Shopify

ştiri

Fibră refractarăTransferul de căldură sub formă de transfer poate fi împărțit aproximativ în mai multe elemente: transferul de căldură prin radiație al silozului poros, conductivitatea căldurii aerului din interiorul silozului poros și conductivitatea termică a fibrei solide, unde transferul de căldură prin convecție al aerului este ignorat. Densitatea volumetrică și temperatura au o relație interdependentă, cu cât temperatura este mai mare, cu atât densitatea volumetrică a carcasei este mai mică, cu atât raportul de transfer de căldură prin radiație crește. Pentru produsele din fibre refractare, densitatea volumetrică este de obicei sub 0,25 g/cm³, porozitatea este peste 90%, faza gazoasă poate fi văzută ca fiind continuă, iar faza solidă poate fi văzută ca fiind discontinuă, deci conductivitatea termică solidă a fibrei este relativ mică.
Dacă, pur și simplu, pornind de la teoria conform căreia densitatea volumetrică este mică și conductivitatea termică este mare, densitatea volumetrică este mare și conductivitatea termică este mică, acest lucru nu este în concordanță cu situația reală. De exemplu, conținutul de bile de zgură este diferit. Chiar dacă densitatea volumetrică este aceeași, numărul de fibre pe unitatea de volum este diferit, astfel încât porozitatea pe unitatea de volum nu este aceeași, deci va exista o diferență în conductivitatea termică. Cu toate acestea, concluziile calitative pot fi rezumate după cum urmează.
1. Conductivitatea termică afibre refractarescade odată cu creșterea densității, iar scăderea scade treptat, dar când densitatea atinge un anumit interval, conductivitatea termică nu mai scade și are tendința de a crește treptat.
2. La diferite temperaturi, există o conductivitate termică minimă și o densitate minimă corespunzătoare. Densitatea corespunzătoare conductivității termice minime crește odată cu creșterea temperaturii.
3. Pentru aceeași densitate, conductivitatea termică variază în funcție de dimensiunea porilor.
(1) Dimensiunea porilor 0,1 mm.
0C la 100C = 0,0244W/(m·K) când λ = 0,0314W / (m·K)
(2) Diafragmă 2 mm.
La 0°C = 0,0314 W/(m, K) λ = 0,0512 W/(m, K) la 100°C = 0,0312 W/(m, K)
Cu un diametru al porilor de 1 mm, la creșterea temperaturii de la 0°C la 500°C, conductivitatea termică crește de 5,3 ori; cu un diametru al porilor de 5 mm, la creșterea temperaturii de la 0°C la 500°C, conductivitatea termică crește de 11,7 ori. Prin urmare, cu cât porii din fibra refractară sunt mai mari, cu atât densitatea volumetrică corespunzătoare este mai mică, iar conductivitatea termică crește.

Relația dintre densitatea în vrac și conductivitatea termică a fibrelor refractare din țesătură din fibră de sticlă


Data publicării: 26 noiembrie 2024