PUR hab. Hőszigetelések anyagainak helyes megválasztása. Grafit hőszigetelés



Hasonló dokumentumok
Hőszigetelések anyagainak helyes megválasztása

Szálas szigetelőanyagok forgalmazási feltételei

Műanyagok. A műanyagok jellemzése 1. A műanyagok jellemzése 2. Az óriásmolekulák alakja. A műanyagok jellemzése 3.

Hőszigetelések anyagainak helyes megválasztása

Hőszigetelések anyagai, könnyűbeton

Belső oldali hőszigetelés - technológiák és megtakarítási lehetőségek

Szigetelések anyagai. A hőszigetelő anyagok felosztása. HABOK: pl. expandált PS, habüveg. Hővezetési tényező a testsűrűség függvényében

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

A környezetkímélő építés anyagai

Magasépítéstan alapjai 13. Előadás

Előadó neve Xella Magyarország Kft.

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

Homlokzati falak belső oldali hőszigetelése

Építőanyagok 2. Anyagjellemzők 1.

EXTRUDÁLT POLISZTIROL

Tartalom. 1. A BauMix Kft. és az ÖKOCELL hőszigetelő termékek. 2. Az ÖKOCELL tető-hőszigetelés. 3. Az ÖKOCELL könnyűbeton tetőszerkezeti hatása

Capatect EPS-homlokzati hôszigetelô táblák 600

Bazaltgyapot. Dűbel. Nobasil PTE


Teljesítménynyilatkozat R4308LPCPR

BELSŐ OLDALI HŐSZIGETELÉSEK

Teljesítménynyilatkozat R4224LPCPR

Teljesítménynyilatkozat R4308IPCPR

Tetőszigetelések 3. Épületszerkezettan 4

Természetes anyagú hőszigetelések

JUBIZOL EPS F W0 (fehér EPS élképzés nélkül) JUBIZOL EPS F W1 (fehér EPS élképzéssel) JUBIZOL EPS F W2 (fehér EPS lyukacsos)


ISOVER Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.

Ember- és környezetbarát megoldás a panel. épületek felújítására

Ytong Multipor piktogramok

Teljesítménynyilatkozat R4308KPCPR

Teljesítménynyilatkozat G4222JPCPR

Megbízható teljesítmény.

Tondach Thermo PIR szarufa feletti hőszigetelések

BETONYP building boards. The modern way of living.

R4308JPCPR. Teljesítménynyilatkozat. [CompanyGraphic]

Baumit Sanova. Rendszer N. mérsékelten nedves és csekély sóterheltségû. falazatokhoz kül és beltérben, mechanikai szilárdság

Teljesítménynyilatkozat G4222LPCPR

A hõszigetelõanyag. érvényes: tól. Közösen értéket teremtünk. Az árak ÁFA nélkül értendõek

Casobianca. Casoroc. Casostar. Casoprano Quick-Lock. A megbízható álmennyezet

Fehér Szerkezetek Xella Magyarország Kft. 1

Gyártás. Alapanyagok: mész, homok, cement, pórusképző, víz. Xella Magyarország Kft. 2

Csökkentett füstkibocsájtás, plusz tűzvédelmi biztonság

Épületenergetikai forradalom előtt állunk!

Hôszigetelési. megoldások. Olyan megoldásokat ajánlunk, melyek a hôszigetelés minden területén nagy hatékonysággal mûködnek.

Passzívházak hőszigetelése nanotechnológiával előállított anyagokkal

Acryl tömítõk Poliuretán habok Szilikon ragasztók

Oldal 1/2 TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT. Szám: A terméktípus egyedi azonosító kódja: Pke 600x200x50+50

Külső hőszigetelés ásványgyapot termékekkel. Küszöbön a felújítás! Knauf Insulation Kft.

Casoprano Quick-Lock. A megbízható álmennyezet

Különleges tulajdonságú betonok

KT 13. Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei pórusbeton termékekhez. Érvényes: december 31-ig

Beszéljünk egy nyelvet (fogalmak a hőszigetelésben)

Teljesítménynyilatkozat G4222LPCPR

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása

VECTOR RAPID RAGSAZTÓ

Ásványgyapotos szendvicspanel

Ásványgyapotos szendvicspanel

A falazat kiválasztása, hőszigetelési praktikák. Tóth Zsolt, az é z s é kft. ügyvezetője

ETHAFOAM. Lépéshangszigetelés. Lépéshangszigetelés.

TÖKÉLETES HŐSZIGETELÉS A MINŐSÉG ÉS A TARTÓSSÁG TÁRSULÁSÁBÓL

SCHWARCZKOPF BÁLINT Egységvezető Anyagvizsgáló Egység HŐSZIGETEL-E A HŐSZIGETELÉS?

Elegáns hőszigetelés.

Fehér Szerkezetek 2013 konferencia. Xella Magyarország Kft.

VÁLASSZA AZ ADESO ÖNTAPADÓ TECHNOLÓGIÁT ÖNTAPADÓ TECHNOLÓGIA

Xella szerkezetek a gyakorlatban. Xella Magyarország Kft április

PoroMap PUCCOLÁN REAKCIÓJÚ HIDRAULIKUS KÖTŐANYAGOKBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK FALAZATOK HELYREÁLLÍTÁSÁRA

ÉPÜLET FALSZERKEZETEK KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Simon Andrea

GLEN R FALSZERKEZET FÖDÉM 39 CM-ES FÖDÉMSZERKEZET 41 CM-ES TÖMÖR, HOMOGÉN FALSZERKEZET. 180 m 2 LOGLEN favázas mintaház fázisainak bemutatása

Márta Tibor Xella Magyarország Kft. Újdonságok a Xella Magyarország Kft termékpalettáján

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

Az ásványgyapot új generációja

Lindab polikarbonát bevilágítócsík Műszaki adatlap

Az ásványgyapot új generációja

A hőszigetelés. A következőkben a leggyakrabban előforduló hőszigetelő anyagok fajtáit és tulajdonságait részletezzük.

MAGASÉPÍTÉSTAN MSc. BME MET 2014 / 2015 II. szemeszter. Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona 1

Fázisváltó anyagok az energetikában

HOMLOKZATBURKOLATOK. Cor-ten acél. Épületszerkezettan 3. Homlokzatburkolatok 2018 dr. Hunyadi Zoltán

Baumit Sanova Felújító vakolat rendszer

Külső fal szigetelése (átszellőztetett homlokzat)

Tetőszigetelések 2. Épületszerkezettan 4

Szerelt belsõ oldali hõszigetelõ rendszer

Anyagok jellemzői 1. Dr. Józsa Zsuzsanna 2006.február 28.

CPD-0203/05. Leiertherm 45 N+F. I. kategóriába tartozó LD égetett agyag falazóelem EN 771-1:2011

TÖKÉLETES KAPCSOLAT HÁZ ÉS ÉG KÖZÖTT TUDTA? EGY SZERKEZETKÉSZ HÁZ AKÁR KIZÁRÓLAG LEIER ÉPÍTŐANYAGOKBÓL IS FELÉPÍTHETŐ?

VITAINDÍTÓ ELŐADÁS. Műszaki Ellenőrök Országos Konferenciája 2013

54. Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei pórusbeton technológiával előállított ásványi hőszigeteléshez

Armaflex AC szigetelés tekercsben

Huszár Tibor: Gázszerelés rézcsôvel Lektorálta: Sáfár Gyula Hungarian Copper Promotion Centre, átdolgozott kiadás 2001

kompozit profilok FORGALMAZÓ: Personal Visitor Kereskedelmi és Szolgáltató Bt Szeged, Délceg utca 32/B Magyarország

alapanyag tárolás A Fibrotermica Hungary Kft. extrudált polisztirol lemezt gyárt, melynek

SZENDVICSPANELEK. Szendvicspanelek

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA:

Nanotechnológia építőanyagipari alkalmazásai II. rész

Miért nézünk mint a moziban?

Silka alapanyagok. Mész Homok Víz. Xella Magyarország Kft. 2

FOAMGLAS Biztonságos hőszigetelés ma holnap örökké

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI,

Átírás:

HABOK: pl. expandált PS, habüveg Hőszigetelések anyagainak helyes megválasztása Dr. Józsa Zsuzsanna BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék HF: Karóczkai Gábor USA-ban 1940-es években, Európában 1960-s évektől használják 1935-ben a Pittsburgh Corning vezető üveg építőanyag gyártó cég szabadalmaztatta a Foamglas technológiát 1965-ben Belgium nagy belga termelőegység Magyarországon 2000-es évek elején jelent meg Testsűrűség /ρ t / 100-165 kg/m 3 Hővezetési tényező /λ/ 0,035-0,05 W/mK Nyomószilárdság 0,4-1,6 N/mm 2 Hajlítószilárdság 0,45-0,55 N/mm 2 Hőtágulási együttható /α/ 9*10-6 1/K Páradiffúziós ellenállási szám /μ/ - tökéletes párazáró Olvadáspont >1000 C Tűzvédelmi osztály A1 nem éghető Vízálló, rágcsálóbiztos, jól terhelhető, nem éghető, párazáró, alaktartó, saválló, könnyen alakítható, környezetbarát HF: Karóczkai Gábor Grafit hőszigetelés PUR hab A termék jellegzetes szürke színét az ultrafinom szemcséjű grafit adalékolásnak köszönheti, ami a sugárzásos hőátszármaztatást csökkenti a polisztirol cellákban, és így az anyag tervezési hővezetési tényezője 0,032 W/mK lesz, szemben a megszokott fehér színű homlokzatszigetelő lapok (AT-H80) 0,040 W/mK értékével.? Rohdichte = testsűrűség! Műszaki adatok: Nyomófeszültség 80 kpa Hajlítószilárdság 125 kpa Felületre merőleges húzószilárdság 150 kpa Páradiffúziós ellenállási szám 20-40 Méretállandóság normál klímán ± 0,2% 1

SZÁLAS ANYAGOK: pl. ásványgyapot, üveggyapot, len, fagyapot Ásványgyapot jellemzői (régi) Ásványgyapot jellemzőinek megadása ma az MSZ EN 13162 szerint Tűzveszélyesség A1 osztály Hővezetési ellenállás 2,5 m 2 K/W Hővezetési tényező 0,040 W/mK Vastagság: 100 mm MW EN 13162 T6 DS(T+) CS10(70) TR15 PL(5)100 MU1 CP3 AP0,35 AW0,40 MW ásványgyapot, T6 vastagság tűrés DS(T+) meghatározott hőmérséklethez tartozó méretállandóság CS10(70) 10% összenyomódáshoz tartozó nyomófeszültség TR15 sík felületre merőleges húzószilárdság PL(5)100 pontszerű terhelés MU1 páraáteresztés CP3 összenyomhatóság AP0,35 gyakorlati hangelnyelési tényező AW0,40 súlyozott hangelnyelési tényező A Ismétlés Cellulózszigetelés Műszaki paraméterek: Hővezetési tényező: 0,037-0,41W/mK Testsűrűség: vízszintes felületen 28-40kg/m 3 függőleges felületen 38-65kg/m 3 tetősík felületen 38-65kg/m 3 Lépésállóság: zárt befújásos technológia esetén lépésálló Nedvességfelvétel: 15-40 kg/m 3 Hőtároló képesség: 1,9KJ/kg K Kémhatás: 7,8-8,3 (enyhén lúgos) Összetétel: 81% újrafelhasznált papír 12%antipyrin-borsav (rágcsálóvédelem miatt) 7% antiseptic-borax Len Len növény (lágyszárú gólyaorrféle) 80-100 cm magas. Számos felhasználású: étkezési célra, lenolaj előállítása (magok), hőszigetelés, textil (rostok) Kialakítás Tömítés Szigetelő tábla Lemez ρ kg/m3 40-50 20-40 kb. 20 λ W/mK 0,045 0,04 0,042 2

Len Teljes élettartam jellemzői Alapanyag: megújuló Előállítás: aratás (géppel), harmatáztatás (6-8-hét), préselés, magok elválasztása, rostok elválasztása (törés, tilolás), tisztítás, kóc tömítőanyag, további feldolgozás Használata nem káros Élettartam feltehetően magas (szövet) Újrafelhasználható ill. komposztálható Szállítás költséges és energiaigényes Farostlemez Tűlevelű fenyőfélék hulladékai, amik a fafeldolgozás során keletkeznek. Építőiparban, pl. lépéshangszigetelés, tetőtér-beépítés lemezei, stb. Kialakítás Hőszigetelő lemez enyv kötésű Hőszigetelő lemez bitumen kötésű ρ kg/m 3 250-270 170 λ W/mK 0,06 0,045 Farostlemez Fagyapot lemez Faforgács lemez Teljes élettartam jellemzői Alapanyag: megújuló Előállítás: aprítás, forró gőzős kezelés, szálakra bontás, rögzítő anyag hozzáadása (bitumen, Na-hidroxid, Parafin v. fehérenyv), nedvesítés, préselés, szárítás, vágás Használata nem káros (ha nem bitumenes) Élettartam száraz helyen magas Újrafelhasználható ill. komposztálható (ha nem bitumenes) Helyben rendelkezésre áll Famaradékból készül, cement, ill. magnezit kötéssel pl: építőlemezek (vakolható), hőszigetelő lemezek gyakran más anyaggal kombinálva. Kialakítás Magnezitkötésű Cementkötésű ρ kg/m 3 300 330 λ W/mK 0,09-0,1 0,09 Fagyapot lemez Faforgács lemez Aerogél Teljes élettartam jellemzői Alapanyag: részben megújuló Előállítás: famaradék legyalulása/aprítása, ásványosítás, (alumíniumszulfát/ magnéziumszulfát/ kalciumklorid) nedvesítés, kötés magnezittel (49% fa), vagy cementtel (35% fa), formába préselés, kizsaluzás (2 nap után), szárítás, szélezés Káros hatások nem ismertek Használható felújításoknál vakolat alá, vagy bennmaradó zsaluzatként, zajárnyékoló falként stb. Elméletileg újrafelhasználható Szállítás gyárból az építkezésre Rövid történet 1931-ben Samuel Stephens Kistler állított elő aerogélt, miután fogadott Charles Learneddel, hogy képes a zselében a folyadékot gázzal kicserélni, anélkül, hogy a zselé összeroskadna. A szuperkritikus szárításnak nevezett eljárással nagy nyomáson és hőmérsékleten vízüvegből állított elő szilika aerogélt. A porózus anyagot, amelyet így kapott, Kistler nevezte el aerogélnek. 3

Aerogél Aerogélek áttetsző vagy opaque A pórusok átmérője 1-100 nm közötti. A levegő nem tud cirkulálni a pórusrendszerében, ezért kitűnő hőszigetelő anyag, ezen kívül jó elektromos szigetelő, tűzálló, víztaszító. Az 5-100 nm közötti részecskéken a látható fény rövidebb hullámhosszúságú sugarai áthaladása során Rayleigh-szórás jön létre (ez ugyanaz a jelenség, amitől az eget kéknek látjuk), ami miatt az átlátszó anyag sötét háttér előtt kéknek, világos háttér előtt sárgának látszik, ezért is nevezik megfagyott füstnek. Több mint 90%-át levegő alkotja, ettől olyan kicsi a testsűrűsége. A leggyakrabban alkalmazott fajta a szilika aerogél, mely a kvarcüveghez hasonlóan szilícium és oxigén atomokból áll. Az eddig ismert legkisebb testsűrűségű anyag Rendkívül jó hőszigetelő anyag, a kis érintkezési felület miatt és a nanopórusok kicsi üregei miatt, amely megakadályozza levegő cirkulációját Kis testsűrűsége ellenére strukturálisan rendkívül erős, saját súlyának kétezerszeresét is képes megtartani Előállítás Tulajdonságok (szilika aerogél) Ma már számos különböző anyagból készíthető Fajtái: szilika aerogél, szén aerogél Gélből származik, a folyékony komponenst gáznemű anyaggal cserélve ki Normális légköri nyomáson a gáz eltávozik, nanopórusokat (1-100 nm) hagyva maga mögött Testsűrűség: ρ =1,9 kg/m 3 Hővezetési tényező: λ=0,013 W/mK Porozitás: 95-99 % Törésmutató: 1,03 (közel a gázok törésmutatójához) Kiváló elektromos szigetelő Nagy nyomószilárdság Felhasználás Hőszigetelés Transzparens hőszigetelés (átlátszóság) Molekulaszűrők, membránok pl. víztisztítás (nanopórusok) Űrhajósok ruhája (rendkívüli hőszigetelés) Katalizátorhordozó (pórusok nagy felülete) Szuperkondenzátorok (pórusok nagy felülete) Sportcsarnok Carquefou, Franciaország3360 m 2 alapterület, 1500 m 2 homlokzat Homlokzat U értéke: 0.89 W/m 2 K Megtakarítás: 55440 l tüzelőanyag, 38800 euro, 151000 kg szén-dioxid/év - hagyományos üvegezéshez képest Dedmon Atlétikai Központ, Radford, VA Régi tetőszerkezet cseréje: 2 réteg PTFE réteg között aerogél szigetelés - az összesen 5 cm vastag szerkezet hőszigetelő képessége a korábbinak háromszorosa! Aerogél 4

Energiagyűjtő falak Trombe-fal: Trombe-fal télen Nappal: Éjjel: Trombe-fal nyáron Energiagyűjtő falak Nappal: Éjjel: Transzparens hőszigetelésű fal: Transzparens hőszigetelés 1. Transzparens hőszigetelés 1 úgy működik, mint a Trombe fal 5

Transzparens hőszigetelés 2. Transzparens hőszigetelés 2 Télen nappal: Nyáron nappal: Honeycomb Transparent Insulation with Improved Insulating Ability Douglas I. Milburn U.S. Patent No.: US 6,699,559 B1 2004.03.02 télen, nappal nyáron, nappal Transzparens hőszigetelések Épületenergetikailag három változat: 1. Közvetlen hasznosítású rendszerek A hőszigetelő anyagot üvegtáblák, üvegpallók közé beépítve áttetsző felületek építhetők, melyeken a látható fény, illetve a sugárzás is bejut a belső térbe, mely a felületeken elnyelődve hőként sugárzik vissza,felmelegítve a tér levegőjét. 2. Szolár-falak A szolár-falaknál a transzparens hőszigetelésen átjutó sugárzás a hátfal felületének bevonatán nyelődik el. A keletkező hőáram a hőszigetelés miatt kifelé nem, csak befelé tud mozogni, s a fal belső felületén átadódik a tér levegőjének. 3. Hőtechnikailag elválasztott rendszerek Ezekben a rendszerekben a napsugárzás a belső tértől elszigetelt hőnyelő felületen alakul hővé. A hő csatornarendszeren keresztül a belső térbe, vagy hőtárolóba jut. A hő szállítása gépészeti rendszerekkel történik, ezért jól szabályozható, egész épületre hasznosítható. Ez az úgynevezett hibrid szoláris rendszer. Vákuumpanel? - mögöttes fallal párhuzamos síkokból áll - hátfalra merőleges, sejtszerű vagy kapilláris - durva pórusú (kamrás szerkezetű) - finom pórusú (kvázi-homogén). Fázisváltó anyagok az építésben A működés lényege, hogy a külső környezetben végbemenő hőmérséklet változás hatására a szerkezetben lévő speciális anyag a megfelelő hőmérséklet elérésekor halmazállapotot vált, de mielőtt a halmazállapot változás bekövetkezne, jelentős energiát ad le vagy vesz fel. Ezzel késlelteti a felmelegedést, vagy lehűlést az adott helyiségben. Mondhatjuk, hogy a fázisváltó anyaggal bíró fal, vagy födém hőakkumulátorként és hőcserélőként egyszerre működik: egyrészt hőcsillapítást végez és késleltetési időt biztosít a falszerkezetnek, amely így egy falazott falszerkezet hőtároló tulajdonságaival bír, és akár elraktározza a hőenergiát. A rendszer kiválóan alkalmazható a nagy napi hőingadozás kivédésére Szerves-szerves, szerves-szervetlen, szervetlen-szervetlen összetételben létezik. A grafikon egy PCM-es álmennyezet beépítése után készült, egy felújított irodában, ahol a meglévő álmennyezetet cserélték fázisváltó anyagot tartalmazóra. Jól látszik az új szerkezet csillapító hatása Szerves PCM-ek (phase-change-materials) Paraffinok (CnH2n+2) és zsírsavak (CH3(CH2)2nCOOH) előnyök kompatibilis a megszokott építőanyagokkal kémiailag stabil biztonságos, nem lép könnyen reakcióba újrahasznosítható hátrányok hő elraktározására kevéssé alkalmas (nem építésbeni szempont) gyúlékony (emiatt tarolása is veszélyes, és nem ajánlott lakó-, vagy más állandó tartózkodásra alkalmas épületeknél) hogy megbízható legyen a fázisváltás hőmérséklete, gondos tervezést, keverést igényel, ami egy drága technológia Szervetlen PCM A vegyi úton előállított PCM a legkülönfélébb építőanyagokba integrálva előfordul: PCM-gipszkartonlapok, PCM-pórusbetontégla, PCM-vakolatok, stb. sóhidrátok (MnH2O) előnyök nagy hőtároló képesség olcsó, könnyen előállítható határozott olvadáspont nem éghető hátrányok só bázisú PCM-nél meg kell akadályozni, hogy vízzel érintkezzenek 6