冷库建筑

2013-07-03 07:15  [ ]  来源:  点击: 
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;反之阻力越小,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性指标。
    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;反之容大,热导率和容重的关系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。这是由于孔隙过大,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
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续表
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┃              ┃    露点空气的相对湿度/%                                                                                                  ┃
┃空气温N/t;  ┃                                                                                                                            ┃
┃              ┣━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━┫
┃              ┃    60      ┃    65      ┃    70      ┃    75      ┃    80        ┃    85      ┃    90      ┃  .  95    ┃    100   ┃
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┃    O         ┃    一6.5  ┃    —5.5  ┃    —4.6  ┃    —3.7  ┃    —2'9     ┃    一2.1  ┃    —1.3  ┃    一O.6  ┃    O     ┃
┃              ┃            ┃            ┃            ┃            ┃    J‘■·/ ┃            ┃            ┃            ┃          ┃
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┃    一2       ┃  —8.4    ┃  —7.4    ┃  —6.4    ┃  —5.6    ┃  —4.8      ┃  —4.O    ┃  一3.3    ┃  —2.6    ┃  —2.0  ┃
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┃    —4       ┃  —10.3   ┃  —9.3    ┃  —8.3    ┃  —7.5    ┃  —6.7      ┃  —6.0    ┃  —5.3    ┃  —4.6    ┃  —4.0  ┃
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┃    —6       ┃  —12.1   ┃  —11.2   ┃  —10.3   ┃  —9.5    ┃  —8.7      ┃  —8.O    ┃  一7.3    ┃  —6.6    ┃  —6.0  ┃
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┃    —8       ┃  —13.9   ┃  一13.O   ┃  一12.2   ┃  —1 1.4  ┃  —10.7     ┃  —10.O   ┃  一9.3    ┃  —8.6    ┃  —8.0  ┃
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┃    —10      ┃  一15.4   ┃  —14.8   ┃  —14.1   ┃  —13.3   ┃  —12.6     ┃  —1 1.9  ┃  —11.2   ┃  —10.6   ┃  —10.0 ┃
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┃    一12      ┃  —17.7   ┃  —16.7   ┃  —15.9   ┃  —15.1   ┃  —14.4     ┃    13.8   ┃  —13.2   ┃  —12.6   ┃  —12.0 ┃
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┃    —14      ┃  一19.8   ┃  —18.8   ┃  —17.9   ┃  —17.1   ┃  —16.4     ┃  一15.8   ┃  —15.2   ┃  —14.6   ┃  —14.0 ┃
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┃    —16      ┃  —21.9   ┃  —20.9   ┃  —20.O   ┃  一19.2   ┃  —18.4     ┃  —17.8   ┃  —17.1   ┃  —16.5   ┃  —16.0 ┃
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┃    —18      ┃  —24.1   ┃  —23.O   ┃  一22.2   ┃  —21.4   ┃  —20.9     ┃  —19.8   ┃  —19.1   ┃  —18.5   ┃  —18.0 ┃
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┃    —20      ┃  一26.2   ┃  —25.2   ┃  —24.2   ┃  —23.4   ┃  —22.6     ┃  —21.8   ┃  —21.1   ┃  —20.5   ┃  —20.0 ┃
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    [例3—2]  已知空气T=18℃,相对湿度≯=90%。求露点温度。   解:查表3—8,当T=18℃时,E=15.48 mmHg,    ‘   查表3—8,当温度为16.4℃时水蒸气最大分压力为13.99 mmHG该温度即当空气温度为18℃和相对湿度为90%时的露点温度。  另可查表3—9,当空气温度为18℃和相对湿
 
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