Задание на СРС. 1. Энергоэффективные теплоизоляционные материалы.
1. Энергоэффективные теплоизоляционные материалы. Современные теплоизоляционные материалы (реферат). 3. Задание на СРСП 1. Подготовка к коллоквиуму по контрольным вопросам к теме лекции, включая вопросы на СРС. 2. Энергетическая классификация зданий (реферат 4-5 стр.).
Глоссарий:
Контрольные вопросы А. Для письменного контроля 1. Чем отличается энергоэффективность от энергосбережения? 2. Какие теплоизоляционные материалы относятся к энергоэффективным? 3. Какие современные теплоизоляционные материалы Вы знаете? В. Для компьютерного тестирования 1. «Мостиками холода» являются участки материала с повышенным содержанием А)газообразной фазы В) жидкой фазы С) жидкой и газообразной фазы D) твердой фазы Сопротивление переходу тепла оказывают А любые ограждения В) только теплоизоляционные материалы С)только материалы с большой теплоемкостью D)только материалы с малой теплоемкостью Цель энергоэффективной теплоизоляции А) ограничить количество передаваемого тепла Б) уменьшить размеры несущих конструкций путем сижения их средней плотности С) улучшить эстетический вид помещений D) увеличить водопоглощение ограждений 4.Оптимальную пористую структур у в теплоизоляционных материалах достигают при А) максимальных значениях пористости Б) максимальной плотности С) наименьшей прочности D) наибольшей огнестойкости
Список литературы Основная литература: 1. Горлов Ю.П. и др. Технология теплоизоляционных и акустических материалов и изделий. М: Высш.шк., 1989. – 384 с. 2. Табунщиков Ю.А., Хромец Д.Ю., Матросов Ю.А. Тепловая защита ограждающих конструкций зданий и сооружений. - М.: Стройиздат, 1986. – 380 с. 3. Баженов Ю.М. Технология бетона.-М: ИАСВ, 2002. – 500 с. 4. Строительные материалы (Материаловедение. Технология конструкционных материалов). Учебн.//Под общ. ред. В.Г. Микульского и Г.П.Сахарова. – М.: Изд-во АСВ, 2007 - 520с. 5. Рыбьев И.А. Основы строительного материаловедения. Учебное пособие. – М. Астрель, 2006. – 604 с. 6. Закон № 541-IV ЗРК РК "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности" от 13 января 2012 года. Дополнительная: 1. Мирзаходжаев А.А. Декоративные облицовочные материалы на основе стекла для строительства. Монография.Алматы КазГАСА, 2000.-131с. 2. Ахметов А.Р., Бисенов К.А. Основы производства ячеистого бетона и силикатного кирпича. – Алматы: Ғылым, 1999. – 284 с. 3. Строительные материалы: Учебник / Кулибаев А.А, Бишимбаева В.К., Касимов И.К. и др.– Алматы: Таймас. 2004. – 356 c.
КАЗАХСКАЯ ГОЛОВНАЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
Активный раздаточный материал
Краткое содержание лекции Значительным резервом расширения номенклатуры энергосберегающих теплоизоляционных материалов является использование вторичных ресурсов, способствующих также повышению эффективности производства, в частности строительства и снижению материалоемкости при производстве строительных материалов и конструкций. Эффективность применения материалов на основе растительно-вяжущей композиции и практически неограниченная сырьевая база дают право рассматривать развитие их производства как одно из важнейших направлений в освоении новых энергосберегающих строительных материалов. Сырьевым ресурсом для производства энергосберегающих теплоизоляционных материалов с использованием целлюлозосодержащих заполнителей являются отходы сельскохозяйственного производства и дикорастущие растения: костра льна, конопли, джута, кенафа, стебли хлопчатника, тростника, рисовой соломы и др. Костра - это отход первичной переработки стеблей конопли и льна после пропускания их через пенькомяльные машины, отделяющие пеньку от измельченной одревесневшей части стебля. Дробленые стебли хлопчатника (гуза-пая) остаются после уборки хлопка. В стеблях хлопчатника так же как и в древесине присутствуют водорастворимые вещества, состав которых представляет собой сложный комплекс органических соединений. При вылеживании стеблей хлопчатника в результате биологического и климатического воздействия содержание в ней водорастворимых веществ уменьшается. Содержание очесов, пакли и других комковатых включений в костре льна, конопли и дробленых стеблях хлопчатника не должно превышать 4% по массе. Стебли хлопчатника и рисовая солома включены в ГОСТ 19222 «Арболит и изделия из него. Технические условия», т.е. имеется нормативная база для внедрения энергоэффективного теплоизоляционного арболита. Коэффициент теплопроводности энергоэффективного теплоизоляционного арболита из стеблей хлопчатника и костры льна составляет 0,06 -0,07Вт/м0С. Технология строительства экодомов претерпевает постоянные изменения и усовершенствования. В СНГ развитие этого направления началось с опытов Широкова Е., который смог усовершенствовать немецкую технологию почти до полной энергетической автономности. Технологии заключается в достаточно простых строительных решениях. Сначала возводится деревянный каркас, который выполняет опорную и несущую функцию. Затем строятся стены и кровля из прессованных соломенных или тростниковых блоков. Для обеспечения энергопотребностей домашнего хозяйства используются ветрогенераторы, солнечные батареи и солнечные коллекторы. В итоге обитатели жилища тратят относительно небольшие суммы для приобретения дома, живут в оптимальных экологических условиях и не платят за с оломенный дом. Эти изделия всё больше и больше завоёвывают рынок малоэтажного домостроения. В доме из соломы ничего не слышно и всегда тепло, они обеспечивают практически 100-процентную звуко- и теплоизоляцию и наконец, чистый и сухой воздух, тёплый климат, отсутствие стрессовых факторов большого города являются исключительно важным фактором для долгой и здоровой жизни любого человека. Первый каркасный деревянный дом из соломы появился в Беларуси в 1996г. под руководством Е.И.Широкова. Деревянный каркас, где в качестве утеплителя и кровли используют экологические материалы - солому или тростник, а также применяют альтернативную энергетику (ветрогенераторы, солнечные панели и коллекторы). Получается доступный дом + экологически чистый дом + энергосберегающий дом. Себестоимость соломенного оштукатуренного дома с европейским уровнем комфорта как минимум в два раза ниже кирпичного. Слагаемые экономии - низкая цена прессованной соломы (в 1000 раз дешевле кирпича), лёгкие стены, не требующие мощного фундамента, а также существенно более низкие трудозатраты. Заменив соломой энергоемкие материалы, ограничивается потребление энергии, тем самым снижаются выбросы парниковых газов в атмосферу. Теплопроводность у стен, сложенных из соломенных блоков, намного ниже, чем у стен из традиционных материалов. В частности солома по своим показателям превосходит дерево в 4 раза, что касается кирпича, то в этом случае речь идет о семикратном превосходстве (таблица 7.1; 7.2; 7.3).
|