Теплопроводность пвх: Коэффициент теплопроводности ПВХ
Теплопроводность пластиковых окон | Окно у дома
Уже давно прошли те времена, когда жилище человека было лишено окна. Как известно из истории окон, сначала для связи с внешним миром использовался проем небольшого размера. С развитием технологий и навыков, оконный проем принял стандартные значения размеров – те, что используются в наше время.
Сегодня в проем, не считая небольшого процента деревянных окон образца советской эпохи, принято вставлять окна современного типа: пластиковые, алюминиевые, либо же деревянные со стеклопакетом. Рассмотрим подробнее первый тип – светопропускающие изделия, основу которых составляет материал ПВХ (поливинилхлорид).
От конструкции пластиковых окон, исполнения, а также от качества установки зависит их гармония с интерьером помещения, безопасность нахождения людей в нем, удобство и срок их службы – это известно всем. Однако как выбрать качественное пластиковое окно, каким критериям по теплопроводности оно должно соответствовать? Об этом и пойдет речь в этой статье.
На сегодняшнем российском рынке оконных конструкций представлен широкий спектр моделей. Практически у каждой свои особенности и характеристики. Поэтому немудрено, что рядовому покупателю не так просто разобраться с тем, какое окно лучше. В этом случае, лучше будет руководствоваться индивидуальными требованиями, предъявляемыми к будущей конструкции. При этом одним из главных, является соответствие климатическим условиям, в которых планируется эксплуатация пластикового окна.
Оно и верно – окна, предназначенные для использования в жилищах южного региона, в силу своих теплопроводных качеств, не подойдут к применению в северной части нашей страны. И наоборот.
Так что же такое теплопроводность окна и как ее значение влияет на сохранение тепла в помещении? Начнем с определения.
Из статьи Вы узнаете:
- Значение теплопроводности окна.
- Таблица.
Значение теплопроводности окна.
Теплопроводностью пластиковых окон называют способность закрытого окна удерживать в помещении определенное количество тепла. Для обозначения данной способности оконной конструкции, принято использовать термин «коэффициент теплопроводности». Чем он меньше – тем больше окна сохраняют тепла.
Что же оказывает влияние на теплопроводность окон из пластика? Главным техническим элементом, напрямую оказывающее влияние на значение теплопроводности является камерность стеклопакета. Дело в том, что существует определенная зависимость: при увеличении количества камер теплопроводность пластикового окна уменьшается, а это, в свою очередь, положительно сказывается на количестве тепла, удерживаемом в помещении оконной конструкцией.
Таблица.
Чтобы легче ориентироваться в теплопроводности разных моделей окон, воспользуйтесь таблицей, в которой приведены способы остекления и коэффициент теплопроводности различных видов окон. Напоминаем, что чем ниже коэффициент, тем лучше.
Способ остекления | Коэффициент теплопроводности для деревянных, комбинированных и окон из ПВХ | Коэффициент теплопроводности для алюминиевых и стальных окон |
Окно с одним стеклом | 5,7 | 6,2 |
Окно с двойным стеклом | 3 | 3,3 |
Тройное остекление с двумя воздушными прослойками по 12 мм | 1,9 | 2,1 |
Двойное остекление с воздушной прослойкой от 2 до 4 см | 2,6 | 2,8 |
Двойной стеклопакет (стекла по 4 мм и воздушная прослойка 12 мм) | 2,3 | |
Тройной стеклопакет (стекла по 4 мм плюс две воздушных прослойки по 12 мм) | 2,1 |
Приведенные в таблице данные отчетливо говорят о том, что для северных регионов России при остеклении оконных проемов лучше задействовать окна с тройным стеклопакетом, так как именно такие конструкции позволяют в наиболее полном объеме сохранять имеющееся в доме тепло.
В районах с теплым климатом достаточным, с точки зрения соотношения цены и эффективности, скорее всего, будет установка двухкамерного стеклопакета.
Безусловно, на комфортную температуру в помещении влияет и тот факт, были ли пластиковые окна установлены в соответствии с ГОСТом. Ведь некачественный монтаж ПВХ изделий может свести на нет все преимущество по теплопроводности любой модели окна.
Кроме удержания тепла, пластиковые окна обладают еще одной важной характеристикой, без которой комфорт от нахождения в помещении в современных условиях вряд ли был бы возможен. Речь идет, конечно же, о шумоизоляции. При сегодняшнем большом скоплении автомобилей на дорогах, издаваемый ими шум может достигать 60-80 дБ, что при длительном воздействии на слух человека может быть причиной дискомфорта и раздражительности.
Остекление балконов и лоджий пластиковыми окнами двойными или тройными стеклопакетами, позволит, помимо придания дополнительным квадратным метрам привлекательного внешнего вида, обеспечить комфортную температуру внутри прилегающего помещения. Ведь теплопроводность пластиковых окон, установленных на этих объектах, по своим характеристикам не уступает ПВХ окнам, смонтированных в оконный проем здания.
Теплый профиль ПВХ или теплопакет? — Домашний мастер
Skip to content
Теплый профиль ПВХ или теплопакет?
Теплый профиль ПВХ или теплопакет? Какие окна лучше выбирать в зависимости от их конфигурации.
Сегодня почти каждая фирма-производитель пластикового профиля для окон и дверей предлагает так называемые «теплые профили» — как правило, это многокамерная система с увеличенной монтажной шириной коробки. Коэффициент теплопередачи непосредственно пластиковых профилей таких систем гораздо выше обычных трех-пяти камерных систем. В качестве примера приведем.
— REHAU Geneo (86 мм, 6 камер, сопротивление теплопередаче 1,05 м²С/Вт)
— SALAMANDER BluEvolution (92 мм, 6 камер, сопротивление теплопередаче 1 м²С/Вт), VEKA Alphaline (90 мм, 6 камер, сопротивление теплопередаче 1,04 м²С/Вт)
— КБЕ_88 мм (88 мм, 6 камер, сопротивление теплопередаче 0,95 м²С/Вт), MONTBLANC grand (80 мм, 6 камер, сопротивление теплопередаче 0,82 м²С/Вт)
— ДЕКЕНИНК Эфорте (84 мм, 6 камер, сопротивление теплопередаче 1,05 м²С/Вт). При этом сопротивление теплопередаче стандартных профильных систем лежит в пределах 0,63-0,75 м²С/Вт, при разнице 30-40% применение «теплого профиля» кажется обоснованным и эффективным.
Однако, не следует забывать, что основную часть площади пластикового окна составляет стеклопакет, и основная потеря тепла оконного блока происходит именно через стеклопакет (при отсутствии продувания через створки окна). Коэффициент теплопроводности стандартного однокамерного стеклопакета 0,36 м²С/Вт, для стандартного двухкамерного стеклопакета 0,53 м²С/Вт. Для повышения сопротивления теплопередаче стеклопакета в настоящее время применяется низкоэмиссионное (энергосберегающее) И-стекло, и пластиковые дистанционные рамки, защищающие от холода краевую зону стеклопакета. В сочетании с заполнением внутренних камер в стеклопакете инертным газом, как правило, аргоном, получается «теплопакет», с коэффициентом теплопроводности уже 0,75 м²С/Вт и выше, разница более 40%.
Чтобы выбрать пластиковые окна правильно, нужно вычислить удельное сопротивление теплопередаче оконного блока в целом, учитывая соотношение площадей стекла и пластика в окне. Для практического сравнения мы вычислим удельное сопротивление теплопередаче оконной системы VEKA Alphaline и стандартного профиля Рехау-Делайт. Заполнение в двери — теплопакет с пластиковыми дистанционными рамками.
Для примера возьмем пластиковую дверь размером 1685х2150 мм. Общая площадь 3,63 м2, из них площадь стекла 2,92 м2, профилей 0,71 м2.
Приведенное термическое сопротивление окна R0пр определяется по формуле
где Foс и Fпер — площади остекления и непрозрачной части (рамы и переплета), [м2], Rоос — сопротивление теплопередаче остекления, [м2 °С/ Вт], Rопер — сопротивление теплопередаче непрозрачной части (рамы и переплета), [м2 °С/Вт]
Для Рехау (недорогой профиль) к/т для профиля берем 0,78 м2°С/Вт, для теплопакета 40 мм берем 0,72 м2°С/Вт. Получается
Ro = (2.92*0.72 + 0.71*0.78)/3.63 = 0.73 м2°С/Вт
Теперь ВЕКА (дорогой профиль): для профиля к/т 1,05 м2°С/Вт, для теплопакета 52 мм берем 0,73 м2°С/Вт.
Получается
Ro = (2.92*0.73 + 0.71*1,05)/3. 63 = 0.79 м2°С/Вт
Разница по показателю теплопроводности получилась 8%, а разница в цене отличается в два раза, то есть для оконных и дверных блоков, в которых площадь стекла составляет более 70% от общей площади, экономически невыгодно использование дорогих профильных систем, разница в стоимости пластикового окна не оправдывает приобретенную выгоду от экономии на отоплении.
Широкие и дорогие окна имеет смысл поставить при относительно небольших размерах и большом количестве открываемых створок, когда возрастает доля пластика в общей площади окна. А какое пластиковое окно лучше – Рехау или КБЕ, Века или Саламандер — вы можете рассчитать сами, зная размеры. Все коэффициенты теплопроводности профилей и стеклопакетов можно найти на сайтах фирм-производителей.
admin2021-03-07T16:51:01+03:00
Популярные оконные блокираторы
Замки с тросиком
Купить
Замки поворотные
Купить
Блокираторы BSL
Купить
Блокираторы Пенкид
Купить
Для оптовых покупателей мы можем предложить оконные замки безопасности, блокираторы, фиксаторы со скидкой в нашем интернет-магазине «Замки оптом».
А знаете ли Вы что…
Оконные замки и блокираторы не подлежат обязательной сертификации в РФ. Но некоторые производители и импортеры самостоятельно проводят сертификацию и испытания своей продукции. При покупке ограничителя благоразумно поинтересоваться подобными документами.
В соответствии с новыми стандартами ГОСТа оконные конструкции, устанавливаемые в школьныхи дошкольных учреждениях, должны оснащаться замкам безопасности.
Москитные сетки на окнах создают у детей обманчивое ощущение безопасности окон. Дети не осознают мнимости преграды.
В зимнее время большая часть дачных домиков подвергается взлому именно со сторону окон. Не все ставят противовзломные замки на окна.
Как выглядят на окне ограничители с тросиками
Результат поиска:
Page load link
Go to Top
Теплопроводность ненаполненных пластиков – C-Therm Technologies Ltd.
// Блог 26 августа 2019 г.
Прибор для измерения теплопроводности C-Therm Trident обеспечивает быстрый и простой способ измерения теплопроводности пластмасс и полимеров.
FLEX Transient Plane Source Датчик для измерения теплопроводности полимерного композита.
Полимеры являются важной частью повседневной жизни, и каждый день проводится все больше исследований для разработки новых, более универсальных, новых полимеров. Испытание теплопроводности этих полимеров имеет первостепенное значение для определения их тепловых характеристик в различных условиях.
Как модифицированный плоский источник переходных процессов (MTPS), так и плоский источник переходных процессов (TPS) способны быстро и точно измерять теплопроводность полимеров в различных условиях окружающей среды. Между тем, переходный линейный источник (TLS) может измерять теплопроводность расплавов полимеров.
Теплопроводность обычных ненаполненных пластиков, таких как тефлон, ПВХ и АБС, указана ниже.
Теплопроводность ненаполненных пластиков (Вт/мК)
1
Пластиковый тип | Коммерческое наименование | Теплопроводность (Вт/мК) |
Акрилонитрил-бутадиен-стирол | АБС | 0,14 – 0,21 |
Ацеталь | Делрин | 0,23 – 0,36 |
Ацетат целлюлозы | СА | 0,16 – 0,36 |
Диаллилфталат | Дапон | 0,31 |
Эпоксидная смола |
| 0,19 |
Этилцеллюлоза |
| 0,23 |
Этилвинилацетат |
| 0,08 |
Фенольный |
| 0,17 |
Полиамид | Нейлон 6-11-12-66 | 0,24 – 0,3 |
Полиарамид | Кевлар, волокна номекс | 0,04 – 0,13 |
Поликарбонат | ПК | 0,19 – 0,22 |
Политетрафторэтилен | ПТФЭ, Тефлон | 0,25 |
Полиэтилентерефталат |
| 0,15 – 0,4 |
Полиэтилен Л | Низкая плотность | 0,33 |
Полиэтилен HD | Высокая плотность | 0,45 – 0,52 |
Полиимид | Каптон | 0,10 – 0,35 |
Полиметилметакрилат | ПММА, акрил, плексиглас, оргстекло | 0,17 – 0,19 |
Полифениленоксид | ППО, Норил | 0,22 |
Полипропилен | ПП | 0,1 – 0,22 |
Полистирол | ПС | 0,1 – 0,13 |
Полисульфон |
| 0,26 |
Полиуретан | ПУР | 0,29 |
Поливинилхлорид | ПВХ | 0,12 – 0,25 |
Поливинилиденфторид | Кынан | 0,1 – 0,25 |
Все значения в таблице определены при комнатной температуре. Как правило, теплопроводность увеличивается на несколько процентов в диапазоне 0-100°C. Только при очень низких температурах (обычно 40K) пластмассы демонстрируют явное снижение. Наполнители, такие как серебро, медь, УНТ и т. д., обычно вызывают резкое увеличение теплопроводности полимерного композита.
Чтобы узнать больше о том, какой датчик подходит для вашего полимера, или об услугах, которые может предоставить C-Therm, ознакомьтесь с приведенными ниже ресурсами.
– Руководство по выбору метода: идеально подходит для определения датчика, наиболее подходящего для вашего образца. для частого измерения теплопроводности или требует гибкости для различных материалов. Поговорите сегодня с экспертом о том, какая конфигурация будет соответствовать вашим техническим потребностям.
Этот блог является частью нашего приложения «Проводящие полимеры».
1 Источник: Electronics Cooling – Design, Materials, Compounds, Adhesives, Substrates, Number 2, Technical Data, Volume 7
УПРОЩЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Запросить цену
Термические свойства ПВХ
Термические свойства так же важны, как и механические свойства, поскольку ПВХ, как и все термопласты, очень чувствителен к изменениям температуры. Термические свойства обычно определяют использование в низкотемпературных и высокотемпературных применениях. Механические, электрические или химические свойства следует рассматривать в зависимости от температуры, при которой получены значения. Типичные тепловые свойства приведены в таблице:
Теплопроводность
Теплопроводность — это скорость, с которой материал проводит тепловую энергию через себя. Это количество тепла, которое проходит через единицу материала в единицу времени, когда разница температур двух граней составляет 1 К. Оно, очевидно, влияет на нагрев и охлаждение расплава ПВХ в процессе переработки, так как ПВХ имеет тенденцию изолятор.
Для сравнения: теплопроводность полипропилена составляет 0,22, а политетрафторэтилена — 0,25.
Температура теплового прогиба
Температура теплового прогиба (HDT) является одноточечным измерением и не дает никаких указаний на долговременную теплостойкость. Его можно использовать для различения тех материалов, которые способны выдерживать легкие нагрузки при высоких температурах. Определение HDT – это температура, при которой стандартный испытательный стержень прогибается на 0,010 дюйма при установленной нагрузке 1,8 МПа, как показано в таблице 4.3. В качестве альтернативы нагрузка может составлять 0,45 МПа, что дает другое значение HDT. Образцы поддерживаются на каждом конце, при этом нагрузка прикладывается к верхней части образца вертикально и посередине между опорами. Теплоноситель нагревается равномерно. На HDT образца может влиять наличие остаточных напряжений, вызывающих коробление из-за релаксации напряжения. Образцы, полученные прессованием, относительно свободны от напряжений по сравнению с образцами, полученными литьем под давлением.
Жесткий ПВХ имеет лучшую HDT при 1,8 МПа, чем ПЭ и ПП, но уступает более дорогим конструкционным термопластам, таким как АБС, полиамид (ПА) 6, ПА 66 и ПК.
Точка размягчения по Вика
Это также одноточечное измерение, где за точку размягчения принимается температура, при которой образец проникает на глубину 1 мм при заданной нагрузке и равномерной скорости повышения температуры.