Tűzálló szálA hőátadás formájában a hőátadás nagyjából több elemre osztható: a porózus siló sugárzásos hőátadására, a porózus siló belsejében lévő levegő hővezetésére és a szilárd szál hővezető képességére, ahol a levegő konvektív hőátadását figyelmen kívül hagyjuk. A térfogatsűrűség és a hőmérséklet kölcsönösen függenek egymástól, minél magasabb a hőmérséklet, annál alacsonyabb a tok térfogatsűrűsége, a sugárzásos hőátadás aránya pedig növekszik. Tűzálló szálas termékek esetében a térfogatsűrűség általában 0,25 g/cm' alatt van, a porozitás 90% felett van, a gázfázis folytonosnak, a szilárd fázis szakaszosnak tekinthető, így a szál szilárd hővezető képessége viszonylag kicsi.
Ha egyszerűen az elméletből indulunk ki, hogy a térfogatsűrűség kicsi, a hővezető képesség nagy, a térfogatsűrűség nagy, a hővezető képesség pedig kicsi; ez szintén nincs összhangban a tényleges helyzettel, például a salakgolyó-tartalom eltérő, még ha a térfogatsűrűség azonos is, az egységnyi térfogatra jutó szálak száma eltérő, így az egységnyi térfogatra jutó porozitás sem azonos, tehát különbség lesz a hővezető képességben. A kvalitatív következtetések azonban a következőképpen foglalhatók össze.
1. A hővezető képességetűzálló szálaka sűrűség növekedésével csökken, és a csökkenés fokozatosan csökken, de amikor a sűrűség eléri a bizonyos tartományt, a hővezető képesség már nem csökken, és hajlamos fokozatosan növekedni.
2. Különböző hőmérsékleteken létezik egy minimális hővezető képesség és egy ehhez tartozó minimális sűrűség. A minimális hővezető képességnek megfelelő sűrűség a hőmérséklet növekedésével növekszik.
3. Azonos sűrűség mellett a hővezető képesség a pórusok méretével változik.
(1) Pórusméret 0,1 mm.
0°C-on = 0,0244 W/(m·K) 100°C-on, amikor λ = 0,0314 W / (m·K)
(2) 2 mm-es nyílás.
0°C-on = 0,0314 W/(m²·K) λ = 0,0512 W/(m²·K) 100°C-on·K
1 mm-es pórusátmérő esetén a hőmérséklet 0 °C-ról 500 °C-ra emelkedésekor a hővezető képesség 5,3-szorosára nő; 5 mm-es pórusátmérő esetén a hőmérséklet 0 °C-ról 500 °C-ra emelkedésekor a hővezető képesség 11,7-szeresére nő. Tehát minél nagyobbak a pórusok a tűzálló szálban, annál kisebb a térfogatsűrűség, és annál nő a hővezető képesség.
Közzététel ideje: 2024. november 26.