НАЗАД
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
- 25 лет универсальной вакуумно-порошковой теплоизоляционной панели
- УДК 691:699.86
doi: 10.33622/0869-7019.2022.12.22-28
Мухамед Нургалиевич КОКОЕВ, доктор технических наук, профессор, советник РААСН, kbagrostroy@yandex.ru
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова, Кабардино-Балкарская Республика, 360004 Нальчик, ул. Чернышевского, 173
Аннотация. В 2022 г. промышленно развитые страны, в силу изменившихся политических условий, решили ускорить так называемый зеленый переход в энергетике. Проблемы энергетики значительно упрощаются там, где уделяют внимание экономии тепла и электроэнергии. В этом плане важное место занимает повышение эффективности теплоизоляции. В России, в Кабардино-Балкарском государственном университете, 25 лет назад была создана первая вакуумно-порошковая панель в деформируемой оболочке для утепления зданий. Сейчас вакуумно-порошковые панели производят в странах Европы, США, Китае и др. Их применяют в холодильниках, рефрижераторах, автомобилях, поездах, самолетах, в системах солнечного обогрева и др. К сожалению, в России, самой холодной и обширной стране на планете Земля, нет ни одного предприятия, которое бы производило эти изделия, теплозащитные свойства которых в 8-10 раз выше, чем у традиционных теплоизоляционных материалов.
Ключевые слова: "зеленый" переход в энергетике, вакуумно-порошковая панель, теплоизоляционная эффективность, утепление зданий - СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Wind energy in Europe in 2019. Trends and statistics. 2020 [Энергия ветра в Европе в 2019 г. Тенденции и статистика.]. URL: https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-ind/statistics/WindEurope-Annual-Statistics-2019.pdf (дата обращения: 15.06.2022).
2. Chinese Government Confirms 24.4 Gigawatts Worth Of New Solar In H1'17 [Правительство Китая подтверждает, что новая солнечная энергия достигнет 24,4 ГВатт в первом полугодии 2017 г.]. URL: https://cleantechnica.com/2017/08/08/china-government-confirms-24-4-gw-worth-new-solar-1h17/ (дата обращения: 15.06.2022).
3. "Жесткие меры". Европа согласовала 6-й пакет санкций против России. 2022. URL: https://www.gazeta.ru/business/2022/05/31/14927612.shtml (дата обращения: 15.06.2022).
4. Маркитанова Л. И. Проблемы обезвреживания радиоактивных отходов // НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. 2015. № 1. С. 140-146.
5. Миснар А. Теплопроводность твердых тел, жидкостей, газов и их композиций. М. : Мир, 1964. 346 с.
6. Thermal properties of Silica aerogels / Enviromental Technology Division of E. O. Lawrence Berkeley National Laboratory [Термические свойства кремнеземных аэрогелей / Отделение природоохранных технологий Е.О. Национальная лаборатория Лоуренса Беркли]. Jul. 5, 2008.
7. Аэрогель на основе стеклохолста. URL: https://almalen.ru/aerogel-almalen/aerogel-na-osnove-steklokholsta?ysclid=lbl1axewzt888669746 (дата обращения: 4.10.2022).
8. Classic Kit: Dewar's flask [Классический комплект: сосуд Дьюара] // Chemistry World. August 2008. Vol 5. No. 8. URL: https://www.chemistryworld.com/opinion/classic-kit-dewars-flask/3004908. article (дата обращения: 4.10.2022).
9. Уэстон Дж. Техника высокого вакуума. М. : Мир, 1988. 325 с.
10. Архаров А. М., Беляков Б. П., Микулин Е. И. [и др.]. Криогенные системы. Основы проектирования аппаратов и установок. М. : Машиностроение. 1987. 536 с.
11. Пат. РФ № 2144595. Вакуумное теплоизоляционное изделие / Кокоев М. Н., Федоров В. Т. 1997. Опубл. 20.01.2000 г.
12. Кокоев М. Н., Федоров В. Т. Теплоизоляционное изделие с предельно низкой материалоемкостью // Строительные материалы. 1998. № 9. С. 10-12.
13. Федоров В. Т., Кокоев М. Н. Энергосберегающая вакуумно-порошковая панель для облицовки зданий // Вестник отделения строительных наук РААСН. 2010. Т. 2. С. 219-226.
14. Кокоев М. Н., Федоров В. Т. Влияние размера и формы вакуумно-порошковой панели на ее теплопроводность // Вестник отделения строительных наук РААСН. 2019. Т. 2. С. 284-290.
15. Caps R., Fricke J. Konzepte fuer den Einsatz von evakuierten Daemmungen bei Passivhaeusern [Концепции использования эвакуационных заграждений в пассивных домах]. 4 Passivhaus-Tagung, Kassel, Marz 2000.
16. Caps R., Friscke J. Vakuumdдmmungen in der Anvendung [Вакуумная изоляция в применении]. 5 Passivhaus Tagung, Reutlingen, Februar 2001. S. 247-254.
17. Ferle A. Einsatz von Vacuumdдmmung in Hochbau [Использование вакуумной изоляции в строительстве]. 8 Europдische Passivhaustagung 2004 [8-я Европейская конференция пассивного дома]. 2004. Krems, Austria. S. 171-177.
18. Armin Binz. Hightech-Materialen von dem Durchbruch [Высокотехнологичные материалы от разрыва (прорыва)]. 9 Passivhaus Tagung [9-я Конференция по пассивному дому]. Ludvigshafen, 2005. S. 219-224.
19. Oehler S. Mьnsterlдnder Hof renoviert [Mьnsterlдnder Hof (отель) после ремонта]. 9 Internationale Passivhaustagung [9-я Международная конференция пассивного дома 2006]. Hannover, 2006. S. 57-62.
20. Данилевский Л. Н. Вакуумная теплоизоляция и перспективы ее использования в строительстве. URL: http://portal-energo.ru/articles/details/id/668 (дата обращения: 4.10.2022).
21. Селяев В. П., Неверов В. А., Маштаев О. Г., Киселев Н. Н. Вакуумные теплоизоляционные панели на основе модифицированного диатомита. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vakuumnye-teploizolyatsionnye-paneli-na-osnove-modifitsirovannogo-diatomita/viewer (дата обращения: 4.10.2022). - Для цитирования: Кокоев М. Н. 25 лет универсальной вакуумно-порошковой теплоизоляционной панели // Промышленное и гражданское строительство. 2022. № 12. С. 22-28. doi: 10.33622/0869-7019.2022.12.22-28
НАЗАД

