隔热材料厚度

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划隔热材料厚度一、隔热层计算对于每一种冷藏装置通过箱体的传热量Q=kF(t。一t1)式中:k为箱体传热系数F为箱体表面积t。为环境温度tl为冷藏装置箱内应保持的冷藏温度,在进行隔热层厚度设计时,通常采用以下两种计算方法:.隔热层传热系数k值确定对某一种冷藏装置,其箱体表面积F和箱内应保持的冷藏温度t1,已规定,环境温度t。一般取为32。若k值确定,则箱体总热负荷Q工也确定。一般小型冷藏装置的隔热层结构由三层1.箱外壳采用冷轧钢板,对表面磷化处理后喷塑。2.内胆采用ABS塑料板或PS板加

2、热后真空成型。3.绝热层采用聚氨酯发泡成型。隔热层传热系数k的确定k?1?1?2对大多数小型冷藏装置,箱外空气对外表面放热系数一般取?1?10kcal/m2?h?k2箱内采用自然对流结构,一般取?2?7kcal/m?h?k;欲保证隔热层具有一定的隔热能力,则?111?k?12?合理选用隔热材料及其厚度,可以达到在保证冷藏装置隔热性能的前提下减少隔热材料消耗降低制造成本的目的。小型冷藏装置的k值可根据(t。一t1)按下表选用:t0-t120-3030-4040-50k值对于箱内采用自然对流结构,若隔热材料?/m?h?k,对应的的?值为:t0-t1值20-3030-4040-50(二)、箱体隔热层

3、最小厚度的计算小型冷藏装置在使用过程中,不允许箱体表面出现凝露现象。因此,箱体隔热层的最小厚度应能保证冷藏装置在正常运行时箱体外表面的温度不低于规定条件的露点温度。设箱体外表面温度为tb由Q1?F1?1?21?tb?t1?和Q1?1F?t0?tb?,?整理并化简其中1?2的值很小,可以忽略。?得:?tb?t1?1t0?tb必须指出,无论是采用确定k值的方法,还是采用计算色:的方法,所计算出的隔热层厚度,必须根据小型冷藏装置的隔热层结构予以必要的修正,即?c1c2?式中:c1为箱体结构修正系数。对于整体结构,c1=,对于拼装结构c1=。c2为箱板结构修正系数。对于整板结构c2=,对于填装结构,c

4、2=。1989年编制的院标BA2-3-9-89设备和管道隔热材料及其厚度选用规定由于编制该标准所依据的国标设备及管道保温技术通则和石油工业部标准炼油厂设备和管线隔热设计技术规定都进行了修改。同时,近年来各种新型隔热材料在石化企业广泛应用。为了适应生产要求,本标准从设计、生产实际出发,在遵循现行标准原则基础上,对BA2-3-9-89标准进行了修改,增加了新材料,取消了性能不符合要求的材料,并对各种材料厚度进行核算。1、本规定适用于新建石油化工企业设备和管道隔热材料及其厚度的选用。对老厂扩建、改造的设备和管道可参考选用。2、本规定是根据GB4272-92设备及管道保温技术通则GB11790-89设

5、备及管道保冷技术通则,GB8175-87设备及管道保温设计导则及SHJ10-90石油化工企业设备和管道隔热设计规范等,在BA2-3-9-89设备和管道隔热材料及其厚度选用规定基础上进行编制的。3、一般规定具有下列情况之一者的设备和管道必须保温。为减少热量损失,外表面温度大于50的设备和管道;介质凝固点或冰点高于环境温度的设备和管道;为满足工艺、生产要求或改善劳动条件需要保温的设备和管标准号:共页第2页道。具有下列情况之一的设备和管道必须保冷。为减少冷介质在生产或输送过程中的冷量损失;为防止在环境温度下低温设备和管道外表面结露;为减少冷介质在生产或输送过程中温升或气化表面温度等于或大于60不保温

6、的设备和管道,需要经常维护的部位,应在下列范围内进行防烫保温:高出地面或工作平台以内者;离开操作平台以内者。4、对隔热材料性能的要求保温材料制品应符合下列要求:平均温度等于或低于350时,导热系数不得大于/,并应有明确温度变化的导热系数方程或图表;保温材料制品的密度不应大于300kg/m3;硬质保温材料制品的抗压强度不应小于。保冷材料制品应符合下列要求;泡沫塑料及其制品的常温导热系数不应大于/,密度不应大于60kg/m3,吸水性不应大于/m2,硬质成型制品的抗压强度不应小于;泡沫玻璃制品常温导热系数不应大于/,密度不应大于180kg/m3,吸水率不应大于%;标准号:共页第3页阻燃型保冷材料及其

7、制品的氧指数不应小于30。5.隔热材料制品选用原则保温材料制品的最高使用温度应高于设备和管道的设计温度;保冷材料制品的允许使用温度应低于设备和管道的设计温度;设备和管道表面温度高于或等于350时,若选用软质材料,宜选用岩棉硅酸铝纤维复合材料制品,其厚度按表-3,4选取;公称直径大于350mm管道,可选用硅酸铝卷毯,岩棉缝毡,其厚度按表-4选取;阀门或异型管件的保温,宜选用硅酸镁铝涂料,其厚度和用料量按附录一规定;保冷材料应选用闭口气孔的材料制品,不宜选用纤维质材料制品。6.隔热层厚度计算管道保温层厚度按国家标准设备及管道保温技术通则规定的最大允许热损失量计算。保冷层厚度按表面温度计算方法计算。

8、复合隔热层厚度,内层按热平衡方法计算,外层按经济厚度方法计算。防烫隔热层的厚度按表面温度法计算。7.设备和管道保温、保冷、防烫材料及厚度选用保温材料选用表保冷材料选用表标准号:共页第4页设备保温材料厚度选用表管道保温材料厚度选用表防烫层厚度选用表保冷材料泡沫玻璃管壳厚度选用表保冷材料聚氨脂,聚苯乙烯管壳厚度选用表附录一硅酸镁铝涂料保温厚度及材料用量附录二保温材料性能指标及生产厂家附录三保冷材料性能指标及生产厂家保温材料选用表表-1标准号:共页第5页注:tm为保温层平均温度,取介质温度和保温层外表面温度的平均值。保冷材料选用表表-2隔热和隔热材料1隔热在国内外研究现状在地下工程中,高地温一方而影

9、响工程施工安全和进度,严重威胁到施工人员的人身安全,另一方而还将影响到施工材料的选取(如耐高温炸药)和混凝土的耐久性。高地温围岩表面产生潮解现象,遇水即成粉末,岩面喷射混凝土后立即脱落,无法粘结而且。由于产生的附加温度应力还将引起衬砌开裂,严重影响隧洞的稳定性。从调研资料来看,目前工程界已开始重视地热对隧道施工和工程质量的影响,但总的来说还没有针对性强和很有效的技术措施。从结构和构造设计、施工措施以及应用材料上能够参阅的资料很少,石油部门在堵水上应用了一些耐高温的材料,如丙烯酞胺型耐高温水堵水剂、聚氨酷型耐热堵水材料和适用于高温高盐大孔道地层堵水剂。工业建筑上应用的隔热材料比本课题要求的高温条

10、件高,因此选择性能优良的隔热材料相对容易,如苯乙烯泡沫、玻璃棉、硬质聚氨酯以及矿渣棉等,但非常关键的是如何保持隔热材料的干燥,如果不能保证隔热材料的干燥,隔热效果将大打折扣,甚至于完全丧失。工程中应用了较多的耐高温防水板材,但其功能主要是短期耐高温,如何做到持续耐高温,需要做改性研究。混凝土耐高温问题有较多的研究,但也是存在持续耐高温的性能研究很少。2.隔热材料的属性隔热又称绝热,隔热层的作用是使通过它的传热量最小,隔热效果的好坏,取决于隔热材料的性能、厚度及防潮措施等。同时应进行综合比较,可参考一下几方面的内容1.为确保建筑绝热工程的节能效果,务必选用高效优质的保温隔热材料。2.保温隔热材料

11、的密度要满足建筑绝热工程的要求。保温隔热材料与墙体复合后要承受一定的荷载,或者承受设备压力或外力撞击,所以在这种情况下,要求保温隔热材料要有一定的密度,以承受或缓解外力的作用。3.保温隔热材料要有良好的化学稳定性。4.保温隔热材料的使用年限要与被保温隔热主体的正常维修期相适应。5.保温隔热材料应首先不燃的或难燃的材料;在防火要求不高或者有良好的防护隔离层时也可选用阻燃好的材料。不应选用易燃或燃烧过程中产生有毒物质的材料。6.保温隔热材料应选用吸水率小的材料。首选为不吸水的保温隔热材料,其次是选用防水或憎水保温隔热材料。若选用易吸水、易受潮的保温隔热材料,一定要采取有效可靠的防水、防潮的措施。7

12、保温隔热材料在施工安装时应方便易行,既操作简便,又易于保证绝热工程质温隔热。8具有保温隔热性能的复合墙体将逐步替代单一的内外保温形式,也就是夹芯保温隔热,从长远发展看,它必须是今后建筑保温隔热的主导方向。在高地温条件下,隧道支护形式的选择要综合施工及运营时两方面的要求综合确定。表9是建议的6种支护形式。针对不同的支护形式,应对其安全性、隔热效果、经济性、耐久性等指标进行综合比较,确定最优方案。常用的隔热材料及其基本特征参数见表2。相关文献的结论:1.1白国权,仇文革,张俊儒.高地温隧道隔热技术研究J.铁道标准设计,XX,02:77-80+84.1聚氨酯作为保温隔热层材料的效果较苯乙烯好;液氮的

13、相变点比冰的低,作为制冷剂的降温效果比冰好,但液氮的的制造成本比冰的高。2隔热层的厚度,厚时其隔热效果好,但当其达到一定厚度时,继续增厚降温的效果不再很明显,即通过增加保温隔热层的厚度来实现隧道内降温的效果是有限的。本文所述的研究方法和相关结论,特别是各种工况的对应的冷能补给量和制冷剂需用量,可以作为今后高地温隧道隔热设计的一种比较依据和参照标准2.1吴鑫健.热害隧道隔热材料及隔热体系研究D.西南交通大学,XX.1、本论文针对大瑞线高黎贡山热害隧道的实际情况,根据隔热材料的基本概念及选取原则,在市场上选择了三种初步符合要求的隔热材料:硬质聚氨酷板、酚醛泡沫塑料、硅酸复合绝热材料,并对其进行了在

14、高低温隧道环境下具有特别要求的三个基本性能指标的测试。结果发现,酚醛泡沫塑料的吸水率太高,不适于在高地温、高地热水的隧道环境下使用,而硅酸岩质卷毡的导热系数偏高。综合考虑,聚氨酯隔热板为最适于热害隧道的隔热材料。热阻越大的隔热材料隔热效果越明显,即使各种情况下最后的温度都相近,但是热阻越大的隔热材料在衬砌混凝土与隔热材料接触表面处温度越低,起到了保护衬砌混凝土不受高温的作用。3.1周晋筑.昆仑山隧道洞内防排水及衬砌隔热保温层施工技术J.冰川冻土,XX,01:106-111.1在昆仑山隧道的特殊环境条件中,OP树脂胶是复合防水板与模筑支护、隔热保温板理想的粘接材料,其性能可靠,施工方便,价格适中.2TN-1型聚氨酯粘接剂是隔热保温板理想的接缝处理材料,其粘接强度和导热性能均能满足要求且施工方便,能有效提高保温板接缝的保温性能。4.1马建新.高寒地区特长公路隧道温度场及保温隔热层方案研究D.西南交通大学,XX.从试验段三套方案试验结果可见,以聚氨酯泡沫塑料或干法硅酸铝纤维板保温材料施作保温隔热层,按数值模拟计算厚度铺设,二材料均可满足保温要求。建议保温隔热层具体实施方案和保温材料的选取进一步从材料的使用寿命、导热系数的折减、防火、救援、道路安全,保温层施工外观、工程造价等方面进行多方面评价后确定。5.1刘

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