Передача теплоты, происходящая в твердых телах, жидкостях и газах, неоднозначна и определяется существующими для каждой из них закономерностями.
ТЕХНОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
Оптимизация волокнистой структуры
Пористость теплоизоляционных волокнистых материалов складывается из межволокнистой пористости и пористости самих волокон. Подавляющее количество волокнистых теплоизоляционных материалов производится из волокон, пористость которых практически равна нулю (минеральных, стеклянных, муллитокремнеземистых). Поэтому применительно к ним оперируют понятием межволокнистой пористости, называя ее волокнистой. Поры в материалах с волокнистой структурой имеют неопределенную форму и представляют собой сообщающуюся систему воздушных полостей, […]
ЯЧЕИСТЫЕ БЕТОНЫ
Ячеистыми бетонами называют большую группу искусственных пористых материалов на основе минеральных вяжущих и кремнеземистого компонента, содержащих равномерно распределенные поры трех видов: ячеистые, капиллярные и гелевые. Объем пор каждого вида и их характеристические значения приведены в табл. 10.1. Таблица 101. Характеристика пористости теплоизоляционного ячеистого бетона Средняя плотность бетона, кг/м3 Общий объем порнс ГОСТ 11, % Объем […]
Пенопласты на основе поливннилхлорида
Поливинилхлорид представляет собой термопластичный полимер, который содержит до 56% связанного хлора, что обеспечивает его пониженную горючесть по сравнению с полистиролом. Это свойство сохраняется и у вспененного поливннилхлорида. Кроме того, в отличие от полистирола поливинилхлорид может пластифицироваться при помощи различных пластификаторов, что позволяет получать на его основе пенопласты различной упругости — от жестких до эластичных. Пенопласты […]
Способы получения жаростойких волокон
Свойства жаростойких волокон в значительной степени определяются их структурой, которая зависит от вида применяемого сырья и технологии получения волокна. Для промышленных целей в основном используют волокна стекловидной структуры и значительно реже—поликристаллические волокна. Это объясняется высокой стоимостью последних из-за сложности их изготовления. Основными методами получения поликристаллических волокон являются следующие. Испарение коллоидных суспензий предусматривает получение волокна путем […]
Методологические принципы оптимизации высокотемпературной теплоизоляции
Несколько другой подход должен быть к оптимизации функциональных свойств теплоизоляционных материалов и конструкций при тепловой изоляции горячих поверхностей оборудования и трубопроводов. В данном случае хотя и действует общая закономерность снижения теплопроводности за счет повышения пористости материала и уменьшения размера пор, однако в силу увеличения доли конвективного и лучистого видов теплопередачи оптимизация функциональных свойств тепловой изоляции […]
Основные представления о теплопередаче
Теплопередачей называют теплообмен между двумя теплоносителями через разделяющую их твердую стенку или через поверхность раздела между ними. Количество теплоты, переданное через изотермическую поверхность в единицу времени, называют тепловым потоком и измеряют в Вт (Дж/с). Интенсивность теплового потока прямо пропорциональна разности температур на нагретой и холодной поверхностях, т. е. температурному градиенту, который является вектором и имеет […]
Оптимизация зернистой структуры
Пористость зернистых теплоизоляционных материалов и изделий складывается из межзерновой Пмз и внутризерновой Пвз пористости: Пз = Пмз + Пвз. (5.9) У эффективных теплоизоляционных материалов соотношение между указанными видами пористости находится около 1:1. Внут- ризерновая пористость в большинстве случаев характеризуется ячеистой структурой. Она может быть замкнутой (гранулы пенополис — тирола, легкого вида керамзита) и открытой (перлит, […]
Виды и свойства ячеистых бетонов
Существует множество разновидностей ячеистого бетона, которые классифицируют по следующим признакам. 1. По функциональному назначению. Выделяют четыре вида ячеистого бетона: теплоизоляционный — средняя плотность до 500 кг/м3 (/706m=82… 92%); теплоизоляционно-конструкционный— средняя плотность 500… 900 кг/м3 (Л0бщ=82… …66%j); конструкционный бетон для конструкционных элементов жилых н селі, скохозяйстпенных зданий — средняя плотность 1000… …1400 кг/м3 (/7общ=б2… 47%); жаростойкий […]
Пенопласты на основе фенолоформальдегидных композиций
Этот вид пенопластов по применению в строительстве занимает второе место после пенополистирольных изделий. Общий объем выпуска пенопластов на основе фенолоформальдегидных композиций в 1985 г. составил около 760 тыс. м-5. Этому способствуют широко развитая производственная база для получения исходных компонентов, несложность технологии, значительные запасы сырья. Пенопласты на основе фенолоформальдегидных композиций отличаются повышенными тепло — и огнестойкостью. […]