离心玻璃棉属于多孔吸声材料,具有良好的吸声性能。离心玻璃棉能够吸声的原因不是由于表面粗糙,而是因为具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞。当声波入射到离心玻璃棉上时,声波能顺着孔隙进入材料内部,引起空隙中空气分子的振动。
影响玻璃棉吸声性能的主要因素是厚度、密度和空气流阻等。密度是每立方米材料的重量。空气流阻是单位厚度时材料两侧空气气压和空气流速之比。空气流阻是影响离心玻璃棉吸声性能zui重要的因素。流阻太小,说明材料稀疏,空气振动容易穿过,吸声性能下降;流阻太大,说明材料密实,空气振动难于传入,吸声性能亦下降。对于离心玻璃棉来讲,吸声性能存在zui佳流阻。在实际工程中,测定空气流阻比较困难,但可以通过厚度和容重粗略估计和控制。1、随着厚度增加,中低频吸声系数显着地增加,河北奥美斯B1级橡塑材料有限公司,豪雅A级保温建材,但高频变化不大(高频吸收总是较大的)。2、厚度不变,容重增加,中低频吸声系数亦增加;但当容重增加到一定程度时,材料变得密实,流阻大于zui佳流阻,吸声系数反而下降。对于厚度超过5cm的容重为16Kg/m3的离心玻璃棉,低频125Hz约为0.2,中高频(>500Hz)的吸声系数已经接近于1了。当厚度由5cm继续增大时,低频的吸声系数逐渐提高,当厚度大于1m以上时,低频125Hz的吸声系数也将接近于1。当厚度不变,容重增大时,离心玻璃棉的低频吸声系数也将不断提高,当容重接近110kg/m3时吸声性能达到zui大值,50mm厚、频率125Hz处接近0.6-0.7。容重超过120kg/m3时,吸声性能反而下降,是因为材料变得致密,中高频吸声性能受到很大影响,当容重超过300kg/m3时,吸声性能减小很多。
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工业用高温玻璃棉板材01型,是由均匀细长的玻璃纤维和独特的环保型配方粘结剂经过特殊工艺加工而成,适用于电站烟道、热风道、除尘器、烟囱内衬、除氧器水箱、制纷系统的保温隔热,也适用于包扎管径大于300mm的管道。
玻璃棉板厂家1.具有成型好、体积密度小、热导率彽、保温绝热的特性;
2.吸音性能好、耐腐饰、化学性能稳定;
3.造价低、美观、防火、防潮、粉尘、耐老化等优点;
4.玻璃棉吸声体有多个表面吸声,吸声效率很高。
玻璃棉卷毡用途:
1,屋面的保温,隔热,吸音材料
2,建筑保温,保冷
3,娱乐,戏剧,电视,广播电台,实验室,华美玻璃棉厂家,A级保温、隔热材料制造商,吸音处理
玻璃棉卷毡,玻璃棉毡,钢结构,铝箔屋顶专用离心玻璃棉毡,毛毡涂敷粘合剂玻璃棉,离心玻璃卷毡,毡状形成热固性材料,其容重为光板,弹性好,价格便宜,施工方便。
高温玻璃棉特性:
保温效率高
均匀细长且数量巨大的玻璃纤维对高温玻璃棉制品中的空气产生了极大的阻力并与热量传递方向垂直排列,从而能够有效阻止热量传递,减少热量损失。
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吸音降噪
对设备进行保温的同时,还可以起到吸声降噪的功能,提高环境质量。
耐久性
均匀细长的纤维紧密联结和无渣球的特点,使高温玻璃棉避免了其他保温材料在使用一段时间或受到振动而产生变形堆积和保温性能急剧下降的现象。
无腐蚀
独有的玻璃纤维和粘结剂化学组成,使高温玻璃棉的可溶出氯离子含量极小,PH值保持在7-8之间,不会对被保温的设备和管道造成腐蚀。
耐水性
高温玻璃棉在100度水温中连续煮沸96小时后,质量、密度和导热系数没有发生显著变化,此性能已经通过国家玻璃纤维产品质量监督检测中心的耐水试验。
憎水性
均匀细长的纤维紧密联结和无渣球的特点,使高温玻璃不会因为浸水和淋雨而碎裂,产品干燥后保温性能不变。(憎水性并不代表保温材料不吸水,而是表示其吸收水分的可排出能力)轻质
轻质的高温玻璃棉制品安装方便,易于切割,施工效率高。
环保、健康、安全
高温玻璃棉的科学配方,保证人员的健康和环境设备的安全。
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由于涉及严重的防火问题,美国早已有20多个州禁止使用聚苯乙烯泡沫(EPS);英国18米以上建筑不允许使用EPS板薄抹灰外墙保温系统;德国则规定22米以上的建筑不允许使用该系统。很多保险公司禁止给EPS保温的建筑进行保险。日本政府出台法规,将耐热性能好、燃烧后发烟量低的酚醛泡沫作为公共建筑的标准耐燃物。耐燃烧性能低于酚醛泡沫的,不允许在公共建筑上使用。在我国仅有“水立方”、北京地铁等高档公共建筑施工中使用酚醛泡沫。目前岩棉和玻璃棉作为保温材料,在国际市场被广泛采用,岩棉耐高温,最高使用温度能达到650℃,玻璃棉也可以达到300℃。德国法律中明确规定,超过22米以上的建筑严禁使用有机可燃保温材料(如聚苯乙烯等),大部分使用岩棉做外墙及屋面保温。瑞典及芬兰等西欧国家80%以上的岩棉制品用于建筑节能。 由于气候条件的限制,我国北方地区大部分工业厂房在冬季都需要采暖,华美玻璃棉厂家,耐高温保温、隔热材料板,而采暖费用在企业成本中是一笔不小支出,普遍存在着能耗高、成本高的问题。 因此,根据实际情况采用最佳的采暖方式,华美玻璃棉厂家,华美保温、隔热材料厂家,减少工业厂房采暖能耗,降低采暖成本刻不容缓,太阳能作为一种可再生的清洁能源,近年来在采暖中的利用受到关注。我国属于太阳能资源丰富的国家之一,全国总面积2/3以上地区年日照时数大于2000小时,辐射总量高于5000MJ/(m2•a)。 北方采暖地区,大多数地区处于太阳能资源丰富区,为太阳能采暖提供了可能。本文以天津福臻工业装备有限公司研发基地二期工程2#车间太阳能采暖项目为例,该项目以太阳能为主,低谷电为辅进行采暖实现建筑节能,为高大空间工业厂房推广太阳能采暖提供依据。 1项目概况 天津福臻工业装备有限公司研发基地二期工程2#车间位于津南(双港)工业开发区。该车间建筑面积为3721.27m2。车间建筑为一层钢结构,建筑高度9.3米。外墙标高1.2m以下采用240mm(局部370mm)厚页岩砖,标高1.2m以上采用双层彩钢板内夹100mm厚玻璃棉(局部370mm厚页岩砖)。本项目原拟采用市政供暖,鉴于市政供暖接口费投资过大,现采用太阳能+低谷电蓄热采暖进行采暖。系统末端选用风机盘管。 2系统运行原理及控制方式 本项目分为两套太阳能系统,南屋面一套太阳能系统,北屋面一套太阳能系统,系统采用太阳能短期蓄热+低谷电辅助加热方式进行采暖。 太阳能系统控制: 南坡北坡太阳能系统均采用温差循环方式自动运行,加热水箱中的水。 当太阳能系统管路温度低于4度时,太阳能循环泵启动,系统开始循环防冻。 采暖控制: 1.正常采暖模式:辅助加热在低谷电时段按需启动(深冬期间使用该模式)。 在低谷电时段,当水箱温度低于设定温度时,电锅炉启动。当水箱温度高于设定温度,电锅炉停止运行。 2.假日模式:辅助加热在低谷电时段仅仅保证系统的防冻(假日停工、停产阶段使用该模式)。 3.无辅助加热采暖模式(刚入冬或冬季结束期间使用该模式)。 防冻控制: 采用循环防冻的方式防冻。 详见系统原理图(图1)。图1太阳能系统原理图 3系统参数及配置表1系统参数及配置表 4系统设计特点 1.太阳能集热器设计 由于本项目屋面面积有限,为保证屋面最大化安装太阳能且能均匀承重,本项目集热器均匀布置在南北两面坡屋面上(图2),并按南坡、北坡的区域分别为一套独立的太阳能运行系统,互不影响。图2屋面太阳能系统 2.风机盘管的设计 该车间为高大空间厂房,且操作面均在3m以下。为保证操作面温度,本项目采用下吹安装风机盘管(图3),来保证车间的温度,有效避免了车间下部操作面温度低,上部无人区域温度较高的情况,实现了热量的最大化利用。图3风机盘管 3.辅助热源的设计 该项目采用了电锅炉辅助加热,并利用蓄热的方式,有效利用了低谷电。从而大大降低了系统辅助热源的费用。同时,根据车间的生产模式及当地的气象特点,创造性的采用了入冬模式、深冬模式和假日模式多模式控制。最大限度的降低了系统的运行费用。图4蓄热水箱和电锅炉辅助加热 4.防冻系统设计 鉴于该项目的围护材料彩钢板内填物易燃的特点,太阳能系统摒弃了传统的伴热带防冻的设计。整个系统采用局部小循环、大循环等多种循环方式进行防冻。确保安全的同时,保证了系统的正常运行。 5.系统经济效益分析 1.系统运行状况及运行费用 2.系统年节约费用 系统采用市政供暖年供暖费用为:80元/m2×3721.27m2=297701.6元 系统年节约费用为:采用市政供暖费用-太阳能系统年运行费用=297701.6元-114135.8元=183565.8元 3.系统回收年限 市政供暖接入费用为:60万元 系统投资:90万元 系统回收年限:(90万元-60万元)/18.36万元=1.64年,小于2年 天津地区属于我国太阳能利用的Ⅱ类地区属于资源丰富区。12月份太阳辐照量12.610MJ/(m2•d)。根据天津的太阳能辐照资源,考虑太阳能的效率、热损的影响,本系统采暖期太阳能年节能量为:555036MJ。折合标煤18.9吨标煤。减排二氧化碳46.683吨,二氧化硫0.378吨,粉尘0.189吨。 通过以上分析可知,高大空间厂房采用太阳能采暖是完全可行的。但需要结合厂房的类型和生产特点进行合理的设计。目前,高大空间厂房已成为工业开发区的建筑主体,大部分采用生产用热和供暖结合的方式,存在能源浪费和运行费用高的特点。作为清洁、节能的太阳能采暖系统的大力推广,必将产生巨大的经济效益和社会效益。 建筑门窗行业是一个机械制造和加工为主的半手工为主的传统行业,生产技术多是以机械制造为主的基础技术。因此,门窗企业普遍存在着技术弱和高新技术匮乏的缺陷。而这一缺陷导致建筑门窗行业一直停留在配套辅助的层面。所以门窗企业要维持门窗行业春天的持久,建议应从产品的系统设计方面入手开发创新门窗制品,变革运行模式,化被动为主动。但是,门窗行业要创新,并不意味着彻底的颠覆传统,而是应持续进化。只有继承了自身优势和了解市场需求下的创新才是更具生命力的创新。