Жидкая теплоизоляция
RE-THERM

Что такое RE-THERM
Сверхтонкая жидкая теплоизоляция RE-THERM - это покрытие, созданное в соответствии с самыми последними достижениями научно-технического прогресса. Данный состав уже при толщине слоя в 1 миллиметр оказывает существенный теплоизоляционный эффект, по своей эффективности сравнимый с применением слоя классической теплоизоляции толщиной 50 миллиметров. По своей сути теплоизоляция RE-THERM представляет собой лакокрасочный материал, который после нанесения на любую поверхность (на фасад или внутреннюю стену дома, на трубу, на резервуар и т.д.) образует тончайшую пленку (от 1 до 3 мм), способную работать как полноценная теплоизоляция.
Подробнее
В отличие от стандартной теплоизоляции сверхтонкая жидкая теплоизоляция RE-THERM практически не обладает гидрофильностью. Следствием тому является отсутствие увлажнения стеновых конструкций
и увеличение срока их службы.
Покрытие RE-THERM активно используется на различных объектах уже несколько лет и имеет широкую практику применения. Опыт использования сверхтонкой жидкой теплоизоляции RE-THERM говорит о том, что объекты, утепленные им стоят в неизменном состоянии уже многие годы, а эксплуатирующие их люди навсегда забыли о проблемах, связанных с недостаточным утеплением, намоканием и плесневыми поражениями строительных конструкций.

Помимо прочих достоинств, сверхтонкий жидкий утеплитель RE-THERM является пожаробезопасным материалом. Данные составы выпускаются в двух разновидностях – слабогорючая и негорючая
(в зависимости от областей применения и задач).
При создании своих материалов наша компания всегда исходит из того, чтобы создать продукт, который не будет наносить вред окружающей среде, и жидкая теплоизоляция RE-THERM не стала тому исключением! Покрытия RE-THERM – экологически чистые материалы, применение, хранение и транспортировка которых не связаны с соблюдением особых требований безопасности. Использование RE-THERM не наносит вреда ни лицам, имеющим с ним непосредственный контакт, ни окружающей природе.
История создания
История сверхтонких жидких керамических теплоизоляционных покрытий берет свое начало в аэрокосмической индустрии. Космос - это очень недружелюбная среда для человека и продуктов его труда. Всё что сделано руками человека, и сам человек в условиях открытого космоса нуждается в мощной и технологичной защите. При этом, для поверхности космических кораблей наибольшую опасность представляет не только сам по себе открытый космос, но и условия, возникающие при выходе его на орбиту или при спуске с орбиты. При высокой скорости движения от трения о плотные слои атмосферы поверхность космического корабля разогревается до +2000 С и более. Такую температуру способны выдержать не многие из сподручных человеку материалов.

Для защиты корпусов космических кораблей от перегрева на их поверхность монтируются толстые керамические пластины. Монтаж данных пластин весьма непрост, а также они сильно утяжеляют космический аппарат, а каждый дополнительный килограмм веса приводит к существенному перерасходу топлива при взлете и разгоне корабля.


Таким образом в 70-х годах ХХ века научные сотрудники обеих супердержав (СССР и США) начали разработки по созданию покрытия, которое бы заменило собой керамические пластины.

В первую очередь интерес к созданию технологии термоизоляционной краски проявлялся со стороны конструкторов космических кораблей многоразового использования (в СССР – Буран, в США – Шаттл). Отсутствие необходимости постоянного ремонта поверхности, экономия веса космического корабля, скорость и простота монтажа нового вида покрытия делали его использование ключом к решению огромного спектра задач.
Однако этим планам не суждено было сбыться. Долгие годы, потраченные на создание нового теплозащитного покрытия, привели к появлению на свет материала, обладающего уникальными теплофизическими характеристиками. А именно, у создателей теплоизоляционной краски получился уникальный материал, обладающий сверхнизким коэффициентом теплопроводности, но, к сожалению, главной задачи он решить не смог. Термостойкость полученного покрытия не превышала +200 С. Таким образом покрытие бы просто сгорело при прохождении сквозь плотные слои атмосферы.
В конце 80-х годов в СССР начался кризис, приведший в последствии к развалу страны и о программе забыли на долгие годы. Тем временем Национальное аэрокосмическое агентство США (НАСА) рассекретило технологию, отдав результаты исследований и достижений в промышленность (ссылка).
Так, в 2000-х годах первые образцы сверхтонкой жидкой теплоизоляции попали в Россию. По воле случая образцы данного продукта попали на наше предприятие, и мы совместно с казанскими институтами начали разработки по созданию аналогичного продукта. Казань является одним из крупнейших научных центров России в области химии и нефтехимии. Поэтому следующие несколько лет при взаимодействии с Казанским Государственным Техническим Университетом им. А.Н. Туполева (бывший Казанский Авиационный Институт), Казанским Государственным Технологическим Университетом (бывший Казанский Химико-Технологический Институт), ФГУП Казанский Химический Научно-Исследовательский Институт наше предприятие занималось разработкой инновационного теплоизоляционного материала на основе вакуумированных микросфер.

Спустя 4 года исследований и экспериментов на свет появился жидкий сверхтонкий теплоизоляционный материал. Это был продукт, которому в последствии было присвоено название RE-THERM, на который в последствии было получено сразу 2 патента.

Через год (в 2008 году) продукт поступил в серийное производство и стал активно продвигаться потребителям на промышленные предприятия, нефтяную отрасль, энергетику, строительство и простым потребителям. Таким образом за прошедшие годы работы теплоизоляционные полимерные покрытия RE-THERM были использованы на тысячах объектов и сэкономили энергозатраты на десятки и сотни миллионов рублей. В данный момент продукты RE-THERM успешно реализуются на территории не только Российской Федерации и стран СНГ, но и на территории других стран по всему миру.

Принцип действия жидкой теплоизоляции RE-THERM
Прежде чем объяснить принцип работы жидкого теплоизоляционного покрытия RE-THERM, необходимо вспомнить виды теплообмена. По способу распространения теплообмен делится на молекулярный и лучистый. По названию понятно, что молекулярный теплообмен связан с переносом теплоты путем непосредственного контакта от молекулы, обладающей большей тепловой энергией, молекуле с меньшей тепловой энергией. Различают два вида молекулярного теплообмена: кондукция и конвекция. При кондукции перенос тепла происходит от молекулы к молекуле внутри тела, как, например, у железного прута, помещенного в огонь. Имеющие контакт с огнем молекулы прута будут нагреваться и передавать тепловую энергию молекулам, располагающимся по соседству в кристаллической решетке.
При конвекции тепло от молекулы к молекуле переносится циркуляцией жидкости или газа, как при кипении или работе тепловентилятора (конвектора). Молекула вещества (жидкости или газа) получает тепловую энергию от источника нагрева и делится ей (энергией) с другими молекулами на пути своего движения. В лучистом теплообмене молекулы вещества не участвуют - тепло передается в виде электромагнитных волн инфракрасного спектра. В качестве примера можно представить костер или солнце. Тепло от активно излучающих объектов можно ощущать, даже если между излучающим и облучаемым объектами будет производиться принудительное движение воздушных потоков. Именно на фиксации инфракрасного излучения построен принцип работы спектральных измерительных приборов, таких как тепловизор, пирометр и т.д.
Механизм работы сверхтонких жидких теплоизоляционных покрытий RE-THERM принципиально отличается от механизма работы «классических» видов теплоизоляции. Классическая теплоизоляция работает по принципу снижения молекулярного теплообмена между изолируемой поверхностью и окружающей средой, при этом в отношении снижения лучистого (радиационного) теплообмена она не работает.

Теплоизоляционные покрытия RE-THERM устроены следующим образом. На 80% они состоят из тщательно подобранной смеси керамических и силиконовых микросфер, которые составляют матрицу, удерживает которую смесь из полимеров, пластификаторов, антикоррозийных веществ, антипиренов, пигментов и других целевых добавок.
На фотографии, приведенной ниже, можно увидеть изображение, полученное с помощью микроскопа, на котором различима структура слоя сверхтонкой жидкой теплоизоляции RE-THERM, состоящая из микросфер разного диаметра. Более крупные микросферы - это силиконовые воздухонаполненные пузыри, более мелкие - это вакуумированные керамические микросферы. Для лучшей визуализации структуры слоя покрытия в этой статье приведена компьютерная модель расположения микросфер в слое сверхтонкой жидкой теплоизоляции RE-THERM.
Керамические микросферы представляют из себя полые шарики, стенки которых состоят из синтетической керамики с вакуумом внутри. Силиконовые сферы представляют собой воздухонаполненные пузырьки, изготовленные из полимера. Такая структура слоя покрытия позволяет ему эффективно работать в отношении снижения всех видов теплообмена.
Керамические микросферы представляют из себя полые шарики, стенки которых состоят из синтетической керамики с вакуумом внутри. Силиконовые сферы представляют собой воздухонаполненные пузырьки, изготовленные из полимера. Такая структура слоя покрытия позволяет ему эффективно работать в отношении снижения всех видов теплообмена.
Каждая керамическая микросфера работает как линза, рассеивая потоки инфракрасного излучения во все стороны от себя в свободное воздухонаполненное пространство, состоящее из синтетических микросфер. Таким образом, часть теплового потока инвертируется от очередного слоя микросфер обратно к источнику излучения. Силиконовые микросферы содержат воздушную смесь, внутри которой за счет замкнутости пространства сферы, сильно замедляется молекулярный теплообмен. Таким образом, слой сверхтонкой жидкой теплоизоляции RE-THERM толщиной 1 мм состоит из функциональной матрицы из 40-50 слоев микросфер, каждый из которых является тепловым барьером.
Такая структура слоя покрытия RE-THERM может не только эффективно снижать тепловые потери при утеплении горячих объектов, снижая теплоотдачу с их поверхности, но также сохранять низкие температуры внутри изолируемого объекта, уменьшая степень теплового воздействия солнечной радиации на объект путем её отражения и снижая тепловосприятие поверхности объекта от воздушной среды.
Сферы применения
Презентация
Видеоинструкция по использованию аппарата Graco Mark V при нанесении покрытия RE-THERM
Презентация RE-THERM часть 2
Презентация RE-THERM часть 1
Видеоинструкция по использованию аппарата Graco Mark V при нанесении покрытия RE-THERM
Отчеты о применении
Отзывы о применении
Дипломы и награды
Сертификаты
Модификации и инструкции
Универсальная модификация для теплоизоляции поверхностей из любых материалов.
Эффективно защищает металлические поверхности от появления очагов коррозии.
Может храниться при t до -40С. После оттаивания не теряет своих свойств.
Обладает повышенной вязкостью. Для утепления стеновых и кровельных конструкций.
Предназначен для нанесения на различные конструкции, в том числе подверженные воздействию высоких температур. Условия нанесения - температура воздуха не ниже -20С.
Видео
Жидкая теплоизоляция RE-THERM. Демонстрация эффективности
В эфире программы «Чудо техники» на телеканале «НТВ»
Рекламный ролик RE-THERM на «Первом Городском»
Инновационные технологии на канале Вести24
Якутск-2013. RE-THERM
Business News o RE-THERM