絕熱材料導熱系數參比板
產品型號: | 3062 |
更新日期: | 2018-07-25 |
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GSB02-3062-2017絕熱材料導熱系數參比板產品描述:是用于標定測絕熱材料導熱系數用的防護熱板裝置和熱流計裝置的標準樣品,該參比板亦可用于直接比較法,確定類似材料的導熱系數.
詳細資料:
GSB02-3062-2017 絕熱材料導熱系數參比板
GSB02-3062-2017絕熱材料導熱系數參比板產品描述:是用于標定測絕導熱系數是指在穩定傳熱條件下,1m厚的材料,兩側表面的溫差為1度(K,℃),在1秒內(1s),通過1平方米面積傳遞的熱量,單位為瓦/米·度 (W/(m·K),此處為K可用℃代替)。
導熱系數僅針對存在導熱的傳熱形式,當存在其他形式的熱傳遞形式時,如輻射、對流和傳質等多種傳熱形式時的復合傳熱關系,該性質通常被稱為表觀導熱系數、顯性導熱系數或有效導熱系數(thermal transmissivity of material)。
此外,導熱系數是針對均質材料而言的,實際情況下,還存在有多孔、多層、多結構、各向異性材料,此種材料獲得的導熱系數實際上是一種綜合導熱性能的表現,也稱之為平均導熱系數。熱材料導熱系數用的防護熱板裝置和熱流計裝置的標準樣品,該參比板亦可用于直接比較法,確定類似材料的導熱系數.規格:300x300x25mm
不同物質導熱系數各不相同;相同物質的導熱系數與其的結構、密度、濕度、溫度、壓力等因素有關。同一物質的含水率低、溫度較低時,導熱系數較小。一般來說,固體的熱導率比液體的大,而液體的又要比氣體的大。這種差異很大程度上是由于這兩種狀態分子間距不同所導致。現在工程計算上用的系數值都是由專門試驗測定出來的。
隨著溫度的升高或含濕量的增大,所測5種典型建筑材料的導熱系數都呈增大的趨勢。下面從微觀機理上對此加以分析。對多孔材料而言,當其受潮后,液態水會替代微孔中原有的空氣;而在常溫常壓下,液態水的導熱系數(約為0.59W/(m·K))遠大于空氣的導熱系數(約為0.026W/(m·K)),因此,含濕材料的導熱系數會大于干燥材料的導熱系數,且含濕量越高,導熱系數也越大。若在低溫下水分凝結成冰,由于冰的導熱系數高達2.2W/(m·K)),因此材料整體的導熱系數也將增大。
與受潮帶來的影響不同,溫度升高會引起分子熱運動的加快,促進固體骨架的導熱及孔隙內流體的對流傳熱。此外,孔壁之間的輻射換熱也會因為溫度的升高而加強。若材料含濕,則溫度梯度還可能造成重要影響:溫度梯度將形成蒸汽壓梯度,使水蒸氣從高溫側向低溫側遷移;在特定條件下,水蒸氣可能在低溫側發生冷凝,形成的液態水又將在毛細壓力的驅動下從低溫側向高溫側遷移。如此循環往復,類似于熱管的強化換熱作用,使材料表現出來的導熱系數明顯增大。
通常把導熱系數較低的材料稱為保溫材料(我國國家標準規定,凡平均溫度不高于350℃時導熱系數不大于0.12W/(m·K)的材料稱為保溫材料),而把導熱系數在0.05 W/(m·K)以下的材料稱為高效保溫材料。
導熱系數高的物質有優良的導熱性能。在熱流密度和厚度相同時,物質高溫側壁面與低溫側壁面間的溫度差,隨導熱系數增大而減小。比如:鍋爐爐管在未結水垢時,由于鋼的導熱系數高,鋼管的內外壁溫差不大。而鋼管內壁溫度又與管中水溫接近,因此,管壁溫差(內外壁溫度平均值)不會很高。但當爐管內壁結水垢時,由于水垢的導熱系數很小,水垢內外側溫差隨水垢厚度增大而增大,從而把管壁金屬溫度迅速抬高。當水垢厚度達到相當大(一般為1~3毫米)后,會使爐管管壁溫度超過允許值,造成爐管過熱損壞。對鍋爐爐墻及管道的保溫材料來講,則要求導熱系數越低越好。
一般常把導熱系數小于0.2W/(m·K)的材料稱為保溫材料。例如石棉、珍珠巖等。