🗊Презентация Теплоизоляционные материалы

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Теплоизоляционные материалы, слайд №1Теплоизоляционные материалы, слайд №2Теплоизоляционные материалы, слайд №3Теплоизоляционные материалы, слайд №4Теплоизоляционные материалы, слайд №5Теплоизоляционные материалы, слайд №6Теплоизоляционные материалы, слайд №7Теплоизоляционные материалы, слайд №8Теплоизоляционные материалы, слайд №9Теплоизоляционные материалы, слайд №10Теплоизоляционные материалы, слайд №11Теплоизоляционные материалы, слайд №12Теплоизоляционные материалы, слайд №13Теплоизоляционные материалы, слайд №14Теплоизоляционные материалы, слайд №15Теплоизоляционные материалы, слайд №16Теплоизоляционные материалы, слайд №17Теплоизоляционные материалы, слайд №18Теплоизоляционные материалы, слайд №19Теплоизоляционные материалы, слайд №20Теплоизоляционные материалы, слайд №21Теплоизоляционные материалы, слайд №22Теплоизоляционные материалы, слайд №23Теплоизоляционные материалы, слайд №24Теплоизоляционные материалы, слайд №25Теплоизоляционные материалы, слайд №26Теплоизоляционные материалы, слайд №27Теплоизоляционные материалы, слайд №28Теплоизоляционные материалы, слайд №29Теплоизоляционные материалы, слайд №30Теплоизоляционные материалы, слайд №31Теплоизоляционные материалы, слайд №32Теплоизоляционные материалы, слайд №33Теплоизоляционные материалы, слайд №34Теплоизоляционные материалы, слайд №35Теплоизоляционные материалы, слайд №36Теплоизоляционные материалы, слайд №37Теплоизоляционные материалы, слайд №38Теплоизоляционные материалы, слайд №39Теплоизоляционные материалы, слайд №40Теплоизоляционные материалы, слайд №41Теплоизоляционные материалы, слайд №42Теплоизоляционные материалы, слайд №43Теплоизоляционные материалы, слайд №44Теплоизоляционные материалы, слайд №45Теплоизоляционные материалы, слайд №46Теплоизоляционные материалы, слайд №47Теплоизоляционные материалы, слайд №48Теплоизоляционные материалы, слайд №49Теплоизоляционные материалы, слайд №50Теплоизоляционные материалы, слайд №51Теплоизоляционные материалы, слайд №52Теплоизоляционные материалы, слайд №53Теплоизоляционные материалы, слайд №54Теплоизоляционные материалы, слайд №55Теплоизоляционные материалы, слайд №56Теплоизоляционные материалы, слайд №57Теплоизоляционные материалы, слайд №58Теплоизоляционные материалы, слайд №59Теплоизоляционные материалы, слайд №60Теплоизоляционные материалы, слайд №61Теплоизоляционные материалы, слайд №62

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Теплоизоляционные материалы. Доклад-сообщение содержит 62 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Теплоизоляционные материалы
	Теплоизоляционными материалами называют материалы, предназначенные для минимизации теплообмена с окружающей средой через ограждающие конструкции зданий и поверхности оборудования и трубопроводов (λ < 0,175 Вт/(м • К), ρ < 600 кг/м3)
Описание слайда:
Теплоизоляционные материалы Теплоизоляционными материалами называют материалы, предназначенные для минимизации теплообмена с окружающей средой через ограждающие конструкции зданий и поверхности оборудования и трубопроводов (λ < 0,175 Вт/(м • К), ρ < 600 кг/м3)

Слайд 2





	Теплоизоляционными называют строительные материалы и изделия, предназначенные для тепловой изоляции конструкций зданий и сооружений, а также различных промышленных установок, аппаратуры, трубопроводов, холодильников и транспортных средств. 
	Теплоизоляционными называют строительные материалы и изделия, предназначенные для тепловой изоляции конструкций зданий и сооружений, а также различных промышленных установок, аппаратуры, трубопроводов, холодильников и транспортных средств. 
Основной особенностью теплоизоляционных материалов (ТИМ) является их высокая пористость и, следовательно, малая средняя плотность и низкая теплопроводность.
Применение теплоизоляционных материалов в строительстве позволяет повысить степень индустриализации работ, поскольку они обеспечивают возможность изготовления крупноразмерных сборных конструкций и деталей, снизить массу конструкций, уменьшить потребность в других строительных материалах (бетон, кирпич, древесина и др.), сократить расход топлива на отопление зданий, уменьшить потери тепла в промышленных агрегатах. Теплоизоляционные материалы обеспечивают надлежащий комфорт в жилых помещениях, улучшают условия труда на производстве. 
	Важнейшей целью теплоизоляции строительных конструкций является сокращение расхода энергии на отопление зданий. В 1994 г. Госстрой России выпустил «Постановление № 18–81», согласно которому с 1 января 2000 г. показатели расчетного сопротивления теплопередачи ограждений по России увеличены в среднем в 3,2 раза.
Описание слайда:
Теплоизоляционными называют строительные материалы и изделия, предназначенные для тепловой изоляции конструкций зданий и сооружений, а также различных промышленных установок, аппаратуры, трубопроводов, холодильников и транспортных средств. Теплоизоляционными называют строительные материалы и изделия, предназначенные для тепловой изоляции конструкций зданий и сооружений, а также различных промышленных установок, аппаратуры, трубопроводов, холодильников и транспортных средств. Основной особенностью теплоизоляционных материалов (ТИМ) является их высокая пористость и, следовательно, малая средняя плотность и низкая теплопроводность. Применение теплоизоляционных материалов в строительстве позволяет повысить степень индустриализации работ, поскольку они обеспечивают возможность изготовления крупноразмерных сборных конструкций и деталей, снизить массу конструкций, уменьшить потребность в других строительных материалах (бетон, кирпич, древесина и др.), сократить расход топлива на отопление зданий, уменьшить потери тепла в промышленных агрегатах. Теплоизоляционные материалы обеспечивают надлежащий комфорт в жилых помещениях, улучшают условия труда на производстве. Важнейшей целью теплоизоляции строительных конструкций является сокращение расхода энергии на отопление зданий. В 1994 г. Госстрой России выпустил «Постановление № 18–81», согласно которому с 1 января 2000 г. показатели расчетного сопротивления теплопередачи ограждений по России увеличены в среднем в 3,2 раза.

Слайд 3





	У ряда материалов особенно волокнистых, теплопроводность с увеличением средней плотности вначале резко уменьшается, а затем возрастает пропорционально увеличению средней плотности материала. Это можно объяснить тем, что при весьма малой средней плотности и большом количестве крупных пор теплопроводность конвекцией растет. 
	У ряда материалов особенно волокнистых, теплопроводность с увеличением средней плотности вначале резко уменьшается, а затем возрастает пропорционально увеличению средней плотности материала. Это можно объяснить тем, что при весьма малой средней плотности и большом количестве крупных пор теплопроводность конвекцией растет. 
С ростом плотности увеличивается доля передачи тепла кондукцией. Иными словами, особо легкий ТИМ отнюдь не обладает минимальной теплопроводностью. 
	Подбор толщины теплоизоляции зависит от необходимости создать требуемое термическое сопротивление ограждения, которое определяется, исходя из условий энергосбережения в соответствии с требованиями СНиП23-02-2003 для различных районов России в зависимости от климатических зон.
Описание слайда:
У ряда материалов особенно волокнистых, теплопроводность с увеличением средней плотности вначале резко уменьшается, а затем возрастает пропорционально увеличению средней плотности материала. Это можно объяснить тем, что при весьма малой средней плотности и большом количестве крупных пор теплопроводность конвекцией растет. У ряда материалов особенно волокнистых, теплопроводность с увеличением средней плотности вначале резко уменьшается, а затем возрастает пропорционально увеличению средней плотности материала. Это можно объяснить тем, что при весьма малой средней плотности и большом количестве крупных пор теплопроводность конвекцией растет. С ростом плотности увеличивается доля передачи тепла кондукцией. Иными словами, особо легкий ТИМ отнюдь не обладает минимальной теплопроводностью. Подбор толщины теплоизоляции зависит от необходимости создать требуемое термическое сопротивление ограждения, которое определяется, исходя из условий энергосбережения в соответствии с требованиями СНиП23-02-2003 для различных районов России в зависимости от климатических зон.

Слайд 4





	С 2000 г. в России установлены новые нормативные значения теплового сопротивления стен и других ограждающих конструкций.
	С 2000 г. в России установлены новые нормативные значения теплового сопротивления стен и других ограждающих конструкций.
Побудительной причиной для этого явились большие потери тепловой энергии через поверхности зданий, сооружений, тепловых трасс и теплоагрегатов. 
При старых нормативах они достигли к концу XX в. до 30 % годового потребления топливно-энергетических ресурсов в России. 
Решить эту задачу, используя только традиционные материалы, нельзя (например, для этого надо увеличить толщину кирпичной стены в 3 раза).
Обеспечить заданные значения теплового сопротивления ограждающих конструкций можно только с помощью использования специальных высокоэффективных теплоизоляционных материалов.
Описание слайда:
С 2000 г. в России установлены новые нормативные значения теплового сопротивления стен и других ограждающих конструкций. С 2000 г. в России установлены новые нормативные значения теплового сопротивления стен и других ограждающих конструкций. Побудительной причиной для этого явились большие потери тепловой энергии через поверхности зданий, сооружений, тепловых трасс и теплоагрегатов. При старых нормативах они достигли к концу XX в. до 30 % годового потребления топливно-энергетических ресурсов в России. Решить эту задачу, используя только традиционные материалы, нельзя (например, для этого надо увеличить толщину кирпичной стены в 3 раза). Обеспечить заданные значения теплового сопротивления ограждающих конструкций можно только с помощью использования специальных высокоэффективных теплоизоляционных материалов.

Слайд 5





На отопление зданий ежегодно расходуется 240 млн. тонн условного топлива, что составляет около 20 % от общего расхода энергоресурсов в России. 
На отопление зданий ежегодно расходуется 240 млн. тонн условного топлива, что составляет около 20 % от общего расхода энергоресурсов в России. 
Теплопотери в самом здании складываются из теплопотерь через ограждающие конструкции, чердачные перекрытия, окна и вентиляционную систему. Распределение теплопотерь через различные элементы здания при нормированных тепловых сопротивлениях.
Основной путь снижения энергозатрат на отопление зданий лежит в повышении термического сопротивления ограждающих конструкций путем широкого применения теплоизоляционных материалов. 
Теплоизоляционные материалы являются, в основном, местными строительными материалами.
Номенклатура теплоизоляционных материалов обширна: по ГОСТ 16381 они классифицируются по следующим основным признакам: форма и внешний вид; структура; вид исходного сырья; средняя плотность; жесткость (относительная деформация сжатия); теплопроводность; горючесть.
Описание слайда:
На отопление зданий ежегодно расходуется 240 млн. тонн условного топлива, что составляет около 20 % от общего расхода энергоресурсов в России. На отопление зданий ежегодно расходуется 240 млн. тонн условного топлива, что составляет около 20 % от общего расхода энергоресурсов в России. Теплопотери в самом здании складываются из теплопотерь через ограждающие конструкции, чердачные перекрытия, окна и вентиляционную систему. Распределение теплопотерь через различные элементы здания при нормированных тепловых сопротивлениях. Основной путь снижения энергозатрат на отопление зданий лежит в повышении термического сопротивления ограждающих конструкций путем широкого применения теплоизоляционных материалов. Теплоизоляционные материалы являются, в основном, местными строительными материалами. Номенклатура теплоизоляционных материалов обширна: по ГОСТ 16381 они классифицируются по следующим основным признакам: форма и внешний вид; структура; вид исходного сырья; средняя плотность; жесткость (относительная деформация сжатия); теплопроводность; горючесть.

Слайд 6





ТИМ следует считать местными материалами. Их не выгодно перевозить на большие расстояния из-за их малой массы, так как не полностью используется грузоподъемность транспортных средств. Например, в вагоне грузоподъемностью 60 т можно перевезти не более 10 т ТИМ. Другие свойства теплоизоляционных материалов (жесткость, температуростойкость, паропроницаемость, влагопоглощение, воздухонепроницаемость, химическая стойкость и др.) варьируются в довольно широком спектре – в зависимости от специфики их применения.
ТИМ следует считать местными материалами. Их не выгодно перевозить на большие расстояния из-за их малой массы, так как не полностью используется грузоподъемность транспортных средств. Например, в вагоне грузоподъемностью 60 т можно перевезти не более 10 т ТИМ. Другие свойства теплоизоляционных материалов (жесткость, температуростойкость, паропроницаемость, влагопоглощение, воздухонепроницаемость, химическая стойкость и др.) варьируются в довольно широком спектре – в зависимости от специфики их применения.
Описание слайда:
ТИМ следует считать местными материалами. Их не выгодно перевозить на большие расстояния из-за их малой массы, так как не полностью используется грузоподъемность транспортных средств. Например, в вагоне грузоподъемностью 60 т можно перевезти не более 10 т ТИМ. Другие свойства теплоизоляционных материалов (жесткость, температуростойкость, паропроницаемость, влагопоглощение, воздухонепроницаемость, химическая стойкость и др.) варьируются в довольно широком спектре – в зависимости от специфики их применения. ТИМ следует считать местными материалами. Их не выгодно перевозить на большие расстояния из-за их малой массы, так как не полностью используется грузоподъемность транспортных средств. Например, в вагоне грузоподъемностью 60 т можно перевезти не более 10 т ТИМ. Другие свойства теплоизоляционных материалов (жесткость, температуростойкость, паропроницаемость, влагопоглощение, воздухонепроницаемость, химическая стойкость и др.) варьируются в довольно широком спектре – в зависимости от специфики их применения.

Слайд 7


Теплоизоляционные материалы, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8





Вспененный полиэтилен – получаемый на основе полиэтилена материал с закрыто-пористой структурой. 
Вспененный полиэтилен – получаемый на основе полиэтилена материал с закрыто-пористой структурой. 
 Коэффициент теплопроводности – 0,041 – 0,051 Вт/мК; 
 Плотность (жёсткость) – 20 – 50 кг/м³; 
 Горючесть (пожаробезопасность) – Г1 – Г2; 
 Негигроскопичен; 
 Долговечность – 80 – 100 лет; 
 Нуждается в защите от солнечных лучей. 
Минеральная вата – тепло-звукоизоляция, изготовленная преимущественно из расплава изверженных горных пород. 
 Коэффициент теплопроводности – 0,032 – 0,048 Вт/мК; 
 Плотность (жёсткость) – 30 – 220 кг/м³; 
 Горючесть (пожаробезопасность) – НГ; 
 Долговечность – 25 – 35 лет; 
 Высокая химическая стойкость; 
 Хорошая паропроницаемость.
Описание слайда:
Вспененный полиэтилен – получаемый на основе полиэтилена материал с закрыто-пористой структурой. Вспененный полиэтилен – получаемый на основе полиэтилена материал с закрыто-пористой структурой.  Коэффициент теплопроводности – 0,041 – 0,051 Вт/мК;  Плотность (жёсткость) – 20 – 50 кг/м³;  Горючесть (пожаробезопасность) – Г1 – Г2;  Негигроскопичен;  Долговечность – 80 – 100 лет;  Нуждается в защите от солнечных лучей. Минеральная вата – тепло-звукоизоляция, изготовленная преимущественно из расплава изверженных горных пород.  Коэффициент теплопроводности – 0,032 – 0,048 Вт/мК;  Плотность (жёсткость) – 30 – 220 кг/м³;  Горючесть (пожаробезопасность) – НГ;  Долговечность – 25 – 35 лет;  Высокая химическая стойкость;  Хорошая паропроницаемость.

Слайд 9





Пеностекло – теплоизоляционный материал, представляющий собой вспененную стекломассу. 
Пеностекло – теплоизоляционный материал, представляющий собой вспененную стекломассу. 
 Коэффициент теплопроводности – 0,04 – 0,08 Вт/мК; 
 Плотность (жёсткость) – 120 – 200 кг/м³; 
 Горючесть (пожаробезопасность) – НГ; 
 Долговечность – ≥ 100 лет; 
 Высокая прочность на сжатие. 
Пенополиуретан - жёсткий или полужесткий материал с закрытой ячеистой структурой. 
 Коэффициент теплопроводности – 0,019 – 0,035 Вт/мК; 
 Плотность (жёсткость) – 8 – 750 кг/м³; 
 Горючесть (пожаробезопасность) – Г1 – Г2; 
 Долговечность – ≥ 30 лет; 
 Высокая химическая и биологическая стойкость; 
 Нуждается в защите от солнечных лучей.
Описание слайда:
Пеностекло – теплоизоляционный материал, представляющий собой вспененную стекломассу. Пеностекло – теплоизоляционный материал, представляющий собой вспененную стекломассу.  Коэффициент теплопроводности – 0,04 – 0,08 Вт/мК;  Плотность (жёсткость) – 120 – 200 кг/м³;  Горючесть (пожаробезопасность) – НГ;  Долговечность – ≥ 100 лет;  Высокая прочность на сжатие. Пенополиуретан - жёсткий или полужесткий материал с закрытой ячеистой структурой.  Коэффициент теплопроводности – 0,019 – 0,035 Вт/мК;  Плотность (жёсткость) – 8 – 750 кг/м³;  Горючесть (пожаробезопасность) – Г1 – Г2;  Долговечность – ≥ 30 лет;  Высокая химическая и биологическая стойкость;  Нуждается в защите от солнечных лучей.

Слайд 10





Вспененный пенополистирол – жёсткий материал, в основном с ячеистой структурой, полученный путем спекания гранул полистирола или одного из его сополимеров. 
Вспененный пенополистирол – жёсткий материал, в основном с ячеистой структурой, полученный путем спекания гранул полистирола или одного из его сополимеров. 
 Коэффициент теплопроводности – 0,037 – 0,042 Вт/мК; 
 Плотность (жёсткость) – 20 – 50 кг/м³; 
 Горючесть (пожаробезопасность) – Г1; 
 Долговечность – ≥ 60 лет; 
 Негигроскопичен; 
 Низкая прочность на сжатие. 
Пеноизол – это органический ячеистый карбамидный пенопласт, который относится к группе утеплителей с низкой плотностью. 
 Коэффициент теплопроводности – 0,03 Вт/мК; 
 Плотность (жёсткость) – ≤ 20 кг/м³; 
 Горючесть (пожаробезопасность) – Г2 – Г3; 
 Долговечность – ≥50 лет; 
 Высокая химическая и биологическая стойкость.
Описание слайда:
Вспененный пенополистирол – жёсткий материал, в основном с ячеистой структурой, полученный путем спекания гранул полистирола или одного из его сополимеров. Вспененный пенополистирол – жёсткий материал, в основном с ячеистой структурой, полученный путем спекания гранул полистирола или одного из его сополимеров.  Коэффициент теплопроводности – 0,037 – 0,042 Вт/мК;  Плотность (жёсткость) – 20 – 50 кг/м³;  Горючесть (пожаробезопасность) – Г1;  Долговечность – ≥ 60 лет;  Негигроскопичен;  Низкая прочность на сжатие. Пеноизол – это органический ячеистый карбамидный пенопласт, который относится к группе утеплителей с низкой плотностью.  Коэффициент теплопроводности – 0,03 Вт/мК;  Плотность (жёсткость) – ≤ 20 кг/м³;  Горючесть (пожаробезопасность) – Г2 – Г3;  Долговечность – ≥50 лет;  Высокая химическая и биологическая стойкость.

Слайд 11





Стекловата – волокнистый минеральный теплоизоляционный материал, разновидность минеральной ваты. 
Стекловата – волокнистый минеральный теплоизоляционный материал, разновидность минеральной ваты. 
 Коэффициент теплопроводности – 0,03 – 0,052 Вт/мК; 
 Плотность (жёсткость) – ≤130 кг/м³; 
 Горючесть (пожаробезопасность) – Г1; 
 Долговечность – 25 лет; 
 Высокая химическая стойкость; 
 Высокое водопоглощение. 
Фибролит – изготавливают из цемента, воды и древесной стружки длинной от полуметра и более. 
 Коэффициент теплопроводности – 0,08 – 0,1 Вт/мК; 
 Плотность (жёсткость) – 300 – 500 кг/м³; 
 Горючесть (пожаробезопасность) – Г1; 
 Долговечность – 50 – 60 лет; 
 Высокая прочность на сжатие и изгиб. 
Целлюлозный утеплитель – рыхлый, лёгкий волокнистый строительный изоляционный материал серого или светло-серого цвета. Состоит примерно на 80 % из газетной бумаги/макулатуры и на 20 % из нелетучих пламегасящих веществ. 
 Коэффициент теплопроводности – 0,036 – 0,041 Вт/мК; 
 Плотность (жёсткость) – 28 – 65 кг/м³; 
 Горючесть (пожаробезопасность) – Г1 – Г2; 
 Долговечность – ≥ 70 лет; 
 Низкая прочность на сжатие.
Описание слайда:
Стекловата – волокнистый минеральный теплоизоляционный материал, разновидность минеральной ваты. Стекловата – волокнистый минеральный теплоизоляционный материал, разновидность минеральной ваты.  Коэффициент теплопроводности – 0,03 – 0,052 Вт/мК;  Плотность (жёсткость) – ≤130 кг/м³;  Горючесть (пожаробезопасность) – Г1;  Долговечность – 25 лет;  Высокая химическая стойкость;  Высокое водопоглощение. Фибролит – изготавливают из цемента, воды и древесной стружки длинной от полуметра и более.  Коэффициент теплопроводности – 0,08 – 0,1 Вт/мК;  Плотность (жёсткость) – 300 – 500 кг/м³;  Горючесть (пожаробезопасность) – Г1;  Долговечность – 50 – 60 лет;  Высокая прочность на сжатие и изгиб. Целлюлозный утеплитель – рыхлый, лёгкий волокнистый строительный изоляционный материал серого или светло-серого цвета. Состоит примерно на 80 % из газетной бумаги/макулатуры и на 20 % из нелетучих пламегасящих веществ.  Коэффициент теплопроводности – 0,036 – 0,041 Вт/мК;  Плотность (жёсткость) – 28 – 65 кг/м³;  Горючесть (пожаробезопасность) – Г1 – Г2;  Долговечность – ≥ 70 лет;  Низкая прочность на сжатие.

Слайд 12


Теплоизоляционные материалы, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13





Классификация теплоизоляционных материалов
Описание слайда:
Классификация теплоизоляционных материалов

Слайд 14


Теплоизоляционные материалы, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Теплоизоляционные материалы, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Теплоизоляционные материалы, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Теплоизоляционные материалы, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18


Теплоизоляционные материалы, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19


Теплоизоляционные материалы, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Теплоизоляционные материалы, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21


Теплоизоляционные материалы, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Теплоизоляционные материалы, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23


Теплоизоляционные материалы, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Теплоизоляционные материалы, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Теплоизоляционные материалы, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


Теплоизоляционные материалы, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27


Теплоизоляционные материалы, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28


Теплоизоляционные материалы, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29


Теплоизоляционные материалы, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30


Теплоизоляционные материалы, слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31


Теплоизоляционные материалы, слайд №31
Описание слайда:

Слайд 32


Теплоизоляционные материалы, слайд №32
Описание слайда:

Слайд 33


Теплоизоляционные материалы, слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34


Теплоизоляционные материалы, слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35


Теплоизоляционные материалы, слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36


Теплоизоляционные материалы, слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37


Теплоизоляционные материалы, слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38


Теплоизоляционные материалы, слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39


Теплоизоляционные материалы, слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40


Теплоизоляционные материалы, слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41


Теплоизоляционные материалы, слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42


Теплоизоляционные материалы, слайд №42
Описание слайда:

Слайд 43


Теплоизоляционные материалы, слайд №43
Описание слайда:

Слайд 44


Теплоизоляционные материалы, слайд №44
Описание слайда:

Слайд 45


Теплоизоляционные материалы, слайд №45
Описание слайда:

Слайд 46


Теплоизоляционные материалы, слайд №46
Описание слайда:

Слайд 47


Теплоизоляционные материалы, слайд №47
Описание слайда:

Слайд 48


Теплоизоляционные материалы, слайд №48
Описание слайда:

Слайд 49


Теплоизоляционные материалы, слайд №49
Описание слайда:

Слайд 50


Теплоизоляционные материалы, слайд №50
Описание слайда:

Слайд 51


Теплоизоляционные материалы, слайд №51
Описание слайда:

Слайд 52


Теплоизоляционные материалы, слайд №52
Описание слайда:

Слайд 53


Теплоизоляционные материалы, слайд №53
Описание слайда:

Слайд 54


Теплоизоляционные материалы, слайд №54
Описание слайда:

Слайд 55


Теплоизоляционные материалы, слайд №55
Описание слайда:

Слайд 56


Теплоизоляционные материалы, слайд №56
Описание слайда:

Слайд 57


Теплоизоляционные материалы, слайд №57
Описание слайда:

Слайд 58


Теплоизоляционные материалы, слайд №58
Описание слайда:

Слайд 59


Теплоизоляционные материалы, слайд №59
Описание слайда:

Слайд 60


Теплоизоляционные материалы, слайд №60
Описание слайда:

Слайд 61


Теплоизоляционные материалы, слайд №61
Описание слайда:

Слайд 62


Теплоизоляционные материалы, слайд №62
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию