Цсп плита что это: размеры, цены и характеристики материала

Содержание

характеристики, плюсы и минусы, монтаж

Цементно-стружечная плита очень удобна для обустройства квартир и домов. Популярно применение ЦСП плиты для монтажа пола, особенно если необходимо его выровнять в короткие сроки. Именно этот материал помогает сократить период ремонтных работ. Благодаря натуральности материала он абсолютно экологичен, к тому же такие плиты находятся в сегменте доступных цен, а пол получается надежным и прочным.

Характеристики ЦСП плиты

Состав цементно-стружечной плиты

В составе цементно-стружечной плиты находится 65% цемента, 24% деревянной стружки, 8,5% жидкости и 2,5% примесей аналогичных жидкому стеклу и алюминию. Именно цемент придает материалу прочность и долговечность.

Привычный размер такой плиты равен 3200 x 1250 мм, а толщина при таких параметрах варьируется от 10 до 40 мм. Но габариты могут быть различными.

Важным показателем для ЦСП плиты является ее плотность. Она должна быть не более 1300 кг на кв.

м, а влажность около 6-12%. Если происходит прямой контакт с водой в течение суток, то набухание полотна не должно превышать 2%. Поверхность цементно-стружечной плиты шероховатая, она зависит от метода шлифовки. Но если уровень шероховатости не превышает 80 мкм, то применение шлифовки можно избежать.

Благодаря тому, что есть возможность подобрать плиту определенной толщины и гладкости, можно решать задачи, поставленные при обустройстве любого помещения. Для внутренней отделки лучше всего использовать гладкие плиты, так как на них идеально ложится штукатурка, краска и другие покрывающие вещества.

Таблица характеристик ЦСП плит

Преимущества и недостатки

Цементно-стружечная плита относится к высококачественным и универсальным материалам, применимым для различных строительных и отделочных работ в любых климатических условиях. Помимо этого, существуют и другие положительные стороны ЦСП:

  • Хорошая прочность. Она достигается благодаря большому количеству слоев;
  • Долговечность;
  • Упругость. Она обусловлена тем, что два внешних слоя сделаны из мелкой стружки, а внутренний из более длинных частиц;
  • Ровная поверхность. Нет необходимости дополнительно ее выравнивать;
  • Экологичность. Имеет в своем составе природную древесину;
  • Пожаростойкость. В цементно-стружечных плитах присутствуют добавки, которые снижают риск возгорания;

  • Хорошая сопротивляемость к гниению, образованию плесени и появлению насекомых благодаря щелочной среде;
  • Водонепроницаемость;
  • Высокая степень стойкости к перепадам температуры и чистящим средствам;
  • Простота монтажа;
  • Хорошая оценка шумоизоляционных показателей: индекс до 30 дБ;
  • Невысокая стоимость.

Из недостатков можно назвать только два:

  1. Огромный вес;
  2. Неудобства в процессе резки из-за обильной пыли.

Применение для пола

Благодаря своим положительным техническим характеристикам плиты ЦСП могут заменить бетонную стяжку, но они гораздо легче и укладываются проще. Такое полотно прослужит долгие годы, поскольку у него высокая способность выдерживать большие нагрузки. Учитывая проходимость помещения, плиты следует подбирать по толщине. Но несмотря на отменные эксплуатационные показатели, нужно обязательно соблюдать правила монтажа. Только таким образом можно сохранить все положительные свойства и функции материала.

Применение ЦСП возможно для утепления зданий, внутренней отделки и наружных работ. Кроме этого, на сегодняшний день распространена отделка пола. Этот материал можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Чаще всего ЦСП применимы для укладки под плитку. Это связано с тем, что именно плитка требует абсолютно ровного основания. Даже самый маленький бугорок или впадина могут привести к образованию трещин на поверхности плитки.

Также полы из цементно-стружечных плит находят свое применение для создания трехмерного напольного покрытия, так как в этом случае необходим надежный черновой слой. А если рассматривать вариант с установкой системы «теплый пол», то тут одновременно появляется и ровная поверхность, и хорошая теплоизоляция, которая не позволит уйти тепловым потокам вниз под пол.

Монтаж

В работе с цементно-стружечными плитами допускается использование саморезов. Полотна могут быть толщиной в 1 см, и есть возможность их раскраивать мелкозубчатой ножовкой, что позволит избежать образования пыли и неровных краев. В качестве чернового покрытия на которое укладывается цсп допускается применение древесины или бетонной стяжки.

На фото укладка ЦСП плит на деревянные лаги

Возможно произвести монтаж ЦСП поверх лаг, установленных на полу. Для того, чтобы сформировать основание, потребуются лаги с сечением 50 х 80 мм. Расстояние между ними обычно составляет 60 см. На них укладываются прочные плиты толщиной 20-26 мм. Они могут быть в качестве основания или выравнивающего слоя. А плиты толщиной от 24 до 26 мм можно укладывать на землю складских и подсобных помещений даже в холодное время года.

Изначально необходимо только надрезать строительный лист, далее положить его на ровную поверхность. В месте надреза плита должна треснуть. Если возникла проблема обхода трубопровода, то необходимо прислонить элемент такого же диаметра к плите, предварительно обработав его солидолом. Делается это для обозначения контура для раскройки. Для вырезания очень крупных отверстий лучше сделать надрез по периметру, а потом выбить лишнее молотком.

Перед укладкой все листы обязательно тщательно подготавливаются. Они должны полностью соответствовать параметрам помещения. После раскройки полотен на их поверхности делается разметка. Все листы раскладываются по поверхности пола, не оставляя пустых мест, и пронумеровываются, дабы избежать ошибок во время укладки.

Монтаж ЦСП на клей

В зависимости от особенностей чернового пола, укладка цементно-стружечных плит осуществляется с использованием клея или саморезов. В случае работы с клеем, лучше воспользоваться строительным миксером для однородности вещества. Скорость оборотов должна быть довольно низкой. Вручную, к сожалению, не добиться нужного результата.

ЦСП-плиты укладываются только после равномерного распределения клея по поверхности чернового основания зубчатым шпателем. Укладывая последующие листы, следует создать зазоры, которые помогут избежать температурной деформации полотен и изменения их размеров. Эти зазоры заполняются клеевой массой. Поверхность покрывается защитной грунтовкой либо водоотталкивающим составом. После окончательной укладки пол следует оставить для высыхания. Как только поверхность полностью высохнет, можно переходить к монтажу декоративного напольного покрытия.

Цементно-стружечная плита очень прочный, надежный и долговечный материал, который с легкостью может заменить привычную бетонную стяжку. Для монтажа такого материала потребуются определенные знания и навыки, особенно если речь идет об утеплении помещения или каких-то наружных работах. ЦСП идеально подходит для выравнивания поверхности под любое финишное покрытие. Очень важно отметить тот момент, что экономичность монтажа ЦСП заключается не только в недорогом материале, но и в том, что в этом случае можно исключить затраты на приобретение теплоизоляционных и шумоизоляционных материалов. Укладка может проводиться в кратчайшие сроки в любом помещении, в любое время и при любой погоде.

Просим вас оставить свое мнение о статье в комментариях!

Материалы По Теме:

Цементно стружечная плита голая и декорированная

    

С лета 2015 года компания ИНТЕРПАН в тесном сотрудничестве с крупнейшей фирмой Тамак приступила к производству декоративных цементно стружечных плит, цена которых вполне доступна, а качество подтверждено сертификатом. Сегодня мы – единственная организация, выпускающая в Москве цементно стружечные плиты для наружной отделки, покрытые акриловой краской и HPL пластиком, имитирующим различные породы древесины.

 
Цементно стружечная плита (ЦСП) INTERPAN представляет собой монолитные листы с плотностью 1250-1400 кг/м3, используемые в каркасном строительстве. Такой материал относят к конструкционным, поскольку он жестко связывает каркас сооружения. Толщина плит варьируется в пределах 5-36 мм, поверхность – гладкая. 

Технические характеристики цементно стружечных плит INTERPAN (в зависимости от толщины листов) следующие: 

  • предельная нагрузка навесных конструкций (для ЦСП толщиной 12 см) – 406, 5 кг;
  • предельная нагрузка на изгиб (для ЦСП толщиной 25 см) – 583,3 кг/м. 

Технология изготовления стружечно цементных плит предусматривает прессование сложенных воедино наружных слоев, включающих мелкофракционную стружку и внутренних, со щепами более крупных размеров. 

Экологичность
Цементно стружечные плиты — это спрессованный «сэндвич», состоящий из: 

  • портландцемента – 65%;
  • деревянной (хвойных пород) стружки – 24%;
  • воды – 8,5%;
  • гидрационных добавок – 2,5%.

Цементно стружечные плиты INTERPAN не содержат формадельгидных, фенольных и других вредных добавок и относятся к абсолютно экологичным материалам, что подтверждено соответствующим сертификатом. 

Сфера применения 
В зависимости от толщины, цементно стружечные плиты применятся в строительстве: 

  1. обшивок перегородок;
  2. облицовки ригелей и колонн;
  3. обшивки наружных каркасных стен;
  4. сборной стяжки под плоскую крышу;
  5. основания под полы;
  6. пола чердачного перекрытия;
  7. подоконников. 

В компании ИНТЕРПАН выполняется 100% контроль каждой партии плит. Вся продукция полностью соответствует евростандарту EN 364-2 и ГОСТ 26816-86. 

Пожаробезопасность
Цементно стружечные плиты, как того требует Госстандарт, прошли испытания на огнестойкость. Вентилируемые фасады из ЦСП подверглись воздействию пламени в течении 45 минут, в результате чего материалу присвоен класс пожаробезопасности К0 (ГОСТ 31251-2003).  
Наружная отделка цементно стружечными плитами INTERPAN относится к слабо горючим (Г1), трудновоспламеняемым (В1) материалам. ЦСП имеют малую дымообразующуюспособность (Д1) и принадлежат к малоопасному, по токсичности продуктов горения, классу (Т1).

Сейсмостойкость
В стенах Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций (ЦНИИСК) им. Курченко после землетрясения в г.Спитак (Армения, 1988 г) разработали конструкцию усиленной несущей панели на деревянном каркасе, обшитую ЦСП. 

Принципиально с тех пор ничего не изменилась. Сейсмобезопасность цементно стружечных плит INTERPAN прошла вневедомственную и ЦНИИСК экспертизу. Это позволило использовать данный стройматериал в сейсмоопасных районах и в строениях повышенной этажности. 

Влагоустойчивость
ЦСП плиты не только обеспечивают деревянному каркасу зданий требуемую жесткость, но и совершенно не впитывают влагу. Тем более, если купить цементно стружечные плиты с наружным декором (покрытые водооталкивающей акриловой краской или PHLпластиком).

Морозостойкость
ГОСТ предусматривает 10% предельно допустимое снижение прочности на изгиб ЦСП(после 50 циклов замерзания-размерзания). Длительная эксплуатация зданий в более неблагоприятных условиях (Ханты-Мансийск, Якутия и т.д.) показала, что такой показатель на практике оказался значительно ниже. 

Биостойкость 
ЦСП INTERPAN совершенно не подвержены воздействию микроорганизмов и жуков-древоедов. Им не страшны ни плесень, ни грибки, ни любые другие биофакторы. Причем антисептиком здесь служат вовсе не добавки в цементно стружечную массу.

применение для пола и отделки поверхностей, отзывы строителей о материале

Оглавление статьи:

Новый тип строительных материалов шаг за шагом сменяет стареющие технологии. В этом материале будет освещен такой материал, как цсп плита, и ее применение для пола.

ЦСП – современный универсальный материал.

Технические данные

Цементно-стружечные плиты производятся из деревянной стружки, цемента и небольшого количества минеральных элементов, их внешний вид можно увидеть на многочисленных фото. В результате соединения компонентов на выходе получается материал нового типа, который имеет высокую прочность, влагоустойчив и более долговечен, чем ДСП.

Компоненты цементно – стружечной плиты.

Также плиты ЦСП известны своим высоким уровне тепло- и звукоизоляции, это и помогает материалу быть одинаково качественным, как для проведения работ снаружи, так и внутри здания, при этом цсп плита отлично подходит для обработки пола, потому что ведет себя одинаково надежно в разных климатических условиях.

Сильные стороны ЦСП

Во- первых, это высокий уровень прочности, устойчивы к влажности и поэтому долговечны, а также это отличный выбор для проведения тепло- и звукоизоляционных работ. Они просты в подготовке и монтаже и имеют высокую стойкость к образованиям плесени и грибков.

С ЦСП можно объединить любой вид отделки: лакокрасочные покрытия, штукатурку, керамическую облицовку или пластик. Высокая пожаробезопасность  обеспечена благодаря включению в состав плит цемента.

Плита устойчива при постоянных низких или высоких температурах благодаря деревянной стружке. Устойчива перед повреждениями от грызунов и насекомых. В составе нет вредных компонентов вроде асбеста и формальдегида.

Благодаря вышеперечисленным достоинствам, ЦСП считается высококачественным и универсальным материалом, который рекомендуется применять для внутренних и внешних работ в абсолютно любых климатических условиях.

Результаты тестирования ЦСП.

ЦСП производятся разной толщины и имеют разные степени шероховатости поверхности. Благодаря этому подобрать материал для конкретного вида работ довольно легко. Для работ внутреннего характера чаще всего используют гладкие ЦСП, на плиты с такой структурой поверхности хорошо ложится краска, штукатурка, на плиты цсп, как гладкий материал для пола удобно класть плитку. При помощи ЦСП легко и быстро можно выровнять поверхность пола или стены, в этом случае плита получает усиленную защиту от влаги, а это позволяет использовать ее даже в постоянно влажных помещениях.

ЦСП в утеплительных работах

Один из самых популярных видов работ, в которых используются цементно-стружечные плиты – это утепление зданий. Весь процесс проходит следующим образом:

Подготавливается обрешетка из брусков дерева или металлопрофилей, с ячейками, имеющими размер 50 х 50 см. либо же 50 х 80 см. Подбираются плиты толщиной 12-16 мм., между ними необходим зазор в 10 мм., который необходимо произолировать эластичной мастикой, либо же уплотняющей прокладкой.

Верх зазоров закрывается нащельниками, которые можно купить в строительных магазинах, либо же изготовить самостоятельно из обрезков ЦСП или других деревянных материалов. При строительстве каркасных домов плиты необходимо зафиксировать на каркасе-обрешетке при помощи оцинкованных гвоздей, шурупов или саморезов.

Сделав обрешетку можно приступить к укладке плит.

Вначале необходимо возвести каркас самого сооружения из дерева или металла, а затем смонтировать на него ранее смонтированную обрешетку с шагом брусков/профилей не более 60 см. Обрешетку можно монтировать вплотную к основной поверхности, или же сохранить небольшое расстояние между ними, которое будет заполнено минеральным утеплителем.

При постройке складов и построек сельскохозяйственного назначения повышенная тепло- и звукоизоляция, в принципе не нужны. Поэтому пространство между плитами можно оставить пустым, ведь для нормальных условий внутри таких объектов хватает характеристик самих плит и наличия слоя воздуха между ними.

Отделка внутренней части здания с помощью ЦСП

Цементно-стружечные плиты – экологически чисты и безопасны, именно поэтому их используют в процессе внутренней отделки помещений. Практически все марки плит классифицированы по стандартной схеме: плиты для сухих, нормальных и влажных помещений.

ЦСП можно применять и для выравнивания стен. Технология довольно проста.

Извините, ничего не найдено.

На деревянную обрешетку или профили из металла плиты крепятся с помощью гвоздей, также для крепежа допустимо использование специальных растворов или мастики, если ранее нанести на поверхность маяки и марки.

Закрепленные плиты можно заклеить обоями, нанести штукатурку и/или краску, облицевать плиткой. Такая отделка увеличивает уровень огнестойкости и пожаробезопасности конструкций.Из цементно-стружечных плит получаются прекрасные внутренние влагоустойчивые перегородки, они демонстрируют потрясающую долговечность в условиях влажного микроклимата в помещении.

Чаще всего такие перегородки устанавливаются во время разделения санузлов в зданиях. Для того, чтобы увеличить эксплуатационный срок, перегородки покрываются влагостойкой краской, а кромки плит покрываются влагоотталкивающим средством.

Укладка полов и кровли при помощи ЦСП

Для монтажа полов и кровли ранее использовали ДСП, сейчас же обороты набирает применение цсп для укладки пола.

Для формирования основания пола применяются лаги с сечением 50 х 80 мм., их укладывают на расстоянии 60 см. друг от друга. По ним стелятся плиты прочной марки с толщиной 20-26 мм., которые могут одинаково хорошо выполнять как роль основания, так и подстилки и выравнивающего слоя.

ЦСП обычно применяют для чернового пола. Ее можно настилать на лаги или выравнивающую засыпку.

Плиты, имеющие толщину 24-26 мм. могут быть уложены прямо на землю, таким образом помещение склада или подсобная постройка будут быстро возведены даже при минусовой температуре. Также при таком подходе расходы на стройку уменьшаются, т.к. монтаж пола осуществляется в короткие сроки, в любое время и в любых погодных условиях.

В процессе монтажа мягкой кровли главным приоритетом становится хорошая гидроизоляция. И даже используя цементно-стружечные плиты, которые имеют высокую влагостойкость, требуется предельная аккуратность, ведь при проникновении воды внутрь, она начнет скапливаться, а это не лучшим образом скажется на крыше.

Для предотвращения протечек стыки плит скрываются несколькими полосками из листового материала, в интернете можно найти фото этой процедуры, а потом – и полосами из защитного кровельного материала. После этих процедур раскатывается рулонное покрытие. Технология создания так называемого кровельного пирога с использованием ЦСП такая же, как и при монтаже пирога с помощью других деревянных материалов. Толщина плит целиком и полностью зависит от проекта и назначения постройки и колеблется от 16 до 24 мм.

ЦСП в наружных работах

Уровень прочности и влагостойкости плит вполне позволяет их применение для проведения наружной отделки зданий. К примеру, в процессе обшивки входных дверей. Для таких работ не требуется специальный подбор размера или подгонка плиты, т.к. в случае выпираний лишние края плит могут быть легко обрезаны вручную. После обшивки плитами дверь приобретет еще и огнеупорные качества.

ЦСП используются и как материал для ограждений балконов и лоджий. До этого применялись листы из асбеста и цемента, но благодаря своей хрупкости они делали монтаж на порядок сложнее и быстро приходили в негодность, в отличие от конструкций на основе ЦСП, которые получаются крепкими и долговечными.

Цементно – стружечные плиты отлично подходят для монтажа откосов окон.

Из таких плит делают и подоконные доски, которые изготавливаются прямо во время рабочего процесса, сразу подгоняясь под размер окон. Для таких работ используются листы с толщиной 10-26 мм. Благодаря подобной технологии доски имеют низкую стоимость, крепкую гладкую поверхность, а также не имеют стыков.

ЦСП в процессе создания фундамента

Плиты на основе цемента и стружки могут применяться для создания опалубки, которая помогает при заливке фундамента. Толщина материала зависит от требуемых размеров фундамента и колеблется от 16 до 26 мм.

Сильные стороны опалубки из ЦСП.

Простота при монтаже плит на порядок уменьшает трудовые затраты и сокращает время проведения работ, таким образом удешевляя процесс заливки фундамента. На внешнюю сторону можно нанести специальную краску, после чего та обретет свойства вертикальной гидроизоляции. Благодаря высокой прочности плит, опалубка устойчива к деформациям во время заливки и просыхания раствора бетона.

Универсальность ЦСП позволяет применять этот материал при возведении жилья на основе каркаса, для выравнивания покрытия пола и стен, а также во время монтажа мягкой кровли в зданиях любого типа. Плита цсп для пола получает хорошие отзывы от строителей по всему миру, благодаря высокому качеству материала и отличным характеристикам.

Плита ЦСП 20мм 3200х1250 мм (цементно-стружечная плита)

Плита ЦСП 20мм 3200х1250 мм (цементно-стружечная плита)

Единица измерения

Цена:
651 ₽ за лист Под заказ

  • Описание
  • Характеристики
  • Сертификаты

Плита ЦСП (цементно-стружечная плита) 20х3200х1250мм

Плита ЦСП (цементно-стружечная плита) 20х3200х1250мм это в первую очередь качественный и безопасный для здоровья человека материал, который активно применяется в современном строительстве. ЦСП это композитные строительные плиты состоящие из стружки хвойных пород деревьев (24%), Портландцемент М500 (65%), Вода (8,5%) и минерализующих добавок (2,5%).
Благодаря органическому соединению этих материалов, плита ЦСП 3200х1250х20мм являет собой однородный, единый материал без воздушных прослоек, что обеспечивает этому материалу высокую теплопроводность.
Цементно-стружечная плита 3200х1250х20мм может использоваться в качестве черновых полов. Обычно пол в деревянном (каменном) доме устраивают по лагам с шагом от 400мм до 600мм, для таких целей целесообразно использовать плиту с толщиной от 20 до 32мм. С помощью этих плит можно постелить основание под теплый пол, а так же для чистых полов с покрытием.

ПроизводительМТИ (Кострома)
Страна производстваРоссия
Толщина20 мм
Длина3,2 м
Ширина1,25 м
Количество в кубе12.5 шт
Площадь материала4 м²
Плотность1250 кг/м³
Теплопроводность λ100. 26 Вт/(м·°K)
Водопоглощение за 24 ч16 %
Коэффициент паропроницаемости µ0.03 мг/(м·ч·Па)
Массовая доля влаги, не более9 %
ПаропроницаемостьСредняя
Группа горючестиГ1

Удобство монтажа

Красивый внешний вид

Высочайшее качество

Экологичность

Быстрая покупка

С этим товаром покупают

Похожие товары

Чем резать ЦСП — какие инструменты использовать

Цементно-стружечные плиты – строительный материал, который обладает техническими и эксплуатационными характеристиками, позволяющими использовать его в сложных условиях.

Несмотря на популярность, материал обладает некоторыми особенностями. В частности, он имеет твердую структуру, из-за которой возникают сложности, когда приходится раскраивать и обрабатывать материал. Поэтому нужно знать, какой инструмент можно использовать для его резки и обработки. Рассмотрим этот вопрос более детально.

Что представляет собой лист ЦСП?

Прежде чем узнать, какой инструмент используется для резки ЦСП, нужно понять, что представляет собой данный материал.

Из названия становится понятно, что основными составляющими ЦСП является цемент и мелкие отходы древесины. Они смешиваются с водой и модифицирующими добавками, которые делают материал прочным, устойчивым к низким и высоким температурам.

Цементно-стружечные плиты отличаются по толщине и размеру, который выбирается в зависимости от сферы их применения.

ЦСП используются для производства СИП-панелей, опалубок, каркасных построек, перегородок, пола и других конструкций. Часто его применяют в качестве облицовочного материала для фасадов.

Такой материал, как ЦСП отличается повышенной влагостойкостью, сопротивляемостью к огню, безопасностью, отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами и многими другими преимуществами.

Какие инструменты лучше использовать для резки ЦСП?

Резка цементно-стружечных плит проводится в том месте, где планируется монтаж материала. Это позволяет точно измерить, сколько нужно материала, и таким образом, сократить отходы, которые остаются после его резки. Для работы с таких материалов, как ЦСП, лучше всего использовать ручные или стационарные циркулярные пилы, болгарки и электролобзики с насадками.

Сложность резки листа зависит от его сечения. Чтобы разрезать плиту толщиной более 12 мм, необходимо использовать алмазные диски или круги, изготовленные из твердосплавных материалов.

Дисковая циркулярная пила подойдет в том случае, если требуется точный рез. Следует отметить, что при резке плит образуется большое количество пыли, вредной для здоровья. Ее нужно удалять пылесосом. При работе с ЦСП рекомендуется использовать защитные маски и респираторы. Использовать для резки материала лобзик можно только в том случае, если нет более подходящего инструмента.

Цементно-стружечная плита

Композиционный листовой строительный материал универсального применения. Который состоит из древесной стружки, цемента, воды и минеральных добавок. Это и есть цементно стружечная плита.

Древесная стружка, которую используют для производства цементно-стружечной плиты, имеет размер 60-90мм. Цемент, используют марки 500.

Состав ЦСП

Соотношение компонентов:

  • Цемент – не менее 65%
  • Вода -8,5%
  • Древесная стружка-24%
  • Добавки, минерализирующие состав -2,5%

По своему составу, цементно-стружечные плиты схожи с фибролитовыми. Но отличаются от вторых, большим процентным соотношением цемента. Цементно-стружечные плиты, по своим свойствам, значительно превосходят ДСП и ДВП.

Цементно-стружечная плита бывает различных размеров, в том числе, возможно изготовление под заказ с любыми параметрами. В целом, стандартные размеры, которые выпускают производители, плиты длиной 2,7м; 3,2м; 3,6м. Шириной 1,2м; 1,25м. Толщина 8мм; 12мм; 12мм; 16мм; 20мм; 24мм и 36мм.

Читайте также: Характеристики и использование MHM панелей

Где используют цементно-стружечную плиту

Цементно-стружечная плита (ЦСП) используется во многих сферах, таких как:

Внешняя отделка построек:

  • Обшивка каркаса и монтаж кровли.
  • Утепление помещений
  • Как опалубка под фундамент
  • Обшивка каркасных домов как связующий и декоративный элемент
  • Изготовление мебели, сэндвич панелей, транспортировочной тары
  • Изготовление заборов, садовых дорожек

Внутренняя отделка:

  • Обшивка полов и стен
  • Монтаж межкомнатных перегородок
  • Отделка балконов и лоджий

Читайте также: Что такое LVL брус

Цементно стружечная плита. Как производят

Компоненты, в виде древесиной стружки разной фракции, цемент, вода и добавки, смешиваются между собой. Раствор тщательно перемешивается.

Далее идет формовка плиты при помощи гидравлического пресса. Особенность цементно-стружечной плиты это то, что она состоит из трех слоев. Внешние слои изготовлены из мелкой стружки, а внутренний из крупной. И стружка во внутреннем слое располагается поперек волокон, а во внешних-вдоль.

Следующим этапом идет нагревание смеси до 90 градусов. И в таком состоянии она затвердевает за 8 часов. Потом плиты извлекают. Оставляют на 2 недели для окончательного затвердевания. Далее плиты шлифуют. На этом процесс производства ЦСП заканчивается

Читайте также: Калиброванный брус. Плюсы и минусы выбора

Плюсы и минусы цементно-стружечных плит

Древесно-стружечные плиты обладают рядом положительных характеристик, таких как:

  • Хорошая пожаростойкость
  • Высокий уровень теплоизоляции
  • Биостойкость- ЦСП не подвержены гниению,, появлению плесени и атакам грызунов
  • ЦСП имеют высокую морозостойкость. После 50-ти промерзаний прочность плиты снижается не более чем на 10%
  • Срок эксплуатации правильно изготовленной ЦСП порядка 50 лет. Если не нарваться на ЦСП “кустарного производства”, Такие экземпляры не прослужат больше 10 лет

Еще плюсы ЦСП:

  • Высокий уровень влагостойкости. Не меняют своих параметров даже при длительном замачивании
  • Высокий уровень прочности, выдерживают серьезные механические нагрузки не повреждаясь
  • Материал экологичен, поскольку в производстве не используются какие-либо вредные компоненты
  • Принимает практически любой вид отделки. Прекрасно окрашиваются, лакируются. На ЦСП легко монтируются обои, керамическая плитка и так далее

Читайте также: Виды деревянного бруса. Какой выбрать.

Минусы цементно-стружечных плит

  • Как и любой вид материалов, ЦСП имеет и минусы, в ряду положительных характеристик. К недостаткам цементно-стружечных плит можно отнести:
  • Вес ЦСП. Вес одной плиты достаточно высок, составляет порядка 70 кг. Поэтому при монтаже ЦСП нужно использовать специальное оборудование. Важно, что строения из цементно-стружечных плит нуждаются в надежном фундаменте.
  • Высокая стоимость относительно других листовых материалов.

Вам будет интересно

Цементно-стружечная плита « Строим дом своими руками

Внедрение современных разработок и технологий позволяет производителям выпускать новые, более качественные и безопасные строительные материалы. К таким новшествам относится и цементно-стружечная плита (ЦСП), которая стала достойной заменой устаревшим ДВП и ДСП.

Содержание статьи

Технические характеристики и преимущества

Изготовленная из древесной стружки, портландцемента и минерализующих добавок, цементно-стружечная плита свое применение получила в самых различных областях строительной отрасли. При ее производстве используется особая технология. Измельченная до длины 6-9 см щепа хвойных деревьев располагается в разном направлении: сверху и снизу – вдоль, а в середине – поперек. Благодаря этому улучшаются технические характеристики материала и его преимущества.

Достоинства ЦСП:

  • Высокая прочность, устойчивость к влажности и долговечность;
  • Превосходная тепло- и звукоизоляция;
  • Простота в обработке и применении;
  • Стойкость к появлению плесени и грибковых образований;
  • Возможность применения любого вида отделки: лакокрасочных составов, штукатурки, облицовки из керамики или пластика;
  • Пожаробезопасность обеспечивается за счет входящего в состав цемента;
  • Плита не растрескивается от низких или высоких температур благодаря древесной стружке;
  • Не повреждается насекомыми и грызунами;
  • В составе плит отсутствуют вредные примеси в виде асбеста или формальдегида.

Благодаря таким преимуществам, ЦСП по праву считается универсальным материалом и используется для внутренних и наружных работ, причем с одинаковым успехом в любой климатической зоне.

Применение ЦСП

Плиты выпускаются различной толщины с разной обработкой поверхности: от шероховатой до идеально гладкой. Это дает возможность подобрать стройматериал под конкретный вид работ.

Так, при внутренней отделке предпочтение отдается гладким плитам, так как их легко красить и оштукатуривать, удобно оклеивать обоями и облицовывать плиткой. С их помощью можно быстро и качественно выровнять стены и пол, а их дополнительная защита от влаги позволяет использовать ЦСП во влажных помещениях.

Цементно-стружечная плита, применение которой получает все более широкое распространение, используется для утепления и создания перегородок, в укладке пола, реставрационных работах, производстве тары и мебели, формировании кровельного пирога и строительстве дополнительных сооружений. Востребованы плиты и при возведении опалубки и каркасных домов, изготовлении сэндвич панелей, утеплении погребов и гаражей, используются они и в строительстве заборов (в том числе и секционные ворота Москва) и для мощения дорожек.

Утепление

Цементно-стружечными плитами можно утеплять здания разного типа, как промышленных сооружений, так и жилых домов. Для этого подготавливается обрешетка из деревянных брусков или металлических профилей с ячейками 50*50 см или 50*80 см. Ее размеры и материал подбираются в зависимости от толщины ЦСП, что указывается в рекомендациях производителя.

Обычно толщина плит для таких работ составляет 12-16 мм. Между ними обязательно должен быть зазор до 10 мм, который изолируется при помощи эластичной мастики или уплотнительной прокладки. Затем сверху зазоры закрываются нащельниками, которые либо приобретаются в специализированных магазинах, либо изготавливаются из обрезков самих ЦСП, других древесных материалов или металла.

В строительстве каркасных домов при помощи цементно-стружечных плит формируется и внутренняя, и внешняя поверхность возводимого объекта. Плиты закрепляются непосредственно на каркасе-обрешетке оцинкованными гвоздями, шурупами или саморезами. Толщина материала зависит от типа здания и может составлять от 10 до 16 мм.

Вначале возводится деревянный или металлический каркас сооружения, затем монтируется обрешетка с шагом брусков или профилей не больше 60 см. Не рекомендуется делать очень узкий шаг в 20-30 см, так как ЦСП обладает хорошим запасом прочности, а лишние затраты на материалы обрешетки приведут к удорожанию объекта. Аналогично производится и облицовка колонн и ригелей.

Обрешетка может монтироваться впритык к основной поверхности или на небольшом расстоянии от нее, все зависит от типа здания и конструктивных требований. Между внешними и внутренними плитами расстояние указывается в строительном проекте, а свободное пространство заполняется минеральным утеплителем.

При возведении складов и сельскохозяйственных построек не требуется повышенная тепло- и звукоизоляция (в отличие от жилых помещений), поэтому пространства между плитами оставляют пустыми. Для обеспечения необходимых внутренних условий таких объектов вполне достаточно самих плит и воздушной прослойки между ними.

Внутренняя отделка

ЦСП является безопасным и экологически чистым материалом, поэтому используется для внутренней отделки любых помещений. В зависимости от марки плиты имеют стандартную классификацию: для сухих, нормальных и влажных условий внутри помещения.

Такие плиты применяются для быстрого и качественного выравнивания стен. На металлические профили или деревянную обрешетку плиты закрепляются гвоздями, саморезами или шурупами. Для крепления можно использовать также специальные растворы или мастику с предварительным нанесением на обрабатываемую поверхность маяков и марок. На установленные плиты можно клеить обои, наносить штукатурку и краску, а также облицовывать плиткой. Такой вид отделки увеличивает уровень пожарной безопасности.

Из ЦСП создаются отличные внутренние влагостойкие перегородки, которые долго прослужат в условиях повышенной влажности. Чаще всего они устанавливаются при разделении санитарных узлов в зданиях общественного, промышленного или сельскохозяйственного назначения. Для увеличения срока эксплуатации перегородки покрывают влагоустойчивой краской, а на кромки плит наносят влагоотталкивающее средство.

Полы и кровельный пирог из ЦСП

Для укладки пола и формирования кровли сейчас вместо ДСП используют именно цементно-стружечные плиты, причем по той же технологии, что и прежде.

Для обустройства пола применяют лаги сечением 50*80 мм и укладывают их на расстоянии около 60 см друг от друга. По ним стелют плиты прочных марок толщиной 20-26 мм, которые могут служить как основанием под пол, так и подстилающим или выравнивающим слоем.

ЦСП толщиной 24-26 мм можно укладывать прямо на землю, что дает возможность быстро возвести и обустроить складское или подсобное помещение на насыпном грунте даже при отрицательной температуре. При этом сокращается расход средств на подсобные работы, так как укладка пола производится за короткий срок в любое время и при любой погоде. В результате полноценное рабочее помещение возводится быстро и с минимальными финансовыми затратами.

В обустройстве мягкой кровли самое главное – это гидроизоляция. Поэтому даже при использовании цементно-стружечных плит, имеющих повышенную влагостойкость, за этим нужно следить также строго. Если вода проникнет внутрь и будет там скапливаться, последствия для крыши могут быть самыми серьезными.

Для их предотвращения стыки между плитами закрывают несколькими полосами: вначале из листового материала, а затем усиливают вырезанными из защитного кровельного изделия полосками. После чего раскатывают рулонное покрытие. В целом технология создания кровельного пирога с использованием ЦСП такая же, как и при работе с другими древесными материалами. Толщина применяемых плит зависит от проекта сооружения и может быть от 16 до 24 мм.

Наружные работы

Прочность и влагостойкость плит позволяет применять их и для наружной отделки. Например, в обшивке входных дверей. Для этого не потребуется подбирать размер или предварительно подгонять плиту, так как после закрепления лишние края можно легко срезать ручным инструментом. Чтобы повысить тепло- и звукоизоляционные характеристики двери, ее обшивают с обеих сторон. К тому же это сделает ее огнеупорной, так как одна плита в 20 мм толщиной способна противостоять пламени в течение 50 минут.

Используется данный материал в качестве ограждений балконов и лоджий. Применяемые до этого асбестоцементные листы из-за своей хрупкости усложняли монтаж и быстро выходили из строя. А конструкция из ЦСП получается очень прочной и долговечной.

Производят из этих плит и подоконные доски, которые обычно изготавливают прямо на стройплощадке, подгоняя под размеры окна. Для этого используют материал толщиной 10-26 мм. Благодаря такой технологии, доски получаются дешевыми, с прочной гладкой поверхностью, отсутствием стыков и стабильных размеров.

Возведение фундаментов

Цементно-стружечные плиты применяются и при создании опалубки для заливки фундамента. В зависимости от его размеров толщина используемого материала может быть от 16 до 26 мм.

Преимущества опалубки из ЦСП:

  • Простота монтажа плит значительно уменьшает трудозатраты и сокращает сроки работ, позволяя экономить финансовые средства;
  • Возможность нанесения специальной краски на внешнюю сторону придает опалубке свойства вертикальной гидроизоляции;
  • Высокая прочность плит не позволяет опалубке деформироваться в процессе заливки и застывания бетонного раствора.

Универсальные свойства ЦСП дают возможность использовать их и при возведении каркасного жилья, и для выравнивания пола и стен, и при формировании мягкой кровли в зданиях любого типа и назначения.

1250 Republic Wood Stove — csp-clients.s3. Мы рады приветствовать Вас как нового владельца дровяной печи 1250

  • 1250 Republic Дровяная печь

    Руководство пользователя  Отдельностоящая плита  Одобрено передвижной дом  Утвержденный альков  Одобрено подовая печь

    Сохраните эти инструкции

    для дальнейшего использования

    УВЕДОМЛЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ: Если это устройство неправильно установлено, это может привести к пожару. Для вашей безопасности следуйте инструкциям по установке.Связаться с местным строительные или пожарные чиновники об ограничениях и установке требования к осмотру в вашем районе.

    Travis Industries, Inc.

    12521 Харбор Рич Драйв Мукилтео, штат Вашингтон 98275

    www.travisproducts. com

     Авторские права 2015, Трэвис Industries, Inc.

    10,00 долл. США 100-01432 4151215

    Включено в список Проверено: U.L. 1482, ULC S627 и ULC S628

    Скоттб Французское руководство 2

  • 2 Введение

    © Travis Industries 100-01432 4151215

    Введение Мы рады приветствовать Вас как нового владельца дровяной печи 1250.Приобретая 1250, вы присоединились к растущие ряды заинтересованных лиц, чей выбор энергетической системы отражает как озабоченность, так и озабоченность. для окружающей среды и эстетики. Модель 1250 — одна из лучших бытовых приборов в мире. Это руководство объяснит установку, работу и техническое обслуживание этого устройства. Пожалуйста, ознакомьтесь с Руководство пользователя перед использованием вашего прибора и сохраните руководство для использования в будущем. Включено полезные советы и предложения, которые сделают установку и эксплуатацию вашего нового прибора проще и приятнее.Мы предлагаем нашу постоянную поддержку и рекомендации, чтобы помочь вам в достижении максимум пользы и удовольствия от вашего прибора.

    Важная информация

    Ни один другой прибор 1250 не имеет такого же серийного номера как ваш. Серийный номер проштампован на этикетке. на задней панели прибора. Этот серийный номер понадобится в случае, если вам потребуется услуги любого типа. Модель: 1250 Серийный номер: Дата покупки: Куплено у:

    Зарегистрируйте гарантию онлайн по адресу:

    трэвисгарантия.ком

    Сохраните свой счет продажи. Чтобы получить полное гарантийное покрытие, вам необходимо: предъявите свидетельство о дате покупки обогревателя. Мы предлагаем вам приложить к этому страницу, чтобы у вас была вся необходимая информация в одном месте, если потребность в услугах или информации происходить.

  • Содержание 3

    © Travis Industries 100-01432 4151215

    Общая информация Введение и важная информация…………………….. 2 Меры безопасности ………………………………………… ….. 4 Характеристики и характеристики . ………………………………….. 6

    Установка печи

    Планирование установки ……………………………………… 7 Подготовка к установке ……………………………… 7 Рекомендации по установке печи ……………………. 7

    Требования к защите пола ……………………………. 8 Требования к размещению плиты …………………………… 8 Зазоры …………………………………………. ……………. 8

    Вид сверху — прямая установка ……………………….. 9 Вид сверху — установка в углу ………………………… 9

    Установка ножки печи ……………………………………… …. 10 Требования к соединителю дымохода ………………………… 10 Требования к дымоходу ……………………………………… 11 Требования к окончанию дымохода …………………….. 11 Требования к наружному воздуху …………………………………… 12 Требования к установке в алькове . ………………………… 13 Требования к передвижному дому ………………………………… 14 СХЕМЫ УСТАНОВКИ

    Стандартный потолок с дымоходом заводского изготовления ….. 15 Потолок собора с фабричным дымоходом …. 15 Положительное соединение печи-очага …………………… 16 Прямое подключение подовой печи ……………………… 17 Внутренняя или внешняя кладка дымохода ………………. 17

    Эксплуатация вашего устройства

    Уведомление о безопасности ………………………………………. ……………. 18 Работа с духовкой в ​​горячем состоянии …………………..

    Перед первым огнем …………………………………….. ….. 18 Отверждение краски ……………………………………….. ….. 18 Перегрев печи ……………………………………. 18

    Открытие дверей ……………………………………… …….. 19 Разведение огня ………………………………… …….. …………. 19 Регулировка уровня сжигания калорий ……………………………………… 20

    Приблизительные настройки контроля воздуха ……………………. 20

    Эксплуатация вашего устройства (продолжение) Удаление золы …………………………………………………….. 21 Работа вентилятора ………………………………………… ……. 22 Повторная загрузка печи ……………………………………… … 22 Ночное сжигание ………………………………………… ……….. 22 Нормальные рабочие звуки …………………………………… 22 Советы по прожигу ……………………………………….. ……… 23 Выбор дерева ………………………………………… ………. 23

    Почему сухая древесина является ключевым фактором……………………………………. 23 Распиловка и хранение древесины …………………………….. 23

    Поиск и устранение неисправностей . ………………………………………. ………. 24 Обслуживание вашего устройства

    Ежедневное обслуживание (во время работы печи) ……………… 26 Удаление золы (при необходимости) ……………………………. 26 Очистите стекло (при необходимости) ……………………….. 26

    Ежемесячное обслуживание (во время использования прибора)……. 27 Осмотр дверей и стекол …………………………….. 27 Креозот — образование и необходимость удаления ……. 27

    Ежегодное обслуживание ………………………………………. ….. 28 Ретушь ……………………………………….. …… 28 Очистка воздуховода и воздуходувки (если применимо). 28

    Дверные детали ………………………………………. ……………….. 29 Замена стекла ……………………………………… 29 Замена дверной прокладки ……………………………. 29 Замена дверной ручки ……………………………. 29

    Детали топки . ……………………………………… ……………. 30 Удаление и замена кирпича ……………………….. 30 Снятие и замена воздушной трубки ………………….. 31 Снятие и замена перегородки 31

    Гарантия

    Гарантия ………………………………………………………….. 34 Информация о листинге

    Информация о листинге ………………………………………. …….. 34 Дополнительное оборудование

    Установка заднего вентилятора ……………………………………… 35 год Индекс

    Индекс ……………………………………….. ……………………… 36

  • 4 Меры предосторожности

    © Travis Industries 100-01432 4151215

    Смотровая дверь должна быть закрыто и зафиксировано во время операция.Никогда не блокируйте свободный поток воздуха через вентиляционные отверстия на приборе.

    Бензин или другие легковоспламеняющиеся вещества жидкости никогда не должны использоваться для разожгите огонь или освежите Пожар. Не храните и не используйте бензин или другой легковоспламеняющийся жидкости в непосредственной близости от этого прибор. Не сжигайте мусор или легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензин, нафта или моторное масло.

    Этот прибор разработан и одобрен для сжигания шнура только дерево. Не пытайтесь сжигать любое другое топливо другое чем дерево шнура в этом прибор, он аннулирует все гарантии и списки безопасности.

    Пепел необходимо утилизировать в металлический контейнер с плотной крышкой и помещен на не- горючая поверхность далеко из дома или строения.

    Не прикасайтесь к прибору во время жарко и воспитывать всех детей опасности высокой температурный прибор. Молодой дети должны быть под присмотром когда они в одной комнате как прибор.

    Держите мебель, портьеры, шторы, дерево, бумага и др. горючие вещества минимум 36 дюймов (914 мм) от передней части прибор.Не храните топливо под или вокруг прибора.

    Это устройство должно быть правильно установлен, чтобы предотвратить возможность пожара в доме. В инструкции должны быть строго придерживался. Не использовать временные методы или компромисс в установке.

    Обратитесь в местное здание должностные лица для получения разрешения и информация по любой установке ограничения или проверка требования в вашем районе. Уведомите свою страховую компанию этого устройства.

    Проверить соединитель дымохода и дымоход не менее двух раз ежемесячно и при необходимости убирать.Креозот может накапливаться и вызвать пожар в доме. Не подключайте это устройство к любой дымоход обслуживает другого прибор.

    Этот прибор должен быть связан с перечисленным высоким температура (UL 103 HT) дымоход жилого типа или утвержденная кладка дымохода с стандартная глиняная плитка, или нержавеющая стальной вкладыш.

    Газ

    ЯСЕНЬ

    36 »

    Хорошо

    Тип HT

    глина Лайнер

  • Меры предосторожности 5

    © Travis Industries 100-01432 4151215

    При установке в мобильный дома, этот прибор должен быть прикручен к полу, есть снаружи воздух, и не может быть установлен в спальня (Per H. U.D. требования). Уточняйте у местных строительные чиновники.

    Не надо

  • Очистить воздух | Городской район

    OAKRIDGE — Роджер Хейс с нетерпением ждет намного более теплого нового года.

    Это потому, что ему выгодно купить новую дровяную печь в рамках программы, направленной на то, чтобы помочь очистить воздух в Окридже. Городок у подножия холмов Каскад каждую зиму переживает недели загрязненного воздуха, когда люди зажигают старые печи и камины, оставляя местность окутанной твердым дымом.

    Воздух настолько загрязнен, что Федеральное агентство по охране окружающей среды нацелилось на город. Дымный воздух даже снижает ежегодный рейтинг Американской ассоциации легких для всего округа.

    Используя федеральные стимулирующие деньги, местное агентство помогает людям заменять неэффективные старые дровяные печи, которые изрыгивают дым, потому что они не соответствуют действующим нормам выбросов.Люди, у которых есть старые печи, могут получить кредит в размере 1000 долларов на покупку новой сертифицированной дровяной печи или, если они соответствуют требованиям к доходу, покрыть полную стоимость замены. Hays попал в последнюю категорию и вскоре планирует установить новую дровяную печь.

    «Я был шокирован, если честно», — сказал он, узнав, что получит бесплатную плиту. «Надеюсь, это сократит мои счета за электричество вдвое».

    Новые дровяные печи могут стоить от 500 до более чем 2000 долларов, в зависимости от модели и мощности, а установка печи, включая дымоход и любые необходимые средства защиты стен или пола, может стоить на много сотен долларов дороже.

    Региональное агентство по охране воздуха Лейн получило 420 000 долларов в виде федеральных стимулирующих средств, чтобы помочь Окриджу очистить воздух путем замены старых дровяных печей в рамках своей программы «Теплые дома, чистый воздух». Цель состоит в том, чтобы привести территорию в соответствие с федеральными законами о чистом воздухе.

    Окридж находится на высоте 1200 футов в небольшой чаше с крутыми холмами на севере и юге.Пока здесь дует легкий восточный ветерок, воздух остается чистым. Но часто ветер отсутствует или дует не в ту сторону, из-за чего над городом целыми днями висит дым.

    Представитель

    LRAPA Салли Маркос сказала, что это случается довольно часто. Она сказала, что за последние 30 дней качество воздуха в районе Юджин-Спрингфилд было в желтой или умеренной категории в течение четырех дней, в то время как в гораздо меньшем Окридже качество воздуха было в желтой зоне в течение десяти дней.

    «У них проблема, — сказал Маркос. «Им нужно придумать некоторые стратегии».

    В 2008 году Агентство по охране окружающей среды объявило Окридж «зоной недосягаемости», что означает, что качество воздуха в нем не соответствовало санитарным стандартам. Городу дали пять лет на устранение проблемы.

    Из-за того, что промышленность или транспорт не загрязняют воздух, дровяные печи являются основными виновниками в Окридже.Но с населением в основном с низким доходом и лесом, где сжигание дров зимой является частью местной культуры, заставить людей расстаться со своими дровяными печами было непросто.

    LRAPA сосредоточено на том, чтобы заставить людей перейти либо на более новые печи с более чистым горением, либо на более чистые печи на гранулах или бесканальные тепловые насосы. Но в городе нет газопровода, поэтому работают только электрические тепловые насосы.

    Агентство уже проводило программы замены печки. В результате масштабных усилий в 2006 году сменилось около 50 человек, а в прошлом году — 10 человек.

    Маркос выразила надежду, что эти усилия помогут как минимум 100 людям перейти на менее загрязняющие устройства. И это могло иметь большое значение. В Окридже около 1300 домашних хозяйств, поэтому обновление 100 или более было бы большим шагом.

    Старая несертифицированная дровяная печь выкачивает около 244 фунтов мелких частиц в год по сравнению с примерно 97 фунтами из новой дровяной печи, сказал Маркос. Пеллетная печь выделяет только 27 фунтов в год. Если бы 100 человек отказались от своих старых печей и заменили их новыми, это потребовало бы более 14 000 фунтов твердых частиц из воздуха в Окридже ежегодно или более 20 000 фунтов, если бы все перешли на печи на гранулах.

    «Это действительно может иметь значение для качества воздуха, особенно в таком районе, как Окридж», — сказал Маркос.

    Мелкодисперсные частицы в дымном воздухе были связаны с увеличением количества госпитализаций, посещений пунктов неотложной помощи, приступов астмы, сердечных приступов и преждевременной смерти, согласно EPA.

    Люди могут иметь право на участие в программе, если они живут в зоне качества воздуха Окридж-Вестфир, определенной EPA, если у них есть несертифицированная дровяная печь и они владеют своим домом.Федеральные правила используются для определения того, имеет ли человек с низким доходом право на бесплатную замену плиты или кредит в размере 1000 долларов.

    LRAPA работает с несколькими другими агентствами, чтобы помочь людям — даже тем, которые не относятся к категории лиц с низким доходом, — в улучшении жилищных условий, уменьшающих количество дыма от дровяной печи.

    В

    Hays есть именно та дровяная печь, которую программа направлена ​​на устранение.Он сказал, что ее установили еще в 1970-х, когда дровяные печи были относительно примитивными и люди раскупали их так быстро, как только можно было сварить.

    Теперь дверной уплотнитель больше не работает, а старые перегородки, предназначенные для сохранения тепла, в значительной степени сгорели. Древесина горит горячо и быстро, поэтому Хейс проходит через многое, когда он вообще чувствует себя комфортно.

    Он сказал, что с нетерпением ждет новой печи, которая сможет согреть его и его четверых детей и сэкономить деньги.

    «Он не должен сжигать столько дров, как я сжигаю сейчас, и также будет меньше загрязнения, потому что он более эффективен, чем тот, который есть у меня», — сказал он. «Я буду счастливым туристом».

    Пар, масло и расплав солей в качестве теплоносителей | Reuters Events

    Что предлагает лучшее решение для CSP? Арнольд Лейтнер, основатель и бывший генеральный директор SkyFuel Inc., оценивает температуру, затраты и эффективность

    Арнольд Лейтнер

    На самом деле существует три типа теплоносителей (HTF), используемых в коммерческой технологии концентрирующей солнечной энергии (CSP). Это (i) вода, (ii) тяжелая нефть и (iii) расплавленная соль. Просто записав их, можно понять, насколько они разительно отличаются. В то время как температурный диапазон, которого может достичь солнечный концентратор, представляет собой континуум от температуры окружающей среды до примерно 1000+ градусов Цельсия, вышеупомянутые теплоносители — или газ в случае превращения воды в пар — только полезны или могут быть только используется в определенном диапазоне в пределах этой температурной шкалы.

    Вода в виде жидкости и / или пара может использоваться во всем диапазоне приблизительно 1000 градусов Цельсия. Вода химически устойчива при очень высоких температурах, но она претерпевает фазовый переход от воды к пару, также известному как пар, в зависимости от температуры и давления до температуры 374 градусов по Цельсию, после чего вода существует только в виде «пара». (За исключением непомерно высоких давлений, при которых он затвердеет.)

    Использование воды в качестве теплоносителя проблематично, поскольку ее давление значительно увеличивается с температурой.Чтобы вода оставалась жидкой при температуре 300 градусов по Цельсию, необходимо давление 87 бар (примерно 86 атмосфер). Простое повышение температуры воды на 25 ºC, что эквивалентно всего лишь 4% от абсолютной температуры (измеренной в Кельвинах), увеличивает давление пара (пара) на 40% до 122 бар (120 атмосфер) над жидкой фазой. 87 бар уже требует толстых стальных стенок в трубопроводе. Однако для испарения воды до полезных условий пара для выработки паровой турбины (550 градусов Цельсия) требуется повышение давления в испарителе (той части котла, где жидкость превращается в пар) примерно до 160 бар.(Для сравнения 160 бар — это примерно 80% давления в заполненном акваланге.)

    Причина, по которой вода в солнечном бойлере должна поддерживать как можно более высокую температуру в жидкой форме, конечно же, состоит в том, что вода имеет более высокую теплопроводность и теплоемкость, чем пар, а это означает, что солнечный приемник может быть меньше. В конечном итоге высокое давление необходимо для извлечения большого количества работы из пара, но они также означают, что приемные трубы, в которых вода нагревается до пара, а затем дополнительно перегревается (что означает, что пар становится еще горячее), должны иметь большую толщину. стены.Это имеет два эффекта. Во-первых, толстые стенки трубок замедляют передачу тепла от внешней стороны приемной трубы к воде (или пару), циркулирующей внутри, и водоприемник должен быть больше (по сравнению, например, с солеприемником), потому что толстый -стенные трубы занимают больше места для нагрева того же количества жидкости.

    Конечно, все проблемы с использованием воды в качестве HTF с ее высоким давлением и фазовым переходом окупаются только в том случае, если вода также используется в качестве рабочего тела в паровой турбине, как уже было предложено выше.Это дает некоторые преимущества. Наиболее важно то, что использование воды в качестве теплоносителя и рабочей жидкости исключает необходимость использования теплообменника между теплоносителем и рабочей жидкостью, что снижает затраты и снижает некоторые потери. (Например, в установке с параболическим желобом масло в солнечном поле нагревает пар в теплообменнике масло-вода). Если целью является простота, тогда вода в качестве комбинированной рабочей жидкости HTF является идеальной, если бы не было вышеупомянутых практических проблем, связанных с нагревом воды в солнечном приемнике, когда она переходит с жидкости на (перегретый) пар.Это можно сделать, как показали параболический желоб прямого производства пара и силовые башни, но это, безусловно, труднее, чем нагрев тяжелой нефти или расплавленной соли при низких давлениях и без фазового перехода.

    Чтобы обойти высокое давление и фазовый переход воды при использовании в качестве HTF, установки CSP, как известно, обратились к тяжелой нефти, которая наиболее широко известна под торговыми марками Theminol VP-1® или Dowtherm A®. Например, давление пара Therminal VP-1® при 400 градусах Цельсия, например, составляет всего 11 бар, в то время как давление пара для воды при самой высокой температуре, при которой она существует в виде жидкости, а именно 374, составляет 222 бара.4 градуса Цельсия. Проблема с тяжелой нефтью заключается в том, что углеводород быстро разрушается при нагревании намного выше 400 градусов по Цельсию. Таким образом, тяжелая нефть является идеальной HTF, но ее использование также ограничивает температуру солнечного поля параболических желобов до 400 ° C. Это влияет на КПД энергетического цикла, но, как выясняется, реальное ограничение заключается в использовании хранилищ расплавленной соли.

    Эффективность цикла включения при 400 градусах Цельсия уже очень хорошая, около (нетто) 37,5%. Хотя эффективность энергетического цикла увеличивается с повышением температуры, требуемая более высокая температура HTF оказывается не столь выгодной для эффективности системы (здесь определяется как преобразование солнечной энергии в электричество) всей установки с параболическим желобом.Одна из причин заключается в том, что с повышением температуры увеличиваются тепловые потери от ресивера в параболическом желобе. Это сводит на нет некоторое повышение эффективности в цикле питания. С экономической точки зрения эти более высокие потери в приемнике означают, что необходимы дополнительные солнечные коллекторы, чтобы компенсировать эти потери тепла. В качестве альтернативы или дополнения усилий по достижению высоких температур параболический желоб в полевых условиях также требует более точной оптики. Это обычно увеличивает стоимость коллектора с параболическим желобом по сравнению с традиционным коллектором с температурой 400 градусов Цельсия.Как оказалось, в зависимости от дополнительных затрат на дополнительные параболические желоба и / или более точные параболические желоба, экономическая выгода от более эффективного парового цикла может быть сведена на нет необходимостью в большем солнечном поле, что не дает общей экономики. менять.

    Конечно, переход к более высокой температуре в системе CSP возможен только в том случае, если существует другой жидкий теплоноситель, отличный от воды, который стабилен выше 400 градусов и имеет низкое давление пара. Эта HTF, конечно же, является расплавленной солью, которая представляет собой смесь нитратных солей и которая в случае «солнечной соли» (нитрат натрия (NaNO3) и нитрат калия (KNO3) в соотношении 60% и 40%) плавится, когда нагревается выше 230 градусов по Цельсию.Эта эвтектическая смесь, в свою очередь, стабильна примерно до 600 градусов Цельсия. Расплавленные соли можно использовать в параболических желобах, но гораздо легче достичь более высокой температуры, если коэффициент концентраций можно увеличить примерно с 80x для линейного концентратора, такого как параболический желоб, до примерно 1000x в градирне. Это по той же причине, что любой бойскаут скорее доводит до кипения чашку воды с походной печью, чем со свечой. Оба источника тепла заставят воду закипеть, но свеча испытает ваше терпение или даже перегорит до того, как вода закипит, если разведчик окажется в зимнем лагере.

    Легко представить, что расплавленные соли представляют собой нечто вроде светящейся красной патоки, такой как расплавленное железо, но, во-первых, при типичных 550 градусах Цельсия температура недостаточно высока, чтобы что-либо светилось красным, и, во-вторых, расплавленная соль. представляет собой динамичную прозрачную жидкость с вязкостью 1,19 мПа-сек при 550 ºC, которая всего в два раза более вязкая, чем горячая вода, выходящая из крана в ванной. Однако расплав соли при 550 градусах Цельсия в 10 раз более вязкий, чем Therminol VP-1® при 400 градусах Цельсия, который имеет вязкость 0.1470 мПа-сек при этой температуре. Те, кто не видел расплавленной соли, могут посмотреть красивое видео итальянского исследовательского института Enel по этой ссылке.

    В то время как теплоемкости (при постоянном объеме) для Therminol VP-1® и Solar Salt составляют 2,62 и 1,54 кДж / кг-Цельсия, а плотности составляют 696 и 1730,3 кг / м3 при 400 градусах Цельсия для масла и 550 градусах Цельсия для расплавленного металла. соль соответственно. Несмотря на то, что расплав соли имеет на 40% меньшую теплоемкость, он в 2,5 раза превышает плотность масла, что означает, что в приемнике того же диаметра расплав соли может двигаться медленнее, отводя такое же количество тепла, что в некоторой степени снижает вязкость расплавленных солей. .

    В отличие от воды, которая не требует затрат на ее деионизацию и является бесплатной, и Thermino VP-1l® / Dowtherm A®, и солнечная соль имеют свою цену. К сожалению, обе цены привязаны к использованию сырья для этих жидкостей для других целей. Естественно, любой баррель нефти, который нужно преобразовать в Therminol VP-1® / Dowtherm A®, конкурирует с ценой, которую может создать баррель, если превратить, скажем, в бензин. Таким образом, цена любой ПВТ на нефтяной основе привязана к рыночной цене на нефть. Точно так же оба нитрата, используемые в расплавленной соли, имеют важное применение в качестве удобрений для растений, и поэтому цена на эти товары зависит от использования соли в сельском хозяйстве.

    В настоящее время, в марте 2013 года цена Therminol® составляет около 10 000 долларов США за метрическую тонну, в то время как стоимость расплавленной соли составляет 825 долларов США за метрическую тонну при любой доставке в порт западного побережья США. Однако, в то время как HTF является важным компонентом затрат для установки CSP в приемных трубах и коллекторах, стоимость HTF намного сильнее влияет на масштаб, когда он используется в очень больших количествах в качестве теплоносителя. Сегодня для этой цели используется только расплавленная соль, и ее цена, таким образом, является важным фактором, определяющим экономическую конкурентоспособность накопителя тепловой энергии по сравнению с другими формами бытовых (электрических) накопителей.

    [EPC / Big Dish / Solar Steam] Sunrise CSP India Pvt. ООО

    Название компании: Sunrise CSP India Pvt. Ltd.

    Головной офис: Индия.

    ТЕЛ: +91 9825117353

    Электронная почта: [email protected]

    Веб-сайт: www.sunrisecsp.com

    Адрес: Ашрам Муни Сева, Горадж, Вагходия, Вадодара 391761, Гуджарат. Индия.

    Компания и бизнес Введение

    CSP Категория бизнеса: Солнечное поле; EPC / Дизайн / Инжиниринг / Строительство

    Ключевой продукт / услуга: EPC, Big Dish, Solar Steam

    Представление компании и бизнеса:

    Sunrise CSP разрабатывает, поставляет и поддерживает ведущую в мире технологию концентрированной солнечной тепловой энергии для развитие экономически конкурентоспособных систем производства электроэнергии и промышленного технологического тепла.Наша основная технология — это концентратор солнечной энергии Big Dish. Big Dish производит перегретый пар и может быть развернут в автономных или интегрированных в сеть проектах солнечной энергетики, с накоплением или без него, или гибридизирован с газом, нефтью, углем или биомассой для создания экономически конкурентоспособных систем диспетчеризации электроэнергии. Его также можно использовать для выработки тепловой энергии с использованием пара для разнообразных высокотемпературных промышленных процессов, таких как опреснение, централизованное отопление и охлаждение, повышение нефтеотдачи, переработка полезных ископаемых, переработка отходов, производство водорода и топлива с повышенным содержанием солнечной энергии.

    CSP Ссылки на проекты:

    Sunrisep CSP разрабатывает проекты в Бразилии, Китае и Индии. Например, концентратор Big Dish предоставит онкологической больнице и исследовательскому центру Кайлаша, ведущей в Индии больнице лучевой терапии рака, решение для когенерации, обеспечивающее 1 МВт электроэнергии и перегретый технологический пар для стерилизации, кондиционирования помещения и приготовления пищи на пару. Это будет первый проект Big Dish в Индии.

    Ожидаемые бизнес-партнеры:

    Sunrise CSP взаимодействует с широким кругом партнеров, чтобы предоставить нашим клиентам энергетические решения.К ним относятся компании и учреждения, которые предоставляют: проектное финансирование, решения для выработки электроэнергии, решения по опреснению и очистке воды, решения по кондиционированию помещений и специальные исследовательские возможности для продолжения развития наших технологий и их применения.

    The Big Dish Solar Concentrator

    Big Dish — это большой солнечный концентратор с параболоидной тарелкой, с площадью отражающей поверхности ~ 520m2, который вырабатывает 400 кВт тепловой энергии для использования в выработке электроэнергии и обработке тепла. решения.Блюда могут быть объединены в сеть, чтобы предоставлять масштабируемые решения от деревенского до национального масштаба. Сегодня Big Dish подает перегретый пар с температурой от 150 ° C до 600 ° C и давлением до 160 бар. Технические характеристики, преимущества изготовления, эксплуатации и обслуживания антенны гарантируют ее превосходные коммерческие характеристики на сегодняшнем и будущем рынках CST.


    Концентратор Шеффлера

    Чаша Шеффлера используется для технологических процессов с низким и средним нагревом.Это блюдо может достигать температуры до 150-200 ° C в соответствии с конкретными требованиями в промышленности, коммерческих и жилых комплексах, религиозных местах и ​​т. Д. Типичное блюдо Шеффлера площадью 16 м2 имеет теплоемкость, эквивалентную 30 000–35 000 ккал / день. день в зависимости от точности изготовления и DNI в ясный солнечный день.


    Ресивер перегретого пара

    Самый высокий в мире ресивер перегретого пара с эффективностью преобразования солнечной энергии в тепловую ~ 97%.Этот ресивер способен подавать пар от 150oC до 600oC при давлении до 160 бар, что позволяет реализовать высокоэффективные решения в области теплофикации, начиная от кондиционирования помещений и очистки воды до производства электроэнергии в масштабах коммунального предприятия.


    Солнечные зеркальные панели

    Высокопроизводительные ламинированные солнечные зеркальные панели (SMP), рассчитанные на срок службы не менее 30 лет. SMP имеют отражательную способность> 94% с погрешностью наклона менее 1 миллирадиана. Кривизну SMP можно адаптировать, используя запатентованный процесс Sunrise CSP, для использования во всех системах CSP — тарелке, желобе и гелиостате.


    * Загрузить PDF — Брошюра о компании / бизнесе / продукте

    Брошюра Sunrise CSP 1.pdf

    Брошюра Sunrise CSP 2.pdf

    Если вы хотите связаться с компанией по вопросам бизнеса CSP, отправьте запрос к персоналу CSP Focus с описанием вашей информации и требований, мы скоро свяжемся с вами и предоставим данные контактного лица.

    Эл. Почта: [email protected] / ТЕЛ: +86 21 61110177

    Сравнение основных технологий CSP с учетом рабочей температуры…

    Непрерывность и колебания выработки фотоэлектрической энергии серьезно влияют на надежность выходной мощности, эффективность, обнаружение неисправностей фотоэлектрической энергосистемы и т. Д. Точное прогнозирование производства фотоэлектрической энергии является критическим методом для решения вышеуказанных ограничений. Современные методы прогнозирования производства фотоэлектрической энергии обычно используют метеорологические данные и историческую непрерывную выработку фотоэлектрической энергии в качестве входных данных, но они не принимают во внимание историческую периодическую генерацию фотоэлектрической энергии в качестве входных данных, что делает существующие методы неадекватными для определения корреляции времени обучения.Поэтому для дальнейшего изучения временной корреляции для повышения точности прогнозирования предлагается алгоритм глубокого обучения LSTM-FC, состоящий из долговременной краткосрочной памяти (LSTM) и полносвязных (FC) слоев. Вход модели с двумя ветвями позволяет не только учитывать влияние метеорологических данных на выработку электроэнергии, но также учитывать непрерывность во времени и периодическую зависимость, тем самым в определенной степени повышая точность прогнозов. В этой статье метеорологические данные, исторические непрерывные данные и исторические периодические данные используются в качестве экспериментальных данных, и эти три типа данных объединены в различные входные формы для оценки и сравнения LSTM-FC с другими базовыми моделями, включая вспомогательные векторные машины ( SVM), дерево решений с повышением градиента (GBDT), нейронная сеть обобщенной регрессии (GRNN), нейронная сеть прямого распространения (FFNN) и LSTM.Результаты моделирования показывают, что точность моделей с метеорологическими данными, непрерывными данными и периодическими данными в качестве входных данных выше, чем у других входных форм, а точность LSTM-FC является самой высокой среди этих моделей, а ее среднеквадратичное значение ошибка (RMSE) на 11,79% выше, чем у SVM. 1. Введение Постепенное истощение и загрязнение энергии, основанной на ресурсах, стали центром внимания всего общества, в то время как возобновляемые источники энергии, представленные солнечной энергией, обладают абсолютной безопасностью, чистотой и достаточностью ресурсов и играют важную роль в долгосрочной энергетической стратегии [ 1, 2].Согласно результатам статистических данных Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) в 2019 году установленная мощность фотоэлектрической (PV) энергии в Китае достигла 205,493 ГВт [3]. Фотоэлектрические станции основаны на солнечной энергии. Однако, поскольку мощность производства фотоэлектрической энергии сильно колеблется и непостоянна, когда выработка фотоэлектрической энергии достигает определенного порога, это окажет огромное влияние и вызовет проблемы для энергосистемы и снизит эффективность и надежность. Цель этой статьи — предложить алгоритм глубокого обучения для точного прогнозирования выработки фотоэлектрической энергии, чтобы уменьшить влияние колебаний и прерывистости выработки фотоэлектрической энергии на фотоэлектрическую систему, повысить эффективность работы, генерировать стабильную и надежную мощность. поставлять и помогать операторам регулировать режим работы и реализацию решений.В настоящее время многие современные модели машинного обучения, включая некоторые модели глубокого обучения, хорошо применяются в областях, связанных с прогнозированием выработки фотоэлектрической энергии [4]. Кроме того, предлагается несколько методов на основе гибридных моделей для повышения точности прогнозов [5–7]. Из [8–11] можно сделать вывод, что традиционные методы машинного обучения часто требуют большой работы по проектированию функций перед обучением и тестированием, что делает предварительную работу относительно тяжелой. С другой стороны, эти методы учитывают меньшее количество важных факторов, например учет только метеорологических данных.В [12–18] некоторые модели глубокого обучения, включая LSTM, GRNN и FFNN, также применялись в области производства фотоэлектрической энергии. Однако они учитывают только некоторые метеорологические данные и исторические непрерывные данные, независимо от исторических периодических данных, поэтому все еще есть возможности для повышения точности. Чтобы компенсировать эти недостатки, наш вклад состоит в том, что мы используем реальные общедоступные исторические данные о выработке фотоэлектрической энергии и метеорологическую информацию для прогнозирования производства фотоэлектрической энергии с помощью LSTM-FC в течение следующего часа.Модели LSTM хорошо зарекомендовали себя в области временного моделирования, в то время как полносвязные слои обычно подходят для отображения функций. Структура LSTM-FC с двумя ветвями, включая основной вход и вспомогательный вход, не только использует слой LSTM для получения временной непрерывности и периодичности, но также получает важную роль метеорологической информации через слой FC. Это указывает на то, что эти две ветви играют взаимодополняющие роли, что может дополнительно повысить точность прогнозирования выработки фотоэлектрической энергии.Остальная часть этой статьи организована следующим образом. Второй раздел в основном знакомит с работой, связанной с этой статьей. Третий раздел в основном знакомит со структурой модели и метриками оценки. В четвертом разделе непрерывные данные, периодические данные и метеорологические данные используются в качестве экспериментальных данных для получения результатов прогноза LSTM-FC и базовой модели, а их ошибки сравниваются с использованием RMSE и т. Д. Наконец, краткое изложение и будущие перспективы представлены дано. 2. Сопутствующие работы Современные методы машинного обучения, включая некоторые методы глубокого обучения, могут широко использоваться в краткосрочном прогнозировании производства фотоэлектрической энергии.Например, Shi et al. разработал метод, основанный на SVM, для прогнозирования выработки фотоэлектрической энергии в различных погодных условиях [10]. Они разделили четыре модели в соответствии с различными погодными условиями, а затем использовали исторические данные и прогнозы погоды в качестве исходных данных для прогнозирования выработки фотоэлектрической энергии. Авторы получили многообещающие результаты при тестировании своей методики прогнозирования выходной мощности фотоэлектрической станции в Китае. Однако наборы данных в их статье в основном солнечные или дождливые, поэтому создавать разные модели для регионов с большим количеством типов погоды проблематично.Wang et al. предложил метод краткосрочного прогнозирования фотоэлектрической мощности на основе ГБДТ [11]. Они использовали исторические данные о погоде и данные о фотоэлектрической энергии для обучения модели. Результаты моделирования показывают, что этот метод превосходит SVM и модель авторегрессионного скользящего среднего (ARMA). Однако этот метод не использует периодические данные о мощности фотоэлектрических модулей и имеет несколько функций. Рамсами и Ори предложили метод прогнозирования, основанный на гибридной модели [15]. Сначала пошаговая регрессия (SR) использовалась для получения важных характеристик в качестве входных данных, а затем для прогнозирования использовались FFNN, GRNN и множественная линейная регрессия (MLR).Результаты моделирования показали, что этот метод может обеспечить такую ​​же точность или даже лучше с небольшим количеством функций. Для той же проблемы этот метод учитывает только среднее значение метеорологических данных позавчера и не выполняет обработку SR для соответствующих характеристик во времени. В [16] Cheng et al. предложено исследование прогноза мощности фотоэлектрической системы на основе двухуровневой нейронной сети; вход двухуровневой нейронной сети принимает вычисленное значение или прогнозируемое значение и изучает существующее измеренное значение через сеть, чтобы скорректировать теоретическое значение и получить результат прогнозирования.Эта идея может использовать LSTM для дальнейшего повышения точности прогнозирования. Хуанг и др. предложил краткосрочное прогнозирование солнечного излучения на основе LSTM-MLP [17]. В этом методе историческая непрерывная освещенность и метеорологические данные прогнозируемого дня принимаются в качестве входных данных LSTM, а затем выходные данные LSTM и метеорологические данные объединяются в качестве входных данных MLP, и, наконец, конечный результат получается с помощью MLP. . Результаты моделирования показывают, что производительность модели лучше, чем у базовой модели.В [18, 19] авторы также используют методы прогнозирования, основанные на LSTM или других гибридных моделях моделей глубокого обучения и LSTM, и результаты моделирования также доказывают, что эти методы повышают точность прогнозирования на исходной основе. Однако они учитывали только корреляцию между данными о непрерывности и не принимали корреляцию данных за период в качестве входных данных, поэтому было место для повышения точности прогноза. Одним словом, вышеупомянутые методы учитывают только влияние исторической непрерывной выработки фотоэлектрической энергии и метеорологических данных на выработку электроэнергии и не учитывают периодическую зависимость от времени.В модели LSTM-FC можно получить не только влияние метеорологических данных на выработку фотоэлектрической энергии, но также зависимость непрерывности и периодичности от времени. Далее мы рассмотрим структуру модели LSTM-FC и почему она имеет указанные выше характеристики. 3. Предлагаемая модель 3.1. Структура модели LSTM-FC LSTM может хорошо решить проблему исчезновения градиента и взрыва градиента и имеет хорошее приложение для получения временной корреляции, в то время как FC может лучше получить взаимосвязь отображения между функциями.Мы можем воспользоваться дополнительными характеристиками двух сетей для дальнейшего повышения точности прогнозов. Ниже мы представим структуру сети LSTMF-FC. Как показано на рисунке 1, это модельная структура LSTM-FC, предложенная в этой статье. Он состоит из двух компонентов. Первый компонент состоит из входного слоя, двух слоев LSTM и выходного слоя; он имеет два типа входов A и B. Для входа A историческая выработка фотоэлектрической энергии в данный момент является источником LSTM уровня1, а затем проходит через два узла LSTM и выходной уровень, чтобы получить выход первого компонента, где n — длина временного ряда (количество выборок) и — интервал периода.Вход B — это на один больше метеорологических данных, чем вход A. Второй компонент состоит из входного слоя, трех полностью связанных слоев и выходного слоя. Входной слой — это метеорологические данные в момент времени t, затем данные передаются на FC-уровень1, а затем проходят через несколько скрытых слоев и выходной слой, чтобы получить выходные данные второго компонента. Окончательный результат прогнозирования двух компонентов будет взвешен и суммирован в соответствии с выходными данными двух компонентов в определенной пропорции.

    Жилье и питание в CSP

    Проживание в кампусе — новые студенты

    Что может быть лучше, чем быть частью сообщества Golden Bear, чем жить в нем? От удобного доступа к объектам кампуса до того, что ваши сверстники совсем рядом, проживание в кампусе позволяет вам принадлежать к сообществу , создавать незабываемых воспоминаний и завести друзей на всю жизнь !

    Первокурсников

    Жизнь в кампусе делает ваше общежитие фантастическим местом для общения, знакомства с новыми людьми и веселья!

    Наши общежития для первого года обучения: Luther Hall, Wollaeger Hall и Hyatt Village.

    Жилищный процесс:

    1. Подайте заявку на зачисление и станьте членом CSP!
    2. Внесите депозит в размере 200 долларов США
    3. Заполните форму заявления на получение жилья или петиции на проживание за пределами кампуса *
    4. Получите жилищное задание летом
      • Первый раунд распределения жилья рассылается по электронной почте в июне тем, кто подал и заявление на жилье, и залог зачисления в размере 200 долларов

    * Студенты первого курса CSP обязаны проживать в кампусе в течение первых двух лет обучения в CSP, если они не живут дома с родителями или опекунами.

    На территории кампуса проживает

    первокурсников!

    Посмотреть общежития

    Загляните в наши общежития для первокурсников !

    Перевод студентов

    Хотя переводным студентам не обязательно жить в кампусе, мы надеемся, что вы это примете во внимание! Жизнь в кампусе — отличный способ максимально использовать время в CSP и оставаться на связи.

    Holst Hall — это место для всех наших старшеклассников (включая новых переводных студентов) на территории кампуса.

    Жилищный процесс:

    1. Подайте заявку на зачисление и станьте членом CSP!
    2. Заполните заявку на жилье
    3. Получите жилищное задание летом (на осенний семестр) или зимой (на весенний семестр)

    View Holst Hall

    Загляните внутрь Holst Hall — нашего общежития для старшеклассников !

    Обед в CSP

    Найти вкусные блюда и закуски в кампусе совсем несложно! CSP Dining с гордостью предлагает программу, полную фирменных пунктов и пунктов меню, которые включают практически все, что вы можете себе представить.Flex Points можно использовать как наличные в любом месте.

    В кампусе CSP есть два места, где можно пообедать: Winget Student Life Center (SLC) и Comet’s Cafe в Pearson Commons.

    Часто задаваемые вопросы

    Ознакомьтесь с ответами на эти распространенные вопросы о жизни и питании в CSP. Дополнительную информацию и ответы на часто задаваемые вопросы также можно найти на нашем веб-сайте Residence Life .

    Другие ресурсы:


    Есть вопросы о проживании в кампусе? Свяжитесь с приемной комиссией: admissions @ csp.edu | 651-641-8230

    Духовка класса А | Вентиляционная печь для растворителей

    Thermal Product Solutions поставляет взрывозащищенные печи класса A производства Blue M и Gruenberg. Эти прочные печи с отводом растворителя предназначены для размещения в летучих средах, используемых для обработки и удаления опасных и легковоспламеняющихся паров.

    Духовки

    Blue M Friction Aire® обеспечивают контролируемый источник тепла без нагревательных элементов, что исключает атмосферные взрывы и возгорания при работе с опасными материалами класса 1, группы D.Атмосфера класса 1 содержит легковоспламеняющиеся пары, а материалы группы D включают множество растворителей, обычно используемых в отделочных работах, таких как лаки и краски.

    Размер камеры: от 1,3 до 13,7 кубических футов

    Основные характеристики

    • Диапазон температур: + 25 ° C выше температуры окружающей среды до 260 ° C (500 ° F)
    • Контроль: +/- 0,5 ° C
    • Однородность: при + 100 ° C — 0,5 ° C
    • Разрешение: 0.10 ° С
    • Время разгона до + 150 ° C: 120 минут
    Духовки периодического действия

    Blue M класса A — это конвекционные электрические камеры с механической конвекцией, которые в стандартной комплектации включают меры безопасности, рекомендованные в бюллетене 86 NFPA. Конструкция камеры допускает, что температура элемента может быть намного выше точки самовоспламенения некоторых легковоспламеняющихся материалов, но это смягчается сохранением невзрывоопасной смеси за счет использования более высоких, чем обычно, скоростей выхлопа. Увеличенная мощность нагревательного элемента в кВт компенсирует этот коэффициент вытяжки.

    Размер камеры: от 16 до 96 кубических футов

    Основные характеристики

    • Температурный диапазон: + 15 ° C выше температуры окружающей среды до 316 ° C
    • Контроль: +/- 0,5 ° C
    • Время разгона до + 316 ° C: 90 минут

    Gruenberg разрабатывает и производит полную линейку панельных промышленных печей класса A и уличных промышленных печей. Идеально подходит для большинства процессов испарения растворителей.

    Размер камеры: От 150 до 360 кубических футов

    Основные характеристики

    • Максимальный диапазон температур: От 150 ° F до 500 ° F

    В сериях печей Gruenberg Hurricane ™ используются два нагнетателя для обеспечения запатентованного искробезопасного метода нагрева для применений, связанных с опасными материалами класса 1, которые могут содержать легковоспламеняющиеся пары, а также с материалами группы D, которые могут включать в себя, помимо прочего, многие растворители, используемые в для отделки, например:

    • Предварительный нагрев
    • Отверждение мокрой краски
    • Отверждение порошком
    • Отверждение клея
    • Отверждение чернилами
    • Склеивание
    • Сушка
    • Термическая обработка
    Духовки

    Blue M DCSA класса A разработаны в соответствии с требованиями NFPA 86 для обработки спирта, смесей растворителей или других летучих веществ.В этих печах используются нагревательные элементы под открытым небом, температура которых намного выше точки самовоспламенения некоторых легковоспламеняющихся материалов. Это условие смягчается за счет поддержания очень высокой скорости выхлопа с подачей свежего окружающего воздуха со скоростью, которая делает технологический воздух невзрывоопасным. В рабочей камере поддерживается отрицательное давление, гарантирующее, что все опасные пары будут вытеснены через вытяжной канал, а не через дверцу печи, уплотнение вала нагнетателя или отверстия. Эти печи представляют собой законченные системы.Никакого дополнительного оборудования или специальных процедур не требуется, чтобы соответствовать рекомендациям NFPA 86 для обработки опасных рабочих нагрузок.

    Размер камеры: от 4,2 до 24,0 кубических футов

    Основные характеристики

    • Диапазон температур: + 15 ° C выше температуры окружающей среды до 350 ° C
    • Контроль: +/- 1,0 ° C
    • Время разгона до + 350 ° C: 90 минут

    Эта небольшая, экономичная печь для промышленной безопасности соответствует требованиям бюллетеня NFPA 86 по обращению с растворителями и удалению опасных паров.Идеально подходит для промышленных безопасных печей, таких как образцы краски мгновенного отверждения, сушильные растворители, отверждаемые эпоксидные смолы или клеи. Эта промышленная безопасная печь также может использоваться в лабораториях, где требуется различная загрузка продуктов.

    Размер камеры: 3 кубических фута

    Основные характеристики
    • Диапазон температур: На 10 ° C выше температуры окружающей среды до 343 ° C
    • Контроль: 0,25%

    Все стандартные промышленные печи Gruenberg могут быть спроектированы для работы в изменчивой атмосфере.Компания Gruenberg разрабатывает все промышленные печи с отводом растворителей класса A в соответствии с требованиями OSHA, NFPA 86A, Factory Mutual (FM) и Factory Insurance Association (FIA).

    .

    Добавить комментарий