隔热保温类型的选用
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第1篇一、概述随着我国经济的快速发展,能源消耗日益增加,能源问题日益凸显。
为了响应国家节能减排的号召,北京市政府高度重视建筑节能工作,制定了一系列建筑节能标准。
本文将对北京建筑节能标准进行详细介绍。
二、北京市建筑节能标准的主要内容1. 保温隔热标准北京市建筑节能标准对建筑的保温隔热性能提出了严格要求。
具体要求如下:(1)外墙:采用高效节能材料,如岩棉、玻璃棉、聚苯乙烯泡沫塑料等,外墙传热系数应≤0.45W/(m·K)。
(2)屋面:采用高效节能材料,如保温板、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料等,屋面传热系数应≤0.50W/(m·K)。
(3)地面:采用高效节能材料,如保温板、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料等,地面传热系数应≤0.30W/(m·K)。
2. 窗户标准北京市建筑节能标准对窗户的节能性能提出了严格要求。
具体要求如下:(1)窗户类型:采用双层玻璃窗户,外层玻璃应采用Low-E玻璃,内层玻璃应采用普通玻璃或浮法玻璃。
(2)窗户面积:窗户面积与地面面积之比应≤0.70。
(3)窗户传热系数:窗户传热系数应≤2.5W/(m·K)。
3. 暖通空调系统标准北京市建筑节能标准对暖通空调系统的节能性能提出了严格要求。
具体要求如下:(1)空调系统:采用高效节能空调设备,如变频空调、热泵空调等,空调设备能效比应≥2.8。
(2)供暖系统:采用高效节能供暖设备,如地暖、散热器等,供暖设备能效比应≥0.9。
(3)通风系统:采用高效节能通风设备,如新风换气机、风机盘管等,通风系统能效比应≥0.5。
4. 照明标准北京市建筑节能标准对建筑照明的节能性能提出了严格要求。
具体要求如下:(1)照明设备:采用高效节能照明设备,如LED灯、节能荧光灯等,照明设备能效比应≥0.7。
(2)照明控制:采用智能照明控制系统,实现照明设备的自动调节和节能运行。
5. 水系统标准北京市建筑节能标准对建筑水系统的节能性能提出了严格要求。
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。
建筑绝热材料的应用类型和基本要求
建筑绝热材料是一种用于隔热和保温的材料,常用于建筑物的墙壁、屋顶、地板等部位,以减少能量损失和提高能源效率。
以下是建筑绝热材料的应用类型和基本要求的详细解答:
应用类型:
1. 墙体绝热:用于隔热和保温墙体,减少热传导。
2. 屋顶绝热:用于隔热和保温屋顶,防止热量逸出和冷空气进入。
3. 地板绝热:用于减少地板的热传导,提供舒适的室内环境。
4. 管道绝热:用于包裹管道,减少能量损失和热量泄漏。
5. 窗户绝热:用于窗户框架和密封材料,提高窗户的隔热性能。
基本要求:
1. 隔热性能:建筑绝热材料应具备良好的隔热性能,能够有效减少热传导、热辐射和对流热损失。
2. 导热系数:绝热材料的导热系数应尽可能低,表示单位厚度的材料传导热量的能力。
3. 密封性:绝热材料应具备较好的密封性能,防止空气和湿气渗透,避免能量损失。
4. 耐久性:绝热材料应具备较高的耐久性,能够长期保持稳定的绝热性能。
5. 环保性:绝热材料应符合环境保护要求,避免使用含有有害物质的材料,减少对环境的污染。
6. 安全性:绝热材料应符合建筑安全标准,不易燃烧或产生有毒烟雾,保障人员生命财产安全。
总之,建筑绝热材料在应用中要考虑隔热性能、导热系数、密封性、耐久性、环保性和安全性等基本要求,以提高建筑物的能源效率和舒适性。
选择合适的绝热材料和正确的施工方式对建筑隔热效果至关重要。
装配式建筑施工材料的隔热与保温性能要求随着人们对建筑节能要求的不断提高,装配式建筑施工材料的隔热与保温性能也越来越受到关注。
本文将就装配式建筑施工材料的隔热和保温性能进行讨论,并提出相应的要求。
一、隔热性能装配式建筑施工材料的隔热性能是指材料在遮挡外界高温气体或辐射时,降低传导、对流和辐射等热量传输方式的特征。
为了满足优化室内环境及提高节能效果的需求,装配式建筑施工材料需要具备良好的隔热性能。
1. 热传导阻值(R值)要求装配式建筑施工材料在设计、选型过程中,需要根据地理位置气候条件以及预期使用寿命来确定合适的R值。
一般来说,R值越大表示阻止热量传导的效果越好。
因此,在选择装配式建筑材料时,应选择具有较高R值并符合当地标准的材料。
2. 导热系数要求导热系数(λ值)是衡量材料传导热量的指标。
装配式建筑施工材料应尽量选择导热系数低的材料,以减少热量在材料中的传导。
3. 高温气体隔离要求装配式建筑施工材料还应具备良好的高温气体隔离能力,能有效阻止外界高温气体进入室内。
这需要采用具有较高耐高温性能和密封性好的材料,确保室内环境舒适与安全。
二、保温性能保温性能是指装配式建筑施工材料在遮挡外界低温气体或辐射时,降低传导、对流和辐射等方式使室内保持相对稳定的温度特征。
良好的保温性能可以大大减少室内空调或供暖系统的使用频率,从而节约能源并降低碳排放。
1. 保温效果要求装配式建筑施工材料应具备较好的保温效果,即在较长时间内能有效防止冷空气侵入室内,同时保持室内温度相对稳定。
2. 密封性要求良好的密封性可以避免冷空气通过建筑缝隙进入室内,从而提高保温效果。
装配式建筑施工材料应具备较好的密封性能,以确保整体建筑结构的密闭性和保温效果。
3. 防潮与防霉要求装配式建筑施工材料还应具备良好的防潮和防霉性能,以避免水蒸汽在墙体内凝结形成霉菌等问题。
这需要选用耐潮、透气性好的材料,并确保建筑表面不会出现结露情况。
综上所述,装配式建筑施工材料的隔热与保温性能是优化室内环境及提高节能效果的关键因素之一。
07-01-31, 20:07 XPS外墙外保温系统的优势与劣势优势:1、保温性能优良。
EPS板的导热系数小于0.042W/(m.k )XPS板的导热系数小于0.027W/(m.k )2、耐水性好保温板吸水后,导热系数大大增加。
EPS板的吸水量小于8%XPS板的吸水量小于1.5%3、强度高,强度高,耐冲击及系统强度高EPS耐压强度大于30~170kpaXPS耐压强度大于250kpa4、极佳的耐久性劣势:1、质量不稳定国内生产设备简陋,发泡工艺不成熟,板型变大大2、容重太大,强度太高,易变形,构造保温系统后易翘板3、造价较高,平方米报价比EPS高出近1/34、达不到阻烯级要求(氧指数)区别:1、保温材料:EPS发泡成型,XPS挤塑成型2、粘贴方式EPS直接粘贴即可,无需采用界面处理剂对保温板处理XPS表面极光滑,很难粘贴,需采用界面剂底涂3、固定方式EPS仅用粘结剂粘贴即可XPS需粘结、机械固定相结合,且必须打锚钉5、保温层的厚度以上海地区为例,EPS保温板的厚度为3cm时,即可达到建设部节能50%要求XPS板仅需要25mm便可达到节能要求这个是今年4月份的信息目前的保温板材外墙外保温系统主要有:EPS板外墙保温系统、XPS板外墙保温系统一、二种系统性能比较外墙外保温EPS与XPS的比较--摘选外墙外保温技术在我国进行研究开发,已有10余年的历史。
在建筑节能日益受到重视的今天,由于外墙外保温突出的优越性,外墙外保温技术已经得到了迅速的发展,并越来越受到广大居民和开发商的欢迎。
外保温的突出优点就是有效节能,尤其是对维护结构进行保温隔热处理,降低建筑能耗,相对内保温能够杜绝冷(热)桥带来的弊病,有效的保护建筑结构及室内装修,使结构体的自然寿命相对较长,不仅提高了人们居住的舒适度,还可以减少二氧化碳的排放和不可再生资源的浪费,从而保护了我们赖以生存的地球环境。
目前外墙外保温所选用的材料为膨胀型聚苯乙烯(EPS,简称聚苯板)居多,近两年也有用挤塑型聚苯乙烯(XPS,简称挤塑板)。
百度文库- 让每个人平等地提升自我保温材料一、的分类保温材料可分为有机保温材料和无机保温材料。
1、如发泡聚苯板(EPS)、挤塑聚苯板(XPS)、喷涂聚氨酯(SPU)、以及聚苯颗粒等。
优点:质轻、可加工性好、致密性高、保温隔热效果好。
缺点是:不耐老化、变形系数大、稳定性差、安全性差、易燃烧、生态环保性很差、施工难度大、工程成本较高,其资源有限,且难以循环再利用。
2、无机保温材料:如中空玻化微珠、膨胀珍珠岩、闭孔珍珠岩、等。
优点:防火阻燃、变形系数小、抗老化、性能稳定、与墙基层和抹面层结合较好、安全稳固性好、保温层强度及耐久性比有机保温材料高、使用寿命长、施工难度小、工程成本较低,生态环保性好,可以循环再利用。
缺点:容重稍大、保温隔热效率稍差。
其它保温材料如隔热涂料、防辐射涂料等,这些材料有一定的保温隔热效果,应用上也取得了一些进展,但其性能和应用上存在局限性,一是材料成本较高,二是涂层老化快,使用寿命有限。
二、常见保温材料的简单介绍。
234567三、保温材料的分级根据GB8624建筑材料燃烧性能分级方法,可把保温材料分为不燃、难燃、可燃、易燃四级。
建筑材料燃烧性能分级及示例非幕墙式民用建筑外墙外保温及防火隔离带的设置要求四、外墙外保温系统施工工艺(一)、保温板类外墙外保温系统施工1、施工前的准备:(1)系统脚手架的安装:系统用脚手架的架管或管头与墙面间的最小距离应为450MM,以便施工;采用吊篮或电动吊篮必须符合相关安全规程要求。
(2)基层墙体处理:基层墙体必须清理干净,使墙表面没有油、浮尘、脱膜剂、风化物、涂料、蜡、防水剂、潮气、霜、泥土等污软物或其他妨碍粘结的材料,并剔除墙体表面的凸出物,清处墙体中松动、风化部分,并用水泥砂浆填实后找平,使之清洁平整,必要时用水冲洗墙面。
经冲洗的墙面必须晾干后方可进行下道工序的施工。
2、粘贴砂浆的施工:(1)墙面上做好控制线、伸缩控制线、装饰线。
(2)电动搅拌器把粘贴剂加水搅拌成膏状,熟化5分钟左右再搅拌即可使用。
钢结构行业的建筑物理隔热与保温钢结构建筑在现代建筑中占据重要地位,其结构稳定、抗震性能好、施工速度快等特点使得其被广泛应用于各种建筑类型中。
然而,钢结构的高导热性也带来了隔热和保温方面的问题。
本文将探讨钢结构行业在建筑物理隔热与保温方面的挑战和解决方案。
一、隔热和保温的重要性隔热和保温是保持建筑内部温度稳定的关键因素。
在钢结构建筑中,由于钢的导热性高,如果不采取相应的隔热和保温措施,建筑在夏季会过热,冬季会过冷,对室内环境的舒适性和能源消耗都会造成不利影响。
二、隔热材料的选择在钢结构行业的建筑物理隔热与保温中,选择合适的隔热材料至关重要。
常见的隔热材料包括岩棉、聚苯乙烯泡沫、聚氨酯泡沫等。
这些材料具有良好的隔热性能和保温效果,能够有效减少热量的传导,提高建筑的能源利用效率。
三、隔热层的施工在钢结构建筑中,隔热层的施工是关键步骤。
首先,需要进行基层处理,确保基层的平整度和粗糙度符合要求。
接下来,要选择合适的隔热材料,并进行铺设和固定。
最后,进行外墙的粉刷和装饰,使隔热层与建筑外墙融为一体,同时起到美观的效果。
四、保温系统的设计钢结构建筑的保温系统设计需要综合考虑建筑的使用环境和能源利用要求。
一般来说,保温系统包括保温层、防水层和装饰层。
保温层的厚度和材料的选择要根据建筑的所在地气候条件和保温要求来确定。
防水层的选择要考虑到建筑的防水性能,确保建筑的结构不受潮湿影响。
装饰层的选择要与建筑整体风格相一致,使建筑外观美观大方。
五、其他保温措施除了隔热和保温层的施工外,钢结构行业还可以采用其他保温措施来提高建筑的保温效果。
例如,可以增加建筑的窗户和门的保温性能,安装双层玻璃窗,采用断热材料等。
此外,还可以通过利用太阳能等可再生能源来提供建筑的供暖和热水,减少能源消耗。
六、钢结构行业的物理隔热与保温实例在现实中,钢结构行业已经有很多成功的物理隔热与保温实例。
例如,钢结构高层建筑的外墙常采用高性能隔热材料和保温设计,结合建筑的结构和外观要求,实现了高效的隔热效果和美观的外观效果。
高层民用建筑外墙保温材料的种类与特点摘要:随着社会经济的快速发展与科技水平的不断提高,建筑行业得到飞速发展。
建筑领域出现了众多新技术与新材料,推进了建筑节能化发展,同时在高层民用建筑外墙中也使用了多种类型的保温材料。
本文将对高层民用建筑外墙保温材料的种类与特点进行探讨,希望为建筑行业外墙保温材料的选择提供一些帮助。
关键词:民用建筑;保温材料;材料种类;引言近些年来,我国在实行建筑节能的同时,也在大力推广对建筑的保温节能,虽然经济在不断发展,但是想要做好这些工作也要进行改进和创新。
而要想做好高层建筑外墙的保温工作,就要考虑外墙体是内墙体保温还是外墙体保温。
如果室内墙体保温,就会减小室内建筑面积,从外观上来看,也会造成一定的影响。
由此可见,进行外墙体保温无论是在空间上还是视觉美观上都有一定的优势。
1高层建筑外墙外保温的优点建筑的保温节能就是在做到保证其温度、环境的卫生、对人身体是否造成威胁和居住的舒适度的前提下,使用最少的材料,提高利用效率。
对于高层建筑外墙的外保温来说,其优点有以下几点:①适用范围广,既可用于新建筑,又可用于旧房改造。
②保护主体结构、延长建筑物寿命。
③基本消除“热桥”影响。
④使墙体潮湿情况得到改善,进一步提高墙体保温性能。
⑤有利于室温保持稳定。
⑥有利于提高墙体的防水和气密性。
⑦有利于改善室内热环境质量。
⑧减少保温材料的用量,增大房屋的使用面积。
而就我国建筑能源消耗来说,在保证节能的条件下,对外墙结构的保温性能也要有所重视[1]。
2外墙外保温系统保温材料分析墙体的保温隔热层,没有进行阻燃处理的普通聚苯乙烯和聚氨酯发泡材料是一种易燃材料,阻燃的聚苯乙烯和聚氨酯发泡材料可达到可燃或难燃的等级,而保温隔热层的抹面砂浆一般为不燃性材料。
所以,保温隔热层的抹面砂浆的质量和保温体系的构造是外保温隔热体系抗火能力安全的关键。
保温隔热层的抹面砂浆的优质质量和保温体系的合理构造是保证保温隔热体系抗火安全的因素之一。
1989年编制的院标BA2-3-9-89《设备和管道隔热材料及其厚度选用规定》由于编制该标准所依据的国标(GB4272-84)《设备及管道保温技术通则》和石油工业部标准(SYJ1021-82)《炼油厂设备和管线隔热设计技术规定》都进行了修改。
同时,近年来各种新型隔热材料在石化企业广泛应用。
为了适应生产要求,本标准从设计、生产实际出发,在遵循现行标准原则基础上,对BA2-3-9-89标准进行了修改,增加了新材料,取消了性能不符合要求的材料,并对各种材料厚度进行核算。
1、本规定适用于新建石油化工企业设备和管道隔热材料及其厚度的选用。
对老厂扩建、改造的设备和管道可参考选用。
2、本规定是根据GB4272-92《设备及管道保温技术通则》GB11790-89《设备及管道保冷技术通则》,GB8175-87《设备及管道保温设计导则》及SHJ10-90《石油化工企业设备和管道隔热设计规范》等,在BA2-3-9-89《设备和管道隔热材料及其厚度选用规定》基础上进行编制的。
3、一般规定3.1 具有下列情况之一者的设备和管道(含管子、管件、阀门等)必须保温。
3.1.1 为减少热量损失,外表面温度大于50℃的设备和管道;3.1.2 介质凝固点或冰点高于环境温度(系指年平均温度)的设备和管道;3.1.3 为满足工艺、生产要求或改善劳动条件需要保温的设备和管道。
3.2 具有下列情况之一的设备和管道(含管子、管件、阀门等)必须保冷。
3.2.1 为减少冷介质在生产或输送过程中的冷量损失;3.2.2 为防止在环境温度下低温设备和管道外表面结露;3.2.3 为减少冷介质在生产或输送过程中温升或气化3.3 表面温度等于或大于60℃不保温的设备和管道,需要经常维护的部位,应在下列范围内进行防烫保温:3.3.1 高出地面或工作平台2.1m以内者;3.3.2 离开操作平台0.75m以内者。
4、对隔热材料性能的要求4.1 保温材料制品应符合下列要求:4.1.1 平均温度(tm)等于或低于350℃时,导热系数不得大于0.12w/m.k,并应有明确温度变化的导热系数方程或图表;4.1.2 保温材料制品的密度不应大于300kg/m3;4.1.3 硬质保温材料制品的抗压强度不应小于0.4MPa。
2h隔热保温全效凝胶参数摘要:1.产品简介2.产品参数3.产品特点4.应用范围5.使用方法与注意事项正文:2h 隔热保温全效凝胶是一款新型的建筑隔热保温材料。
该产品采用特殊配方和工艺制成,具有良好的隔热保温性能、环保性能和耐候性能。
以下是该产品的详细参数:1.产品简介2h 隔热保温全效凝胶主要适用于建筑墙体、屋顶、地面等部位的隔热保温工程。
产品具有施工简便、环保节能等优点,是传统隔热保温材料的理想替代品。
2.产品参数- 类型:单组份水性凝胶- 外观:黑色或灰色粘稠液体- 固含量:≥95%- 密度:1.2±0.1g/cm- 粘度:≥3000cps- PH 值:7.0-8.0- 储存期:12 个月- 施工温度:5-40℃3.产品特点- 高效隔热:2h 隔热保温全效凝胶具有较低的热导率,能有效降低热量的传递,达到隔热保温的效果。
- 环保性能:产品不含有害物质,符合环保要求,使用过程中不会产生有害物质。
- 耐候性能:产品具有较强的抗紫外线、抗老化性能,能在各种气候条件下长期使用。
- 施工简便:单组份设计,无需混合,直接施工,节省时间和劳动力。
4.应用范围2h 隔热保温全效凝胶广泛应用于住宅、商业建筑、工业厂房等建筑物的隔热保温工程。
特别适用于既有建筑的节能改造工程。
5.使用方法与注意事项- 使用前请先阅读产品说明书,了解使用方法和注意事项。
- 施工前,请确保墙体、屋顶等基层表面干净、无油污、无砂砾等杂物。
- 打开包装后,请尽快使用,避免凝胶凝固影响使用效果。
- 施工过程中,请注意保护眼睛、皮肤和呼吸道,避免误食。
如不慎接触皮肤,请立即用清水冲洗。
总之,2h 隔热保温全效凝胶是一款具有高效隔热、环保、耐候等优点的建筑隔热保温材料。
保温隔热天棚工程施工一、工程概述保温隔热天棚工程是建筑节能的重要组成部分,对于提高建筑物的能源利用效率、降低能耗具有重要意义。
本工程为某建筑物室内天棚保温隔热工程,主要包括天棚的保温层施工和隔热层设计。
二、保温层施工1. 保温材料选择:根据设计要求,保温层应选用吸水率低、密度和导热系数小,并有一定强度的保温材料。
本工程选用聚苯乙烯泡沫板(EPS)作为保温材料,其具有优良的保温性能和较低的吸水率。
2. 保温层施工工艺:将EPS板材按照设计要求粘贴在天棚的骨架上,EPS板材之间应错缝,缝隙用专用粘结剂填充。
在EPS板材表面涂刷界面剂,增强与面层材料的粘结力。
3. 保温层施工要求:保温层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率;纤维材料做保温层时,应采取防止压缩的措施;屋面坡度较大时,保温层应采取防滑措施;封闭式保温层或保温层干燥有困难的卷材屋面,宜采取排汽构造措施。
三、隔热层设计1. 隔热材料选择:根据设计要求,隔热层应选用气密性、水密性好的材料。
本工程选用挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS)作为隔热材料,其具有优良的气密性和水密性。
2. 隔热层施工工艺:将XPS板材按照设计要求铺设在保温层上方,XPS板材之间应错缝,缝隙用专用粘结剂填充。
在XPS板材表面涂刷界面剂,增强与面层材料的粘结力。
3. 隔热层施工要求:隔汽层应设置在结构层上、保温层下;隔汽层应选用气密性、水密性好的材料;隔汽层应沿周边墙面向上连续铺设,高出保温层上表面不得小于150mm。
四、质量控制与验收1. 施工过程中,应严格按照设计文件和施工方案的要求进行,确保保温隔热层的施工质量。
2. 施工过程中,应定期对保温隔热材料的性能进行检测,确保其满足设计要求。
3. 工程验收时,应按照相关标准对保温隔热层的厚度、平整度、粘结强度等指标进行检测,确保工程质量符合设计要求。
五、施工安全与环保措施1. 施工过程中,应严格遵守施工安全规定,确保施工人员的人身安全。
粮食平房仓设计的保温隔热分析粮仓是用于储藏粮食与油料且能满足安全储粮基本功能要求的建筑物。
主要的建筑形式有以下几种,房式仓、筒式仓、地下仓、简易仓。
其中房式仓包括平房仓、高大平房仓、楼房仓;筒式仓包括浅圆仓、立筒仓;地下仓有岩体地下粮仓(平洞仓、立洞仓)、土体地下粮仓(窑洞仓、喇叭仓);简易仓有简易房式仓、土堤仓等,简易仓不能完全满足长期安全储粮的要求。
本文通过实际接触的工程阐述,对平房仓类型的结构选型、构造做法等方面做出浅析。
1.背景工程本项目位于云南省孟连县,储粮期较短,为常温仓,建筑面积为2281.63平方米,建筑高度为10.440米,粮仓墙体应有良好的隔热性能,根据中国储粮生态区域划分,采用整仓通风利用轴流风机和风道通风,属于第七区,高温高湿储粮区。
其传热系数要求,在0.46W/㎡~0.52W/㎡。
附图1 粮仓立面效果图2.结构选型根据粮仓设计相关规范要求,储藏散装粮食、油料的粮仓,仓廒间隔墙应为承重墙,因此在本工程设计中,结构选型为砌体结构,墙体承重,墙体厚度为490,采用页岩实心砖砌块。
屋面是受热面最直接的区域,粮堆的热量最大来自于屋面,为实现常年低温储粮,屋面的选型极为重要,选用双层拱板屋架体系,利用两层拱板及中间的空气层形成顶部的隔热构造,达到物理降温的效果。
3.保温隔热设计仓房的隔热最关键的条件是低温储粮,本项目主要以机械通风物理降温和选取合理的保温隔热构造设计两个方面来达到该效果。
(1)机械通风设计本项目平房仓运用的储粮技术措施包括机械通风、环流熏蒸、谷物冷却和粮情测控等。
风道布置:单个廒间为一个通风单元,单个廒间设5条风道,。
每个廒间均采用单侧通风,风道布置均采用一机三道的布置方式。
风道形式:风道型式采用倒“U”形地上笼风道。
地上笼与风机接口之间用空气分配箱连接。
风道开桥式送风孔。
为排除粮面以上的空气积热,在每个廒间两侧的檐墙上分别设置送风机、排风机,风机均选用防爆型轴流风机。
郑州保温材料
郑州保温材料是指在建筑物中用于保持室内温度稳定的材料。
在郑州的气候条件下,冬季寒冷,夏季炎热,采用保温材料不仅可以减少能源消耗,还可以提高室内舒适度。
郑州保温材料主要有以下几种类型:
1. 隔热板材:常见的有聚苯板、聚氨酯板、挤塑板等。
这些材料具有良好的隔热性能和稳定的化学性质,能够有效地减少传热损失,保持室内的温度稳定。
2. 玻璃棉、岩棉:这些材料具有优异的隔热性能和吸音性能,能够减少墙体传热和隔音效果。
同时,它们不燃烧、不吸水,并且耐腐蚀,使用安全可靠。
3. 粘土砖:粘土砖是一种常见的保温材料。
它具有良好的隔热性能和吸湿性能,可以保持室内湿度适宜,提高室内环境舒适度。
4. 外墙保温涂料:外墙保温涂料可以在建筑物外部形成一层隔热层,能够有效地减少墙体传热,提高建筑物的隔热性能。
同时,它还具有防水、防裂的功能,能够保护墙体免受风化和水侵蚀。
5. 硅酸盐板材:硅酸盐板材是一种新型的保温材料。
它具有良好的隔热性能和防水性能,能够有效地减少墙体传热和防止水的渗透,保持室内的温度稳定。
总的来说,郑州的保温材料主要是针对当地的气候条件和建筑特点进行选择和应用的。
通过合理选用保温材料,可以减少能源消耗,提高室内舒适度,为人们创造一个更加温馨、舒适的居住环境。
一、引言外墙内保温系统是建筑领域中常见的技术应用,它能够有效提高建筑的保温隔热性能,降低室内能耗,改善室内舒适度。
其中,纸面石膏板复合聚苯板作为外墙内保温系统的一种重要材料,在建筑行业得到了广泛应用。
本文将从纸面石膏板复合聚苯板的特点、应用范围和技术标准等方面进行阐述,以期对外墙内保温系统的应用技术有所启发和指导。
二、纸面石膏板复合聚苯板的特点1.1 轻质、高强度纸面石膏板复合聚苯板由聚苯乙烯板材和纸面石膏板两部分组成,具有质量轻、强度高的特点。
其轻质特性使得安装施工更加便捷,同时也减小了建筑物本身的荷载。
1.2 保温隔热性能优异聚苯乙烯板材具有极佳的保温隔热性能,再加上纸面石膏板的保温性,整体保温隔热效果更为出色。
这种材料的特性使得建筑内部能够在保温隔热的也达到较好的节能效果。
1.3 耐火、阻燃纸面石膏板具有优秀的耐火性能,结合聚苯乙烯板材的阻燃特性,能够有效隔离火灾,提高建筑物的安全性。
三、纸面石膏板复合聚苯板的应用范围2.1 住宅建筑在住宅建筑的外墙内保温系统中,纸面石膏板复合聚苯板常被用于墙体保温隔热层的施工。
其轻质、保温性能和阻燃特性使其成为理想的保温材料,能够有效提高住宅建筑的整体保温效果。
2.2 商业建筑商业建筑的保温隔热需求较高,纸面石膏板复合聚苯板在商业建筑的外墙内保温系统中有着广泛的应用。
其优异的保温性能能够降低商业建筑的能耗,提高建筑的经济效益。
2.3 公共建筑对于公共建筑而言,安全性是首要考虑的问题。
纸面石膏板复合聚苯板的耐火、阻燃特性能够有效提高建筑物的防火性能,保障了公共建筑的安全。
四、外墙内保温系统应用技术标准3.1 材料选用在外墙内保温系统的应用中,纸面石膏板复合聚苯板应符合相关国家标准,具有合格的质量和性能。
施工单位应按照相关规定选用符合要求的材料,确保外墙内保温系统的质量和安全。
3.2 施工工艺外墙内保温系统的施工应按照相关技术标准和规范进行,确保施工质量和施工效果。
标准 T/ES220026-2005
绝热、保温类型的选用
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2005-04-15 发布 2005-05-01 实施
中国石化集团宁波工程有限公司 目 次 1 总则 1.1 目的 1.2 范围 1.3 编制本标准的依据 1.4 参考资料 2 类型和专业分工 2.1 绝热、保温的类型 2.2 绝热、保温设计的专业分工 3 绝热类型的选用 3.1 选用范围 3.2 绝热层厚度的选用 4 伴热保温的选用 4.1 蒸汽伴管伴热保温 4.2 蒸汽夹套管伴热保温 4.3 电伴热保温 4.4 其他伴热保温 5 符号说明 1 总则 1.1 目的 绝热、保温是保证石油化工、化工生产装置的管道系统和设备减少在工作过程中的热量或冷量损失,以节约能源;减少生产过程中介质的温降或温升,以利于生产过程的良好运行;避免、限制或延迟管道内介质的凝固、冻结,以维持正常生产;降低或维持工作环境温度,以改善劳动条件、防止操作人员烫伤;防止设备和管道系统表面结露的有效措施。 1.2 范围 本标准适用于石油化工、化工生产装置中的设备和管道系统的绝热、保温类型的选用。 1.3 编制本标准的依据: 化学工程学会《工艺系统工程设计技术规定》HG/T20570.11-1995第11篇隔热、保温类型的选用。 国家标准《设备及管道保温技术通则》GB4272-92; 国家标准《设备及管道保温设计导则》GB8175-87; 国家标准《设备及管道保冷技术通则》GB11790-96; 国家标准《设备及管道保冷设计导则》GB15586-95; 国家标准《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-97; 石油化工行业标准《石油化工设备和管道隔热技术规范》SH3010-2000; 石油化工行业标准《石油化工管道伴管和夹套管设计规范》SH3040-2002; 国家标准《覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范》GB/T17393-98。 1.4 参考资料 中国石化出版社《石油化工工艺管道设计与安装》 2002.2 2 类型和专业分工 2.1 绝热、保温的类型 设备、管道的绝热一般指隔热保温、保冷、人身保护(防烫)、防冻等。保温一般指加热保护绝热,如伴热管、夹套管等。 2.2 绝热、保温设计的专业分工 2.2.1 化工工艺专业 化工工艺专业在设备和管道的工艺数据表中提出绝热、保温(包括保温类型、保温热源介质)等要求。 2.2.2 管道材料专业 管道材料专业在绝热、保温的设计规定(或绝热、保温说明书)中提出: 2.2.2.1 在不同温度、直径下的设备、管道的绝热、人身保护(防烫)的绝热层厚度。工艺有特殊绝热要求者除外。 2.2.2.2 设备、管道伴热保温的有关数据,如伴热管根数、伴热管直径、夹套管直径、电热带根数及规格等。 2.2.2.3 绝热、保温所需的材料汇总清单。 2.2.3 工艺系统专业 2.2.3.1 在提出的装置内公用物料系统设备的数据表中应含有对设备的绝热、保温(包括保温类型、保温热源介质)等要求。 2.2.3.2 在PI图上管道的管道号第五个单元中,按规定的文字代号标注出绝热、保温类型。 2.2.3.3 在管道命名表中的绝热类型和绝热厚度栏中填写绝热、保温类型和厚度。 2.2.3.4 提出设备绝热保温条件汇总表,需要时附设备绝热保温标志图。汇总表和标志图的内容和格式,参阅SNEC设计中心《工艺系统专业提交文件内容的规定》(T/ES220008)的第1.16条和第1.17条。 3 绝热类型的选用 3.1 选用范围 凡具有下列情况之一的设备、管道、管件、阀门等(以下对管道、管件、阀门等统称为管道)必须采取绝热措施。 3.1.1 表面温度大于50℃以及根据生产工艺需要外表面温度小于或等于50℃的设备和管道(工艺上不需要或不能绝热的设备、管道除外)。 3.1.2 介质凝固点高于环境温度的设备和管道。 3.1.3 表面温度超过60℃的不需要绝热的设备和管道,需要经常维护又无法采用其他措施防止烫伤的部位应在下列范围内设置防烫伤绝热层: 3.1.3.1 距离地面或工作平台的高度小于2.1m; 3.1.3.2 靠近操作平台距离小于0.75m; 3.1.4 需阻止或减少冷介质及载冷介质在生产和输送过程中的冷损失。 3.1.5 需阻止或减少冷介质及载冷介质在生产和输送过程中的温度升高。 3.1.6 需阻止低温设备及管道外壁表面凝露。 3.1.7 因外界温度影响而产生冷凝液从而腐蚀设备管道。 3.1.8 设备和管道发出的噪声大于工程规定的允许噪声级时,需要用隔声材料(常采用绝热材料)包裹设备、管道来降低噪声。 3.2 绝热层厚度的选用 根据化工工艺专业和工艺系统专业发表的工艺数据表中对设备的绝热要求、介质温度等特性,结合管道材料专业发表的“绝热设计规定”选择设备和管道的绝热层厚度。工艺有特殊绝热要求者除外。 4 伴热保温的选用 当绝热不能满足工艺物料的绝热保温要求时,一般采用伴热保温的形式。伴热保温通常有蒸汽伴热、热水伴热、导热油伴热和电热带伴热等。 4.1 蒸汽伴管伴热保温 4.1.1 蒸汽伴管伴热保温适用范围 设备、管道中介质的凝固点、粘度较大,工艺介质需维持的温度较高,或者设备、管道所在区域的防爆等级较高,介质的腐蚀性、热敏性较强时,应选择蒸汽伴热的热保温形式。 4.1.2 热源介质的选用 蒸汽伴热常用饱和蒸汽作热源介质,蒸汽压力通常由蒸汽温度决定,而蒸汽温度根据工艺介质需保温的情况而定,一般情况下蒸汽应高于被保温介质的温度。选用的蒸汽温度应考虑工艺物料的特性,如结焦点、凝固点等。使用蒸汽压力一般等于或低于1300kPa,常用350~1000kPa,最低200kPa。压力太低时,管道阻力造成蒸汽的压力降低会产生冷凝液,因而伴管长度较短,工程上一般不采用低于200kPa压力的伴管蒸汽。蒸汽热源在操作期间及开、停车时不应中断。 4.1.3 蒸汽伴管伴热保温的设计要求 4.1.3.1 设备伴管伴热保温的设计要求 设备内介质是酸或其他严重腐蚀性的物料时,设备如需伴热保温应采用外部伴热,对于其他物料,可以采用外部伴热,或内部伴热。 工艺系统专业根据化工工艺专业发表的设备工艺数据表中提出的伴热保温的要求对设备的伴热长度、伴管间距进行计算。 4.1.3.2 管道伴管伴热保温的设计要求 物料管道一般采用外部伴热。工艺系统专业根据化工工艺专业的条件和由管道材料专业提出的伴热保温管道所需伴热管的根数及其他要求,在“管道命名表说明”中写明管子的蒸汽伴热管的根数。 4.1.4 蒸汽伴管伴热保温计算 4.1.4.1 设备蒸汽伴管伴热保温计算 1) 设备伴热管管径的选择 设备伴管的规格,通常采用DN15~DN25管径的管子,如果需要,也可以采用大一点的管径。 2) 设备伴管伴热经绝热后的热损失计算 a) 保温绝热层表面至周围空气给热系数(α0) α0=αr+αk (4.1-1) 式中 α0 保温绝热层表面至周围空气给热系数,W/(m2
·℃);
αr 保温绝热层的辐射传热系数,W/(m2
·℃);
αk 对流传热系数,W/(m2
·℃)。
辐射传热系数(αr)
])100273t()100273t[(ttC4a4sasr (4.1-2) 式中 ts 保温绝热层外表面温度,℃;
ta
周围环境温度,℃(室外常年运行的取历年之年平均温度的平均值,季节性运
行的取历年运行期日平均温度的平均值,或者根据工程标准选取;室内均取25℃或者根据工程标准选取); C 辐射系数,W/(m2·℃4
)。
薄铁皮或油漆表面C=5.23,铝板表面C=0.33 对流传热系数(αk) ① 在室内无风情况下
1439738.26Dtttascpk (4.1-3) 式中 tcp 保温绝热层的平均温度,℃;
)tt(21tascp
D1 保温绝热层外径m。如果设备外形不是圆形,则pD1。 式中 P 横截面的外周长,m;
π 圆周率(π=3.14)。
其余符号说明与式(4.1-1)及式(4.1-2)相同。 ② 在室外有风的情况下
若WD1<0.8m2/s 则382.01618.0kDW04.4 (4.1-4)
若WD1>0.8m2/s 则15.01805.0kDW24.4 (4.1-5) 式中 W 风速,m/s。保温采用冬季平均风速,保冷采用夏季平均风速,或者根据工程标
准选取。 其余符号说明与式(4.1-1)~式(4.1-3)相同。 ③ 工程计算中,也可用下述简便计算方法确定绝热层表面至周围空气的给热系数。 在室内时,0'=9.76+0.07(ts-ta) (4.1-6) 一般取ts-ta=15~20℃ 在室外时,00697'.W (4.1-7) 对于绝热或加热保护绝热结构,一般0'=11.62W/(m2·℃) b) 热损失的传热系数(K) 2210111K (4.1-8)