墙体材料传热系数
导热系数、传热系数、热阻值概念及热工计算方法(简述实用版)
导热系数、传热系数、热阻值概念及热工计算方法导热系数λ[W/(m.k)]:导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,℃),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米•度(W/m•K,此处的K可用℃代替)。
导热系数可通过保温材料的检测报告中获得或通过热阻计算。
传热系数K [W/(㎡•K)]:传热系数以往称总传热系数。
国家现行标准规范统一定名为传热系数。
传热系数K值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K,℃),1小时内通过1平方米面积传递的热量,单位是瓦/平方米•度(W/㎡•K,此处K可用℃代替)。
传热系数可通过保温材料的检测报告中获得。
热阻值R(m.k/w):热阻指的是当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值。
单位为开尔文每瓦特(K/W)或摄氏度每瓦特(℃/W)。
传热阻:传热阻以往称总热阻,现统一定名为传热阻。
传热阻R0是传热系数K的倒数,即R0=1/K,单位是平方米*度/瓦(㎡*K/W)围护结构的传热系数K值愈小,或传热阻R0值愈大,保温性能愈好。
(节能)热工计算:1、围护结构热阻的计算单层结构热阻:R=δ/λ式中:δ—材料层厚度(m);λ—材料导热系数[W/(m.k)]多层结构热阻: R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m.k/w)δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m)λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)]2、围护结构的传热阻R0=Ri+R+Re式中: Ri —内表面换热阻(m.k/w)(一般取0.11)Re —外表面换热阻(m.k/w)(一般取0.04)R —围护结构热阻(m.k/w)3、围护结构传热系数计算K=1/ R0式中: R0—围护结构传热阻外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1+Fb2+Fb3)式中:Km—外墙的平均传热系数[W/(m.k)]Kp—外墙主体部位传热系数[W/(m.k)]Fb1、Fb2、Fb3—外墙周边热桥部位的面积4、单一材料热工计算运算式①热阻值R(m.k/w) = 1 / 传热系数K [W/(㎡•K)]②导热系数λ[W/(m.k)] = 厚度δ(m) / 热阻值R(m.k/w)③厚度δ(m) = 热阻值R(m.k/w) * 导热系数λ[W/(m.k)]④厚度δ(m) = 导热系数λ[W/(m.k)] / 传热系数K [W/(㎡•K)]5、围护结构设计厚度的计算厚度δ(m) = 热阻值R(m.k/w) * 导热系数λ[W/(m.k)] *修正系数(见下表)R值和λ值是用于衡量建筑材料或装配材料热学性能的两个指标。
墙体热工计算
2.1.3 围护结构最小传热阻 o.min的计算 围护结构最小传热阻R
表4.1.1-2 室内空气与围护结构内表面之间的 4.1.1允许温差[ ](℃ 允许温差[∆t](℃)
建筑物和房间类型 居住建筑、医院和幼儿园等 办公楼、学校和门诊部等 礼堂、食堂和体育馆等 外墙 平屋顶和坡屋顶顶棚
6.0
4.0
材料畜 热系数 热隋性 指标
S
W/㎡K
D
1 常用名词解释
名词κ 露点温度 冷凝或 结露 水蒸气分 压力 饱和水蒸 汽分压力 相对湿度 φ 热桥 (冷桥) Pa Ps Pa Pa % 符号 tc 单位 ℃ 名词解释 在大气压力一定、含湿量不变的情况下,未饱和的 空气因冷却而达到饱和状态时的温度 特指围护结构表面温度低于附近空气露点温度时, 表面出现冷凝水的现象。 在一定温度下湿空气中水蒸气部分所产生的压力。 空气中水蒸气呈饱和状态时,水蒸气部分所产生的 压力 空气中实际的水蒸气分压力与同一温度下饱和水蒸 气分压力的百分比。 Φ=Pa/Ps×100% 围护结构中含金属、钢筋混凝土或混凝土梁、柱、 肋等部位在室内外温差作用下,形成传热密集,内 表面温度较低的部位。
2.1 墙体热工计算
2.1.1 传热阻、传热系数、热阻的计算
现以490mm厚粘土实心砖墙为例,计算它的传热阻、传热系 数:(图4) 已知 Ri = 0.11 Re = 0.04 δ1 = 0.02 λ1= 0.87 δ2 = 0.49 λ2 = 0.81 δ3 = 0.02 λ3 = 0.93 S1 = 10.75 S2 = 10.63 S3 = 11.37 Ro= Ri + R1 + R2 + R3 + Re R=δ λ = 0.11+0.02 + 0.49 +0.02 + 0.04 0.87 0.81 0.93 = 0.11+ 0.023 + 0.605 + 0.022 + 0.04 = 0.80 K= 1 =2.1.2 围护结构热惰性指标D值的计算
墙体保温与墙体传热系数测试
理论/17
设计实践 / DESIGN PRACTICE
用岩棉板作保温,则用钢丝网片。e、饰面层:多用薄涂层、面层涂 料,也有用饰面砖或饰面板等。
外保温存在的主要技术问题仍是如何避免日后表面裂缝、空鼓和 脱落。为此,对于保温材料(性能以及尺寸误差)、网格布(孔眼、 强度、重量、保护层、搭接等)、胶粘剂及面层砂浆(配合比、厚 度、养护)以及其构造作法等诸多因素,都要一一妥善处理,要严格 遵守有关技术规程,确保墙体外保温的施工质量。
参考文献 [1] 蒙斌.建筑外墙保温技术与建筑节能.科技创新导报2008年第14 期 [2] 王小军,朱文献.防护热箱法现场检测外墙传热系数.上海建材 2005年04期。 [3] 林刚.建筑墙体节能技术与外墙内保温施工过程控制.科学大众 2006年03期 [4] 罗洪建,刘加勇.浅谈建筑墙体的节能技术.应用能源技术2007 年06期 [5] GB/T 13475-2008,绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法。
测试时热箱设定温度为35℃,温度波动范围在0.25℃之内;冷箱设定
温度为-5℃,温度波动范围在0.3℃之内;墙体表面温度波动范围在
0.5℃之内,加热功率允许误差在5%以内。6次测试热箱的平均温度为
307.89K、冷箱的平均温度为268.00K,加热功率为73.37W,通过计量
箱壁的热流量为0.06W,通过方程(2)至方程(1)计算得到墙体传热系数
间安设岩棉板、玻璃棉板、聚苯板,或在砌块内部填充聚苯板,或填 (吹)入散状(或袋状)膨胀珍珠岩、聚苯颗粒、玻璃棉等,可取得 良好的保温效果,但要填充密实,避免内部形成空气对流,并做好内 外墙间的牢固拉结,这一做法特别在地震区较为重视。在广西南宁、 柳州地区用填充聚苯板的混凝土空心砌块或填入聚苯颗粒的混凝土空 心砌块砌筑墙体较为常见,这种做法的优点是施工简便,有较好的保 温效果,缺点是热桥部位得不到很好的处理。
常见保温材料传热系数及修正系数
中国建筑科学研究院软件所节能中心导热系数的修正系数取值问题建筑保温材料的热工设计计算应当采用计算值,因此在节能设计时,我们需要考虑保温材料在不同情况下的修正系数,保温材料的计算修正系数,可参照现行的国家《民用建筑热工设计规范》(GB50176)或者上海市工程建设规范《住宅建筑围护结构节能应用技术规程》(DG/TJ08)的规定。
在此我们把常用保温材料的修正系数取值归纳如下:保温材料传热系数 /应用部位保温材料修正系数应用部位修正系数复合硅酸盐0.075/墙体内保温、楼矿(岩)棉毡0.049/墙体内保温保温砂浆 1.15板保温 1.15聚苯颗粒保0.06/墙体外保温、内半硬质玻璃0.045/墙体内保温温浆料 1.15保温棉毡 1.150.06/屋面保温0.045/坡屋面(I 型)保1.30 1.20温稀土复合保0.085/墙体内保温玻璃棉毡0.049/墙体内保温温砂浆 1.15 1.15膨胀聚苯板0.041/墙体外保温硬质矿棉板0.06/墙体内保温、楼(EPS) 1.1 1.15板保温0.041/屋面保温石膏玻璃棉0.07/墙体内保温1.3板 1.15高密度膨胀0.04/屋面保温0.07/屋面保温聚苯板 1.1 1.20挤塑聚苯板0.03/墙体外保温、屋泡沫玻璃保0.066/墙体保温、屋面(XPS) 1.1面保温、楼板保温板 1.1保温温聚氨酯泡沫0.027/墙体外保温、屋憎水膨胀珍0.108屋面找坡、屋面塑料 1.1面保温珠岩制品 1.50保温半硬质矿0.048/墙体外保温、内水泥聚苯板0.104/墙体内保温(岩)棉板 1.15保温、楼板保温 1.150.048/坡屋顶保温 1.50屋面保温1.20砂加气块0.11墙体外保温、内砂加气块0.13墙体外保温、内(B04 级) 1.36保温(B05 级) 1.36保温注: 1、坡屋面( I 型)为瓦材钉挂无细石混凝土整浇层构造类型。
2、其他地区(除上海以外)或围护结构采用特殊施工工艺情况的修正系数取值请参见地方实施细则。
常用保温材料导热蓄热系数汇总
节能建筑常用材料
热物理性能参数表一、常用墙体材料
二、常用保温材料
注:保温装饰板根据所选保温材料不同,选用相应的热工性能参数及修正系数。
三、混凝土
四、粉刷砂浆
五、热绝缘材料
六、木材、建筑板材
七、松散材料
八、其他材料
九、窗的传热系数
百度文库•让每个人平等地捉升口我
注:1 •本表中的窗户包括一般窗戸、天窗和门上部带玻璃部分。
2•阳台门下部门肚板部位的传热系数,当下部不作保温处理时,应按表中值采用:当作保温处理时,应按计算确定。
3•本表中未包括的新型窗户,貝传热系数应按测定值采用。
4•贴Low-E膜的玻璃等效Low-E玻璃。
5 •双层窗传热阻二组成该双层窗的两橙单层窗的传热阻之和+0.07,
-
11。
外墙传热系数平均值修正1.1
外墙传热系数是建筑设计中非常重要的参数之一,它直接影响着建筑物的保温和节能效果。
外墙传热系数的准确性对于建筑能耗的评估和控制具有重要意义。
在国家标准GB/T xxx-2015《建筑外墙保温技术规范》中,对外墙传热系数进行了具体的规定和要求。
修正外墙传热系数的平均值,是在实际工程中很常见的需求。
这一修正工作的进行,主要是因为在设计之初所使用的外墙传热系数值往往是基于理论计算和模型假设得出的,并未考虑到现场施工的一些实际情况,例如墙体的实际材料、施工工艺、工程质量等因素。
在实际使用中,需要修正这些不确定因素,以提高外墙传热系数的准确性和可靠性。
在进行外墙传热系数平均值修正时,需要注意以下几点:1. 确定修正范围:首先需要确定修正的外墙传热系数的具体范围和范围内的外墙类型。
修正的外墙传热系数可以包括整个建筑物的外墙,也可以只是针对特定的外墙类型,比如不同材料构成的外墙。
2. 数据采集和分析:修正外墙传热系数需要大量的实测数据支撑。
需要对修正范围内的外墙进行详细的实测和数据采集工作,包括外墙材料的热传导系数、厚度、结构形式、夹层气体的影响等因素。
然后对采集到的数据进行统计和分析,找出其中的规律和偏差。
3. 修正系数确定:在数据采集和分析的基础上,可以通过数学统计方法确定修正系数的具体数值,以修正实际外墙传热系数的平均值。
修正系数的确定需要考虑到外墙材料的实际热性能、施工工艺的影响、工程质量的差异等因素,以确保修正后的外墙传热系数更加准确和可靠。
4. 结果验证和调整:修正外墙传热系数后,需要对修正结果进行验证和调整。
可以通过对已有建筑的实测数据进行比对,验证修正后的外墙传热系数的准确性。
如果有必要,还可以根据实测数据对修正系数进行进一步调整,以保证修正结果的可靠性。
外墙传热系数平均值的修正是建筑工程中一项重要的技术工作。
通过对外墙传热系数进行修正,可以提高建筑物的保温性能和节能效果,为建筑能耗管理和控制提供技术支持。
墙体材料传热系数测定试验_
10.项目设计遇到的问题
▪1. 测量方法的选择 ▪2. 热箱安装步骤 ▪3. 变量控制 ▪4. K值本身为常数还是受 环境变量影响
▪ 因此实验前必须注意孔隙是否为材料本身所有还 是因加工艺或其他原因引起的
9总结试验
▪ 试验改进建议: ▪ 1)增加热感器测量精度,明显在本实验
中,主要误差来源之一便是温差的测定, 而墙体材料本身热敏极差,如果能提高热 传感器精度,无疑能极大减少误差
▪ 墙体材料的K值影响较大来源于墙体的含 湿量,水的比热容和导热率都远远大于墙 体材料,所以当实验误差很明显时,看看 试件是否受潮,如果有,可以进行干燥处 理
维稳态导热过程来测量传热系数K;在计算中,电加热 器产生的热量传递主要有通过墙体材料的传热,以及少 量通过热箱以及墙体传递到空气中去,这部分是被忽略 的,因而实际Q是偏大的,当实验进行时间越久,该影 响将越来越明显。 ▪ 因为墙体材料本身传热系数很差,因此短时间内温度变 化极小,同时又因为空气对流换热系数较小,因而对温 度传感器精度要求高,当精度不满足要求,造成K值偏 小。 ▪ 随着试验进行,热箱温度升高,压强随之增大,装置整 体通过空气传质带走的热量也会随之增大
试验构造简图
鼻锥
试Q件5框架
QQ4 2
Q3
QP QP
Q1Q1
冷冷 箱箱 试试 件 件
周边绝热
3.试验器材选择
▪ 计量箱,防护箱,冷箱;半导体热传感器, 试件,加热器,热箱导流板;
4.试验步骤
▪ 1)如图一安装好试验装置 ▪ 2)检查试验装置是否安装正确,结合是否严实; ▪ 3)记下热箱和冷箱的起始空气温度Ti。;Te。; ▪ 4)对标准试件进行标定,得出Q2;Q3大致范围; ▪ 5)打开电源开关,打开加热器加热,令其加热5分钟
保温材料传热系数表
节能建筑常用材料热物理性能参数表一、常用墙体材料序号类别\名称容重(Kg/m3)导热系数(W/m·K)蓄热系数W/(m2·K)备注1粘土多孔砖KP1-190/24014000.587.922粘土多孔砖KM1-190/24014000.587.923灰砂砖2401900 1.1012.72 4炉渣砖24017000.8110.43 5煤矸石烧结砖17000.639.05 6煤矸石多孔砖14000.547.60 7粉煤灰烧结砖16000.507.82 8粉煤灰蒸养砖16000.628.719混凝土双排孔砌块19013000.68 6.001 0混凝土单排孔砌块1901200 1.02 5.881 1混凝土多孔砖(240×115×90)15000.808.781 2混凝土多孔砖(240×190×90)15000.868.751 3混凝土砌块内填膨胀珍珠岩(单排孔)13000.33 1.281 4煤矸石砌块内填膨胀珍珠岩13000.27 3.251 5ALC加气混凝土砌块5000.20 3.60用于墙体修正系数1.35;用于屋面修正系数1.45;1 6粉煤灰加气混凝土砌块7000.22 3.59用于墙体修正系数1.35;用于屋面修正系数1.45;1 7烧结淤泥普通砖17000.507.82修正系数1.151 8烧结淤泥多孔砖13000.48 6.74修正系数1.151 9页岩模数烧结砖13000.45 6.60修正系数1.15二、常用保温材料序号类别\名称容重(Kg/m3)导热系数(W/m·K)蓄热系数W/(m2·K)备注20水泥基复合保温砂浆(W型)4000.08 1.56用于屋面修正系数1.30;用于墙体修正系数1.25;21水泥基复合保温砂浆(L型)2500.06 1.07用于屋面修正系数1.35;用于墙体修正系数1.25;22水泥基无机矿物轻集料保温砂浆4500.085 1.80适用于内保温23粉刷石膏保温砂浆5000.085 4.00适用于内保温24挤塑聚苯板(XPS)25~350.030.54用于屋面修正系数1.25;用于墙体修正系数1.15;25模塑聚苯板(EPS)18~220.0410.36用于墙体修正系数1.20;26聚氨酯(外墙外保温)300.0240.36用于墙体修正系数1.20;27聚氨酯(屋面保温)35~500.0240.54用于屋面修正系数1.35;注:保温装饰板根据所选保温材料不同,选用相应的热工性能参数及修正系数。
导热系数传热系数热阻值概念及热工计算方法简述实用版
导热系数、传热系数、热阻值概念及热工计算方法导热系数λ[W/(m.k)]:导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,℃),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米•度(W/m•K,此处的K可用℃代替)。
导热系数可通过保温材料的检测报告中获得或通过热阻计算。
传热系数K [W/(㎡•K)]:传热系数以往称总传热系数。
国家现行标准规范统一定名为传热系数。
传热系数K值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K,℃),1小时内通过1平方米面积传递的热量,单位是瓦/平方米•度(W/㎡•K,此处K可用℃代替)。
传热系数可通过保温材料的检测报告中获得。
热阻值R(m.k/w):热阻指的是当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值。
单位为开尔文每瓦特(K/W)或摄氏度每瓦特(℃/W)。
传热阻:传热阻以往称总热阻,现统一定名为传热阻。
传热阻R0是传热系数K的倒数,即R0=1/K,单位是平方米*度/瓦(㎡*K/W)围护结构的传热系数K值愈小,或传热阻R0值愈大,保温性能愈好。
(节能)热工计算:1、围护结构热阻的计算单层结构热阻:R=δ/λ式中:δ—材料层厚度(m);λ—材料导热系数[W/(m.k)]多层结构热阻: R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m.k/w)δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m)λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)]2、围护结构的传热阻R0=Ri+R+Re式中: Ri —内表面换热阻(m.k/w)(一般取0.11)Re —外表面换热阻(m.k/w)(一般取0.04)R —围护结构热阻(m.k/w)3、围护结构传热系数计算K=1/ R0式中: R0—围护结构传热阻外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1+Fb2+Fb3)式中:Km—外墙的平均传热系数[W/(m.k)]Kp—外墙主体部位传热系数[W/(m.k)]Kb1、Kb2、Kb3—外墙周边热桥部位的传热系数[W/(m.k)]Fp—外墙主体部位的面积Fb1、Fb2、Fb3—外墙周边热桥部位的面积4、单一材料热工计算运算式①热阻值R(m.k/w) = 1 / 传热系数K [W/(㎡•K)]②导热系数λ[W/(m.k)] = 厚度δ(m) / 热阻值R(m.k/w)③厚度δ(m) = 热阻值R(m.k/w) * 导热系数λ[W/(m.k)]④厚度δ(m) = 导热系数λ[W/(m.k)] / 传热系数K [W/(㎡•K)]5、围护结构设计厚度的计算厚度δ(m) = 热阻值R(m.k/w) * 导热系数λ[W/(m.k)] *修正系数(见下表)R值和λ值是用于衡量建筑材料或装配材料热学性能的两个指标。
导热系数传热系数热阻值概念及热工计算方法简述实用版
导热系数传热系数热阻值概念及热工计算方法简述实用版Newly compiled on November 23, 2020导热系数、传热系数、热阻值概念及热工计算方法导热系数λ[W/]:导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,℃),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米度(W/mK,此处的K可用℃代替)。
导热系数可通过保温材料的检测报告中获得或通过热阻计算。
传热系数K [W/(㎡K)]:传热系数以往称总传热系数。
国家现行标准规范统一定名为传热系数。
传热系数K 值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K,℃),1小时内通过1平方米面积传递的热量,单位是瓦/平方米度(W/㎡K,此处K可用℃代替)。
传热系数可通过保温材料的检测报告中获得。
热阻值Rw):热阻指的是当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值。
单位为开尔文每瓦特(K/W)或摄氏度每瓦特(℃/W)。
传热阻:传热阻以往称总热阻,现统一定名为传热阻。
传热阻R0是传热系数K的倒数,即R0=1/K,单位是平方米*度/瓦(㎡*K/W)围护结构的传热系数K值愈小,或传热阻R0值愈大,保温性能愈好。
(节能)热工计算:1、围护结构热阻的计算单层结构热阻: R=δ/λ式中:δ—材料层厚度(m);λ—材料导热系数[W/]多层结构热阻: R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn 式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻w)δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m)λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/]2、围护结构的传热阻R0=Ri+R+Re式中: Ri —内表面换热阻w)(一般取Re —外表面换热阻w)(一般取R —围护结构热阻w)3、围护结构传热系数计算K=1/ R0式中: R0—围护结构传热阻外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1+Fb2+Fb3)式中:Km—外墙的平均传热系数[W/]Kp—外墙主体部位传热系数[W/]Kb1、Kb2、Kb3—外墙周边热桥部位的传热系数[W/] Fp—外墙主体部位的面积Fb1、Fb2、Fb3—外墙周边热桥部位的面积4、单一材料热工计算运算式①热阻值Rw) = 1 / 传热系数K [W/(㎡K)]②导热系数λ[W/] = 厚度δ(m) / 热阻值Rw)③厚度δ(m) = 热阻值Rw) * 导热系数λ[W/]④厚度δ(m) = 导热系数λ[W/] / 传热系数K [W/(㎡K)]5、围护结构设计厚度的计算厚度δ(m) = 热阻值Rw) * 导热系数λ[W/] *修正系数(见下表)R值和λ值是用于衡量建筑材料或装配材料热学性能的两个指标。
传热系数K值
传热系数K值1 理论传热系数验算要解决外墙内表面结露问题,必须选择传热系数小、足够厚的外围护结构,使它的内表面温度不会太低,保证它的表面不产生凝结水,即外墙的传热系数K值小于当地冬季传热系数的最大值Kmax。
外墙的传热系数K值大小与外墙厚度以及外墙采用的材料等有直接关系。
K=1/〔1/αβ+∑(δ/λ)+1/αH〕(1)式中:αβ为感热系数;λ为导热系数;δ为墙厚;αH为散热系数。
Kmax=αβ×〔tβ-(τ+1.5)〕/(tβ-tH)以沈阳地区为例,冬季室内采暖最低温度(tβ)16℃,室外最低温度(tH)-33℃,感热系数αβ取7.5,在室内的相对湿度50%,室内温度为16℃,结露温度τ=6℃,可得出Kmax=1.51W/(m2.K)2 外围护结构采用粘土砖法2.1 370mm厚粘土砖外墙传热系数验算现阶段沈阳地区外墙大部分采用370mm厚粘土砖墙,内墙面抹20mm厚混合砂浆,外墙面抹20mm厚水泥砂浆或水刷石,它的传热系数如下:(1)没有圈梁、构造柱部位墙体按公式(1)计算,K1=1.51W/(m2.K)(2)有圈梁、构造柱部位墙体按公式(1)计算,K2=1.94W/(m2.K)以上得知采用370mm厚粘土砖墙传热系数与该地区传热系数的最大值相等,刚满足不结露最低条件;如果室内温度低于16℃时,外墙内表面即产生结露现象,而圈梁和构造柱处的传热系数大于该地区传热系数最大值,从而给外墙内表面结露引发的长霉现象埋下隐患。
我们在实际调查中也发现当外墙采用370mm厚粘土砖墙,外墙内表面结露引发长霉部位首先是从圈梁和构造柱部位开始,逐渐向墙面其它部位扩散。
由此可见外墙采用370mm厚粘土砖墙只能满足结构强度要求,不能保证外墙内表面结露保温要求。
2.2 490mm厚粘土砖外墙传热系数验算当外墙采用490mm厚粘土砖时,经验算传热系数,没有圈梁、构造柱部位K1=1.236W/(m2.K),有圈梁、构造柱部位K2=1.51W/(m2.K),K1,K2 虽然采用加厚外墙是解决结露问题简而易行的方法,但增加外墙厚度室内的使用面积会相应的减少,同时整体建筑物重量也增加,地基的承载能力也必须相应的提高,整个工程造价也相应需要提高。
保温材料传热系数表
节能建筑常用材料热物理性能参数表一、常用墙体材料序号类别\名称容重(Kg/m3)导热系数(W/m·K)蓄热系数W/(m2·K)备注1粘土多孔砖KP1-190/24014000.587.922粘土多孔砖KM1-190/24014000.587.923灰砂砖2401900 1.1012.72 4炉渣砖24017000.8110.43 5煤矸石烧结砖17000.639.05 6煤矸石多孔砖14000.547.60 7粉煤灰烧结砖16000.507.82 8粉煤灰蒸养砖16000.628.719混凝土双排孔砌块19013000.68 6.001 0混凝土单排孔砌块1901200 1.02 5.881 1混凝土多孔砖(240×115×90)15000.808.781 2混凝土多孔砖(240×190×90)15000.868.751 3混凝土砌块内填膨胀珍珠岩(单排孔)13000.33 1.281 4煤矸石砌块内填膨胀珍珠岩13000.27 3.251 5ALC加气混凝土砌块5000.20 3.60用于墙体修正系数1.35;用于屋面修正系数1.45;1 6粉煤灰加气混凝土砌块7000.22 3.59用于墙体修正系数1.35;用于屋面修正系数1.45;1 7烧结淤泥普通砖17000.507.82修正系数1.151 8烧结淤泥多孔砖13000.48 6.74修正系数1.151 9页岩模数烧结砖13000.45 6.60修正系数1.15二、常用保温材料序号类别\名称容重(Kg/m3)导热系数(W/m·K)蓄热系数W/(m2·K)备注20水泥基复合保温砂浆(W型)4000.08 1.56用于屋面修正系数1.30;用于墙体修正系数1.25;21水泥基复合保温砂浆(L型)2500.06 1.07用于屋面修正系数1.35;用于墙体修正系数1.25;22水泥基无机矿物轻集料保温砂浆4500.085 1.80适用于内保温23粉刷石膏保温砂浆5000.085 4.00适用于内保温24挤塑聚苯板(XPS)25~350.030.54用于屋面修正系数1.25;用于墙体修正系数1.15;25模塑聚苯板(EPS)18~220.0410.36用于墙体修正系数1.20;26聚氨酯(外墙外保温)300.0240.36用于墙体修正系数1.20;27聚氨酯(屋面保温)35~500.0240.54用于屋面修正系数1.35;注:保温装饰板根据所选保温材料不同,选用相应的热工性能参数及修正系数。
墙体材料含湿率与墙体传热系数的研究
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包括加气混凝土、泡沫 混凝土、粉煤灰砖等。
测定墙体材料 含湿率
在恒温恒湿条件下,采 用湿度计测定墙体材料 含湿率。
测定墙体传热 系数
采用红外热像仪测定墙 体表面温度试
选取有代表性的建筑, 对其外墙进行温度和湿 度监测,记录相关数据 。
数值模拟
运用传热学数值模拟方 法,模拟不同墙体材料 含湿率对墙体传热系数 的影响,并对实验结果 进行分析和验证。
05
研究结果与讨论
墙体材料含湿率实验结果
实验方法
采用红外测温仪和湿度计对不同墙体材料的含湿率进行测量 ,同时记录环境温度和相对湿度。
实验结果
经过多次测量和数据分析,发现不同墙体材料的含湿率存在 明显差异,其中砖墙和混凝土墙的含湿率较高,而石膏墙和 木材墙的含湿率较低。
墙体传热系数实验结果
实验方法
2023
墙体材料含湿率与墙体传 热系数的研究
目录
• 研究背景与意义 • 墙体材料含湿率的影响因素及控制措施 • 墙体传热系数的计算与影响因素分析 • 研究方法与实验方案 • 研究结果与讨论 • 研究结论与建议
01
研究背景与意义
研究背景
墙体材料含湿率对墙体传热系数的影响
01
墙体材料的含湿率对墙体的传热系数有重要影响,高含湿率会
03
墙体传热系数的计算与影响 因素分析
计算方法
基于传热学基本原理
墙体传热系数主要取决于材料的热传导系数、热对流系数和热辐射系数。
数值模拟方法
利用有限元法、有限差分法等数值模拟方法,可以精确计算墙体传热系数。
常见26种保温材料概述及导热系数
常见26种保温材料概述及导热系数保温材料是用于减少传热过程中能量的流失或传递的材料。
常见的保温材料有各种各样,包括泡沫塑料、矿棉、玻璃纤维、聚苯板等。
这些材料具有不同的导热系数,即导热性能,这是衡量材料传导热量的一个指标。
下面就对常见的26种保温材料进行了概述,并给出了它们的导热系数。
1.聚苯板(导热系数:0.022-0.038W/m·K):聚苯板是一种常用的保温材料,适用于建筑墙体和屋顶的保温。
2.水泥聚苯颗粒保温板(导热系数:0.045-0.057W/m·K):由水泥与聚苯颗粒混合而成的保温板,具有良好的耐压性能。
3.膨胀聚苯颗粒保温板(导热系数:0.032-0.045W/m·K):由聚苯颗粒与聚氨酯泡沫粉混合而成的保温板,适用于低温作业场所。
4.纳米保温板(导热系数:0.03-0.06W/m·K):采用纳米材料制成的保温板,具有较高的保温性能。
5.矿物棉板(导热系数:0.033-0.040W/m·K):由矿石纤维制成的保温板,主要用于建筑物的保温与隔音。
6.玻璃棉板(导热系数:0.030-0.045W/m·K):由玻璃纤维制成的保温板,适用于高温环境下的保温。
7.聚氨酯泡沫保温板(导热系数:0.021-0.036W/m·K):聚氨酯泡沫是一种具有优良保温性能的材料,广泛应用于冷库等场所。
8.菠萝蜜保温板(导热系数:0.030-0.050W/m·K):由菠萝蜜纤维混合其他添加剂制成的保温板,具有环保性能。
9.棕榈纤维保温板(导热系数:0.040-0.060W/m·K):由棕榈纤维与其他添加剂制成的保温板,适用于高温环境。
10.聚氨酯喷涂保温材料(导热系数:0.025-0.032W/m·K):聚氨酯材料通过喷涂形成的保温层,适用于屋面、墙面和管道等的保温。
11.沥青感应保温材料(导热系数:0.070-0.090W/m·K):沥青材料通过感应强化的保温材料,适用于管道和储罐等的保温。
保温材料传热系数表
节能建筑常用材料热物理性能参数表一、常用墙体材料序号类别\名称容重(Kg/m3)导热系数(W/m·K)蓄热系数W/(m2·K)备注1粘土多孔砖KP1-190/24014000.587.922粘土多孔砖KM1-190/24014000.587.923灰砂砖2401900 1.1012.72 4炉渣砖24017000.8110.43 5煤矸石烧结砖17000.639.05 6煤矸石多孔砖14000.547.60 7粉煤灰烧结砖16000.507.82 8粉煤灰蒸养砖16000.628.719混凝土双排孔砌块19013000.68 6.001 0混凝土单排孔砌块1901200 1.02 5.881 1混凝土多孔砖(240×115×90)15000.808.781 2混凝土多孔砖(240×190×90)15000.868.751 3混凝土砌块内填膨胀珍珠岩(单排孔)13000.33 1.281 4煤矸石砌块内填膨胀珍珠岩13000.27 3.251 5ALC加气混凝土砌块5000.20 3.60用于墙体修正系数1.35;用于屋面修正系数1.45;1 6粉煤灰加气混凝土砌块7000.22 3.59用于墙体修正系数1.35;用于屋面修正系数1.45;1 7烧结淤泥普通砖17000.507.82修正系数1.151 8烧结淤泥多孔砖13000.48 6.74修正系数1.151 9页岩模数烧结砖13000.45 6.60修正系数1.15二、常用保温材料序号类别\名称容重(Kg/m3)导热系数(W/m·K)蓄热系数W/(m2·K)备注20水泥基复合保温砂浆(W型)4000.08 1.56用于屋面修正系数1.30;用于墙体修正系数1.25;21水泥基复合保温砂浆(L型)2500.06 1.07用于屋面修正系数1.35;用于墙体修正系数1.25;22水泥基无机矿物轻集料保温砂浆4500.085 1.80适用于内保温23粉刷石膏保温砂浆5000.085 4.00适用于内保温24挤塑聚苯板(XPS)25~350.030.54用于屋面修正系数1.25;用于墙体修正系数1.15;25模塑聚苯板(EPS)18~220.0410.36用于墙体修正系数1.20;26聚氨酯(外墙外保温)300.0240.36用于墙体修正系数1.20;27聚氨酯(屋面保温)35~500.0240.54用于屋面修正系数1.35;注:保温装饰板根据所选保温材料不同,选用相应的热工性能参数及修正系数。
稳态防护热箱法检测墙体材料传热系数相关问题探讨
2015年第6期新浪微博:砖瓦杂志社墙材网2015Brick &Tile稳态防护热箱法检测墙体材料传热系数相关问题探讨本栏编辑:冯凯蒋德勇(贵州省建材产品质量监督检验院,贵州贵阳550002)摘要:稳态防护热箱法是检测墙体材料传热系数主要方法之一,在检测过程中有多种因素会对检测结果造成影响。
为此,就防护热箱法检测墙体材料传热系数过程中相关问题进行探讨,以提高检测结果的准确性。
关键词:防护热箱法;传热系数;检测;问题探讨Discussion of problems in detection of heat transfer coefficient of the wall material by steady guarded hot boxJIANG De-yongAbstract:Steady guarded hot box is one of the main methods of detecting heat transfer coefficient of the wall material,there are many factors for affecting the test results in the testing process.In order to improve the accu⁃racy of test results,this paper discusses the problems in detecting the heat transfer coefficient by guarded hot box method.Key Word:Guarded hot box;heat transfer coefficient;test;problem discussion随着我国经济社会发展和人民生活水平的提高,建筑能耗呈稳步上升的趋势,加大了我国能源压力,制约着国民经济的持续发展,因此降低建筑能耗已是刻不容缓。
50厚岩棉板传热系数
50厚岩棉板传热系数1. 引言随着建筑工业化的发展,保温材料在建筑行业中扮演着越来越重要的角色。
岩棉板作为一种常见的保温材料,具有优异的隔热性能和防火性能,被广泛应用于建筑墙体、屋顶、地板等部位。
而岩棉板的传热系数是评价其保温性能的重要指标之一。
本文将针对50厚岩棉板的传热系数进行详细介绍和分析。
2. 传热系数的定义传热系数(thermal transmittance coefficient),简称U值,是衡量材料导热性能的指标。
它表示单位时间内单位面积上单位温度差下通过材料传递的热量。
传热系数越小,说明材料具有较好的隔热性能。
3. 50厚岩棉板50厚岩棉板是一种以天然玄武岩为主要原料制成的保温材料。
它通过高温融化玄武岩并加入适量结合剂后制成纤维状,再经过成型、固化等工艺加工而成。
50厚岩棉板具有密度均匀、导热系数低、耐高温、吸声降噪等特点,被广泛应用于建筑保温领域。
4. 传热机制50厚岩棉板的传热机制主要包括导热传导和辐射传热两种方式。
4.1 导热传导导热传导是指热量通过物质内部分子间的碰撞和能量的传递而进行的。
50厚岩棉板由于其纤维结构的特殊性,纤维之间存在大量的空隙,这些空隙可以阻碍热量的传递,从而降低了材料的导热性能。
4.2 辐射传热辐射传热是指物体通过发射和吸收电磁波来进行能量交换。
50厚岩棉板表面通常涂有一层辐射反射层,可以有效地减少辐射传热。
这种反射层能够将大部分来自外界的辐射能反射回去,减少了热量的吸收和传递。
5. 传热系数的测试方法为了准确地评估50厚岩棉板的传热性能,需要采用标准化的测试方法进行测定。
常用的测试方法包括热流计法和热箱法。
5.1 热流计法热流计法是一种直接测量材料导热系数的方法。
通过在材料上施加一定温度差,测量通过样品传递的热量,从而计算出材料的导热系数。
这种方法具有操作简单、结果准确等优点,被广泛应用于建筑保温材料的导热系数测试。
5.2 热箱法热箱法是一种间接测量材料导热系数的方法。
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热流传感器是测量热传递(热流密度或热通量)的基本工 具,是构成热流计的最关键器件。
红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量 分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像 图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不 可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体 的不同温度。
在进行墙体能耗计算中采用的传热系数是墙体的平均 传热系数,它包括墙体主体传热系数和由墙角,窗 间墙,凸窗,阳台,屋顶,楼板,地板等结构性热 桥所造成的附加传热系数。
Km=K+△K Km----------墙体的平均传热系数 [W/(m²*k)] k-------------墙体主体传热系数 [W/(m²*k)] △K---------结构性热桥引起的附加传热系数 [W/(m²*K)]
均匀墙体结构热阻需要测得墙体内,外表面的温度 (t1,t2)和热流密度q R=(t1-t2)/q q----------通过墙体的热流密度 (W/m²) t1---------墙体内表面的温度 (°C) t2---------墙体外表面的温度 (°C)
1、测点位置的确定: 测量主体部位的传热系数时,测点位置不应靠近热桥,裂缝和有 空气渗漏的部位,不应受加热,制冷装置和风扇的直接影响。 2、热流计和温度传感器的安装和检验: 热流计应直接安装在北侧墙体的内表面上,且应与表面完全接触 温度传感器应在被测墙体两侧表面安装。内表面传感器应靠近热 流计安装,外表面温度传感器宜在与热流计相对应的位置安装。 3、记录数据: 检测期间,应逐时记录热流密度和内外表面。可记录多次采样数 据的平均值。
1.热流传感器安装应尽量避开温度异常点,不应靠近热桥,裂缝和有空气渗漏的部 位,不应受加热,制冷装置和风扇的直接影响,且应避免阳光直射,一般将热流传 感器安装在墙体内表面上,并注意使传感器表面的辐射系数与被测表面基本相同 2.用热流计测量墙体热阻时要求室内外温差应大于10°C,且检测过程中任何时刻, 墙体两侧表面温度的高低关系保持一致。为了满足上述要求在热流计外面扣一个保 温箱体,箱内设置加热或者冷却盘管,在根据测量的要求,控制箱体内温度恒定, 在箱体内创造一个满足测量要求的温差。
墙体传热系数是我们可以通过现场测量来获得的,而附 加传热系数目前无法在现场通过测量来获得,只能通过 理论分析来计算 墙体的主体传热系数主要与墙体结构热阻有关,只要测 得结构热阻,就可以求得墙体主体传热系数 K=1/(Ri+R+Re) k----------墙体主体传热系数 [W/(m²*k)] R----------墙体结构热阻 (m²*K/W) Ri---------内表面换热阻,一般取0.11 (m²*K/W) Re---------外表面换热阻,一般取0.13 (m²*K/W)
3.热流传感器表面为等温面,安装时应尽然避开温度异常点。 4.应尽然采用埋入式安装传感器
5.应尽量避免在外界条件剧烈变化的情况下测量热流密度。多点测量取平均值
6.一定要在热稳定后再读数 Nhomakorabea