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建筑用无机真空保温板技术原理浅析

返回列表 来源:发布日期:2016-03-30 13:46 | 加入收藏关注:5

  众所周知,热量是通过气体、固体、液体这三相介质作为路径进行传输的,而保温就是从上述三种路径对热量的传输进行切断从而达到隔热的效果。目前,在建筑保温材料领域一直以来主要采用的是将自身具备较低导热系数的固体制备成多孔结构,从而阻断气体的流动并达到了不错的保温效果。但随着对建筑绝热标准的不断上升,该方式已经逐步难以满足实际的应用需求。

  1. 无机真空保温板.jpeg

  因而,具备超高绝热效果的真空绝热理念被引入到了建筑保温领域,并由德国在上世纪90年代率先实现实际应用。那我们以目前最新一代建筑真空绝热材料——无机真空保温板为例,看一下建筑用真空绝热板是怎么实现超级绝热性能并被称为“超级绝热材料”的。

  我们还是根据上文所提的三种隔热方式进行分析。

  气体热传导是热量自然条件下的热传递的重要方式,也是保温材料重点进行隔绝的传热路径。气体热传导又可以分为气体的流动传热及气体分子做布朗震动传热。无机真空保温板外部的真空阻隔膜本身就具备对空气分子的阻隔能力,可以对气体的流动基本达到100%的阻隔,因而对通过气体流动传输的部分热量进行接近100%的阻隔。同时,无机真空保温板内部采用的是真空结构,即没有空气分子存在的,因而该通过分子布朗运动进行传输的热量也会被基本隔绝,所以我们可以知道真空绝热板材料可以实现对气体热传导接近100%的完全阻隔,这也是建筑真空绝热材料性能大幅领先于其他绝热材料的最大秘密。

  固体热传导是主要与固体材料自身固有的传热性能及固体传热结构有关。无机真空保温板采用了具备较低导热系数的无机矿物材料作为主要固体结构,并在材料内部通过海量的纤维构建了三维了框架结构,在固体表面形成了数以千万计的接触界面,将热量在固体内部的连续传导全部打断,从而进一步提升了固体热传导的效果。

  热辐射传热使热量传输的另一种方式,但是该方式在常温条件下传热效率极低,因而大部分保温材料不会针对该方式进行专门的阻隔。但即使是在该条件下,无机真空保温板还是在内部加入了热辐射阻隔材料,进一步提升在产品在高温添加下了阻隔性能,也保证在酷热地区的使用。

  通过上述三大方式的解读,我们再看看一般的保温材料对热量的阻隔均是采用多孔结构进行阻隔、而固体热量阻隔采用的优势连续相进行的,其隔热效果自然可想而知了!


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