Как сохранить тепло в помещении за счет применения утеплителя
- Выбор материала
- Свойства пеноплекса
- Методы
- По бетонному основанию
- Утепление дачного дома
- Применение различных материалов
- Напыляемые материалы
Тепло в квартире может уходить впустую. И основная причина тут в том, что отсутствует утеплитель в основании пола или он уложен ненадлежащего качества. Через пол может уходить порядка 20% всех теплопотерь. Здесь придется не только менять напольное покрытие, но и выбрать качественный материал для укладки. В некоторых случаях оптимальный вариант – полная замена стяжки пола. Все зависит от конкретных обстоятельств. Важно знать, как утеплить бетонный пол в квартире.
Выбор материала
На строительном рынке имеется огромное количество материалов, которые могут быть использованы в качестве утеплителя. На первый взгляд очень тяжело сделать конкретный выбор в пользу одного из них. Утеплитель должен быть подобран не только по стоимости, но и по качеству. Каждый из них способен выполнять различные функции и задачи в процессе эксплуатации, на что следует обратить особое внимание. Есть несколько основных критериев, на которые обращается внимание при посещении магазина:
- Экологическая чистота. Устройство полов и утепление полов не должно оказывать негативного воздействия на окружающую обстановку и на человека в частности.
- С высокой степенью паропроницаемости и устойчивостью к возгоранию и повышенным температурам.
- Противостояние солнечному воздействию, повышенному уровню влажности и перепадам температуры в помещении.
- Простота укладки утеплителя на пол, а также удобное использование.
По этой причине стоит задуматься о том, какие материалы лучше всего выбрать, чтобы правильно устроить теплые бетонные полы своими руками. Для конкретного помещения они будут различаться. Это может быть баня, балкон, квартира, дома и прочее.
Следует обращать внимание на возможные нагрузки на основание пола в процессе эксплуатации, а также свойства окружающей среды. Изоляционные материалы при этом проявляют свои качества по-разному. Среди популярных можно выбрать:- Минеральная вата, а также волокна, стекловата.
- Легкие смеси, в основе которых цемент и добавки. Здесь в основном выбирают керамзит.
- Пробковое дерево, древесностружечная плита, опилки в сухом виде, эковата, фанерные листы.
- Утепление бетонного пола пеноплексом.
- Утеплитель в жидком виде – краска, которая способна создать слой в пористом виде на поверхности толщиной 5-7 мм.
- Материалы с фольгированной стороной, пенопласт, полимерные материалы.
Для влажных помещений не предназначается стекловата, так как она очень хорошо ее может впитать. По этой причине лучше всего обратить внимание на другие материалы.
Свойства пеноплекса
Свойства пеноплекса
С пеноплексом очень мало химических веществ могут вступить в реакцию в процессе строительства или устройства пола в помещении. Но как всегда есть исключения в таком случае. При осуществлении выравнивания пола пеноплексом, можно не беспокоиться о таких негативных проявлениях, как гниение и разложение. Материал остается в первозданном виде. Но следует обращать особое внимание на температуры окружающей среды в помещении при укладке пеноплекса на пол, а также в процессе эксплуатации. В таком случае состояние и целостность плит будет неизменным.
Методы
Расположение утеплителя между лагамиПри утеплении можно использовать различные варианты для укладки материала. Среди них выделяют укладку утеплителя на бетонное основание по лагам. После этого лишь выполняется настил плит на лаги и фиксация. В образовавшиеся пустоты закладывается утеплитель, а также все возможные коммуникации в квартире. Нагрузок в таком случае на материал не будет. Следовательно, можно приобретать и использовать сыпучие материалы в виде керамзита или минеральную вату.
Но первоначально выполняется настил слоя гидроизоляции. Утеплитель должен быть в полной мере защищен от поступающей влаги. Поверх уложенных лаг прибиваются фанерные листы с оставлением зазора в 16-20 мм от стен. В завершении останется лишь выполнить настил выбранного напольного покрытия. На этом и будет завершена отделка пола в помещении, который станет теплым, и не будет упускать тепло из комнаты.
Утепление пола с фанерным покрытиемПри расположении утеплителя непосредственно на бетонную поверхность, материал подбирается таким, чтобы он мог выдерживать нагрузки и внешние воздействия. Это могут быть минеральные плиты или пенополистирол. Пенополистирол на бетонный пол выполняет еще роль экрана при устройстве теплого пола. Экранный отражатель будет способствовать сокращению теплопотерь, эффект от обогрева помещения будет наилучшим. Устройство полов пенополистиролом будет являться самым оптимальным и востребованным за счет проявляемых положительных качеств.
Нельзя забывать про технологию «плавающего» пола. В таком случае монтируется пенополистирол под бетонный пол. Укладка пола осуществляется послойно. Первоначально настилается материал для утепления. Если используется система теплого пола, то производиться монтаж нагревательных элементов и лишь в завершении – бетонная стяжка. Но стоит обратить внимание, что заливка выполняется по подложке. Никакого соединения с основой и стенами не выполняется. Пирог стяжки пола должен получить «плавающее» состояние.
По бетонному основанию
Чтобы определить толщину слоя утепления, лучше всего обращать внимание на рекомендации производителей. Слой утепления обычно составляет 50-100 мм. Увеличение показателя ориентировано для регионов с холодным климатом.
Укладка утепленного пола осуществиться лишь при соблюдении технологии и выполнения всех мероприятий последовательно:
- Подготовка основания. Имеющиеся трещины должны быть заделаны. Удаляются также жировые пятна, пятна краски и другие негативные моменты, которые могут повлиять на качество утепления. Никакого мусора и грязи, даже пыли, не должно оставаться.
- Гидроизоляционный слой. Кроме стандартной пленки из полиэтилена лучше всего воспользоваться более современными материалами. Это может быть изоспан. Нельзя забывать про нахлест на стены такого изолятора примерно на 10-15 см. все стыки и нахлесты материалы должны быть проклеены скотчем на металлизированной основе.
- Установка лаг. Их высота будет зависеть от слоя утеплителя. Что касается шага расположения лаг, то он также должен ориентироваться на параметры материалы. Фиксация лаг обычно выполняется саморезами, дюбелями.
- Между лагами располагается утеплитель, после чего вновь покрывается гидроизоляционной мембраной, которая должна обладать достаточным уровнем паропроницаемости. Шероховатая сторона должна располагаться к утеплителю, а гладкая – от него.
- Фиксация листов фанеры перпендикулярно лагам. Вместо фанеры можно использовать шпунтованную доску.
Правила укладки лаг
По завершении выполнения данных этапов можно приступать к финишной отделке. Если соблюдать в полной мере технологию, то не будет возникать вопросов, как сделать бетонный пол теплым.
Утепление дачного дома
Есть некоторые особенности применения утеплителя на основание пола в дачном доме. Чаще всего используется в работе пенопласт на бетонное основание. Это связано с проявлением отличных параметров, которыми является отличная теплопроводность, слой утеплителя (как минимум 10 см), противостояние влаге, способность выдерживать внешние механические воздействия. Пенопласт в таком случае лучше всего выбрать в плитном варианте. Укладка утепления пола осуществляется следующие образом:
- Подготавливается основание для работы, высушивается, проверяется уровень влажности.
- Устраивается слой гидроизоляции, представленный обычной полиэтиленовой пленкой.
- Непосредственно монтаж пенопласта на основание бетонного пола.
- Очередной гидроизоляционный слой.
- Заливка утепленного пола. Раствор должен заливаться на толщину, как минимум 50 мм.
Настил напольного покрытия можно осуществлять лишь после того, как раствор полностью высохнет и схватиться.
Качественный утеплитель на бетонное основание практически никогда нельзя выбирать по низкой стоимости. Ведь настилается он на долгие годы, и он не должен оказывать негативного влияния в процессе эксплуатации на состояние здоровья. Лучше сделать один раз и на долго, чем постоянно переделывать.
Применение различных материалов
Несколько иная технология утепления пола в квартире, если выбрать другой материал для работы. Так, например, вспененные материалы имеют аналогичную последовательность подготовки основания. Но вот дальше все несколько иначе.
Плиты теплоизолятора располагаются непосредственно на основании бетонного пола. К тому же на материале должны располагаться специальные пазы, способствующие выполнению работы без образования зазоров. Каждый лист стыкуется с последующим без пробелов. По периметру стен укладывается демпферная лента. Она будет способствовать компенсации деформации стяжки. Крепление может осуществляться с имеющейся липкой лентой или дюбель-гвоздями.
После этого, слой утеплителя накрывается пленкой из полиэтилена, чтобы стяжка не проваливалась внутрь между плитами. Это исключит появление трещин и пустот в основании пола. Не лишним будет до заливки раствора устроить армирующий слой. Каркас берется из стали или ПВХ. Когда выполнена заливка, следует дать время до полного ее высыхания. Очень важно при этом следить за состоянием и производить уход за стяжкой.
Рассмотренная система отлично подойдет в том случае, если устраивается водяной теплый пол. Контур обогрева при этом должен расположиться поверх сетки для упрочнения основания.
Напыляемые материалы
Определенные навыки должны иметься при использовании напыляемых материалов для утепления пола в квартире. Кроме этого потребуется и специальное оборудование, которое можно взять в аренду. Последовательность выполнения работ будет иметь свои особенности, с которыми стоит ознакомиться предварительно.
Первоначальные мероприятия почти остаются неизменными. Даже не потребуется удалять имеющиеся выпуклости и впадины, даже значительные. Но стоит установить лаги для последующей финишной отделки. Бетонное основание немного смачивается, чтобы повысит уровень адгезии пены в последующем. По поверхности пола распыляется пенополиуретан. Главное, чтобы все было равномерно. Заполняется все пространство, которое имеется между лагами. При этом стоит обратить внимание на то, что в процессе застывания материала, пена начнет увеличиваться в размерах. Обычно все высыхает в течение суток после окончания работ. Лучше всего обратить внимание на инструкцию и рекомендации производителя, чтобы получить наилучший результат.
После высыхания пены можно настилать гипсокартон или фанеру в листах. Останется в итоге лишь выполнить финишную отделку, взяв определенное напольное покрытие.
Используемый материал пенополиуретан не очень сочетается с солнечными лучами. По этой причине следует после высыхания сразу покрыть материалом отделки. То же относится и к процессу высыхания, когда следует накрыть пену и защитить от попадания лучей солнца.
Все используемые и востребованные методы имеют свои особенности, на что следует обратить особое внимание. К тому же здесь надо подобрать оптимальный вариант утеплителя для бетонного пола, чтобы он мог проявить все свои свойства и качества. При четком взаимодействии всех компонентов потери тепла в помещении будут сведены к минимальному порогу. Процесс утепления пола не занимает много времени, но рекомендует изучение технологии.
Видео:
Видео:
Видео:
youtube.com/embed/E_ujUkB-vaw?rel=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»>Видео:
Видео:
выбор материала и технология проведения работ
Правильно утепленная крыша является залогом сохранности тепла во всем жилом строении. Это подтверждается физическими законами, которые гласят о том, что теплый воздух всегда поднимается в верхнюю часть помещения, то есть на крышу.
Схема кровельного пирога.
Поэтому, когда теплоизоляционные работы проведены качественно, то и в доме будет тепло и уютно. В ином случае будет наблюдаться уход тепла на улицу и будут затрачиваться лишние средства на отопление комнат.
Выбор материала – залог качественного осуществления работы
Первоочередной задачей является выбор утеплителя. Существует ряд требований, предъявляемых к этому материалу. Основными из них являются:
Утепление кровли плитами из миниральной ваты – наиболее рентабельный вариант, по соотношению цены, стоимости обустройства и теплозащите.
- Повышенные экологические свойства утеплителя.
- Абсолютная водостойкость и пожаробезопасность. Процесс накопления влаги в материале практически всегда приводит к снижению теплоизоляционных характеристик.
- Отсутствие неприятного запаха, который с течением времени может просочиться внутрь помещения.
- Неподверженность утеплителя к изменению геометрических параметров, в результате чего произойдет его сползание в нижнюю часть крыши, а в верхней части будет проникать холодный воздух.
- Устойчивость теплоизоляционного материала к сильному морозу. В наших условиях качественно утеплить крышу без этого требования не получится.
- Сохранение своих первоначальных качеств на протяжении длительной эксплуатации дома.
Выбирая правильно материал для утепления крыши, необходимо учитывать и нагрузку на стропильную систему, которая может быть в пределах от 15 до 300 кг/куб.м.
В наши дни утеплить крышу можно различными материалами, наиболее подходящими из которых являются: минеральная вата, стекловата и пенополистирол.
Первые два утеплителя значительно легче пенополистирола и характеризуются низкой теплопроводностью. Если говорить о недостатках минваты и стекловаты, то стоит упомянуть о недостаточной влагостойкости и подверженности материала к процессу слеживания, что зачастую приводит к возникновению пустот, которые являются причиной теплопотерь.
Пенополистирол – по своим теплотехническим свойствам превосходит другие теплоизоляционные материалы.
Основными преимуществами пенополистирола являются:
- отличная влагостойкость;
- правильная форма;
- продолжительный эксплуатационный период, на протяжении которого материал не проседает;
- простота и быстрота монтажа.
Единственный недостаток пенополистирола – это дороговизна. Но с другой стороны его установка оправдывает затраченные средства.
Утеплить крышу можно при наличии следующих материалов и инструментов:
- минеральная вата;
- пенополистирол;
- фанерные полосы;
- деревянные бруски и планки;
- декоративные панели;
- оцинкованные гвозди;
- шурупы
- молоток;
- мастика;
- металлические скобы;
- самоклеящаяся лента;
- полиэтиленовая пленка.
Вернуться к оглавлению
Пароизоляция и вентиляция – неотъемлемые требования при утеплении конструкции
Схема вентиляции кровли.
Для эффективного утепления крыши материал должен иметь минимальную толщину на уровне 25 мм. Если же в силу объективных обстоятельств необходимо провести основательные теплоизоляционные работы, то лучше воспользоваться утеплителем с толщиной 100 мм.
Обустройство теплоизоляции предусматривает и создание пароизоляционного барьера. Особенно актуальным это является , когда нужно утеплить скаты. Пароизоляция подразумевает обязательное наличие зазора, находящегося между утеплителем и финишным кровельным покрытием. В качестве материала для создания пароизоляционного слоя применяется обычная полиэтиленовая или фольгированная пленка.
Надо продумать и создание вентиляционных отверстий, которые, наряду с пароизоляционным слоем, предотвращают появление сырости в кровле, которая с течением времени приведет к гниению стропильной конструкции, возникновению подтеков на потолке и накоплению конденсата в утеплителе.
Правильно начать работу по утеплению крыши с тщательного осмотра чердачного помещения. Плесень, мох, гниль, насекомые, отсыревшие балки и прочие обнаруженные дефекты ликвидируются до осуществления теплоизоляционных работ. Также следует уделить пристальное внимание электропроводке, которая проложена по чердаку или мансарде. Ее поврежденные места подлежат надежному изолированию и креплению.
Вернуться к оглавлению
Основные этапы теплоизоляции
Основные компоненты теплоизоляции кровли.
Сама технология проведения теплоизоляционных работ предусматривает два способа: проводится наружная и внутренняя укладка теплоизоляционного материала. Наружное утепление кровли практически не применяется. Это обусловлено тем, что еще больше увеличивается нагрузка на конструкцию плоской крыши.
Происходит эта процедура следующим образом. На плоскую кровлю устанавливаются деревянные бруски, которые служат в качестве несущей конструкции. Поверх них создается сплошное основание из деревянных панелей, на которое укладываются гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Завершающий слой – это плиты из бетона. Чтобы правильно выполнить наружные работы, необходимо точно рассчитать, выдержит ли конструкция крыши такую дополнительную нагрузку.
Более приемлемым вариантом станет монтаж утеплителя с внутренней части плоской кровли. Лучше использовать пенополистирольные плиты. К потолку перпендикулярно несущим брускам прибиваются деревянные планки с шагом крепления 40 см: первая – с одной стороны стены, вторая – на противоположной стороне. Плита пенополистирола с помощью мастики приклеивается к первой планке. Класть последующие планки и плиты необходимо аналогичным образом. При полной укладке пенополистирола по всей площади крепится полиэтиленовая пленка, которая закрывается декоративными панелями.
Очень важная стадия проведения теплоизоляционных работ предусматривает такой процесс, как утепление скатов. Основное внимание отводится созданию более качественного пароизоляционного слоя. Первоначальный этап при проведении этой работы – это заготовка пенополистирольных плит нужной ширины и толщины. Производятся замеры толщины досок и расстояния между стропилами.
Существуют два основных требования к размерам, которые должен иметь утеплитель:
- Его ширина должна быть больше шага стропильных ног на 1 см. Именно так достигается наилучшая стыковка плит.
- Толщина материала должна приравниваться к высоте сечения стропил и быть меньше ее на 3-5 см. Этим самым обеспечивается нормальная циркуляция воздуха между слоем теплоизоляции и финишным кровельным покрытием.
Теплоизоляционные работы на карнизе осуществляются с использованием двух фанерных полос. С их помощью происходит спуск и укладка утеплителя к свесу карниза. Укладывать фанеру необходимо в проем, расположенный между стропильными ногами. Ее нижняя часть должна упираться в карнизную доску. Пенополистирольная плита по фанерным планкам спускается вниз.
Не нужно забывать о вентиляционном зазоре в 3-5 см. Аналогичным образом происходит монтаж всех плит от карниза до конька крыши, которые должны размещаться заподлицо с гранями стропил. Обрезанные куски материала, которые остались при укладке основных плит, применяются для утепления дымоходных труб, оконных и дверных проемов, конька и прочих конструкций.
Существует несколько способов монтажа теплоизоляционного материала:
- с использованием шурупов и гвоздей;
- с помощью специального клея или мастики;
- уложить их враспор;
- устанавливать на планки, которые прибиваются гвоздями внутри стропильных ног. Так утеплить можно, когда плиты имеют небольшой вес.
После осуществления монтажных работ внутренняя сторона теплоизоляционного материала накрывается полиэтиленовой пленкой (ее толщина должна превышать 0,2 мм), которая натягивается и крепится к плитам с помощью скоб.
В некоторых местах рекомендуется пленку уложить внахлест, а ее стыки герметизировать самоклеящейся лентой. В процессе выполнения работы не следует допускать разрывов полиэтилена, поскольку пароизоляция будет неэффективной. Теплоизоляция скатов завершается привинчиванием к стропильным ногам декоративных панелей.
Recycling — Insulation Technology, Inc.
Перейти к содержимому
Insulation Technology — пункт приема пенополистирола. Как производитель, мы хотели, чтобы утилизация пенополистирола была такой же простой, как и его получение, поэтому мы реализовали бесплатную программу утилизации для населения. Пенополистирол на 100% пригоден для вторичной переработки. Наши клиенты и общественность могут сдать использованный пенополистирол на нашем объекте в любое время в нашем переднем проходе, если вы приносите большую сумму, мы просим вас приносить материал в любое время с понедельника по пятницу с 7:00 до 15:00. Мы объединились с соседними городами, чтобы провести дневные мероприятия по сбору пены, а также организовать доставку EPS, чтобы охватить как можно больше сообществ. Многие из наших клиентов также возвращают лом, который они не используют, чтобы не допустить его попадания на свалки.
Insulation Technology Inc Процесс переработки:
- Сбор EPS
- Сортировка и измельчение материала
- Расплавление измельченного материала для создания слитка (расплавленный EPS)
- Отправка полного прицепа (40 000 фунтов) в Intco или Berga
- Когда вы покупаете у Intco, вы также можете отправить свою продукцию обратно, когда будете готовы отказаться от нее, и Intco создаст с ее помощью новые продукты, создав замкнутую систему.
Куда попадает ваш пенополистирол после его переработки?
Полистирол перерабатывается в ряд продуктов, таких как:
- Доски для серфинга
- Рамы для картин
- Строительные материалы
- Упаковка
- Парковые скамейки
- Сделаны обратно в смоле 9004 9004 Решение для отходов пенопласта
К сожалению, многие люди недостаточно осведомлены в вопросах переработки пенополистирола и поэтому верят ложным СМИ. Решение состоит в том, чтобы привлечь внимание к фактам, связанным с EPS, и обучить людей этой теме. Например, запрет на пищевую посуду не является решением, поскольку пенопласт бывает разных форм и имеет множество применений. Переработка пенополистирола не приносит большой прибыли, поэтому большинство городов не предлагают переработку материала на обочине, у них также нет средств для надлежащей переработки пенополистирола наряду с другими перерабатываемыми материалами. Что нам нужно, так это комплексная программа утилизации, которая могла бы охватывать все области применения пенопласта (общественное питание, упаковка и т. д.)
Сдача в Insulation Technology Inc.
- Крупные суммы могут быть сданы только в задней части Insulation Technology с понедельника по пятницу с 7:00 до 15:00. Небольшие суммы могут быть оставлены в любое время в переднем проходе.
- Должен быть чистым – без еды, без этикеток, без наклеек, без скотча.
- Должен быть в прозрачном или белом пластиковом пакете (или в нашем большом прозрачном пакете).
- Без поролона
- Без мягкого поролона
ЕСЛИ НЕ ОТЛОМАЕТСЯ ПРИ СГИБАНИИ, ТО НЕ ПРИНИМАЕМ!
Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с принятым материалом.
Энергоэффективность пенополистирола
Некоторые применения структурных систем из пенополистирола, такие как изоляционные бетонные формы (ICF) и конструкционные изоляционные панели (SIPS), обычно признаются LEED как обеспечивающие ключевые экологические преимущества.
Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании (LEED) — это намеренно признанная система сертификации экологически чистых зданий, обеспечивающая стороннюю проверку того, что здание было спроектировано и построено с использованием экологических стратегий.
Мы в Insulation Technology хорошо осведомлены об экологических проблемах, с которыми сталкиваются современные упаковочные и изоляционные материалы. Мы работаем над тем, чтобы внести свой вклад, взяв на себя ответственность за упаковочные материалы, которые мы производим и изготавливаем.
Мы разделяем интерес наших клиентов к окружающей среде и прилагаем все усилия для разработки систем упаковки и изоляции, обеспечивающих максимальную эффективность при использовании минимального количества материалов. Помимо нашего первичного материала, все наши пенополистирольные блоки содержат 20% перемолотого нашего собственного материала.Переработка пенополистирола — доступ для потребителей
С 1991 года масштабы переработки пенополистирола увеличились, несмотря на экономический спад и меняющуюся динамику на рынке вторичного сырья. Около 50% всего собираемого пенополистирола используется для производства новой транспортной и рассыпной упаковки из пенополистирола, что снижает потребность в сырьевых ресурсах и энергозатратах. EPS играет важную роль в устойчивом развитии — вы можете внести свой вклад, переработав пенопластовую упаковку в пункте выдачи или через нашу национальную программу обратной почты.
Фотогалерея>
Получить бесплатное предложение
Наши опытные специалисты будут рады обсудить ваш проект, ответить на любые ваши вопросы и предоставить вам бесплатное предложение для вашего проекта.
Нравится:
Нравится Загрузка…
Изоляция: место встречи науки, технологий и инноваций
Скрытая за стенами многих зданий и сооружений относительно неизвестная технология работает, поддерживая стабильную температуру и обеспечивая акустический комфорт и поддерживать работу систем с максимальной эффективностью. Пожалуй, самый тщательно охраняемый секрет в мире средств повышения энергоэффективности – теплоизоляция является жизненно важным компонентом правильно функционирующих зданий и сооружений. Хотя изоляция может показаться простой технологией, она полностью зависит от навыков в области естественных наук, технологий, инженерии и математики (STEM). Для того чтобы изоляция выполняла свою самую основную функцию — уменьшала поток энергии, — необходимо приложить немало научных и инженерных усилий.
Наука, стоящая за изоляцией
Технология изоляции малоизвестна, и ее часто можно отнести к менее важному статусу в строительном проекте. Это далеко не универсальный вариант, каждое приложение требует определенных типов изоляции в зависимости от типа системы, условий эксплуатации и желаемых целей. Физика лежит в основе всей изоляции. Термическая динамика, теплопередача/поток, гидродинамика, волновая теория и акустическая динамика являются важными научными дисциплинами, стоящими за изоляцией. Изоляция выполняет функции уменьшения передачи энергии в виде теплового потока и уменьшения передачи акустической энергии. Понимание физики этих явлений имеет решающее значение при разработке и проектировании изоляционных материалов и их установке. Разработка готового изоляционного продукта также зависит от использования неорганической и органической химии, которые очень важны при разработке основных материалов для изоляционных продуктов.
Наука о полимерах играет важную роль в создании эластомерной, полиолефиновой, полиизоциануратной, полистирольной и меламиновой изоляции. Наука о полимерах используется для создания покрытий и оболочек с различными желаемыми свойствами, такими как устойчивость к погодным условиям, устойчивость к высоким и низким температурам, устойчивость к паропроницанию и устойчивость к проникновению жидкости. Химия керамики используется для производства составов силиката щелочноземельного металла, силиката кальция, каменного волокна, стекловолокна и огнеупорных керамических изоляционных материалов. Металлургическое машиностроение используется для производства кожухов и крепежных деталей для изоляционных систем, которые могут выдерживать умеренные и жесткие условия на химических предприятиях, нефтеперерабатывающих предприятиях и предприятиях по производству пищевых продуктов как для наружных, так и для внутренних условий.
Многие из тех, кто присоединился к изоляционной промышленности в качестве научно-исследовательского подразделения, имеют степень магистра или доктора наук в своей области знаний. Например, коррозионная инженерия — это растущая область, в которой рассматриваются механика и химия, лежащие в основе промышленной коррозии, а также влияние изоляции на коррозию. Некоторые компании даже платят своим сотрудникам за получение этих высших степеней в качестве преимущества при трудоустройстве. Если вы студент и проявляете интерес к этим дисциплинам, вы можете рассмотреть возможность работы в изоляционной отрасли.
Точно так же те, у кого есть способности к математике, найдут множество применений в изоляционной промышленности, которые могут использовать эти навыки. Поскольку изоляция в значительной степени зависит от науки и техники, математика — язык науки — естественно задействована. Алгебра, исчисление и геометрия активно используются при разработке, производстве и установке изоляции и изоляционных систем. Обширные расчеты многих видов охватывают все аспекты изоляционной отрасли. В расчетах экономии тепла используется тяжелая алгебра, чтобы получить наилучшую конструкцию системы или экономичную толщину изоляции. Геометрия используется каждый день в мире оценки при определении количества изоляции, необходимой в проекте, или того, как установщику необходимо вырезать основной изоляционный материал, чтобы сформировать его вокруг определенной формы, такой как крышка резервуара, большой клапан или колено трубы. . Расчет также используется при проектировании производственных линий или новых объектов для расчета напряжений во избежание отказов.
Машиностроение и изоляционная промышленность
Машиностроение и электротехника широко применяются в мире изоляции. Промышленность постоянно ищет способы улучшения процессов, используемых для производства изоляционных материалов, проектирования установленных систем и поиска следующего лучшего материала или технологии. Изоляционная промышленность разработала массовую изоляцию, препятствующую теплопроводности, отражающую изоляционную продукцию, препятствующую лучистому теплообмену, и даже изоляцию, в которой используется вакуумная технология для прекращения проводимости. Технология наночастиц также используется для производства высокоэффективных изоляционных материалов. Некоторые из крупнейших мировых компаний инвестировали в текущие проекты по разработке передовых технологий изоляции.
Инженерные дисциплины, используемые при разработке, производстве и установке изоляции, включают:
- Производство керамики
- Химическая промышленность
- Машиностроение
- Электротехника
- Гражданское строительство
- Коррозионная техника
- Металлургическое машиностроение
- Акустическая техника
- Строительная инженерия
- Разработка информационных технологий/систем
- Робототехника/автоматизация предприятий
Необходимо построить заводы, спроектировать и испытать оборудование, провести работы по разработке продукта, разработать и внедрить компьютерные системы как для бизнеса, так и для производства, создать и развить автоматизацию производства от концепции до реализации, создать лабораторные приложения для различных целей фундаментальные исследования функций контроля качества и множество других целей. Промышленность использует широкий спектр инженерных дисциплин в широком диапазоне приложений. При разработке использования и применения изоляционных материалов очень типичными дисциплинами являются гражданское строительство, машиностроение, строительство, техника безопасности, энергетика, проектирование конструкций и акустическая инженерия. Требуются инженерные решения для решения проблем, которые может решить изоляция, таких как тепловой и акустический контроль. Когда внедряется или используется неспециализированное применение технологии изоляции, это, вероятно, приведет к получению некачественного продукта, который будет иметь постоянные последствия для работы системы.
Технологии в изоляционной промышленности
Технологические инструменты стали повсеместными почти в каждом секторе, и изоляция не стала исключением. От интеллектуальных датчиков, которые могут сообщать о текущем состоянии механической системы, до 3D-моделирования и виртуальной реальности — существует бесконечное множество направлений, где пересекаются технологии и изоляция. В будущем профессионалы в области изоляции могут носить виртуальные гарнитуры для работы с моделями BIM в режиме реального времени или работать над интерактивной компьютерной анимацией для новой сборки. Настало время для новаторов, которые хотят оказать реальное влияние.
Будущее отрасли
Хотя изоляция может показаться простой или старомодной технологией, ничто не может быть дальше от истины. Изоляционная промышленность опирается на широкий спектр математических и научных принципов, а также на опыт высококвалифицированных инженеров. В то время как многие отрасли сокращаются или переживают спад, по прогнозам, индустрия изоляции будет продолжать расти в 2019 году и далее. Специализация в области изоляции позволяет вам использовать свой опыт, чтобы иметь долгосрочное значение не только для здания или объекта, но и для более крупной строительной отрасли. Инновации, возможные в этой отрасли, могут повлиять на значительные долгосрочные изменения в потребностях в энергии и потреблении искусственной среды, затратах, связанных с удовлетворением этих потребностей, и продлении срока службы пула ресурсов для удовлетворения этих потребностей.