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 […]
ТЕХНОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
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. […]
Изделия из муллитокремнеземистой ваты
Почти все выпускаемое в СССР жаростойкое муллитокремнезе — мистое волокно (старое название — каолиновая вата) перерабатывается в готовые смесн или в изделия, применяемые в практике индустриального строительства и ремонта тепловых агрегатов. Исключение составляет вата, используемая для заполнения температурных швов между сборными панелями и для других подобных целей. Готовые смеси употребляют для устройства мастичной изоляции, торкретирования […]
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ. И АКУСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ИХ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ
Требования к теплоизоляционным материалам
Для снижения интенсивности теплопередачи через строительные ограждающие конструкции необходимо применение теплоизоляционных материалов, оказывающих большое сопротивление конвективному переносу теплоты и характеризующихся малой теплопроводностью. Следовательно, эти материалы должны характеризоваться высокой общей пористостью, так как воздух, заполняющий поры,— плохой проводник теплоты, н не иметь сплошного каркаса из ос — иопного материала. С другой стороны, для снижения конвективного переноса […]
Формирование оптимальной пористой структуры Акустических материалов и изделий
Так же как для теплоизоляционных материалов, вид пористой структуры и характеристика пористости являются определяющими показателями качества для акустических материалов. Их функциональные и строительно-эксплуатационные свойства тесно связаны с видом скелетообразующего материала и соответствующими ему технологическими приемами и параметрами получения того пли иного пористого материала, позволяющими направленно изменять объем и характеристики пористости. Формирование оптимальной пористой структуры звукопоглощающих […]