Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "thermal insulation" wg kryterium: Temat


Tytuł:
The Possibility of Using Sewage Sludge Pellets as Thermal Insulation
Autorzy:
Kosiński, Piotr
Kask, Bartosz
Franus, Małgorzata
Piłat-Rożek, Magdalena
Szulżyk-Cieplak, Joanna
Łagód, Grzegorz
Tematy:
pellets
thermal insulation
sewage sludge
thermal insulation materials
Pokaż więcej
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2201921.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
The storage and disposal of sewage sludge from municipal wastewater treatment plants is becoming an increasing problem on a global scale. The attention of scientists is directed to the search for unique technologies to manage them. Firing sewage sludge in furnaces and producing lightweight aggregates and granules constitutes an innovative method of its disposal. The resulting granules could be a substitute for commonly used materials such as perlite, vermiculite, expanded clay, or LSA, and could be used as a secondary material in the construction industry, including road construction, as various types of ballast, and as an equivalent to aggregate in concretes. However, given that sewage sludge is increasingly used in biogas production, it does not completely decompose in the process and is still a problematic waste for many municipal treatment plants. Therefore, the use of sewage sludge pellets in construction, or any other industry, could revolutionize the market. The purpose of the conducted research was to evaluate the heat-insulating properties of granules produced from sewage sludge from the Municipal Wastewater Treatment Plant "Łyna" in Olsztyn used as a heat-insulating material.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Effect of temperature and Humidity on the Thermal Conductivity λ of Insulation Materials
Autorzy:
Kendzierawska, Weronika
Trochonowicz, Maciej
Tematy:
thermal insulation material
thermal conductivity coefficient
thermal insulation
interior thermal insulation
materiały termoizolacyjne
współczynnik przewodności cieplnej
izolacja cieplna
termoizolacja wnętrz
Pokaż więcej
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/59123609.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
The aim of this article is to address the influence of air humidity and testing temperature on the thermal conductivity coefficient (λ) of various thermal insulation materials. This group includes wood-based materials, rock wools, heat-insulating renders, climate boards, and lightweight cellular concretes. These materials are used both indoors and outdoors in buildings. Over the course of several years, data were collected from laboratory tests to determine the thermal conductivity coefficient (λ) in relation to increases in temperature and humidity. The obtained results were compared with values provided by the manufacturers of the insulation materials. The aforementioned research was carried out due to the rather high sorption of most materials and thus the possibility of them becoming humid at high air humidity. Because of the very large difference in the thermal conductivity coefficient of water and air, a relatively small increase in the mass moisture content of the materials results in a loss of insulation.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Proper selection of thermal insulation materials
Autorzy:
El-Shiekh, T. M.
Elsayed, A.A.
Tematy:
thermal insulation
insulation material
economic selection
Pokaż więcej
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/385057.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
Thermal insulation plays a key role in the overall energy management picture. It is interesting to consider that by using the insulation, the entire energy requirements of a system are reduced. Since, the main function of insulation is to reduce the heat transfer, the insulation material must have the appropriate characteristic to retard the transport of heat occurred by conduction, convection and radiation. The proper selection and application of various insulation materials are very important in the domain of heat transfer. This paper discusses how to select thermal insulation material and on what basis a decision is made for application, concerning material selection and costs, through brief discussion about major insulation materials, properties, steps for economic selection, applications, economics of insulation and thickness, location, case study and conclusion.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Influence of air humidity and temperature on thermal conductivity of wood-based materials
Autorzy:
Trochonowicz, Maciej
Galas, Monika
Tematy:
wood-based materials
thermal conductivity coefficient
thermal insulation
Pokaż więcej
Wydawca:
Politechnika Lubelska. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/390811.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
The aim of this paper is to approximate the issues related to the influence of air humidity and test temperature on the thermal conductivity coefficient λ of wood-based materials. During the laboratory tests, the λ coefficient was determined depending on the test temperature and air humidity, material density and sorption were also tested
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Materials Resistant to High Temperatures Obtained from Post-Production Fibrous Waste
Autorzy:
Kogut, K.
Kasprzyk, K.
Kłoś, R.
Tematy:
waste
thermal insulation
ceramic
porosity
fibers
Pokaż więcej
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/355061.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
This paper describes preparation methodology and research results of newly developed materials from post-production fibrous waste that are resistant to high temperatures. Widely available raw materials were used for this purpose. Such approach has significant impact on the technological feasibility and preparation costs. Obtained materials were verified via applying of various tests including characterization of shrinkage, porosity, density and water absorption as well as X-ray analysis (XRD), followed by mechanical bending and compressive strength determination. Based on the research results, the possible applications of materials as thermal insulators were indicated.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Budowlane materiały izolacyjne
Building insulation materials
Autorzy:
Jura, J.
Tematy:
izolacja budynku
termoizolacja
hydroizolacja
building insulation
thermal insulation
waterproofing
Pokaż więcej
Wydawca:
Politechnika Częstochowska
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2065412.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące izolowania przegród budowlanych. Opisano możliwe do zastosowania materiały izolacyjne wpływające na funkcjonowanie przegród budowlanych całego budynku. Scharakteryzowano pojawiające się na rynku nowe materiały termoizolacyjne. Przedstawiono możliwe do wykorzystania hydroizolacje pozwalające na ochronę budynku przed szkodliwym działaniem wody i przeciwdziałające niszczeniu elementów konstrukcyjnych.
The article presents issues of isolation of the building. It describes possible to use insulating materials and their impact on the functioning building envelope. New insulation material appearing on the construction industry market is characterized. It also presents available for use waterproofing to protect the building against the harmful water action and anti-destroying components.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Thermal insulating cover for the metal body of a rocket motor
Osłona termoizolacyjna metalowego korpusu silnika rakietowego
Autorzy:
Borkowska, Małgorzata
Mężyński, Jan
Moskalewicz, Maciej
Rasztabiga, Tomasz
Tulik, Marek
Tematy:
thermal insulation
rocket motor
termoizolacja
silnik rakietowy
Pokaż więcej
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1065044.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
Wieloletnie doświadczenie firmy BUMAR AMUNICJA S.A. w zakresie konstrukcji i technologii produkcji amunicji i rakiet, pozwoliło na podjęcie się zadania, wspólnie z Instytutem IMPiB Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie, stworzenia zmodernizowanej osłony termoizolacyjnej do metalowego korpusu silnika rakietowego do wyrobu GROM-M. Warstwa izolacyjna metalowego korpusu silnika rakietowego charakteryzuje się tym, że miejscowe narażenia termiczne występujące w czasie spalania paliwa rakietowego, często wywołują miejscowe przepalenia korpusu silnika. W przypadku zastosowanego składu warstwy izolacyjnej zależnie od temperatury spalania w danym miejscu silnika wywołują odpowiedni dla tej temperatury przebieg procesu karbonizacji. Zapewniając tym samym wystarczającą w tym miejscu warstwę kompozytu fazy węgiel-węgiel zwiększającą wytrzymałość silnika oraz zabezpieczającą wspomniany metalowy korpus przed narażeniem termicznym w czasie spalania paliwa rakietowego. Warstwa termoizolacyjna silnika rakietowego jest powłoką dwuwarstwową składającą się z warstwy mieszanki kauczukowej i warstwy impregnowanej tkaniny węglowej. Dla uzyskania jednolitej struktury warstwy izolacji i jej odporności termicznej, w składzie mieszanki kauczukowej i w mieszance kauczukowej do impregnacji kompozytu na bazie tkaniny węglowej stosowane są podobne składniki: ten sam typ kauczuku, ta sama żywica fenolowo-formaldehydowa oraz te same substancje wulkanizacyjne.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Osłona termoizolacyjna metalowego korpusu silnika rakietowego
Thermal insulation shield of metal body of the rocket motor
Autorzy:
Borkowska, M.
Mężyński, J.
Moskalewicz, M.
Rasztabiga, T.
Tulik, M.
Tematy:
termoizolacja
silnik rakietowy
thermal insulation
rocket motor
Pokaż więcej
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/92784.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
Wieloletnie doświadczenie firmy BUMAR AMUNICJA S.A. w zakresie konstrukcji i technologii produkcji amunicji i rakiet, pozwoliło na podjęcie się zadania, wspólnie z Instytutem IMPiB Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie, stworzenia zmodernizowanej osłony termoizolacyjnej do metalowego korpusu silnika rakietowego do wyrobu GROM-M. Warstwa izolacyjna metalowego korpusu silnika rakietowego charakteryzuje się tym, że miejscowe narażenia termiczne występujące w czasie spalania paliwa rakietowego, często wywołują miejscowe przepalenia korpusu silnika. W przypadku zastosowanego składu warstwy izolacyjnej zależnie od temperatury spalania w danym miejscu silnika wywołują odpowiedni dla tej temperatury przebieg procesu karbonizacji. Zapewniając tym samym wystarczającą w tym miejscu warstwę kompozytu fazy węgiel-węgiel zwiększającą wytrzymałość silnika oraz zabezpieczającą wspomniany metalowy korpus przed narażeniem termicznym w czasie spalania paliwa rakietowego. Warstwa termoizolacyjna silnika rakietowego jest powłoką dwuwarstwową składającą się z warstwy mieszanki kauczukowej i warstwy impregnowanej tkaniny węglowej. Dla uzyskania jednolitej struktury warstwy izolacji i jej odporności termicznej, w składzie mieszanki kauczukowej i w mieszance kauczukowej do impregnacji kompozytu na bazie tkaniny węglowej stosowane są podobne składniki: ten sam typ kauczuku, ta sama żywica fenolowo-formaldehydowa oraz te same substancje wulkanizacyjne.
Many years of experience of BUMAR AMUNICJA SA in the design and manufacturing technology of ammunition and rockets, allowed to together with the Institute IMPiB Department Elastomers and Rubber Technology in Piastów to take up the task to create an upgraded insulation shield of the metal body of the rocket motor for GROM-M. The insulating layer of metal body of the rocket motor characterizes with the local thermal exposure occurring during rocket propellant combustion, often causes local a burn to the engine body. In the case of the insulating layer composition used depending on the temperature of combustion in the engine the rocket propellant produces a site suitable for the temperature carbonization process. Thereby providing sufficient in this point, carboncarbon phase of the composite layer. It contributes to the strength of the motor and securing given metal body before exposure to heat during combustion of the rocket propellant. The thermal insulating layer of the rocket motor is a two-layer coating comprising a layer of rubber compound and a layer of impregnated carbon cloth. To obtain a uniform structure of the insulating layer and the heat resistance, the composition of the rubber mixture and the rubber mixture for the treatment of composite carbon-based fabrics are used in similar elements: the same type of rubber, the same phenol-formaldehyde resin and the vulcanization of the same substances.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Fabrication of Agar-Silica Aerogel Nanocomposite Films
Autorzy:
Lee, Min-Jin
Jung, Hyun-Ah
Lee, Kyong-Jin
Hwang, Haejin
Tematy:
thermal insulation film
silica aerogel
agar
thermal conductivity
transmittance
Pokaż więcej
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/356287.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
In this study, agar-based nanocomposite films containing ultra-porous silica aerogel particles were fabricated by gel casting using an aqueous agar/silica aerogel slurry. The silica aerogel particles did not show significant agglomeration and were homogeneously distributed in the agar matrix. Transmission electron microscopy observations demonstrated that the silica aerogel particles had a mesoporous microstructure and their pores were not incorporated into the agar polymer molecules. The thermal conductivities of the agar and agar/5wt.% silica aerogel nanocomposite films were 0.36 and 0.20 W·m-1·K-1, respectively. The transmittance of the agar films did not decrease upon the addition of silica aerogel particles into them. This can be attributed to the anti-reflection effect of silica aerogel particles.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Thermal Insulation and Mechanical Properties in the Presence of Glas Bubble in Fly Ash Geopolymer Paste
Autorzy:
Shahedan, Noor Fifinatasha
Abdullah, Mohd Mustafa Al Bakri
Mahmed, Norsuria
Liew, Yun Ming
Shayfull, Zamree Abd Rahim
Aziz, Ikmal Hakem A.
Kadir, Aeslina Abdul
Sandu, Andrei Victor
Ghazali, Mohd Fathullah
Tematy:
glass bubble
thermal insulation
geopolymers
fly ash
Pokaż więcej
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2048833.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
The density, compressive strength, and thermal insulation properties of fly ash geopolymer paste are reported. Novel insulation material of glass bubble was used as a replacement of fly ash binder to significantly enhance the mechanical and thermal properties compared to the geopolymer paste. The results showed that the density and compressive strength of 50% glass bubble was 1.45 g/cm3 and 42.5 MPa, respectively, meeting the standard requirement for structural concrete. Meanwhile, the compatibility of 50% glass bubbles tested showed that the thermal conductivity (0.898 W/mK), specific heat (2.141 MJ/m3 K), and thermal diffusivity (0.572 mm2 /s) in meeting the same requirement. The improvement of thermal insulation properties revealed the potential use of glass bubbles as an insulation material in construction material.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies