rămâne în urmă

Izolarea termică este proiectat pentru a reduce pierderile de căldură pentru mediu și pentru a asigura standarde sanitare în instalațiile de producție. În acest scop, suprafața exterioară a aparatelor de perete fierbinți și conductele sunt acoperite cu unul sau mai multe straturi de materiale cu coeficienți scăzute de conductibilitate termică izolatoare.

Ca izolație termică utilizate în mod obișnuit materiale sintetice și minerale având o structură poroasă cu pori mici, închise, în care este exclusă transferul de căldură prin convecție. Astfel de materiale poroase sunt valori suficient de mici conductivitatea termică, ceea ce permite o anumită grosime a stratului de izolație (de obicei 150 mm) și structura sa de a primi o cantitate mare de rezistență termică a peretelui. Cu toate ca izolație termică pot fi utilizate diferite materiale cu conductivitate termică scăzută, cu toate acestea, de obicei înțeleasă de materiale izolatoare, cu un coeficient de conductivitate termică, la 50-100 ° C, mai mică de 0,25 W / (m · K). Cele mai frecvente materiale utilizate pentru izolarea termică sunt prezentate în Tabelul. 7.5.

Tabelul 7.5, Caracteristicile unor tipuri de izolare termică la 0-100S

Densitate, kg / m3

Conductivitatea termică, W / (m · K)

La temperaturi moderate suprafețele izolate aplicate, de obicei, un strat de izolație la înaltă - mai multe straturi. Neobhodimuyutolschinuodnosloynoy sau izolație multistrat planar peretelui este determinată conform ecuațiilor (7.26) și (7.28). Astfel, în cazul unei izolație cu un singur strat, cu un coeficient de conductivitate termică

rămâne în urmă
Grosimea δiz stratului. necesare pentru a asigura temperatura suprafeței exterioare a sloyatiz izolant:

unde t1 it2 - temperatura în interiorul dispozitivului (conducta) și exterior, respectiv.

In mod similar, pentru straturile de izolație multistrat cu o grosime de coeficienți de conductivitate termică

Din ecuațiile (7.196) și (7.197), rezultă că stratul izolator pe peretele plat al oricărui material reduce pierderile de căldură și tiz temperatură. Mai mult decât atât, această reducere este mai mare este mai gros stratul izolator. Pentru pierderile de căldură de perete cilindrice sunt reduse a crescut în mod disproporționat grosimea izolației. Acest lucru se datorează faptului că creșterea grosimii rezistenței termice a stratului de izolație

rămâne în urmă
crește și rezistența termică a transferului de căldură către mediul înconjurător
rămâne în urmă
scade. Prin urmare, atunci când o alegere greșită a grosimii izolației pierderii de căldură nu poate fi redusă numai, dar, de asemenea, crește.

Conform ecuației de transfer de căldură pentru un perete cilindric (7,31), pierderile termice

unde d1 ID2 - diametrele interioare și exterioare ale cilindrului, care se suprapune un strat de izolație.

Diferențierea ecuația (7.198) din Diz și egalează derivatul cu zero, obținem

rămâne în urmă
.

funcţia de analiză

rămâne în urmă
Acesta arată că are un maxim la
rămâne în urmă
, și anume pentru un anumit cilindru sunt maximizate diametru izolat termic pierderile de căldură în mediul înconjurător. Diametrul izolației corespunzătoare maxime, iar grosimea corespunzătoare a nazyvayutsyakriticheskimi izolației: dkr, δkr. Astfel, pentru a reduce pierderile de căldură este necesar ca diametrul tsilindradiz izolat va bolshedkr. care depinde, la rândul său otλiz i2.

Dacă dispozitivul de izolare (pipe) efectuate în scopul economiei de combustibil, materialul și grosimea izolației sunt alese pe baza unor considerente economice, prin compararea valorii izolației și economisirea combustibilului sau a căldurii. Atunci când izolarea unui obiect în scopul de a asigura procesul sau de a oferi condiții de lucru sanitare, se calculează pentru mai multe tipuri de izolație și de a alege de la ei cea care costă mai puțin decât ceilalți. La selectarea izolației sunt, de asemenea, factori importanți, cum ar fi greutatea, igiena, proprietăți higroscopice, ușurința de instalare și de viață de izolare.

articole similare