новые химические технологии
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОИСК    

НА ГЛАВНУЮ 

СОДЕРЖАНИЕ:

НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ

Базовая химия и нефтехимия

Продукты оргсинтеза ............

Альтернативные топлива, энергетика ...........................

Полимеры ...........................

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

Мнения, оценки ...................

Законы и практика ...............

Отраслевая статистика .........

ЭКОЛОГИЯ

Промышленная безопасность

Экоиндустрия .......................

Рециклинг ............................

СОТРУДНИЧЕСТВО

Для авторов .........................

Реклама на сайте ................

Контакты .............................

Справочная .........................

Партнеры ............................

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

Прошедшие мероприятия .....

Будущие мероприятия ...........

ТЕНДЕРЫ

ОБЗОРЫ РЫНКОВ

Анализ рынка сывороточных белков в России
Рынок кормовых отходов кукурузы в России
Рынок рынка крахмала из восковидной кукурузы в России
Рынок восковидной кукурузы в России
Рынок силиконовых герметиков в России
Рынок синтетических каучуков в России
Рынок силиконовых ЛКМ в России
Рынок силиконовых эмульсий в России
Рынок цитрата кальция в России
Анализ рынка трис (гидроксиметил) аминометана в России

>> Все отчеты

ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ

Базовая химия и нефтехимия
Продукты оргсинтеза
Синтетические смолы и ЛКМ
Нефтепереработка
Минеральные удобрения
Полимеры и синтетические каучуки
Продукция из пластмасс
Биохимия
Автохимия и автокосметика
Смежная продукция
Исследования «Ad Hoc»
Строительство
In English
  Экспорт статей (rss)

ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЖКХ

Вентилируемые фасады

Применение полимеров в теплоизоляции стен способно сократить энергопотери на 11,5 млн т.н.э. Современные технологии производства и использования полимерных материалов позволяют решать задачи снижения теплопотерь при эксплуатации здания уже на этапе строительства. Установлено, что 70% всего потерянного тепла уходит через внешние несущие и ограждающие конструкциия. В строительстве использование современных материалов позволяет возводить эффективные стены, сберегающие тепло внутри и не требующие повышенных расходов топливных ресурсов в холодное время года. Одним из наиболее перспективных путей решения проблемы является использование полимеров в вентилируемых фасадах.

 

Комплексное утепление фасадов зданий стало широко распространенной строительной технологией, поскольку позволяет решать две важные задачи. Теплоизоляция стен обеспечивает экономию до 45% энергии, расходуемой на обогрев помещений. Качественное утепление способствует поддержанию внутри здания комфортной для проживания температуры и влажности, и защищает стены здания от агрессивного воздействия внешней среды: образования мостиков холода, температурных трещин, пятен сырости, коррозии, конденсата, роста плесени, грибков.

 

Вентилируемые фасады - конструкции различного вида и сложности из материалов облицовки и подоблицовочной системы (подсистема вентилируемого фасада), которая с воздушным промежутком крепится к стене.

 

Навесные вентилируемые фасады - одна из наиболее современных и популярных технологий внешней облицовки вентилируемых фасадов. Представляет собой различного вида и сложности конструкции, закрепляемые в основную (несущую) стену, на которые монтируют элементы облицовки (плиты натурального камня или керамогранита, стекло, различные полимеры и композитные материалы). Между несущей стеной и облицовкой укладывают слой теплоизолятора с таким расчетом, чтобы между ним и облицовкой оставалась прослойка воздуха, свободно сообщающегося с внешней атмосферой.

 

1. Теплоизоляция:

    минеральная вата

     либо пенополиуретан

     либо вспененный полистирол

     пено-ПЭ фольгированный

2.  Наружная облицовка: керамогранит, цементо-волокно. металлы, сайдинг (ПВХ. ПП)

3. Кронштейны: алюминий, оцинкованная сталь, дерево

4.  Вентиляционный зазор

5.  Несущая стена: кирпич

 

Полимерная теплоизоляция в большинстве своем гораздо эффективнее альтернативных материалов, и имеет существенный потенциал для расширения объемов использования.

 

В частности, при прочих равных условиях необходимая толщина для обеспечения одинаковой теплоизоляции из полимеров гораздо меньше, чем из многих других материалов. Вместе с тем, несмотря на видимые преимущества применения полимеров в строительстве, их использование в России по сравнению с развитыми странами незначительно

 

Окна из поливинилхлорида (ПВХ)

Установка окон из ПВХ для утепления помещений способно сократить энергопотери на 5 млн т.н.э. В России окна на базе ПВХ-профиля получили широкое распространение сравнительно недавно, тогда как в США использование ПВХ в качестве материала для оконных рам началось в 50-х гг., в Европе - в 60-70-х гг 15. В настоящее время в целях энергосбережения за рубежом заменяют двухкамерные и однокамерные пластиковые окна, установленные в 70-х годах, на четырех-, пяти-, а в некоторых случаях и восьмикамерные стеклопакеты.

 

По данным строительных экспертов, от 50 до 80% теплого воздуха уходит из помещений через щели в окнах, так как часто оконные коробки неплотно прилегают к проемам стен, а между рамами и створками, в местах задел­ки стекла имеются зазоры.

 

Основные причины потери тепла через окна:

     Некачественный монтаж: большие зазоры между рамой, стенами, оконным карнизом

     Недостаточная изоляция

     Деформация старых рам

 

По подсчетам специалистов, замена старых окон в квартире на новые позволяет сохранить от 30 до 50% тепла.

Окна из ПВХ состоят из многокамерных ПВХ-профилей усложненной конструкции с укрепляющими элементами из металла.  
 

Такая комбинация приводит к существенному повышению показателя термосопротивления, который увеличивается с использованием двухкамерных стеклопакетов. В них также применяются теплосберегающие стекла.

 

Окна из ПВХ обладают высокими теплоизолирующими свойствами, устойчивостью к климатическим перепадам, не подвержены деформации. ПВХ-окна долговечны. Срок службы достигает 50 лет. К тому же вторично перерабатывать их можно до 5 раз, что повышает срок их эксплуатации. Энергозатраты  при  производстве из вторичного сырья снижаются до 50-80% 1Б. Экономия энергии при использовании ПВХ-окон может достигать 70%.

 

Для производства профилей в ПВХ добавляют стабилизаторы, модификаторы, пигменты и вспомогательные добавки. Эти компоненты влияют на светостойкость, устойчивость против атмосферных явлений, цветовой оттенок, качество поверхности, свариваемости. Появление оконных профилей из поливинилхлорида было настоящей революцией в производстве окон, особенно в странах, не богатых лесом.

1 | 2 | 3 | 4
Версия для печати | Отправить |  Сделать стартовой |  Добавить в избранное
Статьи по теме

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

ПЭТФ 2008: отчет о конференции
ФОРУМ ПО ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ПЭТФ 2008
ПОЛИЭТИЛЕН 2008: отчет о конференции
ПОЛИПРОПИЛЕН 2008: отчет о конференции
ФОСФОРНЫЕ, СЛОЖНЫЕ И КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ 2008: отчет о конференции
БЕНЗИНЫ 2008: отчет о конференции
ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ 2008: отчет о конференции
КАБЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИКАТЫ 2008: отчет о конференции
КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА 2008: отчет о конференции
ПОЛИМЕРНЫЕ ПЛЁНКИ 2008: отчет о конференции
ПОЛИУРЕТАНЫ 2008: отчет о конференции
«ПОЛИМЕРНЫЕ ПЛЁНКИ 2008»
Особенности проведения исследований на рынках химической продукции
Совместный бизнес с АКПР
АКПР: Четыре схемы анализа B-2-B рынков
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Newchemistry.ru 2006. All Rights Reserved