Теплоизоляция

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Марта 2012 в 08:24, реферат

Описание

Назначение и область применения. Виды теплоизолирующих материалов. Современные улучшенные теплоизоляционные материалы: вакуумная теплоизоляция, энергофлекс, керамический утеплитель астратек.

Работа состоит из  1 файл

Реферат ЭЛЕКТРОТЕХ.docx

— 1.09 Мб (Скачать документ)

 

А вот у теплоизоляции  на основе полиэтилена с пожаробезопасностью  несколько хуже. Часто она является сгораемым, распространяющим пламя  материалом. Но, будучи не всегда стойким  к огню, полиэтилен гораздо увереннее  борется с другой стихией –  водой. Благодаря закрытой ячеистой структуре (у вспененной полимерной теплоизоляции количество закрытых пор должно быть не менее 90%), он обладает ярко выраженными водоотталкивающими свойствами. К недостаткам полиэтиленовой изоляции традиционно относят низкую адгезию (плохую склеиваемость), затрудняющую ее монтаж и снижающую антикоррозионные свойства (при недостаточно плотном  контакте изоляции с поверхностью трубы  возможно проникновение туда влаги).

 

 

 

 

 

Тем не менее, в первую очередь  благодаря высоким теплоизоляционным  качествам (коэффициент теплопроводности 0,035 Вт/(мхК)), полиэтиленовая изоляция применяется в больших объемах.

Тем более что в продуктах  лучших производителей, благодаря современным  технологиям, отрицательные стороны  сведены на нет, а положительные  умножены. Так, теплоизоляционные материалы  на основе вспененного полиэтилена  европейского концерна Termaflex, согласно проведенным в Испытательном  центре ГП ЦНИИСК им. Кучеренко испытаниям, являются трудносгораемыми, не распространяющими  огонь и не выделяющими вредных  веществ, а потому пригодны для любых  мест, за исключением участков пересечения  трубопроводами противопожарных преград.

 

 

Теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена ЭНЕРГОФЛЕКС незаменима для решения любых инженерных систем и коммуникаций.

Трубки ЭНЕРГОФЛЕКС Супер  из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой идеально подходят для теплоизоляции внутренних инженерных систем. Материал изделий стоек  к агрессивным строительным средам, обладает повышенной прочностью, влагостойкостью  и долговечностью. Гибкие теплоизоляционныфе трубки просты в монтаже, эффективно снижают тепловые потери и структурный  шум, предотвращают образование  конденсата на поверхности оборудования и трубопроводов, препятствуют замерзанию жидкостей в инженерных системах. Экологически чистый материал, не подвержен  гниению, безопасен при работе (монтаже) и не требует использования средств  персональной защиты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики  теплоизоляции ЭНЕРГОФЛЕКС:

 

Наименование показателя

Величина

Метод испытания

1

Теплопроводность λ, Вт/(м*ºC)

При   0 ºС < 0,035

При 10 ºС < 0,037

При 50 ºС  < 0,045

ГОСТ 7076

2

Фактор сопротивления  диффузии водяного пара      (m-фактор)

> 3.000

 

3

Пожарные характеристики:

Группа горючести

Г 1 (Россия)

ГОСТ 30244

4

Коэффициент звукопоглощения, %

Частота  250-1250 Гц      -26%

Частота 1600-3600 Гц     -52%

 

5

Плотность, кг/м³

От 25 до 40 кг/м³

 

6

Коррозионная безопасность: стоек к агрессивным строительным материалам (средам)-

цемент, бетон, гипс и известь

 

7

Прочность на растяжение при  разрыве, МПа

0,15МПа

ГОСТ 14236

8

Экологическая безопасность

Не содержат хлорфторуглеводородов

 

9

Срок службы

20-25 лет

 

 

Сравним наиболее популярные виды теплоизоляции  на основе вспененного полиэтилена:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из наиболее перспективных  видов изоляции, применяющейся в  технике кондиционирования, является теплоизоляция на основе вспененного  синтетического каучука. При прочих равных условиях она обеспечивает наименьшие теплопотери. А обладая, подобно  полиэтилену, закрытой ячеистой структурой, гибкие эластомеры на основе синтетического каучука гарантируют высокую  степень сопротивления проникновению  влаги.

 

Сравним наиболее популярные виды теплоизоляции на основе вспененного  синтетического каучука:

 

 

Общим достоинством полимерной трубной теплоизоляции является удобство монтажа. При выполнении теплоизоляции  на новых трубопроводах трубные  оболочки во время монтажных работ  надеваются на них. Для смонтированного  трубопровода оболочка из вспененного  материала разрезается по имеющемуся надрезу. С целью обеспечения  целостности теплоизолирующей оболочки все швы и надрезы приклеиваются  специальным клеем и дополнительно  защищаются самоклеящейся лентой-скотчем. Монтаж теплоизолирующих трубных оболочек существенно убыстряет приклеенная  продольная пластмассовая застежка.

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Керамический утеплитель АСТРАТЕК

 


  Астратек- отличный теплоизолятор,  представляющий собой суспензию  белого цвета, похожую на краску. После окраски и высыхания  слоя астратек образует прочную  пленку. Материалу после высыхания  присуща гибкость и растяжимость, характерна высокая адгезия к  покрываемым поверхностям, долговечность  и износостойкость. Достигается  это за счет состава на водной  основе, содержащей вакуумированные  керамические сферы в смеси  с акриловыми полимерами.

 

Преимущества  АСТРАТЕКА перед другими видами теплоизоляции

 

        Астратек  обеспечивает отличную сверхтонкую  изоляцию там, где этого необходимо  достичь, но возможно нанесение  астратека в несколько слоев  (например, утепление стен), толщина  покрытия определяется теплотехническим  расчетом, с учетом нанесения  каждого слоя толщиной не более  0,5 мм.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики  керамического утеплителя АСТРАТЕК:

 

Наименование показателя

Величина

Метод испытания

1

Плотность материала при  температуре 20°С, кг/м3

680±3%

ГОСТ Р ИСО 705-2003

2

Массовая доля летучих  веществ, %, не более

47

ГОСТ 17537-72, Раздел 1

3

Водородный показатель материала, рН

7,5-10,5

п.5.8 ТУ 5768-002-62584336-2009

4

Время высыхания и обр-ия пленки до степени 3при температуре (20±2)°С, ч,

24

ГОСТ 19007-73

5

Плотность покрытия (пленки) при температуре 20°С, кг/м3

436±4%

ГОСТ Р ИСО 705-2003

6

Адгезия покрытия, баллы, не более

1

ГОСТ 15140-78

7

Адгезия покрытия по силе отрыва, МПа, не менее

- к бетонной и кирпичной  поверхности

- к стали

1,0

1,0

ГОСТ 28574-90

8

Эластичность плёнки при  изгибе, мм, не более

1

ГОСТ 6806-73

9

Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20±2)°С, ч, не менее:

Воды

5% раствора щелочи

3% раствора хлористого  натрия

 

 

 

 

24

8

8

ГОСТ 9.403-80*

метод А,

метод Б

10

Стойкость покрытия к воздействию  температуры (200±5)°С, ч, не менее

1,0

ГОСТ Р 51691-2000 п.9.13

11

Эффективный коэффициент  теплопроводности покрытия, при температуре 20°С Вт/(м•°С)

0,0012 ± 10%

п.5.10 ТУ 5768-002-62584336-2009


 

Сравним керамический утеплитель АСТРАТЕК с другими популярными утеплителями:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В чем отличие теплоизолятора АСТРАТЕКА от других отечественных  и импортных материалов?

  • Это первый современный продукт, разработанный в России на базе оригинальных технологий с использованием высококачественных импортных компонентов.
  • Сертифицированное производство, что подтверждает качество продукта.
  • Теплоизоляторы астратек не имеют аналогов в соотношении качество-цена среди других импортных и отечественных материалов и этим выгодно выделяется.
  • Долговечность и износостойкость материала (срок службы не менее 15 лет).
  • Применимость астратека к теплоизоляции на любой формы поверхностях, а также для изоляции внутренних и внешних коммуникаций помещений.
  • Сверхтонкая теплоизоляция с уникальными свойствами (1 мм жидкой сверхтонкой теплоизоляции дает те же результаты, что и 50 мм рулонной изоляции, обеспечивая кроме того и антикоррозионную защиту!)
  • Жидкая теплоизоляция легко наносится на любые типы поверхностей, сравнивая ее с рулонной теплоизоляцией, а как следствие - это уменьшение трудовых затрат.
  • При любых повреждениях сверхтонкой теплоизоляции, всегда имеется возможность отремонтировать и восстановить поврежденный участок не прибегая к сложным технологическим процессам.
  • Краска теплоизолятор астратек нетоксична и без содержания опасных для здоровья веществ, кроме этого высокоустойчива к воздействию окружающей среды (ультрафиолет, воздействие дождя, морской влаги) имеет высокие огнеупорные свойства.
  • Расход теплоизоляционного покрытия АСТРАТЕК фасад зависит от способа нанесения, шероховатости и пористости поверхности, ее формы и более точно определяется путем пробного нанесения. Средний расход составляет: 1 — 1,3 л / кв.м в зависимости от способа нанесения и свойств изолируемой поверхности (при толщине готового покрытия 1 мм).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ВЫВОД

Как мы видим, с приходом инновационных технологий на рынок  строительства появляются все более  эффективные теплоизоляционные  материалы. Данный факт особенно важен  для нынешней политики энергосбережения, которой придерживаются страны Евросоюза  и другие, в том числе и Российская Федерация.

 

Применение улучшенной теплоизоляции  помогает не только сэкономить на строительстве, но и уменьшить затраты на электроэнергию, что особенно актуально для нашей  страны. Электроэнергия является одной из самых дорогих коммунальных услуг.

Отрасль производства улучшенной теплоизоляции в России развивается, но еще недостаточно интенсивно для  того, чтобы покрыть весь строительный рынок и вытеснить с него устаревшие, низкоэффективные, а иногда и вредные  для здоровья человека материалы.

При проектировании жилых  и промышленных зданий всегда стоит  обращать особое внимание на исполнение теплоизоляции, так как это один из самых важных этапов строительства.

Электроэнергию стоит  беречь!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 

1. Интернет-журнал «PRO движение», ст. «Теплоизоляция инженерных коммуникаций» от  30.09.2009.

2. Данилевский Л., Интернет-журнал «Архитектура и строительство» ст. «Вакуумная теплоизоляция» от 10.10.2010.

3. Луканин В.Н., (ред.) «Теплотехника». Учебник. М., 2000 г.

4. «Системы гибких полимерных теплоизолированных труб» . Альбом технических решений. М., 2010 г.

 


Информация о работе Теплоизоляция