导热系数vs气孔率知识讲解

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常见材料导热系数(史上最全版)

常见材料导热系数(史上最全版)

导热率K是材料本身的固有性能参数,用于描述材料的导热能力,又称为热导率,单位为W/mK。

这个特性跟材料本身的大小、形状、厚度都是没有关系的,只是跟材料本身的成分有关系。

不同成分的导热率差异较大,导致由不同成分构成的物料的导热率差异较大。

单粒物料的导热性能好于堆积物料。

稳态导热:导入物体的热流量等于导出物体的热流量,物体内部各点温度不随时间而变化的导热过程。

非稳态导热:导入和导出物体的热流量不相等,物体内任意一点的温度和热含量随时间而变化的导热过程,也称为瞬态导热过程。

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,°C),在1秒内,通过1平方米面积传递的热量,用λ表示,单位为瓦/米·度导热系数与材料的组成结构、密度、含水率、温度等因素有关。

非晶体结构、密度较低的材料,导热系数较小。

材料的含水率、温度较低时,导热系数较小。

通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于0.12W/(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料。

导热系数高的物质有优良的导热性能。

在热流密度和厚度相同时,物质高温侧壁面与低温侧壁面间的温度差,随导热系数增大而减小。

锅炉炉管在未结水垢时,由于钢的导热系数高,钢管的内外壁温差不大。

而钢管内壁温度又与管中水温接近,因此,管壁温度(内外壁温度平均值)不会很高。

但当炉管内壁结水垢时,由于水垢的导热系数很小,水垢内外侧温差随水垢厚度增大而迅速增大,从而把管壁金属温度迅速抬高。

当水垢厚度达到相当大(一般为1~3毫米)后,会使炉管管壁温度超过允许值,造成炉管过热损坏。

对锅炉炉墙及管道的保温材料来讲,则要求导热系数越低越好。

一般常把导热系数小于0。

8x10的3次方瓦/(米时·摄氏度)的材料称为保温材料。

例如石棉、珍珠岩等填缝导热材料有:导热硅脂、导热云母片、导热陶瓷片、导热矽胶片、导热双面胶等。

导热系数

导热系数

导热系数也叫导热率,导热系数/导热率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,°C),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°C代替)。

导热传热热流密度的大小,与物质的导热系数、热流量流经物质的厚度和物质高温侧与低温侧间的温度差有关。

非晶体结构、密度较低的材料,导热系数较小。

材料的含水率、温度较低时,导热系数较小。

导热系数大、厚度小、温差大,则热流密度大。

物质不同,导热系数也不同。

钢的导热系数是200X10的3次方-260X10的3次方瓦/(米·时,摄氏度);锅炉水垢(钙质)的导热系数是2X10的3次方-9X10的3次方瓦/(米·时·摄氏度);石棉的导热系数是0。

5-0。

73X10的3次方瓦/(米·时,摄氏度);珍珠岩的导热系数是0。

15X 10的3次~0。

29X 10的3次方瓦/(米·时。

摄氏度);润滑油的导热系数是0。

37X10)瓦/(米·时·摄氏度)。

导热系数高的物质有优良的导热性能。

在热流密度和厚度相同时,物质高温侧壁面与低温侧壁面间的温度差,随导热系数增大而减小。

锅炉炉管在未结水垢时,由于钢的导热系数高,钢管的内外壁温差不大。

而钢管内壁温度又与管中水温接近,因此,管壁温度(内外壁温度平均值)不会很高。

但当炉管内壁结水垢时,由于水垢的导热系数很小,水垢内外侧温差随水垢厚度增大而迅速增大,从而把管壁金属温度迅速抬高。

当水垢厚度达到相当大(一般为1~3毫米)后,会使炉管管壁温度超过允许值,造成炉管过热损坏。

对锅炉炉墙及管道的保温材料来讲,则要求导热系数越低越好。

一般常把导热系数小于0。

8x10的3次方瓦/(米时·摄氏度)的材料称为保温材料。

例如石棉、珍珠岩等。

什么是传热系数——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度为1度(K,℃),1小时内通过1平方米面积传递的热量,单位瓦/(平方米·度)[W/(M2·K),K可用℃代替]。

常见材料导热系数(史上最全版)

常见材料导热系数(史上最全版)
苯0.139重水蒸汽* 0.072
水0.54空气* 0.024
聚苯板0.04木工板0.1-0.2
重水0.559硫化氢* 0.013
表2窗体材料导热系数
窗框材料钢材铝合金PVC PA松木
导热系数58.2 203 0.16 0.23 0.17
表3不同玻璃的传热系数
玻璃类型玻璃结构(m)传热系数
K-w/(m2-k)
傅力叶方程式:
Q=KA△T/d,
R=A△T/Q Q:热量,W K:导热率,W/mk A:接触面积
d:热量传递距离△T:温度差R:热阻值
将上面两个公式合并,可以得到K=d/R。因为K值是不变的,可以看得出热阻R值,同材料厚度d是成正比的。也就说材料越厚,热阻越大。
但如果仔细看一些导热材料的资料,会发现很多导热材料的热阻值R,同厚度d并不是完全成正比关系。这是因为导热材料大都不是单一成分组成,相应会有非线性变化。厚度增加,热阻值一定会增大,但不一定是完全成正比的线性关系×9×5 3.26
5×12×5 3.11
一层中空玻璃5×9×5×9×5 2.22
←-- 5×12×5×12×5 2.08
Lhw-E中空玻璃5×12×5 1.71
海砂20 0.03杨木100 0.1
研碎软木20 0.04胶合板0 0.125
压缩软木20 0.07纤维素0 0.46
聚苯乙烯100 0.08丝20 0.04~0.05
硫化橡胶50 0.22~0.29炉渣50 0.84
镍铝锰合金0 32.7硬质胶25 0.18
青铜30 32~153白桦木30 0.15
而同样道理,根据热阻值以及厚度,再计算出来的导热率K值,也并不完全是真正的导热率值。
傅力叶方程式,是一个完全理想化的公式。我们可用来理解导热材料的原理。但实际应用、热阻计算是复杂的数学模型,会有很多的修正公式,来完善所有的环节可能出现的问题。

常见材料导热系数(史上最全版)

常见材料导热系数(史上最全版)

之阿布丰王创作导热率K是资料自己的固有性能参数,用于描述资料的导热能力,又称为热导率,单元为W/mK.这个特性跟资料自己的年夜小、形状、厚度都是没有关系的,只是跟资料自己的成份有关系.分歧成份的导热率不同较年夜,招致由分歧成份构成的物料的导热率不同较年夜.单粒物料的导热性能好于聚积物料.稳态导热:导入物体的热流量即是导出物体的热流量,物体内部各点温度不随时间而变动的导热过程.非稳态导热:导入和导出物体的热流量不相等,物体内任意一点的温度和热含量随时间而变动的导热过程,也称为瞬态导热过程.导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的资料,两侧概况的温差为1度(K,°C),在1秒内,通过1平方米面积传递的热量,用λ暗示,单元为瓦/米·度导热系数与资料的组成结构、密度、含水率、温度等因素有关.非晶体结构、密度较低的资料,导热系数较小.资料的含水率、温度较低时,导热系数较小.通常把导热系数较低的资料称为保温资料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不年夜于0.12W/(m·K)的资料称为保温资料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的资料称为高效保温资料.导热系数高的物质有优良的导热性能.在热流密度和厚度相同时,物质高温侧壁面与高温侧壁面间的温度差,随导热系数增年夜而减小.锅炉炉管在未结水垢时,由于钢的导热系数高,钢管的内外壁温差不年夜.而钢管内壁温度又与管中水温接近,因此,管壁温度(内外壁温度平均值)不会很高.但当炉管内壁结水垢时,由于水垢的导热系数很小,水垢内外侧温差随水垢厚度增年夜而迅速增年夜,从而把管壁金属温度迅速抬高.当水垢厚度到达相当年夜(一般为1~3毫米)后,会使炉管管壁温度超越允许值,造成炉管过热损坏. 对锅炉炉墙及管道的保温资料来讲,则要求导热系数越低越好.一般常把导热系数小于0.8x10的3次方瓦/(米时·摄氏度)的资料称为保温资料.例如石棉、珍珠岩等填缝导热资料有:导热硅脂、导热云母片、导热陶瓷片、导热矽胶片、导热双面胶等.主要作用是填充发热功率器件与散热片之间的缝隙,通常看似很平的两个面,其实接触面积不到40%,又因为空气是不良导热体,导热系数仅有0.03w/m.k,填充缝隙就是用导热资料填充缝隙间的空气.傅力叶方程式:Q=KA△T/d,R=A△T/Q Q: 热量,WK: 导热率,W/mkA:接触面积d: 热量传递距离△T:温度差R: 热阻值将上面两个公式合并,可以获得 K=d/R.因为K值是不变的,可以看得出热阻R值,同资料厚度d是成正比的.也就说资料越厚,热阻越年夜.但如果仔细看一些导热资料的资料,会发现很多导热资料的热阻值R,同厚度d其实不是完全成正比关系.这是因为导热资料年夜都不是单一成份组成,相应会有非线性变动.厚度增加,热阻值一定会增年夜,但纷歧定是完全成正比的线性关系,可能是更陡的曲线关系.实际这是不成能的条件.所以测试并计算出来的热阻值其实不完全是资料自己的热阻值,应该是资料自己的热阻值+所谓接触面热阻值.因为接触面的平整度、光滑或者粗拙、以及装置紧固的压力年夜小分歧,就会发生分歧的接触面热阻值,也会得出分歧的总热阻值.所以国际上流行会认可设定一种标准的测试方法和条件,就是在资料上经常会看到的ASTM D5470.这个测试方法会说明进行热阻测试时候,选用多年夜的接触面积A,多年夜的热量值Q,以及施加到接触面的压力数值.年夜家都使用同样的方法来测试分歧的资料,而得出的结果,才有相比力的意义.通过测试得出的热阻R值,其实不完全是真实的热阻值.物理科学就是这样,很多参数是无法真正的量化的,只是一个“模糊”的数学概念.通过这样的“模糊”数据,人们可以将一些数据量化,而用于实际应用. 此地方说的“模糊” 是数学术语,“模糊”暗示最为接近真实的近似.而同样事理,根据热阻值以及厚度,再计算出来的导热率K值,也其实不完全是真正的导热率值.傅力叶方程式,是一个完全理想化的公式.我们可用来理解导热资料的原理.但实际应用、热阻计算是复杂的数学模型,会有很多的修正公式,来完善所有的环节可能呈现的问题.总之:a. 同样的资料,导热率是一个不变的数值,热阻值是会随厚度发生变动的.b. 同样的资料,厚度越年夜,可简单理解为热量通过资料传递出去要走的路程越多,所耗的时间也越多,效能也越差.c. 对导热资料,选用合适的导热率、厚度是对性能有很年夜关系的.选择导热率很高的资料,可是厚度很年夜,也是性能不够好的.最理想的选择是:导热率高、厚度薄,完美的接触压力保证最好的界面接触.d、使用什么导热资料给客户,理论上来讲是很困难的一件事情.很难真正的通过一些简单的数据,来准确计算出选用何种资料合适.更多的是靠测试和比较,还有经验.测试能到达产物要求的理想效果,就是最为合适的资料.e、不专业的用户,会关注资料的导热率;专业的用户,会关注资料的热阻值.导热系数导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的资料,两侧概况的温差为1度(K,°C),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单元为瓦/米度(W/mK,此处的K可用°C取代).导热系数与资料的组成结构、密度、含水率、温度等因素有关.非晶体结构、密度较低的资料,导热系数较小.资料的含水率、温度较低时,导热系数较小.通常把导热系数较低的资料称为保温资料,而把导热系数在0.05瓦/米度以下的资料称为高效保温资料.导热率(热导率)是反映资料导热性能的物理量,它不单是评价资料的热学特性的依据,而且是资料在应用时的一个设计依据,在加热器、散热器、传热管道设计、房屋设计等工程实践中都要涉及这个参数.因为资料的热导率不单随温度、压力变动,而且资料的杂质含量.结构变动城市明显影响热导率的数值,所以在科学实验和工程技术中对资料的热导率经常使用实验的方法测定.内容.资料名称导热系数W/mK 资料名称导热系数W/mK资料名称导热系数W/mK资料名称导热系数W/mK资料名称导系WSi 150 ABS 0.25 空气0.01~0.04 导热硅胶垫0.8~3SiO2 7.6 PA 0.25 水蒸汽0.023 SIC 490 PC 0.2 水0.5~0.7GaAs 46 PMMA 0.14~0.2 硫酸5~25%0.47~0.5GaP 77 PP 0.21木材(纵0.38LTCC 2 PP+25%玻纤0.25 木材(横向)0.14~0.17AlN 150 软质PVC 0.14 普通粘土砖0.7~0.8Al2O3蓝宝石45 硬质PVC 0.17 耐火砖 1.06Kovar 17.3 PS 0.08 水泥沙0.9~1.28 钻石2300 LDPE 0.33 瓷砖 1.99金317 HDPE 0.5 石棉0.15~0.37银429 橡胶0.19~玄武岩 2.18纯铝237 PU 0.25 花岗岩 2.6~3.6 纯铜401 纯硅胶0.35 石蜡0.12纯锌112 中密度硅胶0.17 石油0.14纯钛14.63 低密度硅胶0.12 沥青0.7纯锡64 玻璃0.5~1.0 纸板0.06~0.14纯铅35 玻璃钢0.40 铸铁42~90 纯镍90 泡沫0.045 不锈钢17钢36~54 FR4 0.2 铸铝138~147黄铜70~183 环氧树脂0.2~2.2Al 6061 160青铜32~153 Al 6063 201 Al 7075 130经常使用资料的导热系数表金属导热系数表(W/mK)热传导系数的界说为:每单元长度、每K,可以传送几多W的能量,单元为W/mK.其中“W”指热功率单元,“m”代表长度单元米,而“K”为绝对温度单元.该数值越年夜说明导热性能越好.以下是几种罕见金属的热传导系数表:银 429铜 401金 317铝 237铁 80锡 67铅 34.8各种物质导热系数!material conductivity K (W/m.K) diamond 钻石 2300silver 银 429cooper 铜 401gold 金 317aluminum 铝 237各物质的导热系数物质温度导热系数物质温度导热系数亚麻布 50 0.09 落叶松木 0 0.13木屑 50 0.05 普通松木 45 0.08~0.11海砂 20 0.03 杨木 100 0.1研碎软木 20 0.04 胶合板 0 0.125压缩软木 20 0.07 纤维素 0 0.46聚苯乙烯 100 0.08 丝 20 0.04~0.05硫化橡胶 50 0.22~0.29 炉渣 50 0.84镍铝锰合金 0 32.7 硬质胶 25 0.18青铜 30 32~153 白桦木 30 0.15殷钢 30 11 橡木 20 0.17康铜 30 20.9 雪松 0 0.095黄铜 20 70~183 柏木 20 0.1镍铬合金 20 12.3~171 普通冕玻璃 20 1石棉 0 0.16~0.37 石英玻璃 4 1.46纸 12 0.06~0.13 燧石玻璃 32 0.795皮棉 4.1 0.03 重燧石玻璃 12.5 0.78矿渣棉 0 0.05~0.14 精制玻璃 12 0.9毡 0.04 汽油 12 0.11蜡 0.04 凡士林 12 0.184纸板0.14 “天然气”油 12 0.14皮革 0.18~0.19 甘油 0 0.276冰 2.22 煤油 100 0.12新下的雪 0.1 蓖麻油 500 0.18填实了的雪 0.21 橄榄油 0 0.165瓷 1.05 已烷 0 0.152石蜡油 0.123 二氯乙烷 0.147变压器油 0.128 90%硫酸 0.354石油 0.14 醋酸 18石蜡 0.12 硝基苯 0.159柴油机燃油 0.12 二硫化碳 0.144沥青 0.699 甲醇 0.207玄武岩 2.177 四氯化碳 0.106拌石水泥 1.5 三氯甲烷 0.121花岗石 2.68~3.35 氨气* 0.022丙铜 0.177 水蒸汽* 0.0235~0.025苯 0.139 重水蒸汽* 0.072水 0.54 空气* 0.024聚苯板 0.04 木工板 0.1-0.2重水 0.559 硫化氢* 0.013表2 窗体资料导热系数窗框资料钢材铝合金 PVC PA 松木导热系数 58.2 203 0.16 0.23 0.17表 3 分歧玻璃的传热系数玻璃类型玻璃结构(m) 传热系数K-w/(m2-k)单层玻璃6.2双层中空玻璃5×9×5 3.265×12×5 3.11一层中空玻璃5×9×5×9×5 2.22←-- 5×12×5×12×5 2.08Lhw-E中空玻璃5×12×5 1.71。

建筑外墙保温绝热材料隔热性能影响因素及测试方法

建筑外墙保温绝热材料隔热性能影响因素及测试方法

4结束语
建 筑 外墙 保 温 绝热 材 料 的 隔热 性 能 主要 影 响 因素
用 的方法 之 一 , 原 理是基 于 无 限大平 板 的单 向稳 定传 其
热。 主要 由中心板 和冷 板 组成 , 热量 由中心板 发 出 , 过 通
有气 孔率 、 重和 导热 系数 , 中导热 系数 起 主导 作用 , 容 其 而材 料导 热系 数 的测试 方法 主要有 稳 态法 和非 稳态 法 ,
质量控制与检测
广东建材 21 年第 1 期 02 0
建筑外墙保温绝热材料隔热性能 影 响因素及测试方法
王 法 云
( 广州市质量监督检测研究 院)
摘 要 :建筑外墙保温隔热材料的隔热性能主要取决于材料的导热系数,概述了材料的气孔率、 容
重、 温度 、 湿度 、 密度等 因素对导热系数及 隔热性能的影响, 并介绍了材料 导热系数的测试方法 。
状态 、 成分 等 因素 其 中隔热性 能是 其最 重要 的性 能指标 。 而导 热系 数又 是 导热 系数 的 大 小与 材料 的组 成 结构 、 影响 导热 系数 的 因 素主 影 响 材料 隔热 性 能 的主要 因素 嘲, 本文 主 要介 绍保 温 隔 密切 相关 。对 同一种物 质来 说 , 热材 料 隔热性 能影 响因素 及导热 系数 的测 试方 法 。
料 的测 量 。 中稳态 法 由于具 有测 试方 法 简便 , 其 成本 低 ,
但 由于 该测试 方法 的实验装 置 具有 箱体 笨重 , 作 操 复 杂 , 定 时 问长 等 局 限性 , 稳 并且 与 防护 热 板法 和 热 流
计法 相 比精度 低 , 因此 实 际应 用较 少 。
3 热流计 法 - 3

抗裂砂浆导热系数_概述及解释说明

抗裂砂浆导热系数_概述及解释说明

抗裂砂浆导热系数概述及解释说明1. 引言1.1 概述本文旨在对抗裂砂浆导热系数进行概述及解释说明。

抗裂砂浆是建筑施工中常用的一种材料,具有防止墙体开裂的重要功能。

而导热系数则是评估材料导热性能的关键指标之一。

了解抗裂砂浆导热系数的含义、测试方法与标准,以及其与工程实践的关联性,有助于合理选用、设计和应用抗裂砂浆,提高施工质量和经济效益。

1.2 文章结构本文共分为五个部分。

引言部分为文章开篇,介绍了本文的主题及意义。

第二部分将详细解释抗裂砂浆导热系数的含义,并进行相关影响因素分析和重要性说明。

第三部分将介绍常用的测试方法和相关标准,并对测试误差与可靠性进行分析。

第四部分将探讨抗裂砂浆导热系数与工程实践之间的关联性,并包括应用场景、推荐值与设计取值依据以及实际案例分析等内容。

最后,在第五部分中,我们将对整个论文的内容进行总结和归纳,并展望可能存在的问题与改进方向。

1.3 目的本文的目的是为读者提供一个全面了解抗裂砂浆导热系数的概述及解释说明。

通过对导热系数定义、影响因素、测试方法与标准进行详细阐述,读者可以更好地理解该指标在建筑施工中的重要性和应用价值。

同时,通过分析抗裂砂浆导热系数与工程实践之间的关联性,读者将能够更好地制定合适的设计取值和评估方法,在实际施工中提高抗裂砂浆材料的选用和应用效果。

最终,本文旨在促进抗裂砂浆导热系数相关知识的传播与应用,并为相关领域进一步探索提供参考与借鉴。

2. 抗裂砂浆导热系数的含义2.1 导热系数定义抗裂砂浆导热系数是指在一定温度和湿度条件下,单位时间内单位面积上的热量通过抗裂砂浆传递的能力。

它是衡量材料导热性能的重要指标之一,也可以视为衡量材料隔热性能好坏的指标。

导热系数通常用λ表示,单位为[W/(m·K)]。

2.2 影响因素分析抗裂砂浆导热系数受多个因素影响。

首先,材料本身的物理性质会对导热系数产生直接影响。

例如,材料密度高、气孔率低、纤维含量大等特点会降低导热系数。

泡沫混凝土导热系数与孔结构的关系研究

泡沫混凝土导热系数与孔结构的关系研究

建筑与预算CONSTRUCTION AND BUDGET2019年第6期DOI:10.13993/ki.jzyys.2019.06.016收稿日期:2019-01-10作者简介:张冷庆(1988-),男,主要从事水泥混凝土材料研究和建筑工程检测工作。

中图分类号:TU528.2文献标志码:B文章编号:1673-0402(2019)06-0059-03泡沫混凝土是一种新型建筑节能材料[1-3],通过将气体引入到水泥浆体中形成含有大量气泡的浆料,硬化后气孔保存下来形成气孔并具有一定强度[4-6]。

泡沫混凝土具有质量轻、防火等优点[7-11],但与有机保温相比,其导热系数较大,即保温性能差。

泡沫混凝土是由气-固两相组成,固相是连续相,气相是分散相,导热系数主要取决于连续相,除连续相固有的性质外,气孔结构对材料的导热系数也有一定影响。

笔者针对不同孔径、不同孔隙率的泡沫混凝土测试导热系数,分析气孔尺寸和孔隙率对泡沫混凝土导热系数的影响,对于设计与制备泡沫混凝土具有重要的指导意义。

1原材料和试验方法1.1原材料(1)水泥:冀东42.5普通硅酸盐水泥;(2)添加剂:自制,由多种外加剂复合而成,具有减水,保塑,促凝等作用;(3)纤维:pp 纤维,8~10mm;(4)双氧水:工业级,浓度为27.5%;(5)水:饮用水。

1.2实验方法按实验配比先将水倒入搅拌筒内,然后依次加入水泥、添加剂、纤维等,搅拌均匀后(约3min )加入双氧水,再快速搅拌10s~15s,然后将浆料一次倒入模具中,待浆料高度稳定后,用保鲜膜覆盖上表面,在标准养护室中养护24h 后拆模。

28d 龄期时测试导热系数,并利用电子显微镜观察泡沫混凝土的孔结构,利用其显微照片计算孔径尺寸、孔径分形维数和孔隙率,并分析它们对泡沫混凝土导热系数的影响规律。

2实验结果与分析2.1孔径对孔分形维数的影响调整浆料的粘度制作孔隙率相同(研究中泡沫混凝土导热系数与孔结构的关系研究张冷庆,史振合(吉林省建筑科学研究设计院建材与节能分院,吉林长春130012)摘要:研究了泡沫混凝土气孔结构对其导热系数的影响,运用显微镜和图像处理软件分析了气孔尺寸和孔隙率,并分析导热系数随孔结构的变化规律。

【2017年整理】煤矸石空心砖的导热系数与孔洞率

【2017年整理】煤矸石空心砖的导热系数与孔洞率

煤矸石空心砖的导热系数与孔洞率(孔型)容重、湿度的关系:孔型与导热系数的关系见表1表1 孔型与导热系数的关系矩形孔的导热系数较小,内外壁高强挤密实,气密性好且厚度一致有利于快速干燥和焙烧并不干裂。

实践证明,矩形孔比其它孔形有更多的优点,这种孔形的空心砖具有较好的保温性能和较少的施工漏浆特性,这才是煤矸石空心砖的最主要特征。

空心砖的导热系数与其的孔洞率、容重、湿度都有着密切的关系。

空心砖的导热系数与它的孔洞率成反比,孔洞率越大导热系数越小,因为孔洞内干燥空气的导热系数极低(λ=0.02kw/m·h·o C)由此看空气层越大,则保温效果越好。

但墙体的导热系数就与砖型、孔型和组砌方法有直接关系,因为墙体由于砖型和组砌方式所产生的热流不同,孔型的孔壁线不同,既使相同的孔洞率但由于热流方向不同,其导热系数也会不同,因为空心砖的顺向和顶向导热系数是不一致的。

空心砖的导热系数与其容重成正比,其间为线性关系,即空心砖的容重愈小,导热系数愈小,容重愈大,导热系数愈大(见下表2)。

空心砖的湿度是影响空心砖导热系数的重要因素,吸水率较高的墙体材料随着材料湿度的增加,导热系数显著增大,其原因是材料空隙中水的导热系数λ=0.5是空气导热系数的25倍,表3可以充分说明此关系。

表2 烧结砖的导热系数与容重、空隙度关系表3 不同湿度下的导热系数综上所述,目前吉林省光大实业集团生产的煤矸石空心砖,由于孔形设计比较合理,孔洞率较高,且容重较小;壁肋较薄,减少了导热桥;吸水率较低,减少了热损失,提高了热阻;施工操作中易于控制和调整;原材料性能和孔洞分布还可满足砌体强度要求。

所以我们可以说煤矸石烧结空心砖是目前墙体材料的最优秀的节能材料。

经过国家建材检测中心现场跟踪实测,烧结页岩保温空心砖墙体平均导热系数均低于0.60,符合节能65%以上要求。

六年级下册语文培优测试卷(一)第一部分:词语积累与运用一、将下列句中画线的俗语换成一个意义相当的四字成语。

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矿渣棉 0.1-0.3 0.201 600
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第三节 耐火纤维及其制品
一、耐火纤维的特点 1.耐高温 1250一2500℃。 2.导热能力低 3.体积密度小 4.化学稳定性好 5.耐热震性好 6.热容量低 7.柔软、易加工
二、耐火纤维的生产方法 1.熔融喷吹法 2.熔融提炼铁和回转法 3.高速离心法 4.胶体法
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50℃时中低温绝热材料性能
性能
膨胀珍珠岩 膨胀蛭石 硅藻土 石棉
体积密度 (g/cm3) 0.045-0.065 0.1-0.2 0.35-0.95 0.6-0.8
导热系数 (W/m. ℃) 0.067-0.163 0.167
0.250.ຫໍສະໝຸດ 97最高使用温度 ℃1000
900-1000 900
500
三、耐火纤维的应用
1.耐火纤维镶贴炉衬
(1)外部绝热复合炉衬
(2)内部绝热复合炉衬构
6
2. 全纤维炉
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1200 - 1400 1350-1650 ----
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三、多孔绝热材料的应用
可以显著减少炉体的散热损失,节约燃料消耗量;可缩短炉窑的加热 和冷却时间,提高炉子的周转率,有利于强化冶炼和提高产品质量,并使 炉体结构轻型化,简化炉体的钢结,以及改善劳动条件和工作环境。
使用中应充分注意以下问题: (1)多孔轻质材料的抗渣性差,不能直接与熔体(熔渣和金属液)接触,不 能与高温高速炉尘接触。熔炼炉炉墙内衬原则上不宜采用多孔轻质材料, 渣线以上部位慎用。 (2)多孔轻质材料重烧收缩大,使用温度应低于烧成温度50—100℃。 (3)多孔轻质制品的机械强度和耐磨性能较差,不能用于启开频繁和震动 强烈的部位,不能重载重压,要防撞防碰。在砌筑时膨胀缝布置要合理, 胀挤碎。
导热系数vs气孔率
第一节 轻质耐火材料的绝热条件
导热系数 vs. 温度:直线关系 导热性 vs.体积密度:直线关系 导热系数 vs.气孔率:导热系数,随气孔率的增加 几乎是直线下降。当气孔率达到一定值后,下降速 度缓慢,以致趋于稳定
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第二节 多孔轻质耐火制品
性能 体积密度 (g/cm3)
轻质硅砖 0.9 - 1.10
轻质粘土砖
轻质高铝砖
轻质混 凝土
0.75 - 1.20 0.4-1.35
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耐压强度 (MPa) 1.96 -5.38 0.98 - 5.88 0.45-0.784 ----
导热系数 (W/m. ℃) 3.49 - 4.19 0.795 - 2.93 0.2-0.5
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最高使用温度 ℃
1700
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