O tehnologiji

Tekuća keramička termoizolacija sastoji se od visokokvalitetnog veziva, specijalne smese katalitičkih i fiksirajućih hemikalija i superfinih keramičkih mikrosfera ispunjenih razređenim vazduhom.

Inovacije

Volgograd Innovation Resource Center (V.I.R.C) nudi inovativan proizvod koji su razvili ruski naučnici – tekući keramički materijal za toplotnu izolaciju čija termodinamička svojstva nadilaze konkurentske materijale. Činjenice da je ovaj materijal proizvod vlastite laboratorije i to od sirovina čiji su proizvođači vodeći u svetskoj hemijskoj industriji, da imaju odlične prodajne rezultate omogućuju da se ova ekskluzivna proizvodna linija superfinih termoizolaconih materijala ponudi po ceni bez presedana za takav tip proizvoda.

ISO 9001-2015

Bronya termoizolacioni proizvodi imaju brojne sertifikate i zadovoljavaju vrlo stroge tehničke kriterijume. Osim toga V.I.R.C ima kontinuitet i stabilnost kvalitete – certifikat ISO 9001-2015 za sistem upravljanja kvalitetom proizvodnje što garantuje ujednačen kvalitet proizvoda shodno navedenim specifikacijama.

Bronya materijali

Tekuća keramička termoizolacija sastoji se od visokokvalitetnog veziva, specijalne smese katalitičkih i fiksirajućih hemikalija i superfinih keramičkih mikrosfera ispunjenih razređenim vazduhom. U osnovnu smesu dodaju se specijalni aditivi za sprečavanje korozije na metalnim površinama kao i gljivica na betonskim površinama izloženim visokoj vlažnosti. Ova kombinacija materijal čini laganim, fleksibilnim i rastegljivim što omogućava odlično prijanjanje na različite površine.

Po konzistenciji, materijal je vrlo sličan običnoj boji: radi se o beloj smesi koja se premazuje na površinu. Nakon sušenja, formira se elastični polimerni film s jedinstvenim termoizolacionim i antikorozivnim svojstvima. Jedinstvena termoizolaciiona svojstva zasluga su snažnog molekularnog delovanja razređenog vazduha u mikrosferama.

Tekuća keramička termoizolacija je materijal visokih performasi za toplotnu izolaciju spoljašnjih i unutrašnjih zidova, krovova, prozorskih okvira, betonskih podova, cevi za hladnu i toplu vodu, parovoda, cevi za ventilaciju i klimatizaciju, rashladnih uređaja, raznih cisterni, rezervoara, prikolica, hladnjača i sl. Nanosi se za sprečavanje kondenzacije na cevovodima za hladnu vodu i za sprečavanje gubitaka toplote na sistemima za grejanje. Radna temperatura Bronya keramičkih termoizolacija kreće se od -60ºC do 250ºC (nakratko može podneti i temperature +260ºC). Na spoljašnjim betonskim i metalnim površinama zadržavaju 100% svojih termoizolaciionih svojstva minimalno 15 godina (važi i za kontinentalnu klimu s velikim temperaturnim razlikama) a na unutrašnjim – minimalno 25 godina

Fizikalni principi

Kako materijal funkcioniše u smislu principa termofizike? Termodinamika je nauka koja proučava zakone transformacije i prenosa energije. Postoje tri načina na koji se prenosi toplota:

  1. Kondukcija (provođenje toplote) – prelaz toplote kinetičkom energijom molekula i atoma između tela u dodiru, od toplijeg tela prema hladnijem.
  2. Konvekcija (prelaženje toplote) – usmereno gibanje odnosno strujanje fluida (tečnosti i plinova), u kojem se topliji fluid giba prema hladnijem i predaje toplotu okolini.
  3. Radijacija (toplotno zračenje) – prelaz toplote koji se odvija putem elektromagnetnog zračenja; zagrejano telo odašilje elektromagnetno zračenje, a hladnije telo zagrejava se upijanjem (apsorpcijom) energije zračenja.

Ti procesi rezultiraju uravnoteženjem temperature sistema kao cline. Način na koji izolacioni materijal blokira prenos toplote kao i efikasnost tog sprečavanja, odnosno proces uravnoteženja temperature, određuje kvalitet izolacije. Tekući keramički termoizolacioni materijal je složena višeslojna struktura koja minimizira sva tri načina prenosa toplote.

Mikrokuglice čine 80% keramičke termoizolacione smese, a samo 20% čini smesa koja može prenositi toplotu sopstvenom toplotnom provodljivošću. Preostaje udeo toplote prenesen konvekcijom i radijacijom; budući da mikrokuglice sadrže razreeđeni vazduh (najbolji izolator posle vakuuma), ti gubici su zanemarivi. Šta više, zahvaljujući svojoj strukturi, materijal ima nisku emisiju površine, što je presudno za termofizička svojstva.

Izolator i termoizolacioni materijal nisu isto

Potrebno je razlikovati dva pojma: izolator i termoizolacioni materijal, budući da su fizikalni procesi prenosa toplote u ta dva materijala različiti:

  • princip rada izolatora zasniva se na toplotnoj provodljivosti materijala (npr. ploča mineralne vune)
  • princip rada termoizolacionog materijala više se temelji na fizici talasa.

Efikasnost izolatora direktno zavisi od njegove debljine: što je materijal deblji, izolacija je bolja. Međutim, zbog gore navedenih fizikalnih principa, efikasnost termoizolacionog materijala nije direktno zavisna o debljini pa i vrlo tanak sloj termoizolacionog materijala (već od 1 mm) funkcioniše kao efikasna termoizolacija.

Scroll to Top