कंटेनरवर पॉलीयुरेथेन फवारणी खरोखर थर्मली इन्सुलेटेड असू शकते?

कंटेनरवर पॉलीयुरेथेन फवारणी खरोखर थर्मली इन्सुलेटेड असू शकते?

कंटेनर हाऊसचा सर्वात सामान्य प्रकार म्हणजे बांधकाम साइटवर कामगारांसाठी आश्रय देणे.ते गरम उन्हाळ्यात किंवा थंड हिवाळ्यात स्थायिक होऊ शकतात?ते थंड किंवा गरम होणार नाही?खरं तर, उन्हाळा असो किंवा हिवाळा, कंटेनर देखील इन्सुलेटेड केले जाऊ शकतात.तुमचा माझ्यावर विश्वास नसेल तर वाचा!

कंटेनरमध्ये थर्मल इन्सुलेशनचे कार्य नसते.हिवाळ्यात थंड आणि उन्हाळ्यात गरम असते.उन्हाळ्यात, बाहेरचे तापमान 38° असते आणि कंटेनरमधील तापमान अनेकदा 42° पर्यंत असते.म्हणून, थर्मल इन्सुलेशन लेयर खूप महत्वाचे आहे.कंटेनर हाऊस निश्चित केल्यानंतर, थर्मल इन्सुलेशन थर जोडणे आणि वातानुकूलन सुविधा स्थापित करणे आवश्यक आहे.

येथील थर्मल इन्सुलेशन थर पॉलीयुरेथेन हार्ड फोमने फवारला जातो.अर्थात, इतर थर्मल इन्सुलेशन उपाय आहेत, जसे की थर्मल इन्सुलेशन लोकर, रॉक वूल बोर्ड, सिलिकेट बोर्ड इ. निवड प्रामुख्याने तुमच्या प्रत्यक्ष वापरावर अवलंबून असते.

तर पॉलीयुरेथेन फवारणी म्हणजे काय?

पॉलीयुरेथेन फवारणीफोमिंग एजंट, उत्प्रेरक आणि ज्वालारोधक यांसारख्या विविध पदार्थांच्या कृती अंतर्गत पॉलीयुरेथेन कच्च्या मालाची फवारणी करण्यासाठी विशेष पॉलीयुरेथेन फवारणी मशीन वापरणे, उच्च-गती प्रभाव आणि कमी जागेसह मिक्सिंग चेंबरमध्ये हिंसक रोटेशनद्वारे, आणि नंतर पास करणे. स्प्रे गनच्या नोजलद्वारे.एक उच्च आण्विक पॉलिमर जो सूक्ष्म धुकेचे थेंब बनवतो आणि वस्तूच्या पृष्ठभागावर समान रीतीने फवारतो.

H800

कंटेनरवर पॉलीयुरेथेन फवारणीचे काय फायदे आहेत?

1. थर्मल इन्सुलेशन, उच्च कार्यक्षमता आणि ऊर्जा बचत.

पॉलीयुरेथेन थर्मल इन्सुलेशन सामग्रीची थर्मल चालकता कमी आहे, आणि उष्णता संरक्षण आणि उष्णता इन्सुलेशन प्रभाव चांगले आहेत, जे इतर कोणत्याही थर्मल इन्सुलेशन सामग्रीसह अतुलनीय आहे.सामान्य निवासी इमारतींमध्ये, पॉलीयुरेथेन कठोर फोमचा वापर जलरोधक आणि उष्णता-इन्सुलेट छप्पर म्हणून केला जातो, त्याची जाडी पारंपारिक सामग्रीच्या फक्त एक तृतीयांश आहे आणि त्याची थर्मल प्रतिरोधकता त्यांच्यापेक्षा जवळजवळ तिप्पट आहे.कारण पॉलीयुरेथेनची थर्मल चालकता फक्त 0.022~0.033W/(m*K) आहे, जी एक्सट्रुडेड बोर्डच्या निम्म्या समतुल्य आहे आणि सध्याच्या सर्व थर्मल इन्सुलेशन सामग्रीमध्ये हे सर्वात कमी थर्मल इन्सुलेशन गुणांक आहे.

2. छतावरील भार हलका आहे.

पॉलीयुरेथेन इन्सुलेशन सामग्रीमध्ये कमी घनता आणि हलके वजन असते, त्यामुळे छतावरील आणि भिंतीवरील भार हलका असतो.पॉलीयुरेथेन थर्मल इन्सुलेशन सामग्रीची फवारणी करण्याचे छप्पर पारंपारिक छप्पर पद्धतीचा एक चतुर्थांश आहे, जे घराची एकंदर रचना सुधारण्यासाठी आणि बांधकाम खर्च कमी करण्यासाठी खूप महत्वाचे आहे, म्हणून ते मोठ्या-स्पॅन आणि पातळ-शेल छताच्या इमारतींसाठी अधिक योग्य आहे. .

3. बांधकाम सोयीस्कर आहे आणि प्रगती जलद आहे.

येथील तंत्रज्ञान पॉलीयुरेथेन फवारणी आणि ऑन-साइट फोमिंग आहे, जे कोणत्याही जटिल छताच्या बांधकामावर काम करू शकते, जे पारंपारिक साहित्य घालण्यापेक्षा दहापट अधिक कार्यक्षम आहे.हे श्रम तीव्रता कमी करते, कामाचे वातावरण सुधारते आणि पर्यावरणीय प्रदूषण कमी करते.

पॉलीयुरेथेन इन्सुलेशन सामग्रीचे ऑन-साइट फोमिंग विस्ताराचे प्रमाण 15-18 पट आहे, त्यामुळे कच्च्या मालाचे वाहतूक प्रमाण लहान आहे.आकडेवारीनुसार, पारंपारिक सामग्रीच्या वापराच्या तुलनेत ते वाहन वाहतूक खर्च 80% पेक्षा जास्त कमी करू शकते आणि यामुळे बांधकाम साइटवर उभ्या वाहतूक शिफ्टचा वर्कलोड देखील मोठ्या प्रमाणात कमी होतो.

4. चांगली अभियांत्रिकी गुणवत्ता, दीर्घ सेवा जीवन आणि कमी खर्च

पॉलीयुरेथेन इन्सुलेशन सामग्री एक दाट मायक्रोपोरस फोम आहे ज्याचा बंद सेल दर 92% पेक्षा जास्त आहे.यात गुळगुळीत स्व-त्वचा आहे आणि एक उत्कृष्ट अभेद्य सामग्री आहे.थेट फवारणी मोल्डिंग तंत्रज्ञानाचा वापर सीमशिवाय संपूर्ण निर्मिती करण्यासाठी बांधकामात केला जातो. संपूर्ण अभेद्यता मूलभूतपणे छताचे पाणी शिवणांमधून आत प्रवेश करण्याची शक्यता काढून टाकते.

पॉलीयुरेथेन थर्मल इन्सुलेशन मटेरियल बेस लेयरशी घट्टपणे जोडले जाऊ शकते आणि त्याची बाँडिंग ताकद फोमच्या टीयर ताकदीपेक्षा जास्त असू शकते, ज्यामुळे पॉलीयुरेथेन थर्मल इन्सुलेशन सामग्री आणि बेस लेयर एकत्र केले जातात आणि डिलेमिनेशन होणे सोपे नसते. आणि इंटरलेअरसह पाण्याचा प्रवेश टाळला जातो.पारंपारिक थर्मल पृथक् साहित्य पाणी आणि ओलावा शोषून घेणे सोपे आहे, आणि पारंपारिक जलरोधक पडद्याचे सेवा आयुष्य खूप लहान आहे, आणि ते नियमितपणे दुरुस्त करणे आणि बदलणे आवश्यक आहे;पॉलीयुरेथेन थर्मल इन्सुलेशन सामग्रीचे सेवा आयुष्य 10 वर्षांहून अधिक पोहोचू शकते आणि या कालावधीत देखभालीचा खर्च खूप लक्षणीय आहे.


पोस्ट वेळ: एप्रिल-२६-२०२३