Теплопередачей называют теплообмен между двумя теплоносителями через разделяющую их твердую стенку или через поверхность раздела между ними. Количество теплоты, переданное через изотермическую поверхность в единицу времени, называют тепловым потоком и измеряют в Вт (Дж/с). Интенсивность теплового потока прямо пропорциональна разности температур на нагретой и холодной поверхностях, т. е. температурному градиенту, который является вектором и имеет […]
ТЕХНОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
Оптимизация зернистой структуры


Пористость зернистых теплоизоляционных материалов и изделий складывается из межзерновой Пмз и внутризерновой Пвз пористости: Пз = Пмз + Пвз. (5.9) У эффективных теплоизоляционных материалов соотношение между указанными видами пористости находится около 1:1. Внут- ризерновая пористость в большинстве случаев характеризуется ячеистой структурой. Она может быть замкнутой (гранулы пенополис — тирола, легкого вида керамзита) и открытой (перлит, […]
Виды и свойства ячеистых бетонов


Существует множество разновидностей ячеистого бетона, которые классифицируют по следующим признакам. 1. По функциональному назначению. Выделяют четыре вида ячеистого бетона: теплоизоляционный — средняя плотность до 500 кг/м3 (/706m=82… 92%); теплоизоляционно-конструкционный— средняя плотность 500… 900 кг/м3 (Л0бщ=82… …66%j); конструкционный бетон для конструкционных элементов жилых н селі, скохозяйстпенных зданий — средняя плотность 1000… …1400 кг/м3 (/7общ=б2… 47%); жаростойкий […]
Пенопласты на основе фенолоформальдегидных композиций


Этот вид пенопластов по применению в строительстве занимает второе место после пенополистирольных изделий. Общий объем выпуска пенопластов на основе фенолоформальдегидных композиций в 1985 г. составил около 760 тыс. м-5. Этому способствуют широко развитая производственная база для получения исходных компонентов, несложность технологии, значительные запасы сырья. Пенопласты на основе фенолоформальдегидных композиций отличаются повышенными тепло — и огнестойкостью. […]
Изделия из муллитокремнеземистой ваты


Почти все выпускаемое в СССР жаростойкое муллитокремнезе — мистое волокно (старое название — каолиновая вата) перерабатывается в готовые смесн или в изделия, применяемые в практике индустриального строительства и ремонта тепловых агрегатов. Исключение составляет вата, используемая для заполнения температурных швов между сборными панелями и для других подобных целей. Готовые смеси употребляют для устройства мастичной изоляции, торкретирования […]
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ. И АКУСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ИХ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ


Требования к теплоизоляционным материалам


Для снижения интенсивности теплопередачи через строительные ограждающие конструкции необходимо применение теплоизоляционных материалов, оказывающих большое сопротивление конвективному переносу теплоты и характеризующихся малой теплопроводностью. Следовательно, эти материалы должны характеризоваться высокой общей пористостью, так как воздух, заполняющий поры,— плохой проводник теплоты, н не иметь сплошного каркаса из ос — иопного материала. С другой стороны, для снижения конвективного переноса […]
Формирование оптимальной пористой структуры Акустических материалов и изделий


Так же как для теплоизоляционных материалов, вид пористой структуры и характеристика пористости являются определяющими показателями качества для акустических материалов. Их функциональные и строительно-эксплуатационные свойства тесно связаны с видом скелетообразующего материала и соответствующими ему технологическими приемами и параметрами получения того пли иного пористого материала, позволяющими направленно изменять объем и характеристики пористости. Формирование оптимальной пористой структуры звукопоглощающих […]
Технология ячеистых бетонов


Производство изделий из теплоизоляционного ячеистого бетона включает следующие основные технологические операции: подготовку сырьевых материалов, приготовление ячепстобетонной смеси, формование изделий и их тепловлажностную обработку. Подготовка сырьевых компонентов. Для того чтобы обеспечить повышенную устойчивость поризованной массы на стадиях формования изделий и набора структурной прочности, а также для создания большего объема цементирующих новообразований при твердении, в технологии теплоизоляционных […]
Карбамидоформальдегидные поропласты


Пороиласты на основе карбамидоформальдегидных полимеров отличаются чрезвычайно низкой средней плотностью (до 5 кг/м3), они характеризуются сравнительно невысокой стоимостью и технологичностью. Эти поропласты отличаются наличием большого количества сообщающихся пор. Для изготовления карбамидоформальдегидных поропластов применяют два способа: изготовление блочного (плитного) материала в стационарных условиях (на предприятиях) и заливочный способ, предусматривающий получение заливочного поропласта «на месте», т. е. […]