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耐高温隔热材料

耐高温隔热材料

耐高温隔热材料

耐火温度大于1000℃的材料都应叫耐高温隔热材料,耐高温隔热材料包括轻质刚玉莫来石砖、轻质高铝砖、轻质粘土砖、氧化铝空心球浇注料等,这是强度较高的硬质材料,导热系数比较高;导热系数比较低的有陶瓷纤维类产品,是软质材料。导热系数最低的是纳米微孔隔热材料,固特节能纳米微孔隔热材料导热系数低至0.026w/mk,是目前为止世界上隔热效果最好的高温隔热材料,比空气的导热系数还低。固特节能纳米微孔隔热材料的主要成分是纳米级二氧化硅,纳米级二氧化硅之间形成小于60nm的空隙,小于空气分子热运动所需空间,空气在空隙内不能产生热量传递。同时加入纳米级红外遮光剂,有效地阻止热辐射,降低热量的传递,同时纳米级颗粒之间接触点非常小,热量传递低,所以固特节能纳米微孔隔热材料的导热系数极低。

纳米微孔隔热材料又称气凝胶隔热材料、WDS隔热材料,根据加工工艺和包装不同,可以应用到很多行业,如工业炉的外壳保温,钢包隔热层,特别是在钢包隔热方面拥有绝对的优势,我们知道钢包表面温度在300℃左右,热量损失极大,通过加入固特节能纳米微孔隔热毡,只有5~7mm厚度,温度能降低50℃,吨钢节约能源5元,中国年产钢产量10亿吨,仅此一项,每年能节约能源消耗50亿元,这是一个不小的数字,同时中间包、鱼雷罐、轧钢加热炉等应用,热量节约也相当可观。

纳米微孔隔热材料还应用在黑匣子、电梯防火、试验炉、机械设备、家用电器(电陶炉发热盘、电热水器的节能保温)等方面。固特节能纳米微孔隔热材料真空包装后,常温的导热系数是0.005w/mk,是普通保温产品的1/10左右,在我国的东北冬季保温会有明显的优势,同时在高端别墅内保温方面优势相当明显,因为固特节能纳米微孔隔热材料不含有任何对热体有害的成分。

耐高温高压隔热板

耐高温高压隔热板 联系xx传真耐高温高压隔热板介绍: 1、型号ZC200(蓝色、绿色)耐温200度-300度,耐压115N/mm2-300 N/mm2板尺寸:1220*2440MM 厚度;5mm、6mm、8mm、10mm、12mm 2、型号ZC220(浅绿色)耐温220度-300度,耐压280N/mm2-400 N/mm2 板尺寸:1220*2440MM 厚度; 6mm、8mm、10mm、12mm 3、型号PI220(褐色)耐温220度-300度,耐压190N/mm2-350 N/mm2 板尺寸:1220*2440MM 厚度; 6mm、8mm、10mm、12mm、 12.7mm 4、型号ZC325(蓝色)耐温325度-384度,耐压300N/mm2-500 N/mm2 板尺寸:1020*2000MM 厚度; 3mm、5mm、6mm、8mm、10mm 5、型号ZC260(米黄色)耐温260度-320度,耐压300N/mm2-600 N/mm2 板尺寸:1020*1220MM 厚度; 5mm、8mm、10mm、15mm、16mm、18mm、19mm、20mm 6、型号ZC500(金白色)耐温500-600度,耐压400-450 N/mm2 板尺寸:1000*1200MM

厚度; 5mm、7mm、8mm、10mm、12mm、15mm、16mm、20mm、 25mm、30mm 7、型号ZC800(金绿色)耐温800-1000度,耐压400-450 N/mm2 板尺寸:1000*1200MM 厚度; 5mm、7mm、8mm、10mm、12mm、15mm、16mm、20mm、 25mm、30mm 8、xxDME标准有: 6.35mm、 12.7mm 板尺寸: 1220*2440MM 温度:100°C—1000°C等的不同产品供客户选择 隔热板的选择,隔热板的要点: 选定隔热板时必须考虑使用目的和使用环境,例如: 寻求高温,高压下的隔热时和寻求热能有效利用而进行保温时,其选定基准是有差异的。以下几项是决定隔热材料的基本性能的要点,建议依照实际使用情况的特性来选定。 1.热传导率 2.平整度 3.充分的高强度和 4.加工性能 安全:

隔热材料的选择

隔热材料的合理选择与使用 随着国民经济的发展及能源日趋紧张特别是近代的材料科学能源科学工 程热物理学热物性学空间科学等科学技术水平的突飞猛进隔热材料的品种日 益增多提高材料隔热性能研究的不断加强使许多新型隔热材料相继问世目前许多新型的隔热材料正被广泛地用于各类项目考虑到工业生产与安全 的要求我认为隔热材料应具备以下特点1隔热性能好蓄热损失小即导热系数及比热小2无毒无味对人体及皮肤无损害不会引起过敏反应具有 难燃或阻燃性能和自熄能力3耐老化使用寿命长4吸水性和吸湿性小5工艺性能好易于加工成型施工简便6具有足够的机械强度7热稳定性好使用温度范围广温度膨胀系数小8化学稳定性好不仅耐化学腐蚀而且在使用温度范围不会发生挥发分解及其它化学反应9经济性好隔热材料的合理选择与使用是保证生产装置的正常运转节省能量的重要手段合理选择与使用隔热 材料主要应从以下两个方面进行分析 一从隔热材料性能分析 对于一般的保冷材料用聚氨酯硬质泡沫塑料的板和管壳为多也有在现场进行 喷涂的但在喷涂施工的同时损失量大且闭孔率低易吸水同时形成隔热层 外表面既不平整强度又低材料易老化要解决喷涂施工存在的问题可以在隔 热层外面涂刷聚氨酯橡胶作为保护层是一种比较理想的方法 聚氨酯硬质泡沫塑料具有良好的隔热性能常温下导热系数为 0.022~0.024kcal/m.h.容量小4565kg/m3结构强度大抗压强度>2kgf/m2 此材料由于本身结构大多闭孔所以防水性好耐腐蚀化学稳定性好适用于 保冷安全使用温度范围在-30~80需要注意的是聚氨酯本身可以燃烧因此在 产品中加入了有灭火能力的物质氧指数需不小于30 对于深冷材料用泡沫玻璃为多近几年国内也能生产三聚酯PIR的隔热材料用于深冷的环境 1泡沫玻璃的主要技术性能指标 容重160200kg/m3 安全使用温度可以在-200~400范围 1

隔热和隔热材料

隔热和隔热材料 1隔热在国内外研究现状 在地下工程中,高地温一方而影响工程施工安全和进度,严重威胁到施工人员的人身安全,另一方而还将影响到施工材料的选取(如耐高温炸药)和混凝土的耐久性。高地温围岩表面产生潮解现象,遇水即成粉末,岩面喷射混凝土后立即脱落,无法粘结而且。由于产生的附加温度应力还将引起衬砌开裂,严重影响隧洞的稳定性。 从调研资料来看,目前工程界已开始重视地热对隧道施工和工程质量的影响,但总的来说还没有针对性强和很有效的技术措施。从结构和构造设计、施工措施以及应用材料上能够参阅的资料很少,石油部门在堵水上应用了一些耐高温的材料,如丙烯酞胺型耐高温水堵水剂、聚氨酷型耐热堵水材料和适用于高温高盐大孔道地层堵水剂。工业建筑上应用的隔热材料比本课题要求的高温条件高,因此选择性能优良的隔热材料相对容易,如苯乙烯泡沫、玻璃棉、硬质聚氨酯以及矿渣棉等,但非常关键的是如何保持隔热材料的干燥,如果不能保证隔热材料的干燥,隔热效果将大打折扣,甚至于完全丧失。工程中应用了较多的耐高温防水板材,但其功能主要是短期耐高温,如何做到持续耐高温,需要做改性研究。混凝土耐高温问题有较多的研究,但也是存在持续耐高温的性能研究很少。 2.隔热材料的属性 隔热又称绝热,隔热层的作用是使通过它的传热量最小,隔热效果的好坏,取决于隔热材料的性能、厚度及防潮措施等。同时应进行综合比较,可参考一下几方面的内容 1.为确保建筑绝热工程的节能效果,务必选用高效优质的保温隔热材料。 2.保温隔热材料的密度要满足建筑绝热工程的要求。保温隔热材料与墙体复合后要承受一定的荷载,或者承受设备压力或外力撞击,所以在这种情况下,要求保温隔热材料要有一定的密度,以承受或缓解外力的作用。 3.保温隔热材料要有良好的化学稳定性。 4.保温隔热材料的使用年限要与被保温隔热主体的正常维修期相适应。 5.保温隔热材料应首先不燃的或难燃的材料;在防火要求不高或者有良好的防护隔离层时也可选用阻燃好的材料。不应选用易燃或燃烧过程中产生有毒物质的材料。 6.保温隔热材料应选用吸水率小的材料。首选为不吸水的保温隔热材料,其次是选用防水或憎水保温隔热材料。若选用易吸水、易受潮的保温隔热材料,一定要采取有效可靠的防水、防潮的措施。 7保温隔热材料在施工安装时应方便易行,既操作简便,又易于保证绝热工程质温隔热。8具有保温隔热性能的复合墙体将逐步替代单一的内外保温形式,也就是夹芯保温隔热,从长远发展看,它必须是今后建筑保温隔热的主导方向。 在高地温条件下,隧道支护形式的选择要综合施工及运营时两方面的要求综合确定。表9是建议的6种支护形式。 针对不同的支护形式,应对其安全性、隔热效果、经济性、耐久性等指标进行综合比较,确定最优方案。常用的隔热材料及其基本特征参数见表2。

建筑保温隔热材料的概述

第三章建筑保温隔热材料的概述 3.1保温隔热材料的概念 保温隔热材料是指具有防止建筑物内部热量损失或隔绝外界热量传入的材料。一般 将其中用于高温环境,导热系数小于0.23W/(m·k)的材料称为轻质耐火材料(轻质绝热 材料);将用于较低温环境,导热系数小于0.14W/(m·k)的材料统称为保温材料;将导 热系数小于0.05W/(m·k)的材料称为高效保温隔热材料。在建筑领域,保温材料主要负 责围护结构在冬季保持室内适当温度的能力,传热过程常按照稳定传热考虑,并以传热 系数值或热阻值来评价。隔热材料主要负责围护结构在夏季隔离热辐射和室外高温的影响,使室内温度保持适当温度的能力,传热过程按24h为周期的周期性传热来考虑,以 夏季室外计算温度条件下(较热天气下)围护结构内表面最高温度值来评价。 3.2保温隔热材料的绝热原理 在任何介质中,当两处存在温差时,热量都会由温度高的部分传递至温度低的部分。 热量传递的基本方式主要有热传递、热对流和热辐射三种。所有物质的热现象都是物质 内部粒子相互碰撞、振动、传递和运动的结果。绝热材料均是由固相和气相构成,其制 品在使用过程中,随着体积密度、气孔率的不同,导热方式和能力也有差别。 在主晶相和基质固相中,热量主要以热传导方式进行,组成晶体的质点牢固地处在 一定的位置,相互间存在一定的距离,质点只能在平衡位置附近作微小的振动,而不能 像气体分子那样杂乱地自由运动,所以也不能像气体那样依靠质点间的直接碰撞来传递 热能。金属中热传导主要靠自由电子的运动来实现,而非金属晶体中,晶格振动是它们 的主要导热机构。热量是由晶格振动的格波来传递的,这种格波分为声频支和光频支。 在温度不太高的传热过程中,光频支格波的能量很微弱,主要是声频支格波作出贡献。 根据气体热传导依靠气体分子碰撞的原理,我们可以推断,晶体热传导是声子碰撞的结果。在很多晶体中热量传递的速度是很缓慢的,这是因为晶格振动并非是线性的,晶格 间存在着一定的耦合作用,声子间会产生碰撞而使声子的平均自由程减小。格波间相互 作用越强,声子间碰撞几率越大,相应的平均自由程越小,热导率也就越低。所以,这 种声子间碰撞引起的散射是晶格中热阻的主要来源。此外,晶体中的各种缺陷、杂质以 及晶粒界面都会引起格波的散射,这也等效于声子平均自由程的减小,从而降低热导率。相对的,在高温环境中,固体材料中分子、原子等质点的转动和振动都会辐射出相应的 高频电磁波。这种在低温时表现很弱的热辐射,在高温条件下却成为材料的重要热传导途径[29]。 与固体导热相比,气体的绝热性能更为优越。在气孔中,热量主要以辐射和热对流 方式进行,尤其在高温阶段。材料中封闭的微小气孔内空气不产生对流,处于相对静止 的状态,热量传递相当缓慢,所以热导率较小;相反,对于那些孔隙粗大且连通的气孔,空气可能产生热对流,从而增加了热导率。多孔、粉末和纤维材料中这种绝热机制表现 十分突出。这是因为在材料内气孔形成了连续相,其热导率在很大程度上受到气孔相热 导率的影响。而且,一些具有显著各向异性的材料和膨胀系数较大的多相复合材料,由 于存在大的内应力而产生微裂纹,气孔会以扁平微裂纹的形式出现并沿着晶界发展,使 热流受到严重的阻碍。这样,即使气孔率很小的材料,其热导率也会明显减小。 3.3保温隔热材料的分类 保温隔热材料按结构特点可分为纤维材料、粒状材料和多孔材料。 按使用温度可分为:①低温绝热材料(使用温度小于900℃)如硅藻土砖、石棉、 膨胀蛭石、矿棉等;②中温绝热材料(使用温度在900~1200℃),如硅藻土砖、膨胀 珍珠岩、轻质粘土砖和耐火纤维等;③高温绝热材料(使用温度大于1200℃),如轻质 高铝砖、轻质刚玉砖、轻质镁砖、空心球制品及高温耐火纤维制品等[30]。

耐高温隔热材料

耐高温隔热材料 耐火温度大于1000℃的材料都应叫耐高温隔热材料,耐高温隔热材料包括轻质刚玉莫来石砖、轻质高铝砖、轻质粘土砖、氧化铝空心球浇注料等,这是强度较高的硬质材料,导热系数比较高;导热系数比较低的有陶瓷纤维类产品,是软质材料。导热系数最低的是纳米微孔隔热材料,固特节能纳米微孔隔热材料导热系数低至0.026w/mk,是目前为止世界上隔热效果最好的高温隔热材料,比空气的导热系数还低。固特节能纳米微孔隔热材料的主要成分是纳米级二氧化硅,纳米级二氧化硅之间形成小于60nm的空隙,小于空气分子热运动所需空间,空气在空隙内不能产生热量传递。同时加入纳米级红外遮光剂,有效地阻止热辐射,降低热量的传递,同时纳米级颗粒之间接触点非常小,热量传递低,所以固特节能纳米微孔隔热材料的导热系数极低。 纳米微孔隔热材料又称气凝胶隔热材料、WDS隔热材料,根据加工工艺和包装不同,可以应用到很多行业,如工业炉的外壳保温,钢包隔热层,特别是在钢包隔热方面拥有绝对的优势,我们知道钢包表面温度在300℃左右,热量损失极大,通过加入固特节能纳米微孔隔热毡,只有5~7mm厚度,温度能降低50℃,吨钢节约能源5元,中国年产钢产量10亿吨,仅此一项,每年能节约能源消耗50亿元,这是一个不小的数字,同时中间包、鱼雷罐、轧钢加热炉等应用,热量节约也相当可观。 纳米微孔隔热材料还应用在黑匣子、电梯防火、试验炉、机械设备、家用电器(电陶炉发热盘、电热水器的节能保温)等方面。固特节能纳米微孔隔热材料真空包装后,常温的导热系数是0.005w/mk,是普通保温产品的1/10左右,在我国的东北冬季保温会有明显的优势,同时在高端别墅内保温方面优势相当明显,因为固特节能纳米微孔隔热材料不含有任何对热体有害的成分。

保温材料的选择与厚度确定

保温材料的选择与厚度确定 (山东鲁泰煤业有限公司太平煤矿,山东,济宁,273517)【摘要】保温材料的种类、性能和厚度直接影响系统运行费用和初期投资,为降低投资,减少运行费用,节约能源,文章给出了保温材料的选择和各种工况下保温层厚度的确定。 【关键词】保温材料;经济厚度;热损失控制法;表面温度控制法 保温隔热材料与制品是影响建筑节能一个重要的影响因素。建筑保温材料的研制与应用越来越受到世界各国的普遍重视。20世纪70年代后,国外普遍重视保温材料的生产和在建筑中的应用,力求大幅度减少能源的消耗量,从而减少环境污染和温室效应。国外保温材料工业已经有很长的历史,建筑节能用保温材料占绝大多数,而新型保温材料也正在不断地涌现。 1 保温材料的选择 暖通空调工程中的设备和管道,为使其经济合理、安全运行、节约能源、改善操作条件及保护环境,均应根据不同要求进行保温处理并附加保护层。 目前常用的保温材料多种多样,主要有:聚乙烯、聚苯乙烯、聚氨酯、玻璃棉等。其保温性能、经济性能也千差万别,因而在选择保温材料时要本着因地制宜,就地取材的原则,选取来源广泛,保温性能好,易于施工,敷设方便,经济耐用的材料,通过对各种材料进行综合比较后,确定最佳方案。选择保温材料时应着重注意以

下几个方面的指标: 1.1 导热系数小、保温性能好,并应考虑保温性能随温度变化的特征是否适应具体的工作环境。 1.2 选用质轻疏松材料。一方面,能减轻保温管道的重量,减小管道支架的荷载;另一方面,可以增大保温材料的传热热阻。 1.3 具有抗蒸汽渗透性能,吸水率低且耐水性能好,且吸水后其保温性能不能发生很大变化。尤其是对直埋敷设或地沟内敷设管道。 1.4 保温材料不宜采用有机物以免在潮湿的环境中发生虫蛀、腐烂、生菌;也不宜采且易燃物,以免发生火灾。 2 保温层厚度的确定 对于不同的工作介质、不同的管材和工作环境的不同要求,保温层厚度的计算也应采用不同的方法,针对不同工况在查阅相关资料的基础上结合实际工作总结以下几种方法。 2.1 “经济厚度”计算法 所谓“经济厚度”是指在保温层的寿命期限内有“年工作费用”(e),它是包括维修费在内的保温材料年折旧费(e1)和能量损失量(e2)。保温材料的年折旧费随保温层厚度的增加而增加,其能量损失费随保温层厚度的增加而减少。故年工作费用有一最小值。与该值相对应的保温层厚度称为“经济厚度”,如图1所示。影响该厚度的因素主要有保温材料品质、价格、能量价格、运行时间等。下面以工程中常见的圆形管道为例阐述以经济厚度作为保温层厚

隔热材料

隔热材料 隔热材料 隔热材料(thermal insulation material),能阻滞热流传递的材料,又称热绝缘材料。 目录 隔热材料简介 原理 铝箔隔热卷材概念 影响隔热材料导热系数的主要因素 隔热材料简介 原理 铝箔隔热卷材概念 影响隔热材料导热系数的主要因素 展开 隔热材料简介 隔热材料分为多孔材料,热反射材料和真空材料三类。前者利用材料本身所含的孔隙隔热,因为空隙内的空气或惰性气体的导热系数很低,如泡沫材料、纤维材料等;热反射材料具有很高的反射系数,能将热量反射出去,如金、银、镍、铝箔或镀金属的聚酯、聚酰亚胺薄膜等。真空绝热材料是利用材料的内部真空达到阻隔对流来隔热。航空航天工业对所用隔热材料的重量和体积要求较为苛刻,往往还要求它兼有隔音、减振、防腐蚀等性能。各种飞行器对隔热材料的需要不尽相同。飞机座舱和驾驶舱内常用泡沫塑料、超细玻璃棉、高硅氧棉、真空隔热板来隔热。导弹头部用的隔热材料早期是酚醛泡沫塑料,随着耐温性好的聚氨酯泡沫塑料的应用,又将单一的隔热材料发展为夹层结构。导弹仪器舱的隔热方式是在舱体外蒙皮上涂一层数毫米厚的发泡涂料,在常温下作为防腐蚀涂层,当气动加热达到200°C以上时,便均匀发泡而起隔热作用。人造地球卫星是在高温、低温交变的环境中运动,须使用高反射性能的多层隔热材料,一般是由几十层镀铝薄膜、镀铝聚酯薄膜、镀铝聚酰亚胺薄膜组成。另外,表面隔热瓦的研制成功解决了航天飞机的隔热问题,同时也标志着隔热材料发展的更高水平。

真空隔热板是最新的隔热材料,在国外大受推广,多用于家电行业等,这种材料的导热系数极低仅为0.004.所以在保温节能上面效果突出。目前国内的冰箱冷藏集装箱已经完全使用这种材料。 原理 热传递在建筑物热量交换中表现为三种方式:传导热+对流热<25%,辐射热>75%。 夏天瓦屋面温度升高后,大量辐射热进入室内导致温度持续上升,工作与生活环境极不舒服。 Dike铝箔卷材的太阳辐射吸收系数(法向全辐射放射率)0.07,放射热量很少。被广泛应用于屋面与墙体的隔热保温。 热能传播路线(不加隔热膜):太阳——红外线磁波——热能撞击瓦片使温度升高——瓦片成为热源放射出热能——热能撞击现浇屋面使温度升高——现浇屋面成为热源放射出热能——室内环境温度持续升高热能传播路线(加隔热膜):太阳——红外线磁波——热能撞击瓦片使温度升高——瓦片成为热源放射出热能——热能撞击铝箔使表面温度升高——铝箔放射率极低,放射少量热能——室内保持舒适的环境温度。 铝箔隔热卷材概念 Dike铝箔隔热卷材,又称阻隔膜、隔热膜、隔热箔、拔热膜、反射膜等。由铝箔贴面+聚乙烯薄膜+纤维编织物+金属涂膜通过热熔胶层压而成,铝箔卷材具有隔热保温、防水、防潮等功能。铝箔隔热卷材的日照吸收率(太阳辐射吸收系数)极低(0.07),具有卓越的隔热保温性能,可以反射掉93%以上的辐射热,被广泛应用于建筑屋面与外墙隔热保温。 影响隔热材料导热系数的主要因素 一、材料类型 隔热材料(绝热材料)类型不同,导热系数不同。隔热材料的物质构成不同,其物理热性能也就不同;隔热机理存有区别,其导热性能或导热系数也就各有差异。 即使对于同一物质构成的隔热材料,内部结构不同,或生产的控制工艺不同,导热系数的差别有时也很大。对于孔隙率较低的固体隔热材料,结晶结构的导热系数最大,微晶体结构的次之,玻璃体结构的最小。但对于孔隙率高的隔热材料,由于气体(空气)对导热系数的影响起主要作用,固体部分无论是晶态结构还是玻璃态结构,对导热系数的影响都不大。 二、工作温度

隔热材料.doc

隔热材料 目录 1 总则-------------------------------------------------------------------------------2 2 一般规定----------------------------------------------------------------------------2 3 隔热材料的选择-------------------------------------------------------------------3 4 隔热计算----------------------------------------------------------------------------6 5 隔热结构----------------------------------------------------------------------------15 1 总则 1.1 本规定适用于设备及管道外表面温度高于环境温度的一般热设备及管道的保温设计和低于环境温度的一般低温设备及管道的保冷设计。 1.2 本规定不适用于设备及管道的内隔热衬里设计,仪表系统管道和临时设施的隔热设计。 1.3 相关文件 绝热材料名词术语GB4132 设备及管道保温技术通则GB4272 设备及管道保温设计导则GB8175 设备及管道保冷技术通则GB11790 设备及管道保冷设计导则GB/T15586 设备及管道保温效果的测试与评价GB8174 工业设备及管道绝热工程施工及验收规范GB126 石油化工企业设备和管道隔热设计规范SHJ10 石油化工绝热工程施工工艺标准SHJ522 2 一般规定 2.1 保温设计原则

志盛威华耐高温隔热保温涂料

耐高温隔热保温涂料让企业效益春天来的更早在春节后,全国各地经济交易迅速恢复,各地经济都成利好态势,市场成交价格以涨为主,各企业生产逐步满负荷。对此,记者从部分业内人士处了解到,随着国际经济形势转好,加之预期国内货币政策趋于松动,工业经济现回暖。工业生产必用的隔热保温材料,是工业生产先决条件,是决定企业经济效益好坏因素之一。 隔热保温材料能够有效阻止热量交换的材料成为隔热材料。隔热保温材料类型不同,导热系数不同。隔热保温材料的物质构成不同,其物理热性能也就不同,以及隔热保温材料隔热机理存有区别,其导热性能或导热系数也就各有差异。工业用保温隔热材料的导热系数往往更低一些,具体指标要求与行业领域和具体应用工况密切相关,志盛威华的隔热保温涂料引导工业隔热保温材料的走势。 我们常有的隔热保温材料大部分是多空的隔热材料,给我人类创造一个安宜的生活起到很好的作用,是人类必不可少的物质之一。但随着人类生活、工业的不断发展,科技技术不断进步的条件下,对隔热保温材料的隔热保温性能要求也不断提高,隔热保温材料的性质也不断完善改进。特别是人类对于空间环境中的隔热保温材料性能要求会更高,像人造地球卫星是在高温、低温交变的环境中运动,须使用高反射性能的多层隔热材料,一般是由几十层薄膜组成。隔热瓦的研制成功解决了航天飞机的隔热问题,同时也标志着隔热材料发展的更高水平当今,全球隔热材料正朝着高效隔热、节能薄层、外保护一体化方向发展。北京志盛威华化工有限公司根据航天飞行器传热机理,依据材料技术、化工技术、信息技术、生物工程技术、能源技术、纳米技术、环保技术、空间技术、计算机技术、海洋工程技术、工程与工艺、物流等现代高新技术及其产业整体配套支持,经历多少年的研究开发,成功研发出ZS-1耐高温隔热保温涂料。此类型耐高温隔热保温涂料采用纳米空心陶瓷微珠具有高效的隔热材料精加工而成,涂料具有低导热系数,高效隔热,耐温高,防火阻燃、绝缘耐压、隔音环保新型划时代的隔热材料。 第二代ZS-1耐高温隔热保温涂料,采用全新的电磁屏蔽隔热和阻止热传导隔热先进技术,选用更加精细化工中极品材料。军用高科技隔热保温材料转为民用,北京志盛威华化工有限公司独家生产销售的ZS-1耐高温隔热保温涂料能有

橡塑保温材料选用的基本参数

保温材料之橡塑保温材料选用的基准 1、主要控制参数 杜肯橡塑保温材料选用的主要参数包括密度、导热系数、燃烧性能、使用温度、吸湿率等。 2、特点 密度小,导热系数小,施工方便,不耐高温,一般适用于65℃以下的低温管道保温。材料为难燃,使用时须注意。 3、发泡橡塑保温材料性能指标 种类、密度、kg/m3 导热系数、W/() 适用温度、℃ 吸湿率、%、燃烧性 发泡橡塑制品、40~120、≤、-40~85、≤4、难燃 注:以上参数参考《实用供热空调设计手册》 4、选用要点 应选择能提供允许使用温度、导热系数、容重、机械强度和难燃性性能检测证明的产品;对防冻、防结露材料,常需提供吸水性、吸湿性、憎水性检测证明。? 按“经济厚度”的方法计算保温材料厚度,并以热平衡法校核其表面温度(该温度应大于环境空气的露点温度)。对有节能要求的建筑物尚应大于有关节能标准的规定的最小厚度。 具体选用方法等可参考国家建筑标准设计图集03S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》。 5、施工、安装要点 风管与部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统严密性检验合格后进行。 空调工程的制冷系统管道,包括制冷剂和空调水系统绝热工程的施工,应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。 绝热材料层应密实,无裂缝、空隙等缺陷。表面应平整,当采用卷材或板材时,允许偏差为5mm;采用涂抹或其他方式时,允许偏差为10mm。防潮层(包括绝热层的端部)应完整,且封闭良好;其搭接缝应顺水。?

施工应严格消除各种隐患,如接缝不严、充填不均、膨胀缝处理不当、防腐处理不善、捆扎不牢等。 管道绝热层的施工时,管壳的粘贴应牢固、铺设应平整;绑扎应紧密,无滑动、松弛与断裂现象;绝热管壳的拼接缝隙,保温时不应大于5mm、保冷时不应大于2mm,并用粘结材料勾缝填满;纵缝应错开,外层的水平接缝应设在侧下方。当绝热层的厚度大于100mm时,应分层铺设,层间应压缝;绝热管壳应用金属丝或难腐织带捆扎,其间距为300~350mm,且每节至少捆扎2道。 管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构应能单独拆卸。 常用保温结构的具体做法和使用条件等可参考国家建筑标准设计图集98R418《管道及设备保温》、03S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》等。

超级高温隔热材料纳米级微孔隔热材料

超级高温隔热材料纳米级微孔隔热材料 固特节能提供

950型纳米微孔隔热板 产品描述 纳米微孔隔热材料是应用最新高科技技术制造出来的新材料。无机纳米级耐火粉末经特殊工艺成型,形成了微小的纳米级气孔,其导热系数比静止空气还要小。在高温下,隔热性能比传统纤维类的保温材料要好3~4倍,是迄今为止保温性能最好的隔热材料。 在空间和重量严格限制的高温设备上,纳米微孔隔热材料是最佳的选择。已广泛地应用于各种复杂的热工设备上,解决了许多世界性的隔热难题。 950型纳米微孔隔热板板使用温度为950℃。产品外包装有玻璃纤维布、铝箔和防水塑料膜。 产品种类及代码 950型纳米微孔隔热板 NIP-950 产品特性 低热容量,低热导率,弹性好,使用寿命长; 优良的化学稳定性 优良的热稳定性及抗震性能,高温下不易粉化 易成型和切割 典型应用 冶金:鱼雷罐、钢包、中间包、焦炉炉门 机械:工业炉、电炉、炉门、炉盖 汽车:发动机隔热罩、催化排气管 石化:裂解炉、转化炉、加热炉 电力:锅炉、汽轮机、管道 建材:陶瓷窑、回转窑、玻璃窑炉 电子电器隔热元件

而变化,这些数据是作为一项技术服务的内容而提供的,有时可能有所调整,所以,他们不应视作产品指标。 产品规格: 外形尺寸:650mm*500mm*厚度、500mm*250mm*厚度 厚度:5mm、10mm、15mm、20mm、25mm、30mm、35mm、40mm 异型产品可以根据图纸定做。 1050型纳米微孔隔热板 产品描述 纳米微孔隔热材料是应用最新高科技技术制造出来的新材料。无机纳米级耐火粉末经特殊工艺成型,形成了微小的纳米级气孔,其导热系数比静止空气还要小。在高温下,隔热性能比传统纤维类的保温材料要好3~4倍,是迄今为止保温性能最好的隔热材料。 在空间和重量严格限制的高温设备上,纳米微孔隔热材料是最佳的选择。已广泛地应用于各种复杂的热工设备上,解决了许多世界性的隔热难题。 1050型纳米微孔隔热板板使用温度为1050℃。产品外包装有玻璃纤维布、铝箔和防水塑料膜。 产品种类及代码 1050型纳米微孔隔热板 NIP-1050 产品特性 低热容量,低热导率,弹性好,使用寿命长; 优良的化学稳定性 优良的热稳定性及抗震性能,高温下不易粉化 易成型和切割 典型应用 冶金:鱼雷罐、钢包、中间包、焦炉炉门 机械:工业炉、电炉、炉门、炉盖 汽车:发动机隔热罩、催化排气管 石化:裂解炉、转化炉、加热炉 电力:锅炉、汽轮机、管道 建材:陶瓷窑、回转窑、玻璃窑炉 电子电器隔热元件 主要技术性能指标

保温隔热材料

保温隔热材料(又称绝热材料)是指对热流具有显著阻抗性的材料或材料复合体。 基本要求: 1. 导热系数一般小于 2. 表观密度应小于1000kg/m3 保温隔热材料的分类 绝热材料的品种很多。可按照材质和形态进行分类: 工业应用 工业用保温隔热材料的导热系数往往更低一些,具体指标要求与行业领域和具体应用密切相关。为此,人们一直在寻求与研究一种能大大提高隔热保温材料反射隔热保温新型材料室上世纪90年代,美国国家航空航天局(NASA)的科研人员为解决航天飞行器传热控制问题而研发采用的一种新型太空绝热反射瓷层(Therma-Cover),该材料是由一些悬浮于惰性乳胶中的微小陶瓷颗粒构成的,它具有高反射率、高辐射率、低导热系数、低蓄热系数等热工性能,具有卓越的隔热反射功能。这种高科技材料在国外由航天领域推广应用到民,用于建筑和工业设施中,并已出口到我国,用于一些大型工业设施中。但美中不足的是,该材料20美元/kg的昂贵售价实在令国内许多行业望物兴叹,难以承受。 发展概况 国际发展趋势当今,全球保温隔热材料正朝着高效、节能、薄层、隔热、防水外护一体化方向发展,在发展新型保温隔热材料及符合结构保温节能技术同时,更强调有针对性使用保温绝热材料,按标准规范设计及施工,努力提高保温效率及降低成本。近年来,国内外纷纷展开薄层隔热保温涂料的研究,美国已有多家公司生产这种绝热瓷层涂料,如美国的SPM Thermo-Shield、Thermal Protective Systems推出的Ceramic-Cover、的Therma-Cover等产品。国内发展趋势国内也悄然掀起一股研发隔热保温新材料的热潮,且北京志盛威华科技发展有限公司已率先在国内同行中研制成功具有高效、薄层、隔热节能、装饰防水于一体的新型太空反射绝热涂料。该涂料选用了具有优异耐热、耐候性、耐腐蚀和防水性能的硅丙乳液和水性氟碳乳液为成膜物质,采用被誉为空间时代材料的极细中空陶瓷颗粒为填料,由中空陶粒多组合排列制得的涂膜构成的,它对400~1800nm范围的可见光和近红外区的太阳热进行高反射,同时在涂膜中引入导热系数极低的空气微孔层来隔绝热能的传递。这样通过强化反射太阳热和对流传递的显著阻抗性,能有效地降低辐射传热和对流传热,从而降低物体表面的热平衡温度,可使屋面温度最高降低20℃,室内温度降低5~10℃。产品绝热等级达到, 热反射率为89%,导热系数为。发展趋势:建筑物隔热保温是节约能源、改善居住环境和使用功能的一个重要方面。建筑能耗在人类整个能源消耗中所占比例一般在30-40%,绝大部分是采暖和空调的能耗,故建筑节能意义重大。而且由于该隔热保温涂料以水为稀释介质,不含挥发性有机溶剂,对人体及环境无危害;其生产成本仅约为国外同类产品的1/5,而它作为一种新型隔热保温涂料,有着良好的经济效益、节能环保、隔热效果和施工简便等优点而越来越受到人们的关注与青睐。且这种太空绝热反射涂料正经历着一场由工业隔热保温向建筑隔热保温为主的方向转变,由厚层向薄层隔热保温的技术转变,这也是今后隔热保温材料主要的发展方向之一。太空反射绝热涂料通过应用陶瓷球型颗粒中空材料在涂层中形成的真空腔体层,构筑有效的热屏障,不仅自身热阻大,导热系数低,而且热反射率高,减少建筑物对太阳辐射热的吸收,降低被覆表面和内部空间温度,因此它被行家一致公认为有发展前景的高效节能材料之一。 国内优质保温隔热材料 ZS-211反射隔热保温涂料材料 涂料为单组分骨白色浆体,耐温幅度-30--120℃,具有高效、薄层、隔热保温、装饰、防水、防火、防腐、绝缘于一体的新型太空节能反射隔热保温涂料,涂料能在物体表面由封闭微珠将其连接在一起的三维网络陶瓷纤维状结构,涂料的绝热等级达到,热反射率为90%,导热系数为,能有效抑制太阳和红外线的辐射热和传导热,隔热抑

耐高温隔热套管

耐高温隔热套管 耐高温隔热套管是以高膨松性无碱玻璃纤维砂编织成管,外层涂覆优质的硅橡胶。能够有效阻挡熔铁、熔铜、熔铝等的喷溅,且不受高温和火焰所带来的损坏,产品色泽鲜艳,且拥有绝佳的延展系数,这些性质使其适用于保护恶劣环境下的软管、缆线和管。 耐高温隔热套管制作材料的特殊性能,决定了耐高温隔热套管具有许多其他同类材料难以取代得特点:耐高温性能,保温隔热性能,阻燃性能,电绝缘性能,化学稳定性能,耐气候老化性能,耐寒,耐水,耐油,耐臭氧,耐电压、耐电弧、耐电晕性能等。 1.优势特点 安全环保,保护工人身体健康 无碱玻璃纤维本身具有拉力特强,不会皱折断、耐硫化、无烟无卤无毒、纯氧不燃、绝缘好的特性,再经有机硅胶固化后,更加强其安全环保性能,有效保护工人人体健康,降低职业病的发生率。不像石棉制品等对人体及环境危害性极大。 耐高温性能优越 耐高温隔热套管表面有机硅结构中既含有"有机基团",又含有"无机结构",这种特殊的组成和分子结构使它集有机物的特性与无机物的功能于一身。与其他高分子材料相比,其最突出就是耐高温性能。

防喷溅,多重防护 在冶炼行业,电热炉内的介质温度都极高,容易形成高温喷溅(电焊行业也如此),冷却凝固后在管道或电缆上形成炉渣,会使得管道或电缆外层的橡胶硬化,并最终脆化破裂。进而损坏未经保护的设备及电缆,经过多道硅胶涂覆的耐高温隔热套管,能实现多重安全保护,最高耐温可高达1650℃,能有效阻挡熔铁、熔铜、熔铝等高温熔融物的喷溅,防止周围电缆及设备被损坏。 保温隔热,节能降耗,耐辐射 在高温车间,很多的管道、阀门或设备,其内部温度都非常高,如果不包覆保护材料,容易造成人员灼伤或热量流失等。佰路悍耐高温隔热套管,具有比其他高分子材料更好的热稳定性以及耐辐照和保温隔热的作用,防止意外,减少能耗,也可防止管道内介质的热量直接传递给周围环境而使车间的温度过高,节约降温成本。 防潮防油防气候老化,延长使用寿命 耐高温隔热套管具有很强的化学稳定性,有机硅中对油水,酸碱等物质均不起反应,260℃以内,可长期使用且不老化,自然环境下的使用寿命可达几十年,可最大限度保护这些场合内的管道、电缆及设备,大大延长其使用寿命。 耐臭氧,耐电压、耐电弧、耐电晕性能 耐高温隔热套管具有良好的电绝缘性能,其介电损耗、耐电压、耐电弧、耐电晕性能都非常好,而且它们的电气性能受温度和频率的影响

高温高耐磨及隔热耐磨衬里材料 施工工艺

高温高耐磨及隔热耐磨衬里材料施工工艺 洛阳高新三一石化衬里有限公司 目录 一、PBA-90型高温高耐磨衬里材料施工工艺 二.PBA-80型耐磨衬里材料施工工艺 三、QCA-13~16系列隔热耐磨单层衬里材料施工工艺 四、QCA-08~11系列隔热衬里材料施工工艺 五、隔热耐磨衬里材料升温烘烤参考表 PBA-90型高温高耐磨衬里材料施工工艺 一、适用范围: PBA-90型高温高耐磨衬里材料适用于炼油厂催化裂化装置反、再系统中的高温耐磨衬里,如内、外旋分器,粗旋、单、双动滑阀。制硫焚烧炉、泥燃烧炉。一氧化碳锅炉炉衬、烧嘴耐火衬、燃煤锅炉的喷煤靶区、储灰等,也可用于不宜铺设龟甲网的异型结构件上的隔热耐磨、耐酸衬里施工。 二、材料: 1、PBA-90型高温高耐磨衬里材料是由干料和湿料以3:7比例(重量比)混合而成。干料每袋30Kg,分10小袋,每小袋3Kg;湿料每袋35Kg,分5小袋,每小袋7Kg。一小袋干料配一小袋湿料进行混合。 2、搅拌材料所用的水应是新鲜、洁净的饮用水。 3、材料应在常温、干燥的库房内储存,防止因包装破损而混入杂质。 三、施工准备: 1、施工前请先详细阅读本施工工艺说明书。 2、施工现场应清洁,不得有泥沙、水泥、石灰、油污等杂物混入料中,所有施工工具不得粘有杂 物(特别是不能有石灰或类似性质的东西混入料中)。 3、检查施衬设备和龟甲网的安装是否合格,除锈等要求是否达到。 4、施工现场应有防雨遮阳设施。 5、冬季施工,材料与设备的接触面应保持在0℃以上,夏季应保持在30℃以下。 四、施工方法及注意事项: 1、混合: (1)、使用时将干、湿两种材料按3:7比例(重量比)放入微型强制式搅拌器中充分搅匀。一般搅拌1~3分钟。 (2)、边加水边搅拌,加水量一般为3~5%,根据现场情况使泥料的和易性等施工性能达到最佳即可,搅拌时间1~3分钟。 2、填制: (1)、泥料配好后应立即填塞、捣打,每次所拌泥料允许施工时间一般不超过40分钟(从加水

顶楼隔热最好的方法是什么 屋顶隔热材料有哪些

顶楼隔热最好的方法是什么屋顶隔热材料有哪些 顶楼住户往往在夏日的高温天气中受到炎炎烈日的炙烤,这种炎热连空调风扇都无法解救,实在是辛苦。那么,家住顶楼如何才能避开高温侵害?顶楼隔热最好的方法是什么?屋顶选择什么样的隔热材料比价好?新浪装修抢工长的小编来为大家解答难题! PART1、屋顶隔热材料有哪些? 一、常见屋顶隔热材料 1、膨胀聚苯板(EPS板) 导热系数0.038-0.041 保温效果好,价格便宜强度稍差; 2、挤塑聚苯板(XPS板) 导热系数0.028-0.03 保温效果更好,强度高,耐潮湿价格贵,施工时表面需要处理; 3、岩棉板导热系数0.041-0.045 防火,阻燃吸湿性大,保温效果差;

4、胶粉聚苯颗粒保温浆料导热系数0.057-0.06 阻燃性好,废品回收保温效果不理想,对施工要求高; 5、聚氨酯发泡材料导热系数0.025-0.028 防水性好,保温效果好,强度高价格较贵; 6、珍珠岩等浆料导热系数0.07-0.09 防火性好,耐高温保温效果差,吸水性高。 二、板材保温屋顶隔热材料 板材保温屋顶隔热材料,使用的地区和范围比较广,可以在外墙外保温工程中使用,也可以在外墙内保温工程中使用。板材保温隔热材料的保温主体可以是发泡型聚苯乙烯板,挤出型聚苯乙烯板,岩棉板,玻璃棉板等不同材料。 PART2、屋顶隔热方法有哪些?

1、空气流通隔热法。就是在屋頂蓋一個大概30厘米左右的空心夾層,当夏季阳光暴晒的時候,因為下面是流動的空氣,可以有效隔離熱傳遞效應。 2、水隔热法。这个方法對屋頂的質量要求比較高,现在很多民居用这种隔热方法,屋頂通常是浅浅的水洼,大概15厘米深,这种屋顶隔热方法能够有效合理的降低室内温度也比较简单。 3、白光紙反射法。顧名思義就是在屋頂鋪設一層表面光滑的白光紙,这个材料是錫紙,不易沾油污,且能強烈反光隔熱。 4、现在屋顶隔热方法有很多,可在屋面上铺设10公分厚珍珠沙保温层,再做上一层水泥预制的隔热板就可以了;如果是钢筋混凝土现浇屋面,上面可存上20公分厚的土层,用于绿化及栽种花草之类,既美化了坏境,又有保温隔热作用。 5、屋顶隔热方法本发明公开了一种屋顶防漏隔热方法,它是用玻璃钢板铺盖于整个屋顶,并将玻璃钢板粘接为一个整体。 与现有技术相比,具有施工容易、材料强度高、自重轻、使用年限长、防漏隔热效 果好等优点。

高温低热导率隔热材料的研究现状及进展

中 国 陶 瓷 Vol.42 No.1Jan.2006 第 42 卷 第 1 期2006年 1 月 16 │中国陶瓷│CHINA CERAMICS│2006(42)第 1 期 2.2六钛酸钾晶须 六钛酸钾晶须的化学式K2O?6TiO2。六钛酸钾的晶体结构属三斜晶系,空间群为C2/m,晶胞参数为 a=11.37 ,b=3.80 ,c=6.62 , β=100.1o,单位格 子中的分子数为2。在六钛酸钾的晶体结构中,Ti的配位数为6,以TiO6八面体通过共面和共棱连结而成连锁的隧道状结构,K+离子居于隧道的中间,隧道轴与晶体轴平行[10],从六钛酸钾的晶体结构图中可以看出,K+离子被隧道状结构包裹住,而与环境隔开,使K+离子无法突破这些隧道状包裹层而具备化学惰性。也正因为K+离子结构上的化学惰性,从而使六钛酸钾晶须具备有独特的隔热性能。 2.2.1优异的隔热性能六钛酸钾晶须的导热系数较小,室温下为0.089W/M?K,800℃时则只有0.017W/M?K,即具有负的温度系数。与传统石棉隔热材料相比,六钛酸钾 文章编号:1001-9642(2006)01-0016-03 研究与开发 【摘 要】:新型隔热材料的一个重要发展方向是具有高温低热导率的复合材料的研究和开发。重点对硅酸铝纤维、六钛酸钾晶须及气凝胶二氧化硅隔热材料的特点进行了综述,探讨了几种颇具前景的高效高温隔热材料。 【关键词】:低热导率,隔热材料,硅酸铝纤维,六钛酸钾晶须,气凝胶SiO2 1 引 言 隔热材料在航空航天、能源、化工和冶金等众多工业领域已被广泛应用,其重要发展动向是具有低热导率的复合功能隔热材料的研究和开发。传统耐火材料具有高温强度,但隔热性能欠佳,一般隔热材料具有优异的隔热性能,但缺乏高温强度。因此兼有优良隔热性能和高温强度复合功能的耐火隔热材料成为新的研究热点。其技术关键是在材料配方设计和工艺研究中如何协调和兼顾隔热性能和高温强度这两个相互制约的物性[1]。 为了获得具有较高强度和较低热导率的复合隔热材料,需要经过一些配方组成的试验,改变其材料的种类和组成,采用不同的粘合剂和添加量,探讨材料的配方,工艺参数与隔热效果间的关系,优选出材料的配方,确定复合隔热材料的结构组成[2]。本文主要讨论了目前常用的几种隔热材料的特点,并对高温低热导率复合隔热材料的研制提出了几个发展方向。 2 各种隔热材料的特点 2.1硅酸铝纤维 硅酸铝耐火纤维作为高温绝热材料和耐火材料已经有很长的历史了。近年来,这种材料又作为隔热材料被用来制备新的薄层陶瓷纤维复合材料绝热层,并在航空航天领域获得了广泛的应用,尤其在要求质量轻和占用空间有限的绝热部位,这一材料得到了最有效的利用,达到了理想的热防护效果,从而愈来愈受到重视。以硅酸铝为基料的陶瓷纤维可以制成各种形式的制品,如纤维垫、纤维毡、纤维板、纤维纸、纤维绳和各类织物等[3]。 目前,许多国家都开展了对硅酸铝纤维的研制和应用工作,其中美国、前苏联、日本、和英国等处于领先地位,特别是美国开发出许多新品种,美国的金 刚砂公司(Carborudum)已经制造出厚度达0.8mm的硅酸铝纤维纸,这种纤维纸具有质量轻、热导率小和耐火等特点[4]。在航空航天领域,硅酸铝纤维复合材料已用作火箭发动机部件的隔热层、点火装置内衬、氧气发生器的绝热层等。在军用和商用飞机上用于机翼前缘、端头帽烧蚀防护层、排气通道热防护层和飞机上各种仪器设备的防火保护层等[5,9]。 与其他绝热耐火材料相比,硅酸铝纤维具有很小的体积密度、比热容、热导率和特别好的耐温度急变性,使用温度大于1200℃。若加入适量的氧化铝纤维,使用温度可以更高。硅酸铝纤维直径多为2~6微米,其表面光滑而无缺陷。硅酸铝纤维主要有以下四种类型:普通硅酸铝纤维、高纯硅酸铝纤维、含铬硅酸铝纤维、高铝纤维。硅酸铝纤维是Al2O3-SiO2融物在聚冷条件下形成的玻璃体。其化学组成和物理性质见表1和表2。 高温低热导率隔热材料的研究现状及进展 张 娜,张玉军,田庭艳,刘 超 (山东大学材料科学与工程学院, 济南 250061) 收稿日期:2005-08-29 作者简介:张 娜(1980-),女,硕士生。 。A表1 硅酸铝纤维的化学组成 。A。A表2 硅酸铝纤维的物理性质

最优秀隔热保温材料介绍

最优秀的隔热保温材料介绍 北京志盛威华化工有限公司刘照稳 北京志盛威华化工有限公司实行以“科技带动企业发展”的经营战略,公司现有科研技术人员28名,全部具有中级以上职称,硕士以上学历和高级工程师以上职称的专业技术人员占到62%。公司并在2003年投资建立技术科研中心,配有先进实验设备和检测设备。 耐高温保温隔热涂料技术位于世界前列,耐温可以达到1800℃,涂料是一种高性能热阻隔复合型陶瓷隔热保温材料,军用高科技绝热涂层转为民用的一种多功能隔热保温涂料,采用国际上最新技术一体化隔热保温涂料成套生产设备,提高了隔热保温涂料的内在品质和各技术指标稳定性,大大提高工业设备节能率、降低能耗效果显着,在某些设备上使用,可以提高工业生产工艺状况,整体提升工业设备的质量,性能指标优异。北京志盛威华公司遵循“创新-质量-信誉-品牌”这一主线,“发展涂料技术、创造高端自主品牌”,不断持续创新发展。 减少热量散失,避免热量交换,保护材料不受高温侵蚀,高温隔热保温涂料发挥作用。耐高温隔热保温涂料为水性无机涂料,采用北京志盛威华特制的高温溶液并选用纳米陶瓷空心微珠、硅铝纤维等为无机原料精加工而成,耐温幅度在-80—1800℃,导热系数只有0.03W/m.K(常温70℃测),ZS-1耐高温隔热保温涂料能有效抑制并屏蔽红外线的辐射热和热量的传导热,隔热保温抑制效率可达90%左右,可抑制高温物体的热辐射和热量的传导散失,对物体内部热量可保持70%不散失,对低温物体可有效保冷并能抑制环境辐射热而引起的冷量损失,可防止物体冷凝发生。ZS-1耐高温隔热保温涂料还有隔音降噪、防火阻燃、耐磨耐压、绝缘抗击穿、耐酸碱、重量轻、施工方便、使用寿命长等特点。 2、耐高温隔热保温涂料的性能,工业耐高温隔热保温涂料具体节能效果: ①、在高温模具、注塑机外表面涂刷一定厚度的ZS-1耐高温隔热保温涂料,1100℃的模具表面涂上8mm高温隔热保温涂料模具涂料表面温度就能降低到100℃以内,可以有效减少热能损失,提高模具机械的工作效率; ②、在高温烟道、排烟管道涂刷3毫米厚的ZS-1耐高温隔热保温涂料,管道外

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