绝热材料的性能和种类

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保温绝热材料单位面积质量

保温绝热材料单位面积质量

保温绝热材料单位面积质量保温绝热材料是一种用来降低能量传递和热量损失的材料。

它能够起到隔热、节能和保温的作用,广泛应用于建筑、工业和航空航天等领域。

单位面积质量是指保温绝热材料在单位面积上的质量,是评估保温绝热材料性能的重要指标之一单位面积质量的大小直接影响到保温效果和材料的使用成本。

通常情况下,单位面积质量越大,说明该材料的保温性能越好。

因为单位面积质量越大,材料的密度就越大,密度高意味着更多的空气密封在材料中,从而减少了热传递的机会,提高了保温效果。

不同类型的保温绝热材料具有不同的单位面积质量。

常见的保温绝热材料包括聚苯板、岩棉、玻璃棉、聚氨酯泡沫板等。

聚苯板是一种以聚苯乙烯为主要原料制成的硬质泡沫塑料材料,具有结构稳定、重量轻、导热系数低等优势,单位面积质量通常在2-5千克/平方米之间。

岩棉是一种以火山岩或石英为原料制成的纤维材料,具有高强度、耐高温、耐腐蚀等特点,单位面积质量一般在4-7千克/平方米之间。

玻璃棉是一种以玻璃纤维为主要原料制成的纤维材料,具有良好的隔热性能和防火性能,单位面积质量一般在3-6千克/平方米之间。

聚氨酯泡沫板是一种以聚酯多元醇和异氰酸酯为原料制成的泡沫材料,具有良好的隔热性能和防火性能,单位面积质量一般在3-7千克/平方米之间。

除了材料的种类,单位面积质量还受到材料的厚度和密度的影响。

一般情况下,同样的材料,单位面积质量随着材料厚度的增加而增加,随着材料密度的增加而增加。

因此,在选择保温绝热材料时,需要综合考虑保温效果、使用成本和材料的耐久性等因素。

总之,保温绝热材料的单位面积质量是评估其保温效果和使用成本的重要指标。

各种类型的保温绝热材料具有不同的单位面积质量,人们可以根据具体的需求选择适合的材料。

同时,还需考虑材料的厚度和密度对单位面积质量的影响,以达到最佳的保温效果和经济效益。

绝热材料的性能和种类

绝热材料的性能和种类

绝热材料的性能和种类绝热材料,又称为隔热材料,是一种能够有效地阻止热量传输的材料。

它们在建筑、工业设备和高温设备等领域中广泛应用,目的是提高能源效率、降低能耗以及保护设备和结构免受高温、低温和火灾等环境因素的影响。

热导率是衡量绝热材料隔热性能的重要参数,它表示材料导热的能力。

热导率越低,材料传导热量的能力就越差,隔热性能就越好。

常见的绝热材料如聚苯板、聚氨酯泡沫、岩棉、玻璃棉等,它们的热导率通常在0.02-0.04W/m·K之间。

抗压强度是绝热材料的承受能力,通常用来衡量材料的耐久性和稳定性。

在实际应用中,绝热材料需要经受很高的压力,所以抗压强度非常重要。

常见的绝热材料如聚氨酯泡沫、岩棉等,其抗压强度通常在100-200kPa之间。

耐高温性能是指绝热材料在高温环境下不发生熔化、燃烧或分解的能力。

随着工业技术的进步和高温设备的广泛应用,对绝热材料的耐高温性能要求越来越高。

常见的耐高温绝热材料包括陶瓷纤维、石棉、硅酸盐纤维等。

隔热性能是绝热材料最重要的性能之一,它决定了材料对热量传输的阻碍能力。

绝热材料的隔热性能通常通过衡量材料的导热系数和保温层的厚度来评估。

有效的隔热性能可以减少热量的散失和传导,达到节能减排的目的。

1.发泡塑料:如聚氨酯泡沫、聚苯板等。

这些材料具有轻质、热传导率低、隔热性好的特点,广泛应用于建筑、制冷设备和冷藏库等领域。

2.纤维材料:如玻璃棉、岩棉等。

这些材料以纤维为主要成分,具有绝热性能好、柔软而易于加工和安装的特点,广泛应用于建筑和工业设备等领域。

3.陶瓷材料:如陶瓷纤维、陶瓷颗粒等。

这些材料具有优异的耐高温性能和隔热性能,广泛应用于高温炉窑和冶金等领域。

4.膨胀材料:如膨胀石墨、膨胀珍珠岩等。

这些材料在高温下会发生体积膨胀,形成闭孔结构,具有较低的热导率和优异的隔热性能。

5.薄膜材料:如铝箔、金属氧化物薄膜等。

这些材料具有较高的反射能力和较低的热导率,可用作绝热层的包覆材料或隔热材料的表面覆盖。

绝热材料有哪些

绝热材料有哪些

绝热材料有哪些
绝热材料是一种能够有效隔绝热量传递的材料,通常用于建筑、工业设备和汽
车等领域。

它们的主要作用是减少热量的传导和传递,从而实现节能和保护环境的目的。

绝热材料有很多种类,下面将介绍一些常见的绝热材料及其特点。

首先,常见的绝热材料之一是聚苯乙烯泡沫(EPS)。

EPS是一种轻质、坚固、耐用的绝热材料,具有良好的绝热性能和阻燃性能。

它通常被用于建筑墙体、屋顶和地板的绝热材料,能够有效地减少建筑物内外热量的传递,降低能耗,提高建筑物的舒适度。

其次,玻璃纤维绝热材料也是一种常见的绝热材料。

它具有良好的绝热性能和
耐高温性能,能够有效地隔绝热量传递。

玻璃纤维绝热材料通常被用于工业设备、管道和锅炉等领域,能够有效地减少能源损耗,提高设备的效率。

另外,岩棉是一种以天然岩石为原料制成的绝热材料,具有良好的绝热性能和
防火性能。

岩棉具有良好的柔韧性和抗压性,能够适应各种复杂的施工环境,被广泛应用于建筑墙体、屋顶和管道的绝热材料,能够有效地提高建筑物的节能性能。

除此之外,聚氨酯泡沫(PU)也是一种常见的绝热材料。

它具有良好的绝热
性能和耐腐蚀性能,能够有效地隔绝热量传递。

聚氨酯泡沫通常被用于冷藏车辆、冷库和冷藏设备的绝热材料,能够有效地保持低温环境,减少能源消耗。

综上所述,绝热材料有很多种类,每种材料都具有不同的特点和适用范围。


择合适的绝热材料能够有效地提高建筑物和设备的节能性能,降低能源消耗,保护环境。

在实际应用中,我们应该根据具体的需求和环境条件,选择合适的绝热材料,以达到最佳的绝热效果。

工业设备及管道绝热工程设计规范

工业设备及管道绝热工程设计规范

工业设备及管道绝热工程设计规范第一部分:引言工业设备及管道绝热工程设计规范是为了确保设备及管道在运行过程中达到最佳的绝热效果,保护设备及管道不受外界环境的影响,保障生产线的安全和稳定运行。

本规范涵盖了绝热材料的选择、绝热结构设计、施工要求及验收标准等内容,旨在为工程设计、施工和验收提供指导。

第二部分:绝热材料的选择1.绝热材料的种类根据工业设备及管道的使用环境和要求,常见的绝热材料包括岩棉、玻璃棉、硅酸铝纤维毡、聚氨酯泡沫等。

在选择绝热材料时,需要综合考虑绝热性能、耐用性、耐腐蚀性能以及成本等因素。

2.绝热材料的热工性能绝热材料的热工性能包括导热系数、防火等级、吸声性能等指标,这些指标直接影响着绝热效果。

在选择绝热材料时,需要根据具体的使用场景和要求来确定材料的热工性能。

3.绝热材料的耐用性工业设备及管道绝热工程通常需要长期使用,因此绝热材料的耐用性是非常重要的考量因素。

耐用性包括材料本身的耐磨性、耐腐蚀性以及对温度变化的适应能力等。

第三部分:绝热结构设计1.绝热层厚度设计绝热层的厚度设计需要考虑到设备及管道的工作温度、外界环境的温度、绝热材料的导热系数等因素。

一般来说,绝热层的厚度越大,绝热效果越好,但也会增加成本和占用空间。

因此需要根据具体情况综合考虑确定绝热层的厚度。

2.绝热结构的保护层设计为了确保绝热层的耐用性和稳定性,通常需要在绝热层表面设置保护层。

保护层通常采用金属板、防护涂层等材料,用于防止绝热材料受到外界环境的侵蚀和磨损。

3.绝热材料的连接和固定在绝热结构设计中,需要考虑绝热材料的连接和固定方式。

合理的连接和固定结构可以保证绝热层的稳固性和完整性,避免因材料脱落或位移而影响绝热效果。

第四部分:施工要求1.施工前的准备工作在进行绝热工程施工前,需要对设备及管道进行清洗、除锈等前期准备工作。

同时,需要对绝热材料进行检查和质量把关,以确保施工材料的质量和完好性。

2.绝热材料的安装和固定绝热材料的安装和固定是绝热工程中的关键环节。

绝热材料介绍

绝热材料介绍

绝热材料介绍绝热材料的性能要求导热性指材料传递热量的能力。

材料的导热能力用导热系数表示。

导热系数的物理意义为:在稳定传热条件下,当材料层单位厚度内的温差为1℃时,在1h内通过1m2表面积的热量。

材料导热系数越大,导热性能越好。

工程上将导热系数λ<0.23W/m·K的材料称为绝热材料。

影响材料导热系数的因素有:材料组成:材料的导热系数由大到小为,金属材料>无机非金属材料>有机材料。

微观结构:相同组成的材料,结晶结构的导热系数最大,微晶结构次之,玻璃体结构最小,如水淬矿渣就是一种较好的绝热材料。

孔隙率:孔隙率越大,材料导热系数越小。

孔隙特征:在孔隙相同时,孔径越大,孔隙间连通越多,导热系数越大。

含水率:由于水的导热系数λ=0.58W/m·K,远大于空气,故材料含水率增加后其导热系数将明显增加,若受冻(冰λ=2.33W/m·K,)则导热能力更大。

绝热材料除应具有较小的导热系数外,还应具有适宜的或一定的强度、抗冻性、耐水性、防火性、耐热性和耐低温性、耐腐蚀性,有时还需具有较小的吸湿性或吸水性等。

室内外之间的热交换除了通过材料的传导传热方式外,辐射传热也是一种重要的传热方式,铝箔等金属薄膜,由于具有很强的反射能力,具有隔绝辐射传热的作用,因而也是理想的绝热材料。

绝热材料的种类及使用要点绝热材料按照它们的化学组成可以分为无机绝热材料和有机绝热材料。

常用无机绝热材料有多孔轻质类无机绝热材料、纤维状无机绝热材料和泡沫状无机绝热材料;常用有机绝热材料有泡沫塑料和硬质泡沫橡胶。

常用无机绝热材料①多孔轻质类无机绝热材料②纤维状无机绝热材料A. 矿物棉B. 玻璃纤维③泡沫状无机绝热材料A. 泡沫玻璃B. 多孔混凝土多孔轻质类无机绝热材料蛭石是一种有代表性的多孔轻质类无机绝热材料,它主要含复杂的镁、铁含水铝硅酸盐矿物,由云母类矿物经风化而成,具有层状结构。

将天然蛭石经破碎、预热后快速通过煅烧带可使蛭石膨胀20~30倍。

绝热材料的性能和种类

绝热材料的性能和种类

绝热材料的性能和种类基本性能和选用要求绝热材料的基本性能要求应是:具有密度小、机械强度大、导热系数小、化学性能稳定对设备及管道没有腐蚀,以及能长时间在工作温度下运行等性能。

设计采用的各种绝热材料,其性能必须符合现行国家、行业或省市级产品标准的规定,对新材料必须通过部、省、市级鉴定后方可采用。

对绝热材料及其制品的基本性能要求,有以下具体规定。

一、绝热层材料的性能要求(1)绝热层材料应具有明确的随温度变化的导热系数方程式或图表。

对于松散或可压缩的绝热材料,应提供在使用密度下的导热系数方程式或图表。

(2)保温材料在平均温度低于350℃时,导热系数不得大于0.12 W/(m·℃),保冷材料在平均温度低于27℃时,导热系数应不大于0.064 W/(m·℃)。

(3)保温硬质材料密度一般不大于300 kg/m3;软质材料及半硬质制品密度不得大于220 kg/m3;保冷材料密度不得大于220 kg/m3;对强度要求特殊的除外。

(4)耐振动硬质材料抗压强度不得小于0.4MPa;用于保冷的硬质材料抗压强度不得小于0.15MPa;如需要,尚需提供抗折强度。

(5)吸水率要小,保温材料的质量含水率不得大于7.5%,对于有防水要求的材料,防水率不得小于95%(原棉不作防水率要求)。

软质保温材料的回弹率不得小于90%。

保冷材料的质量含水率不得大于1%,用于直埋管道上的保温材料,含水率应小于3%。

如需要,尚需提供防潮性能(吸湿性、吸水性、增水性)的数据。

(6)绝热层材料按被保温对象外表面温度的不同,其燃烧性能应符合GB 8624 规定的如下要求。

a.外表面温度T o>100℃时,绝热层材料应符合不燃性类A级材料性能要求。

b.外表面温度T o≤100℃时,绝热层材料应符合难燃类B1级材料的性能要求。

c.外表面温度T o≤50℃时,绝热层材料应符合一般可燃性B2级材料要求。

对于化工和石化企业,阻燃型保冷材料及其制品的氧指数不应小于30。

工业设备及管道绝热工程设计规范

工业设备及管道绝热工程设计规范

工业设备及管道绝热工程设计规范一、绝热工程的概念1.1绝热工程的定义绝热工程是指为了防止工业设备和管道热量的损失,提高其工作效率从而节约能源的一种工程设计和施工工艺。

其目的是通过采用隔热材料和技术手段,减少热能的传导和散失,使得设备和管道在运行过程中能够保持稳定的温度。

1.2绝热工程的意义绝热工程在工业生产中具有重要的意义。

首先,它可以保护设备和管道,延长其使用寿命,降低维护成本。

其次,绝热工程可以提高设备的工作效率,节约能源,减少生产成本。

同时,绝热工程还能减少对环境的热污染,降低对生态环境的影响。

二、绝热材料的选择2.1隔热材料的种类绝热材料主要包括有机隔热材料(如聚苯乙烯、聚氨酯等)和无机隔热材料(如岩棉、玻璃棉等)。

根据不同的工作条件和要求,选择合适的隔热材料对绝热工程的效果至关重要。

2.2隔热材料的性能指标在选择隔热材料时,需要考虑其导热系数、吸水率、耐火性、耐久性等性能指标。

优质的隔热材料应具有低导热系数、较低的吸水率以及良好的耐火性和耐久性,以确保绝热效果和使用寿命。

2.3隔热材料的施工要求在使用隔热材料进行绝热工程时,需要严格按照材料的施工要求进行操作,包括粘接、拼接、密封等工艺,以确保隔热材料的完整性和隔热效果。

三、绝热工程设计的主要内容3.1设备和管道的绝热保温设计绝热保温设计是绝热工程设计的核心内容,包括设备和管道的隔热层厚度、隔热材料的选择、绝热结构的处理等方面。

针对不同的设备和管道,需要进行综合分析和设计,确保绝热效果和使用安全。

3.2绝热结构的处理绝热结构的处理主要包括绝热材料的覆盖和保护层的设置。

绝热材料的覆盖应保证其完整性和稳定性,保护层的设置能够提高隔热材料的耐久性和抗风化能力。

3.3绝热工程的节能性设计在绝热工程的设计过程中,需要充分考虑其节能性,采取合理的隔热材料和隔热结构设计,降低热能的损失,提高设备和管道的能源利用率。

四、绝热工程设计的施工要求4.1施工现场的准备在进行绝热工程设计的施工前,需要对施工现场进行准备工作,包括清除杂物、平整基础、搭建脚手架等。

绝热保温材料概述

绝热保温材料概述

绝热保温材料概述根据设备及管道保温技术通则,绝热材料是指在平均温度等于或小于623K(350℃)时,热导率小于0.14W/(m.K)的材料.绝热材料通常具有质轻、疏松、多孔、导热系数小的特点.一般用来防止热力设备及管道热量散失,或者在冷冻(也称普冷)和低温(也称深冷)下使用,因而在我国绝热材料又称为保温或保冷材料.同时,由于绝热材料的多孔或纤维状结构具有良好的吸声功能,因而也被广泛应用于建筑行业。

一、分类方法绝热材料种类繁多,一般可按材质、使用温度、形态和结构来分类。

按材质可分为有机绝热材料、无机绝热材料和金属绝热材料三类.热力设备及管道用的保温材料多为无机绝热材料. 无机绝热材料具有不腐烂、不燃烧、耐高温等特点.例如:石棉、硅藻土、珍珠岩、玻璃纤维、泡沫玻璃混凝土、硅酸钙等。

普冷下的保冷材料多用有机绝热材料,它具有极小的导热系数、耐低温、易燃等特点.例如:聚苯乙烯泡沫塑料、聚氯乙烯泡沫塑料、氨酯泡沫塑料、软木等。

按形态又可分为多孔状绝热泪盈眶材料、纤维状绝热泪盈眶材料、粉末状绝热和层状绝热材料四种。

多孔状绝热材料又叫泡沫绝热材料,具有质量轻、绝热性能好、弹性好、尺寸稳定、耐稳性差的特点。

主要有泡沫塑料、泡沫玻璃、泡沫橡胶、硅酸钙、轻质耐火材料等。

纤维状绝热材料按材质分为有机纤维、无机纤维、金属纤维和复合纤维等。

在工业上用作绝热材料的主要是无机纤维,目前用得最广的纤维是石棉、岩棉、玻璃棉、硅酸铝陶瓷纤维、晶质氧化铝纤维等。

粉末状绝热材料主要有硅藻土、膨胀珍珠岩及其制品.这些材料的原料来源丰富,价格便宜,是建筑和热工设备上应用较广的高效绝热材料。

二、性能指标和一般选用原则(1)导热系数:作为绝热材料,导热系数应越小越好,一般应选用导热系数小于0.14W/m.K。

作为保冷的绝热材料,对导热系数的要求更高。

(2)容重:绝热材料的容重一般应低于600kg/m3.容重小的材料,一般导热泪盈眶系数也小,但同时机械强度也随之降低,故要合理选择。

绝热材料导热系数

绝热材料导热系数

绝热材料导热系数绝热材料是一种能够有效减少热量传导的材料,其导热系数是衡量其绝热性能的重要指标。

导热系数越低,材料的绝热性能就越好。

本文将就绝热材料导热系数的相关知识进行介绍,希望能对相关领域的研究者和工程师有所帮助。

首先,我们来了解一下绝热材料的定义。

绝热材料是一种能够有效隔绝热量传导的材料,通常用于保温、隔热和节能领域。

绝热材料可以有效地减少热量的传导,降低能源消耗,提高能源利用效率。

因此,绝热材料在建筑、航空航天、汽车制造等领域有着广泛的应用。

绝热材料的导热系数是衡量其绝热性能的重要参数。

导热系数(λ)是指单位厚度的材料在单位温度梯度下的热量传导率。

导热系数越低,材料的绝热性能就越好。

常见的绝热材料包括聚苯乙烯泡沫(EPS)、聚氨酯泡沫(PUF)、岩棉、硅酸盐纤维等,它们的导热系数分别在0.03-0.04 W/(m·K)、0.02-0.03 W/(m·K)、0.03-0.04 W/(m·K)、0.04-0.06 W/(m·K)等范围内。

在实际应用中,选择合适的绝热材料需要综合考虑导热系数、密度、耐久性、成本等因素。

导热系数是其中非常重要的一个指标,它直接影响着材料的绝热性能。

通常情况下,导热系数越低的材料,其绝热性能就越好,但同时也可能会伴随着较高的成本和较大的密度。

因此,在实际工程中需要根据具体的使用场景和要求来选择合适的绝热材料。

除了导热系数之外,绝热材料的厚度也是影响其绝热性能的重要因素。

一般来说,绝热材料的厚度越大,其绝热性能就越好。

但是在实际工程中,由于空间和成本的限制,无法无限制地增加绝热材料的厚度。

因此,需要在导热系数和厚度之间进行权衡,找到一个最佳的解决方案。

绝热材料的导热系数还受到温度、湿度、压力等因素的影响。

在不同的工作环境下,绝热材料的导热系数可能会发生变化。

因此,在实际工程中,需要对绝热材料的导热系数进行准确的测试和评估,以确保其符合工程设计和使用要求。

绝热材料的性能和种类

绝热材料的性能和种类

绝热材料的性能和种类基本性能和选用要求绝热材料的基本性能要求应是:具有密度小、机械强度大、导热系数小、化学性能稳定对设备及管道没有腐蚀,以及能长时间在工作温度下运行等性能。

设计采用的各种绝热材料,其性能必须符合现行国家、行业或省市级产品标准的规定,对新材料必须通过部、省、市级鉴定后方可采用。

对绝热材料及其制品的基本性能要求,有以下具体规定。

一、绝热层材料的性能要求(1)绝热层材料应具有明确的随温度变化的导热系数方程式或图表。

对于松散或可压缩的绝热材料,应提供在使用密度下的导热系数方程式或图表。

(2)保温材料在平均温度低于350℃时,导热系数不得大于0.12 W/(m·℃),保冷材料在平均温度低于27℃时,导热系数应不大于0.064 W/(m·℃)。

(3)保温硬质材料密度一般不大于300 kg/m3;软质材料及半硬质制品密度不得大于220 kg/m3;保冷材料密度不得大于220 kg/m3;对强度要求特殊的除外。

(4)耐振动硬质材料抗压强度不得小于0.4MPa;用于保冷的硬质材料抗压强度不得小于0.15MPa;如需要,尚需提供抗折强度。

(5)吸水率要小,保温材料的质量含水率不得大于7.5%,对于有防水要求的材料,防水率不得小于95%(原棉不作防水率要求)。

软质保温材料的回弹率不得小于90%。

保冷材料的质量含水率不得大于1%,用于直埋管道上的保温材料,含水率应小于3%。

如需要,尚需提供防潮性能(吸湿性、吸水性、增水性)的数据。

(6)绝热层材料按被保温对象外表面温度的不同,其燃烧性能应符合GB 8624 规定的如下要求。

a.外表面温度T o>100℃时,绝热层材料应符合不燃性类A级材料性能要求。

b.外表面温度T o≤100℃时,绝热层材料应符合难燃类B1级材料的性能要求。

c.外表面温度T o≤50℃时,绝热层材料应符合一般可燃性B2级材料要求。

对于化工和石化企业,阻燃型保冷材料及其制品的氧指数不应小于30。

工业设备及管道绝热工程设计规范

工业设备及管道绝热工程设计规范

工业设备及管道绝热工程设计规范第一章:绪论1.1背景与意义工业设备及管道绝热工程设计是工业生产中的重要环节,其目的是为了降低能耗,保护设备及管道,提高工作效率。

采取科学合理的绝热工程设计规范,对于节能减排,保护环境,提高经济效益具有重要意义。

1.2发展现状目前,我国工业设备及管道绝热工程设计在一定程度上存在着设计规范不够健全、应用不够广泛等问题,因此对于绝热工程设计规范的研究和完善具有重要意义。

1.3研究内容及方法本规范旨在对工业设备及管道的绝热工程设计进行规范化,明确绝热工程所需的材料、施工工艺、工期等方面的要求,保证绝热工程的质量和效益。

第二章:绝热材料的选择2.1绝热材料的种类及特性根据工业设备及管道的不同工作环境和工作温度,需选择不同种类的绝热材料,常见的绝热材料有高温隔热棉、硅酸铝棉、硅酸钙板等。

2.2绝热材料的性能要求绝热材料应具有良好的隔热性能、耐腐蚀性能、稳定性等特点,以保证绝热层的长期有效性能。

2.3绝热材料的安全要求绝热材料在使用过程中应符合国家相关的安全标准,具有一定的防火性能,不会对环境造成不良影响。

第三章:绝热工程设计与施工3.1绝热层的厚度设计根据工业设备及管道的工作温度和使用要求,确定其绝热层的厚度,保证其隔热效果。

3.2绝热工程的施工工艺绝热工程的施工应严格按照相关的施工工艺进行,包括表面处理、绝热材料的铺设、固定和保护措施等。

3.3绝热层的质量测试在绝热工程完成后,应对其绝热层的质量进行检测,确保绝热层的隔热效果符合设计要求。

第四章:绝热工程的质量与验收4.1绝热工程的验收标准根据国家和行业相关的标准,确定绝热工程的验收标准,包括绝热材料的性能、工程质量等方面的要求。

4.2绝热工程验收的程序绝热工程的验收应按照一定的程序进行,包括材料验收、工程进度验收、质量验收等。

4.3绝热工程的质量保证绝热工程的质量应由施工单位和设计单位共同进行质量保证,确保绝热工程的效果达到预期要求。

绝热工程定额

绝热工程定额

绝热工程定额绝热工程定额是指在建筑工程中,针对绝热材料和绝热工程的施工所需要的材料、人工和机械设备的定额。

绝热工程定额的编制是为了规范绝热工程的施工,并确保绝热效果的达到设计要求。

绝热工程定额的编制需要考虑多个因素,包括绝热材料的种类和性能、施工工艺、施工环境等。

首先,根据建筑工程的绝热要求,确定需要使用的绝热材料的种类和厚度。

绝热材料可以分为有机绝热材料和无机绝热材料两大类,有机绝热材料包括聚苯板、聚氨酯泡沫板等,无机绝热材料包括硅酸盐板、矿棉板等。

根据绝热材料的性能,选择合适的厚度,以满足建筑工程的绝热要求。

绝热工程定额还需要考虑施工工艺。

绝热工程的施工包括绝热材料的铺设、固定和连接等工作。

在编制定额时,需要确定每种绝热材料的施工工艺,并考虑到施工过程中可能出现的问题,如接缝处理、固定件的选择等。

此外,还需要确定施工过程中所需的人工和机械设备,以确保施工进度和质量。

绝热工程定额还需要考虑施工环境。

绝热工程通常在室内进行,需要考虑到施工环境对绝热材料的影响。

例如,温度和湿度的变化会影响绝热材料的性能,需要在定额中加入相应的调整因素。

此外,还需要考虑到施工现场的空间限制和安全要求,以确保施工的顺利进行。

绝热工程定额的编制是建筑工程中非常重要的一环。

通过编制合理的绝热工程定额,可以确保绝热工程的施工质量和绝热效果的达到设计要求。

同时,绝热工程定额也可以作为施工单位与业主、设计单位之间的合同依据,确保各方的权益得到保护。

在实际施工中,施工单位需要按照绝热工程定额的要求进行施工,并对施工过程进行监督和检查。

同时,施工单位还需要根据实际情况对绝热工程定额进行调整和修订,以满足特定工程的要求。

绝热工程定额的编制是建筑工程中的一项重要工作,它直接关系到绝热工程的施工质量和绝热效果的达到设计要求。

编制绝热工程定额需要综合考虑绝热材料的种类和性能、施工工艺、施工环境等因素,确保定额的准确性和有效性。

只有制定合理的绝热工程定额,才能保证绝热工程的施工质量,提高建筑工程的节能效果。

绝热结构的种类

绝热结构的种类

绝热结构的种类绝热结构是指具有很强的隔热性能,能够有效减少热量传递的一种结构。

根据不同的应用场景和材料特性,绝热结构可以分为多种类型。

本文将介绍几种常见的绝热结构类型,并探讨其特点和应用。

一、绝热材料绝热材料是实现绝热结构的基础。

常见的绝热材料包括岩棉、玻璃棉、聚苯板等。

这些材料具有较低的导热系数和优异的隔热性能,能够有效减少热量传递。

绝热材料通常具有柔软、轻盈、易于切割和安装等特点,因此被广泛应用于建筑、工业设备和汽车等领域。

二、空气层绝热空气层绝热是一种常见的绝热结构类型。

在建筑中,通过在墙体、屋面或地板的内外表面之间设置一层空气层,可以有效减少热量传递。

空气层可以阻止热的对流和传导,起到隔热的作用。

在工业设备中,通过在设备外部设置绝热罩或绝热带,也可以实现类似的隔热效果。

三、真空绝热真空绝热是一种高效的绝热结构类型。

真空绝热材料通常由两层玻璃或金属板之间形成的真空层组成。

真空层可以阻止热的传导和对流,极大地减少热量传递。

真空绝热材料具有优异的隔热性能,被广泛应用于保温杯、冷藏车、液氮储罐等领域。

四、多层绝热多层绝热是一种结构复杂但隔热效果显著的绝热结构类型。

多层绝热材料通常由多层不同材料组成,每层材料的导热系数不同,从而有效降低热量传递。

常见的多层绝热结构包括夹芯板、保温墙体等。

多层绝热材料常常具有结构稳定、隔热效果好等特点,被广泛应用于建筑、航空航天等领域。

五、辐射屏蔽绝热辐射屏蔽绝热是一种利用辐射传热原理实现绝热效果的结构类型。

辐射屏蔽绝热材料通常包括金属薄膜、金属粉末等,具有高反射率和低发射率,能够有效抵挡热辐射。

辐射屏蔽绝热广泛应用于太空舱、高温炉等场景,能够有效隔离高温环境,保护设备和人员安全。

绝热结构的种类多样,每种结构都有其独特的特点和适用范围。

通过合理选择和应用不同的绝热结构,可以有效降低热量传递,提高能源利用效率。

在未来,随着科技的进步和材料的创新,绝热结构将在更广泛的领域得到应用,为人们创造更加舒适和节能的生活环境。

绝热材料

绝热材料
膨胀蛭石也可与水泥、水玻璃等胶凝材料配合,制成砖、板、管
壳等用于围护结构及管道保温。
(2)膨胀珍珠岩及其制品。膨胀珍珠岩是由天然珍珠岩、黑耀岩 或松脂岩为原料,经煅烧体积急剧膨胀(约20倍)而得蜂窝状白色 或灰白色松散颗料。堆积密度为40~300kg/m3,λ=0.025~0.048 W/(m·K),耐热800 °C,为高效能保温保冷填充材料。
膨胀珍珠岩制品是以膨胀珍珠岩为骨料,配以适量胶凝材料,经
拌和、成型、养护(或干燥、或焙烧)后两制成的板、砖、管等产 品。
3. 多孔性保温隔热材料 (1) 微孔硅酸钙制品。微孔硅酸钙制品是用粉状二氧化硅材料(硅 藻土)、石灰、纤维增强材料及水等经搅拌、成型、蒸压处理和干 燥等工序而制成。用于围护结构及管道保温。
醛树脂等泡沫塑料。
4. 其他保温隔热材料 (1)软木板。软木也叫栓木。软木板是用栓皮、栎树皮 或黄菠萝树皮为原料,经破碎后与皮胶溶液拌和,再加压 成型,在80℃的干燥室中干燥一昼夜而制成。软木板具有 表观密度小,导热性低,抗渗和防腐性能高等特点。 (2)蜂窝板。蜂窝板是由两块较薄的面板,牢固地粘结 在一层较厚的蜂窝状芯材两面而制成的板材,亦称蜂窝夹 层结构。蜂窝状芯材是用浸渍过合成树脂(酚醛、聚酯等) 的牛皮纸、玻璃布和铝片等,经加工粘合成六角形空腹 (蜂窝状)的整块芯材。常用的面板为浸渍过树脂的牛皮 纸、玻璃布或不经树脂浸渍的胶合板、纤维板、石膏板等。 面板必须采用合适的胶粘剂与芯材牢固地粘合在一起,才 能显示出蜂窝板的优异特性,即具有比强度大、导热性低 和抗震性好等多种功能。
绝热材料的种类及使用要点
绝热材料按照它们的化学组成可以分为无机绝热材料和
有机绝热材料。
1.常用无机绝热材料 (1) 多孔质类无机绝热材料 (2) 纤维状无机绝热材料

几种绿色环保型墙体保温绝热材料的介绍

几种绿色环保型墙体保温绝热材料的介绍

几种绿色环保型墙体保温绝热材料的介绍目前在我国范围内用于外墙保温的绝热材料主要有膨胀聚苯板(EPS板)、挤塑聚苯板(XPS板)、聚氨酯、胶粉聚苯颗粒、膨胀珍珠岩、海泡石、泡沫玻璃、岩棉等,这几种保温绝热材料在生产过程中都对环境有或多或少的不利影响。

随着我国建筑节能向第二阶段的迈进,人们对保温节能材料自身的环保性能越来越重视。

这里就介绍两种绿色环保型墙体保温绝热材料:纸纤维素和植物纤维。

纸纤维素墙体保温绝热材料早在1893年,英国就出现了有关把纸纤维素作为保温绝热材料的专利,第一次世界大战后,纸纤维素保温绝热材料引入到美国。

现在美国纸纤维素保温材料生产厂家有60余家,还有纤维素保温材料生产企业协会(CIMA)。

目前在美国,纸纤维素应用有着最复杂、最严格的国家标准和行业标准。

与其它类型的保温绝热材料相比,纸纤维素主要具有以下几点优势:热学性能稳定纸纤维素的热学性能非常稳定,它的导热系数和热阻受密度和温度的影响很小,密度为24kg/m3时的导热系数为0.035W/mK,密度为55kg/m3时的导热系数为0.036W/mK,而玻璃棉的导热系数随着密度的变化相差2倍以上,纸纤维素的导热系数在-20℃~70℃之间基本保持不变,玻璃棉的导热系数在寒冷的冬天最多可降低50%。

低能耗回收的新闻用报纸经过破碎、阻燃、防水等处理即可使用,纸纤维素在整个制造中所消耗的能源很少,并且不排放CO2气体,而生产一吨聚苯乙烯需要耗电500度、燃料0.64×106达卡、8吨冷却水和2吨原油。

可回收利用制造纸纤维素的新闻用纸可连续回收利用达7次,而其他保温材料一般只能利用一次。

优良的防火性能按照英国的标准,正常的防火墙可分为15分钟、30分钟和60分钟三个等级。

防火实验证明,经过阻燃处理的纸纤维素防火墙的等级为60分钟。

而玻璃棉防火墙的等级为15分钟,矿棉防火墙的等级为30~60分钟,一些泡沫材料不够级别。

生态环保利用回收纸作为原材料有利于减少环境污染,并且在使用过程中对人类的健康无任何不利影响,使用后没有难以回收或产生垃圾等问题。

保温材料 新型

保温材料 新型

保温材料新型
保温材料新型指的是新型的保温材料,这种材料具有良好的保温性能,可以有效地减少能源的消耗和浪费,同时也有利于环保和可持续发展。

新型保温材料有很多种,其中包括:
1.真空绝热板:是一种利用真空技术制造的保温材料,其内部没有空气,因
此具有良好的保温性能。

这种材料通常用于建筑物的外墙和屋顶保温,也可以用于家用电器等需要保温的设备。

2.气凝胶:是一种利用纳米技术制造的保温材料,其内部有许多微小的孔洞,
可以有效地隔绝热量。

这种材料具有轻质、高强度、高保温性能等优点,因此被广泛应用于航空航天、建筑等领域。

3.聚氨酯泡沫:是一种常见的保温材料,其内部有许多微小的气泡,可以有
效地隔绝热量。

这种材料具有较高的保温性能和良好的隔音性能,因此被广泛应用于建筑物的外墙和屋顶保温。

以上仅是新型保温材料的其中一些种类,总的来说,新型保温材料的研发和生产需要结合绿色环保和节能等要求进行优化设计。

它们的设计应结合应用领域、使用环境、安全性等因素进行考虑,以满足不同的需求。

我国建筑绝热节能材料现状及趋势研究

我国建筑绝热节能材料现状及趋势研究

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三、国内绝热保温材料发展趋势
4、智能一体化:随着科技的不断发展,未来的绝热保温材料将更加注重智能 化和一体化。这些材料将能够实现自我调节和智能控制,提高能源利用效率。
四、结论
四、结论
国内绝热保温材料行业正处在快速发展的阶段,各种新型的高性能材料不断 涌现,为不同领域和不同应用场景提供了更多选择。随着国内节能减排政策的不 断加强和人们对节能环保意识的提高,绝热保温材料市场的前景更加广阔。未来 几年,国内绝热保温材料行业将呈现高性能化、绿色环保、个性化定制和智能一 体化的发展趋势。因此,我们应该加强对绝热保温材料的研发和应用,提高能源 利用效率,促进可持续发展。
一、我国建筑绝热节能材料现状 分析
1、生产技术
1、生产技术
目前我国建筑绝热节能材料的生产技术已经有了很大的进步,主要品种包括 保温材料、隔热材料、节能门窗等。其中,保温材料以无机保温材料为主,如岩 棉、玻璃棉等;隔热材料以有机高分子材料为主,如聚苯乙烯、聚氨酯等;节能 门窗则以铝合金门窗、塑料门窗为主。
四、结论与建议
4、促进创新设计:鼓励企业与高校、研究机构合作,开展创新设计研究,提 高建筑绝热节能材料的能效和环保性能。
四、结论与建议
5、加强国际合作:积极参与国际交流与合作,引进国外先进技术和管理经验, 提升我国建筑绝热节能材料行业的整体水平。
参考内容
内容摘要
随着能源资源的日益紧张,节能环保已成为全球的共同话题。绝热保温材料 作为一种能够有效地减少能源损失的重要材料,在国内得到了越来越广泛的应用。 本次演示将介绍国内绝热保温材料的现状及其发展趋势。
2、成本高问题
2、成本高问题
目前我国建筑绝热节能材料的生产成本较高,制约了其广泛应用。为解决这 一问题,应通过优化生产工艺、推广新型节能技术等手段,降低生产成本。同时, 政府应加大政策扶持力度,提高购买使用节能材料的积极性,降低建筑使用成本。

绝热保温材料

绝热保温材料

绝热保温材料绝热保温材料是一种能够有效减少热量传递的材料,它可以在建筑、工业设备以及其他领域中起到重要的作用。

在当前注重节能环保的社会背景下,绝热保温材料的应用越来越受到重视。

本文将介绍绝热保温材料的种类、特点和应用领域。

首先,绝热保温材料的种类有很多,常见的有聚苯乙烯泡沫、硅酸盐纤维、聚氨酯泡沫、岩棉、玻璃棉等。

这些材料各有特点,适用于不同的场合。

聚苯乙烯泡沫具有质轻、保温性能好的特点,适用于建筑墙体、屋顶保温;硅酸盐纤维具有耐高温、不燃的特点,适用于工业设备的保温隔热;聚氨酯泡沫具有良好的隔热性能,适用于管道、容器等设备的保温。

岩棉和玻璃棉则是多用途的绝热保温材料,可以适用于各种场合。

其次,绝热保温材料的特点主要体现在保温性能、耐久性和施工方便性上。

这些材料具有优良的保温性能,可以有效减少热量传递,降低能源消耗。

同时,它们的耐久性较好,可以长期保持稳定的性能,不易老化、腐蚀。

此外,这些材料施工方便,可以根据需要进行切割、粘贴,适应各种形状的表面。

最后,绝热保温材料的应用领域非常广泛。

在建筑行业中,它们可以用于墙体保温、屋顶保温、地板保温等,提高建筑的节能性能。

在工业设备中,它们可以用于管道、锅炉、储罐等设备的保温隔热,提高设备的效率和安全性。

此外,绝热保温材料还可以用于冷藏车、冷库等冷链设施的保温,保持低温环境。

综上所述,绝热保温材料作为一种重要的功能材料,在建筑、工业设备以及其他领域中有着广泛的应用前景。

随着社会的发展和人们对节能环保的重视,相信绝热保温材料的应用将会越来越广泛,为各行各业的发展提供有力支持。

绝热材料

绝热材料
珠岩是由珍珠岩、黑曜岩、松脂岩等酸性玻璃 质火山岩经破碎、筛分、预热、煅烧(850~1150℃)膨 胀而得的具有多孔结构的白色粒状或粉状材料。 • 膨胀珍珠岩按堆积密度分为70、100、150、200、250 等5个标号。 • 按用途分有大颗粒膨胀珍珠岩、膨胀珍珠岩和膨胀珍 珠粉。 • 它具有质轻、隔热、导热系数小(0.046w/m· k~ 0.076w/m · k),密度80-250 kg/m3。 • 最高使用温度800℃,防火、吸声、耐腐蚀、无毒、 无味、无刺激、价格低廉等特性。 • 吸水率很高,球形闭孔膨胀珍珠岩吸水率可大幅降低 • 可直接作为保温、隔热、吸声材料使用。
影响材料导热系数λ的因素
• 影响材料导热系数λ的因素:1.密度;2.湿度; 3.温度
1.1 无机保温材料
• 无机材料主要优势在于:
– 防火阻燃、变形系数小 – 抗老化、性能稳定、生态环保性好、不消耗有机能 源、利用废料、 – 与墙基层和抹面层结合较好、安全稳固性好,使用 寿命长、施工难度小、成本较低等。
胶粉EPS颗粒保 温浆料
附录A第A.9节
≥0.73(50mm厚EPS板) ≥1.5(100mm厚EPS板) ≥1.0(50mm厚EPS板) ≥1.6(80mm厚EPS板) 符合QB/T 3897—1999规定 干燥状态和浸水48h后≥0.10,破 坏界面应位于EPS板或胶粉EPS颗 粒保温浆料
附录A第A.8节
• 泡沫玻璃是以玻璃粉为基料,加入外加剂通过隧道窑 高温焙烧而成。是高级保温隔热材料。 • 容重轻(密度150~600kg/m3)、导热系数小 (0.05~0.11 W/m℃),不透湿、吸水率小 • 最高使用温度为500℃,不燃烧、不霉变 • 机械强度高、加工方便、耐化学腐蚀(氢氟酸除外)、 本身无毒、性能稳定、既是保冷材料又是保温材料, 能适应深冷到较高温度范围等特点。 • 同时它的重要价值不仅在于长年使用不会变质,而且 本身又起到防火、防震作用。被誉为“不须更换的永 久性隔热材料”。
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(3)化学稳定性好、 无毒或低毒耐腐蚀, 并不得对绝热层和保护层材料产生腐蚀或溶解 作用。
(4)防潮层材料在夏季不软化、 不起泡、不流淌,低温使用中不脆化、 不开裂、 不脱落。
(5)涂抹型防潮层材料软化温度不低于65℃,黏接强度不小于0.15Mpa;挥发物不大
于30%。
三、保护层材料的性能要求
(1)保护层材料应具有一定的强度。 在使用环境下不软化、不脆裂、外表整齐美观、抗 老化、使用寿命长(至少应达到经济使用年限) ,重要工程或难检修部位保护层材料使用寿 命应在10年以上。
水率不得小于95%(原棉不作防水率要求) 。软质保温材料的回弹率不得小于90%。保冷材 料的质量含水率不得大于1%,用于直埋管道上的保温材料,含水率应小于3%。如需要, 尚需提供防潮性能(吸湿性、吸水性、增水性)的数据。
(6)绝热层材料按被保温对象外表面温度的不同,其燃烧性能应符合GB 8624规定的 如下要求。
一、绝热层材料的性能要求
(1)绝热层材料应具有明确的随温度变化的导热系数方程式或图表。 对于松散或可压缩 的绝热材料,应提供在使用密度下的导热系数方程式或图表。
(2)保温材料在平均温度低于350℃时,导热系数不得大于0.12W/(m·℃),保冷材料在平均温度低于27℃时,导热系数应不大于0.064W/(m·℃)。
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(1)保冷用黏结剂能在使用的德低温范围内保持良好的黏结性, 黏结强度在常温时大于
0.15Mpa,软化温度大于65℃。泡沫玻璃泳黏结剂在-190℃时的黏结强度应大于0.05Mpa。
(2)对金属壁不腐蚀、对保冷材料不熔解。
(3)固化时间短、密封性好、长期使用(至少在经济使用年限内)不开裂。
(4)有明确的使用温度范围和有关性能数据。
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a.外表面温度To>100℃时,绝热层材料应符合不燃性类A级材料性能要求。
b.外表面温度To≤100℃时,绝热层材料应符合难燃类B1级材料的性能要求。
c.外表面温度To≤50℃时,绝热层材料应符合一般可燃性B2级材料要求。
对于化工和石化企业,阻燃型保冷材料及其制品的氧指数不应小于30。
(7)化学稳定性能好, 对被绝热的金属表面无腐蚀作用。 与奥氏体不锈钢表面接触的保 温材料应符合GB J126《工业设备及管道绝热工程施工验收规范》中第2.1.1条有关氯离子
≤0.044
o0.00018
Tm
70
150
400
≤0.049
制品

约600
400
≤0.049
60-80
约400
350
≤0.044
100-12
约600
350
≤0.046
0
约600
350
≤0.048
板管
约600
350
≤0.044
80
100-12
0
150-16
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報喺期
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含量的规定。
(8)要有线胀系数和体积膨胀系数数据, 施工设计时应根据材料的膨胀系数大小 (正值 或负值)决定是否留膨胀缝。
(9)价格低廉、施工方便,尽可能选用制品和半制品材料,如板、瓦及棉毡等材料。
二、防潮层材料的性能要求
(1)抗蒸汽渗透性好,防水防潮力强,吸水率不大于1%。
(2)防潮层材料的防火性能也应符合GB J126《工业设备及管道绝热工程施工验收规范》中第2.1.1(6)条规定。
(2)保护层材料应有防水、防潮、抗大气腐蚀性能,且不燃或难燃 (氧指数应大于或等 于30%),化学稳定性好,对接触的防潮层或绝热层不产生腐蚀或溶解作用。
(3)储存或输送易燃、 易爆物料的设备和管道, 以及与其临近的管道, 其保护层必须采
用不燃性材料。
(4)应无毒、无臭、外观美观、便于施工和检修。
四、黏结剂、密封剂和耐磨剂的主要性能要求
(3)保温硬质材料密度一般不大于300 kg/m3;软质材料及半硬质制品密度不得大于220
kg/m3;保冷材料密度不得大于220 kg/m3;对强度要求特殊的除外。
(4)耐振动硬质材料抗压强度不得小于0.4MPa;用于保冷的硬质材料抗压强度不得小
于0.15MPa;如需要,尚需提供抗折强度。
(5)吸水率要小,保温材料的质量含水率不得大于7.5%,对于有防水要求的材料,防
(5)泡沫玻璃用耐磨剂, 在温度变化或机械振动情况下, 能防止泡沫玻璃与金属外壁之 间和保冷材料界面之间产生磨损。
2.2.2
材料
使用密
极限使
最高
常温导热
导热系数参考方程
抗压
备注
名称
度/
用温度
实用
系数
强度
kg/m3
/℃
温度
(70℃
/MP
/℃
时)λo/
a
W/
(m·℃)
硅酸
钙制
170
Ta-650
550
0.055
o0.00011
Tm
70
0.4
220
0.062
0.5

240
0.064
0.5
泡沫
石棉
30
普通型
0.046
o0.00014
Tm
70
压缩回弹
40
Ta-500
0.053
率:80%,
50
防水型
0.059
50%,30%;
-50-500
室外只能 用憎水型 产品,回弹
率95%
岩棉、
矿渣
原棉≤
约650
约400
600
绝热材料的性能和种类
基本性能和选用要求
绝热材料的基本性能要求应是: 具有密度小、 机械强度大、导热系数小、化学性能稳定
对设备及管道没有腐蚀,以及能长时间在工作温度下运行等性能。
设计采用的各种绝热材料,其性能必须符合现行国家、行业或省市级产品标准的规定, 对新材料必须通过部、省、市级鉴定后方可采用。 对绝热材料及其制品的基本性能要求,有 以下具体规定。
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