冷库建筑的隔热与隔汽防潮

2013-06-24 07:13  [ ]  来源:  点击: 
 
 
冷库建筑的隔热与隔汽防潮    
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┃:    库房温度/℃  ┃K/(kJIm2·h·℃) ┃R0/(m2·HC/KJ┃  采用软木隔热层的推荐厚度/m ┃
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┃    一35            ┃    0.79         ┃    1.26         ┃    0.30                     ┃
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┃    一28            ┃    O.92         ┃    1.09         ┃    O.25                     ┃
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┃    —18~一23      ┃    1.13         ┃    O.88         ┃    O.20                     ┃
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┃    —10~一15      ┃    1.46         ┃    0.68         ┃    0.15                     ┃
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┃    —5             ┃    2.09         ┃    O.48         ┃    0.10                     ┃
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注:地坪铺设于架空层上时也可采用本表。
    材料的蓄热系数和围护结构的热惰性指标、  冷库围护结构所受到的环境的热作用,不论是室内或室外,都是随时间而变化的;这时围护结构内部的温度和通过围护结构的热流量也发生变化,这种传热过程称为稳定传热过程。如外界热作用是随着时间呈现周期性的变化,则为周
期性不稳定传热。
.冷库围护结构所受到的热作用都带有一定的周期波动性,如室外气温和太阳辐射热的昼夜、小时变化,在一定时间内可以近似地看作每天重复性的周期变化;室内制冷设备运行和停止的间歇时间,也会引起室内气温周期性的波动。因此冷库围护结构的传热实际上是一个周期性不稳定传热过程。
    但为了简化冷库围护结构的计算,可按平壁的稳定传热原理进行计算,即假  定冷库室内外的空气温一程中始终保持一个固定一由于我国目前大多数冷一动通过围护结构到达冷
度、围护结构内外表面的温度以及热流的大小,在传热过的数值,不随时间而变化。除了简化计算外,更主要的是库围护结构的热惰性比较大,冷库室外周期性的温度波库围护结构内表面时,其波幅衰减很大,因此可忽略内外一热作用的不稳定因素,按稳定传热原理进行计算。    、
’   热惰性指标用“D’’表示,热惰性指标的大小是围护结构热稳定性的特征,一般按热惰性指标的大小将围护结构分为重体性、中重体性和轻体性三种:-  D≥6    称重体一  3<D<6   称中重体性   冷库建筑流通过平壁时遇到的阻力。
    这种阻力越大,在同样的温度条件下,通过材料层的热量越少;反之阻力小,通过材料层的热量就越大。要想增加热阻,可以加大平壁的厚度;或选用热导率小的材料。材料的热导率在数值上等于:当材料层单位长度内的温差1℃时,在1 h内通过1m2表面积的热量。
    绝大多数建筑材料的热导率介于0.105~12.55kJ/m·h·℃之间,工程上常把<O.84kJ/m·h·℃的材料称为隔热材料。参见表3—1。热导是建筑材料的一个主要热物理特标。
    它说明材料传递热量的能力;它与材料的成分、宽度和分子结构等有关,故不同材料的热导率相差很大。但即使是同一种材料,因其工作条件的温度和湿度不同,其热导率也会有所变化。尤其是材料的湿度对材料的导热系数影响最大。
    在冷库建筑设计中如何确定隔热材料热导率的修正值,并保证隔热材料在施工使用过程中,不受潮是十分重要的。
    同一种材料,在一般情况下容重越小,热导率也小;反之容重大,热导率1i大。这是因为材料的容重越小,说明材料中的孔隙越多,而空气中热导率通常要热导率与容重的关系    时,热导率反而增大。这是由隙过大,会使孔壁温差增大,造成辐射传热量增加,同时对流换热也增加。特别是当孔隙变成互相贯通时,对流换热则更大。所以对这一类材料存在一个最佳  D≤3    称轻体性    各种建筑材料都具有一定的热阻和一定的蓄热能力;所谓蓄热能力是指热浪产生周期波动时,材料层贮藏(加热时)或释放(冷却时)热量能力的大小,材料
  蓄热能力的大小是用蓄热系数“S’’来表示,材料的蓄热系数与材料的比热容、容  重、导热系数有关。
 
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