2. STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI.



Podobné dokumenty
F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

2.06 Kovy. Projekt Trojlístek

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

A ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

ČSN : 4: 2002) ČSN EN

Základy sálavého vytápění ( ) 6. Stropní vytápění Ing. Jindřich Boháč

PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY OTOPNÝCH TĚLES

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov

Změny délky s teplotou

Typ profilu: Profilový systém 1.

Modelová řada (200) 200 (300) 300 (500) 500 (800) 800 (1000) 1000 (1500) 1500 (2000) 2000 (2500) 2500 (3000) 3000 (4000) 4000 (5000) 5000

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE WINSTAR ALU

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU OBEC VRANOV

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ

Produktový katalog pro projektanty

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

BRAMACTHERM Systém nadkrokevní tepelné izolace

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

Pasivní dům Vějíř v Bystrci

Objímky a příslušenství

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Návod k instalaci a obsluze

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

FOUKANÁ IZOLACE. Obsah. Montážní návody

Příručka uživatele návrh a posouzení

Stanovení optimálních teplot výpalu vápenců z různých lokalit a jejich souvislostí s fyzikálními vlastnostmi vápenců

Přednáška č.10 Ložiska

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F Technická zpráva

Výhody a nevýhody extrudovaného polystyrenu. Citlivý na vyšší teplotu (+75 C) Cena

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb a) mezi přepravní soustavou a

Decentrální větrání bytových a rodinných domů

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

Členění stavby. lovací. Rozdělovac. Dilatační spára. Posuvné spáry Pohybové spáry Stavební spáry. menší. ch, šíčásti budovy.

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

Tel/fax: IČO:

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

Chladírenské otočné dvoukřídlé dveře

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500 NÁVOD K INSTALACI

ETA 10/ /05/2015. Evropské technické posouzení

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

Příklady k opakování TERMOMECHANIKY

F ,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Hoval CombiVal ER ( ) Zásobníkový kombinovaný ohřívač. Popis výrobku ČR Zásobníkový ohřívač Hoval CombiVal ER ( )

ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM

Technická specifikace požadovaného řešení

ENERSOL 2014 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

Šikmá střecha. Lépe izolováno - Izolační systémy z PUR/PIR-tvrzené pro celoplošnou izolaci na krokve. puren. gmbh. PURe technology!

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Návrh a tepelnětechnické posouzení skladby jednoplášťové ploché střechy

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5

Doc.ing.Vladimír Daňkovský Část 2

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BREAKDOWN DETECTOR BD 42

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN Ed. 2

ÚVODEM OBSAH: VHODNÉ PRO STAVBY:

Provoz a poruchy topných kabelů

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

Termostatický směšovací ventil Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU

Fototermika a fotovoltaika [1]

Schöck Tronsole typ Z

a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 )

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MATERIÁLY

Katalog pronájmu obytných, sanitárních a skladových kontejnerů 2013

5 Výměník tepla. 5.1 Cíle měření

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500. Tradice od roku 1956

Evropská technická atestace ETA-06/0086

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR

Instrukce Měření umělého osvětlení

I. M E T P R O D E S T

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 3. Měření izolačních stavů elektrických spotřebičů.

Projektant profese. Architekt Vypracoval Investor Stavba DPS. 08/ x A Datum. Revize

Certifikace ISO 9001: 2000

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

Modelové řady visacích zámků Mul-T-Lock

EXPANDOVANÝ POLYSTYREN, EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN, MINERÁLNÍ DESKY EXTHERM IZOLACE

Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů

STANDARD DÍL 5 IZOLACE POTRUBNÍCH TRAS A NÁDRŽÍ

Kondenzátory nízkého napětí

1.7. Mechanické kmitání

BENCHMARK MATRIX FASÁDNÍ SYSTÉMY

Návod na instalaci a použití. Model SAL500 / SAL600 ELEKTRICKÝ SALAMANDR

Transkript:

METODA M-100-2003 experimentu a výpočtu součinitele tepelné vodivosti pro ultratenké izolační vrstvy, pokyny pro stanovení teploty na povrchu izolační vrstvy. Úvod Tyto metodické pokyny poskytují návod pro stanovení tepelně technických parametrů všech tenkých a ultratenkých tepelně izolačních materiálů. Stejně tak pokyny poskytují návod k projektování tepelné izolace potrubí a stavebních konstrukcí. Realizace těchto pokynů poskytne soulad se závaznými požadavky na tepelné izolační materiály tepelných sítí, technologického potrubí a stavebních konstrukci při výstavbě, větších opravách a údržbě tepelné izolace stavby, které byly stanovené SNiP 02.4.14-88 * "Tepelná izolace zařízení a potrubí "a SNIP II - 3-79 *"Stavební Tepelná technika ". Rozhodnutí o použití tohoto dokumentu pro projektování a stavbu konkrétní budovy nebo stavby je rozhodnutí projektové a stavební firmy. Je-li rozhodnuto o použití tohoto dokumentu, všechny pravidla z toho jsou povinné. Částečné použití pravidel a požadavků popsaných v tomto dokumentu není přípustné. Metodická doporučení jsou stanovená s důrazem na využití vysoce efektivních tepelných izolátorů na základě nových norem tepelných toku přes izolovaný povrch zařízení, potrubí a stavební konstrukci. Normy byly uvedené rozhodnutím Gosstroje Ruska z 31.12.97 č. 18-80. Na vývoji pokynů podílí: Yu. Yu. Golovach (FGUP Výzkumný ústav Sanitarní techniky"), A.V. Śevcov (Capstone Manufacturing, LLC), Yu.F. Kolhir (ZAO "Společnost Itil"). 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE. Hlavní cíl výpočtů tepelné izolace je určit tepelné ztráty a teplotní rozdíl v izolační vrstvě, které splňují určité požadavky. Tyto požadavky jsou ve většině případů určené výrobními podmínkami u izolovaného objektu, a někdy jsou zohledněny na hygienu a bezpečnost. Vzorce pro ploché objekty jsou mnohem jednodušší než vzorce pro válcové objekty. Obvykle vzorce pro ploché povrchy lze použít, pokud průměr izolovaného povrchu je 2 metry a více. Síla izolace při použití nových typů tenkých a ultratenkých tepelně izolačních materiálů je pouze několik milimetrů. Proto je vhodné pro válcové předměty použit vzorec pro výpočet plochých povrchů. Ve většině výpočtů tepelné izolace se zanedbávat odpor přenosu tepla z teplonosné kapaliny ke stěně izolovaného objektu, což nám poskytuje určitou rezervu ve výsledkách. Součinitel tepelné vodivosti izolační vrstvy λiz se mění téměř lineárně při změně teploty.. Při výpočtu tepelné izolace, se tento koeficient určuje dle teploty, která je aritmetickým průměrem teplot na hraničních površích izolační vrstvy. 2. STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI. Součinitel tepelné vodivosti λ je specifický tepelný tok, který prochází během 1 h přes vrstvu materiálu o síle 1 metr při rozdílu teplot o 1 о С na opačných stranách vrstvy. Stanovit tepelnou vodivost je možné stacionární nebo nestacionární metodou (GOST 7076-99, GOST 30732-2001).

Tyto metody jsou podrobně popsány v GOSTách pro stanovení součinitele tepelné vodivosti, nicméně, žádný z nich není vhodný pro stanovení součinitele tepelné vodivosti nových druhů ultratenkých tepelných izolaci, jako jsou filmové izolace, izolace na základě expandovaného perlitu, tekuté keramické izolace a podobně. Navzdory rozšíření v poslední době použití ultratenkých tepelných izolaci prakticky neexistují žádné metody pro stanovení součinitele tepelné vodivosti takových materiálů. Není možné ověřit parametry, deklarované ze strany výrobce a prodejce, u nových ultratenkých izolaci, což často vede k padělání. A nakonec to vede diskreditaci samotné ideji ultratenkých tepelných izolaci. Autoři těchto metodických doporučení vyvinuli metodu, která umožňuje udělat experiment a v praxi vypočítat součinitel tepelné vodivosti pro všechny druhy tenké a ultratenké tepelné izolace. 3. OBJEKT ZKOUŠKY. Za tepelnou izolace byl vybrán nový typ ultratenké izolace - tekutá keramická tepelná izolace. Tato izolace je tekutou soustavou na bázi vody a obsahuje syntetický kaučuk, akrylové polymery, rozptýlené v teto soustavě keramické duté sféry (velikost 0.01 mm - 0,02 mm) a oxidy titanu, vápníku a zinku. Ultratenká izolace je určená pro vytváření izolační vrstvy na povrchu libovolného tvaru, který vyžadují tepelnou ochranu. Materiál se používá pro tepelnou izolaci vnějších a vnitřních povrchů opláštění obytných a veřejných budov a průmyslových objektů, potrubí, vzduchovodů, průmyslového zařízení atd. Tekutá izolace může být aplikována na kov, plast, beton, cihly a další stavební materiály, stejně jako na zařízení, potrubí a vzduchovody s povoznými teplotami od -60 C do + 250 C. 4. POPIS EXPERIMENTU. Experiment k určení součinitele tepelné vodivosti ultratenké tepelné izolací založen na průchodu tepelného toku postupně přes dvě izolované komory (Viz obr. 1 a obr. 2), oddělené kovovými destičkami. Dle experimentů tepelná izolace se používá ve třech polohách - 1. Bez izolace (zkouška modelu). 2. Izolace je instalovaná mezi komorami č.0 a č.1 a je zakrytá kovovou destičkou. 3. Izolace je instalovaná mezi komorami č.0 a č.1. 4. Izolace je instalovaná mezi komorami č.1 a č.2 a otočená dovnitř komory č.1 Jako stálý zdroj tepla byla použita nádrž z nerezové oceli rozměrem 30 x 30 x 10cm s vroucí vodou o teplotě 100. Voda se ohřívá ponorným termočlánkem EP-1.0 / 220 "QUARTZ - 1", GOST 14 705-83, výkon 1,0 kw. Přímo u nádrže s vařící vodou vedle sebe jsou upevněné dvě komory, udělané z polystyrénové krabice rozměrem 12 x 12 cm, kde obě stěny mají sílu 2 cm. Krabice jsou oddělený mezí sebou dvěma kovovými destičkami 10 x 10cm. Poslední krabice (komora č. 2) je uzavřená jednou kovovou destičkou 10 x 10cm. Pro snížení tepelných ztrát hrany kovových destiček mezi komorami číslo 1 a číslo 2 jsou dodatečně zaizolované polystyrénovou paskou. Senzory kontaktních teploměrů jsou instalovány v každé komoře, stejně jako na vnějších stěnách komor. Teplota vzduchu v místnosti, kde byly provedeny experimenty, se měří ve vzdálenosti 1,2 m od stěny komory č.2

5. FYZIKÁLNÍ PRINCIP EXPERIMENTU. V ustálených tepelných podmínkách experimentu ( během 3 hodin), děláme odečet teploměrů. Zkoumáme komoru č.1 Obrázek Pokud je známé teplota teplonosné kapaliny (v tomto případě teplota vzduchu v komoře č.1), teplota okolního vzduchu (komora č.2), síla a součinitel tepelné vodivosti krytu komory, vypočítáme tepelné ztráty - q 1 = (t 1 t 2 ) / (1 / α v + δ k / λ k + 1 / α n ) Pro zjednodušení výpočtu a vzhledem k malému podílu tepelné ztráty přes polystyren komory č.1 - ztráty tepla z těla se neberou v úvahu. Vzhledem k tomu, že tepelné ztráty v komoře č. 1 nesmí překročit množství tepla, dodaného z komory č. 0, počítáme, že tepelné ztráty se v komoře č.0 rovná nebo jsou větší, než v komoře č.1,, to je - q 1 = <q 0 Pokud se tepelné ztráty v komoře č.0 jsou větší, než v komoře č.1, teplota vzduchu v komoře č.1 bude růst a blížit se k teplotě varu vody v komoře č.0. V našem případě se teplota vzduchu v buňce číslo 1 je stabilní a nižší než teplota vroucí vody. Tudíž, tepelné ztráty v komorách č.0 a č.1 jsou stejné q 1 = q 0 Pro komoru č.1 platí - q 0 = (t 0 - t 1 ) / (1 / α v + δ iz / λ iz + δ k / λ k + 1 / α n ) nebo součinitel tepelné vodivosti izolační vrstvy - λ iz = δ iz / [(t 0 - t 1 ) / q 1 - (1 / α v + 1 /α n + δ k / λ k )] Tepelný odpor izolační stěny se skládá z tepelného odporu stěny a tepelného odporu tepelné izolace - R ST = δ k / λ k + δ iz / λ iz nebo součinitel tepelné vodivosti izolace - λ iz = δ iz / (R ST - δ k / λ k ) kde: t 0 - je teplota vody v komoře č.0 t 1 - je teplota vzduchu v komoře č.1 t 2 - je teplota vzduchu v komoře č.2 α v součinitel pohlcení tepla u stěny α n - součinitel prostupu tepla od izolace do okolního vzduchu δ iz - tloušťka tepelné izolace q 1 - tepelné ztráty v komoře č.1 q 2 - tepelné ztráty v komoře č.2 δ k - tloušťka stěny komory λ k - součinitel tepelné vodivosti stěny

Změnou polohy izolace (před, po a uprostřed příčky mezi komorami číslo 1 a číslo 0) je možné dost přesně určit součinitele prostupu tepla a pohlcení tepla u izolace. 6. PROVÁDĚNÍ EXPERIMENTŮ. Experiment č.1. V tomto experimentu neinstalujeme dodatečnou tepelnou izolaci. Cílem je otestovat správnost organizace experimentu, stanovení tepelných ztrát v každé z komor. Experiment č.2. Cílem je určení součinitele tepelné vodivosti tenké tepelné izolace. Experiment č.3.. Cílem je určení součinitele prostupu tepla tenké tepelné izolace. Experiment č.4. Cílem je určení součinitele pohlcení tepla u tenké tepelné izolace.

Výsledky měření teplot v každém z experimentů jsou shrnuty v tabulkách. Měření teplot bylo provedeno každých 10 minut během 3 hodin do úplné stabilizaci tepelného procesu. Dle výsledků měření teplot v ustálených teplotních podmínkách byly provedené teplo-technické výpočty. Souhrn výsledků teplo-technických výpočtů je soustředěn v tabulce "Tepelné fyzikální vlastnosti", dle které dělané konečné závěry zkoušek. 7. Tepelná komora. 8. Protokoly měření.

9. Závěr Výsledky těchto zkoušek umožňují následující závěr: Tekutá keramická tepelná izolace. společnosti. může byt doporučená pro zateplení obvodových zdí budov a staveb, potrubí atd. v souladu s požadavky příslušné technické dokumentace.