Теплоизоляция тепловая изоляция элементы конструкции уменьшающие процесс теплопередачи и выполняющие роль основного терм
Теплоизоляция

Теплоизоляция («тепловая изоляция») — элементы конструкции, уменьшающие процесс теплопередачи и выполняющие роль основного термического сопротивления в конструкции. Термин также может означать материалы для выполнения таких элементов или комплекс мероприятий по их устройству.
Теплоизоляция применяется для уменьшения теплопередачи всюду, где необходимо поддерживать заданную температуру, например:
- В строительстве теплоизоляция применяется для внутреннего и внешнего изолирования наружных стен зданий, кровель, полов и т. д. Благодаря этому снижается расход энергии на отопление или охлаждение, кондиционирование.
- В производстве одежды и обуви. Благодаря теплоизолирующим свойствам одежды человек может без активного движения долгое время пребывать на открытом воздухе в сильный холод или в холодной воде.
- В корпусах или ограждающих конструкциях холодильного оборудования, печей. Благодаря теплоизоляции возможно значительно снизить затраты энергии на поддержание требуемой температуры внутри.
- Трубопроводы теплотрасс окружают теплоизоляцией для уменьшения охлаждения или нагрева передаваемого теплоносителя. Защищают от коррозии. Теплоизоляция обладает пароизолирующими (не всегда) и шумозащитными свойствами.
- Изоляция емкостей, резервуаров, бойлеров.
- Изоляция трубопроводной арматуры, где применяются съёмные теплоизоляционные конструкции.
Классификация тепловой изоляции
- Классификация по принципу нормирования
- Строительная тепловая изоляция — тепловая изоляция ограждающих конструкций (стен, полов, крыш, межэтажное перекрытие и т. д.);
- Техническая тепловая изоляция — тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Основной документ, регламентирующий применение технической тепловой изоляции на территории РФ — Свод правил — СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
- Специальная тепловая изоляция — [англ.], отражающая тепловая изоляция и т. д.
- Классификация по ГОСТ 16381-77 «Материалы и изделия строительные теплоизоляционные»
Материалы и изделия подразделяются по следующим основным признакам:
- По виду основного исходного сырья — неорганические, органические;
- По структуре — волокнистые, ячеистые, зернистые (сыпучие);
- По форме — рыхлые (вата, перлит и др.), плоские (плиты, маты, войлок и др.), фасонные (цилиндры, полуцилиндры, сегменты и др.), шнуровые.
- По возгораемости (горючести) — несгораемые, трудносгораемые, сгораемые.
Основные типы теплоизоляции
На практике по виду исходного сырья теплоизоляционные материалы принято делить на три вида:

- Органические — получаемые с использованием органических веществ. Это, прежде всего, разнообразные полимеры (например, пенополистирол, вспененный полиэтилен (НПЭ, ППЭ) и изделия на его основе (в том числе отражающая теплоизоляция). Такие теплоизоляционные материалы изготавливают с объёмной массой от 10 до 100 кг/м3. Главный их недостаток — низкая огнестойкость, поэтому их применяют обычно при температурах не выше 90 °C, а также при дополнительной конструктивной защите негорючими материалами (штукатурные фасады, трехслойные панели, стены с облицовкой, облицовки с ГКЛ и т. п.). Также в качестве органических изолирующих материалов используют переработанную неделовую древесину и отходы деревообработки (древесно-волокнистые плиты, ДВП, и древесностружечные плиты, ДСП), целлюлозу в виде макулатурной бумаги (утеплитель эковата), сельскохозяйственные отходы (, и др.), торф () и т. д. Эти теплоизоляционные материалы, как правило, отличаются низкой водо-, биостойкостью, а также подвержены разложению и используются в строительстве реже.
- Неорганические — минеральная вата и изделия из неё (например, минераловатные плиты), монолитный пенобетон и ячеистый бетон (газобетон и газосиликат), пеностекло, стеклянное волокно, изделия из вспученного перлита, вермикулита, сотопласты и др. Изделия из минеральной ваты получают переработкой расплавов горных пород или металлургических шлаков в стекловидное волокно. Объёмная масса изделий из минеральной ваты 35—350 кг/м3. Теплопроводность минеральной ваты находится в диапазонах 0,035-0,040 Вт/м*К и сильно зависит от плотности материала. В процессе эксплуатации происходит увеличение теплопроводности в среднем на 50 % за 3 года вследствие проникновения влаги. Паропроницаемость (υ-фактор сопротивления диффузии водяного пара) равна 1 при отсутствии пароизоляционного слоя. Так же при площади отверстий в пароизоляционном слое более 0,2 мм2 на м2. Характерная особенность — низкие прочностные характеристики и повышенное водопоглощение, поэтому применение данных материалов ограничено и требует специальных методик установки. При производстве современных теплоизоляционных минераловатных изделий (ТИМ) производится гидрофобизация волокна, что позволяет снизить водопоглощение в процессе транспортировки и монтажа ТИМ.
- Смешанные — используемые в качестве монтажных, изготовляют на основе асбеста (асбестовый картон, асбестовая бумага, асбестовый войлок), смесей асбеста и минеральных вяжущих веществ (асбестодиатомовые, асбестотрепельные, асбестоизвестковокремнезёмистые, асбестоцементные изделия) и на основе вспученных горных пород (вермикулита, перлита).
Показатели теплопроводимости пенобетона плотностью 150 кг/м3, изготовленного на цементе марки М500Д0, песка 5-й фракции, и воды в сравнении с ППУ изоляцией, указаны в таблице № 1:[источник не указан 2385 дней]
теплоизолированных труб, Кал/час на 1 п.м.[источник не указан 2385 дней]
Диаметр, мм | Пенополиуретан | Пенобетон |
---|---|---|
57 | 27,7 | 23,5 |
89 | 35,9 | 28,5 |
108 | 41,5 | 30,7 |
159 | 46,9 | 44,9 |
219 | 59,9 | 46,9 |
Основные виды применяемой теплоизоляции:
- монолитный пенобетон (плотностью до 300 кг/м3)
- минераловатные изделия в виде матов, плит, скорлуп, цилиндров и т. п. (каменная и стеклянная вата)
- пенополистирол (вспененный и экструдированный)
- пенополиуретан
- полиизоцианурат (PIR)
- эковата
- вспененный каучук
- вспененный полиэтилен (НПЭ, ППЭ)
- вакуумная теплоизоляция
- жидкая теплоизоляция
Промышленная теплоизоляция
Под промышленной теплоизоляцией чаще всего подразумевается теплоизоляция трубопроводов, емкостей, резервуаров и оборудования. Термоизоляцию трубопроводов и емкостей проводят с целью предотвращения охлаждения жидкости, находящейся в трубах, или во избежание образования конденсата на оборудовании. В случае, когда тепловые потери не важны, теплоизоляцию монтируют для соблюдения техники безопасности, например, для того, чтобы защитить обслуживающий персонал от ожогов. В настоящее время в связи с ростом стоимости энергоносителей тепловые потери стараются свести к минимуму, поэтому все чаще системы теплоизоляции включаются в комплекс средств для достижения энергоэффективности.
В промышленности к термоизоляции предъявляются повышенные требования, особенно к устойчивости материалов к рекордно высоким или, напротив, рекордно низким температурам (криогенное оборудование). На этапе разработки проекта промышленного объекта выбирается термоизоляционный материал. Сейчас проектировщики в промышленности, особенно на опасно-производственных объектах, предпочитают использовать негорючие материалы (класс НГ).
Многие традиционные теплоизоляционные материалы обрабатываются специальными пропитками для того, чтобы повысить их безопасность и снизить интенсивность горения (например, антипирены для сильно горючих материалов, таких как пенополистирол и пенополиуретан), но применение антиперенов не позволяет горючим материалам стать негорючими, а также может привести к образованию поверхностной коррозии технологического оборудования.
Теплоизоляция стен

Теплоизоляция стены выполняется следующими способами:
- Навесной вентилируемый фасад с применением теплоизоляции (приемлемого класса пожарной безопасности)
- Тонкослойная штукатурка фасадов по теплоизоляционному материалу (мокрый фасад, СФТК)
- Трехслойная конструкция стен (трехслойная, слоистая или колодцевая кладка, сэндвич-панели клееные или сборные, трехслойные ж/б стеновые панели).
- Теплоизоляция методом нанесения пенополиуретановой пены
- Укладка теплоизоляционных плит между стойками каркасных домов (с металлическим или деревянным каркасом) с последующей отделкой облицовочными панелями
В гражданских зданиях с точки зрения теплофизики наиболее эффективно применять теплоизоляцию снаружи, так как в этом случае несущая конструкция стены находится всегда в зоне положительных температур и оптимальной влажности. Возможно применение теплоизоляции изнутри здания, но при этом варианте необходимо проводить расчет по влажностному режиму на необходимость слоя пароизоляции и только в исключительных случаях, когда невозможно изменить фасад здания по тем или иным соображениям (здание имеет высокую архитектурную и художественную ценность и т. д.)
Материалы для изготовления теплоизоляции
Для изготовления теплоизоляции, препятствующей теплопроводности, используют материалы, имеющие очень низкий коэффициент теплопроводности, — теплоизоляторы. В случаях, когда теплоизоляция применяется для удержания тепла внутри изолируемого объекта, такие материалы могут называться утеплителями. Теплоизоляторы отличаются неоднородной структурой и высокой пористостью.
На сегодняшний день теплоизоляционные материалы на основе аэрогелей обладают самыми низкими коэффициентами теплопроводности (0,017 — 0,21 Вт/(м•K)).
См. также
- Теплопроводность
- Футеровка
- Теневые шарики
Примечания
- ГОСТ 16381-77 является действующим, однако морально и технически устарел. Например классификация «Горючести» по «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) имеют иную градацию негорючие (НГ), Слабогорючие (Г1), умереногорючие (Г2), нормальногорючие (Г3) и сильногорючие (Г4)
- Какой утеплитель лучше для каркасного дома? Дата обращения: 24 апреля 2023. Архивировано 24 апреля 2023 года.
Литература
- Аблесимов Н. Е., Земцов А. Н. Релаксационные эффекты в неравновесных конденсированных системах. Базальты: от извержения до волокна. - Москва, ИТиГ ДВО РАН, 2010. 400 с.
- Федеральный закон Российской Федерации № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Ссылки
Для улучшения этой статьи желательно: |
Автор: www.NiNa.Az
Дата публикации:
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер
Teploizolyaciya teplovaya izolyaciya elementy konstrukcii umenshayushie process teploperedachi i vypolnyayushie rol osnovnogo termicheskogo soprotivleniya v konstrukcii Termin takzhe mozhet oznachat materialy dlya vypolneniya takih elementov ili kompleks meropriyatij po ih ustrojstvu Razrushennaya teploizolyaciya na magistralnoj teplotrasse Teploizolyaciya primenyaetsya dlya umensheniya teploperedachi vsyudu gde neobhodimo podderzhivat zadannuyu temperaturu naprimer V stroitelstve teploizolyaciya primenyaetsya dlya vnutrennego i vneshnego izolirovaniya naruzhnyh sten zdanij krovel polov i t d Blagodarya etomu snizhaetsya rashod energii na otoplenie ili ohlazhdenie kondicionirovanie V proizvodstve odezhdy i obuvi Blagodarya teploizoliruyushim svojstvam odezhdy chelovek mozhet bez aktivnogo dvizheniya dolgoe vremya prebyvat na otkrytom vozduhe v silnyj holod ili v holodnoj vode V korpusah ili ograzhdayushih konstrukciyah holodilnogo oborudovaniya pechej Blagodarya teploizolyacii vozmozhno znachitelno snizit zatraty energii na podderzhanie trebuemoj temperatury vnutri Truboprovody teplotrass okruzhayut teploizolyaciej dlya umensheniya ohlazhdeniya ili nagreva peredavaemogo teplonositelya Zashishayut ot korrozii Teploizolyaciya obladaet paroizoliruyushimi ne vsegda i shumozashitnymi svojstvami Izolyaciya emkostej rezervuarov bojlerov Izolyaciya truboprovodnoj armatury gde primenyayutsya syomnye teploizolyacionnye konstrukcii Klassifikaciya teplovoj izolyaciiKlassifikaciya po principu normirovaniyaStroitelnaya teplovaya izolyaciya teplovaya izolyaciya ograzhdayushih konstrukcij sten polov krysh mezhetazhnoe perekrytie i t d Tehnicheskaya teplovaya izolyaciya teplovaya izolyaciya oborudovaniya i truboprovodov Osnovnoj dokument reglamentiruyushij primenenie tehnicheskoj teplovoj izolyacii na territorii RF Svod pravil SP 61 13330 2012 Teplovaya izolyaciya oborudovaniya i truboprovodov Specialnaya teplovaya izolyaciya angl otrazhayushaya teplovaya izolyaciya i t d Klassifikaciya po GOST 16381 77 Materialy i izdeliya stroitelnye teploizolyacionnye Materialy i izdeliya podrazdelyayutsya po sleduyushim osnovnym priznakam Po vidu osnovnogo ishodnogo syrya neorganicheskie organicheskie Po strukture voloknistye yacheistye zernistye sypuchie Po forme ryhlye vata perlit i dr ploskie plity maty vojlok i dr fasonnye cilindry polucilindry segmenty i dr shnurovye Po vozgoraemosti goryuchesti nesgoraemye trudnosgoraemye sgoraemye Osnovnye tipy teploizolyaciiNa praktike po vidu ishodnogo syrya teploizolyacionnye materialy prinyato delit na tri vida Direktor predpriyatiya ZhKH pokazyvaet fragment truby s penopolistirolnoj teploizolyaciejOrganicheskie poluchaemye s ispolzovaniem organicheskih veshestv Eto prezhde vsego raznoobraznye polimery naprimer penopolistirol vspenennyj polietilen NPE PPE i izdeliya na ego osnove v tom chisle otrazhayushaya teploizolyaciya Takie teploizolyacionnye materialy izgotavlivayut s obyomnoj massoj ot 10 do 100 kg m3 Glavnyj ih nedostatok nizkaya ognestojkost poetomu ih primenyayut obychno pri temperaturah ne vyshe 90 C a takzhe pri dopolnitelnoj konstruktivnoj zashite negoryuchimi materialami shtukaturnye fasady trehslojnye paneli steny s oblicovkoj oblicovki s GKL i t p Takzhe v kachestve organicheskih izoliruyushih materialov ispolzuyut pererabotannuyu nedelovuyu drevesinu i othody derevoobrabotki drevesno voloknistye plity DVP i drevesnostruzhechnye plity DSP cellyulozu v vide makulaturnoj bumagi uteplitel ekovata selskohozyajstvennye othody i dr torf i t d Eti teploizolyacionnye materialy kak pravilo otlichayutsya nizkoj vodo biostojkostyu a takzhe podverzheny razlozheniyu i ispolzuyutsya v stroitelstve rezhe Neorganicheskie mineralnaya vata i izdeliya iz neyo naprimer mineralovatnye plity monolitnyj penobeton i yacheistyj beton gazobeton i gazosilikat penosteklo steklyannoe volokno izdeliya iz vspuchennogo perlita vermikulita sotoplasty i dr Izdeliya iz mineralnoj vaty poluchayut pererabotkoj rasplavov gornyh porod ili metallurgicheskih shlakov v steklovidnoe volokno Obyomnaya massa izdelij iz mineralnoj vaty 35 350 kg m3 Teploprovodnost mineralnoj vaty nahoditsya v diapazonah 0 035 0 040 Vt m K i silno zavisit ot plotnosti materiala V processe ekspluatacii proishodit uvelichenie teploprovodnosti v srednem na 50 za 3 goda vsledstvie proniknoveniya vlagi Paropronicaemost y faktor soprotivleniya diffuzii vodyanogo para ravna 1 pri otsutstvii paroizolyacionnogo sloya Tak zhe pri ploshadi otverstij v paroizolyacionnom sloe bolee 0 2 mm2 na m2 Harakternaya osobennost nizkie prochnostnye harakteristiki i povyshennoe vodopogloshenie poetomu primenenie dannyh materialov ogranicheno i trebuet specialnyh metodik ustanovki Pri proizvodstve sovremennyh teploizolyacionnyh mineralovatnyh izdelij TIM proizvoditsya gidrofobizaciya volokna chto pozvolyaet snizit vodopogloshenie v processe transportirovki i montazha TIM Smeshannye ispolzuemye v kachestve montazhnyh izgotovlyayut na osnove asbesta asbestovyj karton asbestovaya bumaga asbestovyj vojlok smesej asbesta i mineralnyh vyazhushih veshestv asbestodiatomovye asbestotrepelnye asbestoizvestkovokremnezyomistye asbestocementnye izdeliya i na osnove vspuchennyh gornyh porod vermikulita perlita Pokazateli teploprovodimosti penobetona plotnostyu 150 kg m3 izgotovlennogo na cemente marki M500D0 peska 5 j frakcii i vody v sravnenii s PPU izolyaciej ukazany v tablice 1 istochnik ne ukazan 2385 dnej teploizolirovannyh trub Kal chas na 1 p m istochnik ne ukazan 2385 dnej Diametr mm Penopoliuretan Penobeton57 27 7 23 589 35 9 28 5108 41 5 30 7159 46 9 44 9219 59 9 46 9 Osnovnye vidy primenyaemoj teploizolyacii monolitnyj penobeton plotnostyu do 300 kg m3 mineralovatnye izdeliya v vide matov plit skorlup cilindrov i t p kamennaya i steklyannaya vata penopolistirol vspenennyj i ekstrudirovannyj penopoliuretan poliizocianurat PIR ekovata vspenennyj kauchuk vspenennyj polietilen NPE PPE vakuumnaya teploizolyaciya zhidkaya teploizolyaciyaPromyshlennaya teploizolyaciyaPod promyshlennoj teploizolyaciej chashe vsego podrazumevaetsya teploizolyaciya truboprovodov emkostej rezervuarov i oborudovaniya Termoizolyaciyu truboprovodov i emkostej provodyat s celyu predotvrasheniya ohlazhdeniya zhidkosti nahodyashejsya v trubah ili vo izbezhanie obrazovaniya kondensata na oborudovanii V sluchae kogda teplovye poteri ne vazhny teploizolyaciyu montiruyut dlya soblyudeniya tehniki bezopasnosti naprimer dlya togo chtoby zashitit obsluzhivayushij personal ot ozhogov V nastoyashee vremya v svyazi s rostom stoimosti energonositelej teplovye poteri starayutsya svesti k minimumu poetomu vse chashe sistemy teploizolyacii vklyuchayutsya v kompleks sredstv dlya dostizheniya energoeffektivnosti V promyshlennosti k termoizolyacii predyavlyayutsya povyshennye trebovaniya osobenno k ustojchivosti materialov k rekordno vysokim ili naprotiv rekordno nizkim temperaturam kriogennoe oborudovanie Na etape razrabotki proekta promyshlennogo obekta vybiraetsya termoizolyacionnyj material Sejchas proektirovshiki v promyshlennosti osobenno na opasno proizvodstvennyh obektah predpochitayut ispolzovat negoryuchie materialy klass NG Mnogie tradicionnye teploizolyacionnye materialy obrabatyvayutsya specialnymi propitkami dlya togo chtoby povysit ih bezopasnost i snizit intensivnost goreniya naprimer antipireny dlya silno goryuchih materialov takih kak penopolistirol i penopoliuretan no primenenie antiperenov ne pozvolyaet goryuchim materialam stat negoryuchimi a takzhe mozhet privesti k obrazovaniyu poverhnostnoj korrozii tehnologicheskogo oborudovaniya Teploizolyaciya stenUteplitel bazalit pri stroitelstve mansardy Teploizolyaciya steny vypolnyaetsya sleduyushimi sposobami Navesnoj ventiliruemyj fasad s primeneniem teploizolyacii priemlemogo klassa pozharnoj bezopasnosti Tonkoslojnaya shtukaturka fasadov po teploizolyacionnomu materialu mokryj fasad SFTK Trehslojnaya konstrukciya sten trehslojnaya sloistaya ili kolodcevaya kladka sendvich paneli kleenye ili sbornye trehslojnye zh b stenovye paneli Teploizolyaciya metodom naneseniya penopoliuretanovoj peny Ukladka teploizolyacionnyh plit mezhdu stojkami karkasnyh domov s metallicheskim ili derevyannym karkasom s posleduyushej otdelkoj oblicovochnymi panelyami V grazhdanskih zdaniyah s tochki zreniya teplofiziki naibolee effektivno primenyat teploizolyaciyu snaruzhi tak kak v etom sluchae nesushaya konstrukciya steny nahoditsya vsegda v zone polozhitelnyh temperatur i optimalnoj vlazhnosti Vozmozhno primenenie teploizolyacii iznutri zdaniya no pri etom variante neobhodimo provodit raschet po vlazhnostnomu rezhimu na neobhodimost sloya paroizolyacii i tolko v isklyuchitelnyh sluchayah kogda nevozmozhno izmenit fasad zdaniya po tem ili inym soobrazheniyam zdanie imeet vysokuyu arhitekturnuyu i hudozhestvennuyu cennost i t d Materialy dlya izgotovleniya teploizolyaciiDlya izgotovleniya teploizolyacii prepyatstvuyushej teploprovodnosti ispolzuyut materialy imeyushie ochen nizkij koefficient teploprovodnosti teploizolyatory V sluchayah kogda teploizolyaciya primenyaetsya dlya uderzhaniya tepla vnutri izoliruemogo obekta takie materialy mogut nazyvatsya uteplitelyami Teploizolyatory otlichayutsya neodnorodnoj strukturoj i vysokoj poristostyu Na segodnyashnij den teploizolyacionnye materialy na osnove aerogelej obladayut samymi nizkimi koefficientami teploprovodnosti 0 017 0 21 Vt m K Sm takzheTeploprovodnost Futerovka Tenevye sharikiPrimechaniyaGOST 16381 77 yavlyaetsya dejstvuyushim odnako moralno i tehnicheski ustarel Naprimer klassifikaciya Goryuchesti po Tehnicheskij reglament o trebovaniyah pozharnoj bezopasnosti 123 FZ red ot 02 07 2013 imeyut inuyu gradaciyu negoryuchie NG Slabogoryuchie G1 umerenogoryuchie G2 normalnogoryuchie G3 i silnogoryuchie G4 Kakoj uteplitel luchshe dlya karkasnogo doma neopr Data obrasheniya 24 aprelya 2023 Arhivirovano 24 aprelya 2023 goda LiteraturaAblesimov N E Zemcov A N Relaksacionnye effekty v neravnovesnyh kondensirovannyh sistemah Bazalty ot izverzheniya do volokna Moskva ITiG DVO RAN 2010 400 s Federalnyj zakon Rossijskoj Federacii 261 FZ ot 23 11 2009 g Ob energosberezhenii i o povyshenii energeticheskoj effektivnosti i o vnesenii izmenenij v otdelnye zakonodatelnye akty Rossijskoj Federacii SsylkiMediafajly na Vikisklade Dlya uluchsheniya etoj stati zhelatelno Ispravit statyu soglasno stilisticheskim pravilam Vikipedii Najti i oformit v vide snosok ssylki na nezavisimye avtoritetnye istochniki podtverzhdayushie napisannoe Prostavit snoski vnesti bolee tochnye ukazaniya na istochniki Oformit statyu po pravilam Pozhalujsta posle ispravleniya problemy isklyuchite eyo iz spiska parametrov Posle ustraneniya vseh nedostatkov etot shablon mozhet byt udalyon lyubym uchastnikom