссионной пленке, блестящим металлическим поверхностям и белой краске с добавками, требующими лучшего отражения в ближнем инфракрасном диапазоне. Это называется эффектом альбедо. Изоляция со значением R также может блокировать эту форму передачи энергии, поскольку этот тип энергии передается в оболочку здания посредством проводимости.

Серебряный аргумент: краска/покрытие толщиной 1 мм не обеспечивает существенной изоляции. В качестве примера, подтверждающего это утверждение, лучшая теплоизоляция в мире (аэрогель, k=0,02, поэтому R=t/k=0,001/0,02=R 0,05 м²·K/Вт) имеет значение R, равное 0,05, где в большинстве домов в Австралии требуется изоляция потолка R 4.1.

Высокий коэффициент солнечного отражения (белая краска) снижает поглощение прямой солнечной энергии (альбедо), поэтому заявление об энергосбережении прохладной крыши подтверждается. На приведенной выше диаграмме показано, сколько энергии излучает земная поверхность в видимом диапазоне спектра. Это огромная! Но это приносит пользу только в течение нескольких часов в день. Солнце активно направляет свою энергию на наши здания только в 3-4 часа пик дня, и все же мы ожидаем комфорта 24 часа в сутки.

Земля получает энергию от Солнца в виде солнечного излучения — излучения с различной длиной волны в электромагнитном спектре. Солнце сильно излучает в видимом диапазоне света, но оно также производит ультрафиолетовое и ближнее инфракрасное излучение.

Этот спектр сильно зависит от влияния атмосферы. Земля излучает тепло обратно в космос в основном на гораздо более длинных волнах (от среднего до дальнего инфракрасного диапазона с гораздо меньшей интенсивностью).

Переходим к мифам, которые ходят по кругу, относительно преимуществ высокой отражающей способности/белой краски. В нижней части этой статьи мы смоделировали различные решения для сохранения тепла вне здания и сохранения тепла внутри здания, используя различные материалы ограждающих конструкций.

Миф №1

Краску, отражающую солнечные лучи, можно наносить на внутреннюю часть здания для сохранения тепла.

Белая краска и светоотражающие покрытия эффективны только при отражении/отклонении солнечного света или солнечной энергии. Отказ от солнечного света не дает никакого выигрыша в производительности здания.

Компания Dulux пошла по этому пути и заплатила высокую цену в 400 000 долларов в Австралии.

https://www.

accc.gov.au/media-release/dulux-to-pay-400000-for-misleading-cooling-paint-claims

Есть и другие судебные дела, связанные с претензиями по специальной светоотражающей краске в США.

Kryton Coatings International, Inc. и др. – Жалоба (ftc.gov)

Совсем недавно появился вот этот. Год: 2020

Superior Products International II, Inc. | Федеральная торговая комиссия (ftc.gov)

Sarking обладает лучшими характеристиками, чем любая краска, благодаря своей высокой отражающей способности со средним и дальним инфракрасным излучением, которое все дома излучают внутри.

Это действительно миф. Чтобы представить это в перспективе, защитная пленка (отражающая фольга) НЕ работает так же хорошо, как объемная изоляция, в удержании энергии внутри оболочки здания, так как же визуально окрашенный тонкий слой краски может сравниться с защитной пленкой? Нанесение тонкого слоя краски НЕ изолирует ограждающие конструкции здания. Единственный пример, когда покраска внутренней части вашего дома теплоотражающей краской может быть полезной, — это если вы планируете запускать ракеты на околоземную орбиту из своей гостиной.

Именно для этого НАСА изначально использовало теплоотражающую краску.

Это может объяснить, почему они продемонстрировали использование паяльной лампы в этом видео, чтобы проверить, насколько «изоляционными» являются их продукты на телевидении. В других видеороликах в Интернете можно найти тестирование этих лакокрасочных материалов с помощью инфракрасных тепловых ламп, но, к сожалению, такое высокоинтенсивное ближнее инфракрасное тепло не излучается отовсюду внутри оболочки здания, кроме самого обогревателя.

Миф №2

Другой родственный миф, о котором также говорят,

Окрашивание крыши светоотражающей краской может улучшить эксплуатационные характеристики здания зимой и холодными ночами

Светоотражающая краска не сохраняет тепло в вашем доме зимой, потому что она ВИДИМО отражает солнечные лучи, а не инфракрасное излучение. Таким образом, дом, отапливаемый системой отопления зимой, теряет часть тепла через крышу за счет инфракрасного излучения в ночное небо и не закрывается светоотражающей краской.

Миф №3
Эффект городского острова тепла не учитывается при моделировании, что имеет решающее значение для демонстрации преимуществ прохладной крыши, когда механические установки имеют воздушное охлаждение и установлены на крыше.

Эффект острова тепла значителен только при отсутствии ветра (т. е. в городах с высокой локальной плотностью энергии), но почти всегда (особенно в Мельбурне, Австралия) при пиковых нагрузках дуют горячие северные ветры, и это разрушает остров тепла Таким образом, влияние теплового острова на производительность оборудования на крыше сводится к нулю. В других городах может быть менее ветрено, и остров городского тепла может вступить в игру, но маловероятно.

Эффективность саркинга — не миф

Обшивка может отражать и согревать дом, но также может охлаждать здание в теплом климате.

Это определенно помогает, но…

Пыль и плесень, скопившиеся на поверхности со временем, могут ухудшить его работу. Обертки из фольги должны оставаться блестящими и чистыми, чтобы они работали оптимально. Это происходит естественным образом с вертикальной фольгой в стенах и фольгой, обращенной вниз, которая остается свободной от пыли в течение 50+ лет, обеспечивая тем самым надежную отражающую изоляцию. Тем не менее, фольга, обращенная вверх, действительно портится из-за осаждения пыли и австралийского стандарта 4859.описывает это ухудшение его производительности.

В настоящее время на рынке появляются продукты, в которых есть слои фольги с соответствующим зазором между ними. Эти типы продуктов могут дать отличные результаты.

Внутренние полости стен/потолков и чернового пола

Внутренние полости ограждающих конструкций здания, будь то стены, черновой пол или зона крыши, могут быть проблемными зонами для образования конденсата, что приводит к нездоровой плесени и повреждению материала. Очень важно, чтобы изоляция и пароизоляция были спроектированы таким образом, чтобы избежать образования конденсата.

Существует много потенциальных решений для прекращения передачи тепла в очень жаркие и холодные дни, и лучше всего обратиться к эксперту для оптимального экономически эффективного решения для вашего здания. Например, светоотражающие краски имеют большие преимущества в жарких солнечных местах и ​​при плохой изоляции крыши, но менее эффективны с точки зрения затрат, если крыша уже хорошо изолирована. Часто наиболее рентабельной модернизацией является герметизация крыши изоляцией из напыляемой пены, поскольку это также может уменьшить тепловые мосты на рамах, которые являются значительными тепловыми мостами.

Что говорит моделирование

Мы смоделировали следующие строительные изделия и системы изоляции/отклонения энергии.

    • Краска для покрытия, отражающая солнечные лучи
    • Белая краска-[Белый 16] (данные о характеристиках взяты из Alucobond)
    • Черная краска (данные о характеристиках взяты из Alucobond)
    • Матовый алюминий Кровля (данные о производительности взяты из Alucobond)
    • Каркас/фольга
  • R-4 Объемная изоляция В этом моделировании рассматривается только температура/энергия излучения, исходящая от солнца полного солнечного спектра на объекты, из которых сделана оболочка здания.
Чем меньше потери энергии, тем лучше Меньше передачи энергии, тем лучше Чем меньше, тем лучше. Здесь полезной пользы меньше, потому что внутри их крыши никто не живет.

Реальные решения для улучшения характеристик кровли.

Если здание НЕ имеет теплоизоляции, использование стандартной белой краски (белый 16) или светоотражающей краски МОЖЕТ улучшить комфорт в здании в жаркий летний день, но не в холодный зимний климат (солнцеотражающие покрытия могут слегка превосходит стандартную белую краску). Если в вашем здании нет утеплителя, рассмотрите возможность использования вместо него пенопласта.

При наличии изоляции рассмотрите следующие модификации.

    • Ремонт обшивки/пленки, порванной и разорванной под жестяной крышей, с помощью ленты из фольги.
    • Заделайте щели в изоляции на потолке.

Поймите, что реальная энергоэффективность достигается за счет улучшения воздухонепроницаемости и обеспечения постоянного прилегания изоляции к этому воздушному барьеру по всей оболочке здания. Покрытие, отражающее солнечные лучи, не значительно повышает энергоэффективность по сравнению с простой белой (белой 16) краской, если ваш потолок надежно изолирован и воздухонепроницаем. И даже если потолок не имеет постоянной изоляции, температура на крыше не снижается достаточно с помощью светоотражающей краски, чтобы иметь ощутимую разницу.

Некоторые из этих лакокрасочных материалов Solar Thermal могут обладать большей прочностью и долговечностью по сравнению со стандартной белой краской, что может существенно повысить ценность актива.

Ссылки

Продавец «изоляционных» красок сбит с толку собственным продуктом – GreenBuildingAdvisor

https://www.enn.com/articles/32849–a-low-emissivity-coating-that-really- работает

http://www.treehugger.com/green-architecture/ceramic-paint-on-insulation-does-it-work.html

В видеоролике Мельбурнского университета обсуждаются преимущества простого светлого (лучше всего белого) цвета по сравнению с темным цветом для крыш. В основном полезно для неизолированных крыш ТОЛЬКО летом. например, Наследие или Сараи для хранения.

Visions: Cool Roofs – YouTube

Джозеф Чунг и Джон Константакопулос

Чтобы узнать о других более важных вещах, посмотрите это видео.

В этом районе Лос-Анджелеса для охлаждения улиц использовалась теплоотражающая краска

Уличные фрески, созданные с помощью светоотражающей краски, охлаждают Лос-Анджелес.

Если вы когда-нибудь обжигали ноги, идя босиком по выжженной солнцем бетонной дороге, вы знаете, насколько сильным может быть теплоудерживающий агент, такой как тротуар, по сравнению, скажем, с травой.

Теперь возьмите эту обжигающую ноги горячую подъездную дорожку и умножьте ее, чтобы покрыть весь город практически без зеленых насаждений, и вы получите городской остров тепла.

В крупных городах, таких как Лос-Анджелес, тротуары, здания и другая инфраструктура поглощают гораздо больше солнечного тепла, чем пригороды с деревьями и водоемами.

Когда городское дорожное покрытие и бетон отдают тепло, поглощенное солнцем, обратно в окружающий воздух, температура значительно повышается. В городах днем ​​может быть на семь градусов теплее, чем в отдаленных районах.

Фото: GAF

Маловероятное решение для охлаждения на уличных фресках усилия по уменьшению городской жары. Для первого этапа этого проекта GAF выбрала район Пакойма в долине Сан-Фернандо, один из самых жарких районов Лос-Анджелеса 9.0003

Эта инициатива, названная GAF Cool Community Project, включала партнеров из Climate Resolve, Global Cool Cities Alliance, местных общественных организаций и муниципальных органов власти.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ РАССЫЛКЕ Хорошие новости, «зеленые» лайфхаки и новейшие крутые чистые технологии — прямо на почту каждую неделю!

Проект GAF Cool Community начал свои попытки охлаждения с оценки эффективности использования светоотражающей краски на различных поверхностях для снижения температуры в Пакоиме.

Там, где обычное дорожное покрытие поглощает и повторно излучает солнечное тепло, светоотражающая краска работает, отражая это тепло и снижая температуру на уровне поверхности.

В эти выходные мы отпраздновали проект GAF Cool Community Project в Пакоиме! 10 квадратных кварталов улицы, школьная площадка, настенная роспись и парковка ДК будут окрашены холодным лаком. Это покрытие поможет нам бороться с экстремальной жарой в нашем районе! pic.twitter.com/8zTtaOxltn

— Pacoima Beautiful (@PB__Community) 25 июля 2022 г.

Проект GAF Cool Community покрасил один миллион квадратных футов школьных игровых площадок, улиц, парковок и общественных парков, чтобы снизить температуру в этом районе. В рамках этого проекта художникам было поручено нарисовать некоторые места, такие как школьная игровая площадка и баскетбольная площадка.

Собранные данные показали, что эти окрашенные поверхности снижают температуру в Пакойме на 10-12 градусов.

Посмотреть этот пост в Instagram

Пост, опубликованный Дезире Санчес (@desiboocreations)

Мария Кеттер, исполнительный директор Global Cool Cities Alliance, сказала, что целью этого проекта является продвижение программ, которые продвигают «здоровые и устойчивые города» и те, которые могут уменьшить суровые последствия повышения температуры.

Это простое решение сложной проблемы повышения температуры по всему миру. Надежда на проект GAF Cool Community Project заключается в том, что другие города смогут внести это небольшое изменение на свои улицы, чтобы избавить свои сообщества от бремени изнуряющей температуры.

Зачем нужны решения для охлаждения городов

Изнуряющая жара в городских центрах создает массу проблем как для горожан, так и для тех, кто живет в близлежащих районах.

Начнем с того, что более высокие температуры вынудили горожан тратить больше денег на увеличение потребления энергии. Поскольку счета за электроэнергию стремительно растут из-за роста цен на грязную энергию, использование кондиционера для охлаждения облагает налогом американцев — особенно каждого пятого горожанина, живущего за чертой бедности.

Увеличение использования грязной энергии означает, что в воздух попадает больше вредных загрязняющих веществ, что приводит к образованию смога и усугублению респираторных заболеваний в городах и их окрестностях.

Фото: GAF

Теплые города также нарушают хрупкий баланс естественных водоемов. Когда дождь собирается над островами тепла, он нагревается и стекает в близлежащие водоемы. Даже незначительное повышение температуры из-за городского стока, подобное этому, может нарушить пищевую цепь и нанести вред водным животным.

Самое главное, повышенная температура в городе и домах людей может повысить риск заболеваний, связанных с жарой, или ухудшить ранее существовавшие состояния здоровья, в конечном итоге снижая качество жизни в городах.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *