Preview

Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки

Расширенный поиск

Теплоизоляционная краска: какие свойства, приписываемые краске, верны?

https://doi.org/10.21822/2073-6185-2024-51-2-208-215

Аннотация

Цель. Целью исследования является оценка качества энергосберегающей и экологически безопасной теплоизоляционной краски, состоящей из связующего компонента - акрила (полиметилметакрилат) и алюмосиликатных или стеклянных полых сфер диаметром 0,02–0,3 мм.
Метод. В ходе исследования применялись методы экспериментального изучения, анализа и оценки состава теплоизоляционной краски.
Результат. Приведены результаты аналитической оценки свойств теплоизоляционной краски. Экспериментально определено, что теплоизоляционная краска обладает хорошими защитными свойствами от коррозии и для гидроизоляции.
Вывод. Использование теплоизоляционной краски для предотвращения выпадения конденсата на трубах с холодной водой возможно толщиной до 3-4 мм. Толщина слоя зависит от многих факторов и определяется расчетом. Применение энергосберегающей краски для утепления зданий возможно, но только при совместном использовании традиционной теплоизоляции.

Об авторе

М. Н. Кокоев
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
Россия

Мухамед Нургалиевич Кокоев, доктор технических наук, советник РААСН, академик РИА и РАЕН, профессор кафедры «Строительное производство»

360004, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173



Список литературы

1. Бухмиров В.В., Гаськов А.К. Применение тонкопленочных покрытий в целях энергосбережения // Вестник ИГЭУ. Вып. 5. 2015. С. 1-7.

2. Бухмиров В.В., Гаськов А.К. Исследование энергетической эффективности покрытий для утепления зданий // Вестник ИГЭУ. Вып. 8. 2015. С. 7-11.

3. Теплоизоляция по низкой цене. Корунд-Классик. https://zincor-lkm.ru/product/zhidkaya_teploizolyaciya_korund-klassik/ (дата обращения 01.02.2024)

4. Патент RU 2674484 кл. C04B 18/082. Сырьевая смесь для жаростойкого теплоизоляционного торкрет-бетона. Опубл. 11.12.2018. https://patents.google.com/patent/RU2674484C1/ru / (дата обращения 01.02.2024)

5. Оргстекло: тепловые и механические характеристики (2023). http://thermalinfo.ru/svojstvamaterialov/plastmassa-i-plastik/orgsteklo-teplovye-i-ehanicheskie- harakteristiki (дата обращения 01.02.2024)

6. Патент RU 2236905 кл. С04 В 18/10. Способ получения микросфер из летучей золы тепловых электростанций. Опубл. 2004-09-27.

7. Патент RU 2573496 кл. C03B 19/10 Способ изготовления стеклянных микросфер. Опубл. 2016-01-20.

8. Хоард, Дж. Л.; Салленджер, Д.Б.; Кеннард, CHL; Хьюз, RE (1970). «Анализ структуры β-ромбоэдрического бора». J. Химия твердого тела. 1 (2): 268—277.

9. Гиваргизов Е. И. Рост нитевидных и пластинчатых кристаллов из пара. Москва: Наука. 1977. 303 с.

10. Расчет толщины тепловой изоляции по СП 61.13330.2012. https://www.isotecti.ru/raschet-tolshchinyteplovoy-izolyacii-po-sp-61133302012 (дата обращения 01.02.2024)

11. Композитная теплоизоляция для флота. Судостроение. №4. (ноябрь 2023) https://portnews.ru/magazine/a460/ (дата обращения 01.02.2024)

12. Актерм-Антиконденсат - теплоизоляция. https://zincor-lkm.ru/product/zhidkaya_teploizolyaciya_akterm-antikondensat/#:~:text (дата обращения 01.02.2024)

13. Область применения микросфер. https://inoteck.net/ (дата обращения 01.02.2024) Scope of application of microspheres. https://inoteck.net/ (accessed 01.02.2024) (In Russian)

14. Покрытия жидкие стеклокемические тонкопленочные теплоизоляционные "Актерм" Сертификат соответствия. file:///D:/Downloads/sert_ti%20(2).pdf(дата обращения 01.02.2024)

15. Теплопроводность воздуха в зависимости от температуры http://thermalinfo.ru/svojstvagazov/gazovye-smesi/teploprovodnost-vozduha-v-zavisimosti-ot-temperatury-i-davleniya (дата обращения 01.02.2024)

16. Кокоев М.Н., Федоров В.Т. Патент РФ N 2144595. Вакуумное теплоизоляционное изделие. 1997. Подача заявки: 26 ноября 1997.

17. Кокоев М.Н., Федоров В.Т. Теплоизоляционное изделие с предельно низкой материалоемкостью // Строительные материалы. 1998. N 9. С. 10-12.

18. Федоров В.Т., Кокоев М.Н. Энергосберегающая вакуумно-порошковая панель для облицовки зданий // Вестник отделения строительных наук Российской академии архитектуры и строительных наук. 2010 г. Т.2. С. 219-226.

19. Кокоев М.Н., Федоров В.Т. Влияние размера и формы вакуумно-порошковой панели на ее теплопроводность // Вестник отделения строительных наук Российской Академии архитектуры и строительных наук. 2019. Том 2. С. 284-290.

20. R. Caps, J. Fricke. Konzepte fuer den Einsatz von evakuierten Daemmungen bei Passivhaeusern, Tagungsband 4. Passivhaus-Tagung, Kassel. 2000. (German)

21. Konzepte für den Einsatz, von evakuirten Dämmungen bei Passivhäusern. 4 Passivhaus Tagung, Kassel, Marz 2000. S.171–177. (German)

22. Мананков В.М. Отражающая теплоизоляция в энергосберегающем строительстве // Вестник МГСУ. 3. 2013. С. 319-326.

23. Ferle A. Einsatz von Vacuumdämmung in Hochbau. 8 Europäische Passivhaustagung 2004. Krems, Austria. S. 171–177. (German)

24. Данилевский Л.Н. Вакуумная теплоизоляция и перспективы ее использования в строительстве. http://portal-energo.ru/articles/details/id/668 (дата обращения: 01.02.2024)


Рецензия

Для цитирования:


Кокоев М.Н. Теплоизоляционная краска: какие свойства, приписываемые краске, верны? Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2024;51(2):208-215. https://doi.org/10.21822/2073-6185-2024-51-2-208-215

For citation:


Kokoev M.N. Thermal Insulating Paint: Are the Properties Attributed to the Paint Correct? Herald of Dagestan State Technical University. Technical Sciences. 2024;51(2):208-215. (In Russ.) https://doi.org/10.21822/2073-6185-2024-51-2-208-215

Просмотров: 238


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2073-6185 (Print)
ISSN 2542-095X (Online)