Теплопроводность пвх окон: На сколько окно всегда холоднее стены? Теплопроводность и теплозащита пластикового окна (пвх).

Содержание

Коэффициент теплопроводности ПВХ — Мир Окон 🏠

Содержание

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 остекленияКоэффициент теплопроводности для деревянных, комбинированных и окон из ПВХКоэффициент 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.

Теплопроводность и звукоизоляция оконных конструкций

Невозможно представить себе жилище, которое не имело бы связи с внешним миром. Главными проводниками в который наряду с входными дверями являются окна. От их качества зависит не только внешнее впечатление о доме, но и его безопасность.

Невозможно представить себе жилище, которое не имело бы связи с внешним миром. Главными проводниками в который наряду с входными дверями являются окна. От их качества зависит не только внешнее впечатление о доме, но и его безопасность. Каким же критериям обязаны соответствовать современные окна? Во первых, они должны быть привлекательными и удобными в эксплуатации, во вторых, хорошо защищать квартиру от холода, ветра, дождя, загрязнений и вторжений посторонних лиц. Именно о таких окнах, которые гарантируют надежность, тепло и уют вашего дома, мы и расскажем сегодня.

Выбирая окна для своего жилья, главное – правильно выработать линию поиска. Дело в том, что на рынке сейчас представлено множество различных моделей с разными характеристиками, но человеку несведущему вся эта техническая документация, как филькина грамота, непонятна. Поэтому лучше, на наш взгляд, руководствоваться своими личными требованиями и останавливать выбор на способности конкретной конструкции или материала, из которого она изготовлена. Наша статья поможет вам в этом.

Очень важное значение в остекление жилых помещений имеют внешние климатические условия. Ведь окна, которые подойдут для мягких климатических зон, никак не могут быть использованы в более северных регионах, в которых мы с вами и живем. Поэтому основным параметром для нашей климатической зоны будут максимальные теплоизоляционные качества оконных конструкций.

Чтобы облегчить ваш выбор, мы приводим таблицу, в которой сравниваем характеристики теплопроводности различных типов окон. В ней мы учитываем и материал, из которого изготовлена рама, и способ остекления. Чем выше коэффициент теплопроводности, тем хуже окно, чем ниже, тем оно ближе к идеальному.








Способ остекленияКоэффициент 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 12мм

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

 

Как вы видите, для наших климатических условий наиболее предпочтительны окна с тройным остеклением. Но у них есть значительный минус: они слишком громоздки и сложны в герметизации. На наш взгляд, лучше остановить свой выбор на более простых в уходе и не пропускающих загрязнение стеклопакетах. Они могут быть однокамерными (двойное остекление) и двухкамерными (тройное остекление). Внутри стеклопакета находится осушенный воздух, что препятствует запотеванию стекол даже при очень низких температурах

Если для вас главным показателем остаются максимальные параметры теплоизоляции, которые дает тройное остекление, мы советуем использовать конструкцию «стекло плюс стеклопакет», которая будет эквивалентна тройному остеклению. Для районов с более экстремальными погодными условиями лучшим будет применение конструкции «стеклопакет плюс стеклопакет». Но она ухудшает оптические свойства стекол. Улучшат теплоизоляцию окон и специальные типы стекол с металлическим напылением, которые вставляют в стеклопакеты.

Еще одно важное качество окна – его звукоизолирующая способность. Это особо актуально для больших городов с интенсивным автомобильным движением, где уровень шума составляет порядка 70 дБ, а иногда и более.

Уверен, что эта проблема знакома многим. А мы еще удивляемся, откуда наши стрессы и другие недуги нервной системы, если даже дома мы не защищены от вредного звукового дисбаланса. Производители окон в последнее время сделали в этом направлении немало изобретений. Это и утолщенные стекла и, конечно, специальные уплотнители и прокладки, которые предназначены для различных элементов окна, обладают пружинящим эффектом и противостоят воздействию шумов, воды и ветра. Их использование обеспечивает герметичность всей конструкции. Во многом параметры тепло- и звукоизоляции, совпадают. Поэтому лучшую звукоизоляцию также обеспечат стеклопакеты.

Итак, мы выбрали подходящую нам по техническим характеристикам модель окна. Следующее, на что мы обращаем внимание, его внешние данные. Наиболее распространенными на сегодня материалами для окон жилых помещений являются дерево и его комбинации со сталью и алюминием, а также композиции на основе поливинилхлорида (ПВХ). Чисто металлические и алюминиевые окна применяются только в общественных и промышленных зданиях.

Главная проблема деревянных окон — качество древесины и ее обработки. Недостаточно просушенная древесина со временем деформируется, щели в окнах увеличиваются, и они превращаются в основной источник холода в квартире. Правда, качественные деревянные окна не страдают этой болезнью.

Несмотря на положительные изменения в изготовлении рам из дерева, наиболее перспективным материалом для этого все же следует считать ПВХ.

ПВХ-профили имеют высокие эксплуатационные и эстетические характеристики, которые удовлетворят любого, даже самого взыскательного потребителя. Их внутреннее строение представляет собой полую конструкцию, разделенную ребрами на отсеки, называемые камерами. Такая камерная система обеспечивает жесткость коробки и рамы окна, а также тепло – и звукоизоляцию помещения. При разнице температур на улице и в помещении в 40 градусов, например, «минус 20» на улице, «плюс 20» в помещении, температура внутренней поверхности профиля из ПВХ составляет плюс 15 градусов. К тому же ПВХ-профили огнебезопасны, они не горят самостоятельно при температуре до 480 градусов. Поверхности окон из ПВХ имеют широкую палитру цветов, они могут имитировать различные породы дерева, что очень важно при подборе интерьеров.

Применение стеклопакетов из ПВХ в остекление окон и балконов не только позволит добиться максимальных параметров тепло- и звукоизоляции, но и сделают ваш дом более защищенным от загрязненного воздуха. К тому же их не так просто разбить. Заказывать такие двойные и тройные стеклопакеты по размерам ваших окон лучше у профессионалов, которые не только в кротчайшие сроки выполнят работы по их изготовлению, но и проведут их монтаж.

Виниловый материал и тепловая эффективность

Материал и тепловая эффективность

Относительно низкое содержание энергии
Поскольку более половины исходного сырья получается из соли, ПВХ имеет более низкую энергоемкость исходного сырья по сравнению с другими полимерами, полученными из нефтяных углеводородов. как и многие другие распространенные строительные материалы. Это означает, что ПВХ потребляет меньше невозобновляемых ресурсов, чем традиционные полимеры, и это способствует относительно низкой воплощенной энергии в продуктах из ПВХ по сравнению со многими другими продуктами.

Например, толщина стенки (ориентированных) труб из ПВХ-О может быть вдвое меньше, чем у традиционных пластиковых труб, при сохранении того же давления в трубе. В результате трубы из ПВХ-О могут снизить выбросы парниковых газов примерно на 20% по сравнению с трубами из ПЭВП и примерно на 46-48% для сопоставимых труб из ковкого чугуна и бетона в течение жизненного цикла трубы (д-р Хосе Мария Балдасано Ресио и др. , 2005, Оценка потребления энергии и выбросов CO2, связанных с производством, использованием и окончательной утилизацией труб из ПВХ, ПЭВП, ПП, ковкого чугуна и бетона, Политехнический университет Каталонии).

Тепловые характеристики
Винил обладает низкой теплопроводностью, поэтому он может значительно повысить энергоэффективность зданий. Оконные рамы, двери, облицовка и стеновые профили из ПВХ помогают уменьшить передачу тепла в любое время года. Окна из ПВХ доказали свою эффективность в снижении энергопотребления на обогрев и охлаждение и, следовательно, в течение всего срока службы могут снизить выбросы парниковых газов на 48-61% по сравнению с окнами с алюминиевыми рамами (Д-р Хосе Мария Балдасано Ресио и др., 2005 г., Оценка потребления энергии и выбросов CO2, связанных с производством, использованием и окончательной утилизацией окон из ПВХ, алюминия и дерева, Политехнический университет Каталонии) .

Австралийские окна оцениваются по энергоэффективности в соответствии со Схемой оценки энергоэффективности окон (WERS). Окна ПВХ стабильно оцениваются в высшей категории. Белые виниловые кровельные мембраны являются отличными отражателями тепла, которые снижают нагрузку на системы кондиционирования воздуха.

Водосбережение
Трубы из ПВХ менее подвержены разрывам и поломкам, чем трубы из традиционных материалов, поэтому неудивительно, что они продолжают использоваться для наших систем водоснабжения и канализации. Поскольку трубы из ПВХ не ржавеют и не подвергаются коррозии, они экономят драгоценные водные ресурсы. Поскольку они устойчивы к отложению внутренних стенок трубы, им также требуется меньше энергии для прокачки воды, чем трубам, изготовленным из традиционных материалов.

Сокращение использования материалов
Достижения в области виниловых составов сделали современные виниловые изделия долговечными, не требующими особого ухода и легкими, что приводит к сокращению использования других материалов. Например, трубы высокого давления, изготовленные из труб из ориентированного ПВХ (ПВХ-О), имеют стенки на 50 % тоньше, при этом сохраняя такое же давление, как у традиционных труб из ПВХ или альтернативных материалов.

Стеновые системы опалубки из ПВХ с бетонным наполнителем обеспечивают экономию материалов, поскольку для возведения стен требуется меньше бетона и стали по сравнению с обычными стеновыми системами.

Виниловые строительные изделия, такие как сайдинг и ограждения, не требуют использования краски, морилки или агрессивных чистящих средств, в отличие от большинства деревянных изделий, которые нуждаются в такой обработке на регулярной основе.

Тепловая оптимизация оконных рам

%PDF-1.7
%
1 0 объект
>
>>
эндообъект
6 0 объект
>
эндообъект
2 0 объект
>
ручей
приложение/pdf10.1016/j.egypro.2015.11.251

  • Тепловая оптимизация оконных рам
  • Натан Ван Ден Босше
  • Лиза Баффель
  • Арнольд Янссенс
  • Оконные рамы
  • тепловая оптимизация
  • U-значения
  • Energy Procedia, 78 (2015) 2500-2505. doi:10.1016/j.egypro.2015.11.251
  • Эльзевир Б.В.
  • journalEnergy Procedia© 2015 Published by Elsevier B.V.1876-610278November 20152015-112500-25052500250510.1016/j.egypro.2015.11.251http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2015.11.2512010-04-23true10.1016/j .egypro.2015.11.251

  • elsevier.com
  • sciencedirect.com
  • VoR6.510.1016/j.egypro.2015.11.251noindex2010-04-23truesciencedirect.