1. Toote ülevaade ja tehnilised omadused
Yangtai Airgel Thermal Insulation Coating on kõrge -tõhususega soojusisolatsioonimaterjal, mille valmistamisel on kasutatud põhilise funktsionaalse täiteainena nano-poorset aerogeeli, mis on kombineeritud kõrge-temperatuurikindlate vaikude, anorgaaniliste sideainete, abitäiteainete ja lisanditega. Selle ainulaadne nano-poorse võrgustruktuur (poori suurus tavaliselt umbes 20 nm) piirab tõhusalt õhu konvektsiooni ja tahkis{6}}soojusejuhtivust, saavutades seeläbi suurepärase soojusisolatsiooni. See materjalisüsteem on tavaliselt veepõhine-kõrge ehitusega kate, mis sobib erinevatele pealekandmismeetoditele, nagu katmine ja pihustamine, ning on võimeline moodustama pideva tervikliku isolatsioonikihi erinevatele keerukatele pindadele.
Peamised tehnilised omadused:
Ülimalt-madal soojusjuhtivus:Soojusjuhtivus toatemperatuuril võib ulatuda 0,018–0,040 W/(m·K), mis on palju madalam kui traditsioonilistel isolatsioonimaterjalidel.
Lai temperatuurivahemik:Kohaldatav laias temperatuurivahemikus -60 kraadist 900 kraadini, mõnede kõrge temperatuurikindlate variantidega, mis taluvad kuni 1000 kraadi.
Kõrge tulekindlus:Tavaliselt saavutab ehitusmaterjalide klassi A1 mittesüttivus{1}}, millel on suurepärased tuleaeglusti omadused.
Hüdrofoobne ja niiskuskindel{0}}:Hüdrofoobsete aerogeeltoodete kontaktnurk on kuni 145 kraadi, pakkudes suurepärast veekindlust ja niiskuskindlust.
Keskkonnasõbralik{0}}ja ohutu:Vee-põhine süsteem, mitte-toksiline, mitte-söövitav ja keskkonnasõbralik.
Mugav rakendus:Võib kanda otse erineva kujuga pindadele; omab tõmbe- ja survetugevust, mis teeb hoolduse lihtsaks.
2. Tehniliste parameetrite süsteem
2.1 Peamised jõudlusparameetrid
Aerogeeli soojusisolatsioonikatte toimivus peab vastama järgmistele tehnilistele näitajatele:
| Toimivuse kategooria | Spetsiifiline indikaator | Tehniline nõue |
| Füüsiline olek | Välimus | Valge või hele{0}}vee{1}}värvi pasta |
| Tahke sisu | 35% või suurem | |
| Viskoossus | 4000–45000 mPa·s | |
| Soojuslik jõudlus | Soojusjuhtivus (toatemperatuur) | 0.018–0.040 W/(m·K) |
| Teenindustemperatuuri vahemik | -60 kraadi ~ 1000 kraadi (olenevalt tüübist) | |
| Kõrge{0}}temperatuuri stabiilsus (1200 kraadi aeroobne) | Heat resistant for >180 min | |
| Mehaaniline jõudlus | Tihedus (kuiv kile) | 0,35–0,45 g/cm³ |
| Survetugevus | 0,2–7 MPa | |
| Adhesioon | Suurem või võrdne 0,5 MPa | |
| Vastupidavus ja tuleohutus | Tulekahju reiting | Ehitusmaterjal, mittesüttiv{0}}klass A1 |
| Hüdrofoobsus | 98% või suurem (hüdrofoobne tüüp) | |
| Konkreetne pindala | 200–1000 m²/g |
2.2 Materjali koostis ja koostis
Aerogeeli soojusisolatsioonikatted koosnevad tavaliselt järgmistest komponentidest:
Airgeeli funktsionaalne täiteaine:Peamiselt hüdrofoobne ränidioksiidi aerogeeli pulber, mis vastutab südamiku isolatsioonivõime tagamise eest. Mahuosa moodustab tavaliselt 20–40% kattekihist.
Komposiit isolatsiooni täiteaine:Selliseid materjale nagu Hollow Glass Microspheres (HGB) saab kombineerida, et luua mitme{0}skaala pooride struktuur, mis vähendab veelgi soojusjuhtivust. Uuringud näitavad, et kui aerogeeli ja õõnsate klaasist mikrosfääride mahusuhe on 8:2 ja täiteaine kogumahuosa on 70%, võib katte soojusjuhtivus olla kuni 0,053 W/(m·K).
Sideaine vaik:Veepõhised akrülaatemulsioonid, anorgaanilised sideained või kõrgel temperatuuril{1}}kindlad vaigud saab valida vastavalt rakenduse stsenaariumi temperatuurikindluse ja sidumistugevuse nõuetele.
Lisandite süsteem:Sisaldab dispergeerivaid aineid, paksendajaid, kilemoodustavaid aineid{0}}jm, mis tagavad toote stabiilsuse säilitamisel ja rakenduse toimivuse.
3. Projekteerimise alused ja arvutusmeetodid
3.1 Soojusjuhtivuse arvutamise mudel
Vastavalt riikliku standardi GB/T4272-2024 seadmete ja torude soojusisolatsiooni üldpõhimõtted A lisale tuleks aerogeel-isolatsioonitoodete soojusjuhtivus arvutada järgmiste valemite abil:
Kui keskmine temperatuur (t) on > 25 kraadi ja alla 600 kraadi või sellega võrdne:
λ=0.00053t+0.0245[Ühik: W/(m⋅K)]λ=0.00053t+0.0245[Ühik: W/(m⋅K)]
Kui keskmine temperatuur (t) on suurem või võrdne -195 kraadi ja väiksem või võrdne 25 kraadi:
λ=−0,00011t+0.0235[Ühik: W/(m⋅K)]λ=−0,00011t+0.0235[Ühik: W/(m⋅K)]
Kus
λλ
on soojusjuhtivus ja
tt
on keskmine temperatuur ( kraad ). Toote tegelik soojusjuhtivus ei tohiks ületada ülaltoodud valemitega arvutatud tulemusi.
3.2 Isolatsioonikihi projekteerimine ja paksuse arvutamine
Isolatsioonikihi paksuse määramisel tuleb lähtuda energia jäävuse seadusest, arvutades konkreetsete kasutustingimuste jaoks vajaliku kihi paksuse. Kolme-mõõtmelise termilise-vedeliku-struktuuri interaktsiooni analüüsi meetodeid saab kasutada arvulisteks arvutusteks, mida kontrollitakse testimisega.
Põhiline arvutusvalem:
q=λ×A×ΔT/dq=λ×A×ΔT/d
Kus:
: soojusvoog (W)
λλ
: Katte soojusjuhtivus (W/(m·K))
AA
: Soojusülekande pindala (m²)
ΔTΔT
: Temperatuuride erinevus (K)
dd
: Katte paksus (m)
Tegeliku projekteerimise korral tuleks energiasäästu{0}}nõuetele vastav majanduslikult mõistlik paksus määrata professionaalse soojusarvutuse tarkvara või asjakohaste hoone energiatõhususe projekteerimisstandardite abil. Hoone välisseinte kasutamise kohta vaadake konkreetseid eeskirju T/GECS 011-2024 Tehniline spetsifikatsioon Airgel soojusisolatsioonikatte pealekandmiseks ja T/SXCAS 005-2020 Airgel soojusisolatsiooni kattesüsteemi tehniline standard.
3.3 Kattestruktuuri optimeerimise projekt
Mitme-skaalaga pooride struktuur võib oluliselt parandada katte isolatsioonivõimet. Nano-mõõtkavas aerogeeli kombineerimine mikroni-mõõtkavas õõnsate klaasmikrosfääridega võib sünergistlikult vähendada soojusjuhtivust. Kui täiteaine mahuosa on suur (50% ja 70%), tuleb arvestada avatud pooride mõjuga kattekihis. Katte soojusjuhtivuse ennustamiseks on soovitatav kasutada Maxwelli mudelil põhinevat modifitseeritud mudelit.
4. Standardsed projekteerimistavad
4.1 Nõuded aluspinna ettevalmistamisele
Betooni/tsementmördi aluspind:Pind peab olema kindel ja tasane, pragude ja lohkudeta. Niiskusesisaldus peab olema väiksem või võrdne 10% ja pH väärtus alla 10 või sellega võrdne. Uute seinte kõvenemisperiood peaks olema pikem kui 28 päeva.
Metallist aluspind:Vajalik on rooste ja õli eemaldamine. Süsinikterasest pindu tuleb Sa2.5 standardi saavutamiseks puhastada lahustite, elektritööriistadega ja liivapritsiga.
Muud substraadid:Veenduge, et pind oleks puhas, õlivaba ja lahtiste materjalideta. Vajadusel töödelge sobiva tihendusvahendiga.
4.2 Kattesüsteemi ehitus
Tüüpiline aerogeeli soojusisolatsiooni kattesüsteem peaks koosnema järgmistest kihtidest:
Praimer/substraadi töötlemisvahend (vajadusel):Parandab nakkumist ja takistab leelise väljaheidet.
Airgel soojusisolatsioonikate (funktsionaalne põhikiht):
Soovitatav on mitmekihiline õhuke pealekandmine; paksus ühe läbikäigu kohta ei tohiks ületada 1,5 mm.
Kogupaksus määratakse soojusarvutusega, tavaliselt 2–5 mm.
Kihtide vaheline intervall peab olema suurem kui 8 tundi või sellega võrdne (25 kraadi juures).
Tugevduskiht (vajadusel):Pragunemiskindlust nõudvate piirkondade jaoks võib lisada leelisekindlast{0}}klaaskiudvõrgust tugevduskihi.
Kaitsev pealislakk:Valige kasutuskeskkonnast lähtuvalt sobiv pealislakk, näiteks dekoratiivvärv, veekindel kate või UV--kindel läbipaistev lakk.
4.3 Peamised rakenduspunktid
Segamine:Enne kasutamist segage hoolikalt. Kasutada võib käsitsi segamist või elektrilise puuriga segamist.
Rakendusmeetodid:
Harjamine:Sobib väikestele aladele ja keerukatele osadele.
Veeremine:Sobib suurtele, tasasetele seinapindadele.
Pihustamine (õhuta):Suure tõhususega ühtlane kate, mis sobib suuremahuliseks{0}}ehituseks.
Kuivatamise tingimused:
Kuiv pind:Umbes . 3–5 tundi 25 kraadi juures (olenevalt kile paksusest).
Umbes . 5–12 tundi 25 kraadi juures (olenevalt kile paksusest).
Märkus.Kui ümbritseva õhu temperatuur on alla 25 kraadi, võib kate praguneda. Soovitatav on kasutada temperatuuril üle 25 kraadi. Kõrgel-temperatuuril kõvenemine on võimalik kuni 100 kraadi.
Kasutusprognoos:Umbes . 1.6 liitrit/m² 1 mm paksuse katte moodustamiseks.
5. Rakendusväljad ja stsenaariumid
5.1 Ehitussektor
Välisseina isolatsioonisüsteem:Sobib uusehituseks, laiendamiseks ja olemasolevate hoonete fassaadide{0}}energiasäästlikuks renoveerimiseks. Peab vastama T/SXCAS 005-2020 standarditele.
Katuse isolatsioonisüsteem:Võib kasutada lamekatuste, viilkatuste ja metallkatuste jaoks, et tagada pidev, õmblusteta isolatsioonikiht.
Siseseinte isolatsioon:Sobib eriti hästi ruumidesse, kus on vaja täpset sisetemperatuuri reguleerimist, nagu laborid ja meditsiiniasutused.
5.2 Tööstussektor
Tööstuslikud torujuhtmed ja mahutid:Kannatakse otse toru pinnale, et moodustada terviklik isolatsioonikiht, vältides kuumasildu.
Tööstuslikud reaktsiooniseadmed:Sobib reaktorite, soojusvahetite ja muude suurte temperatuurikõikumiste ja keeruka kujuga seadmetele.
Kaabli tulekindlus ja isolatsioon:Tagab tuletõkke, mis takistab leekide levikut piki kaableid.
Vedelgaasi mahutid:Ühendab soojusisolatsiooni ja tulekaitse funktsioonid.
5.3 Erirakendussektorid
Lennundus:Kasutatakse seadmete soojusisolatsiooniks.
Naftakeemia:Kasutatakse kõrge temperatuuriga{0}}torujuhtmete ja seadmete soojusisolatsiooniks.
Võimsus ja metallurgia:Kasutatakse kõrge temperatuuriga{0}}ahjude ja seadmete isoleerimiseks.
6. Kvaliteedi aktsepteerimine ja testimine
6.1 Sissetulev ülevaatus
Toote saabumisel tuleb esitada tüübikontrolli aktid ja tootesertifikaadid. Peamised näitajad, nagu soojusjuhtivus, kuivtihedus ja hüdrofoobsus, peavad olema vastavuses projekteerimisnõuetega.
6.2 Ehitusprotsessi ülevaatus
Kontrollige, kas substraadi ettevalmistamise kvaliteet vastab nõuetele.
Jälgige iga kihi paksust ja kogupaksust.
Kontrollige, kas katte välimus on ühtlane, puudulikud laigud või villid.
6.3 Lõplik aktsepteerimine
Kohapealne-soojusjuhtivuse proovide võtmine:Saab testida kohapeal -soojusvoolumõõturi või kuumutusplaadi meetodil.
Adhesiooni test:Läbiviidud vastavalt standardmeetoditele; adhesioon peab olema suurem kui 0,5 MPa või sellega võrdne.
Tulekindluse kontrollimine:Tulekindlusastme kinnitamiseks esitage{0}}kolmanda osapoole testiaruanded.
See juhend on koostatud kehtivate standardsete spetsifikatsioonide ja tehniliste uuringute tulemuste põhjal. Järgige tegelikul kasutamisel uusimaid riiklikke standardeid, tööstusstandardeid ja kohalikke eeskirju. Kuna aerogeeli tehnoloogia areneb edasi, võidakse asjakohaseid parameetreid ja nõudeid ajakohastada. Soovitatav on pidevalt jälgida standardvärskendusi ning kohandada vastavalt toote disaini ja rakendusplaane.
Deqing Yangtai Building Materials Co., Ltd.

