Vakuumisolerade paneler för byggnad: En revolutionerande teknik baserad på pyrogen kiselkärnmaterial

När det kommer till byggnadsisolering är det viktigt att använda material som är mycket effektiva, hållbara och hållbara.En av de mest lovande teknikerna på marknaden idag ärVakuumisolerade paneler (VIP)som är byggda med ett kärnmaterial av pyrogen kiseldioxid.I den här artikeln kommer vi att utforska vad VIP är, hur de fungerar och fördelarna med att använda dem i byggnader.Vakuumisoleringspaneler är mycket effektiva för att isolera byggnader på grund av vakuumskiktet inuti.Ett vakuum skapas genom att ta bort luft mellan de två metallplåtarna.Detta skapar ett tomrum där värme inte kan överföras genom konvektion eller ledning, vilket gör att VIPs kan uppnå imponerande termiskt motstånd med minimal tjocklek.Dessutom minskar det mycket effektiva kärnmaterialet, såsom pyrogen kiseldioxid, värmeöverföringen genom strålning.

Byggnad-värme-sköld-material-termisk-vägg-vakuum-isolerad-panel-1
Byggnad-värme-sköld-material-termisk-vägg-vakuum-isolerad-panel-3

Kärnmaterialet i VIPs är det som gör dem mycket effektiva när det gäller värmeisolering.Fumed kiseldioxid är en kiseldioxidpartikel i nanostorlek med stor yta och utmärkta värmeisoleringsegenskaper.Den är mycket porös och har låg värmeledningsförmåga, vilket gör den idealisk för isoleringsändamål.VIPs med pyrogen kiseldioxid som kärnmaterial kan uppnå en värmeledningsförmåga på 0,004 W/mK eller lägre, vilket är betydligt lägre än andra isoleringsmaterial.

Det finns flera fördelar med att användaVIPs med pyrogen kiselkärnmaterial i byggnader:

1. Överlägsen termisk prestanda

VIPs har utmärkt värmeprestanda, med ett R-värde som sträcker sig från 25 till 50 per tum, vilket är mycket högre än konventionella isoleringsmaterial som glasfiber och skum.Användningen av pyrogen kiseldioxid som kärnmaterial säkerställer att värmeöverföringen genom strålning minimeras, vilket ger ännu högre isoleringsprestanda.

Byggnad-värme-sköld-material-termisk-vägg-vakuum-isolerad-panel-5

2. Minskade utrymmeskrav

VIPs är ultratunna, vanligtvis från 1/2 till 2 tum i tjocklek.Detta är betydligt tunnare än konventionella isoleringsmaterial, som kräver mer utrymme för att uppnå samma nivå av värmebeständighet.Som ett resultat är VIPs idealiska för byggnader där utrymmet är begränsat eller där extra utrymme skulle vara en börda.

3. Miljövänlig

VIPs är miljövänliga, eftersom de minskar energiförbrukningen, och användningen av pyrogen kiseldioxid som kärnmaterial säkerställer att isoleringen görs med hållbara material.Dessutom kan VIPs återvinnas vid slutet av sin livslängd.

4. Förbättrad energieffektivitet

VIPs överlägsna termiska prestanda innebär att byggnader som använder VIPs med rökt kiselkärnmaterial kan uppnå högre energieffektivitet.Detta resulterar i minskade energiräkningar och lägre koldioxidutsläpp.

5. Hållbar och långvarig

VIPs är mycket hållbara och långvariga, med en livslängd på över 30 år.Användningen av pyrogen kiseldioxid som kärnmaterial säkerställer att VIPs inte försämras med tiden, även under tuffa miljöförhållanden.

Vakuumisoleringspaneler med pyrogen kiseldioxid kärnmaterial är en innovativ och mycket effektiv lösning för byggnadsisolering.Deras överlägsna termiska prestanda, minskade utrymmeskrav, förbättrade energieffektivitet, hållbarhet och hållbarhet gör dem till en idealisk lösning för modern byggnadskonstruktion.I takt med att efterfrågan på energieffektiva byggnader växer kommer VIPs med pyrogen kiselkärnmaterial att spela en allt större roll

byggnad-med-vägg-paneler
Zerothermo

Zerothermofokus på vakuumteknik i mer än 20 år, huvudprodukter:vakuumisoleringspaneler,vakuumisolerat glas,högtemperatur nano mikroporösa paneler,flexibel isoleringsfiltmatta.Zerothermo är engagerade i kvalitet, innovation och kundnöjdhet gör dem till en pålitlig partner för företag som letar efter pålitliga och effektiva termiska lösningar.

Försäljningschef: Mike Xu

Telefon:+86 13378245612/13880795380

E-mail:mike@zerothermo.com

Hemsida:https://www.zerothermovip.com


Posttid: 30-3-2023