更安全的森林,更温暖的家园 凭借 250 万美元的 DOE ARPA-e 奖金,NREL 和阿拉斯加大学安克雷奇分校正在开发由当地生产的枯死立木和菌丝体纤维素制成的建筑隔热材料。项目目标包括: • 创造一种碳负性建筑材料,使用当地材料生产所需的建筑资源 • 降低阿拉斯加农村地区的建筑成本和建筑排放 • 开发可在农村社区部署的模块化便携式装置,以现场开发隔热材料
Space Blanket ® 是一种专门用于住宅建筑的金属屋顶下隔热材料。Space Blanket ® 由超柔软的 Earthwool ® 隔热材料和防凝结面箔层压而成。Space Blanket ® 具有节能的 R 值,可让建筑商、设计师、安装人员和 DIY 爱好者有机会为其项目选择最佳的热性能。Space Blanket ® 将改善安装建筑物的热舒适度和能源效率,从而使建筑物在夏季保持凉爽,在冬季保持温暖。Space Blanket ® 处理和安装起来非常柔软,采用高达 80% 的再生玻璃和 ECOSE ® 技术制成,这是一种可持续的生物基粘合剂,不含任何添加的甲醛。
• 先进的隔热材料/建筑围护结构 • 相变材料 • 系统性建筑方法 • 先进的门窗 • 先进的暖通空调设备 • 智能家居 • 电动汽车 • 电网一体化高效建筑(GEB)
用于实验室引擎盖排气管的火包装包裹,所有实验室罩管道排气管被认为是危险的,这是由于由代码定义的化学物质的健康类别。用代码安装了火灾阻尼器,但由于排气的危险性质而被禁止,允许使用燃料包裹。 请参阅U-M规格第220719节的机械系统绝缘材料,以了解消防包装产品的要求。 安装要求将根据通过建筑物的排气管路由而有所不同。 记录的工程师应与UM环境健康与安全协调,以逐项项目审查拟议的安装。 应保护暴露的火包裹绝缘材料免受物理损害,以确保保持绝缘的完整性。 可能需要进行隔热材料的其他外套或其他保护手段才能在管道运行的斑点区域中完成此操作,但整个系统可能不需要。 一个示例申请包括但不限于通过看门人的壁橱垂直路由的火管,环境服务可能会损坏使用MOP,桶,购物车等损坏绝缘的隔热材料。 此外,在其他非实验室危险排气应用中可能会考虑或需要使用火包,但是在发布竞标文件之前,需要对U-M设计团队以及U-M环境健康与安全进行审查。 排气风扇允许使用燃料包裹。请参阅U-M规格第220719节的机械系统绝缘材料,以了解消防包装产品的要求。安装要求将根据通过建筑物的排气管路由而有所不同。记录的工程师应与UM环境健康与安全协调,以逐项项目审查拟议的安装。应保护暴露的火包裹绝缘材料免受物理损害,以确保保持绝缘的完整性。可能需要进行隔热材料的其他外套或其他保护手段才能在管道运行的斑点区域中完成此操作,但整个系统可能不需要。一个示例申请包括但不限于通过看门人的壁橱垂直路由的火管,环境服务可能会损坏使用MOP,桶,购物车等损坏绝缘的隔热材料。此外,在其他非实验室危险排气应用中可能会考虑或需要使用火包,但是在发布竞标文件之前,需要对U-M设计团队以及U-M环境健康与安全进行审查。排气风扇
1. 导航(GPS、地图或指南针) 2. 防晒用品(太阳镜、防晒霜或帽子) 3. 隔热材料(外套或内衣等衣物) 4. 照明(头灯、手电筒或灯笼) 5. 急救箱 6. 打火机(火柴或打火机) 7. 修理工具(胶带、多功能工具等) 8. 食物 9. 水 10. 紧急避难所(帐篷、太空毯或防水布)
K-FLEX ® 的国际生产网络是对快速扩张的隔热市场的回应。与其他市场不同,K-FLEX ® 的全球化战略并非为了降低劳动力成本,而是为了更有效地进入当地市场而扩张。隔热材料是大批量产品,运输成本对定价有很大影响。因此,保持与当地市场的紧密联系并降低运输成本是该行业的重要战略因素。这为 K-FLEX ® 提供了灵活性,以适应这个不断发展的全球市场。
通过其价格信号和结构,住宅电气两种方式旨在鼓励住宅客户在高峰时段管理其电力消耗和出口,当时分销网络受到最大限制。关税还创建了可以访问灵活使用的时间窗口的大窗口,例如将能量存储在电池中,充电电动汽车,加热房屋或热水。此关税还可以通过有效的隔热材料来奖励这些房屋,从而使较低的峰值能量使用进行加热和冷却。
由于网络电缆并非旨在携带这些电压电压,因此必须由适当的绝缘材料构建电缆夹克,以满足这种电压隔离耐用的需求。通过升级夹克隔热材料“承受电压”用户消除了发生故障时网络布线上危险电压电压的可能性。600 V级电缆通过避免使用其他导管或其他分离方式将网络基础架构与高压驱动电缆分开的需要,从而节省了成本。
摘要 气候变化是当前最重大的挑战之一。减少温室气体排放和全球能源需求已成为一个重要的研究课题。这些挑战增加了人们对改造现有建筑的兴趣。能源改造,即节约能源和优化能源利用,对于缩小有限资源和不断增长的能源需求之间的差距是必不可少的。应用节能隔热系统可以显著减少夏季建筑物空调系统消耗的能量。因此,建筑隔热已成为一个有前途的研究课题,尤其是基于纳米材料的隔热材料,因为它们的 U 值较低。本研究论文研究了埃及一栋旧教育建筑的能源改造效果,该建筑使用 Nanogel ® 气凝胶隔热材料将其与建筑围护结构集成在一起,同时使用真空隔热板 (VIP) 进行隔热。能量模拟由 DesignBuilder 软件(版本 6.1.0.006)执行。结果表明,在建筑围护结构中集成 VIP 和气凝胶可以提高建筑物在炎热气候(如埃及)中的热性能,该建筑在夏季尤其需要冷却负荷。它还显示出年能耗显著减少,与基准情况相比节省高达 36.5%。关键词:纳米绝缘材料、改造建筑、能源效率、模拟、气凝胶、VIP。