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一、絕熱材料絕熱材料01一、絕熱材料絕熱材料的機理絕熱材料的性質常用材料的材料及其性能建筑外墻外保溫系統介紹一、絕熱材料的絕熱機理絕熱材料概念絕熱材料是指用于建筑圍護或者熱工設備、阻抗熱流傳遞的材料或者材料復合體既包括保溫材料,也包括保冷材料熱流從室內通過維護結構傳至屋外要經歷的3個過程1.表面吸熱——維護結構內表面從室內接受熱量2.結構透熱——熱量由維護結構的表面傳至外表面3.表面結構——維護結構外表面向室外空間散發熱量一、絕熱材料的絕熱機理熱量的傳遞方式導熱、對流、熱輻射絕熱材料的類型多孔型、纖維型、反射型一、絕熱材料的絕熱機理多孔型多孔材料:靠熱導率小的氣體充滿孔隙中絕熱。一般以空氣為熱阻介質,主要是纖維狀聚集組織和多孔結構材料。泡沫塑料的絕熱性較好,其次為礦物纖維(如石棉)、膨脹珍珠巖和多孔混凝土、泡沫玻璃等。纖維型纖維型絕熱材料的絕熱機理基本上通過多孔材料的情況相似反射型反射材料:如鋁箔能靠熱反射減少輻射傳熱,幾層鋁箔或與紙組成夾有薄空氣層的復合結構,還可以增大熱阻值。絕熱材料常以松散材、卷材、板材和預制塊等形式用于建筑物屋面、外墻和地面等的保溫及隔熱。可直接砌筑(如加氣混凝土)或放在屋頂及圍護結構中作芯材,也可鋪墊成地面保溫層。纖維或粒狀絕熱材料既能填充于墻內,也能噴涂于墻面,兼有絕熱、吸聲、裝飾和耐火等效果。絕熱材料的性能02二、絕熱材料的性能1.導熱系數通過材料本身熱量傳導能力大小的亮度,它受本身物質構成、孔隙率、材料所處的環境的溫、濕度級熱流方向的影響。化學組成和分子結構較簡單的物質比結構復雜的有較大熱度系數;材料孔隙率越大一般來說其導熱系數越小;材料的導熱系數隨溫度升高而增大;材料受潮吸水后,會使其導熱系數增大。對于纖維狀材料,熱流方向與纖維排列方向垂直時材料表現出餓導熱系數要小于平行時的導熱系數。材料在受熱作用下保持其原有的性能不變的能力。通常用不致喪失絕熱性能的極限溫度表示。2.溫度溫度性吸熱材料由潮濕環境中吸收水分的能力稱為其吸水性。一般起吸水性越大對絕熱效果越不利。3.吸溫性通常采用抗壓強度和抗折強度表示。一般不宜將絕熱材料用于承受外界荷載的部位。4.強度二、絕熱材料的性能常用絕熱材料及其性能03三、常用絕熱材料及其性能硅藻土:一種生物成因的硅質沉積巖。由古代硅藻的遺骸組成,其化學成分主要為SiO2,此外還有少量Al2O3、CaO、MgO等。主要用做吸附劑、助濾劑和脫色劑等。孔隙率約為50%~80%導熱系數λ=0.060W/(m·K)最高使用溫度900℃常用做填充材料,制作硅藻磚
三、常用絕熱材料及其性能膨脹蛭石蛭石是一種層狀結構的含鎂的水鋁硅酸鹽次生變質礦物,原礦外似云母,通常由黑(金)云母經熱液蝕變作用或風化而成,因其受熱失水膨脹時呈撓曲狀,形態酷似水蛭,故稱蛭石。將天然蛭石經破碎、預熱后快速通過煅燒可使蛭石膨脹20~30倍。
三、常用絕熱材料及其性能膨脹蛭石密度降至87~900kg/m3導熱系數λ=0.046~0.07W/(m·K)最高使用溫度1000℃~1100℃常用做填充材料,膠結材料三、常用絕熱材料及其性能膨脹珍珠巖由地下噴出的熔巖在地表水中急冷而成,具有類似玉髓的隱晶結構。將珍珠巖經破碎、預熱后快速通過煅燒可使珍珠巖膨脹約20倍。三、常用絕熱材料及其性能膨脹珍珠巖堆積密度40~500kg/m3最低使用溫度-200℃可用作填充材料,可與水泥、水玻璃、瀝青、粘土等結合制成膨脹珍珠巖絕熱制品。三、常用絕熱材料及其性能發泡粘土表觀密度350kg/m3導熱系數λ=0.105W/(m·K)用作填充材料和混凝土輕骨料輕混凝土包括輕質混凝土和多孔混凝土輕質混凝土
①表觀密度1100kg/m3②導熱系數λ=0.222W/(m·K)多孔混凝土(泡沫混凝土和加氣混凝土)三、常用絕熱材料及其性能微孔硅酸鈣是一種新型保溫材料,它具有容重輕導熱系數低、抗折、抗壓強度高、耐熱性好、無毒不燃、可鋸切、易加工、不腐蝕管道和設備等優點,是目前最受電力、石油、化工、冶金等部門歡迎的新型硬質保溫材料。泡沫玻璃用玻璃粉和發泡劑配成的混合才經煅燒而得到的多孔材料石棉、巖棉及礦渣棉、玻璃棉、陶瓷纖維、吸熱玻璃、熱反射玻璃、中空玻璃等三、常用絕熱材料及其性能泡沫塑料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碳化軟木板、纖維板、蜂窩板、太陽反射型絕熱涂料等三、常用絕熱材料及其性能
外墻外保溫添外墻外保溫是目前大力倡導的一種建筑物絕熱方法,外墻外保溫隔熱技術的優越性:①適用范圍廣;②基本消除“冷橋”的影響;③延長主體結構壽命;④充分利用墻體的蓄熱能力;⑤便于舊房屋進行節能改造,對住戶影響小,改造后不減少房間使用面積;三、常用絕熱材料及其性能
其他外墻外保溫系統外墻內保溫是在外墻內側表面粘貼隔熱保溫材料,達到保溫目的。這種方法雖然造價比較低廉,施工簡單方便,卻存在著嚴重缺陷:①內保溫難以消除“冷橋”的影響:②
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