Изолятор тф 20 технические характеристики: -20, -16, -12 — , , ,

Содержание

Изоляторы штыревые полимерные шпу

Категории

  • Опорные
    • Штыревые
      • Фарфоровые
      • Стеклянные
      • НП 18, ОНШП, ТП 20, ШПУ,
    • Стержневые
      • Фарфоровые
      • Стеклянные
      • Полимерные
    • Комплектующие
      • Крюки
      • Колпачки
  • Подвесные
    • Нормального исполнения
    • С увеличенным вылетом ребра
    • С двойным ребром
    • Специального исполнения
    • Изолятор лк 70
  • Проходные
    • С токопроводом
    • Без токопровода
    • Изолятор ИППУ

Главная »
Продукция » Изоляторы » НП 18, ОНШП, ТП 20, ШПУ,


Наша компания предлагает поставку со своих складов, опорные полимерные штыревые :

  • ШПУ (Штыревые Полимерные Усиленные)
  • НП 18 (Низковольтный Полимерный)
  • ТП 20 (Телеграфный Полимерный)
  • ОНШП (Опорный, Наружной установки, Штыревой, Полимерный)

Штыревые полимерные усиленные

Данные изоляторы применяются при ремонте линий электропередачи на напряжение 10-20 кВ взамен ранее производимых фарфоровых изоляторов типа ШФ-20. Монтаж производится на те же штыри на которых были установлены ШФ-10, ШФ-20 без применения п/э колпачков или сурика. При строительстве новых линий рекомендуется применять опорные линейные изоляторы типа «ОЛК». Высокая надежность и долговечность, подтвержденные опытом эксплуатации – это основная особенность кремнийорганических изделий. Кроме того, они отличаются низкой массой, ударопрочностью, вибростойкостью, трекингостойкостью, дугостойкостью. Высокая гидрофобность ребристой оболочки из силиконовой композиции обеспечивает защиту от грязи и влаги.















Серия ШПУ

10-А УХЛ1

10-Б УХЛ1

20-А УХЛ1

20-Б УХЛ1

35-А-М УХЛ1

35-Б-М УХЛ1

Номинальное напряжение, кВ

10

10

20

20

35

35

Строительная высота, мм

166

166

221

221

345

345

Диаметр штыря траверсы

22/23

24/25

22/23

24/25

37/40

33/36

Испытательное напряжение полного грозового

импульса, кВ

75

75

125

125

190

190

Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ

130

130

150

150

280

280

Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ

42

42

65

65

135

135

Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождём, кВ

28

28

50

50

90

90

Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН

12,5

12,5

12,5

12,5

4

4

Длина пути утечки, см

30

30

42

42

75

75

Степень загрязнения по ГОСТ 9920

4

4

4

4

4

4

Масса, не более, кг

1,1

1,5

1,5

1,5

3,8

3,8

Штыревые полимерные изоляторы НП-18


изготавливаются взамен телеграфных фарфоровых изоляторов ТФ-20 и низковольтных стеклянных НС-18А, на основе современных высокопрочных стеклонаполненных полимеров, с модификацией поверхности кремнийорганическими композициями, нанесенными диффузионным методом.

Габариты и присоединительные размеры полностью идентичны фарфоровому аналогу. При этом по электрическим характеристикам особенно в загрязненных районах эксплуатации, НП-18 превосходит и фарфоровый, и стеклянный. Масса в 10 раз меньше, чем у старых собратьев. Изолятор практически не бьется в процессе эксплуатации, устойчив к актам вандализма, удобен в транспортировке.

Цена ниже фарфорового благодаря малому весу полимеров.

Рекомендуем использовать НП-18 на линиях 0,4 кВ.


     

Полимерный изолятор НП-18 взамен снятого с производства ТФ-20 и НС-18






Технические характеристики

Ед.изм.

ТФ-20, НС-18

НП-18

Электрическое сопротивление изоляции

МОм

50000

50000

Мин. разрушаящая нагрузка на изгиб

кН

8,0

8,0

Масса, не более

кг

0,49

0,05

Штыревые полимерные изоляторы ТП-20

Изготавливаются взамен телеграфных фарфоровых ТФ-20, на основе современных высокопрочных полимеров, армированных на 30% стеклом с модификацией поверхности кремнийорганическими композициями диффузионным методом.


Габариты и присоединительные размеры полностью идентичны фарфоровому аналогу. При этом по электрическим характеристикам особенно в загрязненных районах эксплуатации, ТП-20 превосходит фарфоровый и стеклянный. Его масса более чем в 10 раз меньше, чем у фарфорового ТФ-20. ТП практически не бьется в процессе эксплуатации, устойчив к актам вандализма. Удобен в транспортировке.

Цена изолятора ниже цены фарфорового благодаря малому весу полимеров и экономии сырья.


Опорные полимерные типа ОНШП

    Условные обозначения на примере ОНШП-10-20-4 УХЛ1:

  • ОНШП — марка опорно штыревой полимерный
  • 10 — номинальное напряжением в кВ
  • 20 — максимальная рабочая нагрузка на изгиб в кН
  • 4 — степень загрязнения по ГОСТ 9920
  • УХЛ — климатическое исполнение по ГОСТ 15150
  • 1 — категория размещения по ГОСТ 15150

Изготавливаются взамен фарфоровых опорных наружной установки штыревых изоляторов типа ОНШ и др. на напряжение 10, 20, 35кВ.


Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52082-03. Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет. Срок службы — 30 лет. Срок хранения по ГОСТ 15150- 3 года.

Имеют специальную конструкцию и увеличенную длину пути утечки для работы в особо загрязненных районах вблизи ТЭЦ, ГРЭС, ГОК.

Высокопрочный композитный несущий стержень из стеклопластика перекрестного армирования выдерживает динамические нагрузки в 15 раз превышающие нагрузки для фарфора.

Строительная высота и присоединительные размеры точно соответствуют фарфоровым аналогам ОНШ, что позволяет производить быструю замену и сократить время обслуживания.

У описываемого типа в пять раз меньший вес, повышена устойчивость к вибрации. Конструкция исключает хрупкий излом и падение шины. Вся продукция выпускается по разработанным в ОАО «ФСК ЕЭС России» техническим условиям.












Характеристики

ОНШП-10-20-4 УХЛ1

ОНШП-20-10-4 УХЛ1

ОНШП-35-10-4 УХЛ1

ОНШП-35-20-4 УХЛ1

Номинальное напряжение, кВ

10

20

35

35

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

12

24

40,5

40,5

Испытательное напряжение полного грозового импульса, не менее, кВ

75

125

190

190

50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ

14

25

42

42

Строительная высота, мм

210

280

400

400

Длина пути утечки не менее, см

20

35

95

95

Масса, не более, кг

4,2

5,5

7,5

7,5

Минимальная рабочая сила на изгиб, кН, не менее

20

10

10

20

Минимальный разрушающий крутящий момент, не менее, кНхм

2

2

1

1

Штыревые фарфоровые изоляторы — Volten Group

Изоляторы фарфоровые штыревые используются в качестве проводников и изоляции токоведущих частей закрытых распределительных устройств электрических

станций и подстанций, комплектных распределительных устройств, соединения с открытыми распределительными устройствами или линиями электропередачи на переменном напряжении свыше 1000 В частоты до 100 Гц. А также для закрытых токопроводов.

ИзоляторМин.
мех.
разруш.
нагрузка, кН
Пробивное
напряжение
в изоляционной
среде кВ
частотой 50 Гц
(сухое
состояние)мм
частотой 50 Гц
(под дождем)мм
Длина
пути
утечки,мм
импульсное
напряжение
1,2/50+/-,кВ
Масса,кг
ТФ-20 –80,49
ШФ-20Г1318085654001353,5
ШФ-10Г12,565422561,9
ШФ-20Г11318085654001253,5/3,8

Фарфоровый штыревой изолятор типа ШФ-20Г является, пожалуй, одним из самых распространенных изделий для линий с изолированными и не изолированными проводами. Этот электротехнический прибор пришел на смену своим предшественникам ШФ-20, ШФ-20 А-В еще в 1991 году и прочно закрепился в сфере энергетики. Буква в конце маркировки изделия обозначает индекс модификации, таким образом можно определить его год выпуска и технические особенности. Таким образом, изоляторы с буквой “Г” в конце начали производиться в 1991 году, а до 1990 изготавливались ШФ-20В.      В настоящее время наибольшее часто используются  два вида штыревых изоляторов из фарфора. ТФ и ШФ уже на протяжении нескольких десятков лет обеспечивают качественную изоляцию на ВЛЭП.

В целом от своих предков изолятор ШФ-20Г отличается немного улучшенными техническими характеристиками, и в частности длинной пути утечки. В остальном же внешний вид и условия эксплуатации остались прежними. Этот изолятор все так же используется на ВЛ номинальным напряжением до 20 кВ с частотой 100 герц, при температуре от -60С до +50С.

Монтируется это электротехническое изделие на стандартные металлоконструкции в соответствии с проектом № 3. 407.1-143 – “Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ” , а так же на крюки КВ-22. В общей сложности различают всего три модификации изолятора относительно вида его крепления: с резьбой из композиционного материала (согласно стандартам Финляндии – SFS), с втулкой из полиэтилена и с маленькой головкой – BS (стандарт Великобритании).

Провод может крепиться, как в желоб, так и на шейку изолятора. А для того, чтобы закрепить изоляторы шф-20 на металлоконструкции, используются колпачки КП-22, К-6, К-9. Крепление не изолированного провода к шейке изделия осуществляется при помощи вязки ВШ-1, а так же вязки ПВС. А вязки ВС или CO, в свою очередь, используются для крепления изолированного провода типа СИП-3.

Так же огромной популярностью пользуются изоляторы ТФ. Это низковольтное изделие предназначено для изоляции и крепления проводов ЛЭП с переменным током, напряжением до 1000В. Они используются на линиях связи и радиотрансляционных сетях.

Сейчас начал набирать популярность изолятор ШФ-20Г1. Основным его отличием от ШФ-20Г является наличие в верхней части пластмассовой втулки, которая установлена между двумя фарфоровыми уступами, образуя при этом форму практически замкнутого круга. Такой подход позволил сократить время монтажа и снизить его стоимость, ведь строение изолятора позволяет исключить использование монтажных роликов.

Не смотря на всю сложность производства, керамические изоляторы все еще очень востребованы. И даже не смотря на рост популярности стеклянных и полимерных аналогов, они являются эталоном качества и долговечности, ведь срок службы электротехнических изделий из фарфора составляет примерно пятьдесят лет.

Твердые вещества, жидкости и газы. Теплопроводность

Теплопроводность — это свойство материала, которое описывает способность проводить тепло. Теплопроводность может быть определена как

«количество тепла, переданное через единицу толщины материала — в направлении, нормальном к поверхности единицы площади — из-за единичного градиента температуры в стационарных условиях»

Теплопроводность единицами измерения являются [Вт/(м·К)] в системе СИ и [БТЕ/(час·фут·°F)] в имперской системе.

См. также изменения теплопроводности в зависимости от температуры и давления , для: воздуха, аммиака, углекислого газа и воды

Теплопроводность обычных материалов и продуктов:

80043 o F)

30082

2 20032

7009 0,209 0,200 — 00082

0079

9007

9, насыщенное стекло, жемчуг

0,10032

32 9 насыщенный0079

0078 Tellurium
Теплопроводность


Вт/(м·К)
Материал/вещество Температура
25 o o C

125 o C
(257 o F)
225 o C
(437 o F)
Acetals 0.23
Acetone 0.16
Acetylene (gas) 0.018
Acrylic 0.2
Air, atmosphere (gas) 0. 0262 0.0333 0.0398
Air, elevation 10000 m 0.020
Agate 10.9
Alcohol 0,17
Глинозем 36 26
Алюминий0020

Aluminum Brass 121
Aluminum Oxide 30
Ammonia (gas) 0.0249 0.0369 0.0528
Antimony 18.5
Яблоко (влажность 85,6%) 0,39
Аргон (газ) 0,016
Асбест плита0043 1) 0.744
Asbestos-cement sheets 1) 0.166
Asbestos-cement 1) 2. 07
Asbestos, loosely packed 1) 0,15
Asbestos Mill Poard 1) 0,14
ASPHAL0079

0.75
Balsa wood 0.048
Bitumen 0.17
Bitumen/felt layers 0.5
Beef, lean (78.9 % moisture ) 0,43 — 0,48
Бензол 0,16
Бериллий

9
Bismuth 8.1
Bitumen 0.17
Blast furnace gas (gas) 0.02
Boiler scale 1.2 — 3.5
Бор 25
Латунь
Блок брикет
Brick dense 1. 31
Brick, fire 0.47
Brick, insulating 0.15
Brickwork, common (Building Brick) 0.6 -1,0
Кирпичная кладка, плотная 1,6
Бром (газ) 0,004

Bronze
Brown iron ore 0.58
Butter (15% moisture content) 0.20
Cadmium
Calcium silicate 0,05
Углерод 1,7
Углекислый газ (газ) 0,0146    
Carbon monoxide 0.0232
Cast iron
Cellulose, cotton, wood pulp and regenerated 0. 23

Cellulose acetate, molded , лист

0,17 — 0,33
Нитрат целлюлозы, целлулоид 0,12 — 0,21
Cement, Portland 0.29
Cement, mortar 1.73
Ceramic materials
Chalk 0.09    
Charcoal 0,084
Полиэфир хлорированный 0,13
Хлор (газ) 0.0081
Chrome Nickel Steel 16.3    
Chromium
Chrom-oxide 0.42
Clay, dry to moist 0,15 — 1,8    
Глина насыщенная 0,6 — 2,5  
0. 2
Cobalt
Cod (83% moisture content) 0.54
Coke 0.184
Concrete, lightweight 0.1 — 0,3
Бетон средний 0,4 — 0,7
Бетон плотный 8 1,9 — 0 1,00082

Concrete, stone 1.7    
Constantan 23.3
Copper
Corian (ceramic filled) 1.06
Пробковая плита 0,043
Пробка регранулированная 0,044
Cork 0.07
Cotton 0. 04
Cotton wool 0.029
Carbon Steel
Cotton Wool insulation 0.029
Мельхиор 30% 30
Алмаз 1000
Diatomaceous earth (Sil-o-cel) 0.06
Diatomite 0.12
Duralium
Earth, dry 1.5    
Эбонит 0,17
Наждак 11,6
Масло моторное 90 107

Ethane (gas) 0.018
Ether 0.14
Ethylene (gas) 0. 017
Epoxy 0.35
Этиленгликоль 0,25
Перья 0,034
Войлочная изоляция 0.04
Fiberglass 0.04
Fiber insulating board 0.048
Fiber hardboard 0.2    
Fire-clay brick 500 o C 1,4
Фтор (газ) 0,0254
Пеностекло 0.045
Dichlorodifluoromethane R-12 (gas) 0.007    
Dichlorodifluoromethane R-12 (liquid) 0.09
Gasoline 0. 15
Стекло 1,05
Стекло, жемчуг, сухое 0,18
0 0.76
Glass, window 0.96    
Glass, wool Insulation 0.04
Glycerol 0.28
Gold
Гранит 1,7 — 4,0
Графит 168
Gravel 0.7
Ground or soil, very moist area 1.4
Ground or soil, moist area 1.0
Ground or soil, dry area 0,5
Грунт или почва, очень сухая местность 0,33
Гипсокартон 92 7 9079 08
Hairfelt 0. 05    
Hardboard high density 0.15
Hardwoods (oak, maple..) 0.16
Hastelloy C 12
Гелий (газ) 0,142
Мед (влажность 12,6 %) 0,520032

Hydrochloric acid (gas) 0.013
Hydrogen (gas) 0.168
Hydrogen sulfide (gas) 0.013
Ice (0 o C, 32 o F) 2.18
Inconel 15
Ingot iron 47 — 58
Insulation materials 0.035 — 0.16
Iodine 0. 44
Iridium 147
Iron
Iron-oxide 0.58
Капоковая изоляция 0,034
Керосин 0,15
Krypton (gas) 0.0088
Lead
Leather, dry 0.14
Limestone 1.26 — 1.33
Lithium
Магнезиальная изоляция (85%) 0,07
Магнезит 4,19

0078  

 
Magnesium
Magnesium alloy 70 — 145
Marble 2. 08 — 2.94
Mercury, liquid
Метан (газ) 0,030
Метанол 0,21
Слюда 0.71
Milk 0.53
Mineral wool insulation materials, wool blankets .. 0.04    
Molybdenum
Monel
Неон (газ) 0,046
Неопрен 0,05
Nickel
Nitric oxide (gas) 0.0238
Nitrogen (gas) 0.024
Nitrous oxide (gas) 0.0151
Нейлон 6, Нейлон 6/6 0,25
Масло машинное смазывающее SAE 50 0,15 9

9

0078 Olive oil 0. 17
Oxygen (gas) 0.024
Palladium 70.9
Paper 0.05
Paraffin Wax 0.25
Торф 0,08
Перлит, атмосферное давление 0,0310079

 
Perlite, vacuum 0.00137    
Phenolic cast resins 0.15
Phenol-formaldehyde moulding compounds 0.13 — 0.25
Phosphorbronze 110
Пинчбек 159
Шаг 0,13
Pit coal 0.24
Plaster light 0. 2
Plaster, metal lath 0.47
Plaster, sand 0.71
Штукатурка, деревянная рейка 0,28
Пластилин 0,65 — 0,8
Plastics, foamed (insulation materials) 0.03    
Platinum
Plutonium
Plywood 0.13
Polycarbonate 0.19
Полиэстер 0,05
Полиэтилен низкой плотности, PEL 0.33
Polyethylene high density, PEH 0.42 — 0.51
Polyisoprene natural rubber 0. 13
Polyisoprene hard rubber 0.16
Polymethylmethacrylate 0,17–0,25
Полипропилен, ПП 0,1–0,22    
Polystyrene, expanded 0.03
Polystyrol 0.043
Polyurethane foam 0.03
Porcelain 1.5
Potassium 1
Картофель сырой 0,55
Пропан (газ) 0.015
Polytetrafluoroethylene (PTFE) 0.25
Polyvinylchloride, PVC 0.19
Pyrex glass 1.005
Quartz mineral 3
Радон (газ) 0,0033
Красный металл
Rhenium
Rhodium
Rock, solid 2 — 7    
Rock, porous volcanic (Tuff) 0. 5 — 2.5  
Изоляция из минеральной ваты 0,045
Канифоль 0,32
9

20078 Rubber, cellular 0.045
Rubber, natural 0.13
Rubidium
Salmon (73% moisture content) 0.50
Sand , сухой 0,15 — 0,25
Песок влажный 0,25 — 2   ,
2 — 4
Sandstone 1.7    
Sawdust 0.08
Selenium
Sheep wool 0.039
Силикатный аэрогель 0,02    
Силиконовая литая смола 0,15 — 0,32
Silicon carbide 120
Silicon oil 0. 1
Silver
Slag wool 0.042
Slate 2.01
Снег (температура < 0 o C) 0,05 — 0,25
Натрий
Softwoods (fir, pine ..) 0.12
Soil, clay 1.1
Soil, with organic matter 0.15 — 2  
почва, насыщенная 0,6 — 4

Solder 50-50

.0078

Soot

0.07

Steam, saturated

0.0184
Steam, low pressure 0.0188
Steatite 2
Сталь, углерод
Сталь, нержавеющая сталь
Изоляция из соломенных плит, прессованная 0. 09
Styrofoam 0.033
Sulfur dioxide (gas) 0.0086
Sulfur, crystal 0.2
Sugars 0.087 — 0,22
Тантал
Смола 0,19 2

4.9
Thorium
Timber, alder 0.17
Timber, ash 0.16
Timber, birch 0.14
Древесина лиственница 0,12
Древесина клен 0,160032

Timber, oak 0.17
Timber, pitchpine 0. 14
Timber, pockwood 0.19
Timber, red beech 0.14
Древесина, сосна красная 0,15
Древесина, сосна белая 0,15
9

0.15
Tin
Titanium
Tungsten
Uranium
Urethane foam 0.021  
Вакуум 0
Гранулы вермикулита 0.065    
Vinyl ester 0.25
Water 0.606
Water, vapor (steam) 0. 0267 0.0359
Wheat мука 0,45
Белый металл 35 — 70
Дерево поперек волокон, белая сосна 0.12
Wood across the grain, balsa 0.055
Wood across the grain, yellow pine, timber 0.147
Wood, oak 0.17
Шерсть, война 0,07
Wool Wool, плита 0,1 — 0,15
— 0,15
0,15
0,15
0,15
— 0,15
0,150078 Ксенон (газ) 0,0051
Цинк

1) Асбеста. . Это, по-видимому, усугубляется курением сигарет, и в результате возникают такие заболевания, как мезотелиома и рак легких.

  • 1 Вт/(м К) = 1 Вт/(м o Кл) = 0,85984 ккал/(ч м o Кл) = 0,5779БТЕ/(фут ч o Ф) = 0,048 БТЕ/(дюйм ч o Ф) = 6,935 (БТЕ дюйм)/(фут² ч °F) ?

Пример — проводящая теплопередача через алюминиевый горшок против горшка из нержавеющей стали

Проводящая теплопередача через стенку горшка может быть рассчитана как

Q = (K / S) A DT (1)

или альтернативно

Q / A = (K / с) DT

Где

Q = термоперенос (W, BTU / ч)

A = площадь поверхности поверхности (м 2 , фут 2 )

q / A = теплопередача на единицу площади (Вт/м 2 , БТЕ/(ч фут 2 )) k 8 90 = тепловая проводимость  (Вт/мК, БТЕ/(час·фут·°F) )

DT = T 1 — T 2 = Разница в температуре ( O C, O F)

S = Толщина стены (M, FT)

Проводящая тепловая передача.

k = теплопроводность (Вт/мК, БТЕ/(час·фут·°F) )

s = толщина стенки (м, фут)

A = площадь поверхности (м 4 2 фут 2 )

dT = t 1 — t 2 = разница температур ( o C, o F)

Примечание! — что общая теплопередача через поверхность определяется » общим коэффициентом теплопередачи » — который помимо кондуктивной теплопередачи — зависит от

  • коэффициентов конвективной теплопередачи на внутренней и внешней поверхностях
  • коэффициенты лучистой теплопередачи на внутренней и внешней поверхностях
  • Калькулятор общей теплопередачи
Кондуктивная теплопередача через алюминиевую стенку котла толщиной 2 мм — разность температур 80

o C

таблицу выше). Кондуктивную теплопередачу на единицу площади можно рассчитать как

  q / A = [(215 Вт/(м·К)) / (2 10 -3 м)] (80 o C) 

          = 8600000 (Вт/м 2 )

= 8600 (кВт/м 2 )

Проводящая теплопередача через стенку горшка из нержавеющей стали с толщиной 2 мм — разница в температуре 80

O C

Терморальная диаграмма. сталь 17 Вт/(м·К) (из таблицы выше). Кондуктивную теплопередачу на единицу площади можно рассчитать как

q/A = [(17 Вт/(м·К))/ (2 10 -3 м) ] (80 o C)

= 680000 (W/M 2 )

= 680 (кВт/м 2 )

Материалы для изоляции — Рабочие температуры. Используемые изоляционные материалы:

1 10044 C)

3923

Изоляционный материал Диапазон температур
Низкий Высокий
( O F) ( O C) ( O F)
650 1200
Cellular Glass -260 -450 480
Elastomeric FOAM -50032

Elastomeric FOAM -50032

.

250
Fiberglass -30 -20 540 1000
Mineral Wool, Ceramic fiber 1200 2200
Mineral Wool, Glass 0 32 250 480
Минеральная шерсть, камень 0 32 760 1400
Phenolic FAUM

PHONILIC FAUM

PHONOLIC FAUM

PHONILIC FAUM

.0079

    150 300
Polyisocyanurate, polyiso -180 -290 120 250
Polystyrene -50 -60 75 165
Polyurethane -210 -350 120 250
Vermiculite -272 -459 760 1400

Изоляция из силиката кальция

Безасбестовая изоляционная плита из силиката кальция и изоляция труб отличаются малым весом, низкой теплопроводностью, высокой температурой и химической стойкостью.

  • Теплопроводность силиката кальция

Изоляция из ячеистого стекла

Изоляция из ячеистого стекла состоит из дробленого стекла в сочетании с ячеистым агентом.

Эти компоненты смешивают, помещают в форму, а затем нагревают до температуры приблизительно 950 o F . В процессе нагрева дробленое стекло превращается в жидкость. Разложение целлообразующего агента приведет к тому, что смесь расширится и заполнит форму. Смесь создает миллионы соединенных, однородных, закрытых ячеек и в конечном итоге образует жесткий изолирующий материал.

Изоляция из целлюлозы

Целлюлоза изготавливается из измельченной переработанной бумаги, такой как газетная бумага или картон. Он обрабатывается химическими веществами, чтобы сделать его устойчивым к огню и насекомым, и наносится в виде рыхлого наполнителя или влажным распылением через машину.

Изоляция из стекловолокна

Стекловолокно является наиболее распространенным типом изоляции. Он сделан из расплавленного стекла, сплетенного в микроволокна.

Изоляция из минеральной ваты

Минеральная вата изготавливается из расплавленного стекла, камня, керамического волокна или шлака, которые скручиваются в волокноподобную структуру. Неорганическая порода или шлак являются основными компонентами (обычно 98% ) каменной ваты. Оставшееся 2% органическое содержимое обычно представляет собой связующее из термореактивной смолы (адгезив) и немного масла.

Полиуретановая изоляция

Полиуретан представляет собой органический полимер, образованный реакцией полиола (спирт с более чем двумя реакционноспособными гидроксильными группами на молекулу) с диизоцианатом или полимерным изоцианатом в присутствии подходящих катализаторов и добавок.

Полиуретаны представляют собой гибкие пеноматериалы, используемые в матрацах, химически стойких покрытиях, клеях и герметиках, изоляции для зданий и технических применений, таких как теплообменники, охлаждающие трубы и многое другое.

Изолятор тф 20 технические характеристики: -20, -16, -12 — , , ,