Утеплитель тепофол характеристики: Обзор характеристик утеплителя Тепофол

Содержание

последние отзывы о материале потребителей и мастеров

Утеплитель «Тепофол», отзывы о котором, возможно, позволят вам понять, какими преимуществами и недостатками обладает материал, изготавливается из вспененного полиэтилена. Его поверхность фольгирована. Сама теплоизоляция обладает отражающими свойствами и имеет закрытую пористую структуру пенополиэтилена. Помимо теплозащиты он обеспечивает шумо-, паро- и гидроизоляцию. Это позволяет экономить на строительстве, так как один материал способен защитить сразу от нескольких неблагоприятных явлений.

Отзывы потребителей о разновидностях «Тепофола»

«Тепофол», отзывы о котором достаточно часто только самые положительные, представлен к продаже в нескольких разновидностях. Каждая из них обозначается определённой буквой, которая указывает на качественные характеристики. Как утверждают пользователи, под литерой А производитель изготавливает «Тепофол» с отражающим покрытием, в качестве последнего из которых выступает алюминиевая фольга. Иногда она заменяется отполированной металлизированной пленкой.

Потребители достаточно часто выбирают утеплитель «Тепофол», который обозначается буквой В. Он обладает двухсторонним покрытием из алюминиевой фольги и металлизированной пленки. Как подчеркивают пользователи, самоклеющийся материал обозначается буквой С. Кстати, с одной стороны он имеет алюминиевое покрытие, с другой – металлизированную пленку. В продаже вы сможете встретить «Тепофол», который имеет название «Металл». В этом случае в роли отражающего слоя применяется металлизированная пленка. При необходимости вы можете приобрести и НПЭ. Он представляет собой подложку из вспененного полиэтилена.

Отзывы специалистов об областях использования и особенностях применения

Теплоизоляция «Тепофол», отзывы о которой вы сможете найти в данной статье, применяется для шумо-, влаго-, тепло- и гидроизоляции поверхностей в саунах, банях, а также мансардах. Применим материал для стен, полов и воздуховодов. Как утверждают специалисты, часто данный утеплитель используется для формирования теплоотражающих экранов за батареями отопления. Область применения зависит от толщины материала, разновидности слоев и их количества. Чем сложнее условия использования, тем более выдающимися будут характеристики утеплителя. Например, как подчеркивают специалисты, для изоляции фасада и кровли лучше всего приобрести утеплитель «Тепофол» максимальной толщины. С его двух сторон будет размещена отражающая поверхность.

«Тепофол», отзывы о котором, возможно, позволят вам сделать правильный выбор, применяется и при обустройстве полов. Чем более высокой будет нагрузка на покрытие, тем более внушительной толщины следует выбрать материал. Профессионалы советуют приобретать домашним мастерам «Тепофол» с самоклеющимся слоем. Он обладает высокой адгезией к большинству оснований. Поэтому работать с материалом предельно просто. При установке теплоизоляции отражающий слой необходимо расположить со стороны теплого объекта.

Отзывы о технических характеристиках

Будь вы специалистом или домашним мастером, вас могут заинтересовать технические характеристики утеплителя «Тепофол». Например, водопоглощение материала может изменяться от 0,6 до 3,5%. Это, по мнению профессионалов, является хорошим показателем. Коэффициент отражения поверхности достигает 97%. А использовать утеплитель можно при широком диапазоне температур: от -60 до +100 °C.

Утеплитель «Тепофол», отзывы о котором будет полезно прочесть перед приобретением материала, обладает коэффициентом теплопроводности. Он ограничен показателем в 0,038 ± 0,001 Вт/м*°С. Удельный вес полотна изменяется от 34 до 35 кг/м3, а вот коэффициент паропроницаемости составляет 0,0011 мг/м*ч*Па. По мнению специалистов, перед покупкой утеплительного материала важно обратить внимание на его предельную прочность при сжатии. В описываемом случае этот параметр эквивалентен 0,035 МПа.

Отзывы о размерах

Важно не только правильно установить утеплитель, но и подобрать толщину, а также длину материала. Первый параметр изменяется в пределах от 2 до 10 мм. Это, по мнению покупателей, очень удобно, так как вы сможете выбрать толщину в зависимости от преследуемых целей. А вот длина рулона может быть равна 15 или 25 м. Что касается ширины, то она составляет 1,2 или 1,05 м. Покупатели утверждают, что данные параметры позволяют облегчить проведение работ по подготовке и укреплению материала к поверхности.

Почему стоит выбрать «Тепофол»: мнения покупателей

«Тепофол», отзывы мастеров о котором вы сможете прочесть в статье, может использоваться в отапливаемых зданиях и домах без отопления. Благодаря мнениям профессионалов можно сделать вывод, что материал характеризуется высокими теплоизоляционными показателями. А вспененная структура полиэтилена повышает звукоизоляционную способность, которая выражена в поглощение шума в 32 дБ. По той причине, что водопоглощение описываемого изделия равно всего двум процентам, это обуславливает возможность его использования в качестве теплоизоляции и гидроизоляционного слоя.

Помимо прочего, если утеплить поверхности, то они не потеряют способности дышать. Еще и по этой причине, как утверждают покупатели, данная теплоизоляция может выступать в качестве пароизоляции. Если провести подсчет, то получится, что потребитель экономит втройне. Использование «Тепофола» положительно влияет на внутренний микроклимат помещения. В здании поддерживается оптимальная температура, человек не испытывает эффекта удушья, ведь проникающая способность материала достаточно высока. «Тепофол» фольгированный обладает малой толщиной. Именно поэтому он не способен забрать объем помещения. За счет теплоизоляционных качеств толщину стены можно сократить, а расходы на проведение работ уменьшить.

Отзывы об особенностях использования

Если вы решили использовать при утеплении разных конструкций «Тепофол», отзывы о материале рекомендуется прочесть заранее. Возможно, это позволит избежать многих ошибок. Из них вы сможете понять, что «Тепофол» универсален и обладает широким модельным рядом. Материал можно использовать в жилом и промышленном строительстве, при теплоизоляции оборудования и трубопроводов. Из данного утеплителя обустраивается подложка под напольное покрытие системы теплого пола.

Если уложить материал отражающей стороной к покрывающему слою, то удастся защитить помещения от перегрева в жаркое время. «Тепофол», отзывы сотрудников о котором только самые положительные, должен укладываться с помощью специального клея или самоклеющегося слоя. Если речь идет о двустороннем изделии, то к конструкции каркаса его необходимо фиксировать скобами или гвоздями. Применять утеплитель есть возможность даже в помещениях, которые эксплуатируются в условиях повышенной влажности. Потребители советуют для гидроизоляции стыков применять металлизированный скотч, который не позволяет прерываться отражающему слою.

Дополнительные советы

Важно укрепить утеплитель, обернув его отражающий слой к источнику тепла. Часто его располагают за плоскостью биметаллических радиаторов и других отопительных приборов. В этом случае тепловая энергия будет оставаться внутри помещения. Когда крепление «Тепофола» осуществляется перед таким оборудованием, важно оставить пространство, толщина которого составляет 2 см. В этом случае теплоизоляция не будет перегреваться, а ее качественные характеристики не потеряются.

Заключение

«Тепофол», отзывы и фото которого представлены в статье, состоит из 4 слоев. Первым выступает полированная алюминиевая фольга, вторым – вспененный полиэтилен, третьим – высокообъемный клеевой пласт, тогда как четвертым – защитная пленка. Подобная комбинация позволяют «Тепофолу» выступать в роли преграды для теплопотерь, включая конвекцию, тепловое излучение и теплопроводность.

Тепофол утеплитель характеристики в Благовещенске: 500-товаров: бесплатная доставка, скидка-48% [перейти]

Партнерская программаПомощь

Благовещенск

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Одежда и обувь

Стройматериалы

Стройматериалы

Текстиль и кожа

Текстиль и кожа

Здоровье и красота

Здоровье и красота

Детские товары

Детские товары

Продукты и напитки

Продукты и напитки

Электротехника

Электротехника

Дом и сад

Дом и сад

Промышленность

Промышленность

Вода, газ и тепло

Вода, газ и тепло

Торговля и склад

Торговля и склад

Все категории

ВходИзбранное

Тепофол утеплитель характеристики

Фольгиров. утеплитель Тепофол А 08мм 18м2 размер рулона 15м шириной 1,2м

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фольгиров. утеплитель Тепофол А 02мм 1,2мx25м=30м2

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фольгиров. утеплитель Тепофол А 10мм 1,2мx15м=18м2

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фольгиров. утеплитель Тепофол А 02мм 30м2 длина 25м ширина 1,20м

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фольгиров. утеплитель Тепофол А 03мм 30м2 длина 25м ширина 1,2м

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фольгиров. утеплитель Тепофол А 05мм 30 м2 рулон 25м x 1,2м фольга с одной стороны

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фольгиров. утеплитель Тепофол А 05мм 1,2мx25м=30м2

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фольгиров. утеплитель Тепофол А 04мм 1,2мx25м=30м2

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фольгиров. утеплитель Тепофол А 04мм 30м2 длина 25м ширина 1,20м

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фольгиров. утеплитель Тепофол А 08мм 18м2 размер рулона 15м шириной 1,2м

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Утеплитель Тепофол с двухсторонним металлизированным покрытием, толщиной 70мм

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

2 360

2640

Теплоизоляция фольгированная Тепофол 8мм(18м2) Тип: Теплоизоляционный материал, Размер: Длина

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

2 700

2968

Теплоизоляция фольгированная Тепофол 5мм (30м2) Тип: Теплоизоляционный материал, Размер: Длина

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

2 415

2700

Теплоизоляция фольгированная Тепофол 10мм (18м2) Тип: Теплоизоляционный материал, Размер: Длина

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фольгиров. утеплитель Тепофол А 03мм 1,2мx25м=30м2

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Фольгиров. утеплитель Тепофол А 10мм 18 м2рулон длиной 15м шириной 1,2м

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

11 909

Фольгиров. утеплитель Тепофол А 50мм 1,05мx25м=26,25м2 замок

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Пенофол фольгоизол (Тепофол) – 8 мм (18м2) Толщина: 8мм

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Фольгированный утеплитель Тепофол 10 мм, 25 м2, Утеплитель самоклеющийся фольгированный Толщина:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Тепофол / Теплоизоляция для теплых полов, Тепофол Производитель: Тепофол, Область применения:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Полиэтилен вспененный Тепофол НПЭ А-08 фольгированный 15000х1200х8 мм (18 м2) Тип: несшитый (НПЭ),

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Полиэтилен вспененный Тепофол НПЭ А-10 фольгированный 15000х1200х10 мм (18 м2) Тип: несшитый (НПЭ),

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Утеплитель Тепофол А Тип: несшитый (НПЭ), Форма: рулон, Ширина: 1. 05м

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Тепофол / Теплоизоляция для теплых полов, Тепофол Производитель: Тепофол, Область применения:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

2 007

2500

Пеноплэкс 20мм основа универсальный утеплитель из экструзионного пенополистирола 7 листов 20х585х1185

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Подложка Тепофол 5мм 52,2м2 Толщина: 5мм

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

3 432

6600

ПЕНОПЛЭКС/Утеплитель Пеноплекс комфорт 30 мм Производитель: ПЕНОПЛЭКС, Назначение: для кровли, для

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Тепофол А 10 мм, ширина 1,2 с фольгированным слоем Ширина: 1.2м

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

2 страница из 18

отзывы о материале потребителей и мастеров

Утеплитель «Тепофол», отзывы о котором, возможно, позволят вам понять, какими преимуществами и недостатками обладает материал, изготавливается из вспененного полиэтилена. Его поверхность фольгирована. Сама теплоизоляция обладает отражающими свойствами и имеет закрытую пористую структуру пенополиэтилена. Помимо теплозащиты он обеспечивает шумо-, паро- и гидроизоляцию. Это позволяет экономить на строительстве, так как один материал способен защитить сразу от нескольких неблагоприятных явлений.

Отзывы потребителей о разновидностях «Тепофола»

«Тепофол», отзывы о котором достаточно часто только самые положительные, представлен к продаже в нескольких разновидностях. Каждая из них обозначается определённой буквой, которая указывает на качественные характеристики. Как утверждают пользователи, под литерой А производитель изготавливает «Тепофол» с отражающим покрытием, в качестве последнего из которых выступает алюминиевая фольга. Иногда она заменяется отполированной металлизированной пленкой.

Потребители достаточно часто выбирают утеплитель «Тепофол», который обозначается буквой В. Он обладает двухсторонним покрытием из алюминиевой фольги и металлизированной пленки. Как подчеркивают пользователи, самоклеющийся материал обозначается буквой С. Кстати, с одной стороны он имеет алюминиевое покрытие, с другой – металлизированную пленку. В продаже вы сможете встретить «Тепофол», который имеет название «Металл». В этом случае в роли отражающего слоя применяется металлизированная пленка. При необходимости вы можете приобрести и НПЭ. Он представляет собой подложку из вспененного полиэтилена.

Отзывы специалистов об областях использования и особенностях применения

Теплоизоляция «Тепофол», отзывы о которой вы сможете найти в данной статье, применяется для шумо-, влаго-, тепло- и гидроизоляции поверхностей в саунах, банях, а также мансардах. Применим материал для стен, полов и воздуховодов. Как утверждают специалисты, часто данный утеплитель используется для формирования теплоотражающих экранов за батареями отопления. Область применения зависит от толщины материала, разновидности слоев и их количества. Чем сложнее условия использования, тем более выдающимися будут характеристики утеплителя. Например, как подчеркивают специалисты, для изоляции фасада и кровли лучше всего приобрести утеплитель «Тепофол» максимальной толщины. С его двух сторон будет размещена отражающая поверхность.

«Тепофол», отзывы о котором, возможно, позволят вам сделать правильный выбор, применяется и при обустройстве полов. Чем более высокой будет нагрузка на покрытие, тем более внушительной толщины следует выбрать материал. Профессионалы советуют приобретать домашним мастерам «Тепофол» с самоклеющимся слоем. Он обладает высокой адгезией к большинству оснований. Поэтому работать с материалом предельно просто. При установке теплоизоляции отражающий слой необходимо расположить со стороны теплого объекта.

Отзывы о технических характеристиках

Будь вы специалистом или домашним мастером, вас могут заинтересовать технические характеристики утеплителя «Тепофол». Например, водопоглощение материала может изменяться от 0,6 до 3,5%. Это, по мнению профессионалов, является хорошим показателем. Коэффициент отражения поверхности достигает 97%. А использовать утеплитель можно при широком диапазоне температур: от -60 до +100 °C.

Утеплитель «Тепофол», отзывы о котором будет полезно прочесть перед приобретением материала, обладает коэффициентом теплопроводности. Он ограничен показателем в 0,038 ± 0,001 Вт/м*°С. Удельный вес полотна изменяется от 34 до 35 кг/м3, а вот коэффициент паропроницаемости составляет 0,0011 мг/м*ч*Па. По мнению специалистов, перед покупкой утеплительного материала важно обратить внимание на его предельную прочность при сжатии. В описываемом случае этот параметр эквивалентен 0,035 МПа.

Отзывы о размерах

Важно не только правильно установить утеплитель, но и подобрать толщину, а также длину материала. Первый параметр изменяется в пределах от 2 до 10 мм. Это, по мнению покупателей, очень удобно, так как вы сможете выбрать толщину в зависимости от преследуемых целей. А вот длина рулона может быть равна 15 или 25 м. Что касается ширины, то она составляет 1,2 или 1,05 м. Покупатели утверждают, что данные параметры позволяют облегчить проведение работ по подготовке и укреплению материала к поверхности.

Почему стоит выбрать «Тепофол»: мнения покупателей

«Тепофол», отзывы мастеров о котором вы сможете прочесть в статье, может использоваться в отапливаемых зданиях и домах без отопления. Благодаря мнениям профессионалов можно сделать вывод, что материал характеризуется высокими теплоизоляционными показателями. А вспененная структура полиэтилена повышает звукоизоляционную способность, которая выражена в поглощение шума в 32 дБ. По той причине, что водопоглощение описываемого изделия равно всего двум процентам, это обуславливает возможность его использования в качестве теплоизоляции и гидроизоляционного слоя.

Помимо прочего, если утеплить поверхности, то они не потеряют способности дышать. Еще и по этой причине, как утверждают покупатели, данная теплоизоляция может выступать в качестве пароизоляции. Если провести подсчет, то получится, что потребитель экономит втройне. Использование «Тепофола» положительно влияет на внутренний микроклимат помещения. В здании поддерживается оптимальная температура, человек не испытывает эффекта удушья, ведь проникающая способность материала достаточно высока. «Тепофол» фольгированный обладает малой толщиной. Именно поэтому он не способен забрать объем помещения. За счет теплоизоляционных качеств толщину стены можно сократить, а расходы на проведение работ уменьшить.

Отзывы об особенностях использования

Если вы решили использовать при утеплении разных конструкций «Тепофол», отзывы о материале рекомендуется прочесть заранее. Возможно, это позволит избежать многих ошибок. Из них вы сможете понять, что «Тепофол» универсален и обладает широким модельным рядом. Материал можно использовать в жилом и промышленном строительстве, при теплоизоляции оборудования и трубопроводов. Из данного утеплителя обустраивается подложка под напольное покрытие системы теплого пола.

Если уложить материал отражающей стороной к покрывающему слою, то удастся защитить помещения от перегрева в жаркое время. «Тепофол», отзывы сотрудников о котором только самые положительные, должен укладываться с помощью специального клея или самоклеющегося слоя. Если речь идет о двустороннем изделии, то к конструкции каркаса его необходимо фиксировать скобами или гвоздями. Применять утеплитель есть возможность даже в помещениях, которые эксплуатируются в условиях повышенной влажности. Потребители советуют для гидроизоляции стыков применять металлизированный скотч, который не позволяет прерываться отражающему слою.

Дополнительные советы

Важно укрепить утеплитель, обернув его отражающий слой к источнику тепла. Часто его располагают за плоскостью биметаллических радиаторов и других отопительных приборов. В этом случае тепловая энергия будет оставаться внутри помещения. Когда крепление «Тепофола» осуществляется перед таким оборудованием, важно оставить пространство, толщина которого составляет 2 см. В этом случае теплоизоляция не будет перегреваться, а ее качественные характеристики не потеряются.

Заключение

«Тепофол», отзывы и фото которого представлены в статье, состоит из 4 слоев. Первым выступает полированная алюминиевая фольга, вторым – вспененный полиэтилен, третьим – высокообъемный клеевой пласт, тогда как четвертым – защитная пленка. Подобная комбинация позволяют «Тепофолу» выступать в роли преграды для теплопотерь, включая конвекцию, тепловое излучение и теплопроводность.

отзывов о материале потребителей и мастеров

Теплоизоляция «Тепофол», отзывы о которой, возможно, позволят вам понять, какими достоинствами и недостатками обладает материал, изготавливается из вспененного полиэтилена. Его поверхность покрыта фольгой. Сама теплоизоляция обладает светоотражающими свойствами и имеет закрытую пористую структуру из вспененного полиэтилена. Помимо теплозащиты обеспечивает шумо-, паро- и гидроизоляцию. Это позволяет сэкономить на строительстве, так как один материал способен защитить сразу от нескольких неблагоприятных явлений.

Отзывы покупателей о видах «Тепофол»

«Тепофол», отзывы о котором достаточно часто только самые положительные, представлен в продаже в нескольких разновидностях. Каждый из них обозначается определенной буквой, которая указывает на качественные характеристики. По словам пользователей, под литерой А производитель выпускает «Тефофол» со светоотражающим покрытием, последним из которых является алюминиевая фольга. Иногда его заменяет полированная металлизированная пленка.

Потребители чаще всего выбирают утеплитель «Тепофол», который обозначается буквой Б. Он имеет двухстороннее покрытие из алюминиевой фольги и металлизированной пленки. Как подчеркивают пользователи, самоклеящийся материал обозначается буквой С. Кстати, с одной стороны он имеет алюминиевое покрытие, с другой – металлизированную пленку. В продаже можно встретить «Тепофол», имеющий название «Металл». В этом случае в качестве отражающего слоя используется металлизированная пленка. При необходимости можно приобрести NPE. Это подложка из вспененного полиэтилена.

Отзывы специалистов об областях применения и особенностях применения

Теплоизоляция «Тепофол», отзывы о которой вы можете найти в данной статье, применяется для шумо-, влаго-, тепло- и гидроизоляции поверхностей в саунах, банях, чердаки. Применяем материал для стен, полов и воздуховодов. По мнению специалистов, часто этот утеплитель используется для формирования теплоотражающих экранов за батареями отопления. Область применения зависит от толщины материала, разновидности слоев и их количества. Чем сложнее условия использования, тем более выдающиеся характеристики утеплителя. Например, как подчеркивают специалисты, для утепления фасада и кровли лучше всего приобрести утеплитель «Топофол» максимальной толщины. С двух его сторон будет размещена отражающая поверхность.

«Топофол», отзывы о котором, возможно, позволят вам сделать правильный выбор, касается и расположения полов. Чем выше нагрузка на покрытие, тем большей толщины следует выбирать материал. Профессионалы советуют приобретать домашние мастера «Тепофол» с самоклеящимся слоем. Обладает высокой адгезией к большинству оснований. Поэтому работать с материалом предельно просто. При монтаже теплоизоляции отражающий слой должен располагаться со стороны теплого объекта.

Отзывы о технических характеристиках

Являетесь ли вы специалистом или домашним мастером, вас могут заинтересовать технические характеристики утеплителя «Тепофол». Например, водопоглощение материала может варьироваться от 0,6 до 3,5%. Это, по мнению профессионалов, хороший показатель. Коэффициент отражения поверхности достигает 97%. Утеплитель можно использовать для широкого диапазона температур: от -60 до +100°С.

Утеплитель «Тепофол», отзывы о котором будет полезно прочитать перед покупкой материала, имеет коэффициент теплопроводности. Она ограничена показателем 0,038±0,001 Вт/м*°С. Удельный вес полотна колеблется от 34 до 35 кг/м 3 , но коэффициент паропроницаемости составляет 0,0011 мг/м*ч*Па. По мнению специалистов, перед покупкой утеплительного материала важно обратить внимание на его предел прочности при сжатии. В описанном случае этот параметр эквивалентен 0,035 МПа.

Отзывы о размерах

Важно не только правильно установить утеплитель, но и подобрать толщину, а также длину материала. Первый параметр варьируется от 2 до 10 мм. Это, по мнению покупателей, очень удобно, так как вы сможете выбирать толщину в зависимости от преследуемых целей. А вот длина рулона может быть равна 15 или 25 м. Что касается ширины, то она составляет 1,2 или 1,05 м. Покупатели утверждают, что эти параметры облегчают работу по подготовке и укреплению материала на поверхность.

Почему выбирают «Тепофол»: отзывы покупателей

«Тепофол», отзывы мастеров о котором вы можете прочитать в статье, можно использовать в отапливаемых зданиях и домах без отопления. Благодаря отзывам профессионалов можно сделать вывод, что материал отличается высокими теплоизоляционными показателями. Структура из вспененного полиэтилена повышает звукоизоляционную способность, что выражается в шумопоглощении на уровне 32 дБ. Благодаря тому, что водопоглощение описываемого продукта составляет всего два процента, это позволяет использовать его в качестве теплоизоляционного и гидроизоляционного слоя.

Кроме всего прочего, если поверхности утеплены, они не теряют способность дышать. И по этой причине, как утверждают покупатели, этот утеплитель может выполнять роль пароизоляции. Если посчитать, то получается, что потребитель экономит втрое. Применение «Тепофола» положительно влияет на внутренний микроклимат помещения. В здании поддерживается оптимальная температура, человек не испытывает эффекта удушья, ведь проникающая способность материала достаточно высока. Фольга «Тепофол» имеет небольшую толщину. Вот почему он не в состоянии взять объем комнаты. За счет теплоизоляционных свойств можно уменьшить толщину стен, а также снизить стоимость работ.

Отзывы об особенностях применения

Если вы решили использовать для утепления различных конструкций «Тепофол», комментарии к материалу рекомендуется прочитать заранее. Возможно, это позволит избежать многих ошибок. Из них можно понять, что «Тепофол» универсален и имеет широкий модельный ряд. Материал может применяться в жилищном и промышленном строительстве, при теплоизоляции оборудования и трубопроводов. Из этого теплоизоляционного материала монтируется подложка под напольное покрытие системы теплого пола.

Если уложить материал отражающей стороной к покрывающему слою, то можно будет защитить помещение от перегрева в жаркую погоду. «Тепофол», отзывы сотрудников о котором только самые положительные, следует укладывать специальным клеем или самоклеящимся слоем. Если это двустороннее изделие, то его необходимо закрепить к конструкции каркаса скобами или гвоздями. Использовать утеплитель можно даже в помещениях, которые эксплуатируются в условиях повышенной влажности. Потребители советуют для гидроизоляции стыков использовать металлизированный скотч, не позволяющий прерывать отражающий слой.

Дополнительные наконечники

Важно укрепить изоляцию, обернув ее отражающим слоем к источнику тепла. Часто его располагают за плоскостью биметаллических радиаторов и других отопительных приборов. В этом случае тепловая энергия останется внутри помещения. При монтаже «Топофола» перед таким оборудованием важно оставить пространство, толщина которого составляет 2 см. В этом случае теплоизоляция не будет перегреваться, и ее качественные характеристики не потеряются.

Вывод

«Тепофол», отзывы и фото которого представлены в статье, состоит из 4 слоев. Первый – полированная алюминиевая фольга, второй – вспененный полиэтилен, третий – объемный клеевой слой, а четвертый – защитная пленка. Эта комбинация позволяет Тефофолу выступать в качестве барьера для потерь тепла, включая конвекцию, тепловое излучение и теплопроводность.

Материалы по теме

Низкокалорийный коктейль «Гербалайф»: отзывы

Новое обезболивающее и противовоспалительное

Стиральная машина «Bosch» – отзывы

Инфракрасные обогреватели – отзывы

Какая тушь для ресниц лучше? Отзывы

Косметика “Мэри Кэй” – отзывы врачей и

Полисатин: состав ткани, отзывы. Белье от

Красивое марше элитной мебели от MARONESE

Роскошные и качественные диваны-гармошки:

Купольный дом Вегетарианец

Результаты внедрения систем утепления в конструкции загородных зданий различного функционального назначения, в том числе для создания многофункциональных объектов представлены. В качестве этого объекта рассматривается купольный дом-вегетарианец, объединяющий жилую зону и оранжереи. Планировочное решение многофункционального купольного дома предполагает формирование эффективных систем утепления внутренних стен, защищающих жилое внутреннее пространство от тепловлажностных и фитоагрессивных свойств наружных тепличных помещений. Сравнительный анализ возможных тепло-, водо- и пароизоляционных материалов для изоляционной мембраны установил целесообразность использования рулонного вспененного полиэтилена, закрепленного клеевым способом на наружных поверхностях внутренних стен. В результате экспериментальных исследований установлены следующие характеристики вспененного полиэтилена: средняя плотность 18–20 кг/м

3 ; диффузионное влагопоглощение без покрытия – 0,44 кг/м 2 ; диффузионное влагопоглощение с металлизированным покрытием – 0,37 кг/м 2 ; водопоглощение после частичного погружения в воду на 24 часа – 0,013 кг/м 2 ; водопоглощение по объему 0,96% после полного погружения в воду в течение 28 сут. Установлено, что характер разрушения контактной поверхности «полиэтилен-металл» когезионный в клеевом слое, а разрушающее напряжение составило 12–17 кПа. Особенностью вспененного полиэтилена является возможность создания бесшовного покрытия с минимальными диффузионными характеристиками и с минимальными мостиками холода. Бесшовное покрытие формируется путем соединения рулонов материала в замок с последующей сваркой горячим воздухом.

Э.А. ЗИНОВЬЕВА 1 , Студент, (Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для его просмотра у вас должен быть включен Javascript.)

А.К. ТЕР-ЗАКАРЯН 2 , директор (Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript.)
ЖУКОВ А.Д. 1 , к.т.н. (Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.)
И.В. БЕССОНОВ 3 , кандидат технических наук (Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен Javascript для его просмотра.)

1 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (129337, Российская Федерация, г. Москва, Ярославское шоссе, 26)
2 ООО «ТЕПОФОЛ» (105318, г. Москва, ул. Щербаковская, 3)
3 Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН (Российская Федерация, 127238, Москва, Локомотивный проезд, 21)

1. Жук П.М., Жуков А.Д. Нормативно-правовая база экологической оценки строительных материалов: перспективы совершенствования. Экология и промышленность России. 2018. № 4, с. 52–57. (На русском).
2. Гнип И.Я., Кершулис В.И., Вайткус С.Ю. Доверительные интервалы прогноза деформаций ползучести пенопласта из полистирола. Строительные материалы. 2005. № 3, с. 47–49. (На русском).
3. Гнип И.Ю., Керсулис В.Ю., Вайткус С.Ю. Аналитическое описание ползучести пенополистирола при сжимающей нагрузке. Механика композитных материалов. 2005. № 41 (4). С. 357–364.
4. Ван Ю., Хуанг З., Хэн Л. Оценка экономической эффективности утепления наружных стен жилых зданий в холодном климате. Международный журнал управления проектами. 2007. Том. 25. Вып. 2, с. 143–149. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2006.09.007

5. Жуков А.Д., Тер-Закарян К.А., Боброва Е.Ю. Инновационные технологии сельского строительства. Московский экономический журнал. 2018. № 5. http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskijzhurnal-5-2018-88/
6. Хименес И., Фаруг М.-К., Эль Махи А. , Кондротас А., Ассарар М. Экспериментальный анализ механического поведения и механизмов развития повреждений пенополивинилхлорида при статических испытаниях. Материаловедение (Mediagotyra). 2004. № 10 (1), с. 34–39.
7. Федюк Р.С., Мочалов А.В., Симонов В.А. Тенденции развития норм теплозащиты зданий в России. Вестник инженерный школы ДВФУ. 2012. № 2 (11). С. 39–44. (На русском).
8. Бессонов И.В., Жуков А.Д., Боброва Е. Ю. Строительные системы и особенности применения теплоизоляционных материалов. Жилищное строительство. 2015, № 7, с. 49–52. (На русском).
9. Жуков А.Д., Тер-Закарян К.А., Семенов В.С., Козлов С.Д., Зиновьева Е.А., Фомина Е.Д. Системы утепления зданий и сооружений на основе пенополиэтилена. ИПИКСЕ-2018. Москва: МГСУ, 14.12.2018. DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201825101014
10. Жуков А.Д., Тер-Закарян К.А., Бессонов И.В., Семенов В.С., Старостин А.В. Системы строительной изоляции с применением вспененного полиэтилена. Строительные материалы. 2018. № 9. С. 58–61. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2018-763-9-58-61 (на русском языке).
11. Жуков А.Д., Тер-Закарян К.А., Заяфаров А.В., Петровский Э.С., Тучаев Д.Ю. Системы изоляции скатных крыш. Круши я кровли. 2017. № 6. С. 27–29. (На русском).
12. Жуков А.Д., Тер-Закарян К.А., Бессонов И.В., Семенов В.С., Старостин А.В. Системы изоляции каркасных коттеджей. Академия. Архитектура и строительство. 2019. № 1, стр. 122–127. (На русском).
13. Жуков А.Д., Тер-Закарян К.А., Тучаев Д.Ю., Петровский Е.С. Энергоэффективное отопление продовольственных и овощехранилищ. Международный сельскохозяйственный журнал. 2018. № 1. С. 65–67. (На русском).
14. Патент РФ 2645190. Замковая технология теплоизоляционного материала для бесшовной сварки соединительных замков. Заявлено 26.09.2016. Опубликовано 16.02.2018. Вестник № 5. (на русском языке).
15. Жуков А. Д., Тер-Закарян К. А., Семенов В. С. Системы теплоизоляции с применением вспененного полиэтилена. ScienceDirect IFAC PaperOnLine. Том. 51, вып. 30, 2018, с. 803–807. DOI: 10.1016/j.ifacol.2018.11.191
16. Семенов В.С., Тер-Закарян К.А., Жуков А.Д., Сазонова Ю.В. Особенности реализации систем теплоизоляции в условиях Крайнего Севера. Строительные материалы. 2018. № 4, с. 65–69. (На русском).

Электронный журнал N4(48) 2020 – Журнал ИП АСМ

 

СОДЕРЖАНИЕ

0 Синхронное ШИМ-регулирование инверторов приводной установки с двумя статорными обмотками электродвигателя
Авторы: Олещук В. Институт энергетики Молдовы Кишинев, Республика Молдова
  Abstract: Целью данной работы является модернизация схем и алгоритмов синхронного управления и модуляции для двухинверторной системы привода переменного тока со сдвоенными статорными обмотками электродвигателя с целью обеспечения улучшенного гармонического состава напряжения его статорной обмотки. . Поставленная цель достигается включением в схему управления системы функциональных зависимостей, связывающих величину напряжения на обмотках статора двигателя с соответствующими полюсными напряжениями двух инверторов, управляемых алгоритмами синхронной многозонной широтно-импульсной модуляции (ШИМ), а также включение в схему контроля текущих значений специализированного фазового сдвига между управляющими сигналами двух инверторов. Показано (и это один из основных вкладов), что в двухинверторной системе с разработанной схемой управления напряжение на обмотках статора электродвигателя характеризуется четвертьволновой симметрией, а гармоники четного порядка, как а также субгармоники (основной частоты системы), в ее спектрах отсутствуют, в том числе случаи режимов управления с дробными соотношениями между частотой коммутации преобразователей и выходной частотой системы.
Результаты определения взвешенного суммарного коэффициента гармонических искажений осциллограмм напряжения показывают, что при низких и средних значениях индекса модуляции преобразователей алгоритмы непрерывной многозонной модуляции обеспечивают лучшие интегральные спектральные характеристики напряжения на статорных обмотках двигателя. При повышенных значениях коэффициента модуляции преобразователей улучшение спектральных характеристик напряжения на статорных обмотках двигателя достигается применением алгоритмов прерывистой многозонной модуляции.
  Ключевые слова: инвертор , электродвигатель с двумя обмотками статора, схемы и алгоритмы ШИМ, гармонический состав напряжения.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4316617
1 Исследование симметричных режимов работы и расчет установленной мощности фазосдвигающего трансформатора на основе шестигранного соединения
Авторы: Босняга В. , Суслов В. Институт энергетики Кишинев, Республика Молдова
  Abstract: Темой работы является исследование установившихся симметричных нагрузочных режимов работы новой перспективной схемы фазорегулирующего трансформатора. Это позволяет получить значение расчетной мощности устройства. Устройство основано на соединении обмоток трехфазного трансформатора в шестигранник, снабженного дополнительным трехфазным регулирующим автотрансформатором, особым образом включенным в шестигранник. Кроме того, он должен быть оснащен полупроводниковыми переключающими ключами, дающими возможность управлять быстрыми переходными процессами. Предлагаемая схема дает возможность плавного регулирования фазового угла в диапазоне 0-360°, поэтому устройство может быть использовано в качестве преобразователя частоты для гибкой связи энергосистем с разными частотами и относится к группе контроллеров FACTs. Автотрансформатор обеспечивает возможность точной регулировки угла сдвига фаз выходного трехфазного напряжения, таким образом поддерживая поток активной мощности в линии связи.
Одной из важнейших характеристик таких устройств является величина расчетной проектной мощности, которая определяет потребность в активных материалах для таких устройств. Объем работы был достигнут за счет проведенного аналитического исследования, основанного на теории электрических и трансформаторных цепей. Токи в обмотках устройства в режимах симметричной нагрузки были рассчитаны для нескольких вариантов схем фазорегулирующего устройства. На их основе были определены максимальные значения токов и расчетной мощности устройств для ряда рассмотренных вариантов схем, что позволило провести сравнительный анализ различных модификаций схем.
  Ключевые слова: фазосдвигающий трансформатор , шестигранная схема, регулируемый автотрансформатор, режимы нагрузки, расчетная мощность.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4316631
2 Выбор частотной оценки технического состояния ВЛ 6-10 кВ на основе статистических исследований надежности
Авторы: Басманов В. Г., Холманских В.М. Вятский государственный университет г. Киров, Российская Федерация
  Abstract: Целью данной работы является обоснование выбора критерия для частотной оценки технического состояния (ВЛ) ВЛ 6-10 кВ с использованием показателей надежности ВЛ (интенсивность отказов, средняя наработка между отказами, интенсивность восстановления и среднее время восстановления). Для достижения цели использовали ретроспективный метод получения информации о надежности и статистический метод анализа надежности препаратов многократного действия для обоснования частотного критерия. Для обработки полученной информации применялись определенные методы математической статистики. В частности, критерий Колмогорова использовался для подтверждения гипотезы об экспоненциальном законе распределения отказов ВЛ и времени их восстановления. На основе анализа базы данных аварий ВЛ за 6 лет принята и подтверждена экспоненциальная гипотеза распределения отказов ВЛ и времени их восстановления. Наиболее существенным результатом является экспериментальное и теоретическое подтверждение возможности использования в качестве частотного критерия проверки технического состояния ВЛ комплексного показателя надежности – коэффициента технической готовности с учетом самоустраняющихся отказов. Доказана высокая точность критерия даже при небольшом числе отказов. Значимость полученных результатов состоит в том, что, контролируя динамику коэффициента и сравнивая его с нормативными значениями по категории надежности ВЛ, можно своевременно назначать сроки проверки технического состояния ВЛ.
  Ключевые слова: ВЛ , коэффициент технической готовности, критерий Колмогорова, критерий периодичности оценки ВЛ, математическая модель надежности.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4316637
3 Метод построения пространства диагностических признаков вентильных реактивных двигателей на основе интегральных динамических моделей
Авторы: Фомин О. О., Рубан О. Д., Рудковский О. В. Одесский национальный политехнический университет Одесса, Украина
  Abstract: Работа посвящена проблеме построения диагностических моделей нелинейных динамических объектов. Цель работы – повышение надежности и быстродействия при диагностике состояний электродвигателей в условиях априорной неопределенности. Априорная неопределенность является следствием недостаточной изученности процессов, происходящих в объектах диагностирования в связи с работой в широком диапазоне внешних условий и наличием большого количества возмущающих воздействий наряду с помехами окружающей среды. Эта цель достигается развитием метода технического диагностирования на основе информационных моделей нелинейных динамических объектов диагностирования, получаемых с помощью процедуры непараметрической идентификации. В качестве информационных моделей объектов диагностирования рассматриваются интегральные непараметрические динамические модели, основанные на многомерных весовых функциях. Наиболее значимые результаты заключаются в получении метода с дальнейшим развитием построения пространства диагностических признаков нелинейных динамических объектов на основе корреляционного анализа как этапа фильтрации признаков. Последнее обеспечивает максимальную достоверность диагностики. Значимость полученных результатов: применение предложенного метода позволяет обеспечить как высокую достоверность диагностики объекта в условиях априорной неопределенности, так и повысить быстродействие процедуры диагностики за счет фильтрации признаков. Предложенный метод апробирован на данных диагностики вентильных реактивных двигателей.
  Ключевые слова: нелинейные динамические объекты, диагностические модели, редукция модели, отбор признаков, корреляционный анализ.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4316968
4 Влияние теплоэмиссионного охлаждения лопаток на эффективность газотурбинной электростанции
Авторы: Колычев А. В. 1, Ренев М.Е. 2, Савелов В. А. 1, Архипов П. А. 1 1 Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 2 – Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
  Abstract: Работа посвящена проблеме повышения эффективности энергетических газотурбинных установок (микротурбин). Одним из способов повышения эффективности является повышение температуры газа перед турбиной. Охлаждение элементов газовой турбины затруднено. Одним из решений проблемы может стать метод термоэмиссионного охлаждения. Целью данной работы является оценка потенциального влияния теплоэмиссионного охлаждения лопаток турбины на КПД. Указанная цель достигается анализом основных факторов, влияющих на эффективность работы силовой газотурбинной установки. Расчетные оценки теплового состояния лопаток турбины с термоэмиссионным охлаждением в зависимости от работы выхода электрона и температуры газа перед турбиной. Наиболее значимыми результатами работы является получение зависимости КПД силовой газотурбинной установки от величины работы выхода электрона (термоэмиссионное охлаждение) и температуры его поверхности. Кроме того, в результате численных оценок впервые установлено, что температура лопаток турбины с термоэмиссионным охлаждением может достигать значения около 1000 К при работе выхода электрона 1 эВ и температуре газа перед турбина 2700 К (на 7-8 % выше мощности современных газовых турбин). Полученные результаты могут быть применены на практике в части обоснования применения теплоэмиссионного охлаждения в газовых турбинах. Метод теплоэмиссионного охлаждения может применяться в микротурбинах, турбинах большой мощности, авиационных двигателях.
  Ключевые слова: теплоэмиссионное охлаждение, термоэлектронная эмиссия, энергетические газотурбинные установки, КПД.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4316996
5 Анализ эффективности использования роторно-поршневых двигателей на электростанциях для аккумулирования избыточной электроэнергии
Авторы: Митрофанов О. , Проскурин А. Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова Николаев, Украина
  Abstract: Статья посвящена методам повышения эффективности электростанций при аккумулировании избыточной электрической энергии, получаемой с использованием возобновляемых источников энергии. Исследование направлено на анализ эффективности перспективных электростанций для аккумулирования избыточной электроэнергии в виде сжатого воздуха на базе роторно-поршневых двигателей. Для достижения цели был проведен сравнительный анализ эффективности диабатной и адиабатической схем накопления электроэнергии. В ходе анализа выявлены основные преимущества и недостатки, а также конструктивные особенности каждого типа схем. Установлены основные пути повышения КПД установок хранения сжатого воздуха с использованием в качестве генераторов электрической энергии роторно-поршневых двигателей. Экспериментальные эксплуатационные характеристики роторно-поршневых двигателей показали, что они соответствуют параметрам силовых агрегатов аккумулирования воздуха. Наиболее значимые результаты показывают, что методами анализа и обобщения разработаны принципиальные схемы диабатических и адиабатических энергетических установок для аккумулирования избыточной электрической энергии в виде сжатого воздуха с использованием роторно-поршневых двигателей. , которые не требуют дополнительного подогрева воздуха перед расширением. Значимость полученных результатов заключается в том, что использование роторно-поршневых двигателей, входящих в состав диабатической аккумулирующей установки, позволило полностью исключить выброс СО2 в атмосферу.
  Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, электростанция, аккумулятор энергии, роторно-поршневой двигатель, сжатый воздух, температура нагрева.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4317046
6 Анализ энергоэффективности различных способов введения подпиточной воды в паротурбинный цикл ТЭЦ
Авторов: Шемпелев А. Г. Вятский государственный университет, Киров, Российская Федерация
  Abstract: В статье проведен анализ энергетической эффективности нескольких способов ввода подпиточной питательной воды в цикл ТЭЦ. Цель работы – оценить влияние массовых расходов подпиточной питательной воды в цикл ТЭЦ на ее энергетическую эффективность. Поставленная цель достигается за счет использования адаптированной математической модели турбоагрегата Т-50-130, на которой проведены расчетные исследования переменных режимов работы и сравнительная оценка энергоэффективности подачи подпиточной питательной воды. к конденсатору и трубопроводу основного конденсата. В качестве основных критериев, определяющих КПД турбоагрегата, приняты величина вырабатываемой электроэнергии и удельный расход тепла на выработку электроэнергии. Наиболее значимым результатом исследований является установление того факта, что именно конденсатор является оптимальным местом ввода подпиточной питательной воды в цикл ТЭЦ по критерию энергоэффективности. Наибольший энергетический эффект можно получить при подаче подпиточной питательной воды в конденсатор в режиме нагрева. Значимость полученных результатов заключается в том, что их практическое использование позволит значительно повысить энергоэффективность паротурбинных установок за счет подачи подпиточной питательной воды в их конденсаторы. Полученные результаты отличаются от известных тем, что такие исследования впервые проводились на расширенной математической модели паротурбинной установки.
  Ключевые слова: ТЭЦ , паровая турбина, подпиточная питательная вода, система регенеративного теплоснабжения, математическая модель, энергоэффективность.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4317048
7 Энергоэффективность теплонасосных систем обогрева грунтовых вод для юго-восточных регионов Европы
Авторы: Денисова А. Е., Климчук О.А., Иванова Л.В., Жайворон О.С. Одесский национальный политехнический университет Одесса, Украина
  Abstract: Статья посвящена методам повышения эффективности работы одноступенчатых и двухступенчатых схем теплонасосных установок для систем отопления, основанных на принципах энергосбережения. Основной целью исследования является анализ способов повышения эффективности альтернативных низкопотенциальных теплонасосных установок на основе грунтовых вод, соответствующих требованиям энергосберегающих технологий. Для достижения цели был проведен сравнительный анализ эффективности различных схем теплонасосных систем отопления для потребителей Юго-Востока Европы. Обоснованы рациональные схемно-конструктивные решения и режимы работы системы, обеспечивающие повышение эффективности альтернативной системы отопления для различных климатических условий. Определены основные пути повышения эффективности низкопотенциальных систем отопления с использованием теплонасосных агрегатов на основе грунтовых вод. Разработаны рекомендации по практическому применению альтернативных решений системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха. Значимость полученных результатов состоит в обосновании условий, позволяющих использовать одно- и двухступенчатые схемы ИНН на грунтовых водах Юго-Восточной Европы. Наиболее значимыми результатами являются рекомендации по повышению эффективности работы теплонасосных установок на грунтовых водах для теплоснабжения потребителей Юго-Восточной Европы. Результаты анализа могут быть использованы при проектировании систем отопления на основе тепловых насосов, использующих низкопотенциальную энергию грунтовых вод.
  Ключевые слова: энергосбережение, КПД, коэффициент трансформации, тепловой насос, грунтовые воды, промежуточный теплообменник, переохладитель, первичная энергия.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4317115
8 Тепловой четырехполюсник для включения тепловых насосов в систему теплоснабжения с ТЭЦ
Авторы: 1Сит М. Л., 1Журавлеов А.А., 2Пацюк В.И., 1Тимченко Д.В., 3Чернышов П.С., 4Ломовцев П.Б. 1Институт энергетики Молдовы, г.Кишинев, Республика Молдова 2Молдовский государственный университет, г.Кишинев, Республика Молдова 3Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ, г.Санкт-Петербург, Российская Федерация 4Одесская национальная академия пищевых технологий, г.Одесса, Украина
  Abstract: В работе рассмотрены системы централизованного теплоснабжения на базе когенерационных установок и применение в них углекислотных тепловых насосов. Тепловые насосы применяются в системах отопления зданий и используют в качестве источника низкопотенциального тепла тепло наружного воздуха и одновременно тепло обратной сетевой воды. Цель исследования – разработать конструкцию теплового четырехполюсника (ТВО) для комплектации тепловых насосов с системой централизованного теплоснабжения, определить параметры теплообменника с переменной площадью поверхности теплообмена, устанавливаемого на оборотной воде. линию, и проанализируем одну из схем ГФП. Искомая цель достигается решением следующих задач: разработка требований и обоснование схемы ГФП, обоснование ее параметров. Наиболее значимыми результатами являются разработанные модели статики и динамики теплообменника ТНВД, способы интеграции углекислотных тепловых насосов в тепловые сети с высокотемпературными режимами. Значимость полученных результатов заключается в выводе зависимостей между температурным режимом системы теплоснабжения и параметрами ТТП, которые могут быть использованы в практике проектирования систем централизованного теплоснабжения с тепловыми насосами. В результате расчетов были получены уравнения, описывающие зависимость между площадью теплообменника, установленного в линии обратной воды, перепадами температуры на концах теплообменника, тепловой мощностью теплообменника.
  Ключевые слова: теплообменник , переменная поверхность теплообмена, система управления, математическая модель, тепловой насос.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4317194
9 Энергосберегающие бесшовные системы утепления каркасных зданий с использованием вспененного полиэтилена
Авторы: 1Семенов В.С., 3Бессонов И.В., 2Тер-Закарян К.А., 1Жуков А.Д., 1Медникова Е.А. Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет; 2ООО «ТЕПОФОЛ»; 3Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН Москва, Российская Федерация
  Реферат: Целью работы явилось обоснование возможности применения рулонного вспененного полиэтилена с толщиной листа 50 мм и более в качестве теплоизоляции малоэтажных каркасных зданий. Поставленная цель была достигнута путем проведения экспериментальных исследований по определению физико-механических и эксплуатационных свойств вспененного полиэтилена, оценке стойкости материала к климатическим воздействиям и натурной оценке теплофизических характеристик материала и состояния конструкций на объекте. Наиболее значимыми результатами являются: результаты определения диапазона рабочих температур с учетом механического нагружения и склонности к ползучести; результаты оценки действия отражающего слоя; результаты определения прочности материала на растяжение на поверхности и в сварном соединении; результаты полевых испытаний. Установлено, что изделия на основе вспененного полиэтилена устойчивы как к климатическим воздействиям, так и к механическим нагрузкам, материал в диапазоне температур от минус 60°С до +60°С обладает высокой эксплуатационной стойкостью. Влияние отражающего слоя, нанесенного на вспененный полиэтилен, на механические характеристики материала незначительно, но способствует повышению термического сопротивления изолирующей оболочки. Прочностные характеристики обеспечивают целостность бесшовной теплоизоляционной оболочки. Значимость полученных результатов заключается в обосновании технической и экономической целесообразности разработки системных решений по комплексному утеплению каркасных зданий рулонным пенополиэтиленом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *