Industriële fabricage
Industrieel internet der dingen | Industriële materialen | Onderhoud en reparatie van apparatuur | Industriële programmering |
home  MfgRobots >> Industriële fabricage >  >> Industrial materials >> Hars

Glasvezelcomposieten verbeteren de efficiëntie en duurzaamheid van de infrastructuur

Als onderdeel van de 10e jaarlijkse World Green Building Week, die plaatsvond in september 2019, heeft de World Green Building Council (WorldGBC) een gedurfde visie uitgebracht over hoe gebouwen over de hele wereld tegen 2030 40% minder CO2-uitstoot kunnen bereiken. Om hieraan te voldoen doel, wijzigingen moeten worden doorgevoerd in de gehele infrastructuur van een gebouw.

Volgens WorldGBC zijn gebouwen en constructie verantwoordelijk voor 39% van de wereldwijde energiegerelateerde koolstofemissies. Hiervan is 28% afkomstig uit de operationele fase "in gebruik" om gebouwen te verwarmen, te stroomlijnen en te koelen, terwijl 11% van deze emissies wordt toegeschreven aan embodied carbon, de koolstof die vrijkomt tijdens de constructie en materiaalproductie. Maar waar deze koolstofemissies ook vandaan komen, de sector moet energie-inefficiëntie gedurende de hele levenscyclus van een gebouw aanpakken. Een manier om de efficiëntie van gebouwen te verbeteren, is te evalueren waar energie wordt verspild. Een gebied dat bijdraagt ​​aan een groot deel van de verspilde energie is via de in- en uitgangen van een gebouw - de ramen en deuren.

Houd de warmte binnen

Gemiddeld ontsnapt ongeveer 30% van de warmte van een gebouw alleen via de ramen. Tijdens de koudere maanden kunnen de inspanningen van het verwarmingssysteem van een gebouw tevergeefs zijn, aangezien een groot deel van de kosten en energie om het gebouw op een gewenste temperatuur te houden verloren gaat.

In tegenstelling tot metaal zijn glasvezelcomposietmaterialen effectieve thermische isolatoren, waardoor ze de ideale kandidaat zijn voor raam- en deurkozijnen. Meestal wordt isolatie in een aluminium raamkozijn een thermische onderbreking genoemd - de continue barrière tussen de binnen- en buitenkozijnen die warmteverlies voorkomt. Hoewel effectief, vereist deze isolatiemethode dikkere kozijnen, die het gewenste uiterlijk van ramen kunnen veranderen. De isolerende eigenschappen van composietmaterialen zoals glasvezel zorgen ervoor dat er geen thermische onderbreking nodig is, omdat het materiaal alleen voor thermische efficiëntie kan zorgen.

Gebouwd om lang mee te gaan

Wanneer een houten frame wordt geconfronteerd met verandering in vocht en vochtigheid, bestaat het risico dat het kromtrekt, opzwelt of samentrekt. Dit kan van invloed zijn op de staat en werking van het raam of de deur en kan tochtruimte creëren waar warme lucht kan ontsnappen en koude lucht kan weglekken. Herhaalde blootstelling aan vocht kan zelfs rotting veroorzaken. In tegenstelling tot hout zet glasvezel niet uit of krimpt niet wanneer het wordt blootgesteld aan natte of vochtige omstandigheden, en het rot niet, wat betekent dat het langer meegaat en effectief werkt in alle omgevingen.

Hoewel een ander veelgebruikt materiaal voor raamkozijnen en deuren, polyvinylchloride (PVC), niet opzwelt of kromtrekt zoals hout, biedt het zijn eigen uitdagingen. PVC kan gemakkelijk vervormd worden, dus metalen inzetstukken worden tussen de buiten- en binnenframes van het raam geklemd om te passen bij de structurele stijfheid van het hout. Er ontstaat echter een probleem wanneer de afdichting die deze elementen aan elkaar bindt niet wordt behouden, waardoor het de elementen niet buiten houdt en de warmte binnen. Deze inzetstukken creëren complexiteit en complexiteit kan kosten met zich meebrengen. Glasvezelkozijnen hebben geen structurele inzetstukken nodig, omdat het stijve materiaal in één profiel wordt vervaardigd.

Krachten bundelen

Vanuit het oogpunt van materiaalprestaties biedt glasvezel verschillende voordelen ten opzichte van traditionele materialen. Ten eerste heeft het een inherente stijfheid en sterkte die de noodzaak voor het toevoegen van verstijvers overbodig maakt, en dit vereenvoudigt het fabricageproces. Ten tweede is glasvezel bestand tegen thermische uitzetting, corrosie en rot. Dit betekent minder onderhoud gedurende de levensduur van het raam of deurkozijn. Ten derde zijn glasvezelframes een uitstekende isolator, omdat ze warmte of koeling helpen vasthouden om energie te besparen.

Waar u composiet ook gebruikt, de voordelen van het materiaal hebben een grote invloed op de efficiëntie van ramen en deuren. Om te verduurzamen zullen woningeigenaren en bouwbedrijven een aantal maatregelen moeten nemen om onnodig energieverlies te verminderen. Ramen en deuren kunnen in elk huis een noodzakelijke functie zijn, maar de verspilde energie die er doorheen ontsnapt is allesbehalve nodig. Om verloren energie aan te pakken en de efficiëntie te verbeteren, zijn composietmaterialen voor ramen en deuren een voordelige optie.

Over de auteur

Gert de Roover

Gert De Roover heeft 15 jaar ervaring in de composietmaterialensector. Hij kwam van het bouwbedrijf Hilti en begon zijn carrière bij Exel Composites als verkoopvertegenwoordiger voordat hij verkoopmanager werd. Na dit succes vervolgde hij zijn reis door bij Exel Composites de functie van hoofd van het segment bouw, constructie en infra te vervullen. Hij gelooft in het potentieel van composietmaterialen vanwege hun veelzijdige, resistente en duurzame eigenschappen. Hij heeft een passie voor architectuur, design, klassieke auto's en sport.


Hars

  1. Jigs en armaturen:6 manieren om de productie-efficiëntie te verbeteren met 3D-printen
  2. Productietrends:robotica, kwaliteit en efficiëntie
  3. Plastic voedselverpakkingen en duurzaamheid tijdens COVID-19
  4. PP schuim om duurzaamheid en kosten te verbeteren
  5. Verantwoorde en betrouwbare AI bouwen
  6. Herverwerkbare, herstelbare en recyclebare epoxyharsen voor composieten
  7. Composites One en IACMI organiseren tweedaagse workshop
  8. Het meten van de temperatuur in composieten en bondlines
  9. De composietenwereld in Israël en de VS dienen
  10. Nationale Composites Week:Duurzaamheid
  11. 3 belangrijkste magazijnprocessen (en hoe deze te verbeteren)