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. КокоевРоссия
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