Istnieją trzy sposoby przekazywania ciepła: przewodzenie ciepła Q1, przenoszenie ciepła przez konwekcję Q2 i przenoszenie ciepła przez promieniowanie Q3. Wśród nich przewodzenie ciepła odnosi się do przenoszenia ciepła między stykającymi się obiektami poprzez ruch termiczny wolnych elektronów, cząsteczek, atomów i innych mikroskopijnych cząstek. Konwekcyjne przenoszenie ciepła odnosi się do względnego przemieszczenia między płynami, powodującego wzajemne przenikanie się zimnych i gorących płynów w celu uzyskania wymiany ciepła. Przenikanie ciepła przez promieniowanie odnosi się do własnej temperatury obiektu, która emituje fale elektromagnetyczne lub fotony w celu przenoszenia ciepła. Jakie czynniki wpływają na przewodność cieplnąizolacyjne cegły ogniotrwałe?

Faza fizyczna materiału izolacyjnego składa się zwykle z fazy stałej i fazy gazowej, więc mechanizm jego izolacji jest ściśle powiązany ze składem fazowym. Energia cieplna jest przewodzona z powierzchni o wyższej temperaturze do powierzchni o niskiej temperaturze. Po pierwsze, istnieje tylko przewodzenie w fazie stałej. Kiedy energia cieplna przechodzi przez pory w fazie stałej, istnieją dwa tryby przewodzenia w fazie stałej i przewodzenia w fazie gazowej. W związku z tym wydłuża się długość trasy przewodzenia fazy stałej; po drugie, jest to związane z promieniowaniem cieplnym. Gdy temperatura jest niska, wpływ promieniowania cieplnego na efekt izolacyjny jest znikomy i można go zignorować. Gdy temperatura jest wysoka, promieniowanie będzie miało wpływ na przewodzenie energii cieplnej, odgrywając w ten sposób rolę w izolacji cieplnej.
Zwykle materiały termoizolacyjne są materiałami wielofazowymi, a każda faza ma swoją unikalną strukturę. Dlatego na przewodność cieplną wpływa wiele czynników, takich jak skład, zawartość i wewnętrzna struktura fazy. Dlatego istnieje wiele czynników wpływających na mechanizm izolacji termicznej i jej efekt termoizolacyjny. Na przewodność cieplną cegieł ogniotrwałych termoizolacyjnych wpływa gęstość objętościowa, porowatość, skład fazowy itp. materiału.
(1) Wielkość porów: Liczba porów i wielkość porów są zazwyczaj podawane jednocześnie. Przy założeniu utrzymania całkowitej liczby porów na niezmienionym poziomie zmniejszenie rozmiaru porów może zwiększyć liczbę porów, zmniejszając w ten sposób przewodność cieplną materiału; gdy liczba porów wzrośnie, powierzchnia właściwa materiału termoizolacyjnego wzrośnie, a przewodność promieniowania zmniejszy się.
(2) Gęstość objętościowa: Przewodność cieplna ciał stałych jest wyższa niż gazów. Spadek gęstości objętościowej oznacza, że zwiększa się ilość fazy gazowej w materiale, a co za tym idzie, maleje przewodność cieplna. Jednakże, gdy gęstość objętościowa jest zbyt niska, efekt przenoszenia ciepła w fazie gazowej w materiale zostanie wzmocniony, a przewodność cieplna wzrośnie. Dlatego jeśli chcesz, aby materiał termoizolacyjny miał doskonałe właściwości termoizolacyjne, im niższa gęstość objętościowa, tym lepiej. W określonej temperaturze każdy materiał będzie miał odpowiednią przewodność cieplną.
(3) Skład materiału: Emisyjność termoizolacyjnych cegieł ogniotrwałych zależy od materiału, temperatury i wielkości cząstek. Dlatego w proporcji materiału termoizolacyjnego można odpowiednio zwiększyć lub dodać Al2O3, MgO, CaO, ZnO i inne składniki o niskiej emisyjności, unikając przy tym dodatku tlenków pierwiastków przejściowych, takich jak Fe, Ni, Cr itp.







