河北保温棉厂家

容重的抗压强度和热导率

一般容重增加,抗压强度增加,成正比关系。然而由于容重的增加,材料的密实程度也增加,因而引起热导率的增大。所以,在选择性能时,应权衡考虑,不能一味追求某一性能指标。具有多孔特点的保温材料,其重量对材料的热导率的影响并不是单调上升或下降的关系。理论和实践证明任何绝热材料都存在一个对应于最小导热数值的最佳容重。

在一般情况下,增大气孔率或者减小容重都将导致绝热材料值的下降。但是,当容重值已减小到某一数值以下,如果再减小数值、固相导热贡献虽然有所减少,但通过气孔的气相导热、辐射导热和对流导热的贡献却明显增大,最终反而使材料总的数值增大;反之,当数值增大到某一数值以上,如果再增大数值,则导致因相导热贡献显著增大,通过气孔传热的个热因子的贡献虽有所减小,但最终仍导致材料总的数值增大。显然在容重之间,各个导热因子之和即材料总的数值趋于最小值,即材料具有最佳的隔热热性。另外,纤维直径玻璃棉是一个与材料容重有关的物理量。生产工艺中严格控制纤维直径和纤维容重,对获得稳定良好的纤维保温材料是重要的。

玻璃棉的热导率

玻璃棉的热导率是表示材料导热难易程度的热物理量,是玻璃棉保温材料最重要的热物理量。但是在各类物质中导热的机理不尽相同。在气体中导热是由于分子热运动;在固体中是由于弹性波动;在金属中是由于电子热扩散运动,而在建筑材料中,传热机理有极复杂的情况,有分子导热、弹性波动、量子辐射以及对流、相变化等。

热导率衡量绝热材料制品的保温性能的重要标志,它与保温层厚度及热损失均成正比关系。热导率和单位体积的材料价格是选择经济绝热材料的两个因索。当有数种绝热材料可供选择时,首选热导率小的,材料价格便宜的,但也不是超便宜越好,要选择单位热阻的价格越低越经济,即材料的热导率乘以材料的单位价格元/m³),其值越小越济。

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保温材料计算热导率

一般情况下,保温材料的计算热导率是指材料在空气相对湿度为60%的环境中,材料在平衡含湿状态下所具有的热导率值。

在《民用建筑热筑设计规范》中所列各种材料的热导率值,就是在一般情况下的材料(包括保温材料)的计算热导率。在一般特殊常条件下使用的保温材料或其他材料,在进行建筑热工设计计算时,可直接取用《民用建筑热筑设计规范》中相应材料和对应容重的计算热导率值。 但是,在一些特殊条件或特殊环境下使用保温材料时,还应进行修正,修正后的热导率才能用于建筑热工设计计算。这就需要引人一个热导率的修正系数,材料的蓄热系数也要进行修正。

保温材料的热容量和比热容

保温材料温度升高时,每种保温材料吸收热量的能力各不相同,这种吸收热量性质称为热容量。跟据绝热材料热容量的大小来确定使用的场合,如果要求快速加热或间歇使用的热力设备或管道,应选用热容量小的绝热材料.反之则选用热容量大的绝热材料。热容量与材料容重有关,同样材质的绝热材料,随容重的不同,孔隙率的增减,其热容量也相应发生变化。

比热容是热容量的一个指标,其物理意义是:单位物质(这个单位可以是体积,也可以是质量,一般以质量lkg为准)温度变化1℃所吸收或放出的热量。

而材料的体积比热(即指1m³的物质)与质量比热之间的关系。材料的比热容随着含水率的增加而提高,水是所有物质中比热容最大的,大多数绝热材料的比热容约为0.754~1. 047k]/(kg•℃)。所以,受潮湿的材料其热导率与比热容均将增大,但比热容受温度的影响较小,而受湿度的影响较大,即随湿度的增减有明显的增减,可以利用材料比热容的变化测知其对保温性能的影响,材料的比热容与加热温度之间存在着线性函数的关系。如果比热容温度曲线出现了不连续性,即表明材料在该温度下发生了比热容的变化,或者材料的气孔组织发生了变化。

玻璃棉的保温系数

玻璃棉的热导率是指在稳定状态的热作用下,也就是说,所给出的热量不随时间而变化,这个热量仅仅通过材料而并没有使它的内部湿度发生改变,是处于平衡状态下的传热特性。

而实际传热过程中存在着大量的不稳定状态的传热过程。比如,冬天或夏天,室外温度经常发生剧烈的变化。又如,一台热力设备在升温或降温的过程中,所产生的热作用均随时间而改变,必然会引起材料内部的温度随之产生变化。这就引出材料所存在的另一种性质,即材料在被加热或被冷却时,内部温度传播速度的快慢,这就是导温系数。

如果保温材料的导温系数大,则说明材料内部的温度随时间变化快,也说明,此种材料容易受外界温度影响,热稳定性差。各种容重不同的材料,其导温系数有最优值。对于保温材料而言,玻璃棉的容重和热导率小,使用中要根据使用的不同目的而定。如在热力设备和管道正常使用的过程中,其热作用基本是稳定的,主要考虑其热导率和容重的指标并希望取较小值。在选用建筑围护材料时,则希望数值都比较小为好,这样可达到保温和隔热两个目的,使冬天室内不会太冷,夏天也不会太热。

保温材料的导温系数和蓄热系数

保温材料的导温系数表示材料的热惰性:材料局部受热时,阻止局部部位温度单独提高的性质。用木材做火柴,一端着火燃烧,另一端仍拿在手指间安然无事,但用铝汤匙舀热汤,手指感觉烫。在严寒的冬季,用热手(有汗)去拿室外的钢材,手上的汗水就迅速变成冰,手粘在钢材上,但用手去拿室外的木材,就不会粘手、其道理就在于此。

材料的导温系数,又名热扩散系数,这是因为传热现象类似于气体分子的扩散现象。

材料的蓄热系数表示材料的热惰性:材料在周期热作用下表面反抗温度变化的性质。它是和热作用的周期有关的,即在长局期的热作用下。材料反抗温度变化的能力很差,几乎失去反抗能力;但在短周期作用下反抗能力很大。

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