Современная изоляция с фольгой и ее преимущества
Для обеспечения оптимального температурного режима в доме часто используются волокнистые или пористые материалы, отличающиеся низкой теплопроводностью. Однако в последнее время наиболее эффективными считаются фольгированные утеплители, работающие по принципу отражения зеркальной поверхности.
По какому принципу работает фольгированный утеплитель
Фольгированный утеплитель состоит из основного слоя, имеющего низкую теплопроводность, и тонкого слоя полированной алюминиевой фольги, отражающей 97% инфракрасного излучения. Остальные 3% достаются базовому слою. Использование такого утеплителя позволяет сохранить тепло в помещении.
Фольга может быть напыленной или приклеенной к основному слою, может иметь перфорации или нет. Утеплитель с напылением будет более устойчивым к воздействиям внешней среды. Однако фольгированный слой в этом случае получится чересчур тонким, поэтому специалисты чаще выбирают вариант с приклеенной фольгой.
В продаже вы найдете утеплители с фольгированным слоем с одной или с обеих сторон. Иногда на одной из сторон находится клей, то есть утеплитель можно укладывать сразу на поверхность без предварительного устройства обрешетки. Самоклеящаяся теплоизоляция абсолютно незаменима при работе с неровной основой или при утеплении углов. Если при осуществлении теплоизоляции проклеить швы фольгированным скотчем, теплоизоляционный слой станет абсолютно герметичным, что обеспечит создание оптимального климата в помещении.
Виды утеплителей
Ныне производители выпускают различные варианты утеплителей в форме матов, плитки, рулонов, предназначенных для утепления труб цилиндров. Если вы хотите произвести теплоизоляционные работы, выбирайте:
Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и особенности, которые нужно учитывать в конкретной ситуации.
Фольгированная теплоизоляция может быть использована как в качестве основного утеплителя, так и в качестве дополнительного. Ее стоимость может существенно варьировать. Она определяется:
Плюсы и минусы
-
Фольгированная теплоизоляция способна создать в помещении эффект термоса. С одной стороны, она отлично отражает тепло и сохраняет его в доме, с другой, не пропускает летнюю жару внутрь. -
Утеплитель имеет гидрофобные свойства. Именно поэтому в некоторых ситуациях его можно использовать в том числе и в качестве гидроизоляции. -
Слой алюминиевой фольги намного увеличивает износоустойчивость выполненной изоляции. -
Материал прост в монтаже. Он отличается небольшим весом и легко режется. При необходимости его можно демонтировать и вновь использовать на том же или другом месте. -
Фольгированная теплоизоляция не подвержена гнилостным процессам и не покрывается плесенью. -
Слой фольги проблем здоровью человека не приносит. Помимо этого он является барьером, не пропускающим мельчайшие частицы основы внутрь помещения. -
Материал имеет небольшие толщину и вес. Он упаковывается в рулоны, занимает мало места и легко транспортируется. -
Утеплитель устойчив к воздействиям извне. Он не пропускает шум и ветер, устойчив к критическим температурам. -
Материал будет значительно тоньше других вариантов. При этом он способен снизить энергозатраты на 20-30%. -
Утеплитель отличается низкой горючестью и практически неподвержен воспламенению.
Минус у фольгированной теплоизоляции только один. Алюминий подвержен коррозийным процессам. Со временем отражающая поверхность мутнеет и несколько теряет свои свойства. Однако срок службы материала достаточно велик, поэтому для большинства людей этот недостаток несущественен.
Пенный полистирол
Такой материал, как пенный полистирол, отличается прочностью и устойчивостью к высокой влажности и различным механическим повреждениям. Он не подвержен гнилостным процессам и сохраняет свои свойства при значительном температурном диапазоне. Утеплитель является крепким термопластом, получаемым от сплавления гранул полистирола с фольгой с обеих сторон. Он обычно применяется при укладке теплых полов. Производители для облегчения монтажа обычно выпускают плиты с готовой разметкой. После укладки теплоизоляции она отражает тепловой поток вверх и подогревает финишное покрытие.
Фольгированная минеральная вата
Минеральная вата сама по себе отличается впечатляющими теплоизоляционными свойствами, однако она гигроскопична. Фольгированный слой позволяет защитить основу от проникновения излишков пара и влаги. Материал может продаваться в виде плит, цилиндров, полуцилиндров и рулонов. Сфера применения утеплителя разнообразна. Он выбирается для бани, трубопроводов, различных строительных конструкций, бойлеров, котлов и т.д.
Фольгированный пенополиэтилен
Утеплитель создают на основе пенного полиэтилена. Его характеристики будут определяться технологией производства. Недорогие варианты производятся посредством многократного вспенивания обычного полиэтилена. В ходе этого процесса получается газонаполненная пористая структура. Ее недостатком является подверженность механическим воздействиям, результатом которых становится постепенная усадка. Более дорогой «сшитый» полиэтилен имеет поперечные связи на молекулярном уровне. Следовательно, он куда более устойчив к механическим повреждениям. Помимо этого при прекращении динамического воздействия материал старается восстановить свою структуру.
Если вы затрудняетесь с выбором утеплителя, обращайтесь к нашим консультантам, которые всегда на связи и оперативно придут на помощь.
Вам могут понравиться
Утеплитель металлизированный Изосиб 10мм 1х30м
Фольга для бани на бумажной основе Мегафлекс 1х20м
Утеплитель фольгированный Пенотерм 3мм 1,2х25м
Фольга для бани на бумажной основе Мегафлекс 1х30м
Теплоизоляция с фольгой — выбор и характеристики
Наиболее популярными стали материалы, в которых используется теплоизоляция с фольгой. Они привлекательны тем, что имеют очень широкий спектр применения. Ими утепляют стены снаружи и изнутри в жилых помещениях, банях, балконах, лоджиях. С их помощью можно создать теплоизоляцию дверей, крыш, полов, воздуховодов.
К тому же эти материалы выступают в качестве шумовой и гидроизоляции. Помещения, в которых они монтируются, становятся похожими на термос, а, следовательно, в них не только сохраняется тепло в холодное время года, но и прохладная температура в жаркие дни.
Что такое фольгированная теплоизоляция
Этот теплоизолятор представляет собой материал, в котором одним слоем является алюминиевая фольга, а в качестве второго идет изолятор с низкой теплопроводностью. Он выступает как основа, покрытая очень тонким слоем фольги в 20-30 ангстрем.
Форма выпуска разнообразная. Это: полотна, свернутые в рулоны, маты, плитки, трубы. Зависит она от назначения, по которому будет использоваться материал. Размеры материалов также различные.
Теплоизоляторы выпускаются с одно- и двусторонним напылением фольги. Они имеют соответственно маркировку А и В. У типа С с одной стороны находится слой фольги, а с другой – клея, что позволяет монтировать теплоизоляцию непосредственно на поверхность без дополнительного обрешечивания.
На чем основан принцип фольгированной теплоизоляции
Работает теплоизоляция с фольгой по принципу отражения инфракрасного излучения, которым, по сути, является тепло. Эту роль выполняет фольга, которая, как зеркало, отражает практически все лучи – до 97%.
Базовый слой, на который фольга наклеена, имеет низкую теплопроводность и не позволяет уйти оставшимся трем процентам тепла. За счет этого тепловые потери сводятся к нулю, а отраженное тепло полностью остается внутри помещения.
Четыре вида теплоизоляционной фольги и области их применения
Типы изоляторов зависят от материала, на который наносится фольга, т.е. от их основы. Самым тонким (толщина составляет 2-10 мм) является фольгированный пенополиэтилен (вспененный полиэтилен). Его выпускают шириной 100 см. В рулоне обычно 50 м. Область применения самая широкая – изоляция стен, крыш, холодильного оборудования, воздуховодов. Также это прекрасный паро- и влагоизолятор и отличный звукопоглотитель. Монтируется на рейки, закрепленные на поверхности.
Более толстым выпускается пенополистирол. Его максимальная толщина достигает 30 мм. Основное назначение этого материала – изоляция водяных полов, поскольку у него отсутствует влагопоглощение. По форме – это плиты, которые удобно укладывать. База из пенопласта покрыта слоем фольги.
Там, где нужно изолировать источник тепла с высокой температурой, а это трубы, печи, стены бань и саун, наиболее эффективно выглядит теплоизоляция с фольгой, в которой в качестве основы присутствует минеральная вата или стекловолокно, один из наиболее долговечных изолирующих материалов с низкой воспламеняемостью, срок службы до 50 лет.
Форма выпуска — рулоны, цилиндры (что особенно удобной для изоляции труб), плиты, маты и т. д. Имеет устойчивую структуру, которая выдерживает температуру до 6000С и выше.
Еще одна разновидность теплоизоляторов – это фольгированный скотч, который, кроме алюминиевой фольги, имеет слой клея. Незаменим там, где имеется необходимость в теплоизоляции небольших поверхностей.
За счет гибкости используется для прокладки в углах, а также на поверхностях с изгибами и перепадами. Не подвергается плавлению даже при 35000С. Поскольку укладка других фольгированных теплоизоляторов осуществляется не внахлест, а встык, то фольгированный скотч служит дополнительным элементом, который позволяет сделать стыки полностью герметичными.
Достоинства фольгированных теплоизоляторов
Все материалы, применяемые при производстве этих видов утеплителей, экологически чистые и не могут нанести вред человеку. Фольга и пенополиэтилен используются такой группы, которая допускается для контактирования с пищевыми продуктами.
Фольга, которая представляет собой практически химически чистый алюминий, обладает высокой теплоотражающей способностью, при этом сама она не нагревается, оставаясь наощупь холодной.
Теплоизоляция с фольгой относится к трудновоспламеняемым материалам. Дымообразование не происходит, что также не создает угрозу здоровью.
Небольшой вес не создает проблем при работе с тем или иным типом теплоизоляции. Все материалы легко режутся и монтируются. Упаковки удобны для хранения и перевозки.
Поделиться с друзьями:
Изоляция | Алюминий | Крыша
Большое количество тепла, до 93%, передается излучением. Дом без теплоизоляции теряет лучистого тепла . Изоляционные материалы, изготовленные исключительно из стекловолокна или целлюлозы, не могут остановить радиационные потери.
В отличие от алюминиевой фольги и алюминиевых композитных пленок. Алюминиевая фольга отражает до 96% лучистого тепла . Алюминий идеально подходит как чрезвычайно экономичный и легко поддающийся формованию, адаптируемый материал для изоляции стен и крыш.
Алюминиевая фольга идеально сочетается с композитной изоляцией и отличается долговечностью благодаря защитному покрытию . Это делает алюминиевую фольгу одним из самых универсальных материалов для изоляции домов.
Алюминиевая фольга: идеальный партнер для композитной изоляции
Панели PUR/PIR с алюминиевой фольгой для внутренней облицовки кровли
Алюминиевая фольга незаменима в теплоизоляции крыш и стен . Сегодня теплоизоляционные панели изготавливаются из твердого пенополиуретана (PUR/PIR). Такие панели идеально подходят для утепления, если они дополнительно ламинированы верхним слоем из алюминиевой фольги.
Благодаря алюминию панели PUR / PIR тоньше и легче.
Благодаря ламинированию фольгой плиты стали тоньше и легче , но при этом лучше изолируют. Панели PUR/PIR с алюминиевой фольгой полностью пригодны для вторичной переработки.
Пленка выступает в качестве композиционного партнера в теплоизоляционных панелях не только как теплоотражатель , а также служит пароизоляцией , препятствующей образованию плесени в промежуточных слоях . Алюминиевую фольгу с битумом часто используют в качестве пароизоляции, благодаря чему битум дополнительно защищает алюминиевую фольгу от повреждений.
Алюминиевая фольга: отражение тепла и защита от пара одновременно.
Пористые панели PUR/PIR, ламинированные алюминиевой фольгой, не подвержены коррозии при контакте с кислородом. Срок службы таких панелей продлевается алюминиевой фольгой до 50 лет. фильм тоже снижает риск возгорания .
В дополнение к панелям PUR/PIR и битуму алюминиевая фольга для теплоизоляции также комбинируется с другими материалами – например, в качестве одностороннего или двустороннего верхнего слоя на фольге с воздушной подушкой . И здесь он снова оправдывает свое высокоэффективное теплоотражающее свойство.
Тонкий и простой в установке утеплитель
Битумную мембрану можно увидеть под обрешеткой крыши, алюминиевой стороной внутрь. Наконец, черепица установлена.
Небольшой вес и простота в обращении с алюминиевой изоляцией для крыш позволяют выполнять быструю установку – преимущество, особенно при изоляции больших зданий, таких как склады.
Алюминиевая фольга легкая, простая в обращении и не оказывает вредного воздействия на здоровье.
Во многих случаях используется не только чистая алюминиевая фольга, но и алюминиевая композитная фольга . В этом случае пластиковая фольга ламинируется с одной или обеих сторон алюминиевой фольги. В большинстве случаев обычно используется полиэфирная пленка (ПЭТ-пленка), но также доступны другие пластиковые пленки из полипропилена (ПП) или полиэтилена (ПЭ).
Алюминиевая композитная фольга имеет более высокую прочность на растяжение.
Полимерная пленка обеспечивает более высокую прочность на растяжение . Это также облегчает приклеивание алюминиевой фольги к изоляционному материалу. Стекловолокно также можно использовать для заказа для дальнейшего увеличения прочности на растяжение .
Алюминиевая фольга безопасна в качестве изоляционного материала, поскольку не выделяет никаких опасных волокон.
В случае изоляции стен полезная площадь зданий увеличена, так как изоляционный слой из алюминиевой фольги в изоляционной облицовке исключает необходимость внутренней кладки.
Обшивка дымохода алюминиевыми полосами
Алюминиевая фольга защищает от жары
Даже в жаркое время года алюминиевая фольга в утеплителе кровли выполняет несущую функцию. Недорогой эластичный материал также отражает 96 % теплового излучения снаружи. внутри дома поддерживается прохладная и приятная температура.
Перфорированная алюминиевая фольга обеспечивает циркуляцию воздуха.
Различают два типа алюминиевой фольги для изоляции от солнечного излучения. Первый тип перфорированный . Крошечные отверстия на поверхности алюминия позволяют циркуляции воздуха . Это важно, потому что водный конденсат образуется из-за большой разницы температур внутри и снаружи изоляции. Таким образом, небольшие воздушные отверстия в алюминиевой фольге предотвращают образование плесени.
Иная ситуация, например, в случае стен подвала . Требуется пароизоляция или влагоизоляция . При устройстве стен подвала с теплоизоляцией в качестве основы изоляционного материала следует использовать неперфорированную алюминиевую фольгу.
Вы ищете алюминиевую или композитную фольгу для изоляции?
Строительная отрасль является вторым по величине потребителем алюминия после транспортного сектора – за счет использования алюминиевой фольги для изоляции крыш и зданий. Алюминиевая фольга — это универсальный, экономичный и простой в использовании материал, который одновременно служит теплоотражателем и пароизоляцией.
Вы ищете алюминиевую или композитную фольгу для изоляции или для производства изоляционных материалов?
Не стесняйтесь спрашивать нас!
теплопередача — Может ли алюминиевая фольга быть теплоизолятором?
Задай вопрос
спросил
Изменено
1 год, 3 месяца назад
Просмотрено
2к раз
$\begingroup$
Я искал в Google, что алюминиевая фольга может быть теплоизолятором, но как это работает?
Судя по моим мыслям, это должен был быть проводник, потому что это металл, верно? Но некоторые говорят, что из-за того, что он такой тонкий и имеет большую площадь поверхности, тепло будет быстро передаваться в окружающую среду и, следовательно, будет охлаждать его.
Если я оберну что-то алюминиевой фольгой, будет ли это охлаждать то, что завернуто? Я думаю, что не будет. Да, логично, что из-за его тонкой и большой площади поверхности он будет охлаждать его, быстро рассеивая тепло, но куда? Я думаю, что если я оберну его, он также может рассеять его внутрь, передав тепло также и обернутому объекту.
Мой мыслительный процесс неверен? Если да, то где? Мне действительно нужно какое-то объяснение этому. Большое тебе спасибо!!
РЕДАКТИРОВАТЬ
Всем, кому нужно больше контекста: Итак, у меня есть этот датчик с рабочей температурой 70 градусов Цельсия, и измеренная температура окружающей среды почти такая же, поэтому я думаю, что мне нужно его чем-то обернуть чтобы было прохладно. У меня есть алюминиевая фольга под рукой, будет ли работать, если я оберну фольгу вокруг нее, чтобы она оставалась прохладной? Я думаю, что в конечном итоге он станет горячим, но будет ли он холоднее в течение длительного времени, если я его оберну?
- теплопередача
- алюминий
$\endgroup$
7
$\begingroup$
Это действительно зависит от того, что вы пытаетесь с ним сделать. И тепловые «проводники» и «изоляторы» не являются жестким различием свойств, как электрические проводники или изоляторы. Каждый материал имеет определенную теплопроводность, поэтому по сравнению, скажем, с алмазом, алюминий имеет низкую теплопроводность.
Обернув фольгу определенным образом с воздушными промежутками, возможно, удастся изолировать что-то лучше, чем оставить ее голой.
Не могли бы вы яснее описать ситуацию?
$\endgroup$
7
$\begingroup$
В тонком полированном листе алюминий будет отражать инфракрасное излучение, как, например, в так называемом «космическом одеяле», состоящем из тонкого листа пластика, на который нанесен тонкий и гладкий слой алюминия. депонированный. В этом контексте алюминий может предотвратить потери тепла за счет отражения инфракрасного излучения.
Но если этот тонкий лист алюминизированного пластика непосредственно касается источника тепла, он будет отводить тепло, а не отражать его, и будут происходить потери тепла.
Обернув датчик фольгой, вы можете защитить его от инфракрасного излучения от горячего источника поблизости, но со временем воздух вокруг датчика станет теплым и, следовательно, повредит датчик за счет проводимости .
$\endgroup$
1
$\begingroup$
Основное отличие алюминиевой фольги вокруг объекта заключается в том, что она отражает входящее излучение из-за своего блеска и, благодаря термодинамическому равновесию, не испускает значительного излучения. Соприкасается ли фольга с самим объектом или нет, не имеет большого значения, поскольку из-за небольшой массы она имеет очень маленькую теплоемкость.
Для теплообмена посредством конвекции гладкая алюминиевая поверхность может предоставить меньше возможностей, чем то, что она заключает в себе, но это менее очевидно. Когда фольга просто зажата между двумя теплопроводящими телами и имеет плотный контакт с ними обоими, она не обеспечит хорошей изоляции, так как она довольно тонкая и металлическая, с тонким слоем оксида алюминия из-за пассивации.
Основная изоляция блокирует теплообмен излучением.
$\endgroup$
$\begingroup$
Существует 3 режима теплопередачи: теплопроводность, излучение и конвекция.
Теплопроводность — это просто передача тепла посредством контакта с окружающей средой. В этом смысле алюминий является довольно хорошим проводником тепла. В этом конкретном режиме алюминий хуже, он будет проводить больше, чем большинство других вещей. Но вы должны спросить себя, к чему это ведет? Как только тепло передается алюминию, оно должно продолжаться в другом месте. Алюминий имеет очень небольшую теплоемкость, а это означает, что тепло не может просто уйти в алюминий и храниться там. До того, как алюминиевая фольга и пища придут к тепловому равновесию, из пищи останется очень мало энергии.
Излучение – тепло, выходящее за счет электромагнитного излучения. В основном инфракрасный. Алюминий блокирует/отражает это. Это делает его лучшим изолятором, чем открытое.
Конвекция будет циркулирующими воздушными потоками, уносящими тепло. Опять же, здесь его блокирует алюминий.
Для ответа на вопрос: Да, алюминиевая фольга может быть теплоизолятором.
И для вашего редактирования: я полагаю, что фольга может работать для охлаждения сенсора, как вы предполагаете.
$\endgroup$
$\begingroup$
Тонкие слои проводящих материалов могут быть включены в изоляцию для рассеивания тепла от любой «горячей точки» или теплового пути в изоляционном материале. Эти пути могут возникать на дефектах или неоднородных участках изоляции. Этот метод используется для чувствительной к температуре электроники в нефтяной скважине. Диаметр ствола скважины может превышать 300 F, и для одноразовых измерений необходимо электронное оборудование. Слои золотой фольги включены в изоляцию, чтобы нарушить пути теплового потока, что позволяет несколько увеличить время измерения, прежде чем тепло нарушит работу электроники.