常用绝热材料性能

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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。

常用保温绝热材料主要性能指标

常用保温绝热材料主要性能指标

常用保温绝热材料主要性能指标1.导热系数(热传导系数):导热系数是衡量保温绝热材料导热性能的指标,单位为瓦特/米·开尔文(W/(m·K))。

导热系数越小,材料的绝热性能越好,保温效果越显著。

2.压缩性能:保温绝热材料的压缩性能指材料在受到一定压力后的压缩程度。

压缩性能好的材料,在压力的作用下能够有效保持材料的结构稳定性和绝热性能。

3.吸水率:保温绝热材料的吸水率是指材料在一定湿度条件下吸收水分的能力,通常以百分比表示。

吸水率越低,材料的保温绝热性能越好,因为水分会导致材料的绝热性能下降。

4.燃烧性能:保温绝热材料的燃烧性能是指材料在火灾等高温条件下的燃烧特性。

燃烧性能好的材料能够减少火灾事故的发生概率,以及减少火灾发生后的火势蔓延速度和危害程度。

5.耐温性能:保温绝热材料的耐温性能是指材料能够承受的最高温度。

耐温性能越高,材料能够在更高的温度环境下保持稳定的绝热性能,避免因温度过高而引发的问题。

6.耐久性能:保温绝热材料的耐久性能包括抗老化性能和抗腐蚀性能。

抗老化性能是指材料在长期使用过程中能够保持稳定的性能,不会因时间的推移而导致性能下降;抗腐蚀性能是指材料在受到化学腐蚀或其他腐蚀介质的作用下能够保持稳定的性能。

除了以上主要性能指标外,保温绝热材料的密度、闭孔率、挠曲强度和吸声性能等也是考虑的重要因素。

密度越小,材料的重量越轻,使用起来更加方便;闭孔率越高,材料的绝热性能越好;挠曲强度越高,材料的耐用性越好;吸声性能越好,材料能够有效吸收噪音,改善室内环境。

这些指标的优劣决定了保温绝热材料的适用性和使用效果,通过合理选择和使用保温绝热材料,能够达到节能减排、提高建筑物环境舒适度和保护人们生命财产安全的目的。

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。

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。

⑵保温材料在平均温度低于350℃时,导热系数不得大于W/(m・℃),保冷材料在平均温度低于27℃时,导热系数应不大于W/(m・℃)。

⑶保温硬质材料密度一般不大于300kg/m3;软质材料及半硬质制品密度不得大于220kg/m3;保冷材料密度不得大于220kg/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;用于保冷的硬质材料抗压强度不得小于;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%,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GB8624规定的如下要求。

a.外表面温度1。

>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1。

^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1。

^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GBJ126《工业设备及管道绝热工程施工验收规范》中第2.1.1条有关氯离子含量的规定。

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。

常用保温材料性能对比参考

常用保温材料性能对比参考

常用保温材料性能对比参考首先是聚苯板,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板,具有保温、隔热、防水、吸声等多种功能。

聚苯板具有良好的保温性能,其导热系数较低,可以有效地隔绝室内外热量的传递,节约能源。

此外,聚苯板还具有良好的抗压强度和稳定的结构,可以有效地抵抗外部压力,提高建筑物的稳定性。

但是,聚苯板存在易燃、易老化、易分解等缺点,所以在使用时需要注意防火、防水和防晒。

其次是聚氨酯板,聚氨酯板是一种以聚氨酯为主要原料制成的硬质泡沫塑料板,具有良好的保温性能。

聚氨酯板的保温效果优于聚苯板,其导热系数更低,热传导更慢,可以更好地隔热保温。

此外,聚氨酯板还具有良好的抗压强度和稳定的结构,可以有效地抵抗外部压力,提高建筑物的稳定性。

但是,聚氨酯板的价格相对较高,施工时需要专业的施工工艺,施工难度较大。

再次是岩棉板,岩棉板是一种以矿物纤维为主要原料制成的硬质绝热材料,具有优良的保温性能和吸音性能。

岩棉板的导热系数较低,保温效果较好,可以有效地隔热保温。

同时,岩棉板还具有良好的吸声性能,可以降低室内噪音,提高生活质量。

此外,岩棉板还具有抗压强度大、不易燃烧、抗霉菌等特点,使用寿命较长。

但是,岩棉板施工相对较为繁琐,使用时需要注意防水和防火。

还有玻璃棉板,玻璃棉板是一种以玻璃纤维为主要原料制成的硬质绝热材料,具有良好的保温性能和吸声性能。

玻璃棉板的导热系数也较低,能够有效地隔热保温。

此外,玻璃棉板还具有良好的防火性能,有一定的减震作用,可以提高建筑物的安全性。

但玻璃棉板吸湿性较强,如果未进行防潮处理,可能会导致其保温性能下降,同时,玻璃棉板的疏松性较大,易发生风化和脱落。

最后是聚乙烯闭孔泡沫板,聚乙烯闭孔泡沫板是一种以聚乙烯材料制成的硬质绝热材料,具有较好的保温效果。

聚乙烯闭孔泡沫板的导热系数较低,可以有效地隔热保温。

同时,聚乙烯闭孔泡沫板还具有良好的抗压强度和耐腐蚀性能,使用寿命较长。

但是,聚乙烯闭孔泡沫板的密封性较差,如果施工不当,会导致建筑物保温效果下降。

常用保温绝热材料主要性能指标

常用保温绝热材料主要性能指标

常用保温绝热材料主要性能指标导热性能是保温绝热材料最重要的性能指标之一、通常用导热系数(λ值)来衡量材料导热的能力。

导热系数越小,材料的隔热性能就越好。

常见的保温绝热材料如聚苯板、聚氨酯泡沫等导热系数较小。

抗压强度是指材料在受压状况下的承载能力。

在保温绝热材料选择时,需要根据具体使用环境和载荷来确定抗压强度要求。

例如,在地面保温中,需要选择具有一定抗压强度的保温材料,以确保材料不会受到外界压力而失去保温效果。

抗拉强度和抗剪强度是指材料在受拉力和剪切力作用下的抵抗能力。

这些性能指标在一些特殊条件下,如挤入痕量和抗风压要求较高的场合,尤其重要。

一般情况下,保温材料的抗拉强度和抗剪强度较小,但在结构设计中可以通过增加厚度和改进结构来提高其抗拉和抗剪性能。

耐火性能是保温绝热材料的一个重要指标,特别在建筑行业中。

耐火性能主要通过燃烧性能、阻燃性能和耐高温性能来评估。

燃烧等级一般分为A1、A2、B1、B2和B3几个等级,其中A1级为非可燃材料,B1级为难燃材料。

耐火性能较好的绝热材料能够抵御火灾蔓延,提高人员撤离时间,减少火灾造成的财产损失。

耐腐蚀性能主要指材料的抗化学腐蚀能力。

在一些特殊环境下,如化工厂、酸碱储存等,材料需要具有较好的耐腐蚀性能,以保证长期稳定的使用。

一般来说,陶瓷材料和玻璃纤维等无机材料具有较好的耐腐蚀性能,而有机材料如聚酯、聚酰胺等则较差。

环保性能是指材料对环境的影响程度。

优质的保温绝热材料应该具备环保、无毒、无污染的特点。

在现代社会,环保已成为一个重要的关键词,对于材料的选择也有着越来越高的要求。

常见的环保保温材料如岩棉、玻璃棉等,它们具有无毒、无味、无臭、无刺激等特点,不会对人体健康和环境造成危害。

综上所述,常用保温绝热材料的主要性能指标包括导热性能、抗压强度、抗拉强度、抗剪强度、耐火性能、耐腐蚀性能以及环保性能等。

不同应用领域和要求的保温绝热材料,在这些性能指标上可能会有不同的要求和重点。

几种常用保温材料的性能比较

几种常用保温材料的性能比较

几种常用建筑保温材料性能比较一、STP超薄绝热保温板外墙外保温系统优点:防火性能极佳,不燃A级材料。

无机系统、安全可靠优异的防火性能,完全不燃。

保温效果极好,导热系数在0.006左右,是普通保温材料岩棉板、无机保温板的十分之一。

其保温效果是聚苯板的6倍,挤塑板的4倍,聚氨酯的3倍。

单位面积质量轻,上墙后的安全系数高材料自身热稳定性好,热胀冷缩系数小,不存在常规有机保温材料的热收缩性。

夏热冬冷地区一公分即可满足标准要求,寒冷及严寒地区两公分即可满足绝大部分建筑的标准要求。

价格:新型材料,国内生产厂家相对较少,价格相对较高。

一公分半STP绝热板,不含其他任何费用,裸板价格在120元以上每平米,若考虑施工费及其他材料费用,(不考虑外墙饰面)大约费用在150元左右每平米。

缺点:无法现场裁切,一旦裁切,真空腔就漏气,失去保温效果。

抽真空绝热保温板,容易被尖锐物体刺穿密封袋,上墙后若透气容易造成保温材料鼓胀,外饰面脱落。

新型墙材,价格相对较高。

二、无机保温板外墙外保温系统优点:防火性能极佳,不燃A级材料。

天然无机系统、安全可靠优异的防火性能,完全不燃。

适用于夏热冬冷地区节能保温,导热系数0.065左右,4公分左右可满足当地节能标准。

用于寒冷地区需要做到7公分以上方可满足。

比较适合外墙干挂保温系统。

价格相对酚醛板,聚氨酯等高效保温材料要低价格:5公分左右无机保温板,不含外饰面材料费,人工费等所有包含在一起,大约费用在110元每平米左右。

缺点:防水性能不好,容易脱落,施工要求高。

用于寒冷及严寒地区,保温厚度过厚,大约在8公分以上。

推荐使用无机保温板装饰一体化外墙保温系统。

三、改性酚醛防火保温板优点:保温效果极好,导热系数仅为0.025到0.03之间,略高于聚氨酯,能够确保在同等保温效果的前提下,保温层厚度低于一般的保温材料,自重力小,大大提高了系统的安全性能。

防火阻燃性能好,热固性保温材料,遇明火仅表面碳化,无融滴、无变形,能有效防止火势的蔓延,确保施工过程和施工现场的安全。

常用绝热材料的性质和适用范围

常用绝热材料的性质和适用范围

常用绝热材料的性质和适用范围绝热材料是一种用于隔热保温的材料,其具有良好的绝热性能和隔热性能。

以下是常用绝热材料的性质和适用范围的介绍:1. 聚苯板:高强度、轻质、热阻性能好、隔热性能稳定。

适用于墙体、屋顶、地板等建筑保温工程。

2. 蓝石棉:具有优良的隔热性能和耐高温性能,能够抵抗热辐射,并且不燃烧。

适用于各种高温设备的保温、隔热。

3. 膨胀珍珠岩:具有低导热系数、轻质、防火性能好、抗压强度高的特点,适用于建筑墙体、地板、屋顶以及管道保温。

4. 聚氨酯泡沫:导热系数低,密封性好,较好的吸音性能。

适用于冷库、冷藏车、暖通空调管道等。

5. 硅酸铝纤维:具有优良的隔热性能、耐高温性能和化学稳定性。

适用于炉窑、管道、热交换器等高温设备的保温和隔热。

6. 气凝胶:具有非常低的导热系数、轻质、高强度、隔热性能好。

适用于各种高标准的保温工程和航空航天领域。

这些绝热材料都有各自的特点和适用范围,可以根据具体需求选择合适的材料进行隔热保温工程。

需要注意的是,不同的绝热材料具有不同的耐用年限和使用条件,请在使用时遵循相关的技术规范和操作指南,确保材料能够发挥最佳的隔热效果。

绝热材料是一种关键的建筑和工程材料,具有优异的隔热性能和保温能力。

它们在建筑、航空航天、电力、化工等行业中广泛应用。

在这些应用中,绝热材料能够有效地减少热量的传导和散失,提高能源利用效率,并提供良好的舒适性和可持续性。

绝热材料的主要性质包括隔热性能、导热系数、耐火性能、防潮性能、密封性能、化学稳定性和机械强度。

理解这些性质对于选择合适的绝热材料至关重要。

隔热性能是绝热材料的核心特性之一。

绝热材料通过阻止热量的传导来减少热量的流失。

常见的绝热材料如聚苯板、蓝石棉、膨胀珍珠岩等都具有优异的隔热性能。

绝热材料的导热系数是衡量其隔热性能的重要指标,导热系数越低,材料的绝热性能就越好。

耐火性能是绝热材料的另一个关键指标。

在某些高温环境中,绝热材料需要能够抵抗火焰的蔓延,以确保安全。

二氧化硅纳米绝热材料

二氧化硅纳米绝热材料

二氧化硅纳米绝热材料
二氧化硅纳米绝热材料是一种具有优异绝热性能的材料,其主要成分是纳米级的二氧化硅颗粒。

由于材料结构的特殊性,它具有以下特点:
1. 优异的绝热性能:二氧化硅纳米绝热材料具有优异的隔热性能,能够有效阻止热能的传导和散失,提供良好的保温效果。

相比传统的绝热材料,它的导热系数更低,能够更有效地防止热量的传递。

2. 超低密度:二氧化硅纳米绝热材料具有极低的密度,通常在0.1-0.3 g/cm³之间。

这种低密度使得材料非常轻便,适用于各
种材料的绝热和隔热应用。

3. 高度可压缩性:二氧化硅纳米绝热材料具有高度的可压缩性,可以根据不同需要进行灵活的设计和制造。

它能够适应各种形状和尺寸的表面,方便安装和使用。

4. 耐高温性:二氧化硅纳米绝热材料具有良好的耐高温性能,能够在高温环境下保持稳定的绝热效果。

这使得它适用于需要承受高温的工业应用,如航空航天、汽车制造等领域。

5. 环保健康:二氧化硅纳米绝热材料是一种环保健康的材料,不含有害物质,不会对人体和环境造成污染和危害。

总之,二氧化硅纳米绝热材料具有优异的绝热性能、轻便的重
量、高可压缩性和耐高温性能,适用于各种绝热和隔热的应用领域。

绝热材料有哪些

绝热材料有哪些

绝热材料有哪些
绝热材料是一种具有良好隔热性能的材料,它能够有效地阻止热量的传导和传递,从而能够降低能量的损失和浪费。

下面是一些常见的绝热材料:
1. 硅酸盐绝热材料:这是一种广泛应用于建筑、石油化工和电力工业等领域的绝热材料。

它由硅酸盐纤维、硅酸钙等原料经高温烧结而成,具有优异的隔热性能和耐高温性能。

2. 聚合物绝热材料:这种材料通常由聚苯乙烯(EPS)、聚氨
酯(PU)、聚酯纤维(PET)等聚合物制成。

它们具有轻质、抗压强度高、耐候性好等特点,被广泛应用于建筑、汽车等领域。

3. 矿物绝热材料:如矿棉、岩棉等。

这些材料主要由天然矿石经过高温熔融和纤维化处理而成,在保温降噪、防火抗震方面表现出色。

4. 蓬松绝热材料:如泡沫玻璃、泡沫塑料等。

这些材料具有良好的隔热性能和吸音性能,广泛应用于建筑、航空航天等领域。

5. 金属绝热材料:如铝箔保温材料、岩棉夹芯板等。

这些材料主要由金属薄片和隔热材料层交替堆叠而成,具有良好的热传导阻隔性能,被广泛应用于冷冻、储藏、风管等场合。

绝热材料在能源节约、环境保护和舒适性提升等方面发挥着重要的作用,不仅能够减少能源消耗和碳排放,还能够提高建筑
和设备的性能和使用寿命。

因此,在各个领域的应用前景十分广阔。

常用绝热材料的性能

常用绝热材料的性能

λ=λ0+0.000155
/
≤0.064W·m/K (Tm-25)+1.60×
(25℃时)
10-7(Tm-25)²
0.055 0.062 0.064
λ=λ0+0.00011 (Tm-70)
≥0.6
注:1.热导率参考方程中,(Tm-70)、(Tm-400)等表示该方程的常数项:如λo、λH等代入Tm为70℃、400℃时的数值。 2.本表数据仅供参考。 3.设计采用的各种绝热材料,其物理化学性能及数据应符合各自的产品标准规定。 4. Tm表示保温层平均温度。
60
棉 制 品
ø≤5μm
40 64~120
约650
约400 约600
约400 约600 约600
约600
约400
约350 约400
普通硅酸铝 纤维制品
64~192
1200(原棉) 600(毡、毯)
600 400 400 350 350 350 350 300 300 300
1200
600
≤0.044 ≤0.049 ≤0.049 ≤0.044 ≤0.046 ≤0.048 ≤0.044 0.042 ≤0.044 ≤0.042
60~110 80~130
约500 约500
≤0.050W·m/K ≤0.055W·m/K
λ=λ0+0.00015 (Tm-70)
λ=λ0+0.00015 (Tm-70)
/
硬质聚氨酯 泡沫塑料
30~60
保温时
氧指数应不小于
λ=λ0+0.00014
30%;用于-65℃以下
பைடு நூலகம்
-80~100 -65~80 0.0275(25℃时)

绝热材料

绝热材料

2、温度稳定性
材料在受热作用下保 持其原有的性能不变 的能力。通常用不致 丧失绝热性能的极限 温度表示。
3、吸温性
吸热材料由潮湿环境
中吸收水分的能力称
为其吸水性。一般起 吸水性越大对绝热效
4、强度
通常采用抗压强度和 抗折强度表示。一般
果越不利。
不宜将绝热材料用于
承受外界荷载的部位。
三、常用绝热材料及其性能
7.泡沫玻璃
• 用玻璃粉和发泡剂配成的混合才经煅烧而得到的多孔材料。
8.石棉、岩棉及矿渣棉、玻璃棉、陶瓷纤维、 吸热玻璃、热反射玻璃、中空玻璃等
9.泡沫塑料
a) b) c) 聚氨基甲酸酯泡沫塑料 聚苯乙烯泡沫塑料 聚氯乙烯泡沫塑料
10.碳化软木板、纤维板、蜂窝板、太阳反射 型绝热涂料等
外墙外保温
EPS板现浇混凝土外墙外保温系统
• EPS板内表面(与现浇混凝土 接触的表面)沿水平方向开有 矩形齿槽,内、外表面均满涂 界面砂浆。在施工时将EPS板 置于外模板内侧,并安装锚栓 作为辅助固定件。浇灌混凝土 后,墙体与EPS板以及锚栓结 合为一体。EPS板表面抹抗裂 砂浆薄抹面层,外表以涂料为 饰面层,薄抹面层中满铺玻纤网。 • • 1—现浇混凝土外墙;2—EPS 板;3一锚栓;4—抗裂砂浆薄 抹面层;5一饰面层
绝热材料
绝热材料的机理 绝热材料的性质 常用材料的材料及其 性能 建筑外墙外保温系统 介绍
一、绝热材料的绝热机理
绝热材料概念 绝热材料是指用于建筑围护或者热工设备、阻抗热流传递 的材料或者材料复合体既包括保温材料,也包括保冷材料
热流从室内通过维
1、表面吸热——维护结构内表面从室内接受热量的过程
2、结构透热——热量由维护结构的表面传至外表面 3、表面结构——维护结构外表面向室外空间散发热量的过程

绝热材料性能

绝热材料性能

绝热材料性能
绝热材料是一种能够有效阻止热量传递的材料,其性能直接影响着建筑物、设
备和工业生产中的节能效果。

在选择绝热材料时,需要考虑其导热系数、耐高温性能、耐腐蚀性能、耐老化性能等因素。

本文将就绝热材料的性能进行详细介绍。

首先,绝热材料的导热系数是衡量其隔热性能的重要指标。

导热系数越低,材
料的隔热性能越好。

常见的绝热材料如聚苯板、岩棉、硅酸盐棉等,在导热系数上有着不同的表现。

在实际应用中,需要根据具体的隔热要求来选择合适的绝热材料。

其次,绝热材料的耐高温性能对于一些特殊工况下的隔热要求至关重要。

例如,一些高温工业设备或火灾隔热材料,需要具备较高的耐高温性能,以确保设备的安全运行和人员的人身安全。

另外,绝热材料的耐腐蚀性能也是需要重点考虑的因素之一。

在一些化工、冶
金等行业中,介质的腐蚀性可能对绝热材料造成损害,因此需要选择具有良好耐腐蚀性能的绝热材料,以保证其长期稳定的隔热效果。

此外,绝热材料的耐老化性能也是需要重点关注的一个方面。

一些绝热材料在
长期使用过程中可能会受到环境、温度等因素的影响而发生老化,导致隔热性能下降。

因此,选择具有良好耐老化性能的绝热材料对于长期稳定的隔热效果至关重要。

综上所述,绝热材料的性能对于建筑节能、工业生产等方面有着重要的影响。

在选择绝热材料时,需要全面考虑其导热系数、耐高温性能、耐腐蚀性能、耐老化性能等因素,以确保选用合适的绝热材料,从而达到良好的隔热效果。

希望本文能够对您在绝热材料选择时提供一些帮助。

绝热材料的主要类型

绝热材料的主要类型

绝热材料的主要类型
绝热材料的主要类型
绝热材料是指用于限制传热的物质。

它们的作用在于将热能的传导转为其他形式,如光、声或机械能,以降低物体的温度。

绝热材料的主要类型有石棉、玻璃纤维、木屑、聚氨酯泡沫、硅烷、墙体材料、泡沫塑料、硅胶等。

1、石棉:石棉是指石棉铝箔、石棉布和石棉泡沫材料,它们是绝热材料中最常用的材料。

其特点是机械强度高,耐火性能好,密度低且有低热导率,有良好的绝热效果,可以有效限制热量的传播。

2、玻璃纤维:玻璃纤维是利用特殊原料制成的细长纤维,它具有良好的热绝缘性能和高强度,可以有效限制热量的传播,是一种常用的绝热材料。

3、木屑:木屑也是一种绝热材料,它具有较高的阻隔热量的能力,可以降低物体的温度。

4、聚氨酯泡沫:聚氨酯泡沫具有良好的隔热性能,可以有效限制热量的传播,是一种常用的阻隔热量的材料。

5、硅烷:硅烷是一种特殊类型的绝热材料,具有优良的耐火性能、隔热性能、耐腐蚀性能,并且可以用于高温环境下的隔热。

6、墙体材料:墙体材料,例如石膏板,也可以用作绝热材料,可以有效限制热量的传播,是一种经济实惠的绝热解决方案。

7、泡沫塑料:泡沫塑料是一种由多孔介质构成的新型绝热材料,它具有良好的热绝缘性能,可以有效限制热量的传播。

8、硅胶:硅胶是由硅胶和金属纤维组成的新型绝热材料,它具有良好的热绝缘性能,可以有效限制热量的传播。

常用绝热材料

常用绝热材料

常用绝热材料简介绝热材料是绝热工程应用技术的物质基础。

它在工业上,特别是在节能工作中占据十分重要的地位。

对绝热材料的选用,应本着“理化性能良好,综合价格适中“的原则。

无论硬质、半硬质和软质绝热材料,它们都各自有它的优点和不足之处,在选择材料时,应本着扬长避短的选材料原则,这样才能充分发挥各材料的特性。

常用的绝热材料简介如下:一、膨胀珍珠岩及制品珍珠岩是一种火山喷出的酸性熔岩急速冷却形成的玻璃质岩石,因具有“珍珠”状裂纹而得名。

珍珠岩矿经破碎、筛分、预热并以1200~1380℃温度下焙烧(0.5~1秒钟),使其体积急剧膨胀,便制得多孔颗粒段质保温材料,称为膨胀珍珠岩是一种轻质高效能绝热材料。

因其容重低、导热系数小、易抽真空、吸湿性小而用作低温装置的保冷材料。

膨胀珍珠岩散料用于填充保冷,在负压状态下工作。

膨胀珍珠岩添加各种憎水剂或用沥青粘结剂制成憎水剂制品,大大提高了它的抗水性。

然而这类制品的抗水蒸汽渗透性仍不够理想,用于保冷时必须设置增加的隔汽层。

膨胀珍珠岩不燃烧、不腐蚀化学稳定性好,价廉,产量大,资源丰富。

膨胀珍珠岩制品是以膨胀珍珠岩为骨料,配合适量的胶结剂如水玻璃、沥青等。

经过搅拌、成型、干燥、焙烧或养护而成的具有一定形状的产品(如板、砖、管瓦等)。

各种制品的命名,一般是以胶结剂为名,如水玻璃膨胀珍珠岩,水泥珍珠岩,沥青珍珠岩,憎水珍珠岩等。

水玻璃珍珠岩制品适用于不受水或潮湿侵蚀的高、中温热力设备和管道的保温。

沥青珍珠岩制品适用于屋顶建筑。

低温(冷库)和地下工程。

二、泡沫玻璃及制品是一种以玻璃粉为主要原料,通过粉碎掺碳、烧结发泡和退火冷却加工处理后制得的,具有均匀的独立密闭气隙结构的新型无机绝热材料。

它具有容重低、不透湿、不吸水、不燃烧、不霉变、不受鼠是,机械强度高却又易于加工,能耐除氟化氢以外所有化学侵蚀,本身无毒,化学性能稳定以及能在超低温到高温的广阔温度范围内使用等优异特性。

泡沫玻璃作为绝热材料使用的重要经济技术意义和价值,是在于它不仅具有长年使用不会变坏的良好绝热性能,而且本身又能起到防潮、防火、防腐的作用,它在低温、深冷、地下、露天、易燃、易潮、以及有化学侵蚀等苛刻环境下使用时,不但安全可靠,而且经久耐用,缺点的比较脆,耐磨性差,冲击强度低。

绝热材料的基本要求

绝热材料的基本要求

绝热材料的基本要求
1.良好的绝热性能。

绝热材料必须能够有效地隔离热量,避免热量的传递。

优质的绝热材料应具有高密度、低热传导系数和低热容量等特性,这样才能确保其良好的绝热效果。

2.优秀的隔音性能。

除了绝热性能,优质的绝热材料还应具有良好的隔音性能,能够有效地吸收声波,并减弱声音的传播。

3.抗高温、耐腐蚀性能。

由于绝热材料通常是应用于高温或腐蚀性环境中,因此其耐高温和耐腐蚀性能也是非常重要的考虑因素。

4.易加工性、易安装性。

优质的绝热材料应具有良好的易加工性和易安装性,能够方便地进行加工、安装和拆卸等操作。

5.环保性。

绝热材料还应符合环保要求,不包含有害物质,无毒、无味,不对环境造成污染和危害。

6.良好的经济性。

除了上述性能要求外,绝热材料还应具有良好的经济性,即在满足其物理、化学和机械性能的前提下,能够提供成本效益高的解决方案。

以上几个是绝热材料的基本要求,只有满足这些要求的绝热材料才能
够被广泛地应用于热能工程、化工、航空航天等行业,发挥着重要的作用。

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下同)
——
Tm=500℃时导热系数K500℃≤ 0.153(国际送审稿容重为
192Kg/m3)
K500℃≤0.176 K500℃≤0.161 K500℃≤0.156 K500℃≤0.153
——
——
——
保温时:K=K0+0.00014 (Tm-25) 保冷时: _ K=K0+0.00009*Tm
(1)材料的燃烧性能应符合《 建筑材料燃烧性能分级方法》 B1级难燃性材料规定 (2)用 于-65℃以下的特级聚氨酯性
毡100~120 板80 板100~120
600 400 600
板150~160
600
管≤200
600
纤维平均
直径≤5 原棉40
400
微米
原棉40
400

毯≥24
350

毯≥40
400
4
棉 制 品
纤维平均 直径≤8
微米
毡≥24 板毡24 板毡32 板毡40
板毡48
300 300
350
板毡64~120
(24℃ 时) 0.064
1.设计计算采用的技术数据必须是产品生产厂商提供的经国家法定检测机构核实的数据。 2.设计采用的各种绝热材料的物理化学性能及数据应符合各自的产品标准规定。
性能
导热系数参考方程w/(m. ℃)
抗压强度
要求
0.4 K=K0+0.00011(Tm-70) 0.5
0.5
K=K0+0.00014(Tm-70) —
400 ≤0.049
350 ≤0.044
350 ≤0.046
350 ≤0.048
350 ≤0.044
0.041
0.042 ≤0.048 ≤0.043 300 ≤0.049 ≤0.049 ≤0.047 ≤0.044 ≤0.043 ≤0.042 ≤0.043 800 1000 1100 1200 0.056
400
管≥45
350
原棉1#
~800
2#
~1000
3#
~1100
5
硅酸铝棉及 4# 其制品 毯、板64
~1200
毡96 毡128
——
毡192
70
6
膨胀珍珠岩 散料
100~150
—200~800
150~250
0.055
550
0.062
0.064
0.046

0.053
0.059
600 ≤0.044
400 ≤0.049
压缩回弹 率%
——
80 室外只能用
50
憎水型产 品,回弹率
30 95%
K=K0+0.00018(Tm-.00023(Tm-70) —
——
K=K0+0.00017(Tm-70) —
——
Tm≤400℃时: KL=K0+0.0002(Tm-70)
Tm>400℃时: KH=KL+0.00036(Tm400) (下式中KL取上式 Tm=400℃时计算结果。
——
——
0.047~ 0.051 0.052~ 0.062 0.064~ 0.074
7
硬质聚氨酯 泡沫塑料
30~60
—180~100
8
聚苯乙烯泡 沫塑料
≥30
70~-65
(25℃ —65~80 时)
0.0275
——
(20℃ 时) 0.041
150 9 泡沫玻璃
180
—200~400
——
(24℃ 时) 0.060
能应与产品厂商协商
K=K0+0.000093(Tm20)
_
材料的燃烧性能应符合《建筑 材料燃烧性能分级方法》B1级
难燃性材料规定
0.5 Tm>24℃时: K=K0+0.00022(Tm-24) Tm>24℃时: K=K0+0.00011(Tm-24)
0.7
定检测机构核实的数据。 产品标准规定。
-101℃,K=0.046 -46℃,K=0.052 10℃,K=0.058 24℃,K=0.060 93℃,K=0.073 204℃,K=0.099 -101℃,K=0.050 -46℃,K=0.056 10℃,K=0.062 24℃,K=0.064 93℃,K=0.077 204℃,K=0.103
附录A 常用绝热材料性能
材 序料 号名

使用密度kg/m3 材料标准规定最高使用℃
推荐使用温 度℃
常用导热 系数(70 ℃时) w/(m. ℃)
170
1 硅酸钙制品
220
Ta~650
240
35
2 泡沫石棉
40 普通型Ta~500 防水型-50~500
50
原棉≤150
650
毡60~80
400
3
岩棉及矿渣 棉制品
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