RU2410503C1 - Способ создания теплоизоляционной конструкции - Google Patents

Способ создания теплоизоляционной конструкции Download PDF

Info

Publication number
RU2410503C1
RU2410503C1 RU2009127309/03A RU2009127309A RU2410503C1 RU 2410503 C1 RU2410503 C1 RU 2410503C1 RU 2009127309/03 A RU2009127309/03 A RU 2009127309/03A RU 2009127309 A RU2009127309 A RU 2009127309A RU 2410503 C1 RU2410503 C1 RU 2410503C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
substrates
heat insulation
gap
inner surfaces
Prior art date
Application number
RU2009127309/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Владимирович Основин (RU)
Евгений Владимирович Основин
Владимир Прокопьевич Солдатов (RU)
Владимир Прокопьевич Солдатов
Валентин Борисович Ларин (RU)
Валентин Борисович Ларин
Original Assignee
Евгений Владимирович Основин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Евгений Владимирович Основин filed Critical Евгений Владимирович Основин
Priority to RU2009127309/03A priority Critical patent/RU2410503C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2410503C1 publication Critical patent/RU2410503C1/ru

Links

Landscapes

  • Building Environments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплоизоляционным строительным конструкциям и различным изделиям с высокими теплоизоляционными свойствами и может быть использовано при сооружении зданий и т.д. в экстремальных температурных условиях, для теплозащиты ограждающих конструкций, а также при производстве различных емкостей для сохранения в них необходимого и длительного температурного режима. Технический результат: снижение потерь тепла. Способ создания теплоизоляционной конструкции включает сборку двух и более установленных с зазором подложек. На внутренние поверхности подложек, обращенных друг к другу, наносят покрытие, а в качестве покрытия используют материал с высоким коэффициентом теплового радиационного поглощения и низкими коэффициентами теплоемкости и теплопроводности, например натрийборосиликатное стекло, выполненное в виде тонкостенных полых микросфер, причем внутренние поверхности подложек, обращенные друг к другу, устанавливают с зазором по крайней мере не менее 0,5 см. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к теплоизоляционным строительным конструкциям и различным изделиям с высокими теплоизоляционными свойствами и может быть использовано при сооружении зданий, ангаров и палаток в экстремальных температурных условиях, для теплозащиты ограждающих конструкций, а также при производстве различных емкостей для сохранения в них необходимого и длительного температурного режима.
Известен «Многослойный строительный элемент», см. патент RU №2270300, кл. Е04В 1/80, 2006 г., состоящий из центрального слоя и поверхностных слоев, расположенных на двух противоположных основных поверхностях центрального слоя. Последний состоит из полос минеральной ваты, расположенных вдоль строительного элемента, где поверхностные слои нанесены на центральный слой путем их приклеивания к противоположным основным его поверхностям. Центральный слой состоит, по меньшей мере, из двух полос, отличающихся друг от друга, по меньшей мере, одним из следующих свойств: огнеупорность, прочность, жесткость. По меньшей мере, в одну полосу, характеризующуюся повышенной по сравнению с другими полосами, прочностью или прочностью и огнеупорностью, и/или жесткостью, встроен, по меньшей мере, один отдельный канал для обеспечения теплопередачи, подачи воды, вентиляции, размещения кабелей электропитания и т.п. с возможностью стыковки со смежным строительным элементом. В результате улучшаются конструкционные и технологические свойства многослойного строительного элемента. Однако возможности повышения теплоизоляционных свойств этого элемента весьма ограничены.
Известен «Теплоизоляционный слоистый материал», см. полезная модель RU №37484, кл. 7 В32В 7/00, 2001 г., Основин Е.В., который содержит несущий основной слой и расположенный, по меньшей мере, на одной из его поверхностей и соединенный с ним теплоизоляционный слой, образованный композицией, включающей равномерно распределенные заполненные воздухом керамические и кремневые микробусины и другие ингредиенты в определенном процентном соотношении соответствующих веществ. В качестве несущего основного слоя использован слой из строительного материала, бетона, металла, ткани, нетканого материала и др. Однако здесь для повышения теплоизоляционных свойств этого слоистого материала необходимо производить несколько слоев покрытий.
Наиболее близким техническим решением является «Способ изготовления изделий с теплоизоляционными свойствами», см. патент RU №2290481, кл. Е04В 1/80, опубл. 27.12.2006 г., который предусматривает изготовление изделий с теплоизоляционными свойствами, включающий сборку пакета, например, из строительных плиток, причем одна из плиток должна быть выполнена из материала, обладающего пластической текучестью, а другая - из материала, обеспечивающего стабильность вакуума в полости, например из стекла. Однако данный способ очень сложен в производстве, к используемым материалам предъявляются особые требования, а, кроме того, изделия могут формироваться только отдельными пакетами.
Задачей настоящего изобретения является разработка такого способа изготовления теплоизоляционной конструкции, который обеспечивал бы требуемые теплоизоляционные свойства для конкретных условий сохранения в них необходимого теплового режима, обеспечивал возможность регулирования теплоспособности, снижал трудозатраты и трудоемкость в изготовлении и обеспечил бы создание различных изделий с высокими технико-эксплуатационными теплоизолирующими свойствами.
Указанная задача достигается тем, что способ создания теплоизоляционной конструкции, включающий сборку двух и более установленных с зазором подложек, характеризуется тем, что на внутренние обращенные друг к другу поверхности подложек наносят покрытие, а в качестве покрытия используют материал с высоким коэффициентом теплового радиационного поглощения и низкими коэффициентами теплоемкости и теплопроводности, например натрийборосиликатное стекло, выполненное в виде тонкостенных полых микросфер, причем стороны подложек устанавливают с зазором по крайней мере не менее 0,5 см. Способ характеризуется тем, что на наружные стороны подложек также наносят покрытие. Способ характеризуется тем, что на наружные поверхности подложек также наносят покрытие. Способ характеризуется тем, что подложки устанавливают с возможностью регулирования зазора между ними.
На чертеже изображена теплоизоляционная конструкция.
Теплоизоляционная конструкция включает (см. чертеж) подложки 1 с внутренними 2 и наружными 3 поверхностями. Подложки 1 установлены с зазором 4 между внутренними 2 поверхностями. Подложка может иметь тканевую основу, может быть выполнена из металла, дерева, стекла, бетона либо из любого строительного материала. На внутренние поверхности 2 подложки наносят теплоизоляционный материал с высоким коэффициентом теплового радиационного поглощения или излучения (около 96%), например натрийборосиликатное стекло, включающее тонкостенные полые микросферы, на внутренних поверхностях подложек образуется слой всплывших тонкостенных пустотелых микросфер 5 с очень низкой теплоемкостью (0,015-0,01 кал/см). В результате температуры на обращенных друг к другу поверхностях быстро выравниваются и, благодаря этому, подавляются естественные причины возникновения конвективной теплопроводности. В зазоре на внутренних поверхностях возникают условия, близкие к изотермическим, и неподвижный в нем воздух превосходит по сохранению тепла любой изоляционный материал. При этом общеизвестно, что увеличение давления воздуха в зазоре способствует потере тепла, а увеличение зазора - его сохранению, поэтому на основе этого закона возможен оптимальный выбор зазора и давления воздуха, а регулирование зазора и давления обеспечивает получение конструкции с требуемой теплопроводностью. Наружные поверхности подложек могут быть также покрыты натрийборосиликатным стеклом. Подложки 1 могут быть установлены с возможностью регулирования зазора между ними.
Преимущества заявленного способа создания теплоизоляционной конструкции для помещений и емкостей, трубопроводов в сравнении с известными заключаются в том, что его использование позволит существенно снизить в них потерю тепла за счет применения стенок с несколькими подложками, покрывая их поверхности теплоизоляционным материалом, например натрийборосиликатным стеклом, и подбором между ними оптимальных зазоров и давления воздуха.

Claims (3)

1. Способ создания теплоизоляционной конструкции, включающий сборку двух и более установленных с зазором подложек, отличающийся тем, что на внутренние поверхности подложек, обращенных друг к другу, наносят покрытие, а в качестве покрытия используют материал с высоким коэффициентом теплового радиационного поглощения и низкими коэффициентами теплоемкости и теплопроводности, например натрийборосиликатное стекло, выполненное в виде тонкостенных полых микросфер, причем внутренние поверхности подложек, обращенные друг к другу, устанавливают с зазором по крайней мере не менее 0,5 см.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на наружные поверхности подложек также наносят покрытие.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что подложки устанавливают с возможностью регулирования зазора между ними.
RU2009127309/03A 2009-07-16 2009-07-16 Способ создания теплоизоляционной конструкции RU2410503C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009127309/03A RU2410503C1 (ru) 2009-07-16 2009-07-16 Способ создания теплоизоляционной конструкции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009127309/03A RU2410503C1 (ru) 2009-07-16 2009-07-16 Способ создания теплоизоляционной конструкции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2410503C1 true RU2410503C1 (ru) 2011-01-27

Family

ID=46308453

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009127309/03A RU2410503C1 (ru) 2009-07-16 2009-07-16 Способ создания теплоизоляционной конструкции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2410503C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2039070C1 (ru) * 1993-05-18 1995-07-09 Епифановский Игорь Сергеевич Способ получения огнестойкого покрытия
RU37484U1 (ru) * 2004-02-05 2004-04-27 Основин Евгений Владимирович Теплоизоляционный слоистый материал (варианты)
RU2290481C2 (ru) * 2003-04-23 2006-12-27 Олег Григорьевич Греш Способ изготовления изделий с теплоизоляционными свойствами
RU63389U1 (ru) * 2006-12-25 2007-05-27 Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования Тюменский государственный архитектурно-строительный университет Теплоизоляционный многослойный пакет (варианты)

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2039070C1 (ru) * 1993-05-18 1995-07-09 Епифановский Игорь Сергеевич Способ получения огнестойкого покрытия
RU2290481C2 (ru) * 2003-04-23 2006-12-27 Олег Григорьевич Греш Способ изготовления изделий с теплоизоляционными свойствами
RU37484U1 (ru) * 2004-02-05 2004-04-27 Основин Евгений Владимирович Теплоизоляционный слоистый материал (варианты)
RU63389U1 (ru) * 2006-12-25 2007-05-27 Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования Тюменский государственный архитектурно-строительный университет Теплоизоляционный многослойный пакет (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sadineni et al. Passive building energy savings: A review of building envelope components
US9982430B2 (en) Layered insulation system
CN201377128Y (zh) 建筑外保温隔热墙体结构
CN103146343B (zh) 一种节能抗热辐射的空气包覆阻断粘接涂料及其制备方法、使用方法
RU2410503C1 (ru) Способ создания теплоизоляционной конструкции
CN204266517U (zh) 一种背框式陶瓷薄板保温一体化干挂复合板
CN102535661A (zh) 具有高热阻和热稳定性的内墙保温房屋
KR20130120333A (ko) 불연성 경량 세라믹 단열마감 시트패널 및 그 시공방법
RU117468U1 (ru) Комплексная система утепления "теплолинк" для зданий и сооружений
CN207048231U (zh) 一种双复合微泡陶瓷板
CN205444545U (zh) 绿色环保隔热保温节能墙体
Makaveckas et al. The influence of polyisocyanurate (PIR) facing on the heat transfer through the corners of insulated building partitions
CN202416765U (zh) 发泡陶瓷保温装饰一体板
CN206829671U (zh) 阻燃环保隔音抗震保温活动房
Tažiková et al. An Assessment and Comparative Study of Modern Thermal Insulation Systems
Zach et al. Study of the possibility of using vacuum insulation panels in building construction in comparison with conventional insulators
CN205776870U (zh) 一种被动式房屋墙体结构
RU2769638C1 (ru) Способ изготовления теплоизоляционной наружной стены здания
CN204163423U (zh) 一种绿色保温房屋
CN222206846U (zh) 一种内保温结构墙体
RU2768540C1 (ru) Теплоизоляционная наружная стена здания
CN211817146U (zh) 超低能耗clt建筑主体的外墙结构
RU199000U1 (ru) Устройство для повышения теплозащитных качеств наружной стены здания
CN211646779U (zh) 一种用于预制混凝土构件表面的涂层结构
CN102817418A (zh) 建筑物外墙用的防火隔热保温板及其制作方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140717