Coefficiente di conducibilità termica dei materiali. Da cosa dipende la conducibilità termica??

Conoscere la conducibilità termica di un materiale è essenziale quando si costruisce o si ristruttura una casa. Il termine "conducibilità termica" descrive la capacità di un materiale di trasferire calore. Questa caratteristica ha un grande impatto sulla regolazione della temperatura dell'edificio, che si ripercuote sul comfort e sull'efficienza energetica.

Le conducibilità termiche dei diversi materiali variano. Ad esempio, i metalli con una buona conducibilità termica, come il rame e l'alluminio, trovano impiego in applicazioni che richiedono il trasferimento di calore. Tuttavia, grazie alla loro bassa conducibilità termica, materiali come la schiuma e il legno sono perfetti per l'isolamento.

La conducibilità termica di un materiale è determinata da una serie di variabili. I fattori principali sono la struttura e la composizione del materiale. Ad esempio, i materiali con le molecole strettamente impacchettate l'una con l'altra tendono a condurre il calore in modo più efficace. Inoltre, la conducibilità termica di un materiale può essere influenzata da variabili come la temperatura, la densità e il contenuto di umidità.

La scelta dei materiali appropriati per la costruzione e la ristrutturazione in base alla loro conducibilità termica può avere un impatto significativo. Contribuisce alla costruzione di edifici confortevoli ed efficienti dal punto di vista energetico. Conoscere queste qualità vi aiuterà a prendere decisioni sagge e vantaggiose per l'ambiente e per il vostro portafoglio.

Materiale Conduttività termica (W/m-K)
Mattone 0.6 – 1.0
Il calcestruzzo 1.2 – 1.8
Lana di vetro 0.03 – 0.04
Legno 0.1 – 0.2
Polistirolo 0.03 – 0.04
Acciaio 50.2

Coefficiente di conducibilità termica

Il coefficiente di conducibilità termica (λ), espresso in W/(m×℃) o W/(m×K), viene utilizzato per valutare la conducibilità termica di qualsiasi materiale. Questo coefficiente indica la quantità di calore che può essere trasferita su una determinata distanza nell'unità di tempo da un qualsiasi materiale, indipendentemente dalle sue dimensioni. Quando un materiale presenta un elevato coefficiente di conducibilità, è molto adatto per essere utilizzato come convettore, riscaldatore o radiatore. Ad esempio, i radiatori metallici per il riscaldamento degli ambienti funzionano incredibilmente bene, trasferendo con precisione il calore dal liquido refrigerante alle masse d'aria interne della stanza.

L'elevata conducibilità termica è un fattore negativo per i materiali utilizzati per la costruzione di tetti, pareti e pareti divisorie. Un coefficiente elevato significa che l'edificio perde troppo calore, il che richiede la costruzione di strutture interne piuttosto spesse. Inoltre, ci sarà un esborso finanziario extra per questo.

Il coefficiente di conducibilità termica dipende dalla temperatura. Per questo motivo, la letteratura di riferimento elenca una serie di valori di coefficiente che variano all'aumentare della temperatura. La conducibilità del calore è influenzata anche dalle condizioni operative. Parliamo prima di umidità, perché il coefficiente di conducibilità termica aumenta con l'aumentare della percentuale di umidità. Di conseguenza, per eseguire questo tipo di calcolo è necessario conoscere le condizioni climatiche effettive in cui verrà costruito l'edificio.

Tabella della conducibilità termica dei materiali

I valori del coefficiente di conducibilità termica di alcuni comuni materiali da costruzione sono riportati nella tabella seguente.

Materiale Coeff. calore. W/(m2*K)
Lastre di alabastro 0.470
Alluminio 230.0
Amianto (ardesia) 0.350
Amianto fibroso 0.150
Cemento amianto 1,760
Lastre di cemento-amianto 0.350
Asfalto 0.720
Asfalto nei pavimenti 0.800
Bakelite 0.230
Calcestruzzo su pietrisco 1,300
Calcestruzzo su sabbia 0.700
Calcestruzzo poroso 1,400
Calcestruzzo solido 1,750
Calcestruzzo termoisolante 0.180
Bitume 0.470
Carta 0.140
Lana minerale leggera 0.045
Lana minerale pesante 0.055
Lana di cotone 0.055
Lastre di vermiculite 0.100
Feltro di lana 0.045
Gesso da costruzione 0.350
Allumina 2,330
Ghiaia (riempimento) 0.930
Granito, basalto 3,500
Terreno 10% acqua 1,750
Terreno 20% acqua 2,100
Terreno sabbioso 1,160
Il terreno è asciutto 0.400
Terreno compattato 1,050
Catrame 0.300
Legno – pannelli 0.150
Legno – compensato 0.150
Legno duro 0.200
Truciolato 0.200
Duralumin 160.0
Calcestruzzo armato 1,700
Cenere di legno 0.150
Calcare 1,700
Malta di calce e sabbia 0.870
Iporka (resina espansa) 0.038
Pietra 1,400
Cartone multistrato da costruzione 0.130
Gomma espansa 0.030
Gomma naturale 0.042
Gomma fluorurata 0.055
Calcestruzzo di argilla espansa 0.200
Mattone di silice 0.150
Mattone cavo 0.440
Mattone di silicato 0.810
Mattone pieno 0.670
Mattone con scorie 0.580
Lastre silicee 0.070
Ottone 110.0
Ghiaccio 0°C 2,210
Ghiaccio -20°С 2,440
Tiglio, betulla, acero, quercia (15% di umidità) 0.150
Rame 380.0
Mipora 0.085
Segatura – rinterro 0.095
Segatura secca 0.065
PVC 0.190
Calcestruzzo espanso 0.300
Polistirene espanso PS-1 0.037
Polistirolo PS-4 0.040
Polistirolo espanso PVC-1 0.050
Schiuma resopen FRP 0.045
Polistirene espanso PS-B 0.040
Polistirene espanso PS-BS 0.040
Lastre di poliuretano espanso 0.035
Pannelli di poliuretano espanso 0.025
Vetro leggero espanso 0.060
Vetri schiumati pesanti 0.080
Vetroresina 0.170
Perlite 0.050
Lastre di perlite-cemento 0.080
Sabbia 0% di umidità 0.330
Sabbia 10% di umidità 0.970
Sabbia 20% di umidità 1,330
Pietra arenaria bruciata 1,500
Piastrelle di rivestimento 1,050
Piastrella termoisolante PMTB-2 0.036
Polistirolo 0.082
Gommapiuma 0.040
Malta di cemento Portland 0.470
Tavola di sughero 0.043
Le lastre di sughero sono leggere 0.035
Le lastre di sughero sono pesanti 0.050
Gomma 0.150
Ruberoide 0.170
Ardesia 2,100
Neve 1,500
Pino silvestre, abete rosso, abete rosso (450…550 kg/cubo).m, 15% di umidità) 0.150
Pino resinoso (600…750 kg/cubo).m, 15% di umidità) 0.230
Acciaio 52.0
Vetro 1,150
Lana di vetro 0.050
Fibra di vetro 0.036
Fibra di vetro 0.300
Trucioli di legno – imbottitura 0.120
Teflon 0.250
Feltro di carta per tetti 0.230
Pannelli di cemento 1,920
Malta di cemento e sabbia 1,200
Ghisa 56.0
Scorie granulari 0.150
Scorie di caldaia 0.290
Cemento armato 0.600
Intonaco secco 0.210
Intonaco di cemento 0.900
Ebanite 0.160

Poiché indica la capacità di un materiale di condurre il calore, il coefficiente di conducibilità termica di un materiale è una considerazione importante nella costruzione e nella ristrutturazione. La composizione, la struttura, la densità e la temperatura del materiale sono alcune delle variabili che influenzano questa proprietà. La comprensione di queste interdipendenze facilita la scelta appropriata dei materiali per un'efficace gestione termica degli edifici, garantendo sia l'efficienza energetica che il comfort. Capire come il calore viene trasferito dai vari materiali può aiutare a prendere decisioni sull'isolamento, sulla progettazione dell'edificio e sulle tecniche di risparmio energetico, che portano a metodi di costruzione più economici e rispettosi dell'ambiente.

Tabella della conducibilità termica dei materiali termoisolanti

Il valore minimo richiesto per la conducibilità termica di pareti, pavimenti e tetti è determinato per ogni regione. Aiuta a mantenere la casa più calda d'inverno e più fresca d'estate. La "torta" Il materiale che compone le pareti, i pavimenti e i soffitti è composto da vari materiali e il loro spessore viene considerato per garantire che la quantità finale rientri nell'intervallo raccomandato dalla vostra regione, o anche leggermente superiore.

Nella scelta dei materiali è importante considerare che alcuni materiali, non tutti, conducono il calore in modo molto più efficace in ambienti umidi. La conducibilità termica per questa condizione viene utilizzata nei calcoli se è possibile che si verifichi una situazione del genere durante il funzionamento per un periodo prolungato. Nella tabella sono riportati i coefficienti di conducibilità termica dei materiali isolanti primari.

Il codice del materiale di conducibilità termica è denominato VT/(m – ° C).

Allo stato secco Con umidità normale Con umidità elevata
Feltro di lana 0.036-0.041 0.038-0.044 0.044-0.050
Lana minerale di roccia 25-50 kg/m3 0.036 0.042 0, 045
Lana minerale di pietra 40-60 kg/m3 0.035 0.041 0.044
Lana minerale di roccia 80-125 kg/m3 0.036 0.042 0.045
Lana minerale di roccia 140-175 kg/m3 0.037 0.043 0.0456
Lana minerale di roccia 180 kg/m3 0.038 0.045 0.048
Lana di vetro 15 kg/m3 0.046 0.049 0.055
Lana di vetro 17 kg/m3 0.044 0.047 0.053
Lana di vetro 20 kg/m3 0.04 0.043 0.048
Lana di vetro 30 kg/m3 0.04 0.042 0.046
Lana di vetro 35 kg/m3 0.039 0.041 0.046
Lana di vetro 45 kg/m3 0.039 0.041 0.045
Lana di vetro 60 kg/m3 0.038 0.040 0.045
Lana di vetro 75 kg/m3 0.04 0.042 0.047
Lana di vetro 85 kg/m3 0.044 0.046 0.050
Polistirene espanso (plastica espansa, EPS) 0.036-0.041 0.038-0.044 0.044-0.050
Polistirene espanso estruso (EPS, XPS) 0.029 0.030 0.031
Calcestruzzo espanso, calcestruzzo cellulare con malta di cemento, 600 kg/m3 0.14 0.22 0.26
Calcestruzzo espanso, calcestruzzo cellulare con malta di cemento, 400 kg/m3 0.11 0.14 0.15
Calcestruzzo espanso, calcestruzzo cellulare con malta di calce, 600 kg/m3 0.15 0.28 0.34
Calcestruzzo espanso, calcestruzzo cellulare con malta di calce, 400 kg/m3 0.13 0.22 0.28
Schiuma di vetro, briciole, 100 – 150 kg/m3 0.043-0.06
Schiuma di vetro, briciole, 151 – 200 kg/m3 0.06-0.063
Schiuma di vetro, briciole, 201 – 250 kg/m3 0.066-0.073
Schiuma di vetro, briciole, 251 – 400 kg/m3 0.085-0.1
Blocco di schiuma 100 – 120 kg/m3 0.043-0.045
Blocco di schiuma 121-170 kg/m3 0.05-0.062
Blocco di schiuma 171 – 220 kg/m3 0.057-0.063
Blocco di schiuma 221 – 270 kg/m3 0.073
Ecowool 0.037-0.042
Schiuma di poliuretano (PPU) 40 kg/m3 0.029 0.031 0.05
Schiuma di poliuretano (PPU) 60 kg/m3 0.035 0.036 0.041
Schiuma di poliuretano (PPU) 80 kg/m3 0.041 0.042 0.04
Schiuma di polietilene reticolato 0.031-0.038
Vuoto 0
Aria +27°C. 1 atm 0.026
Xenon 0.0057
Argon 0.0177
Airgel (aerogel di Aspen) 0.014-0.021
Scorie 0.05
Vermiculite 0.064-0.074
Gommapiuma 0.033
Fogli di sughero 220 kg/m3 0.035
Lastre di sughero 260 kg/m3 0.05
Stuoie di basalto, tele 0.03-0.04
Verso 0.05
Perlite, 200 kg/m3 0.05
Perlite espansa, 100 kg/m3 0.06
Pannelli isolanti in lino, 250 kg/m3 0.054
Calcestruzzo di polistirolo, 150-500 kg/m3 0.052-0.145
Sughero granulato, 45 kg/m3 0.038
Sughero minerale su base bituminosa, 270-350 kg/m3 0.076-0.096
Pavimento in sughero, 540 kg/m3 0.078
Sughero tecnico, 50 kg/m3 0.037

Una parte dei dati proviene da norme (SNiP 23-02-2003, SP 50.13330.2012, SNiP II-3-79* (Appendice 2)) che specificano le proprietà di materiali specifici. I siti web dei produttori forniscono informazioni sui materiali che non sono elencati negli standard. Non essendoci standard prestabiliti, i coefficienti possono differire notevolmente da un produttore all'altro; pertanto, al momento dell'acquisto, assicuratevi di considerare le qualità di ciascun materiale.

Coefficiente di conducibilità termica per metalli e solidi non metallici

Il calore viene trasferito nei metalli attraverso il gas degli elettroni, il che rende tutti i metalli eccellenti conduttori di calore. Al contrario, i materiali con struttura fibrosa, legami ionici e covalenti sono buoni isolanti termici, cioè conducono poco il calore. Per rispondere in modo esauriente alla domanda su cosa sia la conducibilità termica, è necessario notare che il calore può essere trasferito nel vuoto solo attraverso la radiazione elettromagnetica, poiché questo processo dipende dalla presenza di una sostanza, sia per convezione che per conduzione.

Di seguito sono elencati i valori dei coefficienti di conducibilità termica in J/(s*m*K) per alcuni metalli e non metalli:

  • acciaio – 47-58 a seconda del tipo di acciaio;
  • alluminio – 209.3;
  • bronzo – 116-186;
  • zinco – 106-140 a seconda della purezza;
  • rame – 372.1-385.2;
  • ottone – 81-116;
  • oro – 308.2;
  • argento – 406.1-418.7;
  • gomma – 0.04-0.30;
  • fibra di vetro – 0.03-0.07;
  • mattone – 0.80;
  • legno – 0.13;
  • vetro – 0.6-1.0.

Di conseguenza, i metalli hanno conducibilità termiche di due o tre ordini di grandezza superiori a quelle degli isolanti, fornendo una sorprendente illustrazione di cosa significhi realmente bassa conducibilità termica.

In molti processi industriali, la conducibilità termica è fondamentale. In alcuni processi, l'obiettivo è ridurre la conduttività termica utilizzando materiali termoisolanti e riducendo l'area di contatto; in altri processi, l'obiettivo è aumentarla utilizzando buoni conduttori termici e aumentando l'area di contatto.

Tabella di conducibilità termica del legno

In via non ufficiale, il legno è considerato un materiale da costruzione d'élite per quanto riguarda le case. E l'alto costo e l'ecocompatibilità non sono le uniche ragioni di questa scelta. I coefficienti più bassi di conducibilità termica si trovano nel legno. Inoltre, la razza ha un impatto diretto su questi valori. Il cedro e il sughero hanno i coefficienti più bassi tra le specie edilizie, con appena 0.095 W/(m√C). La costruzione di case con quest'ultimo materiale è molto costosa e impegnativa. Tuttavia, grazie alle sue eccellenti proprietà di isolamento acustico e alla bassa conducibilità termica, il sughero è apprezzato per l'uso nelle pavimentazioni. Di seguito sono riportate le tabelle di resistenza e conducibilità termica delle diverse rocce.


Da cosa dipende la conducibilità termica??

Quindi, come abbiamo già visto, l'intensità del trasferimento di calore attraverso un particolare materiale è caratterizzata dal coefficiente di conducibilità termica, o λ (lambda).

Ad esempio, i gas hanno la conducibilità termica più bassa, mentre i metalli hanno la più alta. Il calore è trasmesso efficacemente da tutti i conduttori elettrici, compresi rame, alluminio, oro e argento. D'altra parte, il calore viene trattenuto dagli isolanti elettrici, come la gomma, la plastica e il legno.

Quali altri fattori, oltre al materiale stesso, possono influenzare questo indicatore?? Prendiamo ad esempio la temperatura. A differenza dei metalli, la conducibilità termica degli isolanti aumenta con la temperatura, mentre diminuisce per i metalli. Anche le impurità possono avere un impatto. Le conducibilità termiche delle leghe metalliche dissimili sono tipicamente inferiori a quelle dei loro elementi di lega.

In generale, la porosità, la densità e la struttura di una sostanza sono i fattori principali che determinano la sua conduttività termica. Di conseguenza, se un produttore dichiara un basso valore di lambda con una bassa densità di materiale, si tratta in genere di una trovata pubblicitaria che non ha nulla a che fare con la realtà.

L'influenza dell'umidità sulla conduttività termica dei materiali da costruzione

Ancora una volta, è evidente da esempi reali di applicazione di materiali da costruzione che l'umidità influisce negativamente sulla loro longevità. È stato osservato che il valore della CTP aumenta con la quantità di umidità a cui il materiale da costruzione è esposto.

I materiali utilizzati per la costruzione tentano in modo diverso di tenere lontana l'umidità. Considerando l'aumento del coefficiente per i materiali da costruzione umidi, questa misura è del tutto appropriata.

Non è difficile difendere una simile affermazione. La struttura di un materiale da costruzione è influenzata dall'umidità in due modi: umidifica l'aria all'interno dei suoi pori e sostituisce parte dell'aria circostante.

Un notevole aumento della conducibilità termica del materiale è evidente se si considera che il parametro del coefficiente di conducibilità termica dell'acqua è 0.58 W/m°C.

Va menzionata anche una conseguenza più dannosa: l'acqua che entra nella struttura porosa si congela e si trasforma in ghiaccio.

Di conseguenza, assumendo i parametri di conducibilità termica del ghiaccio pari a 2.3 W/m°C, è semplice calcolare un aumento ancora maggiore della conduttività termica. un aumento del parametro di conducibilità termica dell'acqua pari a circa quattro volte.

È importante considerare attentamente la possibilità che alcuni materiali da costruzione si congelino, il che aumenterebbe la conducibilità termica. Questo è uno dei motivi per passare dall'edilizia invernale a quella estiva.

Questo chiarisce le specifiche per proteggere i materiali isolanti dall'umidità durante la costruzione. Esiste infatti una relazione diretta tra l'umidità quantitativa e il livello di conducibilità termica.

Un altro aspetto che sembra altrettanto importante è quello opposto, che si verifica quando la struttura del materiale da costruzione viene riscaldata in modo significativo. Anche una temperatura troppo elevata provoca un aumento della conduttività termica.

Le molecole che compongono la base strutturale del materiale da costruzione hanno una maggiore energia cinematica, che è la causa di questa.

È vero che alcuni materiali appartengono a una classe la cui struttura, se riscaldata a un grado elevato, migliora le sue caratteristiche di conducibilità termica. Il metallo è uno di questi materiali.

Se i materiali da costruzione più comuni modificano la loro conducibilità termica in senso crescente quando vengono riscaldati ad alte temperature, il riscaldamento di un metallo ad alte temperature ha l'effetto opposto, causando la diminuzione della CTP del metallo.

Materiali da costruzione con CTP minimo

Gli studi dimostrano che l'aria secca ha un valore minimo di conducibilità termica pari a circa 0.023 W/m °C.

Dal punto di vista dell'utilizzo dell'aria secca nella struttura del materiale da costruzione, è necessario un design che consenta all'aria secca di risiedere all'interno di spazi chiusi e multipli di volume ridotto. Da un punto di vista strutturale, l'immagine di pori multipli all'interno della struttura presenta una configurazione di questo tipo.

Ne consegue logicamente che i materiali da costruzione con una struttura interna porosa dovrebbero essere utilizzati con un livello ridotto di CTP.

Inoltre, il valore della conduttività termica si avvicina al valore della conduttività termica dell'aria secca in base alla porosità massima consentita del materiale.

Un materiale da costruzione con bassa conducibilità termica è prodotto in parte dalla struttura porosa. Il CTP può essere ottenuto tanto meglio quanto più pori di vario volume sono contenuti nella struttura del materiale.

Per ottenere la porosità dei materiali da costruzione, nella produzione moderna vengono impiegate diverse tecnologie.

Le tecnologie utilizzate sono specificamente le seguenti:

  • schiumatura;
  • formazione di gas;
  • isolamento all'acqua;
  • gonfiore;
  • introduzione di additivi;
  • creazione di impalcature di fibre.

Si noti che la densità, la capacità termica e la conducibilità termica sono tutte direttamente correlate con il coefficiente di conducibilità termica.

Per determinare il valore di conducibilità termica si può utilizzare la formula seguente:

  • Q – quantità di calore;
  • S – spessore del materiale;
  • T1, T2 – temperatura su entrambi i lati del materiale;
  • t – tempo.

Il valore della porosità è inversamente proporzionale alla densità media e alla conducibilità termica. Pertanto, la seguente formula può essere utilizzata per determinare quanto la conducibilità termica dipenda dalla densità della struttura del materiale da costruzione:

Λ è uguale a 1.16 – 0.0196+0.22d2 – 0.16.

Dove: il valore della densità, d. Questa è la formula B.P. Nekrasov, che mostra come la densità di un materiale influenzi il valore di CFC di quel materiale.

Applicazione pratica della conduttività termica

In edilizia tutti i materiali sono tipicamente distinti in due categorie: materiali strutturali e isolanti termici. Nonostante la più alta conducibilità termica, le materie prime strutturali sono comunque utilizzate per costruire recinzioni, pareti e soffitti. La tabella della conducibilità termica dei materiali da costruzione indica che, per le pareti in cemento armato, lo spessore della struttura dovrebbe essere di circa 6 metri per ridurre al minimo lo scambio di calore con l'aria circostante. In questo scenario, la struttura finirà per essere enorme, ingombrante e costosa.

Quale spessore di vari materiali avrà lo stesso coefficiente di conducibilità termica è un buon esempio.

Di conseguenza, i materiali termoisolanti aggiuntivi devono essere tenuti in particolare considerazione durante la costruzione. Gli edifici costruiti in legno o cemento espanso possono non richiedere uno strato di isolamento termico, ma anche in questi casi lo spessore della struttura deve essere di almeno 50 cm.

Bisogna tenerne conto! I valori di conducibilità termica dei materiali isolanti sono minimi.

Come determinare le perdite di calore

I principali componenti dell'edificio che consentono la fuoriuscita del calore sono:

  • porte (5-20%);
  • genere (10-20%);
  • tetto (15-25%);
  • pareti (15-35%);
  • finestre (5-15%).

Per accertare l'entità della perdita di calore si utilizza una termocamera. Il giallo e il verde indicano una perdita di calore ridotta, mentre il rosso denota le aree più problematiche. Le evidenziazioni in blu indicano le aree con minori perdite. Dopo aver misurato il valore di conducibilità termica in laboratorio, il materiale riceve un certificato di qualità.

I seguenti fattori determinano il valore della conduttività termica:

  1. Porosità. I pori indicano l'eterogeneità della struttura. Quando il calore li attraversa, il raffreddamento è minimo.
  2. Umidità. Un alto livello di umidità provoca lo spostamento di aria secca da parte di goccioline di liquido dai pori, per cui il valore aumenta di molte volte.
  3. Densità. Una maggiore densità favorisce interazioni più attive tra le particelle. Di conseguenza, lo scambio di calore e il bilanciamento della temperatura procedono più rapidamente.

Una conoscenza approfondita della conducibilità termica di un materiale è necessaria per prendere decisioni sagge quando si costruisce o si ristruttura. Il grado di conduzione del calore di un materiale è determinato da questa proprietà, che ha un impatto immediato sul comfort e sull'efficienza energetica di un edificio. I metalli e gli altri materiali ad alta conducibilità termica trasferiscono rapidamente il calore, mentre gli isolanti e gli altri materiali a bassa conducibilità termica rallentano il trasferimento di calore e contribuiscono a mantenere costante la temperatura interna.

La conducibilità termica di un materiale è influenzata da vari fattori. La composizione del materiale è importante; i materiali porosi e leggeri di solito hanno una conducibilità termica inferiore rispetto ai materiali densi e leggeri. Poiché la maggior parte dei materiali conduce il calore in modo più efficace a temperature più elevate, anche la temperatura ha la sua importanza. Inoltre, la capacità di un materiale di condurre il calore è fortemente influenzata dal suo contenuto di umidità; in generale, i materiali bagnati conducono il calore in modo più efficace di quelli asciutti.

Per ottenere le prestazioni termiche adeguate, è fondamentale prendere in considerazione la conducibilità termica quando si scelgono i materiali per la costruzione o la ristrutturazione. La scelta dei materiali appropriati può portare a un sostanziale risparmio energetico e a un maggiore comfort. Grazie alla comprensione e all'utilizzo di queste informazioni, i costruttori e i ristrutturatori possono produrre ambienti di vita più economici, ecologici e accoglienti.

Video sull'argomento

Conducibilità termica del poliuretano espanso. Coefficiente di conducibilità termica del poliuretano espanso.

Determinazione del coefficiente di conducibilità termica di un materiale

Parliamo di conducibilità termica.

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Calcolo del coefficiente di conducibilità termica. Schiuma poliuretanica

La differenza tra capacità termica e conducibilità termica

Comprensione intuitiva della formula della conducibilità termica (parte 11) | Termodinamica | Fisica

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Milano Yashina

Ingegnere progettista, specialista nello sviluppo della documentazione di progetto. Vi aiuterò a progettare correttamente la vostra casa o un altro edificio.

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