Referencia: Manual_Techos_Policarbonato_Alveolar --Link: http://www.eternit.com.pe/manuales/techos/Manual_Techos_Policarbonato_Alveolar.pdf
martes, 22 de noviembre de 2011
Índice De Reducción Sonora
Referencia: Manual_Techos_Policarbonato_Alveolar --Link: http://www.eternit.com.pe/manuales/techos/Manual_Techos_Policarbonato_Alveolar.pdf
Aumento del Calor Solar
Dentro del edificio, es posible lograr un cierto control del aumento del calor por medio de materiales translúcidos diseñados para influenciar la naturaleza y la cantidad de la luz difundida. Con las variantes con tinte
bronce y opal blanco, resulta efectiva para el control de la luz solar, reduciendo el deslumbramiento a través de una difusión de la luz entrante y limitando el aumento de calor.
las láminas de policarbonato que limita la acumulación de calor a través de la lámina a la vez que difunde la luz.
La opción de protección anticalórica utiliza un pigmento especialmente desarrollado para reducir significativamente la acumulación de calor por debajo del techo. Bajo la luz del sol, la protección anticalórica actúa como un espejo que refleja el calor, lo que permite disminuir el aumento del calor solar hasta un 50%, si se compara con otros materiales. Esta reducción del aumento del calor solar puede contribuir a que disminuyan los costes derivados del aire acondicionado.
No obstante, la lámina opal protección anticalórica también reduce el aumento del calor solar hasta en un 50%, y el color gris heatguard se combina con una superficie interior opal que da lugar a un acabado blanco y a una calidad de luz suave. La lámina opal con protección anticalórica tiene un coeficiente de protección solar de 0,32, en comparación con el 0,95 de material transparente.
La lámina opal bronce combina una superficie exterior en bronce y una superficie interior opal. La superficie exterior en bronce se • combina discretamente con otros acabados de techo, mientras que el acabado interior opal genera un ambiente más íntimo y una calidad de luz suave. La lámina opal bronce combina las dos opciones de tinte más populares.
Referencia: Manual_Techos_Policarbonato_Alveolar --Link: http://www.eternit.com.pe/manuales/techos/Manual_Techos_Policarbonato_Alveolar.pdf
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Opciones de Tintes
En último extremo, la elección de color depende del resultado final que se necesite. Allí donde se necesita maximizar la luz, se utiliza lámina transparente. Gracias a la posibilidad de aprovecharse de la acumulación de calor generada por el alto nivel de difusión de la luz, la lámina transparente es una opción muy popular en las zonas de clima más frío. Se trata de un producto ideal para su uso en invernaderos industriales y comerciales.
En las zonas de clima más caluroso hay otras opciones de tinte más efectivas ahora de limitar la cantidad de luz y minimizar el deslumbramiento, tales como el bronce, el azul, el verde o la protección anticalórica.
Allí donde prevalece la necesidad de difusión de la luz, el opal es la mejor elección. El opal evita que la luz del sol se concentre en una sola zona, eliminando así puntos de calor a la vez que permite que la luz entre en el edificio y lo mantenga iluminado.
Características
- Resistente a las condiciones climáticas y al impacto.
- Alta transmisión lumínica.
- Aislamiento térmico en cristales exterior (hasta un 40% más que el cristal), ahorra el coste de energía.
- Termoformable y moldeable en frío.
- Exige poco mantenimiento.
- Garantía de aproximadamente 10 años.
- Muy ligero.
- Reciclable.
- Difícilmente inflamable.
- Fácil de instalar.
Una de las mejores características de estas lamina es la durabilidad que posee, con un alto grado de resistencia a los efectos dañinos del uso prolongado bajo la luz natural del solo en condiciones de luz ultravioleta artificial.
El policarbonato se ha ganado una excelente reputación por la flexibilidad de su diseño, así como por su dureza, resistencia, rendimiento estable a temperaturas extremas, nivel de resistencia al fuego y rentabilidad.
El policarbonato se ha ganado una excelente reputación por la flexibilidad de su diseño, así como por su dureza, resistencia, rendimiento estable a temperaturas extremas, nivel de resistencia al fuego y rentabilidad.
Resulta fácil de cortar y recortar in situ, forma curvas suaves y redondeadas, y su relación fuerza-peso evita desperfectos durante el transporte.
Referencia: matetacril. Link: http://www.metacrilat.com/?menu=materiales&accio=ver&material=1
Referencia: Manual_Techos_Policarbonato_Alveolar --Link: http://www.eternit.com.pe/manuales/techos/Manual_Techos_Policarbonato_Alveolar.pdf
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Especificaciones
Lámina de policarbonato celular doble pared provista de protección contra los rayos ultravioletas en su cara exterior, y debido a su doble pared, ofrece un buen aislamiento térmico, una gran rigidez estructural y un peso ligero.
Puede durara hasta 10 años sin ponerse amarillo, gracias a la capa superficial con filtro UV que va coextruida y fundida a sustrato.
La lámina de policarbonato celular conserva sus propiedades físicas y químicas en un rango de temperatura entre -40ºC y hasta los 120ºC.
Su resistencia al impacto supera 300 veces a la del vidrio y en 30 veces a la del acrílico, es muy liviano dado que pesa una tercera parte que el acrílico y 16 veces menos que el vidrio, bajo las mismas condiciones.
Su mantenimiento es mínimo, ya que en condiciones normales la lluvia es suficiente para mantenerlo limpio o de lo contrario con agua y jabón (que no contenga sustancias abrasivas).
Medidas Estándar:
Anchos 1.83 y 1.22 m.
Largos 12.20 m estándar.
*Medidas especiales bajo pedido
Puede durara hasta 10 años sin ponerse amarillo, gracias a la capa superficial con filtro UV que va coextruida y fundida a sustrato.
La lámina de policarbonato celular conserva sus propiedades físicas y químicas en un rango de temperatura entre -40ºC y hasta los 120ºC.
Su resistencia al impacto supera 300 veces a la del vidrio y en 30 veces a la del acrílico, es muy liviano dado que pesa una tercera parte que el acrílico y 16 veces menos que el vidrio, bajo las mismas condiciones.
Su mantenimiento es mínimo, ya que en condiciones normales la lluvia es suficiente para mantenerlo limpio o de lo contrario con agua y jabón (que no contenga sustancias abrasivas).
Medidas Estándar:
Anchos 1.83 y 1.22 m.
Largos 12.20 m estándar.
*Medidas especiales bajo pedido
A) AISLAMIENTO TERMICO.
Se define por los valores K. el aislamiento térmico de la lámina de policarbonato celular permite economizar hasta un 50% de energía con respecto al vidrio y conserva la transmisión de luz, que es mayor al 80%
B) FACTORES DE SOMBRA.
El factor de sombra es un valor comparativo que relaciona el efecto de calentamiento de los rayos solares a de la lámina de policarbonato celular y una lamina de vidrio de 3 mm.
C) CURVADO EN FRIO – RADIOS RECOMENDADOS.
La lámina de policarbonato celular cuenta con la facultad de poder curvarse en frío. Consultar la tabla para conocer los radios mínimos recomendados.
D) DILATACION TERMICA Y CALCULOS ESTRUCTURALES.
Las laminas de policarbonato celular tienen una forma de trabajo muy diferente a los materiales como el vidrio, acero o aluminio. Por ejemplo, se dilata 0.065 mm/mºC contra0.008 mm/mºC del vidrio. Esto se debe principalmente a la gran dilatación que sufre la lámina de policarbonato celular con los cambios de temperatura del medio ambiente (invierno a primavera).
Un ejemplo para calcular la dilatación térmica de la lámina de policarbonato celular es:
Si las dimensiones internas de un bastidor para ventana, los perfiles miden 1000 X 1800 mm.
La temperatura de instalación es de 25ºC
La temperatura máxima es de 35ºC (salto de 10ºC)
La temperatura mínima es de 0ºC (salto de 25ºC)
El cambio de temperatura que soportara la lamina de policarbonato celular será de 35ºC. Si la temperatura mas alta es la misma medida del bastidor (1 X 1.8 m.), en la temperatura mas baja las dimensiones serán de (0.996 X 1.793 cm.).
Dilatación = medida del perfil (ancho) X coeficiente de dilatación X cambio de temperatura ºC.
La aplicación para el ejemplo será:
Largo (1 X 0.065 X 35 = 2.27 mm). Los perfiles tendrán que ser mayores en 2.5 mm a la lámina de policarbonato celular.
Ancho (.8 X 0.065 X 35 = 4.095 mm.) los perfiles tendrán que ser mayores en 4.2 mm a la lámina de policarbonato celular.
Se debe de recordar que si este trabajo se realiza a la mitad de año (25ºC), los cálculos se deberán fijar a la mitad, dado que el salto de temperatura es de 10ºC y no de 35ºC. Por lo tanto, a lo ancho deberá tener 2 mm, en vez de 4 mm y a lo largo deberá tener 1 mm, en vez de 2.27 mm. Es muy importante tomar en cuenta estos datos.
Referencia: Ficha Tecnica de Policarbonato--link: http://www.equipol.com.mx/equipoldos/images/stories/documentos/policarbonato_celular.pdf
Desventajas del PC
Comenzamos observando la situación del policarbonato en la "pirámide de los plásticos".
Ella nos ordena los plásticos de mayor a menor perjuicio medio ambiental. El más perjudicial sería el PVC, mientras que los menos nocivos serían los bioplásticos. El policarbonato se sitúa un escalón por debajo del PVC, junto con el poliestireno, el poliuretano y el ABS, es decir no es un polímero tan inocuo como se podría pensar, pero nuevos procesos de síntesis podrían bajar su posición en dicha pirámide.
El policarbonato (PC) se usa en multitud de productos como ya hemos visto. Para su síntesis se utiliza fosgeno como materia prima, sustancia toxica derivada del cloro gas. El policarbonato no necesita aditivos pero necesita disolventes para su producción, como el carcinógeno cloruro de metileno. Otros posibles disolventes que se emplean son el cloroformo, 1,2-dicloroetileno, tetracloroetano y clorobenceno. Se está desarrollando un nuevo proceso de producción de policarbonato no clorado, en este proceso no se utiliza ni cloro, ni fosgeno, ni otros hidrocarburos clorados. Pero el gran problema del PC es la utilización de bisfenol A en su composición, un disruptor hormonal que está siendo objeto de una gran controversia. Se ha comprobado que el bisfenol A puede migrar desde los botes de policarbonato en el autoclave (Krishnan et al., 1993); la migración de esta sustancia también se ha verificado en los test destinados a simular el uso y limpieza de los objetos de alimentación elaborados con este plástico, como los biberones.
Tradicionalmente se ha pensado que el bisfenol A sólo era nocivo en altas dosis, pero un estudio que ha sido publicado en la última edición de Current Biology evidencia por primera vez que dosis muy bajas de este compuesto son suficientes para causar anormalidades en el desarrollo embrionario de ratones.
"Curso de Introducción a los Disruptores Endocrinos": http://www.istas.net
Recientemente se ha desarrollado una nueva línea para la síntesis del PC libre de cloro basada en la carbonilación oxidativa que utiliza fenol en vez de bisfenol A, (Comline News Service, 16 de diciembre 1997). Este nuevo proceso significa una mejora medioambiental, ya que evitaría el uso de cloro, fosgeno y bisfenol A, y podría situar este plástico más cerca de la base en la pirámide de plásticos peligrosos.
Referencia: Medio Ambiente--Link: http://www.eis.uva.es/~macromol/curso03-04/PC/Problemas_medioambientales.htm
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