絕熱工程的應用范圍很廣,不僅在建筑領域要用到絕熱技術,在工業領域,尤其是化工和電力部門對絕熱技術的要求更高,發展的時間也更長。另外在絕熱層設計規范中關于防凝露計算方法中絕熱層外表面的設計溫度、室外環境計算溫度的選取等等技術要求還存在一些值得商榷的地方。 在絕熱設計規范中,對絕熱材料的性能和選擇也有詳細的規定和說明,在對各種絕熱材料的性能和參數進行了深入的研究后發現,規范中對某些材料的要求和參數選擇并不是選擇,甚至是錯誤的。 這些存在的問題也許對整個空調工程或者絕熱工程來說可能是微不足道的,對工程的投資或絕熱的效果影響不大。但是,我們不能因為問題的微小而長期忽略,熟視無睹。
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水分在礦物棉保溫材料中具有極易遷移特性,而其制品固有的疏松會導致很高的空氣滲透性,故選用礦物棉制品時,應考慮其水分遷移性、空氣滲透性、可壓縮性及使用耐久性。
3) 對于保溫層裸露的通風屋面以及保溫層兩側有空腔的墻體應采取可靠的防滲透措施,以確保其保溫性能不會大幅度下降。
4) 由于水分在礦物棉絕熱材料中具有極易遷移特性,液態水會很快從豎直建筑構件(如外墻)的底部排出,非*性的受潮不會對構件的保溫性能造成明顯影響。然而對水平建筑構件(如平屋面)就可能產生影響。
5) 在常用密度范圍內,礦物棉制品的導熱系數基本上不隨密度而變。然而礦物棉制品的熱阻卻與其厚度成正比。由此可見,荷載作用而造成的壓縮,長期荷載作用下的壓縮蠕變、長期使用下的沉陷等都會導致熱阻的下降。
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離心玻璃棉能夠吸聲的原因不是由于表面粗糙,而是因為具有大量的內外連通的微小孔隙和孔洞。當聲波入射到離心玻璃棉上時,聲波能順著孔隙進入材料內部,引起空隙中空氣分子的振動。由于空氣的粘滯阻力和空氣分子與孔隙壁的摩擦,聲能轉化為熱能而損耗。 離心玻璃棉對聲音中高頻有較好的吸聲性能。影響離心玻璃棉吸聲性能的主要因素是厚度、密度和空氣流阻等。密度是每立方米材料的重量??諝饬髯枋菃挝缓穸葧r材料兩側空氣氣壓和空氣流速之比??諝饬髯枋怯绊戨x心玻璃棉吸聲性能***重要的因素。流阻太小,說明材料稀疏,空氣振動容易穿過,吸聲性能下降;流阻太大,說明材料密實,空氣振動難于傳入,吸聲性能亦下降。對于離心玻璃棉來講,吸聲性能存在流阻。在實際工程中,測定空氣流阻比較困難,但可以通過厚度和容重粗略估計和控制。1、隨著厚度增加,中低頻吸聲系數顯著地增加,但高頻變化不大(高頻吸收總是較大的)。2、厚度不變,容重增加,中低頻吸聲系數亦增加;但當容重增加到一定程度時,材料變得密實,流阻大于流阻,吸聲系數反而下降