保温材料、隔热材料、绝热材料的区别
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K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案保温材料的分类以及用途一、保温材料概述在建筑中,习惯上将用于控制室内热量外流的材料叫做保温材料,防止室外热量进入室内的材料叫做隔热材料。
保温,隔热材料统称为绝热材料。
常用的保温绝热材料按其成分可分为有机、无机两大类。
按其形态又可分为纤维状、多孔状微孔、气泡、粒状、层状等多种,下面就一些比较常见的材料做简单介绍。
二、无机纤维状保温材料2.1矿物棉.岩棉及其制品矿物棉是以工业废料矿渣为主要原料,经熔化,用喷吹法或离心法而制成的棉状绝热材料:岩棉是以天然岩石为原料制成的矿物棉.常用岩石如玄武岩、辉绿岩、角闪岩等。
矿物棉特点:矿物棉及制品是一种优质的保温材料,已有100余年生产和应用的历史。
其质轻、保温、隔热、吸声.化学稳定性好、不燃烧、耐腐蚀,并且原料来源丰富,成本较低:矿物棉主要用途:其制品主要用干建筑物的墙壁.屋顶、天花板等处的保温绝热和吸声,还可制成防水毡和管道的套管。
2.2玻璃棉及制品玻璃棉是用玻璃原料或碎玻璃熔融后制成的一种纤维状材料,它包括短棉和超细棉两种。
玻璃棉特点:在高温、低温下能保持良好的保温性能;具有良好的弹性恢复力;具有良好的吸音性能对各种声波.噪音均有良好的吸音效果;化学稳定性好,无老化现象长期使用性能不变,产品厚度、密度和形状可按用户要求加工。
主要用途:短棉主要制成玻璃棉毡、卷毡,用于建筑物的隔热和隔声,通风、空调设备的保温、隔声等。
超细棉主要制成玻璃棉板和玻璃棉管套.用干大型录音棚.冷库、仓库、船舶.航空、隧道以及房建工程的保温、隔音,还可用于供热、供水.动力等设备管道的保温。
2.3硅酸铝棉及制品硅酸铝棉即直径3~5µm的硅酸铝纤维,又称耐火纤维,是以优质焦宝石.高纯氧化铝.二氧化硅、锆英沙等为原料.选择适当的工艺处理,经电阻炉熔融喷吹或甩丝,使化学组成与结构相同与不同的分散材料进行聚合纤维化制得的无机材料,是当前国内外公认的新型优质保温绝热材料。
保温隔热材料或绝热材料导热系数1. 介绍在建筑、工业、交通运输以及航空航天等领域,保温隔热材料或绝热材料的导热系数是一个非常重要的参数。
导热系数是指材料单位厚度内导热量的传递速率,通常用λ表示,单位是W/(m·K)。
这个参数可以反映材料的导热性能,影响着材料的保温隔热效果。
本文将从保温隔热材料和绝热材料的定义和分类入手,详细介绍它们的导热系数及其重要性。
2. 保温隔热材料与绝热材料保温隔热材料主要用于控制室内外温度差异,以减少建筑物的能耗。
常见的保温隔热材料有聚苯乙烯泡沫、岩棉、玻璃棉等。
而绝热材料主要是为了阻止热量的传导和传播,常用于航空航天、核工业等领域。
常见的绝热材料有硅酸盐纤维、陶瓷纤维、蜂窝隔热板等。
3. 保温隔热材料导热系数(1)聚苯乙烯泡沫聚苯乙烯泡沫是一种常用的保温隔热材料,它的导热系数在0.03~0.06W/(m·K)之间。
这种材料的导热系数较低,可以有效地减少热量的传导,具有良好的保温隔热性能。
(2)岩棉岩棉是一种以玄武岩为主要原料,经高温熔融并注入适量粘合剂后,通过高速旋转棉花机将熔融岩石纤维化成纤维后,逐级冷却,成型并经加工为不同密度的板、毡、丝等制品的保温材料。
岩棉的导热系数约在0.03~0.047W/(m·K)之间,也具有较好的保温隔热效果。
(3)玻璃棉玻璃棉是一种以玻璃为主要原料,经一定工艺加工而成的一种人造无机纤维制品,它的导热系数约为0.03~0.06W/(m·K)。
与聚苯乙烯泡沫和岩棉相似,玻璃棉也具有优异的保温隔热性能,被广泛应用于建筑领域。
4. 绝热材料导热系数(1)硅酸盐纤维硅酸盐纤维是一种耐火级别高的绝热材料,其导热系数约为0.04~0.07W/(m·K)。
硅酸盐纤维具有优异的耐高温、耐化学腐蚀等性能,适用于高温、高压、腐蚀性介质等环境下的绝热隔热材料。
(2)陶瓷纤维陶瓷纤维是一种以硅酸铝为主要原料,通过高温熔炼并纺成纤维,再进行特殊处理而制成的隔热绝缘材料。
绝热与保温保冷材料具体说明绝热保温保冷材料简介1、绝热材料概述根据GB/T 4272-2008设备及管道绝热技术通则,所谓绝热,就是为减少设备、管道及其附件向周围环境散热,在其外表面采取的增设绝热层的措施。
按流向可分为保温、保冷。
因此绝热材料可分为保温材料和保冷材料两个大的方向。
在新的国家标准里,对于保温材料和保冷材料的性能都提出了更为严格的要求。
2、分类方法绝热材料种类繁多,一般可按材质、使用温度、形态和结构来分类。
按材质可分为有机绝热材料、无机绝热材料和金属绝热材料三类。
有机绝热材料种类有稻草、稻壳、甘蔗纤维、软木木棉、木屑、刨花、木纤维及其制品等。
此类材料容重小,来源广,多数价格低廉,但吸湿性大,受潮后易腐烂,高温下易分解或燃烧。
无机绝热材料:矿物类有矿棉、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、硅藻土石膏、炉渣、玻璃纤维、岩棉、加气混凝土、泡沫混凝土、浮石混凝土等及其制品,化学合成聚脂及合成橡胶类有聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚氨脂、聚乙烯、脲醛塑料和泡沫硬性酸酯等及其制品,此类材料不腐烂,耐高温性能好,部分吸湿性大,易燃烧,价格较贵。
金属类绝热材料:主要是铝及其制品,如铝板、铝箔、铝箔复合轻板等。
它是利用材料表面的辐射特性来获得绝热保温效能。
具有这类表面特性的材料,几乎不吸收入射到它上面的热量,而且本身向外辐射热量的能力也很小,这类材料货源较少,价格较贵。
按形态又可分为多孔状绝热材料、纤维状绝热材料、粉末状绝热和层状绝热材料四种。
多孔状绝热材料又叫泡沫绝热材料,具有质量轻、绝热性能好、弹性好、尺寸稳定、耐稳性差等特点。
主要有泡沫塑料、泡沫玻璃、泡沫橡胶、硅酸钙、轻质耐火材料等。
纤维状绝热材料可按材质分为有机纤维、无机纤维、金属纤维和复合纤维等。
在工业上用作绝热泪盈眶材料的主要是无机纤维,目前用得最广的纤维是石棉、岩棉、玻璃棉、硅酸铝陶瓷纤维、晶质氧化铝纤维等。
粉末状绝热材料主要有硅藻土、膨胀珍珠岩及其制品。
这些材料的原料来源丰富,价格便宜,是建筑和热工设备上应用较广的高效绝热材料。
背景:上海静安大火,大楼起火前处于综合改造阶段,正在进行外墙节能改造工程。
事故的直接原因是施工人员违规在1O层电梯前室北窗外进行电焊作业,电焊溅落的金属熔融物引燃下方9层位置脚手架防护平台上堆积的聚氨酯保温材料碎块、碎屑引发火灾。
1概述绝热材料是指用于建筑围护或者热工设备、阻抗热流传递的材料或者材料复合体,既包括保温材料,也包括保冷材料。
绝热材料一方面满足了建筑空间或热工设备的热环境,另一方面也节约了能源。
因此,有些国家将绝热材料看作是继煤炭、石油、天然气、核能之后的“第五大能源”。
绝热材料的作用是阻碍热量的传递,以便达到以下两个目的:降低热损失,节约能量消耗,或者在一定的空间范围内维持所要求的温度。
绝热材料的应用范围极广,可以说各行各业以至日常生活中都需要绝热材料。
2绝热的基本原理2.1传热分析热量传递有3种方式,即导热、辐射和气体内的对流。
绝热材料通常都是多孔材料,因此这3 种方式都有可能存在。
传热情况,其热面温度为T1,冷面温度T2=T1-∆T,穿过厚度为b的材料的总热流密度q 可表示为q=q s+q g+q c+q r式中下标s, g, c, r 分别表示固相的导热、气相的导热、气体对流传热和辐射传热。
气相内对流传热同Raileigh准数Ra的大小有关,传热学研究表明如果封闭空间内Ra<103,则对流不起作用。
(1)式中,b为冷、热面之间的距离,g为重力加速度,γ为气体的体积膨胀系数,ν为气体的动力粘度,a为气体的热扩散系数。
利用式(1)通过初略的计算就可知道:只要b<1 mm,就可使Ra<103,一般绝热材料中孔隙直径都在1mm 以下,因此绝热材料内的对流传热作用极小,可以忽略不计。
辐射传热的贡献可以用以下方程式表达(2)式中,ε1和ε2分别为热面与冷面的黑度。
从上式可见:辐射传热与材料的厚度无关,另一方面与冷、热面的温度的4次方有关,当冷、热面的温差较大时,其传热作用相当大。
隔热和保温有何区别?
内容概要:
保温是指围护结构在冬季阻止由室内向室外传热,从而使室内保持适当
温度的能力。
隔热通常是指围护结构在夏季隔离太阳辐射热和室外高温
的影响,从而使其内表面保持适当的温度。
两者的区别在于: ...
保温是指围护结构在冬季阻止由室内向室外传热,从而使室内保持适当温度的能力。
隔热通常是指围护结构在夏季隔离太阳辐射热和室外高温的影响,从而使其内表面保持适当的温度。
两者的区别在于:
(1)传热递过程不同。
保温是指冬季的传热过程,通常按稳定传热来考虑,同时考虑不稳定传热的一些影响;隔热是指夏季的传热过程,通常是以24小时为周期性传热来考虑。
(2)评价指标不同。
保温性能通常用传热系数值或传热热阻来评价。
隔热性能通常用夏季室外计算温度条件下围护结构内表面最高温度来评价。
如果在同一条件下其中内表面最高温度低于或等于240mm厚砖墙的内表面最高温度,则认为符合隔热要求。
(3)构造措施不同。
由于保温性能主要取决于围护结构的传热系数或传热阻值的大小,由多孔轻质绝热材料构成的轻型围护结构,其传热系数较小,传热阻较大,
因而其保温性能较好,但由于其质轻、热温度性较差,易受太阳辐射和室内外温度波动的影响,内表面温度容易上升,故其隔热性能往往较差。
(4)北方地区节能的重点是保温,而南方地区节能的重点是隔热。
空隙阻热材料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;第三类往往是复合隔热材料或超级高效隔热材料。
绝热材料是不易传热、对热流具有显著阻抗性的材料或材料复合体,其特点是:质轻、疏松、多孔、保温、保冷、隔热、吸声、消声。
一般来说,绝热材料包含上述第一类和第三类材料。
绝热材料可分为有机绝热材料(或有机断热材料)和无机绝热材料(或无机断热材料)。
杜肯橡塑绝热材料在很多时候往往被人们称为“保温隔热材料”。
这里,人们并没有严格区分不同概念之间的细微差异。
聚氨酯(简称TPU)是由多异氰酸酯和聚醚多元醇或聚酯多元醇或/及小分子多元醇、多元胺或水等扩链剂或交联剂等原料制成的聚合物。
通过改变原料种类及组成,可以大幅度地改变产品形态及其性能,得到从柔软到坚硬的最终产品。
聚氨酯制品形态有软质、半硬质及硬质泡沫塑料、弹性体、油漆涂料、胶粘剂、密封胶、合成革涂层树脂、弹性纤维等,广泛应用于汽车制造、冰箱制造、交通运输、土木建筑、鞋类、合成革、织物、机电、石油化工、矿山机械、航空、医疗、农业等许多领域聚氨酯硬质泡沫塑料多为闭孔结构,具有绝热效果好、重量轻、比强度大、施工方便等优良特性,同时还具有隔音、防震、电绝缘、耐热、耐寒、耐溶剂等特点,广泛用于冰箱、冰柜的箱体绝热层、冷库、冷藏车等绝热材料,建筑物、储罐及管道保温材料,少量用于非绝热场合,如仿木材、包装材料等。
一般而言,较低密度的聚氨酯硬质泡沫塑料主要用作隔热(保温)材料,较高密度的聚氨酯硬质泡沫塑料可用作结构材料(仿木材)。
选购保温材料时应注意选用时除应考虑材料的导热系数外,还应考虑材料的吸水率、燃烧性能、强度等指标。
不同绝热材料的性能特点见相应的分类指南。
保温材料一般是指导热系数小于或等于0.2的材料。
烟台橡塑在建筑和工业中采用良好的保温技术与材料,往往能起到事半功倍的效果。
常用绝热材料的性质和适用范围绝热材料是一种用于隔热保温的材料,其具有良好的绝热性能和隔热性能。
以下是常用绝热材料的性质和适用范围的介绍:1. 聚苯板:高强度、轻质、热阻性能好、隔热性能稳定。
适用于墙体、屋顶、地板等建筑保温工程。
2. 蓝石棉:具有优良的隔热性能和耐高温性能,能够抵抗热辐射,并且不燃烧。
适用于各种高温设备的保温、隔热。
3. 膨胀珍珠岩:具有低导热系数、轻质、防火性能好、抗压强度高的特点,适用于建筑墙体、地板、屋顶以及管道保温。
4. 聚氨酯泡沫:导热系数低,密封性好,较好的吸音性能。
适用于冷库、冷藏车、暖通空调管道等。
5. 硅酸铝纤维:具有优良的隔热性能、耐高温性能和化学稳定性。
适用于炉窑、管道、热交换器等高温设备的保温和隔热。
6. 气凝胶:具有非常低的导热系数、轻质、高强度、隔热性能好。
适用于各种高标准的保温工程和航空航天领域。
这些绝热材料都有各自的特点和适用范围,可以根据具体需求选择合适的材料进行隔热保温工程。
需要注意的是,不同的绝热材料具有不同的耐用年限和使用条件,请在使用时遵循相关的技术规范和操作指南,确保材料能够发挥最佳的隔热效果。
绝热材料是一种关键的建筑和工程材料,具有优异的隔热性能和保温能力。
它们在建筑、航空航天、电力、化工等行业中广泛应用。
在这些应用中,绝热材料能够有效地减少热量的传导和散失,提高能源利用效率,并提供良好的舒适性和可持续性。
绝热材料的主要性质包括隔热性能、导热系数、耐火性能、防潮性能、密封性能、化学稳定性和机械强度。
理解这些性质对于选择合适的绝热材料至关重要。
隔热性能是绝热材料的核心特性之一。
绝热材料通过阻止热量的传导来减少热量的流失。
常见的绝热材料如聚苯板、蓝石棉、膨胀珍珠岩等都具有优异的隔热性能。
绝热材料的导热系数是衡量其隔热性能的重要指标,导热系数越低,材料的绝热性能就越好。
耐火性能是绝热材料的另一个关键指标。
在某些高温环境中,绝热材料需要能够抵抗火焰的蔓延,以确保安全。
绝热与保温名词解释1.引言1.1 概述绝热与保温是两个与热传递相关的重要概念。
在很多情况下,控制热的传递对于实现特定的目标至关重要。
绝热和保温技术的应用范围广泛,包括建筑、能源、工业等领域。
绝热是指通过减少热传递的方式来达到保温的效果。
它可以防止热量从一个系统传递到另一个系统或环境中。
绝热物质通常具有较低的导热性能,可以有效地减少热传递。
绝热途径包括热辐射、对流和传导的阻碍。
保温则是指在已经存在的热能系统内,通过加入保温材料来减少热量的损失。
这些保温材料往往具有良好的保温性能,能够在一定程度上抑制热量的传递。
保温的目的是保持特定区域的温度稳定,避免热能的损失或浪费。
绝热和保温在许多领域都有重要的应用。
在建筑行业中,绝热和保温技术被广泛用于保持室内空间的舒适温度,减少能源消耗和降低能源成本。
在能源领域,绝热和保温有助于提高能源利用效率,减少能源损失。
在工业生产中,绝热和保温可以确保生产设备的正常运行,提高生产效率。
综上所述,绝热与保温是两个关于热传递的重要概念。
它们的应用范围广泛,对于保持温度稳定、减少能源损失和提高生产效率都起着重要的作用。
在接下来的文章中,我们将深入探讨绝热和保温的概念、原理以及在各个领域中的具体应用。
1.2文章结构1.2 文章结构本文主要围绕绝热与保温的名词解释展开讨论。
下面将详细介绍各个章节的内容。
引言部分将首先对绝热和保温的概念进行简要的介绍,并说明本文的目的和意义。
在正文部分,将会阐述绝热的概念和原理。
我们将探讨绝热对温度传递的阻隔作用,并介绍绝热材料的特点和应用。
同时,我们将以实例说明绝热在不同领域的具体应用情况,如建筑、工程、电子器件等。
通过这些实例,读者将更好地理解绝热的重要性和实际应用。
接下来,我们将在结论部分总结绝热的重要性。
我们将强调绝热在能源节约、环境保护等方面的作用,并简要提及保温的概念和作用。
保温作为一种补充手段,可以进一步提高绝热效果,减少能量损失。
一、客观部分:(单项选择、多项选择、判断)(一)、判断部分1、材料按功能可分为金属材料和非金属材料。
(X)2、非烧结粘土砖是利用不适合种田的山泥、废土、砂等,加入少量水泥或石灰做固结剂及大量外加剂和适量水混合搅拌压制而成。
(X )3、了解材料在土木工程中的作用应通过其对工程质量、工程造价、工程技术进步等的影响来认识。
(V )4、山砂与水泥的粘结作用强于河砂和海砂。
(V )5、饰面石材按岩石种类分主要包含大理石和白云石两大类。
(X )6、沉井基础依靠顶端加压克服井壁摩擦下沉至设计标高。
(X )7、矩形沉井适用于河水主流易变的河流中。
(X )8、软弱地基是指由高压缩性土层构成的地基。
( V )9、强夯法处理过的地基承载力可提高5~7倍。
(X )10、地基处理的对象是软弱地基和特殊土地基。
( V )11、彩钢夹芯板材主要以泡沫塑料或结构岩棉为芯材。
( V )12、砂浆和混凝土的主要区别在于砂浆不含粗骨料。
( V )13、工程地质测绘的目的是为了查明场地及其邻近地段的地貌、地质条件,并结合其它勘察资料对场地或建筑地段的稳定性和适宜性做出评价,并为设计方案的布置提供依据。
(X ) 14、桥梁是公路建筑工程中的重要组成部分,有正桥、引桥和导流工程组成。
( V ) 15、浅基础按构造类型可分为单独基础、条形基础、筏板和箱形基础、壳体基础。
( V )16、灰土作为基础材料常用于地下水位以下。
(X )17、箱形基础有利于减小地基的不均匀沉降。
( V )18、桩基础可有效克服地基沉降量过大的地质缺陷,但对防止高耸建筑物在水平力作用下的倾覆效果不大。
( X ) 19、网架结构的节点焊接形式有焊接钢板节点和焊接空心球节点两种,前者是目前采用最普遍的形式。
( X )20、四边支承的板当长边大于3倍短边时可看作单向板。
( X )21、混凝土组成材料中,砂称为细骨料,石子称为粗骨料。
(V )22、凡能在物理、化学作用下,从浆体变成坚固的石状体,并能胶结其它物料而具有一定机械强度的物质,统称为胶凝材料。
保温材料、隔热材料、绝热材料的区别
严格地说,保温的概念是针对所关注的物体(如设备、建筑等)热能变化而言,而隔热、断热或热绝缘的概念则是针对热源热流或热量的传递而言。
隔热材料(英文:thermal insulation materials)是指能阻滞热流传递的材料,又称热绝缘材料(但不等同于绝热材料)。
隔热材料可分为空隙阻热材料、热反射材料以及兼具空隙阻热、热反射性能的材料三大类。
空隙阻热材料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;第三类往往是复合隔热材料或超级高效隔热材料。
绝热材料是不易传热、对热流具有显著阻抗性的材料或材料复合体,其特点是:质轻、疏松、多孔、保温、保冷、隔热、吸声、消声。
一般来说,绝热材料包含上述第一类和第三类材料。
绝热材料可分为有机绝热材料(或有机断热材料)和无机绝热材料(或无机断热材料)。
在行业习惯用语中,保温材料往往是指适用于600-700℃以下的绝热材料。
另外,行业里还将适用于低温环境的绝热材料称之为“保冷材料”,适用于高于600-800℃高温环境的绝热材料称之为“耐火隔热材料”。
绝热保冷材料,对导热系数值的要求更低。
绝热材料在很多时候往往被人们称为“保温隔热材料”。
这里,人们并没有严格区分不同概念之间的细微差异。
以航天航空工业为例,可以了解到:应用需求不同,隔热材料的选材有很大的差异。
比一般工业,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℃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。