PL67886Y1 - Arkusz warstwowy izolujący termicznie - Google Patents

Arkusz warstwowy izolujący termicznie

Info

Publication number
PL67886Y1
PL67886Y1 PL121828U PL12182809U PL67886Y1 PL 67886 Y1 PL67886 Y1 PL 67886Y1 PL 121828 U PL121828 U PL 121828U PL 12182809 U PL12182809 U PL 12182809U PL 67886 Y1 PL67886 Y1 PL 67886Y1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
layer
bubble
bubbles
reflective
insulating
Prior art date
Application number
PL121828U
Other languages
English (en)
Other versions
PL121828U1 (pl
Inventor
Jelle Horeman
Leon Tummers
Original Assignee
Isowrap Beheer B V
Isowrap Beheer Bv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Isowrap Beheer B V, Isowrap Beheer Bv filed Critical Isowrap Beheer B V
Publication of PL121828U1 publication Critical patent/PL121828U1/pl
Publication of PL67886Y1 publication Critical patent/PL67886Y1/pl

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/74Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
    • E04B1/76Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to heat only
    • E04B1/78Heat insulating elements
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/74Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
    • E04B1/76Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to heat only
    • E04B2001/7691Heat reflecting layers or coatings

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Building Environments (AREA)
  • Thermal Insulation (AREA)

Description

Opis wzoru
Wzór użytkowy dotyczy arkusza warstwowego izolującego termicznie, obejmującego warstwę folii bąbelkowej i warstwę folii odblaskowej, która to wspomniana warstwa folii bąbelkowej posiada wiele wypełnionych płynem bąbelków co najmniej po jednej swojej stronie a warstwa folii odblaskowej umieszczona jest tak, że dotyka tej strony warstwy folii bąbelkowej, która posiada bąbelki razem na jednym lub więcej brzegach.
Dostępna jest duża liczba różnych materiałów izolujących do izolowania budynków. Typ budynku i stosowanie materiału izolującego w lub na budynku determinują, jaki materiał izolujący jest najbardziej odpowiedni oraz jaka powinna być grubość wspomnianego materiału izolującego. Co do zasady, materiały izolujące muszą korzystnie mieć wysoką wartość izolacyjności lub wartość R, muszą być elastyczne, aby umożliwić łatwe ich stosowanie i dodatkowo muszą być wystarczająco trwałe i wytrzymałe. W przemyśle budowlanym często stosuje się arkusze lub panele wełny szklanej lub wełny mineralnej. Zalety tych materiałów obejmują ich stosunkowo wysoką wartość R, ich łatwe stosowanie i ich stosunkowo niską cenę. Wełna mineralna i wełna szklana są natychmiastowo dostępne w handlu, w wielu przypadkach są od razu zaopatrzone w warstwę opóźniającą parowanie lub warstwę zapobiegającą parowaniu. W niektórych przypadkach zaopatrzone są w pokrycie odblaskowe. Warstwa opóźniająca parowanie potrzebna jest, aby zapobiec kondensacji wewnątrz materiału izolującego w rezultacie różnicy temperatur pomiędzy ogrzewaną przestrzenią a zimnym powietrzem zewnętrznym. Kondensacja prowadzi do gromadzenia się wilgoci w materiale izolującym, co ma negatywny wpływ na wartość izolacyjności, i co ponadto jest niepożądane w związku ze znaczną liczbą problemów związanych z wilgocią, które występują w budynkach, takich jak gnicie (drewna), zagrzybienie, i/lub wybrzuszenia oraz robactwo.
Brytyjskie zgłoszenie wynalazku GB 2,441,636 ujawnia panel izolacyjny do drzwi komory chłodniczej, który to panel ma strukturę warstwową. Struktura warstwowa obejmuje między innymi folię bąbelkową, która zaopatrzona jest po obu stronach w folię metalową. Wadą panelu ujawnionego we wspomnianym dokumencie jest jego skomplikowana struktura warstwowa, która, w dodatku do wspomnianego materiału bąbelkowego i wspomnianej folii metalowej, składa się z (grubej) warstwy luźnego materiału włóknistego wpiętego pomiędzy wiele innych warstw.
Panel ujawniony w GB 2,441,636 jest ponadto dostępny jako panel i nie jest odpowiedni, aby sprzedawać go jako elastyczny arkusz. Poza wszystkim innym, brzegi materiału ujawnionego w GB 2,441,636 muszą być usztywnione z powodu luźnej struktury panelu, który składa się z grubej warstwy luźnych włókien. Jeśli brzegi nie są usztywnione, materiał z którego wykonany jest panel, będzie się rozpadał na różne warstwy. Mimo, że materiał bąbelkowy, folia metalowa i warstwy przylegające mogą być złączone razem, nie jest to możliwe w stosunku do struktury wewnętrznej panelu z luźnych włókien. Ze względu na to ograniczenie, [czyli] wymagane usztywnienie krawędzi, nie jest możliwe rozcięcie panelu bez [powodowania] jego rozpadania się.
Chociaż panel znany z GB 2,441,636 bez wątpienia zapewnia wysoką wartość R, jest jednak mniej odpowiedni do zastosowania jako arkusz izolacyjny lub materiał izolacyjny do użytku w konstrukcji budynków. Kolejną wadą materiału ujawnionego w GB 2,441,336 jest zastosowanie folii metalowej. Folie metalowe są delikatne i porwą się nawet pod wpływem małych sił lub niewielkich uderzeń. Z tego powodu zastosowanie arkuszy izolujących lub folii izolujących zaopatrzonych w folię metalową w konstrukcji budynków jest problematyczne. Folie takie muszą zazwyczaj być zainstalowane w miejscach, które są trudno dostępne i często przymocowane są one np. do drewnianej konstrukcji nośnej za pomocązszywek lub gwoździ. Delikatna folia metalowa powoduje, że jest to problematyczne.
Wzór użytkowy zapewnienia materiał izolujący termicznie, posiadający wysoką wartość izolacyjności, który jest łatwy do stosowania podczas budowy, który jest odpowiedni do użytku jako arkusz izolujący i który jest wystarczająco trwały, aby umożliwić jego łatwe stosowanie w budynkach.
Wzór użytkowy jest arkuszem warstwowym izolującym termicznie, obejmującym warstwę folii bąbelkowej i warstwę folii odblaskowej, która to warstwa folii bąbelkowej posiada wiele wypełnionych płynem bąbelków co najmniej po jednej swojej stronie a warstwa folii odblaskowej umieszczona jest tak, że dotyka tej strony warstwy folii bąbelkowej, która posiada bąbelki, przy czym warstwa folii odblaskowej obejmuje folię z tworzywa sztucznego, charakteryzujący się tym, że warstwa folii bąbelkowej i warstwa folii odblaskowej połączone są razem miejscowo środkami łączącymi.
Zastosowanie folii z tworzywa sztucznego jako warstwy folii odblaskowej czyni materiał izolujący wytrzymałym, tak, że może on z łatwością znieść uderzenia i na dodatek jest łatwy w stosowaniu. Ponadto, tworzywo sztuczne generalnie posiada niski współczynnik przewodności termicznej, co daje wkład do wysokiej wartości izolacyjności materiału izolującego. W dodatku, tworzywo sztuczne jest materiałem bardzo elastycznym, który może nadać pewną elastyczność materiałowi izolującemu. Kolejną ważną zaletą jest fakt, że folie z tworzywa sztucznego mają właściwości opóźniające parowanie lub nawet blokujące parowanie, tak, że można zapobiec kondensacji we wnętrzu warstwowego materiału izolującego termicznie. Środki łączące w obecnym wzorze są wybrane z grupy składającej się ze zszywek, związania lub zszycia razem za pomocą nici, zmocowania razem za pomocą arkusza samoprzylepnego, nitów lub przez złączenie, zmocowanie lub sklejenie razem na jednym lub więcej brzegach.
Przez umieszczenie folii odblaskowej przy folii bąbelkowej w ten sposób, że warstwa folii odblaskowej dotyka tej strony warstwy folii bąbelkowej, która zaopatrzona jest w bąbelki, [uzyskuje się, że] warstwa odblaskowa z tworzywa sztucznego uszczelnia przestrzeń pomiędzy bąbelkami folii bąbelkowej tak, że między folią bąbelkową a folią odblaskową tworzy się kompaktowa struktura komórkowa. Komórki te uformowane są z jednej strony przez bąbelki folii bąbelkowej, a z drugiej strony przez przestrzeń pomiędzy bąbelkami, która jest uszczelniona przez warstwę folii odblaskowej z tworzywa sztucznego. Każda ze wspomnianych komórek jest ponadto wypełniona płynem, na przykład powietrzem. Jak wiadomo, nieruchoma warstwa powietrza posiada doskonałe właściwości izolacyjne.
Folia bąbelkowa wykonana jest z polietylenu (PE). Jeżeli grubość materiału, z którego wykonana jest folia bąbelkowa jest odpowiednio dobrana, folia będzie przezroczysta ze względu na promieniowanie podczerwone (IR). W takim przypadku, promieniowanie podczerwone zostanie odbite przez warstwę odblaskową i może opuścić materiał izolujący.
Warstwa folii odblaskowej z tworzywa sztucznego według wzoru użytkowego ma pokrycie odblaskowe, po obu stronach, co zapewnia jej właściwości odblaskowe.
Pokrycie odblaskowe, zapewniające właściwości odblaskowe, powoduje, że wypromieniowywa-ne ciepło (promieniowanie podczerwone) jest odbijane przez materiał izolujący termicznie. Utracie ciepła wynikającej z jego emisji z gorącej przestrzeni do otaczającego zimnego powietrza na zewnątrz można zatem efektywnie zapobiec. Jeśli warstwa folii odblaskowej jest zaopatrzona w pokrycie odblaskowe po każdej stronie i ma właściwości odblaskowe z obu stron, wtedy transferowi ciepła spowodowanemu promieniowaniem można zapobiec z obu stron. Jest to ważne na przykład w celu zapewnienia że przestrzeń, która jest izolowana za pomocą arkusza warstwowego izolującego według wzoru użytkowego, pozostanie ciepła w zimie i może być utrzymywana w chłodzie latem. Jeśli ta przestrzeń jest ogrzewana w zimie, transferowi promieniowanego ciepła z ciepłej przestrzeni do zimnego zewnętrza zapobiega się w rezultacie obecności warstwy odblaskowej po obu stronach ciepłej przestrzeni. Z drugiej strony, jeśli zewnętrzne powietrze jest gorące, na przykład latem (np. 30°C), zapobiega się transferowi ciepła promieniowanego z zewnątrz do wewnątrz i nieogrzewana przestrzeń wewnętrzna może być utrzymywana w chłodzie.
Pokrycie odblaskowe zawiera metal. Metale odpowiednie do zastosowania w pokryciu odblaskowym to miedź, aluminium, kobalt, srebro, złoto lub stop zawierający co najmniej jeden z wymienionych pierwiastków. Kiedy nakłada się je na folię, na przykład za pomocą osadzania z pary lub napylania, powyższe metale dają lustrzane pokrycie odblaskowe, które w związku z tym ma bardzo wysoki współczynnik odbicia. Warstwa odblaskowa odbija więcej niż 85% promieniowania podczerwonego.
Materiał folii z tworzywa sztucznego służy jako baza dla pokrycia odblaskowego. Przy wyborze odpowiedniej folii z tworzywa sztucznego rozważa się czynniki takie jak: współczynnik przewodnictwa cieplnego materiału, giętkość i elastyczność, wytrzymałość i trwałość, a także dostępne grubości materiału. Także zakres, w jakim możliwe jest przyłączenie folii z tworzywa sztucznego do folii bąbelkowej może grać rolę w wyborze odpowiedniej folii z tworzywa sztucznego, która służy jako baza dla warstwy odblaskowej. W tym zakresie należy przykładowo rozważyć interakcję polimeru, z którego wykonana jest folia z innymi substancjami chemicznymi np. klejami. Inny, opcjonalny aspekt, który może być istotny przy wyborze odpowiedniej folii z tworzywa sztucznego, to jej odporność na parę i/lub ogień.
Materiały polimerowe, które stosuje się jako folię z tworzywa sztucznego, na bazie której zapewnia się warstwę folii odblaskowej, są wybrane z grupy składającej się z polietylenu (PE), politetra-ftalanu etylenu (PET) i innych poliestrów, fluoropolimerów takich jak politetrafluoroetylen (PTFE, Te-

Claims (9)

  1. flon TM) lub kopolimer etylenowo-tetrafluoroetylenowy (EFTE), polichlorek winylu (PVC), nylon, polipropylen (PP) oraz inne poliamidy. Warstwa odblaskowa wykonana jest z politetraftalanu etylenu (PET), przykładowo z nałożoną nań warstwą materiału odblaskowego takiego jak aluminium. We wzorze grubość folii bąbelkowej jest w przedziale od 1 mm do 20 mm, mierząc w poprzek bąbelków (w rzeczywistości zatem jest to grubość bąbelków). Na załączonym rysunku, fig. 1 jest pokazany przedmiot wzoru użytkowego. Zgodnie z fig. 1 wzór użytkowy stanowi arkusz warstwowy izolujący 1 składający się z warstwy folii bąbelkowej 3 i położonej na niej warstwy folii odblaskowej 4. Warstwa folii odblaskowej 4 wykonana jest z folii z tworzywa sztucznego obejmującej politetraftalan etylenu (PET). Warstwa folii bąbelkowej 3 posiada wiele bąbelków, takich jak bąbelek 7, po jednej swojej stronie. Każdy z bąbelków 7 jest wewnątrz wypełniony powietrzem. Alternatywnie bąbelki 7 są wypełnione innym płynem - gazem lub cieczą zamiast powietrza: jednakże doskonałe właściwości termoizolacyjne nieruchomej kolumny powietrza są wystarczające. Grubość warstwy folii bąbelkowej 3 wynosi 7 mm. Między bąbelkami 7 obecne są przestrzenie 8. Warstwa folii odblaskowej 4 luźno dotyka bąbelków warstwy folii bąbelkowej 3 i jest do niej przymocowana. Przestrzeń 8 między bąbelkami jest szczelnie zamknięta, tak, że przestrzenie 8 tworzą kolejne komory powietrzne/ komórki. Struktura warstwowa, obejmująca warstwę folii odblaskowej 4 z tworzywa sztucznego, warstwę folii bąbelkowej 3 i strukturę komórkową, składającą się z bąbelków 7 i przestrzeni 8 obecnych między warstwami 3 i 4, zapewnia doskonałe właściwości izolacyjne, które powodują wysoką wartość R warstwowego materiału izolującego. Warstwa folii bąbelkowej 3 i warstwa folii odblaskowej 4 są połączone za pomocą arkuszy samoprzylepnych. Alternatywnie warstwy 3 i 4 są połączone razem za pomocą zszywek, klejów, nici, nitów. W takim przypadku ważne jest, że wspomniane łączenie razem ma miejsce jedynie w kilku miejscach rozłożonych na powierzchni (zależnie od rozmiarów powierzchni). Zastrzeżenia ochronne 1. Arkusz warstwowy izolujący termicznie obejmujący warstwę folii bąbelkowej i warstwę folii odblaskowej, która to warstwa folii bąbelkowej posiada wiele wypełnionych płynem bąbelków co najmniej po jednej swojej stronie, a warstwa folii odblaskowej umieszczona jest tak, że dotyka tej strony warstwy folii bąbelkowej, która posiada bąbelki, przy czym warstwa folii odblaskowej obejmuje folię z tworzywa sztucznego, znamienny tym, że warstwa folii bąbelkowej (3) i warstwa folii odblaskowej (4) połączone są razem miejscowo środkami łączącymi.
  2. 2. Arkusz warstwowy izolujący według zastrz. 1, w którym środki łączące wybrane są grupy składającej się ze zszywek, związania lub zszycia razem za pomocą nici, zmocowania razem za pomocą arkusza samoprzylepnego, nitów lub przez złączenie, zmocowanie lub sklejenie razem na jednym lub więcej brzegach.
  3. 3. Arkusz warstwowy izolujący według zastrz. 1 albo 2, w którym warstwa folii odblaskowej (4) z tworzywa sztucznego ma pokrycie odblaskowe.
  4. 4. Arkusz warstwowy izolujący według zastrz. 3, w którym warstwa folii odblaskowej (4) z tworzywa sztucznego ma pokrycie odblaskowe z obu stron.
  5. 5. Arkusz warstwowy izolujący według zastrzeżenia 3 albo 4, w którym pokrycie odblaskowe obejmuje metal.
  6. 6. Arkusz warstwowy izolujący według zastrz. 5, w którym metalem jest miedź, aluminium, kobalt, nikiel, srebro, złoto lub stop obejmujący co najmniej jeden z wymienionych pierwiastków.
  7. 7. Arkusz warstwowy izolujący według któregokolwiek z zastrzeżeń od 1 do 6, w którym folia z tworzywa sztucznego obejmuje co najmniej jeden polimer wybrany z grupy składającej się z polietylenu, politetraftalanu etylenu i innych poliestrów, fluoropolimerów takich jak politetrafluoroetylen lub kopolimer etylenowo-tetrafluoroetylenowy, polichlorek winylu, nylon, polipropylen oraz inne poliamidy.
  8. 8. Arkusz warstwowy izolujący według któregokolwiek z zastrzeżeń od 1 do 7, w którym warstwa folii bąbelkowej (3) obejmuje folię bąbelkową posiadającą grubość przekroju co najmniej 7 mm.
  9. 9. Arkusz warstwowy izolujący według któregokolwiek z zastrzeżeń od 1 do 8, w którym warstwa folii bąbelkowej (3) obejmuje folię bąbelkową posiadającą grubość przekroju co najwyżej 20 mm.
PL121828U 2008-08-12 2009-07-07 Arkusz warstwowy izolujący termicznie PL67886Y1 (pl)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1035815A NL1035815C2 (nl) 2008-08-12 2008-08-12 Gelaagd warmte-isolatiemateriaal.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL121828U1 PL121828U1 (pl) 2013-09-30
PL67886Y1 true PL67886Y1 (pl) 2015-07-31

Family

ID=40419442

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL121828U PL67886Y1 (pl) 2008-08-12 2009-07-07 Arkusz warstwowy izolujący termicznie
PL393892A PL393892A1 (pl) 2008-08-12 2009-07-07 Warstwowy materiał izolujący termicznie

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL393892A PL393892A1 (pl) 2008-08-12 2009-07-07 Warstwowy materiał izolujący termicznie

Country Status (4)

Country Link
BE (1) BE1017872A3 (pl)
NL (1) NL1035815C2 (pl)
PL (2) PL67886Y1 (pl)
WO (1) WO2010019033A1 (pl)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL427609A1 (pl) * 2017-10-31 2019-05-06 Orion Financement System izolacji termicznej budynku

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012024549A1 (en) * 2010-08-19 2012-02-23 Sealed Air Corporation (Us) Multilayer air-cellular insulation laminate containing two-side metallized film
NL2006914C2 (nl) * 2011-06-09 2012-12-11 Jelle Horeman Thermisch geisoleerde container.
NL2012195C2 (nl) * 2014-02-04 2015-08-06 Jelle Holding B V Meerlaags thermisch isolatiemateriaal.
PL411520A1 (pl) 2015-03-09 2016-09-12 Allsetpro Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Izolacja termiczna o strukturze komorowej oraz zestaw urządzeń do wytwarzania izolacji termicznej o strukturze komorowej
AT521540A1 (de) * 2018-07-17 2020-02-15 Dr Robert Roithmayr Folie
NL2025811B1 (en) * 2020-06-11 2022-02-16 Horeman Arthur Method for improving the curing of poured concrete
NL2036622B1 (en) 2023-12-21 2025-07-07 Yvonne Van Dulken A layered thermal insulation material

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2750819A1 (de) * 1977-11-14 1979-05-17 Hubert Prof Dipl Phys Hermkes Waermedaemmaterial aus kunststoff und eingeschlossenen luftschichten (-polstern) mit stark reflektierenden begrenzungsflaechen
CA2211549C (en) * 1996-09-04 2005-06-21 Krona Industries Ltd. Low emissivity, high reflectivity insulation
JP2000318069A (ja) * 1999-05-06 2000-11-21 Appax Co Ltd 気泡シート材
JP2001065784A (ja) * 1999-08-25 2001-03-16 Kawakami Sangyo Co Ltd 気泡シート断熱材
AU1848001A (en) * 1999-12-13 2001-06-25 Fire & Thermal Protection Engineers, Inc. Multi-layered fire retardant material
ITMI20011493A1 (it) * 2001-07-12 2003-01-12 Attucci Enrico Materiale isolante con intercapedine di anidride carbonico
IL160876A0 (en) * 2004-03-15 2004-08-31 Polyon Barkai Ind 1993 Ltd Insulation structures
IL163370A (en) * 2004-08-05 2007-02-11 Polyon Barkai Ind 1993 Ltd Insulation structures

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL427609A1 (pl) * 2017-10-31 2019-05-06 Orion Financement System izolacji termicznej budynku

Also Published As

Publication number Publication date
PL121828U1 (pl) 2013-09-30
BE1017872A3 (nl) 2009-09-01
PL393892A1 (pl) 2011-07-18
NL1035815C2 (nl) 2009-07-30
WO2010019033A1 (en) 2010-02-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL67886Y1 (pl) Arkusz warstwowy izolujący termicznie
US9376814B2 (en) Systems and methods for insulating a pipe
EP2861121B1 (en) Honeycomb-based high temperature structural damper
US9915391B2 (en) Systems and methods for insulating a pipe
JP2009023356A5 (pl)
RU2640229C2 (ru) Многослойный ламинированный материал для изготовления теплоизоляционных панелей
EP2909389A1 (en) Layered insulation system
US7056575B2 (en) Low emissivity, high reflectivity insulation
KR100741951B1 (ko) 건축물 내·외벽용 반사단열재
CN211493083U (zh) 阻燃夹筋铝箔贴面
JPH09174741A (ja) 複合断熱パネル
KR20160089060A (ko) 단열성이 향상된 반사형 단열재
US4902550A (en) Laminated insulating material
KR100824720B1 (ko) 직조층이 내장된 열반사 단열재
JP2001132126A (ja) 断熱材
CA2748741C (en) Systems and methods for insulating a pipe
KR200424139Y1 (ko) 다기능 단열재
EP2776643B1 (en) Multilayer panel having thermal insulation properties
JP2008190205A (ja) 防水断熱構造
JP3186878U (ja) 金属屋根用通気性遮熱断熱材
JP3131958U (ja) 高機能型遮熱マット
JP3227140B2 (ja) 家屋居室の断熱構造及び使用する遮熱材
KR20090003243U (ko) 반사형 단열판
US11459758B1 (en) Building protective composite
NL2036622B1 (en) A layered thermal insulation material