對于保溫材料本身而言,真正影響能量傳遞的因素只有導熱系數、厚度,還有表面放熱系數,那么材料表面放熱系數對系統能耗的影響究竟如何?
首先,我們先要弄明白一個原理,管道保溫系統的能量傳遞過程:
空調冷水管道系統:
1、室內空氣中的熱量傳遞給保溫材料:對流換熱和輻射換熱
2、保溫材料將熱量傳遞給傳遞給低溫介質水:導熱
采暖管道系統:
1、高溫介質水將熱量傳遞給保溫材料:導熱;
2、保溫材料將熱量傳遞給室內空氣:對流換熱和輻射換熱
通俗點講,表面放熱系數決定了材料表面與空氣進行熱交換的程度,表面放熱系數越大,材料外表面與空氣熱交換量就越多,系統能量損耗也就越大。
下面列舉一個案例對這種影響進行量化:
同等環境條件下的冷凍水管道(當管徑大于1000mm,采用平壁計算法),分別全部采用25mm厚度復合橡塑保溫材料(外表面為鋁箔,表面放熱系數為5.7W/(m2·k))和普通橡塑保溫材料(外表面為黑色、有粗糙度,表面放熱系數為8.5W/(m2·k)),外表面溫度分別為22.3℃和23.4℃。
可以看出,當室內環境溫度濕度較大室,同等厚度條件下,帶鋁箔貼面的復合橡塑d材料的確應比普通橡塑保溫材料更容易結露,同時也驗證了采用防凝露厚度選型時,材料表面放熱系數越高,所需要的保溫厚度越小。
無論保溫材料厚度、表面溫度還是是否會產生凝露現象,這些都是可以通過儀器或肉眼能夠看到的,但是系統能耗則是無聲無息地溜走,你卻渾然不知。
“ACMF”是新型技術,這種技術能在空間網狀結構和泡孔內鎖定大量空氣,使空氣導熱系數可以達到低系數。KINGWAY Class0 級以“ACMF”技術與傳統技藝創新結合,確定產品導熱系數達到絕對低值,在施工環境中發揮絕熱效果。
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