Новые технологии переработки пластмасс
ПОИСК    
На главную
НАВИГАЦИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  Новинки
  Технологии

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

  Блоги производителей
  Поставщики
  Производители

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

  Мнения и оценки
  Новости и статистика

СОТРУДНИЧЕСТВО

  Реклама на сайте
  Для авторов
  Контакты

СПРАВОЧНАЯ

  Классификатор продукции
  Термопласты
  Добавки
  Процессы
  Нормы и ГОСТы
  Классификаторы
ОБЗОРЫ РЫНКОВ
  • Анализ рынка сывороточного протеина в России
  • Исследование рынка кормовых отходов кукурузы в России
  • Исследование рынка крахмала из восковидной кукурузы в России
  • Исследование рынка восковидной кукурузы в России
  • Анализ рынка сорбиновой кислоты в России
  • Исследование рынка силиконовых герметиков в России
  • Исследование рынка синтетических каучуков в России
  • Анализ рынка силиконовых ЛКМ в России
  • Исследование рынка рынка силиконовых эмульсий в России
  • Анализ рынка цитрата кальция в России
    Все отчеты
    ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ
  • Другая продукция
  • Литье под давлением, ротоформование
  • Пленки, листы
  • Профили
  • Тканные и нетканные материалы
  • Индустрия искож
  • Вспененные пластики
  • Трубы
      Экспорт статей (rss)
    1. ФРУКТОЗА ВРЕДНЕЕ САХАРА
    2. МОЩНЕЙШАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В РОССИИ
    3. ВОЗДЕЙСТВИЕ КОФЕИНА
    4. ЗАЩИТА СОЕВЫХ ПОСЕВОВ
    5. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: Детский сад категории [Аk

    Технологии

    ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

    Проведенные натурные исследования пенополистирольных плит в наружных стенах зданий и сооружений показали, что при отсутствии нарушений технологического регламента на заводе, при производстве и ремонте стен, панелей и покрытий, отобранные образцы по внешнему виду практически не отличаются от нового материала, несмотря на длительный срок эксплуатации (30-40 лет). Установлено, что прочность образцов, отобранных из стен эксплуатируемых зданий, построенных до 1990 г., несколько ниже, чем образцов, взятых непосредственно с завода (рис.1). При этом очень трудно оценить, как изменилась плотность побывавших в эксплуатации образцов в связи с отсутствием первичных данных, соответствующих времени ввода зданий в эксплуатацию. Необходимо отметить на рисунке интервал зависимости прочности от увеличения λ выше 40 кг/м3. В этой области отмечается меньшее снижение прочности от срока эксплуатации. Данные по теплопроводности ( λ) образцов беспрессового пенополистирола плотностью 30-40 кг/м3, отобранных из панелей зданий с нормальным эксплуатационным режимом, показывают, что уже через 10 лет имеется тенденция к его увеличению. Через 30 лет эксплуатации значение λ при влажности 8-10% составляет 0,047-0,050 Вт/(м°С), а после 40 лет повышается до 0,053-0,055 Вт/(м °С). Сравнение экспериментальных данных с расчетными значениями действовавших СНиП П-А.7-62 и СНиП П-А.7-71 "Строительная теплотехника" показывает, что через 30 лет эксплуатационные значения теплопроводности почти не выходят за пределы требуемых значений  λ=0,052 Вт/(м °С) с учетом повышающего коэффициента, равного 1,2. Необходимо пояснить, что в то время нормами устанавливалось расчетное значение λ , для у =35 кг/м3, равным 0,043 Вт/(м°С), вместе с тем в примечании № 2 к табл. 1 предлагалось проектировщикам его увеличивать на 20%. Этим коэффициентом учитывалось влияние усадки, уплотнения и других факторов на снижение теплозащитных качеств в процессе длительной эксплуатации.
    Таблица 1

    № п/пНаименование газаТеплопроводность газа при t=25 oС λ(Вт/мoС)
    1Воздух0,0261
    2Азот, N20.0222
    3Углекислый газ0.0164
    4Фреон-11, ССL3 F0.0083
    5Фреон-12, ССL2 F20.0083

    В редакции СНиП по строительной теплотехнике 1982 г. коэффициент 1,2 был введен в расчетные табличные значения λ  пенополистирола. И требуемое расчетное значение λ  для условий эксплуатации Б стало составлять 0,05 Вт/(м °С) при  λ= 40 кг/м3. Превышение нормативного значения  λ. пенополистирола наблюдается после 35 лет эксплуатации зданий. Поэтому, чтобы продлить до 50 лет безремонтный срок эксплуатации беспрессовых пенополистирольных плит, целесообразно расчетные значения коэффициентов теплопроводности дополнительно увеличить на 15-20%. Но уплотнение и усадка не являются основными факторами снижения теплозащитных качеств наружных стен. Большее влияние оказывает уменьшение толщины теплоизоляционного слоя на 15-25% в результате уплотнения пенополистирола. Так, например, увеличение коэффициента теплопроводности пенополистирола на 20% снизило термическое сопротивление теплоизоляционного слоя на 16% в панелях обследованных зданий. А происходящее при этом снижение толщины теплоизоляционного слоя на 20% дополнительно понизило термическое сопротивление на 25%.Поэтому, как правило, наружные стеновые панели, в которых в качестве утеплителя применялся беспрессовый пенополистирол плотностью 20-40 кг/м3 ("мягкий"), в результате уплотнения при изготовлении с применением вибрирования и усадки в эксплуатации имеют теплозащитные качества на 25-30% ниже проектных значений.


    1 | 2 | 3 | 4

    Куплю

    19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

    18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

    04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

    Продам

    19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

    Материалы раздела
  • НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА ПОЛИУРЕТАНА НА КЗСК
  • РОССИЙСКИЕ САПФИРЫ В ДИСПЛЕЯХ APPLE
  • АВТОНОМНЫЙ УЗЕЛ ВПРЫСКА ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ДЕТАЛЕЙ
  • ПОЛИАМИДЫ ULTRAMID ДЛЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
  • ВПЕРЕДИ ПЕРЕХОД К ПОДЗЕМНЫМ КАБЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ
  • РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ BASF COATINGS в АВТОПРОМЕ
  • СТЕКЛОСОТОПЛАСТЫ на ОСНОВЕ КВАРЦЕВОЙ ТКАНИ
  • МОБИЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ FARO
  • СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ОКОН
  • СИСТЕМА HYCAP НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
  • Кондиционирование пресс-форм
  • КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ «ПОЛИЭТИЛЕНПЛАСТИК»
  • HAITIAN INTERNATIONAL: электрические серии Zhafir VENUS и Zhafir MERCURY
  • НКНХ ВЫБРАЛ ТЕХНОЛОГИЮ BASELL
  • ТОНКОПЛЁНОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ BENEQ
  • СМЕСИТЕЛИ DEGA ДЛЯ ПОЛИМЕРНОГО СЫРЬЯ
  • НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ШИН
  • ЧИПЫ из УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБКОК
  • ТЕХНОЛОГИЯ INEOS на НКНХ
  • ОПОРЫ ЛЭП из СТЕКЛОПЛАСТИКОВ
  • ПЭНД для IBC-контейнеров
  • ВАКУУМНЫЕ ЗАГРУЗЧИКИ СЕРИИ ASPIROPLAST AS
  • ДЖИНСЫ LEVI'S ИЗ ПЕРЕРАБОТАННЫХ БУТЫЛОК
  • ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТПА СЕРИИ ECOPOWER
  • СУШИЛКИ ДЛЯ ПОЛИМЕРОВ DEGA
  • АРАМИДНОЕ НАНОВОЛОКНО
  • ТЕХНОЛОГИЯ (S-FIT) - впрыскивание мягкого пенопласта
  • ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ПОЛИСТИРОЛА
  • ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТЫ CYBERTECH серии SERVO
  • СМЕСИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТПА И ЭКСТРУДЕРОВ
  • Все статьи
    Rambler's Top100
    Copyright © Polymeri.ru 2006. All Rights Reserved