- Современные теплоизоляционные материалы
- Теплоизоляционные материалы из минеральной ваты
- описание, классификация, вид и технические характеристики
- Обзор классификаций теплоизоляционных материалов
- 7 основных свойств теплоизоляционных материалов
- Энциклопедия теплоизоляции | Материалы и технологии
- Что это такое и как это работает?
- Теплоизоляция для управления теплом мобильных устройств
- Обзор
- Решение растущих проблем с температурой в мобильных устройствах с помощью теплоизоляции GORE®
- Области применения
- Теплоизоляцию GORE® можно использовать во всех видах мобильных устройств
- Как мы помогаем вам победить жару
- Эффективное управление температурой с улучшенным распределением тепла
- Сравнение: эффективность теплораспределения с теплоизоляцией GORE и без нее
- Преимущества производительности и дизайна
- Улучшите существующее решение с помощью теплоизоляции GORE: больше никаких компромиссов
- Дополнительные преимущества использования теплоизоляции GORE
- Информация о товаре
- Технологический опыт в области управления температурным режимом для мобильных устройств
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
- Данные о материалах*
- Работа с Гор
- Рядом с вами от проектирования до производства
- Библиотека ресурсов
- Спецификация: GORE
- Руководство по установке и обращению: теплоизоляция GORE
- Информационный документ: Повышение производительности системы в мобильной электронике с использованием изоляционно-графитового композита
- Теплоизоляция пластмасс: технические свойства
- Лучшая автомобильная теплоизоляция (все автомобили)
- Высокопрочная термоизоляция пресс-формы
- Теплоизоляционный материал, Теплоизоляция, Изоляционный материал
Современные теплоизоляционные материалы
ШумоизоляцияШумоизоляция квартиры – принципы и решенияУтепляемся на зимуБорьба с шумом. «Секретные материалы»Теплоизоляция как комплекс мероприятийБез лишнего шумаРынок наружных систем теплоизоляции фасадов. У России и Германии разные путиТишина на рабочем местеСэндвич-панели — виды и характеристикиСэндвич-панели: история и современностьУтепление стен загородного дома Утепляем дом снизу и сверху»Мокрые» фасадыСовременные теплоизоляционные материалыЖизнь без шумаТеплоизоляция: характеристики и применениеТеплый дом. Статья 37639.Теплоизоляция: каменная вата и пенопропиленНегорючая теплоизоляцияВыбор теплоизоляцииКак утеплить стены домаТеплоизоляция: проблема выбораТишина в загородном домеЗвукоизоляция потолкаОсновные характеристики теплоизоляционных материаловЗвукоизоляция квартирыУтепление подвалаУтепление балкона или лоджииТеплоизоляция дома: утеплители и их характеристикиМинеральная вата в отделкеНапыляемая теплоизоляцияПенополиуретан для изоляции трубИзоляция из стекловолокнаЗвукоизоляция: отражаем и поглощаем звукЗвукоизоляция полов и потолковЗвукоизоляция стенМинеральная вата: виды и преимуществаУтепляем потолокТепло вашего дома. Статья 47305.Звукоизоляция окон, дверей, коммуникацийУстройство «мокрого» фасадаПенополистирол в теплоизоляцииЗвукоизоляция: основы, заблуждения и мифыЗвукоизоляция: выбор материала и монтажТеплоизоляция: как утеплить гаражУтепление стен из кирпичаУтепление керамзитомКак утеплить потолок под холодной крышейУстройство мокрого фасада по утеплителюВыбор утеплителя для мокрого фасадаЗвукоизоляция стен из гипсокартонаЭкструдированный пенополистирол: характеристики и применениеУтепление фундамента экструдированным пенополистироломУтепление бетонного полаМокрый фасад из пенополистиролаУтепление стен из газобетона | ||
Теплоизоляция — своеобразный барьер, не дающий тепловой энергии перетекать из одного объема в другой. Вопросы теплоизоляции домов сегодня особенно актуальны. Затраты на утепление окупаются за 3-4 сезона и далее «работают в плюс». Главный враг теплосбережения — сквозняки, потоки воздуха, выносящие тепло. Теплоизоляционные свойства утеплителей основаны на сложной структуре волокна, максимально затрудняющей свободное перемещение воздуха внутри материала. Утепляя дом, в первую очередь стоит уплотнить оконные и дверные створы, теплоизолировать перекрытия. Затем переходить к теплоизоляции наружных стен. Рассмотрим основные характеристики теплоизоляционных материалов. Коэффициент теплопроводности. Зависит от влажности материала (вода проводит тепло лучше, чем воздух, и материал не будет выполнять теплоизолирующую функцию, если он мокрый), температуры, химического состава утеплителя, структуры, пористости. Пористость — доля объема пор в общем объеме материала. Определяет такие свойства, как плотность, прочность, газопроницаемость, теплопроводность. Плотность материала — отношение его массы к занимаемому объему. Паропроницаемость. Влажность — содержание влаги в материале. Водопоглощение — способность материала впитывать и удерживать влагу в порах при прямом контакте с водой. Био- и огнестойкость. Показатели пожарной безопасности: Г (горючесть), В (воспламеняемость), РП (распространение пламени по поверхности), Д (дымообразующая способность), Т (токсичность продуктов горения). Прочность. Предел прочности при сжатии — 0.2-2.5 МПа. Материалы с показателем выше 2.5 МПа относят к категории теплоизоляционных-конструктивных и используют для несущих ограждающих конструкций. Предел прочности при изгибе (показатель для плит, сегментов, скорлуп) и предел прочности при растяжении (для матов) нужны, чтобы определить, достаточна ли прочность материала при транспортировке, складировании, монтаже. Температуростойкость — температура, выше которой материал изменяет свою структуру, теряет механическую прочность и разрушается, а органические материалы могут загореться. Морозостойкость — способность многократно выдерживать изменения температур от стадии замораживания до стадии оттаивания, без видимых признаков нарушения структуры. Спектр представленных на рынке теплоизоляционных материалов включает минеральную вату, пеностекло, пенопласт, пенополиуретан и экструдированный пенополистирол. Минеральная вата. Благодаря высокой пористости (до 95% объема занимают воздушные пустоты) имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. Относится к негорючим строительным материалам, эффективно препятствует распространению пламени, морозостойка, имеет стабильные физические и химические характеристики. При монтаже необходима паро- и гидроизоляционная пленка. Минераловатные утеплители выпускают в виде прошивных матов и плит. Маты представляют собой полотна минеральной ваты, прошитые специальными огнеупорными нитями на основу или без нее. Минераловатные маты выдерживают температуры до 700 град.С, не горят, не выделяют вредных веществ. Они принимают форму основания, плотно прилегают к поверхности, сокращая утечку тепла. Используются для теплоизоляции трубопроводов, технологического оборудования, горизонтальных ненагруженных строительных конструкций. Для теплоизоляции вертикальных и горизонтальных нагруженных строительных конструкций используют минераловатные плиты. Их изготавливают из минераловатного полотна, пропитанного для прочности синтетическим связующими, с гидрофобизирующими добавками или без них. Минераловатные плиты, как и маты, устойчивы к действию высоких температур и большинству химических агрессивных веществ. В зависимости от плотности, их разделяют на мягкие, полужесткие, жесткие и плиты повышенной жесткости. Пеностекло получается в результате спекания стеклянного порошка с газообразователями. Пористость материала — 80-95% дает хорошие показатели теплоизоляции. Пеностекло прочное, водостойкое, не горит, не боится перепадов температур. Пенопласт представляет целое семейство утеплителей: пенополистиролы, ПВХ, пенополиуретаны и др. Наиболее распространены полистирольные пенопласты. Структура материала представляет маленькие скрепленные между собой шарики. Пенопласты — прочные, недорогие утеплители. Удобны в работе, имеют высокие теплоизолирующие свойства, практически не имеют нижней границы применения. Нуждаются в защите от влаги, которая при замораживании разрушает структуру утеплителя. Пенополиуретан экономит время монтажа, образует сплошной изоляционный слой без стыков и позволяет утеплять неровные поверхности. Может применяться при температуре от -250 град.С до +180 град.С. Экструдированный пенополистирол. Микроструктура материала представляет собой закрытые ячейки, наполненные газом. Материал более прочный, чем пенопласт, имеет более низкое водопоглощение, не разрушается под действием солнца и атмосферных осадков, не вступает в реакцию с большинством веществ. Аналогом пенополиуретана является пенополиизоцианурат (PIR). При сохранении всех положительных качеств полиуретана (низкая теплопроводность, малая плотность, хороший предел прочности при сжатии, паро- и влагонепроницаемость), PIR обладает и повышенной огнестойкостью, не поддерживает горение и затухает без источников огня. Материал применяется в качестве наполнителя сэндвич-панелей. Вес таких панелей ниже, чем у аналогов с минераловатным сердечником. Это снижает нагрузку на несущие конструкции, что важно при строительстве на вечной мерзлоте. PIR экологически безопасен и может использоваться на объектах с повышенными санитарными требованиями. Обладает высокой стойкостью к агрессивным природным и техногенным факторам.
| ||
© Статья написана специально для компании ВИРА. При полном или частичном использовании материалов активная ссылка на www.eremont.ru обязательна. Авторство подтверждено для Яндекса и Google. |
«Мокрые» фасады Жизнь без шума
Теплоизоляционные материалы из минеральной ваты
Главная \ Статьи \ Теплоизоляционные материалы из минеральной ваты — в чем их преимущества
« Назад Изделия из минеральной ваты заслужили хорошую репутацию надежных и эффективных теплоизоляционных материалов. Они обладают очень малым коэффициентом теплопроводности, устойчивостью к негативным внешним воздействиям. С их помощью можно быстро и относительно недорого утеплить горизонтальные конструкции (полы, крыши, перекрытия), а также вертикальные конструкции (наружные стены, внутренние перегородки между помещениями, фронтоны в мансарде).
Главными достоинствами минераловатных утеплителей являются долговечность, невысокая цена, пожаробезопасность. Также у этих материалов имеются и другие полезные качества, благодаря которым они завоевали такую популярность на российском рынке теплоизоляции. Производство минерального волокна основывается на технологии расплавления натурального камня (базальта, диорита, диабаза и других пород) и формировании из расплавленной массы мельчайших нитей тоньше человеческого волоса и длиной 1 см. Из таких нитей формируются утеплители в различных вариантах — маты, плиты, рулоны, гранулы. Эти изделия отличаются друг от друга формой, степенью жесткости и особенностями монтажа. Высококачественные материалы на основе минерального волокна способны сохранять свою форму без изменений при весьма серьезных нагрузках. Они задерживают распространение огня, выдерживая нагрев до 800 градусов, не боятся экстремально низких температур. В теплоизоляционном слое не образуется щелей, не заводится плесень.
Утеплители из минваты подразделяются на жесткие и мягкие. К первым относятся плиты, которые имеют особую структуру с вертикально ориентированными волокнами. За счет большого количества связующих смол волокна в таких изделиях прочно склеиваются между собой.
Мягкие утеплители — это рулоны и маты, в которых содержится меньшее количество смол, в связи с чем они не способны сохранять свою форму. Их применяют для теплоизоляции тех конструкций, в которых утеплитель не подвергается значительной механической нагрузке. Принцип действия утеплителей с волокнистой структурой основан на том, что воздух внутри них находится всегда в неподвижном состоянии. В таком состоянии он не способен создавать условия для переноса тепла, а сам по себе воздух не обладает хорошей теплопроводностью. И хотя сами каменные волокна отлично проводят тепло, их сечение слишком незначительное, чтобы кардинально повлиять на утепляющие способности минераловатного изделия. Но у такой структуры есть существенный минус. Между волокнами свободно проходят пары влаги. Если они прилипают к волокнам и затем конденсируются, то утеплитель намокает и полностью утрачивает свои теплоизоляционные свойства. В результате этого в здании повышаются тепловые потери, затрачивается больше энергоносителей на поддержание нужной температуры. Ограждающие конструкции, лишенные теплоизоляции, промерзают зимой, вследствие чего снижается их срок службы.
Намокшая минеральная вата ускоряет гниение деревянных стен и перекрытий, приводит к ржавлению металлических деталей. Чтобы защитить свой дом от такого явления, вы должны использовать высококачественные гидроизоляционные материалы при укладке минеральной ваты. Кроме того, монтаж утеплителя необходимо поручить не гастарбайтерам, а квалифицированным рабочим. Следует также отметить, что у разных производителей свойства минеральной ваты сильно разнятся, поскольку наиболее качественные изделия подвергаются обработке гидрофобизаторами с целью повышения влагоотталкивающих способностей.
Низкокачественная, дешевая минеральная вата более интенсивно поглощает влагу и быстрее промокает. Влагоотталкивающие составы не допускают прилипания капелек влаги к волокнам, в результате пар свободно проходит сквозь утеплитель, не скапливаясь внутри него. Материалы из минеральной ваты почти не подвержены усадке, они способны сохранять свою форму в течение десятков лет. Это позволяет создавать надежный теплоизоляционный слой в капитальных конструкциях, будучи уверенным, что между плитами или матами не возникнет зазоров.
Где могут быть использованы утеплители из минваты: — утепление «мокрого» типа для ограждающих конструкций; — теплоизоляция вентилируемых фасадов; — внутри кирпичных или бетонных стен; — между стропилами в крыше; — между лагами пола; — в перегородках между помещениями.
Минераловатный утеплитель в качестве наружной теплоизоляции дает возможность защитить стены от промерзания. Такой вариант утепления более грамотный и эффективный по сравнению с внутренней теплоизоляцией, когда утеплитель укладывается на стены со стороны помещений. В последнем случае стены получаются холодными, в результате чего они быстрее повреждаются при замерзании и температурных перепадах. |
описание, классификация, вид и технические характеристики
Постоянный рост тарифов на энергоносители ведет к изменениям технологии строительства. Повсюду начинают применяться энергосберегающие технологии.
Причём как в новом строительстве, так и в реконструкции старого фонда.Незаменимыми становятся специальные теплоизоляционные материалы, способные защитить дом от низких температур.
- Классификация теплоизоляционных материалов
- Основные технические характеристики
- Современные теплоизоляционные материалы
- Плиты из пенопласта
- Утеплитель из пеноплекса
- Минеральная стекловата
- Доменная шлаковата
- Роквул или каменная вата
- Эковата из целлюлозы
- Пенополиуретановый утеплитель
- Рефлекторные материалы
- Сравнительный анализ
Классификация теплоизоляционных материалов
На территории Российской Федерации классификация тепловой изоляции осуществляется по ГОСТ 16381–77 «Материалы и изделия строительные теплоизоляционные». По виду нормирования можно выделить:
- Строительные, для изоляции стен, полов и крыш.
- Технические, утепление оборудования и трубопроводов.
- Специальные, к ним относятся материалы, обеспечивающие изоляцию вакуумную, отражающую и прочее.
Кроме того, изоляцию принято делить по основным признакам:
Виду основного сырья — органика или неорганика, минеральные и производные химической промышленности.
Структуре — применяются такие понятия, как волокнистость, ячеистость, зернистость.
Форме — рыхлые, плоские, фасонные, шнуровые.
Горючести — по ГОСТ 30244–94 , выделяется 3 класса. Негорючие — НГ, слабогорючие Г1 с температурой горения не выше 135оС, умеренно горючие Г2 с температурой до 235оС. Появление капель расплава не допускается. В некоторых случая разрешено использовать горючие материалы Г4.
Основные технические характеристики
Современные теплоизоляционные материалы принято оценивать по ряду технических характеристик:
Коэффициент теплопроводности. Чем ниже этот показатель, тем лучше материал сохраняет тепло.
Пористость описывает структуру материала и влияет почти на все другие характеристики.
Паропроницаемость. Чем выше его значение, тем комфортнее атмосфера в помещении. Низкая паропроницаемость полезна в основном при отделке парилок.
Водопоглощение, способность удерживать влагу. Чтобы повысить способность отталкивать воду, добавляются специальные вещества. Чем выше влажность, тем выше коэффициент теплопроводности.
Биостойкость
Огнестойкость. Основная характеристика, обеспечивающая безопасное использование теплоизоляции.
Прочность. Утеплитель не должен нести нагрузку, но при транспортировке и монтаже он не должен разваливаться.
Удельная теплоёмкость. Современные технологии строительства не предусматривают аккумулирования тепла в утеплителе. Главное, чтобы он имел низкую теплопроводность.
Морозостойкость. Показатель, влияющий на долговечность материала.
Современные теплоизоляционные материалы
Современная промышленность выпускает самые разнообразные виды теплоизоляционных материалов. Ориентироваться во всем их многообразии непросто. При промышленном домостроении необходимый материал закладывается в проект. А вот для частного строительства и при текущем ремонте важно иметь представление, какой теплоизоляцией можно пользоваться:
Плиты из пенопласта
Один из самых распространённых, эффективных и дешёвых материалов. Этому способствовала простота монтажа и универсальность. Применяются для утепления стен, фасадов, кровли, пола и во многих других случаях.
Потребительские качества —Эксплуатируются в температурном диапазоне от -60 до +80оС.
- Имеют низкую теплопроводность. По возможности сохранять тепло 50 мм эти плиты заменяют 900 мм кирпича или 200 мм дерева.
- Пенопласт, имея закрытую структуру ячеек, почти не впитывает жидкость. С успехом используется в подвалах, где возможен прямой контакт с водой.
- Неплохо поглощают шум. Но при высоких ударных звуковых воздействиях не очень эффективны.
- Устойчивы к воздействию химически активных сред.
- Имеют хорошую биостойкость. Правда, грызуны любят в них селиться. На это стоит обращать внимание при использовании.
- Материал изготовления экологически безопасен.
- При установке следует быть осторожным, материал будет гореть при прямом воздействии пламени. Правда, самостоятельно быстро гаснет. Под кратковременным воздействием высоких температур деформируется и теряет свои свойства.
Утеплитель из пеноплекса
Старший брат пенопласта. За счёт других технологий изготовления имеет мелкоячеистую структуру, что придаёт ему ряд замечательных качеств.
- Дом с таким материалом всегда будет тёплым.
- Прочность. Обрабатывается не сложнее пенопласта, но существенно прочнее. Не деформируется при хранении.
- Хорошая биостойкость. Его не любят даже грызуны.
- Экологически безопасен.
- Обладает низкой паропроницаемостью. Это накладывает некоторую осторожность при его использовании в жилых помещениях. Следует следить, чтобы не создать парникового эффекта в комнатах. Вторая опасность — точка росы может оказаться на внутренней части стены. Это приводит к появлению влаги на поверхности и угрозе грибкового заражения.
- Эксплуатируется не менее 50 лет.
Минеральная стекловата
Минеральный утеплитель, хорошо зарекомендовавший себя за долгие годы применения. Производится из песка и стеклянного вторсырья. Выпускается в виде рулонов или матов. Существенные характеристики этого утеплителя:
- Материал хрупкий, и при монтаже образуется большое количество мелких частиц, которые, попадая на тело, вызывают раздражение.
- Теплопроводность уступает ряду современных аналогичных материалов.
- Транспортировка такого материала не вызывает затруднений. Этому способствует малый вес и компактная упаковка.
- Монтаж на вертикальных стенах более сложный, чем у пенопласта или пеноплекса. При утеплении горизонтальных поверхностей или имеющих сложную архитектурную форму, наоборот, более удобный.
- Экологически безопасный.
- Грызуны ненавидят стекловату.
- Относится к негорючим материалам.
- Обеспечивает качественную звукоизоляцию.
- Низкая цена — основное конкурентное преимущество.
Доменная шлаковата
Исходным сырьём для её производства служит доменный шлак. Цена такого утеплителя очень низкая, но его технические характеристики желают лучшего.
- Материал боится влаги и к тому же способен окислять металлические детали.
- При монтаже, попадая на кожу, может вызывать раздражение.
- Утеплитель не любит частых и резких перепадов температуры.
- Низкая виброустойчивость.
- Возможно выделение фенолформальдегида.
- В защиту утеплителя, кроме низкой цены, могут послужить — хорошая теплоизоляционная способность, высокий коэффициент звукопоглощения, простота монтажа и долговечность.
Роквул или каменная вата
Так же, как и стекловата, относится к минеральным материалам. Иногда её называют базальтовой или каменной ватой.
- По размеру волокон напоминает минеральную вату, но при монтаже не вызывает раздражения.
- Хорошо держит тепло.
- Её применение экологически безопасно.
- Высокая морозоустойчивость. Способна выдерживать большое количество резких перепадов температуры.
- Негорючая, под воздействием огня будет только плавиться.
- Имеет хорошую паропроницаемость. Не нарушает циркуляцию воздуха в помещении.
- Вызывает некоторое неудобство при укладке на вертикальные стены, но сложность монтажа не столь существенна, чтобы помешать использованию роквула.
- Хороший звукоизолятор.
- Не подвергается воздействию химически активных веществ. Не вызывает химических реакций с предметами соприкосновения.
- Биологически нейтральная. Гниение и заражение грибком ей не свойственно. Грызуны тоже её не любят.
- С точки зрения применения, как утеплитель — почти идеальный материал, но имеет высокую стоимость.
Эковата из целлюлозы
Исходным сырьём для этого материала служат отходы целлюлозы — бумага, картон и прочее.
- Одна из основных задач, которую приходится решать производителям, это борьба за пожаробезопасность. Целлюлоза легко воспламеняется, и требуется добавление большого количества антисептиков и мощный антипирен, чтобы обеспечить качественные показатели пожаробезопасности.
- Большим недостатком является её свойство со временем оседать. При закладке объем обычно увеличивают на 20% от требуемого.
- Боится влаги. Следует предусматривать конструкции, в которых она будет отдавать влагу во внешнюю среду.
- При монтаже требуется специальное оборудование, равномерно закачивающее утеплитель во влажном состоянии.
- Используется только при каркасном монтаже.
- Имеет определённые ограничения по пожарной безопасности.
- При этом цена настолько низкая, что даже неудобство монтажа сохраняет её привлекательной.
- Экологически безопасная.
- Один из немногих бесшовных утеплителей, не образует мостика холода.
- Отличный звукоизолятор.
Пенополиуретановый утеплитель
Жидкий состав из полиэфира и воды с добавлением эмульгаторов и различных активных реагентов под влиянием катализатора образует качественный пенообразный утеплитель. Наносится методом распыления.
- К сильным сторонам можно отнести возможность нанесения на любые самые сложные поверхности.
- Низкая теплопроводность.
- Не имеет мостиков холода.
- Устойчив к воздействию внешней среды в виде температурных перепадов, влаге, гниению и прочее. Единственное, чего боится этот утеплитель — прямого воздействия ультрафиолетового солнечного света.
- Абсолютно безопасен для человека.
- Химически нейтрален и не вступает во взаимодействие с металлическими поверхностями.
Рефлекторные материалы
Рефлекторные виды теплоизоляции. Ранее приводились примеры удерживающей теплоизоляции. Кроме того, в современном строительстве используют теплоизоляцию, действующую по принципу отражателей.
Такой материал сделан по принципу слоёного пирога — в середине находится пенополиэтилен, по краям фольга. Материал хорошо отражает тепловые волны. Достаточно небольшой толщины, чтобы добиться поразительного эффекта теплозащиты. Вода, пар, температурные перепады, ультрафиолет и атмосферные осадки такому утеплителю не страшны. Единственный недостаток — отделанные им помещения должны иметь принудительную вентиляцию.
Благодаря своим качествам он получил самое широкое распространение. Существует большое количество разновидностей, среди которых можно отметить различные типы:
- А, имеет один слой фольги и утеплитель. В основном применяется совместно с другими теплоудерживающими материалами.
- В, классический трёхслойный пирог — «фольга» — «утеплитель» — «фольга». При толщине от 2 до 10 мм может заменить многие виды теплоудерживающих утеплителей. Иногда для удобства монтажа на одну сторону наносится клеевой слой.
- ALP, одна из сторон состоит из утолщённого слоя фольги, покрытой полиэтиленовой плёнкой. Применяется для утепления помещений, подвергающихся воздействию химически агрессивных сред.
- R и M, имеют один слой пенополиэтилена с рельефной поверхностью, покрытый слоем фольги. Популярен для утепления зданий всех типов.
- Для того чтобы утеплённое помещение могло дышать, используют перфорированный Пенофол.
Сравнительный анализ
Сравнивая различные утеплители, убеждаемся, что идеального материала не существует. Каждый вид теплоизоляционного материала стоит применять при изучении конкретных условий:
- При утеплении стен стоит избегать мостиков холода, важно, чтобы утеплитель плотно прилегал к стене. Для этих целей отлично подходит минеральная вата. Для слоёных пирогов хорошо зарекомендовали различные пенопласты.
- Работая с кровлей, следует особое внимание обратить на пожаробезопасность материала. Не менее важно уменьшить паро — и водопроницаемость. При этом материал не должен впитывать влагу. Различные части кровли, скорее всего, придётся утеплять по-разному. Выделяются такие зоны, как плита перекрытия, теплоизоляция крыши, пароизоляция, гидроизоляция.
- Утепление полов несколько проще. На основание можно просто положить слой минеральной ваты, ведь она все равно не будет подвергаться нагрузкам.
- Есть свои особенности при утеплении сауны и трубопроводов. В этом случае отлично зарекомендовали себя рефлекторные материалы.
- Если в доме есть хозяйственные постройки для содержания животных, то при их утеплении есть свои особенности. Не каждый материал выдержит длительное воздействие мочевины и фекалий.
В целом торговля предлагает широкий ассортимент теплоизоляционного материала под любые потребности. Правильно утеплённый дом будет экономить энергию на обогрев, а летом — на охлаждение, и всегда в нём уютно жить.
Обзор классификаций теплоизоляционных материалов
Теплоизоляция необходима для снижения энергетических потерь. Она применяются при возведении жилых и промышленных зданий, прокладывании трубопроводов и технических сооружений. Эту группу строительных материалов объединяет значительная пористость, низкая теплопередача и средняя плотность. Такая структура позволяет уменьшить эффективную толщину изолируемых конструкций и получить существенную экономию общей сметы возведения здания.
Ячеистая структура утеплителей легко поглощает звуковые волны, поэтому изоляция от шума является дополнительным плюсом установки таких материалов.
Содержание
- 1 Принципы использования теплоизоляции
- 2 Параметры классификации теплоизоляторов
- 3 Ключевые свойства теплоизоляционных изделий
- 4 Органические материалы: распространенные виды и их особенности
- 5 Неорганические материалы для теплоизоляции
- 6 На чем основана отражательная теплоизоляция?
Принципы использования теплоизоляции
Размещение утеплителя должно проектироваться так, чтобы во время эксплуатации здания он не терял свои изолирующие свойства. В проектной документации прилагаются описания монтажа и защиты теплоизоляционных материалов.
Чтобы избежать конденсации влаги в многослойной конструкции, необходимо устанавливать паробарьер из диффузной мембраны около стены. Места соединения пароизоляционного полотна обязательно герметизируют фольгированным скотчем. Утеплители, на которые оказывается повышенная ветровая нагрузка, нуждаются в монтаже специального плотного защитного слоя.
Из-за поднятия уровня влажности внутри многослойной конструкции снижается качество теплоизоляции и возникает плесень и гниль. Уменьшить негативного воздействия сырости позволит гидроизоляция и использование паропроницаемых мембран.
Параметры классификации теплоизоляторов
Огромный ассортимент утеплителей позволяет подобрать материал под любые требования проектировщиков. Определится с оптимальным вариантом, позволит классификация теплоизоляционных материалов. Она выполняется по множеству признаков:
Структура утеплителя:
- Волокнистые — минеральные изделия на основе стекла, шлака и горных пород, передача тепла осуществляется между волокнами. Чем меньше диметр волокон, тем качественней теплоизоляция.
- Пористые (ячеистые) — материалы имеют в составе замкнутые ячейки, наполненные воздухом. К ним относятся: пенобетон, пенополистирол, пеностекло и т. д.
- Зернистые — гранулы различного размера или шарики, которые засыпаются как самостоятельный утеплитель или добавляются в раствор. Например, перлит, пробковый гранулат, вермикулит, керамзит.
Форма и внешний вид:
- Штучные — производятся в виде отдельных единиц: кирпич, плиты, блоки, полимерная скорлупа для трубопроводов, сегменты и цилиндры.
- Рулонные и шнуровые — полотна различной длины и ширины, а также маты и шнуры из асбеста и минеральной ваты.
- Рыхлые и сыпучие — материалы, используемые как засыпка — эковата, перлитовый песок, насыпная каменная вата, керамзит. Органические засыпки (опилки, стружки) склонны к осадке и гниению, поэтому применяются редко.
Вид сырья, служащего основой для изготовления.
Производятся из сырья растительного происхождения: отходы деревообработки, лен, шерсть, конопля. Большую популярность получили древесноволокнистые плиты, используемы для утепления и облицовки стен и потолка в помещениях, защищенных от влаги. Полимерные составы — пенопласты, пеноизол, пенополиуретан, вспененный полиэтилен. Арболитовые плиты — один из видов такой теплоизоляции, для его изготовления берется портландцемент, растительные наполнители и химические добавки.
Материалы устойчивые к огню и химическому воздействию, обычно отличаются высокой прочностью. К ним относятся минераловатные изделия, ячеистый бетон, вспученный перлит, стекловолокно. Материалы, изготавливаемые из композиции органики и неорганики, не выделяют в особую группу. В зависимости от преобладающей составляющей их относят к органическим или неорганическим утеплителям.
Устойчивость к сжатию или жесткость:
- Мягкие (М) — материал сжимается при нагрузке больше, чем на 30%. (маты и рулоны каменной и стеклянной ваты).
- Полужесткие (П) — пределы деформации в границах 6-30% (плиты минеральной ваты с синтетическими связующими).
- Жесткие (Ж) — утеплитель изменяет форму не более, чем на 6% объема. (минераловатные плиты).
- Повышенной жесткости (ПЖ) — сжатие теплоизолятора составляет 10% при нагрузке, увеличенной вдвое до 0,04 МПа.
- Твердые (Т) — деформация материала до 10% под нагрузкой 0,1 МПа.
Плотность теплоизолятора:
- Особо низкая (ОНП) — показатели составляют 15, 25, 35, 50, 75, 100, это материалы имеющие пористую структуру и незначительный вес (пенопласт, перлит, тонкое стекловолокно).
- Низкая (НП) — утеплители 100, 125, 150,175 (плиты минеральной ваты).
- Средняя (СП) — 200, 225, 250, 300, 350 (минеральные плиты на битумной основе, перлитоцементные и совелитовые изделия).
- Плотные (ПЛ) — материалы с высокими показателями 400, 450, 500, 600 кг/м3 (ячеистый бетон, диатомитовые и пенодиатомитовые утеплители).
Огнестойкость — значимая характеристика для строительных материалов. Основное деление: горючие и негорючие. Для первой категории выделяется несколько критериев:
- Воспламеняемость — четыре категории В1-В4.
- Горючесть: слабогорючие (Г1), умеренногорючие (Г2), нормальногорючие (Г3), сильногорючие (Г4).
Теплопроводность — этот критерий один из первостепенных показателей теплоизоляционных свойств материала:
- класс А — коэффициент проводимости тепла не превышает 0,06 Вт/м*К;
- класс Б — средний показатель теплопроводности <0,115 Вт/м*К;
- класс В — материалы с повышенной теплопроводностью <0,175 Вт/м*К.
Диатомитовый утеплитель
Ключевые свойства теплоизоляционных изделий
Теплопроводность — основная характеристика, которая определяет, насколько интенсивно материал проводит тепло. Она зависит от плотности, размера, и в большей степени от влажности утеплителя.
Паропроницаемость — способность вещества пропускать водяные пары. Высокий показатель позволяет избежать накопления влаги внутри теплоизолирующего слоя.
Морозостойкость — определяет количество циклов замораживания без утраты свойств.
Водопоглощение — характеризует возможности утеплителя впитывать и удерживать влагу внутри. Он определяется при непосредственном соприкосновении с водой. Материалы с низким водопоглощением более эффективны и могут монтироваться на любых участках.
Воздухопроницаемость — через мягкие и полужесткие материалы свободно циркулирует воздух, а жесткие плиты сами могут использоваться как ветрозащита.
Экологичность — характеризует безопасность материала для жизни и здоровья людей. Этот показательнее должен ухудшаться на протяжении всего срока эксплуатации. При выборе утеплителя для внутреннего монтажа на этот критерий следует обратить особое внимание.
Отсутствие деформации — материал не должен менять размеры и подвергаться усадке.
Гигроскопичность — фактор, ухудшающий изолирующие характеристики утеплителя. Для уменьшения сорбционной влажности утеплители покрываются гидрофобными пропитками.
Органические материалы: распространенные виды и их особенности
Классификация теплоизоляционных материалов выделяет органические и неорганические утеплители. Основная форма производства изделий на основе растительного сырья — плиты. Это облегчает и ускоряет монтаж теплоизоляции, расширяет сферу ее применения. Использование отходов древесины рентабельно и позволяет утилизировать их без загрязнения природы. Чтобы увеличить стойкость органических веществ к влаге и горению в их состав добавляют антисептические препараты и антипирены.
ДВП. Для производства древесноволокнистых плит берутся остатки древесины и другие растительные волокна. Технология изготовления включает горячее прессование и сушку плит. Готовые изделия используются для отделки и теплоизоляции стен, создания перегородок, потолка и пола.
ДСП. Основу древесностружечных плит составляют опилки и синтетические смолы, служащие связующим веществом. Материал прессуется до твердого состояния. Он имеет одинаковую стоимость и назначение с плитами ДВП.
Арболитовый материал — смесь цемента и органических заполнителей. Утеплитель не горит и не поражается плесенью, его используют при возведении стен и перегородок.
Арболитовые блоки
Фибролит — утеплитель производится в форме плит из древесной шерсти (тонких волокон) и портландцемента. Материал формируется под действием давления и обработки паром. Плиты легко обрабатываются, но портятся от влаги и неустойчивы к грибку, поэтому требуется защита слоем штукатурки. Утеплитель получил распространение при устройстве пола и монтаже межэтажных перекрытий, а также он незаменим для звукоизоляции внутренних перегородок.
Пробковые плиты — натуральный ячеистый материал с большим количеством воздуха. Утеплитель легкий, упругий и прочный, инертен к химическому воздействию. Может монтировать как изоляция стен и пола.
Эковата — целлюлозный материал с добавкой борной кислоты в качестве антисептика. Утеплитель не горит, не гниет, не выделяет опасных веществ. Рыхлая эковата отличный вариант для теплоизоляции стен, пола по лагам и чердачных перекрытий.
Неорганические материалы для теплоизоляции
Самым популярным неорганическим утеплителем является минеральная вата. Для ее изготовления используются тонкие стеклянные волокна, расплавы вулканических пород и шлаков. Компании предлагают утеплитель в большом разнообразии форм: рулоны, плиты различной жесткости, прошитые матов и сыпучие волокна. Материал не горюч, устойчив к химии, не боится биологического воздействия. Может эксплуатироваться в условиях нагревания до высокой температуры порядка 1000ºC. Основное назначение — теплоизоляция чердачных помещений, кровли, потолка и стен.
Пеностекло — плиты из стеклянного порошка и пенообразователей. Обладает множеством преимуществ над другими утеплителями:
- высокая сопротивляемость теплопередаче
- минимальное водопоглощение;
- морозостойкость;
- прочность и долговечность;
- устойчивость к деформации.
Высокая стоимость не мешает применению для утепления стен, пола и крыши в спортивных комплексах, гражданских зданиях и промышленных объектах.
Асбест — волокнистое вещество, из которого изготавливают бумагу, картон, порошок и шнур. Эти материалы совершенно не горят, поэтому используются для теплоизоляции и защиты конструкций от пламени.
Вспученный перлит — песок с воздушными порами, добавляется для повышения теплоизоляционных свойств в бетон и штукатурку.
Пеностекло
На чем основана отражательная теплоизоляция?
Для повышения влагостойкости и теплоизоляционных свойств материалы покрывают слоем алюминиевой фольги. Он может наноситься на одну или две стороны материала. Чаще всего металлизируют полиэтиленовую пену или минеральную вату. Такие утеплители экологически безопасны, не имеют токсичных выделений и отражают значительную часть инфракрасного излучения обратно в помещение.
Применение фольгированной изоляции эффективно в банях и саунах, при монтаже системы теплого пола, для радиаторов и трубопроводов. Отражающее полотно монтируется для утепления стен, потолков, мансардных помещений.
Простое сравнение характеристик различных видов утеплителей будет некорректным, необходимо подбирать теплоизоляционный материал по назначению. Установка паро- и гидроизолирующих полотен и нанесение защитного металлизированного слоя позволяет существенно продлить срок эксплуатации утеплителей даже в агрессивной среде.
7 основных свойств теплоизоляционных материалов
Как и любые строительные материалы, теплоизоляционные материалы обладают определенными свойствами, знание которых необходимо для рационального выбора утеплителя определенной марки при проектировании конструкции и проведения теплотехнических расчетов. Ведь в итоге надежность и долговечность конструкции в значительной степени будут зависеть от комплекса показателей основных свойств утеплителя. Мы попытались определить, каковы эти свойства.
Коротко о главном
Выбор утеплителя производится исходя из условий его «работы» в конструкции. Эти условия будут зависеть от геометрических параметров конструкции, от внешних механических и климатических воздействий на утеплитель, от технологических операций, выполняемых при устройстве теплоизоляции. Учитывая все эти условия, на стадии проектирования определяется наличие у того или иного утеплителя необходимых свойств для обеспечения заданного качества конструкции. Мы попытались выделить основные свойства, и вот к какой логике мы пришли.
Обо всем по порядку
1. Формостабильность
То есть сохранность с течением времени геометрических параметров материала, – это основной фактор, определяющий качество утепления. И вот почему. По итогам ряда независимых лабораторных испытаний было доказано, что потери тепла через щели между теплоизоляционными плитами либо матами могут составлять до 40%. В то же время испытания на долговечность теплоизоляционных материалов в реальной конструкции показали, что материал с течением времени не изменял своего коэффициента теплопроводности. На основании этого было сделано заключение, что к критериям качества теплоизоляции, определяющим долговечность материала в конструкции, в первую очередь следует относить именно сохранение геометрических размеров материала. Именно стабильность формы и размеров материала обеспечивает надежную теплоизоляцию сооружения на заданном уровне в течение заданного времени.
2. Теплопроводность
Одно из главных свойств современных утеплителей. Известно, что различные материалы проводят теплоту по-разному: одни – лучше, например, металлы, другие – хуже, как теплоизоляционные материалы. Теплопроводность зависит от средней плотности и химического состава материала, его структуры, пористости, влажности и средней температуры материала. Общая толщина слоя утеплителя, а, следовательно, и количество приобретаемого утеплителя, зависит от его коэффициента теплопроводности (λ), значение которого обязательно указывается на этикетке. Однако известно, что с повышением влажности теплоизоляционных материалов теплопроводность повышается. Поэтому одним из важных свойств при определении качества теплоизоляции, является 3. сорбционная влажность, поскольку она влияет на коэффициент теплопроводности материала.
К слову, теплоизоляция – это не только защита от холода, но и защита от перегрева. Известно, что затраты на выработку единицы холода в 2 раза выше, чем на выработку единицы тепла.
4. Морозостойкость
Способность материала выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без существенного повышения коэффициента теплопроводности и признаков потери прочности. Показателя морозостойкости для теплоизоляционных материалов пока не существует, хотя, очевидно, что он необходим, особенно для жителей Севера.
5. Возвратимость
Свойство утеплителя восстанавливать первоначальные форму и толщину после снятия нагрузки называется возвратимостью. Оно обусловлено упругими свойствами структуры теплоизоляционного материала и измеряется в процентах. Например, показатель возвратимости 98%, характерный для большинства изделий из стекловолокна, показывает, что после снятия внешней нагрузки конечная толщина изделия будет составлять 98% (от первоначальной).
6. Акустические свойства
Значение этих свойств теплоизоляционных материалов понятно всем. Лучшими звукопоглощающими свойствами обладают изделия из штапельного стекловолокна, а конструкции, содержащие эти изделия, обладают наилучшими показателями по звукоизоляции.
7. Гибкость
Еще одно важное свойство теплоизоляционных материалов – способность утеплителя огибать криволинейную поверхность. Гибкие утеплители способны огибать поверхности любого радиуса без разрывов слоя, тогда как жесткие утеплители ломаются при утеплении криволинейных поверхностей даже большого радиуса.
На заметку
Теплоизоляционные материалы с точки зрения обеспечения пожарной безопасности характеризуются свойствами горючести. Существуют негорючие (группа НГ) и горючие материалы, которые в свою очередь, подразделяются на Г1 – слабогорючие, Г2 – умеренногорючие, Г3 – нормальногорючие, Г4 – сильногорючие. У теплоизоляционных материалов признанных производителей группы горючести – НГ и Г1. По мнению специалистов, группа горючести материала не является основным критерием для выбора утеплителя, поскольку для конструкции важен класс пожарной опасности. А он определяется на основании натурных испытаний. Очень часто, даже горючие материалы позволяют добиться требуемых показателей пожарной опасности конструкции.
Только определив необходимый для рассматриваемой конструкции набор конструктивных, технологических и эксплуатационных свойств утеплителя, уместно сравнивать значения величин выбранных показателей у разных утеплителей.
© Использование материалов допускается, только при наличии активной ссылки на портал Sibdom.ru
Энциклопедия теплоизоляции | Материалы и технологии
Под теплоизоляцией обычно подразумеваются строительные материалы с пористой или волокнистой структурой, занимающие большой объем при минимальном весе. Воздух, находящийся в порах или между волокнами, плохо проводит тепло и обеспечивает теплозащитные свойства материалов. Использование теплоизоляции играет очень важную роль в современной концепции энергосберегающего строительства и позволяет снизить выбросы эмиссий углекислого газа в атмосферу.
Строительно-физические свойства теплоизоляционных материалов зависят от сырья, из которого они изготовлены. Все материалы подразделяются на две большие группы — неорганического (минерального) и органического происхождения. На современном строительном рынке можно найти самые разнообразные теплоизоляционные материалы, каждый из которых по-своему хорош.
Важнейшее качество теплоизоляции — малая теплопроводность. Не менее важны устойчивость к давлению, огнестойкость, способность накапливать тепло и регулировать уровень влажности в помещениях. Все большую роль в последнее время играют экологические качества материалов. Для производства искусственной теплоизоляции нередко требуется много энергии, и зачастую запасы сырья для нее ограничены в природе. Материалы натурального происхождения лишены подобных недостатков, но подходят не для всех областей применения.
Плотность
Одним из основных показателей качества является плотность (соотношение массы материала к его объему (кг/м³)), определяющая теплотехнические характеристики материалов. Низкая плотность предполагает большую пористость. Обширный объем пустот внутри материала снижает его теплопроводность, улучшая теплозащитные свойства. Плотность различных теплоизоляционных материалов обычно варьируется от 20 до 100 кг/м³.
Теплопроводность
Под теплопроводностью подразумевается способность материалов транспортировать тепловую энергию (Вт/(м•К)). Основная задача теплоизоляционных материалов — снизить потери тепла. Чем меньше теплопроводность, тем меньше тепла уходит за пределы здания. Согласно действующим в Германии нормам DIN «Теплозащита и энергосбережение зданий», теплопроводность теплоизоляционных материалов должна быть не более 0,1 Вт/(м•К). Материалы с теплопроводностью от 0,03 до 0,05 Вт/(м•К) считаются хорошими, а с теплопроводностью менее 0,03 Вт/(м•К) — самыми лучшими.
Класс огнестойкости
Все строительные материалы, включая теплоизоляционные, подразделяются на два класса огнестойкости. К классу А относятся несгораемые материалы, а к классу В — воспламеняемые. Несгораемые материалы, в свою очередь, делятся на класс А1 — не содержащие органических добавок, неспособные к возгоранию вообще, и класс А2 — содержащие незначительную часть органических компонентов, способных к горению. Воспламеняемые материалы делятся на класс В1 — трудновоспламеняемые (могут гореть, но после затухания огня не способны возгораться повторно) и В2 — воспламеняемые (могут вторично самостоятельно возгораться, когда пламя уже потушено, и продолжать тлеть).
Минеральное волокно
Неорганический теплоизоляционный материал
Теплоизолятор производят из кварцевого песка, расплавленного вместе с частицами стекла, охлажденного и измельченного в порошок, который затем смешивается с углеродом и в процессе обжига образует материал с пористой структурой. Материал выпускается в форме плит, которые можно легко разрезать ручной пилой прямо на стройплощадке. С помощью битума или клея плиты приклеивают на ровное основание. Пеностекло выдерживает высокие нагрузки на давление, не впитывает воду, устойчиво к образованию плесени и грибков, морозостойко и долгое время не теряет теплоизоляционных качеств. Пеностекло пригодно для вторичной переработки: старые плиты измельчают до сыпучего материала и используют для теплоизоляции крыш и других плоских горизонтальных поверхностей. При производстве пеностекла затрачивается минимум энергии.
Пеностекло
Неорганический теплоизоляционный материал
Данный вид теплоизоляции включает стекловолокно, состоящее из кварцевого песка, известняка и частиц старого переработанного стекла, и каменное волокно, которое производят из разных видов пород натурального камня: диабаза, доломита и известняка. Материал выпускают в виде плит или матов разных размеров. Теплоизоляция из минеральной ваты эластична, устойчива к образованию грибков и плесени, не портится насекомыми и не разрушается под воздействием ультрафиолетового излучения. Но материал не выдерживает высоких нагрузок, поэтому фасады обычно облицовываются более жесткими материалами. До 1996 года часть продукции выделяла некоторое количество вредных веществ. Начиная с 1998 года в Германии производятся минеральные волокна, вообще не выделяющие никаких эмиссий.
Минеральная пена
Фото: Epasit, Xella
Неорганический теплоизоляционный материал
Оксиды кальция и кремния с добавками целлюлозы, служащие основой материала, разбавляют водой в определенной пропорции. Полученную смесь заливают в формы и обрабатывают водяным паром под высоким давлением. Затвердевшую пену с пористой структурой разрезают на плиты и пропитывают водозащитными составами. Материал легко подгоняется под нужный размер и приклеивается на любые ровные поверхности. Плиты вбирают избыточную влажность и отдают ее обратно, как только воздух становится более сухим, регулируя таким образом микроклимат в помещениях. Благодаря высокому коэффициенту рН материал устойчив к образованию плесени и пригоден для повторного применения. Минеральная пена производится с минимальными энергозатратами и легко транспортируется.
Вспененный перлит
Фото: Knauf Perlite
Неорганический теплоизоляционный материал
Материал природного происхождения представляет собой стекловидную вулканическую породу, выделяемую на поверхность земли в виде лавы при извержении вулканов. Измельченный перлит превращается в гранулы, которые в 15–20 раз меньше природных образований. Перед применением материал обрабатывают битумом или водоотталкивающими составами. Для изготовления плит измельченный перлит смешивают с целлюлозой и прессуют в специальных формах. Полученную массу разрезают на плиты. Вспененный перлит — легкий, удобный в применении, устойчивый к гниению и образованию плесени и грибков материал, способный воспринимать высокие нагрузки и пригодный для вторичной переработки. Материал достаточно новый, поэтому пока производится немногочисленными компаниями.
Твердый вспененный полистрол
Органический теплоизоляционный материал
Теплоизоляционные плиты изготовлены из полистирола, стабилизаторов, вспенивающих средств и огнезащитных добавок. В процессе производства смесь из вышеперечисленных компонентов обрабатывается водяным паром, многократно увеличиваясь в объеме. После охлаждения гранулы снова вспениваются до тех пор, пока не превратятся в однородную массу. Полученный материал нарезается на плиты. Тонкие плиты можно разрезать обычными ножницами, толстые — пилой. Для выполнения точных аккуратных разрезов используют электрические инструменты. Поскольку на поверхности плит нет открытых пор, материал не гниет и не впитывает влагу. Однако у вспененного полистирола есть и определенные недостатки: плиты неэластичны и неустойчивы к ультрафиолетовому излучению. При возгорании данного материала могут выделяться вредные вещества.
Вспененный полистирол
Фото: FPX
Органический теплоизоляционный материал
Материал производится из полистирола, вспенивающих средств и огнезащитных добавок. Гранулы полистирола расплавляются в экструдере, смешиваются со вспенивающими средствами и добавками, препятствующими возгоранию, и проходят через дюзы, превращаясь в плоскую ленту определенных ширины и толщины, которую разрезают на отдельные плиты. Материал можно легко резать обычной пилой, однако разрезы оптимального качества получаются только при использовании электроинструментов. Плиты из вспененного полистирола идеально подходят для приклеивания к бетонным поверхностям и последующего оштукатуривания. Материал хорошо впитывает влагу, устойчив к давлению, не гниет и в течение длительного времени не теряет теплоизоляционных качеств. Однако плиты неэластичны и разрушаются под воздействием ультрафиолетового излучения. При горении материала выделяются вредные эмиссии.
Твердый вспененный полиуретан
Фото: Bauder, Bachl
Органический теплоизоляционный материал
Полиуретан — побочный продукт, получаемый при переработке нефти. При изготовлении плит к нему добавляются вспенивающие и огнезащитные средства. Все исходные компоненты смешиваются и выходят на конвейер через дюзы в виде ленты, к которой приклеивается верхний слой из сетки, битумного полотна или пленки. Существует и другая технология, при которой вспененная смесь заливается в формы, а после затвердевания разрезается на отдельные плиты. Для изготовления плит используется полиуретан, модифицированный специальными добавками, который не разрушается под воздействием высоких температур и полностью отвечает требованиям пожарной безопасности. Плиты из полиуретана способны воспринимать высокие нагрузки, устойчивы к гниению и образованию плесени и грибков, легко обрабатываются обычными строительными инструментами и пригодны к повторному использованию. При возгорании материала выделяются токсичные газы.
Древесно-волокнистые плиты
Органический теплоизоляционный материал
Древесно-волокнистые плиты производят из древесной стружки и других отходов деревообрабатывающих предприятий. К стружке и опилкам добавляют вяжущие вещества, огнезащитные средства и средства против древесных жучков. Сырье измельчают и расщепляют на отдельные волокна. При «сухой» технологии волокна перемешивают с латексным клеем и прессуют в плиты, а при «мокрой» — смешивают с водой и добавками до вязкой консистенции, а потом прессуют и высушивают. Для склеивания волокон друг с другом используются специальные смолы. Для резки плит подходят обычные инструменты для работы с деревом. Древесно-волокнистые плиты с открытыми порами регулируют уровень влажности в помещениях и способны компенсировать деформации прилегающих к ним деревянных конструкций. Древесной стружкой можно заполнять пустоты между элементами каркаса строительных конструкций.
Пробка
Органический теплоизоляционный материал
Исходным сырьем для данного материала служит кора пробкового дуба или пробковая крошка, прошедшая вторичную переработку. Пробка измельчается в порошок и обрабатывается горячим паром под высоким давлением, полученная масса прессуется в специальных формах, а после затвердевания режется на отдельные плиты. В качестве связующего выступает натуральная пробковая смола, а огнезащитные добавки не используются. Незначительная порция битума выполняет функцию пропитки. Плиты можно резать пилой, но добиться точного и аккуратного разреза сложно из-за высокой эластичности материала. Легкие пробковые плиты хорошо пропускают воздух, не гниют, устойчивы к образованию плесени и грибков. Бывшие в употреблении плиты можно переработать в крошку и повторно изготовить теплоизоляционный материал. Пробковая кора поставляется в основном из Португалии, поэтому значительное время занимает транспортировка.
Волокна целлюлозы
Фото: Isoflock
Органический теплоизоляционный материал
Данный теплоизолятор производят из старой измельченной бумаги. К полученной массе добавляют связующие, обрабатывают горячим паром под высоким давлением и прессуют в плиты. Для повышения огнестойкости материала в него добавляют соли бора. Плиты просты в применении, легко режутся и перерабатываются. Сыпучей массой из целлюлозных волокон заполняют отведенные под теплоизоляцию пустоты в строительных конструкциях. Материалы из волокон целлюлозы хорошо пропускают воздух, устойчивы к образованию плесени и грибков, но быстро намокают, поэтому нуждаются в защите от влаги. Материал пригоден для вторичной переработки, производится в больших количествах и не требует много времени на транспортировку. При производстве волокон целлюлозы затрачивается сравнительно мало энергии.
Пенька
Органический теплоизоляционный материал
На основе натурального пенькового волокна выпускают различные теплоизоляционные материалы — плиты, маты и пр. С помощью специального оборудования волокна связываются в пучки, смачиваются водой и превращаются в войлок. Волокнистая структура материала обеспечивает его прочность и эластичность, а огнестойкость улучшается за счет добавок солей бора. Плиты и маты можно разрезать обычной ручной или электрической пилой. Материалы на основе пеньки не препятствуют воздушному обмену, позволяя стенам и крышам «дышать», при этом устойчивы к образованию плесени и грибков. Однако основной недостаток материала — неспособность воспринимать нагрузки на давление. Зато теплоизоляцию из пеньки можно использовать повторно неограниченное количество раз.
Овечья шерсть
Фото: Doschawolle
Органический теплоизоляционный материал
Данный теплоизоляционный материал частично состоит из новой овечьей шерсти, а частично — из шерсти, прошедшей вторичную переработку. Исходное сырье промывают с помощью мыла и соды, а потом перерабатывают в волокна или войлок. Маты большой толщины армируют волокнами из полиэстера. Добавки солей бора защищают материал от возгорания. Материалы на основе натуральной овечьей шерсти легко обрабатываются, они эластичны, долговечны и устойчивы к образованию плесени и грибков. Они могут впитывать влагу в объеме до 33% собственного веса и отдавать ее обратно, как только воздух в помещении становится сухим, регулируя таким образом микроклимат жилища. Материал пригоден для вторичной переработки. Овечья шерсть поставляется из Новой Зеландии, поэтому транспортировка занимает довольно много времени.
Солома
Органический теплоизоляционный материал
В качестве исходного сырья используется солома ржи, пшеницы, овса и ячменя. Материал собирают, прессуют в форме рулонов и обвязывают шнурами, сеткой или металлической проволокой. Такие рулоны могут выступать в качестве теплоизоляции или самонесущей конструкции, воспринимающей статические нагрузки и выполняющей одновременно функцию теплозащиты. Материал можно оштукатуривать и облицовывать. Во время строительства теплоизоляцию из соломы нужно защищать от влажности, иначе на ней могут образовываться плесень и грибки. Для изготовления рулонов потребуется только энергия для прессования.
Водоросли
Органический теплоизоляционный материал
Как известно, водоросли произрастают во всех морях мира. Растения с длинными тонкими листьями и слабой корневой системой особенно активно развиваются летом и осенью, когда их и собирают. Собранные водоросли высушивают, измельчают и перерабатывают для изготовления плит или материала сыпучей консистенции. Последний вариант может использоваться застройщиками при самостоятельном строительстве без привлечения профессионалов. Благодаря содержанию морской соли в водорослях они не нуждаются в дополнительных огнезащитных добавках. Материалы на основе водорослей не гниют, устойчивы к образованию плесени и грибков, при этом регулируют уровень влажности в помещениях. Чтобы сделать морские побережья более привлекательными для туристов, водоросли постоянно собирают и в больших количествах вывозят на поля, где их сушат и только потом пускают в производство.
Что это такое и как это работает?
Возможно, вы слышали термин «теплоизоляция» и задавались вопросом, что он означает. Теплоизоляция относится к изоляции чего-либо — от строительных материалов и предметов одежды до водонагревателя, термоса для кофе, кабелей электроприборов или проводки — от передачи тепла.
Однако чаще всего речь идет о теплоизоляции строительства и изоляции домов. В строительной отрасли теплоизоляция используется для уменьшения потерь или притока тепла через ограждающие конструкции дома (внешние стены, окна, крыши, фундаменты и т. д.). Адекватная изоляция (и надлежащее регулярное техническое обслуживание) также помогает вашей системе HVAC не работать сверхурочно, поскольку предотвращает утечку воздуха. По сути, изоляция — это то, что удерживает воздух, за который вы платите, нагревая и охлаждая внутри вашего дома, где это необходимо, и температуру матери-природы на открытом воздухе.
Выбор надлежащей теплоизоляции дома может оказаться непростой задачей. При проведении исследования вы будете учитывать стоимость материала, насколько эффективным будет тот или иной тип изоляционного материала и сэкономит ли он вам деньги в долгосрочной перспективе.
В этом руководстве объясняется, как работает теплоизоляция не только для вашего дома, но и для других важных областей вашей повседневной жизни.
Что такое теплоизоляция?
Теплоизоляция препятствует передаче тепла (тепловой энергии) между объектами, находящимися в тепловом контакте путем теплопроводности или конвекции, или в диапазоне радиационных воздействий, таких как солнце или огонь. Давайте объясним эти компоненты немного больше.
Поскольку теплоизолятор не является хорошим проводником тепла и имеет низкую теплопроводность, теплоизоляция используется в зданиях и производственных процессах для предотвращения тепловых потоков: как потерь тепла при низких температурах, так и притока тепла при высоких температурах.
Термин теплоизоляция часто ассоциируется с изоляцией дома или здания. Тем не менее, термин «теплоизоляция» — это просто еще один способ обозначить изоляцию, и он применяется не только к изоляции дома. На самом деле, это проявляется в повседневных сферах нашей жизни.
Термоизоляция может применяться к изолированной бутылке, в которой вы храните холодную воду или горячий кофе. Утеплитель также используется для одежды. Например, защитное снаряжение, которое носят пожарные, утеплено, как и теплая зимняя куртка, которая защищает от холода и сохраняет тепло вашего тела рядом с вашей кожей.
Детали холодильного оборудования, механические системы и автомобильные двигатели внутреннего сгорания также используют различные типы теплоизоляции.
Тепловой поток передается от одного материала к другому путем теплопроводности, конвекции или излучения. Вкратце, теплопроводность — это передача тепла внутри твердых тел или между ними. Конвекция – это когда тепло передается за счет движения жидкости. Излучение — это когда тепло излучается наружу от света или газа, как от солнца или костра.
Изоляторы используются для минимизации или предотвращения передачи тепловой энергии любым из этих способов.
Теплоизоляция измеряется теплопроводностью, и для изоляции используются материалы с низкой теплопроводностью. Помимо теплопроводности, плотность и теплоемкость также являются важными свойствами изоляционных материалов в зависимости от того, для чего они используются.
Какова цель теплоизоляции?
Основной целью изоляции является ограничение передачи энергии между внутренней и внешней частью системы. Энергия может относиться к тепловой энергии, лучистой энергии или электрической энергии.
Теплоизоляция предназначена для повышения энергоэффективности, защиты от лучистого тепла, а также удержания или блокирования тепловой энергии. Надлежащая изоляция является одним из лучших способов сделать дом более энергоэффективным.
Как работает теплоизоляция?
Теплоизоляция создает барьер между горячим и холодным объектом. Он уменьшает теплопередачу, либо отражая тепловое излучение, либо уменьшая теплопроводность и конвекцию от одного объекта к другому.
Отражающая изоляция и барьеры для излучения снижают приток лучистого тепла.
Значение R теплоизоляции показывает, насколько хорошо материал изолирует. Увеличенная толщина изоляции пропорционально увеличит значение R.
R-значение измеряет способность вашей изоляции предотвращать проникновение тепла в ваш дом и из него. Более высокое значение R означает лучшие характеристики изоляции. Значения R могут варьироваться от R-1,5 до R-7, а толщина необходимой вам изоляции будет зависеть от того, где вы живете.
Например, если вы живете в очень холодном районе, вам, вероятно, потребуется теплоизоляция со значением R не ниже R-49. Для этого вам нужно будет установить не менее семи дюймов изоляции со значением R-7.
Какие примеры теплоизоляции?
Вы можете найти теплоизоляцию практически во всем в своем доме, от одежды до кофейной кружки, проводки или кабелей на любой электронике, стенах, потолке и окнах.
Вот несколько хороших примеров:
- Возможно, вы удивитесь, узнав, что воздух является отличным теплоизолятором. Например, когда вы носите толстую куртку, она удерживает воздух между тканью и вашим телом — воздух удерживает тепло вашего тела, а не позволяет ему проходить через куртку во внешний мир.
- Сухой хлопок — отличный теплоизолятор. Однако, если он намокнет, он станет проводником. Например, вы можете надеть хлопчатобумажные кальсоны и джинсы, чтобы пойти лепить снеговика, и вы чувствуете себя довольно комфортно. Но если вы упадете в снег, а ваши джинсы промокнут от мокрого снега, вы сразу же начнете дрожать. Это связано с тем, что влажный хлопок становится проводником, поэтому нагретый воздух между кожей и джинсами быстро теряется в окружающем холодном воздухе.
- Ваша любимая кружка для чая может быть керамической. Керамика является хорошим теплоизолятором и сохраняет напиток горячим дольше, чем обычный стакан.
- Если вы когда-нибудь заглядывали на чердак своего дома, вы, вероятно, замечали, что там есть толстый слой пушистой изоляции из розового стекловолокна. Стекловолокно очень эффективно в качестве теплоизолятора и может удерживать тепло внутри всего вашего дома.
- Толстые стеклянные окна могут помочь изолировать ваш дом в жаркий день, удерживая прохладный воздух в помещении и не пропуская жару. Это потому, что хорошо изготовленное стекло может быть хорошим теплоизолятором. Резина
- — еще один отличный теплоизолятор. Резина защищает от опасности поражения электрическим током, поэтому большинство электрических кабелей заключены в резину.
Какие существуют типы теплоизоляции?
источник
Поскольку существуют различные виды тепловой энергии, необходимы различные типы проводников и изоляторов. Материалы, передающие тепло, являются теплопроводниками. Материалы, препятствующие нагреванию, являются теплоизоляционными.
Обычными теплоизоляционными материалами являются шерсть, стекловолокно, минеральная вата, полистирол, полиуретан, гусиное перо, перлит. Эти теплоизоляционные материалы являются очень плохими проводниками тепла и поэтому являются хорошими теплоизоляторами.
В рамках данного обсуждения мы поговорим о лучшей теплоизоляции для вашего дома или здания.
Перед тем, как выбрать изоляционный материал, подходящий для вашего дома, вы должны рассмотреть несколько вещей, например, R-коэффициент, цену, изоляционные свойства и воздействие на окружающую среду. Некоторые изоляционные материалы используются чаще, чем другие. Вот список из пяти лучших, с которыми вы, вероятно, столкнетесь.
Введите свой почтовый индекс и сравните тарифы на электроэнергию
Введите свой почтовый индекс и сравните тарифы на электроэнергию
Чтобы узнать тарифы для бизнеса, нажмите здесь
Стекловолокно
Благодаря своей доступности и эффективности стекловолокно является одним из наиболее часто используемых изоляционных материалов. Стекловолокно дешевле в установке, чем любой другой изоляционный материал на рынке, а его R-значение эквивалентно многим другим. Стекловолокно работает путем вплетения тонких нитей стекла в изоляционный материал.
Из-за того, что повсюду вплетены тонкие стеклянные нити, вы должны использовать защитное снаряжение (перчатки, маску, очки и комбинезон), чтобы избежать попадания стеклянного порошка или крошечных осколков в глаза или легкие или раздражения кожи.
Негорючее стекловолокно со значениями R от R-2,9 до R-3,8 на дюйм является отличным вариантом для домашней изоляции.
Минеральная вата
Минеральная вата относится к нескольким различным типам изоляции, таким как стекловолокно, созданное из переработанного стекла, или минеральная вата из базальта. Купить минеральную вату можно в ватах (рулонах) или сыпучим материалом.
Большинство минеральных ват не содержат добавок, придающих им огнестойкость. Таким образом, это означает, что они не подходят для условий, включающих сильную жару.
Значение R минеральной ваты колеблется от R-2,8 до R-3,5.
Полистирол
Пенополистирол — это водостойкая термопластичная пена, используемая в жилых и коммерческих зданиях. Обладая превосходными звуко- и термоизоляционными свойствами, он идеально подходит для утепления стен. Полистирол твердый и имеет гладкую поверхность.
Существует два типа полистирола: вспененный (EPS) и экструдированный (XEPS), который чаще всего называют «пенополистиролом», хотя на самом деле это неверно, поскольку Styrofoam® является товарным знаком.
XEPS более высокого класса имеет значение R R-5,5, а EPS имеет значение R-4.
Полиуретановая пена
Напыляемая полиуретановая пена (SPF) создается из смеси химических веществ и материалов, которые при контакте расширяются, образуя поверхностный барьер, который не пропускает воздух, изолирует и не пропускает влагу. Легкие, SPF имеют значение R около R-6,3
Целлюлоза
Целлюлоза экологически безопасна, поскольку на 75–85 % состоит из переработанной бумаги (как правило, из старых газет) и выброшенной джинсовой ткани. Остальной материал, из которого состоят целлюлозные изоляционные системы, обычно представляет собой антипирен, такой как сульфат аммония или борная кислота.
Компактный и огнестойкий, этот изоляционный материал помогает снизить ущерб от пожара.
Целлюлоза имеет значение R от R-3,1 до R-3,7.
Какой тип изоляции наиболее эффективен?
Зависит от ситуации. Если вы строите новый дом, наиболее эффективный тип изоляции, вероятно, будет сильно отличаться от того, который вы использовали бы при реконструкции своего старого дома.
Тем не менее, пенопласт с закрытыми порами имеет самое высокое значение R среди всех изоляционных материалов, около R-6,2 на дюйм, но может быть дорогим.
Как установить теплоизоляцию в моем доме?
источник
Лучше всего нанять подрядчика, который сделает для вас установку теплоизоляции. Однако, если вы любите делать что-то своими руками или, по крайней мере, хорошо разбираетесь в строительных материалах и домашнем ремонте, вы можете попробовать это сделать сами.
При установке домашней изоляции всегда следуйте инструкциям производителя. Прежде чем начать, вам нужно сделать следующее:
- Узнайте о местных строительных нормах и правилах. Там, где вы живете, могут быть требования к пароизоляции, и ваш муниципалитет может иметь постановление о требуемом значении R.
- Проверьте наличие зазоров вокруг сантехники, воздуховодов, электропроводки, подполья, окон и подвалов. Эти участки нужно будет загерметизировать с помощью герметика или пенопластового изоляционного материала.
- Если вы утепляете чердак, обязательно измерьте площадь между балками. Если вы работаете со своими незавершенными стенами, вам нужно будет провести измерения между стойками. После того, как вы сделаете все необходимые замеры, вы сможете отмерить и отрезать изоляционный материал нужной ширины.
- Аналогичным образом, если вы изолируете каркасные стены, вам необходимо измерить толщину, чтобы ваш изоляционный материал был достаточно толстым, чтобы заполнить пространство.
- Некоторые хорошие онлайн-калькуляторы могут помочь вам с оценками, необходимыми для покупки необходимого количества изоляции для вашего помещения.
Теплоизоляция: создает уют и безопасность
Помогает экономить энергию и быть более экологичным. Это поможет вам сэкономить на счетах за электроэнергию и обеспечит комфорт в помещении. Изоляция также сохраняет ваш суп горячим во время обеденного перерыва и помогает обезопасить местных пожарных. Каждый раз, когда вы отправляете своих детей играть в снежки, вы знаете, что они будут защищены теплоизоляцией их зимнего комбинезона или куртки.
От органических материалов до искусственных, теплоизоляция бывает разных форм и веществ, и мы используем ее практически для всего, осознаем мы это или нет. Большую часть времени, когда мы думаем о теплоизоляции, мы думаем об изоляции дома, но, как вы уже поняли, это гораздо больше. Это часть вашей повседневной жизни.
Предоставлено вам energysavings.com
Все изображения предоставлены по лицензии Adobe Stock.
Рекомендуемое изображение:
Теплоизоляция для управления теплом мобильных устройств
Обзор
Решение растущих проблем с температурой в мобильных устройствах с помощью теплоизоляции GORE®
ТеплоизоляцияGORE поможет вам победить жару!
Ознакомьтесь с тремя способами улучшить существующее решение… без компромиссов.
Спрос на более высокую производительность, функциональность и меньшие форм-факторы увеличивает тепловые проблемы в мобильных устройствах, особенно в связи с тем, что многие активные компоненты генерируют больше тепла в небольших помещениях. Для большего выделения тепла требуются конструкции с улучшенной теплопроводностью, чтобы распределять тепло более равномерно по поверхности устройства.
Теплоизоляция GORE x DELL XPS 13
Компания DELL использует теплоизоляцию GORE для повышения производительности и снижения веса своих ноутбуков.
ТермоизоляцияGORE — это инновационное решение для управления температурным режимом, которое повышает гибкость конструкции и способность проектировщика направлять тепло за счет лучшего контроля теплопроводности по оси Z.
Улучшенное управление по оси Z означает превосходные возможности разбрасывания, которые позволяют компонентам:
- работать на более высоких уровнях в течение более длительных периодов времени,
- приспосабливается к усадочным форм-факторам,
- соответствуют требованиям к температуре поверхности.
Связаться с нами
Наверх
Области применения
Теплоизоляцию GORE® можно использовать во всех видах мобильных устройств
A
B
C
D
E
Tablets
Close
Wearables
Close
AR/VR Devices
Close
Smartphones
Close
Laptops
Close
Опыт и всесторонние испытания подтверждают эффективность теплоизоляционных материалов GORE для электроники: ваши клиенты выиграют от улучшенной производительности и общего удобства использования.
Свяжитесь с нами
Наверх
Как мы помогаем вам победить жару
Эффективное управление температурой с улучшенным распределением тепла
Влияние изоляции на теплопередачу
Мелки — с теплоизоляцией GORE и без нее — плавятся с разной скоростью.
Инженеры-теплотехники используют графит, тепловые трубки и испарительные камеры для распространения и рассеивания тепла по большей площади для повышения производительности устройства. Как увеличиваются требования к тепловому распределению , эти тепловые конструкции могут по-прежнему не уменьшать горячие точки из-за недостаточного теплового сопротивления в направлении z, что снижает коэффициент расширения и увеличивает распространенность горячих точек.
Этот коэффициент характеризует тепловыделение:
k xy — Теплопроводность в плоскости |
Обычные теплораспределительные материалы имеют изначально высокий коэффициент анизотропии, что способствует распространению и перемещению тепла в плоскости. Однако по сравнению с изоляторами эти материалы имеют очень высокие K z , что позволяет теплу перемещаться по плоскости и достигать поверхностей устройства. Чтобы компенсировать высокие K z распределителей, инженеры-теплотехники часто проектируют воздушные зазоры (с низкими K z ) над спредами.
С теплоизоляцией GORE теперь вы можете повысить эффективность ваших решений по теплораспределению . Наши изоляционные ламинаты для электроники имеют сквозную теплопроводность (k z ) значительно ниже, чем у воздуха. Теплоизоляция GORE, созданная на основе аэрогелевой технологии премиум-класса, улучшит коэффициент теплораспределения и превзойдет воздушные зазоры на уровне системы . Его можно использовать независимо или в сочетании с распределителями тепла для создания более эффективной тепловой конструкции.
Сравнение: эффективность теплораспределения с теплоизоляцией GORE и без нее
ТеплоизоляцияGORE расширяет возможности проектировщика по направлению тепла, позволяя лучше контролировать теплопроводность по оси Z. Больше контроля означает превосходные возможности разбрасывания и большую гибкость дизайна. Например, сочетание теплоизоляции GORE с графитом — одна из многих возможных конфигураций — позволяет использовать больше графита, поскольку можно использовать более тонкую изоляцию для обеспечения такого же теплового сопротивления, как и более толстый воздушный зазор. Добавленная графитовая емкость в системе позволяет использовать компоненты с более высокой выходной мощностью, поскольку дополнительное генерируемое тепло может быть направлено от компонента.
Эффективность теплораспределения базовой тепловой конструкции с использованием графита и воздуха (слева) по сравнению с тепловой конструкцией с использованием графита и теплоизоляции GORE (справа). Базовая тепловая конструкция не может уменьшить горячие точки, потому что, хотя тепло передается через графит в направлении xy, оно также передается в направлении графита по оси z, что приводит к образованию горячих точек. Использование термоизоляции GORE вместо воздушного зазора снижает проводимость по оси z, увеличивает коэффициент растекания и уменьшает количество горячих точек.
Свяжитесь с нами
Наверх
Преимущества производительности и дизайна
Улучшите существующее решение с помощью теплоизоляции GORE: больше никаких компромиссов
Благодаря теплоизоляции GORE вы можете улучшить существующую тепловую конструкцию без компромиссов. Внедрение этого инновационного решения для распределения тепла не только улучшает управление температурой вашего устройства, но и открывает перед вашей компанией новые возможности для достижения максимальной производительности и превосходного дизайна.
Повышение производительности с помощью теплоизоляции GORE | Снижение температуры точки перегрева с помощью теплоизоляции GORE | Более тонкий продукт с теплоизоляцией GORE |
---|---|---|
|
|
|
| ||
Дополнительные преимущества использования теплоизоляции GORE
Электрически изоляционный
- Обеспечивает физический барьер между компонентами устройства
- Не создает коротких замыканий
- Имеет минимальное влияние на электромагнитные/радиочастотные помехи
- Превосходная теплопроводность электрического изолятора: превосходит все другие протестированные*
Простота интеграции
- Может сочетаться с графитовыми или тепловыми трубками для оптимизации производительности
- Простота установки благодаря 6 вариантам толщины и возможности настройки формы
- Приспосабливаемый тепловой и электрический изолятор подходит для узких, неровных пространств
Поддержка развития
- Инженеры Gore готовы помочь вам в проектировании, моделировании и интеграции от раннего цикла проектирования до коммерциализации
* Данные доступны по запросу
Заинтересованы в теплоизоляции GORE и нуждаетесь в более подробной информации? Просто свяжитесь с нашими специалистами!
Свяжитесь с нами!
Наверх
Информация о товаре
Поперечное сечение теплоизоляции GORE
Поверхность теплоизоляции GORE Изображения
Технологический опыт в области управления температурным режимом для мобильных устройств
- Высокое содержание аэрогеля для получения низкой проводимости
- Равномерное распределение аэрогеля обеспечивает постоянную проводимость
- Постоянная толщина в диапазоне толщин от 100 до 530 мкм
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
ТермоизоляцияGORE содержит частицы аэрогеля, взвешенные в матрице из ПТФЭ, что обеспечивает проводимость ниже, чем у воздуха. 15 Ом·см.
Типичная теплопроводность электрических изоляторов низкая, в пределах 0,03-0,8 Вт/м·К. Тем не менее, теплоизоляция GORE намного лучше, с проводимостью всего 0,020 Вт/м·К, а также обеспечивает хорошую электрическую изоляцию.
Узнайте больше о теплоизоляции GORE для смартфонов и ноутбуков.
Данные о материалах*
Характеристика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Доступная толщина изоляции a | 0,10 мм | 0,12 мм | 0,23 мм | 0,28 мм | 0,38 мм | 0,53 мм |
Ширина клеевого покрытия (минимальная) b | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1,5 мм |
Теплопроводность (k) c | 0,021 Вт/м•К | 0,020 Вт/м•К | ||||
Сжатие при 100 кПа (14,5 фунтов на кв. дюйм) | 13% | 8% | ||||
Удельная теплоемкость d | 1,8 Дж/г °С | |||||
Насыпная плотность | 0,37 г/куб.см | |||||
Рабочая температура e 903:50 | от -40°C до 100°C | |||||
Защитная пленка | Черный ПЭТ | |||||
Клеевой тип | Акрил | |||||
RoHS f | Соответствует пороговым требованиям | |||||
Максимальный размер детали | 100 мм x 200 мм |
a Номинальная толщина, основанная на зарегистрированных значениях толщины каждого компонента штабеля.
b Номинальная минимальная ширина.
c Номинальное значение проводимости основано на модифицированной версии ASTM C518.
d Номинальная теплоемкость, измеренная в соответствии с методом B ASTM E2716 при 75 °C.
e Альтернативные клеи, необходимые для температуры выше 100 °C.
f Насколько нам известно, перечисленный выше продукт не содержит каких-либо запрещенных веществ, превышающих максимальные значения концентрации, указанные в Директиве RoHS 2011/65/EU, и соответствует ограничениям по веществам, указанным в статье 4 RoHS Recast, включая директиву, делегированную Комиссией. 2015/863.
*Все значения основаны на номинальных характеристиках и не являются спецификацией и допуском.
Свяжитесь с нами
Наверх
Работа с Гор
Рядом с вами от проектирования до производства
Ведущие OEM-производители выбирают Gore, потому что наши продукты и услуги помогают разрабатывать дифференцированные и инновационные продукты — с низким риском разработки и стабильной цепочкой поставок — на быстро меняющемся рынке с высокой конкуренцией.
ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Десятилетия в качестве предпочтительного партнера мировых OEM-производителей по вентиляции в широком спектре приложений — от смартфонов и смарт-часов до планшетов, наушников, динамиков Bluetooth и камер.
КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
Компания Gore поддерживает потребности отрасли мобильной электроники в быстром выполнении проектов и прототипов, чтобы инженерные группы могли уложиться в сроки выполнения проектов.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПОСТАВОК
Многолетний опыт работы в сложной области мобильной электроники сделал нас экспертами в поставках больших объемов быстрорастущих продуктов в сроки и с качеством, необходимыми для успеха.
НАДЕЖНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ Каждый продукт Gore должен соответствовать самым высоким стандартам качества, производительности и надежности. Благодаря глубокому пониманию конечных применений и требований наши продукты выполняют то, что мы обещаем.
Наверх
Библиотека ресурсов
Спецификация: GORE
® Теплоизоляция для мобильных устройствСпецификации, 1,05 МБ
Руководство по установке и обращению: теплоизоляция GORE
®Руководства по установке, 370,49 КБ
Информационный документ: Повышение производительности системы в мобильной электронике с использованием изоляционно-графитового композита
Информационные документы, 1,94 МБ
Свяжитесь с нами
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Не для использования в производстве, переработке или упаковке пищевых продуктов, лекарств, косметических средств или медицинского оборудования.
Теплоизоляция пластмасс: технические свойства
Почему пластмасса является хорошим изолятором?
Пластмассы являются плохими проводниками тепла, потому что у них практически нет свободных электронов, доступных для механизмов проводимости, таких как металлы.
Теплоизоляционная способность пластмасс оценивается путем измерения теплопроводности. Теплопроводность – это передача тепла от одной части тела к другой, с которой она соприкасается.
- Для аморфных пластиков при 0-200°C теплопроводность находится в пределах 0,125-0,2
Wm -1 K -1 - Частично кристаллические термопласты имеют упорядоченные кристаллические области и, следовательно, лучшую проводимость
Теплоизоляция из полимера ( термопластов, пенопластов или реактопластов ) необходим для:
- Понимания переработки материала в конечный продукт
- Установите соответствующие области применения материала, например. полимерные пены для изоляции
Например, PUR и PIR можно формовать как плитный материал и использовать в качестве изоляционной пены для крыш, оштукатуренных стен, многослойных стен и полов.
» Просмотреть все коммерчески доступные марки полимеров с превосходной теплоизоляцией
Узнайте больше о теплоизоляции:
» Как измерить теплопроводность пластмасс?
» Как ведут себя материалы. Механизм
» Факторы, влияющие на теплоизоляцию
» Значения теплоизоляции некоторых пластиков
Как измерить теплопроводность полимеров
Существует несколько способов измерения теплопроводности. Теплопроводность пластмасс обычно измеряется в соответствии с ASTM C177 и ISO 8302 с использованием прибора с защищенной нагревательной пластиной.
Прибор с защищенной нагревательной пластиной общепризнан как основной абсолютный метод измерения свойств теплопередачи однородных изоляционных материалов в виде плоских плит.
Защищенная нагревательная плита — Твердый образец материала помещается между двумя плитами. Одна пластина нагревается, а другая охлаждается или нагревается в меньшей степени. Температуру пластин контролируют до тех пор, пока она не станет постоянной. Для расчета теплопроводности используются установившиеся температуры, толщина образца и подвод тепла к нагревательной пластине.
Следовательно, теплопроводность, k, рассчитывается по формуле:
где
- Q — количество тепла, прошедшего через площадь основания образца [Вт]
- Площадь основания образца [м 2 ]
- d расстояние между двумя сторонами образца [м]
- T 2 температура на более теплой стороне образца [K]
- T 1 температура на более холодной стороне образца [K]
Механизм теплопроводности
Теплопроводность в полимерах основана на движении молекул по внутри- и межмолекулярным связям. Структурные изменения сшивание в термореактивных эластомерах и увеличивает теплопроводность, поскольку ван-дер-ваальсовые связи постепенно заменяются валентными связями с большей теплопроводностью.
В качестве альтернативы, уменьшение длины межсвязного пути или факторов, вызывающих увеличение беспорядка или свободного объема в полимерах, приводит к снижению теплопроводности и, следовательно, к повышению теплоизоляции.
Также упоминалось выше, что наличие кристалличности в полимерах приводит к улучшенной упаковке молекулы и, следовательно, к повышенной теплопроводности.
- Аморфные полимеры демонстрируют увеличение теплопроводности с повышением температуры, вплоть до температуры стеклования, Tg . Выше Tg теплопроводность уменьшается с повышением температуры
- Из-за увеличения плотности при затвердевании полукристаллические термопласты теплопроводность в твердом состоянии выше, чем в расплаве. Однако в расплавленном состоянии теплопроводность полукристаллических полимеров снижается до теплопроводности аморфных полимеров .
Теплопроводность различных полимеров
(Источник: Polymer Processing by Tim A. Osswald, Juan Pablo Hernández-Ortiz)
Факторы, влияющие на теплоизоляцию
- Органические пластмассы являются очень хорошими изоляторами. Теплопроводность полимеров увеличивается с увеличением объемного содержания наполнителя (или содержания волокна до 20% по объемной доле).
- Более высокая теплопроводность неорганических наполнителей повышает теплопроводность наполненных полимеров .
- Полимерные пенопласты демонстрируют заметное снижение теплопроводности из-за включения в структуру газообразных наполнителей. Увеличение количества закрытых ячеек в пене сводит к минимуму теплопроводность за счет конвекции, дополнительно улучшая изоляционные свойства
- Теплопроводность расплавов увеличивается при гидростатическом давлении.
- Сжатие пластмасс оказывает еще большее противоположное влияние на теплоизоляцию, так как увеличивает плотность упаковки молекул
- Другими факторами, влияющими на теплопроводность, являются плотность материала , влажность материала и температура окружающей среды. С увеличением плотности, влажности и температуры увеличивается и теплопроводность.
Теплоизоляционные свойства некоторых пластиков
Нажмите, чтобы найти полимер, который вы ищете:
A-C |
Э-М |
ПА-ПК |
ПЭ-ПЛ |
ПМ-ПП |
PS-X
Название полимера | Минимальное значение (Вт/м.К) | Максимальное значение (Вт/м.К) |
АБС-акрилонитрилбутадиенстирол | 0,130 | 0,190 |
Огнестойкий АБС-пластик | 0,173 | 0,175 |
Высокотемпературный АБС-пластик | 0,200 | 0,400 |
Ударопрочный АБС-пластик | 0,200 | 0,400 |
Смесь АБС/ПК 20 % стекловолокна | 0,140 | 0,150 |
ASA – акрилонитрилстиролакрилат | 0,170 | 0,170 |
Смесь ASA/PC – смесь акрилонитрила, стиролакрилата/поликарбоната | 0,170 | 0,170 |
Огнестойкий ASA/PC | 0,170 | 0,700 |
CA — Ацетат целлюлозы | 0,250 | 0,250 |
CAB — Бутират ацетата целлюлозы | 0,250 | 0,250 |
CP — пропионат целлюлозы | 0,190 | 0,190 |
ХПВХ — хлорированный поливинилхлорид | 0,160 | 0,160 |
ECTFE | 0,150 | 0,150 |
EVOH — Этиленвиниловый спирт | 0,340 | 0,360 |
ФЭП – фторированный этиленпропилен | 0,250 | 0,250 |
HDPE — полиэтилен высокой плотности | 0,450 | 0,500 |
HIPS — ударопрочный полистирол | 0,110 | 0,140 |
Огнестойкий материал HIPS V0 | 0,120 | 0,120 |
Иономер (этилен-метилакрилатный сополимер) | 0,230 | 0,250 |
LCP — жидкокристаллический полимер, стекловолокно, армированное | 0,270 | 0,320 |
LDPE — полиэтилен низкой плотности | 0,320 | 0,350 |
LLDPE — линейный полиэтилен низкой плотности | 0,350 | 0,450 |
MABS (прозрачный акрилонитрилбутадиенстирол) | 0,170 | 0,180 |
PA 11 — (Полиамид 11) 30% армированный стекловолокном | 0,330 | 0,330 |
PA 11, токопроводящий | 0,330 | 0,330 |
Полиамид 11, гибкий | 0,330 | 0,330 |
Полиамид 11, жесткий | 0,330 | 0,330 |
Полиамид 12, гибкий | 0,330 | 0,330 |
Полиамид 12, жесткий | 0,330 | 0,330 |
ПА 46 — Полиамид 46 | 0,300 | 0,300 |
ПА 6 — Полиамид 6 | 0,240 | 0,240 |
ПА 6-10 — Полиамид 6-10 | 0,210 | 0,210 |
ПА 66 — Полиамид 6-6 | 0,250 | 0,250 |
PA 66, 30% стекловолокно | 0,280 | 0,280 |
PA 66, 30% минеральный наполнитель | 0,380 | 0,380 |
PA 66, ударопрочный, 15-30% стекловолокна | 0,300 | 0,300 |
PA 66, ударопрочный | 0,240 | 0,450 |
ПАИ — полиамид-имид | 0,240 | 0,540 |
ПАИ, 30 % стекловолокна | 0,360 | 0,360 |
PAI, низкое трение | 0,520 | 0,520 |
ПАР — Полиарилат | 0,180 | 0,210 |
ПАРА (полиариламид), 30-60% стекловолокна | 0,300 | 0,400 |
ПБТ – полибутилентерефталат | 0,210 | 0,210 |
ПБТ, 30% стекловолокно | 0,240 | 0,240 |
ПК (поликарбонат) 20-40% стекловолокна | 0,220 | 0,220 |
ПК (поликарбонат) 20-40% стекловолокно огнестойкое | 0,210 | 0,390 |
Поликарбонат, высокотемпературный | 0,210 | 0,210 |
ПЭ – полиэтилен 30% стекловолокна | 0,300 | 0,390 |
PEEK — полиэфирэфиркетон | 0,250 | 0,250 |
PEEK 30% Армированный углеродным волокном | 0,900 | 0,950 |
PEEK 30% Армированный стекловолокном | 0,430 | 0,430 |
ПЭИ — Полиэфиримид | 0,220 | 0,250 |
ПЭИ, 30% армированный стекловолокном | 0,230 | 0,260 |
PEKK (полиэфиркетонкетон), низкая степень кристалличности | 1. 750 | 1.750 |
PESU — Полиэфирсульфон | 0,170 | 0,190 |
ПЭТ — полиэтилентерефталат | 0,290 | 0,290 |
ПЭТ, 30% армированный стекловолокном | 0,330 | 0,330 |
PETG – полиэтилентерефталатгликоль | 0,190 | 0,190 |
ПФА — перфторалкокси | 0,190 | 0,260 |
Полиимид | 0,100 | 0,350 |
ПЛА — полилактид | 0,110 | 0,195 |
ПММА — полиметилметакрилат/акрил | 0,150 | 0,250 |
ПММА (акрил), высокая температура | 0,120 | 0,210 |
ПММА (акрил) Ударопрочный | 0,200 | 0,220 |
ПОМ — полиоксиметилен (ацеталь) | 0,310 | 0,370 |
ПОМ (ацеталь) с низким коэффициентом трения | 0,310 | 0,310 |
ПП — полипропилен 10-20% стекловолокна | 0,200 | 0,300 |
ПП, 10-40% минерального наполнителя | 0,300 | 0,400 |
ПП, наполнитель 10-40% талька | 0,300 | 0,400 |
ПП, 30-40% армированный стекловолокном | 0,300 | 0,300 |
ПП (полипропилен) сополимер | 0,150 | 0,210 |
ПП (полипропилен) Гомополимер | 0,150 | 0,210 |
ПП, ударопрочный | 0,150 | 0,210 |
СИЗ — полифениленовый эфир | 0,160 | 0,220 |
Средства индивидуальной защиты, 30% армированные стекловолокном | 0,280 | 0,280 |
СИЗ, огнестойкие | 0,160 | 0,220 |
ПФС — Полифениленсульфид | 0,290 | 0,320 |
ППС, 20-30% армированный стекловолокном | 0,300 | 0,300 |
ППС, 40% армированный стекловолокном | 0,300 | 0,300 |
PPS, токопроводящий | 0,300 | 0,400 |
ПФС, стекловолокно и минеральный наполнитель | 0,600 | 0,600 |
PS (полистирол) 30% стекловолокно | 0,190 | 0,190 |
PS (полистирол) Кристалл | 0,160 | 0,160 |
Полистирол, высокотемпературный | 0,160 | 0,160 |
Блок питания — полисульфон | 0,120 | 0,260 |
Блок питания, 30 % армированный стекловолокном | 0,300 | 0,300 |
ПТФЭ — политетрафторэтилен | 0,240 | 0,240 |
ПТФЭ, 25% армированный стекловолокном | 0,170 | 0,450 |
ПВХ, пластифицированный | 0,160 | 0,160 |
ПВХ с пластифицированным наполнителем | 0,160 | 0,160 |
Жесткий ПВХ | 0,160 | 0,160 |
ПВДХ – поливинилиденхлорид | 0,160 | 0,200 |
ПВДФ – поливинилиденфторид | 0,180 | 0,180 |
САН — Стирол-акрилонитрил | 0,150 | 0,150 |
SAN, 20% армированный стекловолокном | 0,200 | 0,320 |
SMA – стирол малеиновый ангидрид | 0,170 | 0,170 |
Лучшая автомобильная теплоизоляция (все автомобили)
Купить товары
Теплоизоляция – очень практичное решение. Мы утепляем наши дома, чтобы экономить энергию и создать более комфортные условия проживания. Средний человек тратит от дней до лет его или ее жизни в автомобиле, поэтому мы разработали линейку продуктов, убедитесь, что ваш автомобиль чувствует себя как дома.
Теплоизоляция решает две проблемы: климат-контроль в автомобиле и проблемы с нагревом под капотом.
Управляя микроклиматом в автомобиле, вы можете уменьшить воздействие солнца на в жаркий летний день и обеспечить сохранение тепла в автомобиле зимой.
Термические барьеры также помогают при проблемах с перегревом двигателя, чтобы предотвратить перегрев двигателя и выхлопных газов. тепло, поступающее через брандмауэр и половицы. Инвестиции в Автоизоляция пола не даст теплу проникнуть в салон и сохранит вас комфортный. Эти же материалы можно использовать для сохранения краски на капоте.
Термобарьеры и теплоизоляция Second Skin просты в установке, экономичны и долговечны. значительно повысит уровень комфорта и удовольствия от любого транспортного средства.
Популярные теплоизоляционные материалы
Изучите основы теплоизоляции, прежде чем тратить деньги
Тепло распространяется тремя различными способами. Чтобы сохранить прохладу, вы должны перенаправить тепло или изолируйте себя от него. Давайте на секунду узнаем о типах тепла, а затем мы покажем вам, как защитить и улучшить ваш автомобиль.
Проводка
Теплопроводность возникает, когда два объекта физически соприкасаются друг с другом. Хороший пример представляет собой сковороду, стоящую на горячей электрической конфорке плиты. Кастрюля и конфорка находятся в физический контакт, и этот контакт позволяет передавать тепло от плиты к жарке Сковорода. Проводимость в транспортных средствах в основном происходит внутри двигателя.
Конвекция
Конвекция возникает, когда тепло распространяется между двумя объектами, которые физически не соприкасаются. Один объект нагревает молекулы воздуха вокруг себя, а затем горячий воздух переносит это тепло к другой объект, повышая его температуру. Конвекция — большая проблема в автомобилях, потому что тепло двигателя и выхлопных газов передается по воздуху в салон.
Радиация
Радиация – еще одна проблема для автомобилей. На всех нас воздействует солнце, которое излучает огромную количество тепловой энергии на крышу, крышку багажника и двери вашего автомобиля. Даже если бы был вакуум вокруг вашего автомобиля, энергия солнечного тепла все равно будет передаваться к нему через излучение. Тепло также исходит из салона автомобиля, излучаясь от блока цилиндров и выхлопной системы.
Для решения проблем, связанных с отоплением, необходимо:
- Отражать лучистое тепло от салона автомобиля и
- Добавьте изоляцию, чтобы захватить как можно больше остаточного тепла.
Добавление автомобильной изоляции для вашего автомобиля может иметь большое значение. При правильном применении а высококачественный тепловой экран и изоляция могут остановить более 90% тепла передача. Вы буквально почувствуете разницу.
Из чего состоит эффективный тепловой барьер?
Это зависит от того, с каким теплом вы имеете дело. Если это конвекция, вы ищете изолятор с высоким значением r. Значение r будет зависеть от типа материала и его толщина. Если вы останавливаете лучистое тепло, вы хотите знать, какой процент тепла барьер будет отражать.
Имейте в виду, что существует множество переменных в теплопередаче. Может быть трудно понять, что сделать, поэтому мы свели его к нескольким ключевым советам:
- Тепловой барьер должен иметь гладкую металлическую поверхность и отражать высокий процент лучистой энергии (хорошие барьеры обычно составляют 97%+). Лицом к барьеру к теплу источник для отражения лучистого тепла.
- R-значение, класс огнестойкости, максимальная тепловая температура и отражательная способность — все это говорит вам что-то о том, насколько хорошо материал изолирует или отражает тепло.
- Иногда лучшая защита от жары — это просто пространство для циркуляции воздуха. Чем больше поток воздуха, тем больше тепла, которое проходит за счет конвекции, уносится.
В Second Skin нам нравится использовать в наших изделиях легкие, многослойные материалы с высоким коэффициентом теплопередачи. транспортные средства.
Наше теплоизоляционное одеяло Heat Wave Pro изготовлено путем наполнения двух прочных внешних слоев фольги. с джутовым материалом и натуральными хлопковыми джинсовыми волокнами. Джут и джинсовая ткань обработаны устойчивость к огню, плесени и грибку. Heat Wave Pro имеет рейтинг пожарной безопасности класса А и отвечает требованиям пожарной безопасности. стандарты сопротивления (FMVSS 302).
Армированная ткань из фольги ламинируется с обеих сторон джутового материала для увеличения сияющее отражение и добавить долговечность. Натуральные волокна уменьшают конвекционную теплопередачу. и защитит ваш автомобиль от экстремальных температур. Этот термоакустический барьер блокируют тепло и уменьшают шум, создаваемый двигателями, выхлопными газами и трансмиссиями.
Для достижения наилучших результатов нанесите Heat Wave Pro поверх нашего Damplifier или Damplifier Pro. звукоизоляционный материал. Толстый слой фольги на наших продуктах Damplifier также действует как теплоизолятор и комбинация даст вам превосходный контроль тепла.
Нужно заблокировать даже Больше тепла?
Для еще лучшего отражения лучистого тепла мы предлагаем нашу теплоизоляцию Mega Block. материал, который будет обрабатывать до 1000 ° F. Mega Block был специально разработан для работать в самых экстремальных температурных условиях, даже за пределами того, что вы обычно видите в средство передвижения.
Вместо джута и джинсовой ткани Mega Block использует гидрофобную меламиновую пену с алюминиевым покрытием. фольгированный композит, приклеенный сверху. Меламиновая пена действует как одеяло, чтобы уменьшить конвекционное тепло, а переход на обработанный вспененный материал значительно улучшает звук поглощение. Он по-прежнему легкий и гибкий, но при этом его легко установить с помощью кожура. и подложка.
Три обычных термобарьера
- Под крышей автомобиля
- Шумоизоляция под капотом вашего автомобиля
- Вокруг системы забора холодного воздуха
Утепляйте крышу – и будьте здоровы!
Помните ранее о вашей горячей машине в летний день? Чтобы решить эту проблему, вам нужно разместить слой защиты между обшивкой потолка и крышей вашего автомобиля. Обновление вашего изоляция потолка есть одна из лучших вещей, которые вы можете сделать, чтобы повысить комфорт в вашем автомобиле.
Обратите внимание, что если вы уже установили звукопоглотитель Second Skin на крыше автомобиля вы уже добавили некоторую тепловую защиту. Если нет звукоизоляции или был использован дешевый глушитель, вы можете добавить больше.
Наш Heat Wave Pro, материал из джута и джинсовой ткани с фольгой с каждой стороны, работает очень хорошо. между обшивкой потолка и крышей автомобиля. Помимо того, что он имеет очень высокую теплотворную способность, он также хорошо поглощает звук. Это приятный бонус, особенно если в вашем автомобиле отличная аудиосистема. система.
Для еще лучших результатов вы можете установить наш продукт из гидрофобной меламиновой пены – это называется Мега Зорбе. Mega Zorbe обладает лучшими акустическими свойствами, а также высокой термостойкостью. сопротивление. Мы также предлагаем пенопластовые листы с закрытыми порами, немного более долговечны, а также имеют высокое значение r.
Утеплите капот — защитите краску
Это абсолютно необходимо, если у вас есть дорогая работа по покраске. Иначе тепло двигателя испортит краска на несколько лет раньше. Сначала наносим наш демпфер на металлическую поверхность капота, а затем установите Mega Block или Heat Wave Pro для отражения лучистого тепла. Вы сократите шум двигателя, при этом верхняя часть капота становится прохладной на ощупь.
Изолируйте воздухозаборник холодного воздуха — увеличьте производительность двигателя
Системы впуска холодного воздуха изготовлены из пластика. Проблема в том, что пластик легко позволяет двигателю тепло отсека для нагревания воздуха внутри тракта холодного воздуха, что противоречит его назначению. Сражаться это, и дайте вашему двигателю глоток прохладного, плотного воздуха с теплозащитным экраном воздухозаборника. Защитите впускной тракт холодного воздуха термоблоком.
Вторая кожа может помочь!
Автомобили часто можно сделать более комфортными с помощью дополнительных тепловых барьеров. Горячие стержни, восстановлением и высокопроизводительными автомобилями может быть веселее управлять с некоторыми базовыми контроль тепла. Независимо от того, является ли ваша цель комфортом или производительностью, мы можем помочь вам достичь ее.
Second Skin может помочь вам понять, что лучше всего подходит для вашего автомобиля. Прежде чем тратить деньги, позвоните нам для помощи в вашем проекте!
Знать нужно многое, но с небольшой помощью это может быть легко. Мы здесь, чтобы помочь вам построить автомобиль, которым вы хотите управлять.
Высокопрочная термоизоляция пресс-формы
Перейти к содержимомуИзоляция пресс-формы / плитыJacoAdmin2022-07-27T11:39:38-04:00
Мы продаем листовой материал или нарезанный по размеру и обработанный на станке с ЧПУ по вашим спецификациям.
На этой странице
Теплоизоляционная плита для пресс-форм
Познакомьтесь с продукцией Jaco и найдите лучший выбор для высокоэффективной изоляции плит пресса, изоляции пресс-форм и теплоизоляционных плит/изоляционных листов. Изоляция термопанелей обеспечивает термическое сопротивление за счет снижения теплопроводности через элементы конструкции.
Мы предлагаем различные варианты, когда речь идет о сравнении вариантов между низкой теплопроводностью, стоимостью, допуском по толщине и прочности на сжатие и желаемой температурой обработки.
Управление передачей тепла производственному прессу с помощью высокоэффективной теплоизоляции снизит потребление энергии и улучшит параметры обработки.
Выбирая Jaco, вы можете выбирать из теплоизоляционной плиты, доступной для плитной изоляции. Доверьтесь компании с опытом работы со сложными пластиковыми деталями и процессами.
Мы являемся экспертами в производстве технических пластиковых деталей, от теплоизоляции до литья под давлением. Мы производим то, что другие не цитируют.
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
Что такое термопанель / плиточная изоляция?
Тепловая плита, или Изоляция плиты пресс-формы, представляет собой композитный изоляционный материал с высокой прочностью на сжатие и высокой степенью теплостойкости. Изоляция действует как барьер между формой или штампом и плитой, предотвращая передачу тепла.
Основание пресс-формы и плита Теплоизоляционные материалы
Теплоизоляционный лист | Plastic Processing
Производители по всему миру используют термобарьерную изоляцию для обеспечения безопасности и теплопередачи во время проектов. Здесь, в Jaco Products, наши теплоизоляционные листы надежно обеспечивают тепловое сопротивление за счет снижения теплопроводности через элементы конструкции.
Потребность в теплоизоляционной плите с высокими эксплуатационными характеристиками зависит от области применения. Вот почему Jaco предлагает ряд вариантов изоляционных плит с низкой теплопроводностью, различными допусками по толщине и прочностью на сжатие, адаптированными к вашему применению.
Являясь ведущим поставщиком теплоизоляционных материалов, Jaco предоставляет производителям инструменты, необходимые им для успешной защиты от плесени или штампов. Теплоизоляционный лист защищает пресс-форму или штампы и плиту от внешней теплопередачи, поскольку это высокопрочный композитный материал с низкой теплопроводностью. Эта изоляция с тепловым барьером обычно используется на машинах, которые используются для литья под давлением, компрессионного формования, формования резины и термоформования. Теплоизоляционный лист идеально подходит для снижения потерь тепла и позволяет производителям быстрее настраивать пресс-формы. Результатом является экономия средств и увеличение срока службы оборудования.
Выбор лучшей изоляционной плиты
При выборе высокоэффективной изоляционной плиты для вашего применения необходимо учитывать десятки факторов. Следует помнить о следующих свойствах:
- Допуск по толщине: Обратите внимание на желаемую толщину теплоизоляционного листа. Jaco Products может настроить материал изоляционной пластины в соответствии с вашими требованиями. Жесткий допуск по толщине материала обеспечивает более равномерную температуру формы.
- Температура: Обратите внимание на температуру вашего применения и уровень сопротивления, который потребуется теплоизоляционной плите. Теплоизоляционные пластики могут различаться по термостойкости.
- Теплопроводность: Теплопроводность — это степень, в которой материал проводит электричество. Это рассчитывается как отношение текущей плотности материала к электрическому полю, которое вызывает протекание тока. Это важно иметь в виду при поиске подходящей термостойкой теплоизоляционной плиты.
Где еще применяется теплоизоляция?
В дополнение к переработке пластмасс изоляция с тепловым барьером чрезвычайно распространена в других областях. Это связано с тем, что теплоизоляционный лист обладает уникальной способностью предотвращать и/или уменьшать потери тепла. В местах, которые должны быть огнестойкими или защищенными от проблем с электричеством, необходим изоляционный материал.
Например, высокотемпературный теплоизоляционный лист можно использовать для утепления наружных стен. Внешняя изоляция стен включает в себя облицовку или системы изоляции, которые существуют снаружи стен в доме или здании. Исследования показывают, что около 35% потерь тепла происходит через стены, что может привести к увеличению расходов на отопление. Чтобы снизить эти расходы и сохранить тепло в помещении, рекомендуется использовать теплоизоляционную плиту с высокими эксплуатационными характеристиками.
Изоляция с термобарьером применяется повсеместно: от домов до автомобильной промышленности, переработки пластмасс и материалов. Для лучших поставщиков теплоизоляционных материалов Jaco Products является ведущим выбором.
Почему Jaco является поставщиком теплоизоляционных материалов?
Являясь экспертом в производстве плитной изоляции и теплоизоляционных пластмасс, компания Jaco Products является ведущим поставщиком теплоизоляционных материалов. Наши специалисты могут изготовить материал MPI по индивидуальному заказу в соответствии с точными спецификациями требований к пресс-форме. У нас есть многолетний опыт поставок промышленным предприятиям термобарьерной изоляции, которая обеспечивает безопасность оборудования и сотрудников и упрощает процессы.
В дополнение к нашему опыту в области теплоизоляционных листов, мы также предлагаем полный спектр услуг по литью и механической обработке термопластов. Наш ассортимент материалов включает:
- ABS
- Сополимер ацеталя
- Акрил
- Литой нейлон
- ДелринⓇ
- Стеклонаполненный делринⓇ
- ПЭВП
- ПЭНП
- ЛексанⓇ
- Нейлон 6/6/,6, 6/12
- ПЭЭКⓇ
- Полиэтилен
- Полисульфон
- ПТФЭ
- ПВХ
- ТефлонⓇ
- УДЭЛ
- СВМПЭ
- УльтемⓇ
Готовы связаться с поставщиками теплоизоляционных материалов? Свяжитесь с нашими экспертами сегодня.
Ссылка для загрузки страницы Перейти к началуТеплоизоляционный материал, Теплоизоляция, Изоляционный материал
Ваш поиск теплоизоляционного материала высшего качества заканчивается здесь…!!
Теплоизоляция — это процесс блокирования тепла и защиты поверхности, поддержания и фиксации ее фактической температуры. Теплоизоляционный материал необходим для поддержания складских помещений, где товары хранятся длительное время при необходимой температуре или для борьбы с солнечным теплом и влажностью.
Вариантов применения теплоизоляторов много в жилых домах, торговых центрах, промышленных зонах, складах и производствах – главная задача – получить первоклассное качество, не позволяющее идти на компромисс со своей целью.
В зависимости от климата и местоположения вы можете выбрать целлюлозную изоляцию, изоляцию из стекловаты, изоляцию с воздушными пузырьками, изоляцию из минеральной ваты, изоляцию из пенополистирола и т. д.
Назначение теплоизоляционных материалов в зданиях , независимо от того, находятся ли они в жилом или коммерческом районе, заключается в поддержании комфортной температуры в помещении путем предотвращения проникновения наружного воздуха. Существуют теплоизоляционные листы для блокировки внутренней температуры в экстремальные зимы и ограничения проникновения тепла извне в разгар лета, что в конечном итоге экономит много денег, которые в противном случае уходят на другие стабилизаторы температуры.
Список характеристик
Характеристики подскажут вам, как и когда использовать материалы.
- Устойчивость к теплу, солнечному свету, жидкостям и водяному пару.
● Эффективный и легкий
● Наилучший срок службы
● Легкая, быстрая и безопасная установка
● Слияние металлов делает лист некорродирующим
● Прочный, долговечный, с эстетичным внешним видом.
Неотразимые преимущества
Установите и забудьте обо всех проблемах с кровлей…!!
● Изоляция удерживает и поддерживает определенную температуру в помещении, делая пространство более удобным.
● Защищает от пронизывающего холода и пота летом на улице
● Потребление энергии значительно снижается за счет изоляционных материалов, используемых в зданиях, что в конечном итоге приводит к снижению затрат на коммунальные услуги.
● Простота установки и 100% эффективность.
● Экологически безопасное решение, не представляющее угрозы для окружающей среды.
● Вы можете установить фиксатор, чтобы остановить утечку воздуха или воды внутри здания.
● Поскольку это решение для крыш, оно предотвращает появление трещин на глинобитных кровлях, вызванных проливными дождями или экстремальным летом.
Теплоизоляция — это широкая область знаний, используемая для управления теплопередачей между двумя разными температурами. При этом используются различные теплоизоляционные материалы. Теплоизоляция используется в самых разных условиях, включая дома, предприятия в производственном секторе и склады. На рынке представлено множество продуктов для теплоизоляции, которые обеспечивают высокоэффективную изоляцию вашего здания от внешней среды.
Некоторые из материалов, используемых для теплоизоляции, включают изоляцию из пенополистирола, изоляцию из стекловаты, изоляцию с воздушными пузырьками, изоляцию из минеральной ваты и изоляцию из целлюлозы. Выбор теплоизоляционного материала производится в соответствии с местным климатом и географическим положением.
Теплоизоляция – это технология, предотвращающая перемещение тепла из одного места в другое. Изоляция делает помещение более теплым зимой и прохладным летом по сравнению с внешней средой. В результате в помещении с теплоизоляцией комфортно круглый год. В Индии, где температуры в разных местах различаются, теплоизоляция имеет важное значение. Это помогает защитить строительные материалы от температуры наружного воздуха.
Основная роль изоляции заключается в сохранении энергии, что снижает потребность в отоплении, а также защищает окружающую среду. уменьшение передачи тепла между термически контактирующими объектами. В Индии он играет важную роль в обеспечении зоны изоляции, в которой проводимость снижается, а более низкая температура отражается, а не поглощается.
Теплопроводность используется для измерения изолирующей способности материала. Климатические соображения должны учитывать средний климат места, а также температуру, при которой используется пространство.
Использование термических материалов снижает передачу тепла в области с сопротивлением теплопередаче. Много раз даже самая лучшая теплоизоляция не могла полностью блокировать тепло. Каждый материал передает некоторое количество тепла или температуры, причем одна сторона теплее другой. Тепло всегда распространяется от горячей области к более прохладной.
Температура более холодной области будет повышаться, когда тепло из более горячей области переместится в более холодную область. Основными целями теплоизоляции в Индии являются энергосбережение, которое уменьшает тепло и защищает окружающую среду, а также продлевает срок службы зданий. Эта цель достигается установкой теплоизоляции как в новом строительстве, так и при реконструкции зданий.
Преимущества теплоизоляции
- Энергосбережение: Основное преимущество теплоизоляции заключается в том, что она ограничивает поток тепла между внутренней и внешней частью помещения, требуя меньше энергии для поддержания в помещении желаемой температуры.