рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Минеральная вата и изделия из нее

Минеральная вата и изделия из нее - раздел Образование, Тепломониторинг. Эффективные виды утеплителя. ОБЩАЯ ЧАСТЬ Если Взять За 100% Все Применяемые В Строительстве Тепло-Изоляционные Материа...

Если взять за 100% все применяемые в строительстве тепло-изоляционные материалы, то на долю минераловатных при-ходится около 80%. Минеральная вата состоит из искусственных минеральных волокон. Производство ее включает две основные технологические операции - получение расплава и превращение его в тончайшие волок-на. Расплав получают, как правило, в шахтных плавильных печах - вагранках или ванных печах. Превращение расплава в минеральное волокно производят дутьевым или центробежным способом. При дутьевом способе выходящий из печи расплав разбивается на мелкие капельки струей пара или воздуха, которые вдуваются в специальную камеру и в полете сильно вытягиваются, превращаясь в тонкие волокна диаметром 2...10 мкм. При центробежном способе струя жидкого расплава поступает на быстровращающийся диск центрифуги и под действием большой скорости вращения сбрасывается с него и вытягивается в волокна. Таким образом, минеральная вата представляет собой тонкие и гибкие волокна, полученные при охлаждении предварительно раздробленного в капли и вытянутого в нити минерального расплава. Минеральную вату более высокого качества получают центробежным фильерно-дутьевым способом. Его технологические особенности состоят в том, что расплав из печи поступает в ёмкость, в днище которой имеется большое количество мелких отверстий (фильер). Расплав, продавливаясь через фильеры, превращается в тонкие струйки диаметром 1 - 2 мм, которые и подвергаются раздуву. Малая толщина струек, подаваемых на раздув, обеспечивает почти полное отсутствие неволокнистых включений, а также небольшой диаметр волокон ваты. Процесс превращения расплава в волокно при использовании всех способов волокнообразования осуществляется в так называемых камерах волокноосаждения. Образующееся волокно падает на днище камеры, представляющее собой ленточный и пластинчатый транспортёр. Через днище в направлении сверху вниз постоянно просасывается воздух, что способствует осаждению волокон. На выходе из камеры волокнообразования полотнище ваты подпрессовывается валком, разрезается на отдельные куски и скатывается в рулоны с прокладкой листов бумаги. В зависимости от вида сырья минеральная вата делится на каменную и шлаковую. Сырьем для производства каменной ваты служат горные породы - диабаз, базальт, известняк, доломит, глина и др. Шлаковую вату получают из доменных, ваграночных и мартеновских шлаков, а также шлаков цветной металлур-гии. Важнейшими показателями расплава, которые определяют как качество ваты, так и ее стоимость, являются - вязкость, интервал вязкости и температура получения расплава необходимой вязкости. Тонкие и достаточно длинные волокна можно получить из расплава с вязкостью 5-20 пауз. Шлаковое сырье обеспечивает получение указанной вязкости при температуре расплава около 1400°С. Горные же породы обладают намного большой тугоплавкостью ~1500°С. Некоторые породы дают меньший выход расплава, чем шлаки (например, известняки, которые диссоциируют с образованием СО). Волокна минеральной ваты обычно имеют длину от 2 до 10 мм, их диаметр - не более 8 мк. Марку минеральной ваты определяют под пригрузом в 0.002 Мпа. Коэффициент теплопроводности не превышает 0.04 Вт/(мК). Содержание неволокнистых включений, к которым относят частицы размером более 0.25 мм, должно быть в зависимости от марки ваты не более 12-25% Несмотря на то, что минеральную вату получают из расплава с температурой 1300-1400°С, температура её применения, как правило, составляет не более 600°С. В нашей стране и за рубежом имеется сеть заводов по произво-дству минераловатных изделий широкой номенклатуры. В осно-вном выпускаются теплоизоляционные плиты на синтетической связке (фенольная смола). Например, фирма "ИЗОТЕК", г. Колпино Ленинградской области предлагает потребителю изделия, технические характеристики которых представлены в табл. 5

Таблица 5

Плиты ППЖГС 175рекомендуется применять в качестве тепловой изоляции, подвергающейся нагрузке в вертикальных и горизонтальных строительных ограждающих конструкциях, в покрытиях из профилированного настила или железобетона (крыши, полы, потолки, стеновые панели и т.д.) при температуре изолируемых поверхностей до 400°С. По эффективности теплозащиты плита из минеральной ваты толщиной 60 мм равноценна стене из деревянного бруса толщиной 150 мм. При погружении в воду мин. плита марки ПЖГС 175, обработанная гидрофобизатором, впитывает в 17 раз меньше воды, чем необработанная плита, при этом плита с добавкой не тонет в воде.

Плиты ПГ 125следует применять в качестве не нагружаемой тепловой изоляции в горизонтальных строительных конструкциях, в качестве утеплителя в легких ограждающих конструкциях каркасного типа, для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности до 400°С.

У плит П 125область применения такая же, как и у минераловатных плит гофрированной структуры. Размер плит 1000х500х60 мм. Одна установка (10 шт.) позволяет утеплить 5 кв.м поверхности.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Тепломониторинг. Эффективные виды утеплителя. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Тепломониторинг комплекс наблюдений и исследований определяющих изменения в... Определение морального износа недвижимости при ее оценке Также чрезвычайно...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Минеральная вата и изделия из нее

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Определение морального износа недвижимости при ее оценке
Анализы отчетов по оценке и переоценке собственности, выполненные различными специалистами и организациями, показал, что потеря стоимости объекта определяется только по физическому износу. Практиче

Резервы энергосбережения в сфере отопления недвижимости
  Для России проблема экономии энергии в сфере ото­пления является, возможно, одной из самых актуальных. Согласно статистическим дан-ным, на отопление и вентиляцию воздуха в стране за

Назначение наружных ограждающих конструкций
  Любое здание подвергается различным внешним воздействиям. Наружные ограждающие конструкции (наружные стены, чердачные перекрытия, покрытия и др.) участвуют в образовании объемов пом

Условия эксплуатации ограждающих конструкций
Влажностный режим помещений принимается по табл. 1 в соответствии с расчетными значениями температуры внутреннего воздуха (табл.2) и его относительной влажности (табл. 3). Теплотехнические

Существующие и перспективные технические решения теплозащиты зданий
Развитие нормативной базы не­возможно без создания новых типов энергоэффективных термически од­нородных ограждающих конструкций зданий с повышенной теплозащитой. При этом основными направлениями пр

Основные принципы выбора утепления
  Конечно, если подходить к выбору конструкции стены по старинке, то эта проблема кажется сложной и неразрешимой. Естественно, грамотный проектировщик или строитель, прежде чем выбрат

Рекомендуемая область применения основных видов минераловатных изделий.
Плиты IL, ILPрекомендуется применять для тепловой изоляции металлических, кирпичных и бетонных частей здания. Материал устанавливается в нужное место посредством запрессовывания пл

Вермикулит
Вермикулит - материал из группы гидрослюд, образовавшийся из биотита или флогопита под влиянием гидротермальных процессов в коре выветривания. Основным свойством вермикулита, определяющим его промы

Технические характеристики вспученного вермикулита.
Плотность вспученного вермикулита при крупности зёрен 5-15 мм составляет 80-150 кг/куб.м, при более мелких зёрнах она увеличивается до 200 кг/куб.м. Теплопроводность при температуре 100°С равна 0.0

Фибролит
Фибролит (ГОСТ 19222-84) - плитный материал, изготавливаемый обычно из специальных древесных стружек (древесной шерсти) и неорганического вяжущего вещества. Древесную шерсть получают на специальных

Технические характеристики
Плиты обычно имеют длину 240 и 300 см, ширину 60 и 120 см, толщину 3..15 см. по плотности их делят на марки Ф-300 (теплоизоляционный фибролит) и Ф-400, Ф-500 (теплоизоляционно-конструктивный фиброл

Пенополистирол
Пенополистирол ( ГОСТ 15588 - 86 ) представляет собой теплоизоляционный поропласт, получаемый вспучиванием полистирола при нагревании под действием газообразователя. Вспученный полистирол имеет вид

Техническая характеристика
Гранулы вспученного пенополистирола имеют насыпную плотность в пределах 10-30 кг/куб.м, средняя плотность изделий составляет 25-40 кг/куб.м, R(изг)= 0,1 - 1,5 МПа, теплопроводность - 0,03-0,05 Вт/м

Пенополиуретан
Пенополиуретан представляет собой теплоизоляционный пенопласт, получаемый из полиэфирной смолы и специальных добавок, реагирующих с полимером и вспучивающих исходную смесь. Отвердение происходит пр

Техническая характеристика
Пенополиуретан бывает жёсткий и мягкий. Мягкий пенопласт иначе ещё называют поролоном(рис13).

Эксплутационные характеристики теплоизоляционных материалов на основе стекла
Маты из супертонкого стекловолокна без связующего (СТВ) (по ТУ 21-5328981-05-92) представляют собой пласты состоящие из перепутанных стеклянных штапельных волокон, скрепленных между со

Требуемое сопротивление теплопередаче
  Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных) Rо следует принимать во всех случаях не менее требуемого сопротивления теплопередаче по санитарн

Общее сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
  Общее сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м2 . оС/Вт, (2.7.) Ro=1/;в+Rк+1/;н , где;в

Определим значение градусосуток отопительного периода
ГСОП=(tв-tот. пер.)хzот. пер. ; гцгде tв=20 °С - температура внутреннего воздуха в помещении; tот.пер.= - 9,5 °С - средняя температур

Теплотехнический расчет стены II типа здания
  Значение градусосуток отопительного периода составляет ГСОП=6667 0С х сут. Находим значение приведённого сопротивления теплопередаче ограждающих констру

Значение градусосуток отопительного периода составляет
ГСОП=6667°Ссут. Находим значение приведённого сопротнвлення теплопередаче ограждающей конструкции Rо тр. =3.633 м2 °С/Вт. Принимаем следующую констр

Теплотехнический расчет покрытия
Значение градусосуток отопительного периода составляет ГСОП=6667°Ссут. Находим значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции Rотр.

Применение утеплителя URSA в вентилируемых фасадах зданий.
  URSA выпускается российско-германским предприятием ОАО «Флайдерер-Чудово), расположенном в городе Чудово Новгородской области. Сегодня наиболее популярными являются марки самой низк

Высыхание стенной конструкции
Новая облицовка защищает конструкции стены от дождевой воды. Уже это имеет огромное значение для снижения влажности старой стены. Новая облицовка позволяет также раскрыть швы старых сборно-блочных

Повышение уюта
В летнюю жару вентилируемая конструкции фасада препятствует проникновению тепла через стену в помещения, причем температура в квартирах остается более комфортной. Зимой фасадная облицовка защищает

Сербинович П.П. и др. Архитектурное проектирование промышленных зданий. – М.: Высшая школа, 1972.
Строительные нормы и правила 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. – М.: Госстрой России, 2000. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений.- Л.:

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги