контактные телефоны
+7 (495) 979-41-28
+7 (499) 128-82-60
+7 (495) 544-24-95



Потребители Thermo-Shield











Наука


Принцип действия

Энергосберегающая мембрана Термо-Шилда состоит из специального вяжущего материала на водной основе, в котором содержатся миллионы вакуумированных стеклокерамических полых шариков (пузырьков) диаметром 10-100 микрон.

После высыхания слой полимеризуется в прочную, упругую, плотную, не пропускающую влагу структуру толщиной 0,3 мм (мембрану). Особенности этой мембраны обеспечивают энергосберегающие свойства. Они в принципе отличаются от обычных представлений о возможностях уменьшения потерь энергии.
Пузырьки "фильтруют" поток тепла в ИК-спектре, отражая и рассеивая до 25% тепла. При этом поверхность мембраны излучает в три раза меньше тепла, чем кирпич или бетон (Е=0,25). Водонепроницаемость мембраны и достаточная открытость для диффузии паров ("дыхательная активность") сушат строительные материалы и повышают их собственное тепловое сопротивление. Потеря тепла уменьшается дополнительно на 7-9%.
Таким образом, в тонкой мембране сочетается целый комплекс физических эффектов, поэтому по-научному ее можно назвать "поверхностное покрытие с эндотермическим эффектом".

Потери тепла конструкций, защищенных Термо-Шилдом, уменьшаются, и затраты на отопление здания снижаются на 20-30%.
Затраты на охлаждение летом или в жарких климатических зонах можно снизить на 20-30%.

Выводы из научных исследований все более привлекают государственные власти, озабоченные экономией энергии. Так, органы энергетики России признали:
  1. Покрытие равномерно распределяет тепло по поверхности.
  2. Покрытие (0,30-0,35 мм) продляет теплообмен между источником тепла и средой до постоянного сохранения температуры почти на 31%.
  3. В помещении, защищенном Термо-Шилдом, с регулированием тепла, экономия энергии составляет минимум 22%.
Эффективность продуктов Термо-Шилд научно доказана, рассчитана и проверена на практике.


Научное обоснование

Чтобы защитить холодильники от тепла, их давно уже начали изолировать. Эти методы были затем использованы в строительстве жилья. Германия играла главную роль как в производстве изоляционных материалов, так и в разработке инструкций по теплозащите, в результате чего новейшие достижения других технологий, например, штукатурки и покрытия до настоящего времени привлекали мало внимания. Иначе сложилась ситуация в экстремальных климатических зонах. Ученые и потребители вынуждены здесь творчески искать решение проблемы и после испытаний воплощать на практике.

Многие ученые и потребители во всех частях земли были готовы непредвзято испытывать свойства Термо-Шилда. Уже 18 лет люди во всем мире, в Сибири так же, как в пустынях африканских государств, сберегают энергию с помощью Термо-Шилда зимой и летом. С помощью Термо-Шилда решаются диаметрально противоположные проблемы этих климатических зон. Миллиметровое покрытие делает сегодня то, что раньше могли сделать только толстые стены.
Почему бы не поддержать технологию термокерамического мембранного покрытия в регионах более легкого климата, как в Средней Европе, чтобы обеспечить более здоровый образ жизни?
Принцип экономии энергии, положенный в основу Термо-Шилда, сегодня научно доказан. Далее Вы найдете научное обоснование и научные сведения.


Последствия бездумной теплоизоляции

Влага и тепло - два главных фактора, играющие важную роль в теплозащите и летом, и зимой. Они связаны между собой сложной зависимостью. Этот факт игнорировался многие годы в ходе захвата рынка теплоизоляционными материалами.
В будущем эти материалы должны подвергнуться критическому рассмотрению. По сведениям специалистов, до сих пор не имеется проверенных научных исследований, безупречно описывающих действие изоляции.
В большинстве случаев ее применение целесообразно. Но ее нельзя использовать бездумно, т.к. ее побочное действие не оценено ни научно, ни с точки зрения влияния на здоровье. Для научной оценки этих воздействий нужно учесть передачу влаги, влияние излучения и влаги в стационарных условиях, т.е. в условиях повседневной жизни.

Теплоизоляция наших домов, применявшаяся долгие годы, привела к вредным последствиям: росту плесневых грибков, лишайников и другим неприятным явлениям. Отсутствуют расчеты экономии энергии или они не связаны с экономическими затратами.


Практические проблемы постановления об экономии энергии

Чтобы ограничить потребность энергии для отопления зданий и горячего водоснабжения, правительство ФРГ издало постановление об отопительных системах от 1.02.2002 г. оно включает в себя прежние постановления об отопительных системах и теплозащите.
Цель постановления - значительно снизить потребление энергии в старых и новых домах за счет лучшей теплоизоляции, отсутствия "тепловых мостов", использования солнечной энергии, лучшим окнам, современным отопительным и климатическим системам. Потребление в будущем не должно превышать 7 литров нефти или газа на 1 м? в год. Новостройки отвечают стандарту низкого расхода энергии. Многие старые здания энергетически санируются. Однако составители постановления, вероятно, сами сомневались в эффективности предлагаемых мер, так как они опубликовали много условий, когда необходимо учитывать ожидаемые строительные, физические и экономические проблемы. Не становятся ли исключения правилом?
Вот сообщение из прессы от 6.04.2002 г.:
" … В отдельных случаях возможны исключения или освобождение от постановления об экономии энергии. Освобождение возможно, если требования постановления из-за особых обстоятельств, в связи с большими затратами или по другим причинам, ведут к большим расходам, не компенсируемым экономией энергии. Это имеет место, когда из-за дополнительной теплоизоляции ухудшается энергетический баланс дома, так как строительный материал не воспринимает и не накапливает более солнечную энергию. При такой теплоизоляции потребляется больше энергии, чем прежде, т.е. это изменение неэкономично. Для памятников архитектуры тоже возможны исключения. Также если вследствие теплоизоляции повреждается строительный материал, например, из-за конденсата или грибка, заявление об освобождении от выполнения требований постановления тоже имеет виды на успех. Заявление должно быть подано в письменной форме в соответствующую инстанцию строительного надзора…"

Это означает, что санирование старых зданий прежде всего должно быть экономичным. Закон об экономии энергии, лежащий в основе постановления, хотя и предписывает, что энергию нужно экономить, но выбор технологии предоставляется владельцу здания. Термо-Шилд особенно хорошо отвечает требованиям экономии энергии и потому все чаще применяется для санирования старых зданий.


Действие Термо-Шилда научно доказано

В отношении к Термо-Шилду конкуренты снова и снова напоминают о соблюдении норм и правил для теплоизоляционных материалов. Однако они неприменимы к Термо-Шилду, так как он не является таковым, поэтому исследования методами испытаний теплоизоляции не показательны для значительно более сложного принципа действия Термо-Шилда.
Реальные процессы отображают новые, более сложные компьютерные программы, берущие за основу дифференцированные параметры для различных строительных материалов. Оказывается, что показатели теплозащиты снаружи и внутри зданий, которыми раньше пренебрегали, имеют большее значение. Сюда относятся энтальпический поток пара, латентный тепловой эффект, сорбционный буфер, сорбционный двигатель, изменение распределения температур в их взаимодействии со сложными процессами на поверхности стен (дословный перевод с немецкого источника).
Упрощенное рассмотрение параметра U и модель Глазера понижают точность исследований в строительной физике. Их действительность ограничена. Фраунгоферский институт (руководитель профессор Гертис) определяет транспорт тепла в одной из публикаций следующим образом.
"Поток тепла базируется на теплопроводности, зависящей от влажности, и на энтальпическом потоке пара. Он транспортирует тепло, причем влага испаряется в одном месте, извлекая оттуда тепло, и диффундирует в другое место, конденсируется там и выделяет тепло. Этот тип транспорта тепла часто называют "латентным тепловым эффектом".

Именно эти процессы делают продукцию Термо-Шилд полезной.


Настала пора для новой технологии

В публикациях Фраунгоферского института имеется обширная информация, помогающая лучше понять новейшие технологии энергосбережения и улучшения климата в жилых помещениях.
В подпунктах "Основ имитационной программы WUFI" описываются и объясняются учитываемые факторы. Некоторые из существующих стандартов названы здесь далекими от реальности. Вместо них внимание направляется на "феномены" связанного потока тепла и влаги.
Согласно приведенным там положениям строительной физики, требуется применение материалов, которые защищают поверхность от влаги, поддерживают направленный энтальпический поток пара и обеспечивают необходимое содержание воды для баланса влаги в здании, являясь сорбционным буфером. Эти материалы не должны повреждаться гигротермическими процессами, что позволяет строить экономичные здания, не причиняющие вред здоровью, экономить энергию и прежде всего - не вредить здоровью.
Зная параметры материала, влияющие на комплексную динамическую характеристику строительной конструкции, можно методом моделирования вычислить потенциальную экономию энергии материалом. Строительные материалы, в т.ч. покрытия, характеризуются их воздействием на связанный с влажностью поток тепла.

Согласно данным Фраунгоферского института Термо-Шилд обладает следующими характеристиками:
  1. Способный набухать (впитывает влагу), плотный (защита от влаги), но пропускающий пар (сорбционный буфер и направленная диффузия пара), при необходимости образующий микрокапилляры (сорбционный двигатель) вязкий материал, пронизанный мельчайшими, не проходимыми для пара керамическими полыми шариками (гигроскопичными или сверхгигроскопичными в зависимости от сопутствующих обстоятельств).
  2. Увеличенная площадь поверхности (поверхностная диффузия) и действующие в слое мембранные функции (разные направления транспорта пара и воды во всех направлениях; транспорт воды по облицованным керамикой капиллярам в направлении капилляров).

Многосторонний полезный эффект смесей материалов, из которых состоит Термо-Шилд, объясняется фундаментальными термодинамическими, оптическими, механическими и другими физическими явлениями. Теплоизоляционная способность эндотермической мембраны можно понять из физики переноса тепла и рассеяния света смесями материалов. При этом решающую роль играют отражение и передача видимого инфракрасного (ИК) и инфракрасного излучения среднего диапазона (СИК) покрытием стен здания.

Выполнен большой объем вычислений для нахождения точных параметров, отвечающих за сокращение потерь тепла стенами с покрытием при заданных условиях окружающей среды.
Все результаты однозначно подтверждают эффективность Термо-Шилда как средства улучшения теплозащиты. При определенных условиях потери тепла можно снизить более чем на 40 %. Результаты соответствуют практическому опыту.

Теплоизоляционная способность термокерамической мембраны определяется следующими свойствами:
  1. Способность разделения спектра с преломлением лучей в ИК и СИК - диапазонах определяется простым обратным отражением от пузырьков и интерференционными взаимодействующими эффектами в плотном соединении.
  2. На теплозащиту оказывает большое влияние распределение шариков в соединении по величине.
  3. Возрастание концентрации керамических шариков вызывает повышение спектрально-интегральной отражательной способности. Максимум достигается при концентрации 0,1 - 0,3 мм.

В частности, оказалось, что расчетные показатели спектрально - интегрированного потока тепла в диапазоне 0 - 10°С к потоку, который излучается фоном, достигает величины Е = 0.223 (в три раза лучше, чем кирпич или бетон).

Этот результат квалифицирует Термо-Шилд, соединение из керамических микросфер и вяжущего материала, как чрезвычайно эффективный энергосберегающий материал.

Высокая теплоизоляционная способность таких соединений не вызывает сомнений, как установили ученые, оценив результаты испытаний. К уже приведенным рассуждениям о влиянии влаги добавляются другие, геометрические параметры покрытия (внутренние и внешние диаметры, величина рассеивания и концентрация шариков, оптические параметры вяжущего материала, радиус пор и т.д.).

Комплексные процессы в Термо-Шилде можно описать следующим образом:

Прочные микросферы (пузырьки) за счет способности рассеивать и отражать излучение распределяют тепло без потерь внутри мембраны. В связи с водой, паром и падением температуры возникают факторы, влияющие положительно на микроклимат квартир жильцов дома. Экономия энергии на нагревание и охлаждение дома достигается благодаря увеличению поверхности и эндотермическим процессам в термокерамической мембране.
Распределенные керамические шарики (пузырьки) представляют мощный тепловой барьер. Тепло воспринимается окружающим вяжущим материалом (мостиками) и распределяется по нему быстро и равномерно. Вследствие этого процесс испарения происходит равномерно и может контролироваться. От него зависит температура поверхности и теплообмен.
Теплозащита летом посредством внутреннего покрытия и максимально возможная мощность охлаждения здания получаются благодаря уникальным эндотермическим процессам в мембране. Гибкое и быстрое реагирование на изменения климатических факторов - сильные стороны термокерамической мембраны.

Для лучшего понимания приведем некоторые представления о размерах покрытия Термо-Шилд:

Гладкая поверхность площадью 1 м2 увеличивается в 2-3 раза. В одном квадратном метре мембраны толщиной 0,3 мм поверхность шариков составляет ~12 м2. Вяжущий материал может набухать на 1/4 объема, не отрываясь от субстрата. На 1 м2 активно могут транспортироваться ~380 мл воды в час.
Вместе с другими техническими параметрами эти свойства дают желаемый эффект при связанном с влажностью переносе тепла.
Рассмотрим способы, приведенные в качестве примера и оформленные патентной заявкой.

Какова польза и как получают реалистичную оценку экономии энергии за счет Термо-Шилда?

Основным условием сбережения энергии является сопротивление воздействию среды и гидротермическим процессам современного мира. Отсутствие трещин, радиационный теплообмен, пониженная конвекция и контролируемое недопущение конденсата на внутренних и внешних поверхностях производят не только благоприятное визуальное впечатление, но и эффективны с точки зрения энергетики.
Качество продуктов Термо-Шилд определяется двумя решающими компонентами: силанизированными (покрытыми кремневодородом) полыми керамическими шариками (климатическая керамика) и синхронизирующими активаторами, добавляемыми по выбору в вяжущий материал. Благодаря им Термо-Шилд количественно и качественно отличается как от имеющихся в продаже высококачественных красок, так и от поддельных продуктов).
Жесткая "упаковка шариков" и специальный вяжущий материал обеспечивают необычно долгий срок службы Термо-Шилда. За это время создается постоянная система защиты от влаги, которая быстро устанавливает баланс влаги в сорбционных субстратах. Это имеет следствием улучшение термического сопротивления и одновременно восстанавливает аккумулирующую способность строительных деталей (например, накопление солнечной энергии).
© 2000-2011 Thermo-Shield (SICC GmbH)
раскрутка сайтов ©2008 «I-SOS»