Изоляционные материалы для воздуховодов — преимущества и недостатки

      Комментарии к записи Изоляционные материалы для воздуховодов — преимущества и недостатки отключены

Цель настоящей статьи — предложить монтажникам и проектировщикам обзор материалов, используемых для теплоизоляции в системах и воздуховодах кондиционирования воздуха.

Дабы лучше показать главные изюминки исследований, мы разглядывали самый обширно используемые материалы (табл.1) и их главные параметры (табл.2).

Табл.1

А

Вспененный каучук (K FLEX DUCT)

В

Вспененный полиэтилен

С

Минеральная вата

Табл.2

Критерии

Источники

1

Характеристики

Изоляционные материалы для воздуховодов - преимущества и недостатки

Средняя величина данных, забранных из каталогов производителей — поведение при долгой эксплуатации

2

Монтаж

Переговоры с монтажниками.
Советы производителей по монтажу и использованию изделий.

3

Экономическая оценка

Средние цены, распознанные на рынке изоляционных их установки и материалов.

Характеристики

Сравнение характеристик различных материалов

Черта

Стандарт

Знак

Ед

K-FLEXDUCT

Пенополиэтилен вулканизированный

Минеральная вата

Коэффициенттеплопроводности при средней температуре 40°C

DIN 52612

?

Вт/мК

0,040

0,038

0,042

Коэффициент сопротивления

DIN 52615

?

/

=5000

2400**

=30000*

Классификация воспламеняемости

UNI 8457

/

/

класс 1

класс 1

класс 1

Контрольная толщина

/

/

мм

6,8,10,12

6,8,10,12

25,30,40,50

(*Материал с алюминиевым покрытием. Без него эта величина в большинстве случаев существенно ниже

** — Эта характериастика относится лишь с материалу, но не к изолированной совокупности. Более детально см. [1, 2, 3]).

В составных частей и изоляции установок, трудящихся хладоносителями, отрицательным моментом есть образование конденсата или на поверхности, либовнутри изоляционного материала. Так как вода есть красивым проводником тепла, то конечно, главная цель хорошего изоляционного материала пребывает в том, дабы воспрепятствовать проникновению пара него.

В совокупностях кондиционирования воздуха из-за отличия давления в центре трубопровода (при низкой температуре) и окружающего воздуха (при более большой температуре) создается поток пара, стремящегося пробраться вовнутрь изоляционного материала. Чем больше сопротивление материала проникновению пара (m), дольше срок работы изоляционного материала и тем продолжительнее сохраняются его фундаментальные особенности.

Неспособность изоляционного материала являться препятствием для пара ухудшает его собственную эффективность и уменьшает срок его работы. В изоляционном материале сопротивление проникновению пара определяется следующими качествами:

  1. Закрытые ячейки.
  2. Маленькие размеры ячеек.
  3. Сцепление между стенками ячеек.
  4. Однородность ячеистой структуры по всей толщине.
  5. Дабы лучше разъяснить понятие коэффициент сопротивления материала проникновению пара (m), направляться выделить, что данный параметр (выраженный в цифровом виде) разрешает выяснить эквивалентную толщину воздушного слоя; иначе говоря так как неподвижный воздушное пространство есть отличным изолятором, возможно при помощи приведенной ниже формулы выяснить характеристики применяемого материала:

    Sae = m · s,

    где Sae = эквивалентная толщина воздушного слоя, выраженная в метрах

    m = коэффициент сопротивления материала проникновению пара

    s = толщина (выраженная в метрах) разглядываемого изоляционного материала. По этому вопросу возможно кроме этого получить данные из [2].

    На основании всего, что было сказано возможно сделать сравнение разных изоляционных материалов.

    ТАБЛИЦА ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ТОЛЩИН ИЗОЛЯЦИОННЫХ ВОЗДУХА и МАТЕРИАЛОВ

    Толщина изоляции (мм)

    K-FLEX DUCT
    (m =5000)
    ( Sae в метрах)

    ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН.
    (m =2400)
    ( Sae в метрах)

    Толщина 06 мм

    30

    14,4

    Толщина 08 мм

    40

    19,2

    Толщина 10 мм

    50

    24

    Толщина 12 мм

    60

    28,8

    N.B. Минеральная вата не сравнивается, поскольку в большинстве случаев у нее низкий коэффициент сопротивления проникновению пара. Исходя из этого ее возможно применять для указанных выше целей, лишь если она защищена соответствующим образом.

    МОНТАЖ

    АНАЛИЗ ГЛАВНЫХ ИЗЮМИНОК

    ВСПЕНЕННЫЙ КАУЧУК
    K — FLEX DUCT

    ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН

    МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

    Повышенная гибкость

    Повышение жесткости при повышении толщины

    Тяжело поддается обработке

    Работа с ним на стройке должна быть аккуратной.

    Работа с ним на стройке должна быть достаточно аккуратной.

    Работа с ним на стройке не требует особенной тщательности.

    Красивое адгезия с клеем — эффект холодной сварки

    Сцепление с клеем проблематичное

    /

    Прекрасно подходит для поверхности любого формы и типа

    Тяжело применять на изогнутых поверхностях и на углах

    Много арматуры для монтажа.Требуется весьма правильное наложение на верхнюю часть (в случае если материал не прилегает подобающим образом, существует опасность конденсации).

    Не требуются никакие дополнительные инструменты

    Нужно использование ленты на углах (1,5 м на кв.м трубопровода)

    Нужно использование алюминиевой ленты шириной 50 мм (3-4 м на кв.м трубопровода)

    Резкапо размеру ваты

    ленточная изоляция и Наложение швов

    Резка сетки, соединение и установка железной проволоки

    Теряется 25-30 % толщины, поскольку она растягивается для монтажа с сеткой. На трубопроводах громадного размера нужно использовать крепежные скобы (7-8 шт/кв.м), дабы сетка и вата с железной проволокой не выпирали.

    Время монтажа на 30 % меньше, чем для полиэтилена, и на 40 % меньше, чем для минеральной ваты

    Время монтажа на 30 % больше, чем для пеноэластомера

    Время монтажа на 40 % больше, чем для пеноэластомера

    При написании данной статьи употреблялись эти техлитературы итальянской фирмыIsolante K Flex — ведущего производителя вспененных каучуковых изоляционных материалов.

    Информационно-рекламный издание Стройка, ноябрь 2001 год Предоставлено компанией IZBA Group

    Рандомные показатели записей:

    Теплоизоляция воздуховодов с устройством защитного кожуха


    Подборка наиболее релевантных статей: