Обозначения материалов для теплоизоляции воздуховода: Утеплитель для вентиляционных труб обзор теплоизоляции для систем вентиляции

расчет толщины, виды, выбор материала, техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция работы и советы специалистов

Каждый жилой дом и постройка любого назначения нуждаются в утеплении. Этой процедуре могут подвергаться полы, потолки, фундамент и стены. Ни одно жилище и учреждение не может эксплуатироваться без вентиляции, через которую происходит утечка тепла. Это значит, что такая система тоже нуждается в теплоизоляции.

Содержание

Для чего необходима теплоизоляция

Она позволяет решать три основных задачи. Во-первых, вы сможете предотвратить образование конденсата. Во-вторых, снизить шумность работы оборудования. В-третьих, сможете сократить расходы на отопление.

Выбор материала и его виды

Чтобы осуществить теплоизоляцию воздуховода, необходимо подобрать материал. Это могут быть цилиндрические скорлупы, рулонные материалы или листовые изделия. В последнем случае речь идет о варианте, который подходит для квадратных и прямоугольных воздуховодов. Но в случае с системами другой конфигурации листовая теплоизоляция используется довольно редко. Это обусловлено сложностью монтажа и увеличением времени проведения работ. Кроме того, приходится делать множество стыков, которые ослабляют конструкцию.

Превосходной заменой выступает рулонная изоляция. В основе обычно лежит минеральная вата. Ее толщина варьируется от 40 до 80 мм. Наиболее востребованным форматом являются 50 мм. Довольно редко используется минеральная вата толщиной 80 мм. Такие решения для теплоизоляции воздуховодов вентиляции актуальны для крупнопанельного домостроения, но не для частного жилого дома.

расчет толщины теплоизоляции

Минвата и вспененный полиэтилен

Если использовать минеральную вату с наружным фольгированным слоем, вам удастся не только сделать конструкцию более эффективной, но и защитить ее механически. Важно учитывать, что вата постепенно слеживается, а со временем она начнет осыпаться, поэтому при работе с ней необходимо соблюдать осторожность.

Теплоизоляция воздуховодов довольно часто осуществляется вспененным полиэтиленом. Такие работы обходятся дешевле, так как затраты на материалы меньше. Утеплитель имеет малую толщину, поэтому трубу необходимо обмотать полиэтиленом в несколько раз. По своим характеристикам этот материал схож с вспененным каучуком. Среди рулонных вариантов минераловатное утепление рассматривается в качестве приоритетного.

Скорлупа для теплоизоляции

Скорлупа может быть монолитной (в этом случае ее нанизывают на трубу) или сборной. Последний вариант используется для готовых действующих систем. Скорлупа может выручить в тех местах, где труба проводится через стену. При намотке рулонного утеплителя в таких случаях может возникнуть сложность. Довольно хороших результатов удается достичь на наружных открытых участках. Однако те точки, где воздуховод поворачивает, закрыть цилиндром не получится. В таких условиях рекомендуется использовать изолирующие маты.

Скорлупа может быть выполнена из:

  • Пенопласта.
  • Минеральной ваты.
  • Экструдированного пенополистирола.
  • Полиэтилена.
  • Каучука.

В приточных и вытяжных в воздуховодах при работе возникает сильный шум. При увеличении сечения трубы пропускная способность становится выше, но возрастает и сопротивление. Внутренняя отделка позволяет сделать поверхность максимально гладкой, что меньше тормозит воздушный поток.

Теплоизоляция воздуховодов

Глушители и пенополимеры

Довольно редко сегодня используются комбинированные решения для изоляции, ведь на рынке предлагаются более практичные способы. Глушителями можно значительно снизить шум. Помимо минеральной ваты, для теплоизоляции может использоваться стекловата, которая покрывается армированным алюминием. Внутри располагается стекловолокно с пропиткой. Вы можете применить и пеноэластомеры. Они хороши тем, что затухают при воздействии огня и не поддерживают горение. Такие материалы обладают дополнительным рядом особенностей, они:

  • Не позволяют развиваться плесени.
  • Поглощают влагу.
  • Представляют вред для микроорганизмов.
  • Пропускают пар без вреда для себя.

Теплоизоляция воздуховодов довольно часто осуществляется следующими материалами:

  • Полиизоцианатом.
  • Хлоридполивинилом.
  • Полистиреном.

Они являются несгораемыми, как и полиэтилен, а также полиуретан. Эти материалы поставляются в виде трубчатых секторов, блоков и пластин. Основной областью использования является внутренняя теплозащита. На основе фенола изготавливаются вспученные смолы, которые являются несгораемыми и стабильно переносят воздействие микробиологических веществ. По этой причине их ставят в воздуховоды промышленных холодильников.

На что обратить внимание перед началом работ

Выбрать подходящий материал для теплозащиты довольно сложно, поэтому во внимание следует принимать некоторые факторы. Во-первых, важно учитывать, где располагаются трубы – в комнате или на улице. Во-вторых, необходимо учитывать диаметр и толщину трубы. В-третьих, нужно обратить внимание на основной конструкционный материал.

Если речь идет о бытовой вентиляции, ее утепляют вспененным полиэтиленом. Из него изготавливают готовые оболочки, принимающие форму трубы. С их помощью можно изолировать систему от переохлаждения. В качестве преимущества этих материалов выступает отсутствие вредных веществ в составе. При необходимости одновременного утепления трубы газопровода и вентиляции необходимо использовать минеральную вату.

Техника выполнения работ. Пошаговая инструкция

материалы теплоизоляции воздуховодов

При теплоизоляции воздуховодов, которые располагаются за пределами отапливаемых помещений, утепление осуществляется от вывода до дефлектора. Если труба идет через чердак и проходит сквозь кровлю, ее необходимо утеплить на всем протяжении отрезка на чердаке. Такие же требования предъявляются к зоне, которая идет через неотапливаемое помещение.

Подогреваемая приточная система оборудуется соответствующим материалом на всем протяжении. К использованию коробов часто прибегают на чердаках. Теплоизоляция при этом имеет вид кожухов и состоит из вспененного полиэтилена. Среди достоинств такого подхода следует выделить доступную стоимость и возможность приобрести товар в любом строитеьном магазине. Кожух рекомендуется выбирать с учетом размера трубы.

Вспененный полиэтилен может испортиться под воздействием ультрафиолета. Чтобы исключить подобный эффект, необходимо покрыть конструкцию снаружи алюминиевой кухонной фольгой. При осуществлении теплоизоляции приточных воздуховодов необходимо измерить диаметр и высоту системы снаружи. Далее подготавливается кожух нужной величины. Если установлен зонтик, его необходимо снять. До основания трубопровода натягивается кожух. Зонтик после этого можно вернуть на место.

Снизу вверх на систему накладывается фольга. Это позволит увеличить срок службы конструкции. С помощью медных или нержавеющих хомутов можно осуществить фиксацию обмотки. Если работы осуществляются в средней полосе России, это решение подходит наилучшим образом. Если же речь идет о более суровом климате, понадобится усиленный утеплитель по типу минеральной ваты. Она хорошо работает на бытовых и индустриальных вентилируемых каналах. При желании материал можно использовать изнутри и снаружи. Типичным примером являются покрытия «Изовер».

Необходимые инструменты

При монтаже теплоизоляции воздуховодов необходимо подготовить следующие инструменты:

  • Шпатель.
  • Степлер.
  • Угольник.
  • Скотч.
  • Остро заточенный строительный нож.
  • Линейку.
  • Рулетку.
  • Маркер.

Шпатель должен иметь резиновую рабочую часть. Скотч должен быть алюминиевым, толщина полосы составляет 7, 5 см. Маркер необходим для нанесения отметок.

Советы специалистов

теплоизоляция приточных воздуховодов

Перед нарезкой изоляционного материала при расчете нужной ширины необходимо отталкиваться от диаметра трубы. К этому значению следует прибавить удвоенную толщину изоляции. Сумма увеличивается в 3,14 раза. Это позволит получить искомый показатель. Рулон разматывают и отмеряют необходимое расстояние на нем. При замере важно исключить намокание ваты. Если на улице идет дождь, лучше отложить подготовку, чем потерять дорогое изделие.

Когда вы осуществите надрез по поверхности, необходимо отделить ватный слой от фольги. Когда рулон будет разрезан, по подготовленной отметке необходимо завернуть в него трубу. Через каждые 10 см необходимо фиксировать шов степлером и проклеивать соединенный участок скотчем.

После этого по скотчу проводят резиновым шпателем, тогда клей лучше схватится с поверхностью. Если работа ведется с трубами, которые снабжают дом воздухом, необходимо прикрыть от утечек тепла систему еще и на стыках. Эту проблему можно решить довольно просто, нарезав криволинейные куски. Их длина подбирается в соответствии с просчитанными величинами. Фрагменты должны быть выставлены так, чтобы они дублировали проблемный изгиб. Места стыковки необходимо перекрывать алюминиевым скотчем, который можно выровнять шпателем.

Довольно просто работать со скорлупой, так как она прикладывается к месту и защелкивается. Теплоизоляция вентиляционных воздуховодов может быть сложной в том месте, где происходит воздухоразделение. Когда работы ведутся на промышленных установках, следует использовать материалы, которые способны исключить детонацию или горение, но чувствительность к ударам не имеет значения. Участки воздуховодов, которые располагаются на открытом воздухе, изолировать монтажной пеной не получится.

Расчет толщины

монтаж теплоизоляции воздуховодов

Тлщина теплоизоляции воздуховодов прямо пропорциональна теплопроводности и обратно пропорциональна коэффициенту теплоотдачи. Толщину слоя устанавливают с учетом:

  • Разницы температур воздуха в системе и в помещении.
  • Параметров воздуховода.
  • Температуры и влажности воздуха внутри здания.
  • Теплопроводности изоляции.

Расчет теплоизоляции воздуховодов осуществляется с учетом температуры точки росы, которая зависит от влажности и температуры воздуха в помещении. Важно обратить внимание на коэффициент теплопроводности материала. От него будет зависеть толщина.

Если коэффициент составляет 0,03, оптимальное конечное значение толщины равно 1, 9 см.

При коэффициенте в 0,032 толщину следует увеличить до 2,1 см.

Толщина увеличивается до 2,3 см, если коэффициент теплопроводности составляет 0,034.

Толщина будет равна 3 см, если коэффициент составит 0,04.

Самоклеющаяся теплоизоляция для воздуховодов обычно имеет коэффициент, равный 0,038. Для этого значения толщина материала должна быть 2,8 см.

Описание самоклеящейся теплоизоляции

толщина теплоизоляции воздуховодов

Листовая теплоизоляция с самоклеющимся слоем изготавливается из вспененного полиэтилена. Степень прошивки достигает 60 %. Покрытием является алюминиевая отражающая фольга. Толщина этого слоя равна 70 мкм. Плотность материала составляет 29 кг/м3. Диапазон температур для эксплуатации варьируется от -60 до + 80 ˚С. Коэффициент теплопроводности равен 0,037. Его измеряют при температуре +40 ˚С.

Самоклеющаяся теплоизоляция для воздуховодов относится к первой группе пожарной безопасности. Материал упаковывается в рулоне, ширина и диаметр которого равны 0,98 и 0,76 м соответственно. Монтаж материала осуществляется довольно просто благодаря самоклеющемуся слою из сшитого полиэтилена. Изоляция является гибкой, поэтому ее можно использовать для радиаторов без их демонтажа.

Заключение

теплоизоляция вентиляционных воздуховодов

Расчет толщины теплоизоляции воздуховода – чрезвычайно важный этап в работе. Если этот показатель выбрать неправильно, то система будет работать с меньшей эффективностью. Вы можете столкнуться с тем, что потеря тепла будет повышена. Материалы для теплоизоляции воздуховодов обычно выбираются с учетом назначения помещений. Очень важным фактором является безвредность изоляции для жилых зданий.

расчет утеплителя, теплоизоляционный материал для вентиляции, изоляция воздухом

В интернете можно найти немало материалов, посвященных утеплению стен и потолков, пола и фундамента, жилых и промышленных строений. Но ни одно жилище, ни одно учреждение, цех или торговый павильон не может эксплуатироваться без вентиляции. Поэтому очень важно минимизировать уход через нее тепла наружу.

Особенности

Теплоизоляция воздуховодов эффективно решает сразу такие три основных задачи, если она сделана правильно, как:

  • предотвращается возникновение конденсата;
  • понижаются расходы на отопление;
  • понижается шумность работы вентиляционного оборудования.

Воздушный поток, выбрасываемый на улицу зимой, неизбежно теплее поступающего снаружи. Там, где воздуховод идет по отапливаемым помещениям, он в безопасности. Но все участки в холодной зоне без должной защиты обмерзнут снаружи и покроются инеем. При увеличении разности температур эффект является только сильнее. В итоге просвет вентиляционного канала может резко сужаться. В долгие морозные зимы воздуховод может вовсе перестать работать.

Сокращение потерь тепла особенно актуально для комплексов подогреваемой вентиляции. Утеплитель поможет избежать остывания воздуха на промежутке от точки нагрева до вывода из помещения. Еще важнее такой ход при большой протяженности вентиляционного канала или прокладке его через неотапливаемые комнаты. Что касается звукоизоляции, то в тихих местах шум вентиляционных систем может оказаться очень неприятным.

Материалы

Для вентиляционных каналов могут применяться следующие материалы:

  • рулонный материал;
  • цилиндрические скорлупы;
  • листовые изделия, если воздуховод прямоугольный или квадратный.

Даже к четырехугольным системам листовые варианты теплоизоляции применяются довольно редко. Монтаж сильно затруднен и отнимает много времени. К тому же приходится делать массу стыков, неизбежно ослабляющих конструкцию в целом. Отличной заменой является изоляция в виде рулонов. По большей части утепление достигается рулонами с минеральной ватой общей толщиной от 40 до 80 мм.

Самый востребованный формат – это 50 мм. Лишь изредка применяют минвату толще 8 см, это нужно для крупнопанельного домостроения, но не для постройки частного жилого дома. Минеральная вата с наружным слоем из фольги делает конструкцию эффективнее и защищает ее чисто механически.

Но в любом случае придется учитывать, что вата постепенно слежится, и начнет осыпаться, а при работе с ней требуется осторожность.

Вспененный полиэтилен дешевле, потому что тепловая эффективность его меньше. Ввиду малой толщины утеплителя обматывать трубу потребуется несколько раз. Похож по своим характеристикам и вспененный каучук. Поэтому среди рулонных вариантов минераловатное утепление все же должно рассматриваться как приоритет. Скорлупа делается из таких составляющих, как:

  • минеральной ваты, каучука или полиэтилена;
  • пенопласта;
  • экструдированного пенополистирола;
  • ППУ.

Ее формируют либо монолитной – нанизываемой на трубы при монтаже вентиляции, либо сборно-разборной – пригодной для установки на готовые действующие системы вентиляции. Теплоизоляционная скорлупа выручает очень в местах, где труба проводится через стену. Нетрудно представить, какие сложности возникают там при намотке простого рулонного утеплителя. Неплохие результаты достигаются и на ровных открытых участках. А вот точки, где воздуховод поворачивает, закрыть снаружи цилиндром не получится. Там подойдут только изолирующие маты.

Как в приточных, так и в вытяжных вентиляционных системах при работе возникает сильный шум. Чем больше сечение трубы, тем выше пропускная способность, но при этом неизменно возрастает и сопротивление. Роль внутренней отделки состоит в создании максимально гладкой поверхности, которая меньше всего тормозила бы воздушный поток.

Комбинированные изоляционные решения применяются сейчас относительно редко, поскольку существуют более практичные способы. Шум удается понизить при помощи глушителей.

Кроме минеральной ваты, для утепления может практиковаться и стекловата, которая в наружном исполнении прикрывается армированным алюминием, а во внутреннем – стекловолокном с пропиткой поверхности. Использование пеноэластомеров привлекательно, поскольку они затухают и не поддерживают горение. Кроме того, такие вещества обладают следующими особенностями:

  • не дают развиваться колониям плесени;
  • вредны для микроорганизмов;
  • пропускают много пара без вреда для себя;
  • поглощают значительное количество влаги.

Полностью несгораемыми, наряду с полиуретаном и полиэтиленом, считаются полиизоцианат, полистирен и хлорид поливинила. Эти материалы поставляются в виде блоков, трубчатых секторов и пластин. Основная сфера применения – это внутренняя теплозащита воздуховодов. Вспученные смолы на основе фенола являются не только несгораемыми, но и стабильно переносят микробиологическую агрессию. По этой причине их часто ставят в воздуховоды промышленных холодильников.

Выбор подходящего материала для теплозащиты воздуховода довольно сложен, во внимание придется принять следующее:

  • расположение трубы на улице или в комнате;
  • толщину;
  • основной конструкционный материал;
  • диаметр.

Все эти тонкости можно раскрыть как следует только при помощи специалистов. Бытовая вентиляция обычно утепляется вспененным полиэтиленом. Из него делают на заводе полностью готовые оболочки, принимающие форму труб и изолирующие их от переохлаждения. Преимуществом является и отсутствие вредных веществ в составе этого материала.

Если одновременно планируется утеплять трубы вентиляции и газопровода, то лучшим решением является простая минеральная вата.

Устройство

Воздуховоды за границей отапливаемых помещений, выводимые через стену, утепляются от точки вывода до дефлектора. Труба вентиляции, идущая через чердак и сквозь кровлю, должна быть утеплена на всем протяжении чердачного участка. Аналогичные требования предъявляются ко всей зоне, проходящей через неотапливаемые помещения. Приточная подогреваемая система оборудуется теплозащитой на всем протяжении. На чердаках часто прибегают к использованию коробов (кожухов) из вспененного полиэтилена.

Достоинством такой конструкции можно считать доступную цену и возможность приобрести нужный товар где угодно. Кожух должен подбираться точно под размер трубы. Стоит отметить, что вспененный полиэтилен легко портится под действием ультрафиолета. Чтобы предотвратить этот негативный эффект, нужно покрывать конструкцию снаружи кухонной алюминиевой фольгой. Последовательность работ является следующей:

  • измеряется диаметр и высота воздуховода снаружи;
  • готовится кожух требуемой величины;
  • снимается зонтик, если он поставлен;
  • кожух натягивается до основания трубопровода;
  • возвращается на прежнее место зонтик;
  • на систему наматывается фольга снизу вверх, что поможет увеличить срок службы;
  • крепление обмотки производится нержавеющими или медными хомутами.

Для средней полосы РФ подобное решение очень хорошо проявляет себя. В более суровой климатической полосе нужны усиленные утеплители, такие как минеральная вата. Она одинаково хорошо работает и на бытовых, и на индустриальных вентилируемых каналах. При желании ее можно использовать хоть изнутри, хоть снаружи. Типичный пример (другие варианты отличаются незначительно) – это использование покрытия «Изовер».

Для работы потребуются следующие инструменты:

  • шпатель с резиновой рабочей частью;
  • степлер;;
  • острозаточенный строительный нож;
  • скотч алюминиевый с полосой 7,5 см;
  • угольник
  • рулетка металлическая;
  • линейка;
  • маркер для нанесения отметок.

При расчете нужной ширины перед нарезкой стоит отталкиваться от диаметра трубы. К нему прибавляют сдвоенную толщину избранной изоляции, а сумму увеличивают в 3,14 раза – это и будет искомым показателем. Когда цифра получена, рулон разматывают и вымеряют на нем необходимое расстояние. Конечно, замер следует производить так, чтобы вата не промокла. Если на улице идет дождь, пусть и небольшой, лучше отложить подготовку на потом, чем потерять весьма дорогое изделие.

После надреза по поверхности аккуратно отделяют ватный слой до самой фольги. Разрезав рулон по подготовленной отметке, заворачивают в него трубу, добиваясь закрытия выступом фольги соединительного шва сверху. Через каждые 10 см требуется зафиксировать этот шов степлером и проклеить соединенный участок скотчем на алюминиевой основе. Сразу после этого по скотчу водят резиновым шпателем, тогда клей схватится с фольгированной поверхностью точно.

Трубы, снабжающие дом воздухом, нужно прикрыть от утечек тепла еще и на стыках.

Решается эта проблема просто: путем нарезки криволинейных кусков. Их длину подбирают в точном соответствии с заранее просчитанными величинами. Фрагменты выставляют так, чтобы они полностью дублировали проблемный изгиб. Места стыковки кусков опять же следует перекрывать алюминиевым скотчем, который выравнивают шпателем. Легче, чем с другими видами изоляции, работать со скорлупой, она только лишь прикладывается к нужному месту и защелкивается предусмотренным конструкторами образом.

Серьезные проблемы часто вызывает теплоизоляция воздухоразделения. В промышленных установках, где присутствуют такие системы, обязательно используются лишь материалы, гарантированно исключающие горение или детонацию в стандартных условиях. А вот чувствительность к ударам, напротив, не имеет существенного значения. Важно: расположенные на открытом воздухе участки воздуховодов не получится изолировать монтажной пеной.

Даже если не учитывать высокую цену такого прикрытия, оно окажется ненадежным и не сможет решить поставленную задачу. Лучше обратиться к профессионалам, располагающим надлежащим оборудованием, и получить качественную услугу.

Советы и рекомендации

Часто можно встретить утверждения, будто утеплять требуется только воздуховоды в наиболее холодных местностях. Но это не более чем миф: решающее значение имеет не столько пиковая температура, сколько величина суточного ее разброса. Даже при плюсовом значении, если воздух ночью намного холоднее, чем днем, неизбежно появляется большое количество конденсата. При работе с минеральной ватой рекомендуется всегда одевать защитную спецодежду и проявлять максимальную осторожность. Крепление фольгированного утеплителя может производиться не только специализированными элементами, но и обычной проволокой.

Считается, что воздуховод с внешней теплоизоляцией лучше защищен от пожара, чем открытый вариант. Но правильнее будет все же позаботиться о дополнительных гарантиях безопасности. Они обеспечиваются применением пожарных клапанов, устанавливаемых сразу после вентиляционных установок. Неплохие результаты, судя по отзывам, дает применение изолона и фольгированного K-Flex.

А вот пенофол использовать не рекомендуется, он перестанет держаться через некоторое время.

Если используется любой материал со слоем из фольги, она должна быть повернута наружу. Это поможет и улучшить тепловые качества конструкции, а также облегчить закрепление изделия на трубах. Утепление вытяжек, расположенных в толще стен, практикуется редко. Но повысить герметичность их при помощи 4–5 см монтажной пены получится легко. При этом заблаговременно ставят внутри дома пароизоляцию и присоединяют ее контур к каналу, чтобы пена не промокла от водяных паров.

Приточные системы рекомендуется оснащать утепляемыми вентиляционными клапанами. Такой механизм точно не промерзнет даже в самые сильные морозы и позволит исключить поступление внутрь чрезмерно холодного воздуха. Роль ТЭНов состоит не в подогреве помещений, а лишь в профилактике образования льда на створках клапанов.

Важнейшее значение при проектировании и расчетах имеет точка росы. Ориентируясь на нее, можно определить точные границы утепляемой области. Но профессионалы рекомендуют лучше охватить теплоизоляцией более длинный участок, чем следует из расчетов.

Рекорды отрицательных температур и суточных изменений погоды в любой момент могут быть побиты, и стоит заранее подготовиться к таким событиям. Если используется минеральная вата, нужно быть готовыми к замене ее через каждые 24–36 месяцев из-за потери тепловых качеств. При утеплении квадратных труб разрывы плит прокладываются кусками утеплителя и герметизируются сверху. Металлические воздуховоды необязательно покрывать пароизоляцией, а вот жидкий гидрофобный слой является очень полезным.

При серьезном ограничении в средствах рекомендуется заменять фирменные рулонные утеплители универсальной минеральной ватой: ее в два витка наматывают на канал и прижимают хомутами. Все открытые участки необходимо снаружи обложить рубероидом либо более современной гидроизоляцией с использованием битума и полимеров. В отдельных случаях допустимо применять вентиляционные плиты типа PIR. Но это решение является очень ответственным, поскольку материал сравнительно новый и довольно дорогой.

Лучше делать выбор только после консультаций с квалифицированными инженерами.

Важно: там, где есть вороны или чайки, все открытые участки воздуховодов после теплоизоляции нужно прикрывать металлом. Только это даст хотя бы минимальную гарантию длительного спокойствия. Не имеет особого значения, какой материал расположен внизу под оцинковкой – это может быть К-Флекс, пеностекло, вата или другое средство. В бытовых условиях нет особого смысла отдавать предпочтение жидким утеплителям. Они и стоят дорого, и специального оборудования требуют, и не везде могут быть нанесены, а труднодоступные участки есть почти у каждого воздуховода.

Подавление шума за счет утеплительных материалов будет гораздо эффективнее, если задать правильные настройки вентиляционному оборудованию. Дополнительно в том месте, где стыкуется воздуховод и вентилятор, желательно поставить демпфирующую прокладку, чтобы она гасила посторонние звуки. Признаки некачественной работы вентиляционного воздуховода, мотивирующие срочно заняться его теплоизоляцией, являются многообразными. Поводами для тревоги являются следующие:

  • нарушение герметичности вентиляционной системы;
  • появление следов ржавчины на трубах;
  • уменьшение притока воздуха;
  • обнаружение внутри стен и перекрытий скоплений влаги.

Выбрать внутреннее или внешнее утепление воздуховода не так просто, как кажется. Так, сложность создания теплозащиты изнутри окупается надежной защитой от перепадов температур и от механического разрушения. Но, сокращение полезного внутреннего диаметра потребует расширить конструкцию при тех же самых характеристиках. Это не всегда возможно и по техническим, и по чисто экономическим соображениям. Если трудно принять окончательное решение, то стоит проконсультироваться у специалистов, чтобы они разобрались в конкретных обстоятельствах.

Пенополистирольная скорлупа может надрезаться ножом либо пилой. При накладке на трубу вполне допустимо сдвигать ее фрагменты на 20 мм, чтобы обеспечить оптимальное наложение. Большой проблемой во многих случаях оказываются мостики холода. Предотвратить их появление удается только при строжайшем соблюдении технологических норм.

Максимальное внимание всегда уделяется изоляции стыков между вентиляционными каналами и основными строительными конструкциями. Разгерметизация этих стыков моментально обесценит всю остальную работу.

О том, как выполнить утепление вентиляционных труб в гараже своими руками, вы можете узнать далее.

Расчет толщины теплоизоляции воздуховодов – график. Система теплоизоляции WDVS

Толщина теплоизоляционного слоя устанавливается с учетом температуры точки росы (которая, в свою очередь, зависит от температуры и влажности воздуха в помещении), разности температур воздуха в воздуховоде и в помещении, теплопроводности изоляции и параметров воздуховода (формы, размера).

Подбор материала для теплоизоляции воздуховодов

Выбирая материал для утепления, важно обратить внимание на то, что отдельные из них, кроме теплоизоляционных свойств обладают еще и звукоизоляционными, что дает возможность значительно снизить шум, который неизбежно возникает при движении воздуха.
 
Если взять, к примеру, рулонную теплоизоляцию с основой из штапельного стекловолокна, то этот материал обеспечит достаточно эффективную защиту от шума, при этом материал обладает легким весом и необходимой упругостью.

Неплохими звукоизоляционными свойствами обладает и рулонная теплоизоляция, изготовленная на основе вспененного полиэтилена. Она отлично подходит для устройства теплоизоляции воздуховодов, обладает высокой прочностью, что обуславливает ее длительный срок эксплуатации.

Еще одним, наиболее весомым аргументом для устройства теплоизоляции является значительная экономия энергии. Нужно отметить, что наилучших результатов в отношении экономии можно добиться только в том случае, когда устройство теплоизоляционного слоя соответствует проведенным расчетам. Так при коэффициенте 0,03 оптимальной будет толщина 1,9 см, при 0,032 – 2,1 см, при 0,034 – 2,3 см, при 0,036 – 2,5 см, при 0,038 – 2,8 см, при 0,04 – 3,0 см. Чаще всего применяется теплоизоляция с липкой основой, которая изготовлена из вспененного полиэтилена, коэффициент теплопроводности которой составляет 0,038.

Теплоизоляция трубопроводов и оборудования

Цилиндры и маты на основе каменной ваты эффективно применяют при теплоизоляции технологического оборудования и трубопроводов. Рекомендации по применению этих материалов разработаны АО «ТЕПЛОПРОЕКТ» – ведущим институтом по технической изоляции.
Изделия технической изоляции ROCKWOOL изготавливаются из каменной ваты вида ВМТ (ГОСТ 4640) из расплава горных пород, имеющей модуль кислотности не менее 2, со средним диаметром волокна 3-6 мкм.

Конструктивные решения тепловой изоляции и расчетные характеристики теплоизоляционных конструкций определяются параметрами изолируемого объекта, назначением тепловой изоляции, условиями эксплуатации теплоизоляционных конструкций и характеристиками используемых в конструкции теплоизоляционных и защитно-покровных материалов.

Институтом “ТЕПЛОПРОЕКТ” специально для ROCKWOOL были разработаны инструкции и альбомы технических решений по применению цилиндров и матов из каменной ваты в конструкциях тепловой изоляции трубопроводов и оборудования. В рекомендациях приведены методики расчета теплоизоляции, в табличной форме даны рекомендуемые ее толщины в зависимости от условий эксплуатации, рекомендации по монтажу теплоизоляции.

Цилиндры из каменной ваты ROCKWOOL

Цилиндры теплоизоляционные ROCKWOOL из каменной ваты на синтетическом связующем (ТУ 5762-010-45757203-01) являются современным высокоэффективным теплоизоляционным материалом, обладающим улучшенными теплотехническими характеристиками. Цилиндры относятся к негорючим и невзрывоопасным материалам. Предусмотрен выпуск гидрофобизированных цилиндров и цилиндров, кашированных армированной алюминиевой фольгой.

Рулоны Energoflex Black Star Duct

Энергофлекс Блэк Стар Дакт – специализированный самоклеящийся материал для тепло-звукоизоляции воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования. Изготавливается из вспененного полиэтилена, имеет закрытоячеистую структуру.
Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь, является эффективным шумопоглощающим и вибродемпфируюшим материалом. Прост при установке, безвреден для здоровья и окружающей среды.
Следует учитывать, что при изоляции холодных воздуховодов наличие покрытия из алюминиевой фольги увеличивает толщину теплоизоляционного слоя.

Улучшенное антиадгезионное покрытие легко отделяется от основы, упрощая монтаж и экономя время на установку теплоизоляции.

Обратите также внимание на другие рулонные материалы:

    Energoflex Super
    Energoflex Super AL
    Energoflex Super TP AL

Пример расчета тепловой изоляции воздуховода

Данные для расчета

Начальная температура воздуха t1 = 30 0C Относительная влажность воздуха φ1 = 90 % Конечная температура воздуха t2 = температура «точки росы»
Расчетная температура в холодный период года tн = -33 0С Воздуховод 500х500 мм = 0,5х0,5 м Длина воздуховода L = 12 м
Толщина воздуховода δст = 0,7 мм = 0,0007 м
Расход воздуха V = 5500 м3/ч Коэффициент теплопроводности стали λст = 46,4 Вт/(м∙К)
Коэффициент теплопроводности изоляции λиз= 0,043 Вт/(м∙К) 2 Температурная схема

Принимаем: вытяжной воздух движется внутри воздуховода и отдает тепло в окружающую среду чердака.
Находим температуру «точки росы по i-d диаграмме t2 = tр = 28,18 0С t1 = 30 0C t2 = 28,18 0С tн = -33 0C tн = -33 0С

Большая разность температур Δtб = t1 – tн = 30 – (-33) = 63 0С

Меньшая разность температур Δtм = t2 – tн = 28,18 – (-33) = 61,18 0С

Температурный напор Δt = (Δtб + Δtм)/2 = ( 63 + 61,18)/2 = 62,1 0С

Средняя температура воздуха в воздуховоде tср=tн + Δt = -33 + 62,1 = 29,1 0С

Теплофизические характеристики воздуха при средней температуре:

    плотность ρ = 1,101 кг/м3

    удельная теплоемкость с = 1,054 кДж/(кг∙К)
Массовый расход воздуха G = ρ∙V = 1,101х5500 = 6048 кг/ч Площадь поперечного сечения воздуховода f=0,5х0,5 =0,25 м2 Скорость воздуха ω = V/(f∙3600) = 5500/(0,25∙3600)= 6,1 м/с Тепловой поток в окружающую среду Q = G∙c (t1 – t2)/3,6 = 6048∙1,054(30 – 28,18)/3,6 = 3223 Вт 3

Воспользуемся приближенными методами расчета: определим коэффициенты теплоотдачи по справочной и нормативной литературе, а толщину тепловой изоляции примем с запасом.

Коэффициент теплоотдачи от воздуха к стенке воздуховода при скорости 6,1 м/с α1 = 35 Вт/(м2∙К) [ 1 ] т. 4.7

Коэффициент теплоотдачи от стенки воздуховода в окружающую среду чердака α2 = 11 Вт/(м2∙К) [ 2 ] прил. 9 Поверхность воздуховода F = 2(А+Б)хL = 2(0,5+0,5)х12 = 24 м2 Коэффициент теплопередачи К = Q/(F∙Δt) = 3223/(24∙62,1) = 2,16 Вт/(м2∙К) Термическое сопротивление изолированного воздуховода R = 1/K = 1/ 2,16 = 0,423 м2∙К/Вт R = 1/α1+δст/λст+ δиз/λиз+1/α2

Отсюда, толщина тепловой изоляции δиз= λиз[R-(1/α1+δст/λст+1/α2)] = 0,043[0,423 –(1/35+0,0007/46,5+1/11)] = 0,013 м = 13 мм.
Принимаем толщину тепловой изоляции 15 -20 мм, с запасом.

Теплоизоляция воздуховодов K-Flex AIR

​​​​​
Теплоизоляция воздуховодов К-flex AIR – оптимальный, гибкий материал из вспененного каучука, предназначеный для изоляции воздушных отводов, труб и пр. в системах вентиляции и кондиционирования.
Поставляется тепловая изоляция K-flex AIR в самоклеющихся рулонах, шириной 1500 мм (может производиться как с фольгированным покрытием, так и без.). При этом материал для теплоизоляции воздуховодов способен значительно снижать стоимость работ и упрощать процесс монтажа, а также выполнять функцию шумоизоляции.

K-FLEX AIR производится только в виде рулонов шириной 1,5 толщиной 6, 10, 13, 19мм.
– системы вентиляции – шумоизоляция помещений – системы кондиционирования

Рекомендации по монтажу

Цилиндры из каменной ваты используют для монтажа теплоизоляционных конструкций на трубопроводах. Как правило, монтаж тепловой изоляции начинают от фланцевого соединения. Цилиндры устанавливают вплотную друг к другу с разбежкой горизонтальных швов и закрепляют на трубопроводе бандажами. Рекомендуется устанавливать по два бандажа на одно изделие.

Интервал между бандажами 500 мм. Боковые швы цилиндров должны быть расположены вразбежку. Бандажи могут быть изготовлены из упаковочной ленты 0,7х20 мм с окраской или алюминиевых лент шириной 30 мм. Бандажи закрепляются пряжками. Применяются пряжки бандажные или изготовленные из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. Допускается применение колец из оцинкованной или черной отожженной проволоки диаметром 2 мм или проволоки из нержавеющей стали диаметром 1,2 мм. Защитное покрытие может крепиться бандажами (рис. 1) или винтами.

Для изоляции трубопроводов, расположенных в помещении, и с положительными температурами транспортируемых веществ, цилиндры, кашированные алюминиевой фольгой, допускается применять без защитного покрытия. В качестве бандажей рекомендуется применять ленты из алюминия и алюминиевых сплавов шириной 20 или 30 мм толщиной 0,8 мм и алюминиевые пряжки.

Для изоляции трубопроводов холодного водоснабжения и технологических трубопроводов с температурой транспортируемых веществ ниже 12 °С следует применять только гидрофобизированные цилиндры и устанавливать пароизоляционный слой в соответствии с требованиями СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Швы пароизоляционного слоя должны быть тщательно герметизированы. Разрывы и проколы пароизоляционного слоя не допускаются.

При применении цилиндров, кашированных алюминиевой фольгой, если это особо не оговорено проектом, установки пароизоляционного слоя не требуется, но швы и стыки установленных на трубопровод цилиндров следует герметизировать. При возможном повреждении алюминиевой фольги в процессе монтажа места проколов и разрывов проклеиваются герметизирующими материалами.

При использовании цилиндров, кашированных алюминиевой фольгой, для изоляции трубопроводов холодного водоснабжения и технологических с температурой транспортируемых веществ ниже 12 °С под металлическое защитное покрытие рекомендуется устанавливать предохранительный слой, защищающий фольгу от повреждения. При этом защитное покрытие рекомендуется крепить бандажами.

При применении цилиндров на вертикальных участках трубопроводов через каждые 3-4 метра по высоте трубы следует устанавливать разгружающие устройства для предотвращения сползания теплоизоляционного слоя и покрытия.

Для трубопроводов канальной прокладки и в тоннелях применяют гидрофобизированные кашированные цилиндры без последующей установки защитного покрытия.

Цилиндры как формостабильные изделия могут применяться в конструкциях тепловой изоляции горизонтальных трубопроводов без устройства опорных конструкций, возможно их применение в качестве теплоизоляционного материала для изоляции соосной муфтовой и фланцевой арматуры небольших диаметров (вентилей, обратных клапанов) и фланцевых соединений.

Кашированные цилиндры допускается применять в помещениях и каналах (тепловые сети, водоснабжение) без устройства покровного слоя. Цилиндры, кашированные фольгой, могут применяться для изоляции трубопроводов с отрицательными температурами без пароизоляционного слоя (при герметизации швов и мест повреждений фольги), что снижает стоимость конструкции и теплоизоляционных работ.

Образование конденсата, безопасность, шум, энергосбережение – таковы критерии, которые следует учитывать при выборе материала для теплоизоляции воздуховодов.
Теплоизоляция воздуховодов выполняет следующие основные функции:
Предупреждение образования конденсата как на внутренней, так и на наружной поверхностях воздуховода. Обеспечение огнестойкости во избежание распространения огня в случае возгорания. Ослабление шума и вибраций, возникающих в процессе движения воздуха по воздуховоду. Уменьшение теплопередачи между потоком воздуха в воздуховоде и внешней средой.
Образование конденсата
В воздуховодах, по которым проходит холодный воздух, основная проблема – предотвращение образования конденсата на внешней стороне воздуховода.

Образование конденсата может приводить к коррозионным повреждениям воздуховодов и образованию плесени. Кроме этого, влага может просачиваться в помещение, вызывая при этом повреждения отделки и обстановки. Для предотвращения данного явления необходимо, чтобы температура наружной поверхности воздуховода была не ниже температуры точки росы воздуха помещения, в котором проложен воздуховод. Проблему можно решить, если оборудовать воздуховод теплоизоляцией, которая, наряду с низкой теплопроводностью, обладала бы высоким сопротивлением паропроницанию.

Толщина теплоизоляционного слоя устанавливается с учетом температуры точки росы (которая, в свою очередь, зависит от температуры и влажности воздуха в помещении), разности температур воздуха в воздуховоде и в помещении, теплопроводности изоляции и параметров воздуховода (формы, размера).

Приведенный на рис. 2 график позволяет выполнить расчет толщины теплоизоляции воздуховодов. В отношении в

лагопоглощения, характеристики лучше у теплоизоляционных материалов с закрытыми порами.

Следует иметь в виду, что с течением времени определенное, хотя и незначительное, влагопоглощение происходит в любых теплоизоляционных материалах, что повышает их теплопроводность. 

Материалы с низким сопротивлением паропроницанию следует защищать соответствующим паронепроницаемым покрытием.

Рисунок 1. Зависимость коэффициента теплопроводности некоторых теплоизоляционных материалов от температуры 

Система теплоизоляции WDVS

Вслед за странами Европы, в Российской Федерации приняли новые нормы теплосопротивления ограждающих и несущих конструкций, направленные на снижение эксплуатационных расходов и энергосбережение. С выходом СНиП II-3-79*, СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий” прежние нормы теплосопротивления устарели. Новыми нормами предусмотрено резкое возрастание требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. Теперь прежде использовавшиеся подходы в строительстве не соответствуют новым нормативным документам, необходимо менять принципы проектирования и строительства, внедрять современные технологии.

Как показали расчёты, однослойные конструкции экономически не отвечают принятым новым нормам строительной теплотехники. К примеру, в случае использования высокой несущей способности железобетона или кирпичной кладки, для того, чтобы этим же материалом выдержать нормы теплосопротивления, толщину стен необходимо увеличить соответственно до 6 и 2,3 метров, что противоречит здравому смыслу. Если же использовать материалы с лучшими показателями по теплосопротивлению, то их несущая способность сильно ограничена, к примеру, как у газобетона и керамзитобетона, а пенополистирол и минвата, эффективные утеплители, вообще не являются конструкционными материалами. На данный момент нет абсолютного строительного материала, у которого бы была высокая несущая способность в сочетании с высоким коэффициентом теплосопротивления.

Чтобы отвечать всем нормам строительства и энергосбережения необходимо здание строить по принципу многослойных конструкций, где одна часть будет выполнять несущую функцию, вторая – тепловую защиту здания. В таком случае толщина стен остаётся разумной, соблюдается нормированное теплосопротивление стен. Системы WDVS по своим теплотехническим показателям являются самыми оптимальными из всех представленных на рынке фасадных систем.

Таблица, где: 1 – географическая точка 2 – средняя температура отопительного периода 3 – продолжительность отопительного периода в сутках 4 – градусо-сутки отопительного периода Dd, °С * сут 5 – нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rreq, м2*°С/Вт стен 6 – требуемая толщина утеплителя

 Условия выполнения расчётов для таблицы:

1. Расчёт основывается на требованиях СНиП 23-02-2003
2. За пример расчёта взята группа зданий 1 – Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития.
3. За несущую стену в таблице принимается кирпичная кладка толщиной 510 мм из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе l = 0,76 Вт/(м * °С)
4. Коэффициент теплопроводности берётся для зон А.
5. Расчётная температура внутреннего воздуха помещения + 21 °С “жилая комната в холодный период года” (ГОСТ 30494-96)
6. Rreq рассчитано по формуле Rreq=aDd+b для данного географического места
7. Расчёт: Формула расчёта общего сопротивления теплопередаче многослойных ограждений:
R0= Rв + Rв.п + Rн.к + Rо.к + Rн Rв – сопротивление теплообмену у внутренней поверхности конструкции
Rн – сопротивление теплообмену у наружной поверхности конструкции
Rв.п – сопротивление теплопроводности воздушной прослойки (20 мм)
Rн.к – сопротивление теплопроводности несущей конструкции
Rо.к – сопротивление теплопроводности ограждающей конструкции
R = d/l d – толщина однородного материала в м,
l – коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м * °С)
R0 = 0,115 + 0,02/7,3 + 0,51/0,76 + dу/l + 0,043 = 0,832 + dу/l
dу – толщина теплоизоляции
R0 = Rreq
Формула расчёта толщины утеплителя для данных условий:
dу = l * ( Rreq – 0,832 )

а) – за среднюю толщину воздушной прослойки между стеной и теплоизоляцией принято 20 мм
б) – коэффициент теплопроводности пенополистирола ПСБ-С-25Ф l = 0,039 Вт/(м * °С) (на основании протокола испытаний)
в) – коэффициент теплопроводности фасадной минваты l = 0,041 Вт/(м * °С) (на основании протокола испытаний)

* в таблице даны усреднённые показатели необходимой толщины этих двух типов утеплителя.

Примерный расчёт толщины стен из однородного материала для выполнения требований СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий”.

* для сравнительного анализа используются данные климатической зоны г. Москвы и Московской области.

Таким образом, из таблицы видно, что для того, чтобы построить здание из однородного материала, отвечающее современным требованиям теплосопротивления, к примеру, из традиционной кирпичной кладки, даже из дырчатого кирпича, толщина стен должна быть не менее 1,53 метра.

Расчетная программа K-Flex K-PROJECT 1.0

Расчетная программа предназначена для проектирования инженерных систем различного назначения с использованием в конструкции технической изоляции К-ФЛЕКС, покрывных защитных материалов и комплектующих, основываясь на требованиях, содержащихся в нормах технологического проектирования и других нормативных документах:

• СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов»;
• ГЭСН-2001 Сборник №26 «Теплоизоляционные работы»;
• СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»
• ТР 12324 – ТИ.2008 «Изделия теплоизоляционные из каучука «K-FLEX» в конструкциях тепловой изоляции оборудования и трубопроводов».
Результаты расчетной программы K-PROJECT 1.0 могут быть использованы при проектировании конструкций тепловой изоляции оборудования и трубопроводов промышленных предприятий, а также объектов ЖКХ, включая:
• технологические трубопроводы с положительными и отрицательными температурами всех отраслей промышленности;
• трубопроводы тепловых сетей при надземной (на открытом воздухе, подвалах, помещениях) и подземной (в каналах, тоннелях) прокладках;
• трубопроводы систем отопления, горячего и холодного водоснабжения в жилищном и гражданском строительстве, а также на промышленных предприятиях;
• низкотемпературные трубопроводы и оборудование холодильных установок;
• воздуховоды и оборудование систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
• газопроводы; нефтепроводы, трубопроводы с нефтепродуктами;
• технологические аппараты предприятий химической, газовой, пищевой, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности;
• резервуары для хранения холодной воды в системах водоснабжения и пожаротушения;
• резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, мазута, химических веществ и т.д.

Программа выполняет следующие типы расчетов:
• по нормированной плотности теплового потока через изолированную поверхность;
• по заданной величине теплового потока;
• по заданному снижению (повышению) температуры вещества, транспортируемого трубопроводами или сохраняемого в емкостях в течение определенного времени;
• по заданному времени хранения жидкого вещества в емкости или приостановки движения жидкого вещества в трубопроводах в целях предотвращения его замерзания;
• по заданной температуре на поверхности изоляции;
• с целью предотвращения конденсации влаги из окружающего воздуха на покровном слое тепловой изоляции оборудования и трубопроводов;
• с целью предотвращения конденсации влаги на внутренних поверхностях воздуховодов;
• расчет теплопотерь при заданной толщине изоляции;

• расчет температуры на поверхности при заданной толщине изоляции;

В программе реализован модуль расчета коэффициента теплоотдачи в зависимости от температур носителя и окружающей среды, типа покровного слоя и ориентации трубопровода, позволяющий учитывать эти факторы при расчете теплотехнических характеристик.

Теплоизоляция воздуховодов: расчет

Когда холодный воздух проходит по воздуховоду, на поверхности воздуховода образуется конденсат, который приводит к появлению грибка, плесени и разрушению воздуховода. Чтобы избежать этого, производят теплоизоляцию воздуховодов.

Теплоизоляция воздуховодов выполняет следующие основные функции:

  • Предупреждает образование конденсата на внутренней и на наружной поверхностях воздуховода.
  • Обеспечивает огнестойкость воздуховодов и препятствует распространению огня в случае возгорания.
  • Ослабляет шум и вибрации, возникающие в процессе движения воздуха по воздуховоду.
  • Уменьшает теплопередачу между потоком воздуха в воздуховоде и внешней средой.

Теплоизоляцию воздуховодов производят как снаружи, так и изнутри. В качестве теплоизоляционного материала используют минеральную вату, стекловолокно, вспученные фенольные смолы, пеноэластомеры и т.д. Специалисты рекомендуют изоляционные плиты «ФАЙЕР БАТТС» из каменной ваты, которые, являясь жаропрочными, подходят и для изоляции каминов и дымоходов.

Прежде чем приобретать теплоизоляционный материал для воздуховодов, необходимо произвести расчет теплоизоляции.

В том случае, если вам необходимо произвести профессиональный расчет теплоизоляции воздуховодов, стоит обратить внимание на калькуляторы расчета, которые размещены на сайте http://www.rockwool.ru. Ими можно воспользоваться совершенно бесплатно. Существует несколько разновидностей такого рода программ, которые производят расчет толщины теплоизоляции воздуховодов, расчет объема или массы выбранного теплоизоляционного материала на основании заданных вами условий.

Толщина слоя теплоизоляционного материала прямо пропорциональна его теплопроводности и обратно пропорциональна коэффициенту теплоотдачи от его поверхности.

Толщина теплоизоляционного слоя устанавливается с учетом:

  • температуры и влажности воздуха в помещении;
  • разности температур воздуха в воздуховоде и в помещении;
  • теплопроводности изоляции;
  • параметров воздуховода (формы, размера).

Теплоизоляция воздуховодов – выбираем материал

Автор Евгений Апрелев На чтение 4 мин. Просмотров 4.3k.

Воздуховоды являются неотъемлемой частью любой вентиляционной системы. По воздуховодам в помещение подается чистый воздух и выводится отработанный. Правильная теплоизоляция воздуховодов позволяет поддерживать благоприятный температурный и влажностный режим в помещениях, делает работу вентиляционной системы эффективной и безопасной.

[contents]

Функции теплоизоляции

Утепление воздухопроводов позволяет эффективно решать следующие задачи:

  • Предупреждение выпадения конденсата на внутренних и внешних поверхностях.
  • Ограничение теплопотерь.
  • Огнезащита и препятствие распространению возгорания в вентиляционных системах
  • Защита от шума при перемещении воздушных потоков и работе вентиляционного оборудования.

Защита от появления конденсата – это наиболее важная причина, по которой утеплять элементы вентиляционной системы просто необходимо. Все дело в том, что в холодное время года при прохождении по каналам теплого влажного воздуха из помещений на улицу, существует опасность появления капель влаги на воздуховодах. Конденсат является достаточно агрессивной жидкостью, которая в короткое время приводит в негодность металлические элементы вентиляции, просачивается через стены в помещения, по пути уничтожая отделочные материалы. Утепление позволяет удерживать температуру поверхности воздуховода выше точки росы, что препятствует конденсации влаги.

Теплоизоляция вентиляционных каналов также предотвращает возникновению и распространению пожаров в вентиляции. В изготовлении большинства утеплителей, широко использующихся на сегодняшний день, применяются материалы с классом огнестойкости «0». Это говорит о том, что материал не поддерживает горение. Регламентируется теплоизоляция воздуховодов СНиП 2.04.44-88, где учтена: необходимая толщина и допустимые материалы теплоизолирующего покровного и пароизоляционного слоя.

Использование современных теплоизоляционных материалов для обработки воздухопроводов, прекрасно справляются с шумом, который возникает при работе вентиляционного оборудования и проходящего воздуха. Кроме того, утепленные воздуховоды меньше вибрируют, что, несомненно, сказывается на повышении уровня комфорта, при пользовании вентиляцией.

Многие читатели нашего ресурса спрашивают: «Как утеплить воздуховоды вентиляции собственными силами, и какие материалы для этого лучше всего использовать?» Далее будут рассмотрены наиболее востребованные теплоизоляционные материалы, которые широко используются профессионалами для утепления воздуховодов.

Минеральная вата

Утеплитель для воздуховодов из минеральной ваты имеет теплопроводность 0,038-0,045 Вт/м С°. Срок его службы очень внушительный – 30 лет при правильной гидроизоляции. Как правило, для теплоизоляции воздуховодов используются формованные изделия в виде жестких и полужестких трубных секций. Также может применяться минераловатный утеплитель в виде панелей и рулонного материала.

Этапы выполнения работ

  1. Воздухопроводы очистить от грязи, ржавчины, плесени.
  2. Обмотать воздуховод слоем гидроизоляции.
  3. Плотно обмотать все элементы минеральной ватой, закрепив стыки скотчем, пластиковыми хомутами или металлическими креплениями.
  4. Поверху ваты нанести слой алюминиевой фольги, или сделать кожух из листа оцинкованного металла.
  5. Закрепить все пластиковыми или металлическими креплениями. Допускается фиксация металлического кожуха оцинкованной проволокой.

Утепленные воздуховоды из оцинкованной стали станут заметно тише и долговечнее.

Пенополистирол

Утеплитель из пенополистерола имеет теплопроводность 0,040 -0,045 Вт/м С°. Используется в виде трубных секций (так называемая скорлупа). Благодаря пазам и разъемной структуре, этот утеплитель прост в использовании.

Этапы выполнения работ

  1. Произвести измерения необходимого участка, после чего отрезать скорлупу нужной длины с помощью ножа.
  2. Наложить на воздуховод две половины скорлупы со смещением в несколько сантиметров.
  3. Нанести в пазы водостойкий клей и произвести сборку утеплителя. Для закрепления двух половинок утеплителя можно использовать скотч.
  4. Следующие секции утеплителя монтировать так, чтобы исключить зазор между боковыми стенками скорлупы.

Совет: Скорлупа из пенополистирола достаточно жесткая и покрыть с ее помощью участки сложной формы не получится. Можно заменить сложные участки в вентиляционной системе гибким утепленным воздуховодом нужного диаметра.

Алюминиевая фольга

Алюминиевая фольга сама по себе не является утеплителем, но прекрасно отражает тепло. Если использовать для теплоизоляции воздухопроводов, вспененный каучук с покрытием из алюминиевой фольги, то он станет прекрасным теплоизолятором и предохранит воздушные каналы от теплопотерь и выпадения конденсата.

Этапы выполнения работ

  1. Произвести разметку на материале и отрезать необходимый участок теплоизолятора.
  2. Очистить воздуховод от грязи, налета, влаги и плесени.
  3. Наложить утеплитель на воздуховод как показано на рисунке выше.
  4. Закрепить материал техническим скотчем или пластиковыми хомутами.

Вспененный полиэтилен

На сегодняшний день это один из самых популярных утеплительных материалов. Работать с ним просто:

  1. Достаточно разрезать рулон на необходимые заготовки.
  2. Обернуть ими воздухопровод.
  3. С помощью монтажного скотча закрепить стыки.

Сейчас очень востребована, на отечественном рынке, самоклеющаяся теплоизоляция для воздуховодов. Она имеет низкий коэффициент теплопроводности 0, 038 Вт/м С° и низкую паропроницаемость, а разная толщина этого утеплителя позволит оптимально решить все вопросы, связанные с теплоизоляцией воздухоотводов.

Мы надеемся, что все материалы, представленные в этой публикации, были полезны и позволят вам добиться хорошего результата при самостоятельной теплоизоляции воздуховодов.

нормативные требования и применяемые материалы

11.12.2014

С особенностями систем огнестойкости воздуховодов связано много ошибок и трудностей. Потому что проблемами огнестойкости воздуховодов и строительных конструкций в целом занимаются специалисты с разным образованием. Конструкцией воздуховодов и обеспечение пределов их огнестойкости в основном занимаются люди, немного знающие о сопромате и о том, как рассчитывается прочность воздуховода.

По этой причине в нормативной документации, которая регламентирует требования к воздуховодам систем вентиляции, зачастую появляются невнятные и порой неверные решения в области конструкции воздуховодов. Эти решения не подходят под технический регламент, по которому создаются воздуховоды различных пределов огнестойкости.

По сути, это должен быть комплект конструкторско-технологической документации, в которой чётко прописывается технология создания систем воздуховодов. Нормативная документация, которая определяет требования к пределу огнестойкости воздуховодов, нужно читать целиком, а не вырывать из контекста документа отдельные строки для конкретной ситуации.

К главным проблемам огнестойкости воздуховодов на сегодняшний день относятся:

– сборочные элементы конструкции воздуховода;

– материалы межфланцевых уплотнений;

– подвеска воздуховодов или опор воздуховодов.

Так же важное значение имеет ещё одна проблема: каким образом воздуховод пересекает ограждающую строительную конструкцию? Если происходит пересечение ограждающей строительной конструкции с нормированным пределом огнестойкости, это означает что нарушается огнестойкость воздуховода.

Для более полного понимания проблемы рассмотрим пример: Строительная организация возвела коробку здания, но забыла о системе вентиляции.

Уже в построенном сооружении прорубили отверстия, подрядная монтажная организация проложила вентиляцию. Потом выяснилось, что воздуховод должен быть огнестойким и пригласили фирму, занимающуюся огнезащитными работами. Они провели работы, где-то что-то обмотали и на этом закончили. Возникает вопрос, получился при этом огнестойкий воздуховод? Вероятнее всего нет, так как при пожаре происходит деформация каналов вентиляционной системы, и образуются щели в местах стыков секций воздуховода. Продукты горения при пожаре проникают в образовавшиеся щели, поэтому смысла в такой системе вентиляции нет.

Следующий важный момент касается нормативного документа СНиП 41-01-2008. Этот нормативный документ гласит: «межфланцевые уплотнения воздуховодов могут быть из материалов группы горючести не ниже Г2, при условии какой-то обработки – только из негорючих материалов.»

Опыт испытаний таких воздуховодов показывает, что как только в составе воздуховода появляется горючий материал, воздуховоды на не обогреваемой стороне начинают гореть.

Существует ряд распространенных заблуждений среди проектировщиков:

– чем больше приведённая толщина металла, тем лучше и крепче будет держаться при пожаре. На самом деле наоборот, чем толще металл, тем более серьезные усилия при термодеформации при этом возникают.

– сварные соединения лучше фальцевых. Но фалец в отличие от сварного соединения как его не гни, остается целым. В СНиП есть запись: «воздуховоды огнестойкие изготавливаются из стали толщиной не менее 0,8 мм». В приложение к СНиП сказано: «воздуховоды – это перемещение газов с температурой выше 80 градусов».

Одни из самых распространенных материалов для огнезащиты воздуховодов – минераловатные. Они самые надежные из существующих на рынке огнезащиты.

Минераловатные материалы имеют ряд неоспоримых преимуществ:

– простота монтажа;

– эксплуатация в условиях повышенной влажности;

– минимальная нагрузка на несущие конструкции;

– обеспечение тепло- и звукоизоляции;

– виброустойчивость;

– срок службы 10 лет и более;

– эстетичность материала.

Такие огнезащитные покрытия делает компания «Бизон». На предприятии функционирует система ОТК и качество продукции находится на самом высоком уровне, а качество огнезащитной продукции – это залог обеспечения надежной пожарной безопасности.


Расчет толщины теплоизоляции воздуховодов – график. Система теплоизоляции WDVS

Толщина теплоизоляционного слоя устанавливается с учетом температуры точки росы (которая, в свою очередь, зависит от температуры и влажности воздуха в помещении), разности температур воздуха в воздуховоде и в помещении, теплопроводности изоляции и параметров воздуховода (формы, размера).

Образование конденсата, безопасность, шум, энергосбережение – таковы критерии, которые следует учитывать при выборе материала для теплоизоляции воздуховодов.
Теплоизоляция воздуховодов выполняет следующие основные функции:
Предупреждение образования конденсата как на внутренней, так и на наружной поверхностях воздуховода. Обеспечение огнестойкости во избежание распространения огня в случае возгорания. Ослабление шума и вибраций, возникающих в процессе движения воздуха по воздуховоду. Уменьшение теплопередачи между потоком воздуха в воздуховоде и внешней средой.
Образование конденсата
В воздуховодах, по которым проходит холодный воздух, основная проблема – предотвращение образования конденсата на внешней стороне воздуховода.

Образование конденсата может приводить к коррозионным повреждениям воздуховодов и образованию плесени. Кроме этого, влага может просачиваться в помещение, вызывая при этом повреждения отделки и обстановки. Для предотвращения данного явления необходимо, чтобы температура наружной поверхности воздуховода была не ниже температуры точки росы воздуха помещения, в котором проложен воздуховод. Проблему можно решить, если оборудовать воздуховод теплоизоляцией, которая, наряду с низкой теплопроводностью, обладала бы высоким сопротивлением паропроницанию.

Толщина теплоизоляционного слоя устанавливается с учетом температуры точки росы (которая, в свою очередь, зависит от температуры и влажности воздуха в помещении), разности температур воздуха в воздуховоде и в помещении, теплопроводности изоляции и параметров воздуховода (формы, размера).

Приведенный на рис. 2 график позволяет выполнить расчет толщины теплоизоляции воздуховодов. В отношении в

лагопоглощения, характеристики лучше у теплоизоляционных материалов с закрытыми порами.

Следует иметь в виду, что с течением времени определенное, хотя и незначительное, влагопоглощение происходит в любых теплоизоляционных материалах, что повышает их теплопроводность. 

Материалы с низким сопротивлением паропроницанию следует защищать соответствующим паронепроницаемым покрытием.

Рисунок 1. Зависимость коэффициента теплопроводности некоторых теплоизоляционных материалов от температуры 

Система теплоизоляции WDVS

Вслед за странами Европы, в Российской Федерации приняли новые нормы теплосопротивления ограждающих и несущих конструкций, направленные на снижение эксплуатационных расходов и энергосбережение. С выходом СНиП II-3-79*, СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий” прежние нормы теплосопротивления устарели. Новыми нормами предусмотрено резкое возрастание требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. Теперь прежде использовавшиеся подходы в строительстве не соответствуют новым нормативным документам, необходимо менять принципы проектирования и строительства, внедрять современные технологии.

Как показали расчёты, однослойные конструкции экономически не отвечают принятым новым нормам строительной теплотехники. К примеру, в случае использования высокой несущей способности железобетона или кирпичной кладки, для того, чтобы этим же материалом выдержать нормы теплосопротивления, толщину стен необходимо увеличить соответственно до 6 и 2,3 метров, что противоречит здравому смыслу. Если же использовать материалы с лучшими показателями по теплосопротивлению, то их несущая способность сильно ограничена, к примеру, как у газобетона и керамзитобетона, а пенополистирол и минвата, эффективные утеплители, вообще не являются конструкционными материалами. На данный момент нет абсолютного строительного материала, у которого бы была высокая несущая способность в сочетании с высоким коэффициентом теплосопротивления.

Чтобы отвечать всем нормам строительства и энергосбережения необходимо здание строить по принципу многослойных конструкций, где одна часть будет выполнять несущую функцию, вторая – тепловую защиту здания. В таком случае толщина стен остаётся разумной, соблюдается нормированное теплосопротивление стен. Системы WDVS по своим теплотехническим показателям являются самыми оптимальными из всех представленных на рынке фасадных систем.

Таблица, где: 1 – географическая точка 2 – средняя температура отопительного периода 3 – продолжительность отопительного периода в сутках 4 – градусо-сутки отопительного периода Dd, °С * сут 5 – нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rreq, м2*°С/Вт стен 6 – требуемая толщина утеплителя

 Условия выполнения расчётов для таблицы:

1. Расчёт основывается на требованиях СНиП 23-02-2003
2. За пример расчёта взята группа зданий 1 – Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития.
3. За несущую стену в таблице принимается кирпичная кладка толщиной 510 мм из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе l = 0,76 Вт/(м * °С)
4. Коэффициент теплопроводности берётся для зон А.
5. Расчётная температура внутреннего воздуха помещения + 21 °С “жилая комната в холодный период года” (ГОСТ 30494-96)
6. Rreq рассчитано по формуле Rreq=aDd+b для данного географического места
7. Расчёт: Формула расчёта общего сопротивления теплопередаче многослойных ограждений:
R0= Rв + Rв.п + Rн.к + Rо.к + Rн Rв – сопротивление теплообмену у внутренней поверхности конструкции
Rн – сопротивление теплообмену у наружной поверхности конструкции
Rв.п – сопротивление теплопроводности воздушной прослойки (20 мм)
Rн.к – сопротивление теплопроводности несущей конструкции
Rо.к – сопротивление теплопроводности ограждающей конструкции
R = d/l d – толщина однородного материала в м,
l – коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м * °С)
R0 = 0,115 + 0,02/7,3 + 0,51/0,76 + dу/l + 0,043 = 0,832 + dу/l
dу – толщина теплоизоляции
R0 = Rreq
Формула расчёта толщины утеплителя для данных условий:
dу = l * ( Rreq – 0,832 )

а) – за среднюю толщину воздушной прослойки между стеной и теплоизоляцией принято 20 мм
б) – коэффициент теплопроводности пенополистирола ПСБ-С-25Ф l = 0,039 Вт/(м * °С) (на основании протокола испытаний)
в) – коэффициент теплопроводности фасадной минваты l = 0,041 Вт/(м * °С) (на основании протокола испытаний)

* в таблице даны усреднённые показатели необходимой толщины этих двух типов утеплителя.

Примерный расчёт толщины стен из однородного материала для выполнения требований СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий”.

* для сравнительного анализа используются данные климатической зоны г. Москвы и Московской области.

Таким образом, из таблицы видно, что для того, чтобы построить здание из однородного материала, отвечающее современным требованиям теплосопротивления, к примеру, из традиционной кирпичной кладки, даже из дырчатого кирпича, толщина стен должна быть не менее 1,53 метра.

Расчетная программа K-Flex K-PROJECT 1.0

Расчетная программа предназначена для проектирования инженерных систем различного назначения с использованием в конструкции технической изоляции К-ФЛЕКС, покрывных защитных материалов и комплектующих, основываясь на требованиях, содержащихся в нормах технологического проектирования и других нормативных документах:

• СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов»;
• ГЭСН-2001 Сборник №26 «Теплоизоляционные работы»;
• СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»
• ТР 12324 – ТИ.2008 «Изделия теплоизоляционные из каучука «K-FLEX» в конструкциях тепловой изоляции оборудования и трубопроводов».
Результаты расчетной программы K-PROJECT 1.0 могут быть использованы при проектировании конструкций тепловой изоляции оборудования и трубопроводов промышленных предприятий, а также объектов ЖКХ, включая:
• технологические трубопроводы с положительными и отрицательными температурами всех отраслей промышленности;
• трубопроводы тепловых сетей при надземной (на открытом воздухе, подвалах, помещениях) и подземной (в каналах, тоннелях) прокладках;
• трубопроводы систем отопления, горячего и холодного водоснабжения в жилищном и гражданском строительстве, а также на промышленных предприятиях;
• низкотемпературные трубопроводы и оборудование холодильных установок;
• воздуховоды и оборудование систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
• газопроводы; нефтепроводы, трубопроводы с нефтепродуктами;
• технологические аппараты предприятий химической, газовой, пищевой, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности;
• резервуары для хранения холодной воды в системах водоснабжения и пожаротушения;
• резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, мазута, химических веществ и т.д.

Программа выполняет следующие типы расчетов:
• по нормированной плотности теплового потока через изолированную поверхность;
• по заданной величине теплового потока;
• по заданному снижению (повышению) температуры вещества, транспортируемого трубопроводами или сохраняемого в емкостях в течение определенного времени;
• по заданному времени хранения жидкого вещества в емкости или приостановки движения жидкого вещества в трубопроводах в целях предотвращения его замерзания;
• по заданной температуре на поверхности изоляции;
• с целью предотвращения конденсации влаги из окружающего воздуха на покровном слое тепловой изоляции оборудования и трубопроводов;
• с целью предотвращения конденсации влаги на внутренних поверхностях воздуховодов;
• расчет теплопотерь при заданной толщине изоляции;

• расчет температуры на поверхности при заданной толщине изоляции;

В программе реализован модуль расчета коэффициента теплоотдачи в зависимости от температур носителя и окружающей среды, типа покровного слоя и ориентации трубопровода, позволяющий учитывать эти факторы при расчете теплотехнических характеристик.

PDH Курсы онлайн. PDH для профессиональных инженеров. PDH Engineering.

“Мне нравится широта ваших курсов HVAC; не только экология или экономия энергии

курсов. “

Рассел Бейли, П.Е.

Нью-Йорк

“Это укрепило мои текущие знания и дополнительно научило меня нескольким новым вещам

, чтобы выставить меня на новые источники

информации.”

Стивен Дедук, П.Е.

Нью-Джерси

“Материал был очень информативным и организованным. Я многому научился, и они были

очень быстро отвечают на вопросы.

Это было на высшем уровне. Будет использовать

снова. Спасибо. “

Блэр Хейворд, П.Е.

Альберта, Канада

“Простой в использовании сайт.Хорошо организовано. Я действительно буду использовать ваши услуги снова.

Я передам вашу компанию

имя другим на работе. “

Рой Пфлайдерер, П.Е.

Нью-Йорк

“Справочный материал был превосходным, и курс был очень интересным, особенно, поскольку я думал, что я уже был знаком

с подробной информацией о Канзасе

Городская авария Хаятт.”

Майкл Морган, П.Е.

Техас

“Мне очень нравится ваша бизнес-модель. Мне нравится возможность просматривать текст перед покупкой. Я нашел класс

информативно и полезно

в моей работе. “

Уильям Сенкевич, П.Е.

Флорида

“У вас есть большой выбор курсов, и статьи очень информативны.Вы

– лучшее, что я нашел “.

Рассел Смит, П.Е.

Пенсильвания

“Я считаю, что такой подход позволяет работающему инженеру легко заработать PDH, предоставив время для обзора

материал. “

Jesus Sierra, P.E.

Калифорния

“Спасибо, что разрешили мне просмотреть неправильные ответы.На самом деле,

человек учится больше

от сбоев. “

John Scondras, P.E.

Пенсильвания

“Курс был хорошо составлен, и использование конкретных примеров эффективно

способ обучения. “

Джек Лундберг, П.Е.

Висконсин

“Я очень впечатлен тем, как вы представляете курсы; i.э., разрешив

студент пересмотреть курс

материал до оплаты и

получает викторину. “

Арвин Свангер, П.Е.

Вирджиния

“Спасибо за предложение всех этих замечательных курсов. Я, конечно, выучил и

очень понравилось. “

Мехди Рахими, П.Е.

Нью-Йорк

“Я очень рад предложениям курса, качеству материала и простоте поиска и

принимает ваш он-лайн

курсов.”

Уильям Валериоти, П.Е.

Техас

“Этот материал в значительной степени оправдал мои ожидания. Курс был прост в использовании. Фотографии в основном обеспечивали хорошее визуальное отображение

обсуждаемых тем. “

Майкл Райан, П.Е.

Пенсильвания

“Именно то, что я искал. Нужен 1 кредит по этике и нашел его здесь.”

Gerald Notte, P.E.

Нью-Джерси

“Это был мой первый онлайн-опыт получения необходимых кредитов PDH. Это было

информативно, выгодно и экономично.

Я очень рекомендую его

для всех инженеров. “

Джеймс Шурелл, П.Е.

Огайо

“Я ценю вопросы” реального мира “и имеют отношение к моей практике, и

не основано на некоторых неясных раздел

законов, которые не применяются

“нормальная” практика.”

Марк Каноник, П.Е.

Нью-Йорк

“Большой опыт! Я многому научился возвращаться к своему медицинскому устройству.

организации. “

Иван Харлан, П.Е.

Теннесси

«Материал курса имел хорошее содержание, не слишком математическое, с хорошим акцентом на практическое применение технологий».

Евгений Бойл, П.E.

Калифорния

“Это был очень приятный опыт. Тема была интересной и хорошо представленной,

и онлайн формат был очень

доступны и легко

использовать. Большое спасибо. “

Патриция Адамс, П.Е.

Канзас

“Отличный способ достичь соответствия требованиям PE Continuation Education в течение срока действия лицензии.”

Джозеф Фриссора, П.Е.

Нью-Джерси

“Должен признаться, я действительно многому научился. Это помогает провести печатную викторину в течение

Обзор текстового материала. Я

также оценили просмотр

фактических случаев. “

Жаклин Брукс, П.Е.

Флорида

“Документ Общие ошибки ADA при проектировании объектов очень полезен.

Тест

требовал исследования в

документ , но ответы были

легко доступны. “

Гарольд Катлер, П.Е.

Массачусетс

“Это было эффективное использование моего времени. Спасибо за то, что у вас есть выбор

в транспортной инженерии, которая мне нужна

для выполнения требований

PTOE сертификация.”

Джозеф Гилрой, П.Е.

Иллинойс

«Очень удобный и доступный способ заработать CEU для моих требований Delaware PG».

Ричард Роудс, П.Е.

Мэриленд

“Многому научился с защитным заземлением. До сих пор все курсы, которые я выбрал, были великолепны.

Надеюсь увидеть больше 40%

дисконтных курсов.”

Кристина Николас, П.Е.

Нью-Йорк

“Только что закончили экзамен по радиологическим стандартам и с нетерпением ждем дополнительных

курсов. Процесс прост и

намного эффективнее, чем

приходится путешествовать. “

Деннис Мейер, П.Е.

Айдахо

“Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для профессионалов

Инженеры, чтобы получить единицы PDH

в любое время.Очень удобно. “

Пол Абелла, П.Е.

Аризона

“Пока это было здорово! Будучи полной матерью двоих детей, у меня не так много

время для исследования, где

получить мои кредиты от. “

Кристен Фаррелл, П.Е.

Висконсин

“Это было очень познавательно и познавательно.Легко , чтобы понять с иллюстрациями

и графики; определенно делает это

легче поглотить все

теории. “

Виктор Окампо, P.Eng.

Альберта, Канада

“Хороший обзор принципов полупроводника. Мне понравилось проходить курс в

мой собственный темп во время моего утра

метро добираться

на работу.”

Clifford Greenblatt, P.E.

Мэриленд

,

Изоляционные материалы | Департамент энергетики

Полиуретан – это пенный изоляционный материал, в ячейках которого содержится газ с низкой проводимостью. Изоляция из пенополиуретана доступна в формулах с закрытыми и открытыми порами. С пеной с закрытыми порами ячейки высокой плотности закрываются и заполняются газом, который помогает пене расширяться, заполняя пространства вокруг нее. Ячейки пены с открытыми порами не такие плотные и заполнены воздухом, что придает изоляции губчатую текстуру и более низкое значение R.

Как и у пенополиуретана, R-значение полиуретановой изоляции с закрытыми порами может со временем падать, поскольку часть газа с низкой проводимостью выходит, а воздух заменяет его в явлении, известном как дрейф или старение. Большая часть теплового дрейфа происходит в течение первых двух лет после изготовления изоляционного материала, после чего значение R остается неизменным, если пена не повреждена.

Фольговые и пластиковые покрытия на жестких пенополиуретановых панелях могут помочь стабилизировать R-значение, замедляя термический дрейф.Светоотражающая пленка, если она установлена ​​правильно и обращена к открытому воздушному пространству, также может выступать в качестве излучающего барьера. В зависимости от размера и ориентации воздушного пространства это может добавить еще R-2 к общему термическому сопротивлению.

Полиуретановая изоляция доступна в виде вспененного жидкого пенопласта и жесткого пенопласта. Его также можно превратить в ламинированные изоляционные панели с различными облицовками.

Распыляемые или вспененные на месте применения полиуретановой изоляции, как правило, дешевле, чем монтаж пенопластовых панелей, и эти применения обычно работают лучше, потому что жидкая пена формует себя на всех поверхностях.Вся пенополиуретановая изоляция с закрытыми порами, изготовленная сегодня, производится с газом, не содержащим ГХФУ (гидрохлорфторуглерод), в качестве пенообразователя.

Пенополиуретаны низкой плотности с открытыми порами используют воздух в качестве вспенивающего агента и имеют R-значение, которое не изменяется со временем. Эти пены аналогичны обычным пенополиуретанам, но являются более гибкими. Некоторые сорта с низкой плотностью используют диоксид углерода (CO2) в качестве пенообразователя.

Пены низкой плотности распыляются в полость открытых стенок и быстро расширяются для герметизации и заполнения полости.Медленно расширяющаяся пена также доступна, которая предназначена для полостей в существующих домах. Жидкая пена расширяется очень медленно, снижая вероятность повреждения стенки от чрезмерного расширения. Пена проницаема для водяного пара, остается гибкой и устойчива к впитыванию влаги. Он обеспечивает хорошее уплотнение воздуха, огнестойкий и не поддерживает пламени.

Также доступны продукты на основе сои, полиуретановые жидкие распыляемые пены. Эти продукты можно наносить с помощью того же оборудования, которое используется для пенополиуретановых продуктов на основе нефти.

Некоторые производители используют полиуретан в качестве изоляционного материала в конструкционных теплоизоляционных панелях (SIP). Для производства SIP можно использовать пенопласт или жидкую пену. Жидкая пена может впрыскиваться между двумя древесными оболочками под значительным давлением, и при отверждении пена образует прочную связь между пеной и кожурой. Стеновые панели из полиуретана обычно имеют толщину 3,5 дюйма (89 мм). Потолочные панели толщиной до 7,5 дюймов (190 мм). Эти панели, хотя и более дорогие, более устойчивы к огню и диффузии водяного пара, чем EPS.Они также лучше изолируют от 30% до 40% для данной толщины.

теплоизоляционных материалов воздуховода Hvac на изоляцию воздуховода

Описание продукта

HVAC Воздуховод Теплоизоляционный материал для изоляции воздуховодов

XLPE (сшитая полиолефиновая пена) представляет собой химически сшитую полиолефиновую пену в листе или рулоне, в результате чего получается пенный продукт с однородными, закрытыми ячейками и гладкой оболочкой с обеих сторон. Это легкий, гибкий и мягкий на ощупь, но прочный, прочный, эластичный и устойчивый к влаге, многим химикатам и высокой температуре.

CF XLPE – это поставляемая с заводским нанесением алюминиевая фольга с тиснением и сменная акриловая тканевая адгезивная система. Он используется для теплоизоляции и звукопоглощающих материалов во множестве конструкций контейнеров и подходит для строительства и строительства, таких как воздуховод, крыша и стена, где теплоизоляция, влагостойкость, шум и вибрация имеют решающее значение.

Lowes огнеупорная теплоизоляция Характеристики:

1.Лист пенополиуретана CF является огнестойким

2. Более 98% структуры с закрытыми порами, отличная изоляция materiais

3. Отличная легкость

4. Отсутствие опасности для здоровья

5. Легкая установка

6. Водонепроницаемость и пожаробезопасность

7. Отличная химическая стойкость, нечувствительна к вейперу

8. Доступен композит из алюминиевой фольги

У нас есть множество технических характеристик о пене xpe на ваш выбор.
Пожалуйста, смотрите таблицу ниже!

Жаростойкая изоляционная пена

ПУНКТ ИМУЩЕСТВО
Кажущаяся плотность (кг / м3) 25-35
Спецификация (мм) TK: 2-13; W: 1000-1500; L: по запросу
Конструкция более 98% независимых закрытых ячеек
Облицовка Алюминиевая фольга + самоклеящаяся (может быть изготовлена ​​заказчиком)
Теплопроводность (Вт / м.k) 0,032-0,038
Водопоглощение (4 недели) ≤2%
Влагостойкость ≥4500
Кислородный индекс ≥26
Оценка дыма Плотность Хорошо
Доступен цвет Темный, серый, белый, красный и т. Д.
Рабочая температура ‘-50 ℃ + 110 ℃

Лист пенополистирола

Стена (толщина) 1/8 ”(3 мм) 1/4” (6 мм) 3/8 ”(9 мм) 1/2” (13 мм) 5/8 ”(16 мм) ) 3/4 ” 1” 1 1/4 ” 1 1/2” 2 ”
(19 мм) (25 мм) (32 мм) (38 мм ) (50 мм)
Ширина 0.5 м, 3 фута, 1,0 м, 1,2 м, 4 фута или 1,5 м 4м

Упаковка и отгрузка

Упаковка: полиэтиленовый пакет или бумажная коробка

отгрузка:

7-15дней после депозита FOB (Гуанчжоу / Шэньчжэнь) 9000

из

9000

Наши услуги

  • 24 часа быстрого ответа по электронной почте, телефону или курьеру.
  • Стандартный размер есть в наличии, немедленная доставка при покупке
  • Контейнеры для доставки в течение 10 дней, для которых нет в наличии
  • Может комбинировать контейнеры с несколькими изоляционными материалами для ваших различных потребностей
  • 1 * 40HQ бесплатная упаковка с логотипом заказчика,
  • 3 * 40HQ выше бесплатного специализированного рекламного каталога, чтобы помочь вам выиграть на рынке!
  • Без ограничения количества, от 1 рулона до полного контейнера, на ваш выбор и спрос!

Информация о компании

Гуанчжоу Cheerfore Insulation Co.,

Guangzhou Cheerfore Insulation Co., Ltd. с момента своего основания в 2006 году занимается исследованиями и разработками в области теплоизоляции, звукоизоляции, вибропоглощения и герметизации.

Мы концентрируемся на теплоизоляционных изделиях. для силового оборудования и механического оборудования, HVAC & R и строительных работ и т. д., а также акустических и виброизоляционных изделий для конференц-зала, безэхового помещения, промышленных зданий, автомобильной промышленности и т. д., а также соответствующих принадлежностей, обеспечивающих правильную и эффективную изоляцию.

Наши отечественные и международные сертификаты могут гарантировать постоянное получение от нас качественной продукции.

FAQ

Свяжитесь с нами напрямую

Добро пожаловать, свяжитесь с нами Cheerfore Insulation в любое время по любому вопросу! Мы свяжемся с вами в течение 12 часов. Или, пожалуйста, позвоните нам, поговорите по телефону, если срочно.

Спасибо и с нетерпением ждем вашего запроса!

,

Стандарты теплоизоляции

Стандарты теплоизоляции

Продукты и услуги / Стандарты и публикации / Стандартные продукты

Стандарты теплоизоляции

Стандарты теплоизоляции ASTM играют важную роль в определении и оценке материалов и методов, используемых для снижения скорости теплообмена.Поток тепла может быть задержан из-за понимания проводящего, конвективного и / или радиационного поведения рассматриваемого материала. К таким материалам относятся цементы, древесноволокнистые плиты, стеклоблоки, покрытия и одеяла и многие другие. Эти стандарты теплоизоляции помогают лабораториям, производителям приборов и оборудования, строительным компаниям и промышленным фирмам, а также другим группам людей, которые занимаются теплоизоляционными материалами и процедурами, проверять эффективность этих соответствующих материалов.


Список стандартов теплоизоляции, разработанных ASTM:


Изоляция для одеял и сыпучих материалов
Химические и физические свойства
Гомогенные неорганические теплоизоляции
Отделка и влажность изоляции
Изоляционные системы
Механические свойства
Органические и неоднородные неорганические теплоизоляции
Отражающая изоляция
Терминология
Тепловые измерения
Другие стандарты, разработанные комитетами ASTM:


“,” icon “:” Книга.png “,” link “:” http://www.astm.org/SSMS “,” page “:” http://www.astmnewsroom.org/default.aspx?pageid=4039 “,” ad_id “:” 81e71f3ab8f700c9e69887c797ecbc41 “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Управление людьми”, “copy”: “

Этот новый комитет ASTM будет способствовать достижению консенсуса среди заинтересованных сторон и предоставит рекомендации для специалистов по управлению персоналом. Прочитайте эту функцию в СТАНДАРТИЗАЦИЯ НОВОСТЕЙ.

“, “icon”: ” ASTM-News.png “,” link “:” http://www.astm.org/standardization-news/features/managing-humans-mj16.html “,” page “:” http://www.astm.org/COMMITTEE/E63.htm “,” ad_id “:” 48c94e55f893233d2a7f370e0aa85c6f “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Терминология устойчивого производства”, “copy”: “

Обычно используемые термины в устойчивом производстве теперь определены и скомпилированы в новом стандарте ASTM. Прочтите об этих терминах в STANDARDIZATION NEWS.

“, “icon”: “”, “link”: “http://www.astm.org/standardization-news/update/sustainable-manufacturing-terminology-mj16.html”, “page”: “https: // www.astm.org/COMMITTEE/E60.htm “,” ad_id “:” 6f98576e5d89d048d0741490c0877e4a “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Новое! Содержимое API на ASTM Compass”, “copy”: “

Получите весь необходимый контент API, плюс мощные инструменты рабочего процесса

“, “icon”: “Books.png”, “link”: ” http://www.astm.org/BOOKSTORE/COMPS/APIONLINE.htm “,” page “:” http://www.astm.org/COMMIT/SUBCOMMIT/D02.htm “,” ad_id “:” d40d4e88966b8ded6f775bf47d7ea6ba ” , “loc”: “store”, “ad_type”: “page”}, {“title”: “Новое! Содержимое API на ASTM Compass”, “copy”: “

Получите все необходимое содержимое API плюс мощные инструменты рабочего процесса

“, “icon”: “Book-alt-2.png “,” link “:” http://www.astm.org/BOOKSTORE/COMPS/APIONLINE.htm “,” page “:” http://www.astm.org/STATQA/index.html “,” ad_id “:” 8b5857ab3ef7b6a21ce5194a6f75dd24 “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Новое! Содержимое API на ASTM Compass”, “copy”: “Получить весь необходимый контент API PLUS мощными инструментами рабочего процесса”, “icon”: “Laptop.png”, “link”: “http: //www.astm.org/BOOKSTORE/COMPS/APIONLINE.htm “,” page “:” http://www.astm.org/COMMIT/SUBCOMMIT/A01.htm “,” ad_id “:” 8bb737a36c2cd3f050f69760cae94332 “, loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “ASTM Newsroom”, “copy”: “

В новостях отображаются онлайн-статьи о ASTM.

Ищете последние новости от ASTM?

Посетите наш отдел новостей для получения пресс-релизов обо всем, от предлагаемых и новых стандартов до наград участников.

“,” icon “:” ASTM-News.png “,” link “:” http://www.astmnewsroom.org/ “,” page “:” http://www.astm.org/ABOUT/astm -in-the-news.html “,” ad_id “:” 95a5bd9b6307e45eec32dd7128ffcee0 “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Новости стандартизации”, “copy”: “

Онлайн-версия нашего отмеченного наградами журнала углубляется в новости ASTM с расширенным освещением пресс-релизов, тематических статей, интервью и многого другого.

“,” icon “:” Layout.png “,” link “:” http://www.astm.org/standardization-news/ “,” page “:” http://www.astm.org/ABOUT /astm-in-the-news.html “,” ad_id “:” d81018ac439d8aa67a317443f200cbe3 “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Смотреть видео SSMS”, “copy”: “

Присоединяйтесь к главному редактору д-ру Сударсану Рачури, когда он обсуждает новый журнал” Умные и устойчивые производственные системы “- теперь он принимает онлайн-заявки.

“, “icon “:” YouTube.png “,” link “:” https://youtu.be/CidFJJ_qtg4 “,” page “:” http: // www.astm.org/smartmanufacturing “,” ad_id “:” 28805a2c6cb13fe12772d88afae0ecc9 “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Смотреть видео SSMS”, “copy”: “Присоединяйтесь к главному редактору д-ру Сударсану Рачури, когда он обсуждает новый журнал” Умные и устойчивые производственные системы “- теперь принимает онлайн-заявки”, “icon”: “YouTube.png”, “link”: “https://youtu.be/CidFJJ_qtg4”, “page”: “https://www.astm.org/SSMS/”, “ad_id”: “6c981ea89db76352e9bf8e9ed571e239″, ” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Видеоролик об участнике F24”, “copy”: “

Смотреть член комитета F24 Джим Сей, обсудить уникальные впечатления от поездки, процесс ASTM и то, насколько важны стандарты безопасности для индустрии аттракционов” ,

“,” icon “:” YouTube.png “,” link “:” https://youtu.be/k3H-cuJFDyU “,” page “:” https://www.astm.org/COMMITTEE/F24. htm “,” ad_id “:” f8bac00685e31d456c4e2c8f83176f03 “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Программа сертификации техников Petroleum Lab”, “copy”: “

электронных учебных курсов с самостоятельным обучением с видео, викторинами, контрольными списками и т. д.

“, “icon”: “Laptop.png”, ” ссылка “:” https://www.astm.org/TRAIN/petroleum-lab-technician-series.html “,” page “:”: https://www.astm.org/COMMITTEE/D02.htm “, “ad_id”: “c191853463da88832050388e39bf1c54”, “loc”: “store”, “ad_type”: “page”}, {“title”: “Программа сертификации техников Petroleum Lab”, “copy”: “

электронных курсов самообучения с видео, викторинами, контрольными списками и многим другим.

“,” icon “:” Download-alt.png “,” link “:” https://www.astm.org/TRAIN/petroleum-lab-technician-series.html “,” page “:” https: //www.astm.org/COMMITTEE/D03.htm “,” ad_id “:” 6fe6f9161c43d61de499c159c1d73f77 “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Программа сертификации техников Petroleum Lab”, “copy”: “

электронных учебных курсов с самостоятельным обучением с видео, викторинами, контрольными списками и т. д.

“, “icon”: “Laptop.png”, ” ссылка “:” https://www.astm.org/TRAIN/petroleum-lab-technician-series.html “,” page “:” https: // www.astm.org/COMMITTEE/E48.htm “,” ad_id “:” 45bb268e51dae01276ce880f07597fd2 “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Программа сертификации техников Petroleum Lab”, “copy”: “

электронных учебных курсов с самостоятельным обучением с видео, викторинами, контрольными списками и т. д.

“, “icon”: “Laptop.png”, ” ссылка “:” https://www.astm.org/TRAIN/petroleum-lab-technician-series.html “,” page “:” https://www.astm.org/STATQA/index.html “,” ad_id “:” 7cb7c6c8c6d404f58e83da8ee011257b “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Программа сертификации техников Petroleum Lab”, “copy”: “

электронных курсов самообучения с видео, викторинами, контрольными списками и многим другим.

“,” icon “:” Laptop.png “,” link “:” https://www.astm.org/TRAIN/petroleum-lab-technician-series.html “,” page “:” https: // www.astm.org/STATQA/index.html “,” ad_id “:” 41f89aed6fed3d0a254814870fb34567 “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Программа сертификации техников Petroleum Lab”, “copy”: “

электронных курсов самообучения с видео, тестами, контрольными списками и т. д.

“, “icon”: “Billboard.png”, ” ссылка “:” https://www.astm.org/TRAIN/petroleum-lab-technician-series.html “,” page “:” https: // www.astm.org/STATQA/petroleum.htm “,” ad_id “:” 7099d57355521789f4a3adfc2ca53f16 “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Программа сертификации техников Petroleum Lab”, “copy”: “

электронных учебных курсов с самостоятельным обучением с видео, викторинами, контрольными списками и т. д.

“, “icon”: “Laptop.png”, ” ссылка “:” https://www.astm.org/TRAIN/petroleum-lab-technician-series.html “,” page “:” https://www.astm.org/STATQA/petroleum.htm “,” ad_id “:” 0c34f5dd441be8e856df36d32e535b25 “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Программа сертификации техников Petroleum Lab”, “copy”: “

электронных курсов самообучения с видео, викторинами, контрольными списками и многим другим.

“,” icon “:” Laptop.png “,” link “:” https://www.astm.org/TRAIN/petroleum-lab-technician-series.html “,” page “:” https: // www.astm.org/STATQA/petroleum.htm “,” ad_id “:” 0c34f5dd441be8e856df36d32e535b25 “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Программа сертификации техников Petroleum Lab”, “copy”: “

электронных учебных курсов с самостоятельным управлением с видео, викторинами, контрольными списками и т. д.

“, “icon”: “Laptop.png”, ” ссылка “:” https://www.astm.org/TRAIN/petroleum-lab-technician-series.html “,” page “:” https: // www.astm.org/STATQA/petroleum.htm “,” ad_id “:” ce426cb57d02c1bbdf4ebb1944d335b2 “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Программа сертификации техников Petroleum Lab”, “copy”: “

электронных курсов самообучения с видео, тестами, контрольными списками и т. д.

“, “icon”: “Display.png”, ” ссылка “:” https://www.astm.org/TRAIN/petroleum-lab-technician-series.html “,” page “:” https://www.astm.org/STATQA/petroproducts.html “,” ad_id “:” 16906c8bac586f7ecdabf89268ca06dc “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Программа сертификации техников Petroleum Lab”, “copy”: “

электронных курсов самообучения с видео, викторинами, контрольными списками и многим другим.

“,” icon “:” Display.png “,” link “:” https://www.astm.org/TRAIN/petroleum-lab-technician-series.html “,” page “:” https: // www.astm.org/STATQA/petroproducts.html “,” ad_id “:” c0e36cb6d8659a6709143fae97b0e758 “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Сертификат технического специалиста строительной лаборатории”, “copy”: “

самостоятельных курсов электронного обучения с видео, тестами, контрольными списками и т. д.

“, “icon”: “Laptop.png”, “link “:” https://www.astm.org/TRAIN/construction-materials-technician-training.html “,” page “:” https: // www.astm.org/COMMITTEE/C01.htm “,” ad_id “:” 4cdb1addbab4ea9d1781d4fb09426882 “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Сертификат технического специалиста Petroleum Lab”, “copy”: “

Курсы электронного обучения с самостоятельным управлением с видео, тестами, контрольными списками и т. д.

“, “icon”: “Laptop.png”, “link “:” https://www.astm.org/TRAIN/construction-materials-technician-training.html “,” page “:” https://www.astm.org/COMMITTEE/C09.htm “,” ad_id “:” 5742f5fe49187fabe1781afc908f51f3 “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Сертификат техника строительной лаборатории”, “copy”: “

Курсы электронного обучения с самостоятельным обучением с видео, викторинами, контрольными списками и многим другим.

“,” icon “:” Laptop.png “,” link “:” https://www.astm.org/TRAIN/construction-materials-technician-training.html “,” page “:” https: // www.astm.org/COMMITTEE/D04.htm “,” ad_id “:” 800b3e84f5ef43478e0a0de73ae04f0c “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Президентское видео”, “copy”: “

Кэти обсуждает платформы и сервисы ASTM, комитеты для новых и развивающихся отраслей и важную роль, которую играют члены по всему миру.

“, “icon”: “YouTube.png “,” link “:” https://youtu.be/bmKqSmETp7A “,” page “:” https: // www.astm.org/COMMIT/BOD/Morgan.html “,” ad_id “:” 8afc1811b9d44e6e3c47b8c195787320 “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Новое содержимое AATCC на ASTM Compass”, “copy”: “N eW Содержимое стороннего производителя AATCC теперь доступно на Compass “, “icon”: “Megaphone-alt.png”, “link”: ” https://www.astm.org/BOOKSTORE/COMPS/AATCC.htm “,” page “:” https://www.astm.org/COMMITTEE/D13.htm “,” ad_id “:” 9680e72f886869a65a3802b87ca68f76 “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Обеспечение комфорта людей”, “copy”: “Новый стандарт поможет производителям одежды проверить тепловые свойства своих тканей.держать потребителей комфортно

Подробнее в СТАНДАРТИЗАЦИИ НОВОСТЕЙ

“,” icon “:” ASTM-News.png “,” link “:” http://www.astm.org/standardization-news/update/keeping-consumers-comfort-mj16. html “,” page “:” https://www.astm.org/COMMITTEE/D13.htm “,” ad_id “:” 5cae887fe8b436fb7763f41da4c35e8e “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: «Новый журнал Smart Manufacturing Journal», «copy»: «БЕСПЛАТНАЯ подписка на первый год на новый журнал ASTM Smart Manufacturing Journal»., «icon»: «Pushpin.png», «link»: «», «page» : “https: // WWW.astm.org/COMMITTEE/E07.htm “,” ad_id “:” ed88ae173731e94b89f297b87322f9b0 “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “New Smart Manufacturing Journal”, “copy”: “

БЕСПЛАТНАЯ подписка на первый год на новый производственный журнал ASTM Smart.

“, “icon”: “Book.png”, “link”: “https: / /www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/SSMS/index.html “,” page “:” https://www.astm.org/COMMITTEE/E55.htm “,” ad_id “:” 8bd4bb74eaaf8f60200961e50c0101 “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “New Smart Manufacturing Journal”, “copy”: “

БЕСПЛАТНАЯ подписка на первый год на НОВЫЙ смарт-журнал ASTM для производства.

“,” icon “:” Pushpin.png “,” link “:” https://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/SSMS/index.html “,” page “:” https: // www. astm.org/COMMITTEE/E56.htm “,” ad_id “:” 3a9efb694b815d7db91ba9cbe38a2db5 “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: «Новый журнал Smart Manufacturing Journal», «copy»: «БЕСПЛАТНАЯ подписка на первый год на новый журнал ASTM Smart Manufacturing Journal»., «icon»: «Book-alt-2.png», «link»: «https» : //www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/SSMS/index.html “,” page “:” https://www.astm.org/COMMITTEE/E57.htm “,” ad_id “:” cb17b0ef7c66a2e44796fcbfffbbff “loc”: “store”, “ad_type”: “page”}, {“title”: “Новый журнал Smart Manufacturing”, “copy”: “БЕСПЛАТНАЯ подписка на первый год на НОВЫЙ журнал Smart ASTM для производства.””,” icon “:” Book-alt.png “,” link “:” https://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/SSMS/index.html “,” page “:” https: // www .astm.org / COMMITTEE / E60.htm “,” ad_id “:” a0c3140025ea6ebfbb8a4dbefde120fa “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: «Новый журнал Smart Manufacturing Journal», «copy»: «БЕСПЛАТНАЯ подписка на первый год на новый журнал ASTM Smart Manufacturing Journal»., «icon»: «Book-alt.png», «link»: «https: / /www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/SSMS/index.html “,” page “:” https://www.astm.org/COMMITTEE/E60.htm “,” ad_id “:” 92d8f96d35fffb80e9bbabf92 “, loc797c5 “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Новый журнал Smart Manufacturing”, “copy”: “БЕСПЛАТНАЯ подписка на первый год на НОВЫЙ журнал Smart ASTM для производства.””,” icon “:” Pushpin.png “,” link “:” https://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/SSMS/index.html “,” page “:” https: //www.astm .org / COMMITTEE / E62.htm “,” ad_id “:” b237c8f5f281213ef663f676d41ba4ba “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Новый журнал Smart Manufacturing Journal”, “copy”: “БЕСПЛАТНАЯ подписка на первый год на новый журнал ASTM Smart Manufacturing Journal.”, “icon”: “Pushpin.png”, “link”: “https: // www .astm.org / DIGITAL_LIBRARY / JOURNALS / SSMS / index.html “,” page “:” https://www.astm.org/COMMITTEE/F38.htm “,” ad_id “:” 93e0bb9b0676418c008f092a401c19a9 “,” loc ” “store”, “ad_type”: “page”}, {“title”: “New Smart Manufacturing Journal”, “copy”: “БЕСПЛАТНАЯ подписка на первый год на НОВЫЙ смарт-журнал ASTM для производства.””,” icon “:” Book-alt-2.png “,” link “:” https://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/SSMS/index.html “,” page “:” https: / /www.astm.org/COMMITTEE/F42.htm “,” ad_id “:” 4b2a9982d6034e7ab73bdec89d529408 “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: «Новый журнал Smart Manufacturing Journal», «copy»: «БЕСПЛАТНАЯ подписка на первый год на новый журнал ASTM Smart Manufacturing Journal»., «icon»: «Book-alt.png», «link»: «https: / /www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/SSMS/index.html “,” page “:” https://www.astm.org/COMMITTEE/F45.htm “,” ad_id “:” eb0cf51393d121f8fb4a2b ” “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “New Smart Manufacturing Journal”, “copy”: “БЕСПЛАТНАЯ подписка на первый год на НОВЫЙ смарт-журнал ASTM для производства.””,” icon “:” Pushpin.png “,” link “:” https://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/SSMS/index.html “,” page “:” https: //www.astm .org / COMMITTEE / E54.htm “,” ad_id “:” 36a94c13ddc641b56f8d9551226fb945 “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Брошюра по обзору аддитивного производства”, “copy”: “Нажмите здесь, чтобы загрузить PDF-файл, объясняющий, как ASTM International является мировым лидером в области стандартов аддитивного производства”, “icon”: “”, “link”: ” https://www.astm.org/ABOUT/OverviewsforWeb2014/Additive-Manufacturing.pdf “,” page “:” https://www.astm.org/COMMITTEE/F42.htm “,” ad_id “:” 7bd46022d8a300e0766e8a1f5f957e02 “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Видео: Шон Берд из Тиниуса Олсена”, “копия”: “Член ASTM International в течение многих лет, работавший в нескольких комитетах, Шон Бэрд из компании по испытанию машин Тиниуса Олсена обсуждает вопрос о том, как сломать вещи для жизни и как стандарты ASTM имеют важное значение для механического тестирования. “,” icon “:” YouTube.png “,” link “:” https://www.youtube.com/watch?v=sSuvTrHs3b4 “,” page “:” https : // WWW.astm.org/COMMITTEE/E28.htm “,” ad_id “:” 62ae3374af280c7cf1d78f9627c5dec0 “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “Подключение точек видео”, “copy”: “

Посмотрите 90-секундное новое видео, рассказывающее о том, что ASTM International делает простым языком, и показывающее, как стандарты влияют на нас в лабораториях, на работе и в нашем повседневная жизнь.

“,” icon “:” YouTube.png “,” link “:” https://www.youtube.com/watch?v=LacuO9Z7_QE “,” page “:” https: //www.astm .org / ABOUT / Overview.html “,” ad_id “:” 1d173693ac2bb7dcbad9b7e58145e7dc “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “ASTM International: Conectando los puntos”, “copy”: “Видео, посвященное истории человечества, истории и опыту науки, науки и культуры, США, США). y construye asociaciones.”,” icon “:” YouTube.png “,” link “:” https://www.youtube.com/watch?v=85GwJQvYxmY “,” page “:” https://www.astm.org/TRAIN /filtrexx40.cgi?-P+ID+309+traindetail.frm “,” ad_id “:” fff95d22ea7cd1370910847a784927e6 “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “ASTM International: Conectando los puntos”, “copy”: “

Видеоролик об истории событий, посвященных историческим и социальным вопросам, связанным с культурой мира и культуры, США, США) útiles y construye asociaciones.

“,” icon “:” YouTube.png “,” link “:” https://www.youtube.com/watch?v=85GwJQvYxmY “,” page “:” https://www.astm.org/ ВСТРЕЧИ / фильтр .4040.cgi? -P + MAINCOMM + D02J000 + -P + EVENT_ID + 3413 + -P + MEETING_ID + 123112 + meetinginfo.frm “,” ad_id “:” dbb2304ddf8af110ed4a33f5f58eb5ed “,” loc “:” тип магазина ” : “страница”}, {“title”: “Учебный курс по бензину: 6/22-6/26”, “copy”: “Бензин: технические характеристики, тестирование и технология. Зарегистрируйтесь сейчас в режиме реального времени виртуального события.”, “icon”: ” Operator.png “,” link “:” https://www.astm.org/TRAIN/filtrexx40.cgi? -P + ID + 4 + traindetail.frm “,” page “:” https://www.astm.org/COMMITTEE/D02.htm “,” ad_id “:” f29af85e955c41ca6eb1fbdb2583568e “,” loc “:” store “,” ad_type “:” page “}, {“title”: “ASTM SpecBuilder”, “copy”: “

Новый инструмент совместной работы, который помогает вашим сотрудникам разрабатывать документы вашей организации.

Создать -> Отслеживать ->

-> Управление -> Голосовать =

ASTM SpecBuilder

“, “icon”: “Laptop.png”, “link”: “https://www.astm.org/Standard/specbuilder.html”, “page”: “https://www.astm.org/Standard/enterprise -компас.html “,” ad_id “:”.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *