|

Описание продукта: Rockwool Wired Mat производится из минеральной ваты Rockwool двух плотностей. Одна сторона мата покрыта сеткой с ячейками 25 мм из гальванизированной проволоки. Сетка, кроме того прошивается гальванизированной проволокой.
Изделие также может выпускаться с односторонним покрытием алюминиевой фольгой.
Применение: Rockwool Wired Mat используются при высоких температурах, а также частично для труб с температурой до 1000 градусов Цельсия.
Размеры, мм:
WIRED MAT 80:
4000 x 1000 x 50
3000 x 1000 x 60
3000 x 1000 x 70
1500 x 1000 x 80/90/100
WIRED MAT 105:
7000 x 1000 x 30
5000 x 1000 x 40
4000 x 1000 x 50
3000 x 1000 x 60/70
2500 x 1000 x 80/90/100
Максимальная допускаемая температура: Применяется до 1000°С. При наличии вибрации - до 800°С. Для покрытия из алюминиевой фольги - 250 °С является пределом.
Огнестойкость: Rockwool Wired Mat негорючий материал в соответствии с ГОСТ 30244-94. Точка плавления фибры - свыше 1000 °С.

“ ”-коэффициент теплопроводности
при 10 °С
Wired Mat 80 = 0.032 Вт/мК
Wired Mat 105 = 0.033 Вт/мК
при 25 °С
Wired Mat 80 = 0.036 Вт/мК
Wired Mat 105 = 0.035 Вт/мК
Теплоизоляция
Трубопроводы

Резервуары

Водопоглощение: Минеральная вата Rockwool абсорбирует из воздуха очень незначительное количество влаги. Например, при относительной влажности 90% содержание влаги в минеральной вате Rockwool составляет приблизительно 0.02 процента от объёма, т. е. практически им можно пренебречь.
Паропроницаемость0.14 кг / ГПа х м х с
Плотность:
Wired Mat 80 приблизительно 80 кг/м3.
Wired Mat 105 приблизительно 95 кг/м3
Трубы

Удельная теплоёмкость:
составляет приблизительно
0.8 кДж/кг х ч
Химическая активность:Минеральная вата Rockwool является химически инертным материалом и может использоваться в сочетании со всеми типами материалов, которые применяются в системах строительной и промышленной теплоизоляции.
Показатель pH ~ 9.
Деформации:
Коэффициент линейного расширения = 0
Усадка = 0
Как определить необходимую
теплозащиту ограждений
Требуемое сопротивление теплопередачи наружных ограждающих конструкций определяется из условий энергосбережения в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003для различных районов России в зависимости от их климатических характеристик: средней температуры и продолжительности отопительного периода, характеризующихся градусо-сутками отопительного периода (ГСОП):
ГСОП = (t- -tОТ.ПЕР.) х ZОТ.ПЕР., где
t- - температура внутреннего воздуха, 0С;
tОТ.ПЕР - средняя температура отопительного периода, 0С;
ZОТ.ПЕР. - продолжительность отопительного периода, сут.
Вычисляя величину градусо - суток отопительного периода по таблице легко определить значение приведённого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции.
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций жилых зданий (СНиП 23-02-2003)
|
|
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, (м2·°С)/Вт
|
|
ГСОП
|
стен
|
покрытий
|
перекрытий чердачных
и над холодными
подпольями и подвалами
|
|
2000
|
2,1
|
3,2
|
2,8
|
|
4000
|
2,8
|
4,2
|
3,7
|
|
6000
|
3,5
|
5,2
|
4,6
|
|
8000
|
4,2
|
6,2
|
5,5
|
|
10000
|
4,9
|
7,2
|
6,4
|
|
12000
|
5,6
|
8,2
|
7,3
|
Приведённое сопротивление теплопередаче наружных стен из условия
энергосбережения для регионов России.
(СНиП 23-02-2003)
|
Наименование города
|
Сопротивление теплопередаче Ro, (м2·°С)/Вт
|
|
Краснодар
|
2,35
|
|
РостовBнаBДону
|
2,7
|
|
Астрахань
|
2,7
|
|
Калининград
|
2,85
|
|
Волгоград
|
2,9
|
|
СанктBПетербург
|
3,15
|
|
Тула
|
3,15
|
|
Саратов
|
3,15
|
|
Москва
|
3,2
|
|
Казань
|
3,4
|
|
ЮжноBСахалинск
|
3,4
|
|
Петропавловск-Камчатский
|
3,4
|
|
Ижевск
|
3,45
|
|
Уфа
|
3,5
|
|
Екатеринбург
|
3,5
|
|
Архангельск
|
3,5
|
|
Хабаровск
|
3,6
|
|
Нижний Новгород
|
3,6
|
|
Омск
|
3,65
|
|
Тобольск
|
3,65
|
|
Новосибирск
|
3,7
|
|
Красноярск
|
3,75
|
|
Томск
|
3,75
|
|
Иркутск
|
3,9
|
|
Чита
|
4,1
|
|
Воркута
|
4,3
|
|
Магадан
|
4,7
|
|
Анадырь
|
4,75
|
|
Якутск
|
4,9
|
Сертификаты




|