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ȝ布耐火U维的传热特?/span>
ȝ布耐火U维的传热特?/p>
ȝ布耐火U维的传热特性:除氢气外Q大多气体包括空气,在静止状态下都是-U低热导率和低热定w物质。耐火U维的热导率基本接近于气体,q是因ؓ耐火U维是由固态纤l交l而成的,I隙中充满了(jin)气体Q空隙率辑ֈ?0%。大量空气的充填使耐火U维h?jin)高温隔热保温性能。高温隔热材料在理论上必d备以下两个基本条?(1) 热导?lambda;应尽可能,λ→0Q这P从高温区q入低温区的热流很,卛_两个不同位置的温差AT,热流密度q应趋?, q = λAT→0 (2-1) (2)热容量要可能小Q这样在炉温l常变化的情况下Q只有少量的热量储存材料中。作为比热容c,与体U密度p,乘积的热定w也应当趋?, cp.p,→0 (2-2) 耐火U维l构有连l的气孔相,也有被分割成不彼此相q的气孔合存在传?U方式出行hot. 耐火U维制品中的热量通过传导、辐和Ҏ的方式传递。由于纤l材料的l成臛_有两U相Q即固相和气相组成,因此热传递就在这些相的界面上q行。耐火U维的交l基本没有方向性,Z导热只能着U维杆由高温C温方向进行,所以固相导热ƈ不完全垂直于热面。有的传热途径曲折q回Q这样也降低?jin)纤l固相导热的强度。另外,固相之间大多为点接触Q所以说固相导热传递过E也是一个热d大的q程。对于气相来说由于气孔率高,气体在孔中对传热甚微。进人纤l内部的热气受到多个气孔的分割和阻,几乎处于静止不动的状态。分散的多气孔内压力是一-定的Q该气压也与固相U维l成?jin)密实体屏蔽Q阻着热气的通过。这L(fng)气孔也称作气孔仓Q只能接受气体中分子的碰d热和热气体对它的辐射热。多相多孔的耐火U维中,除存在固相导热外Q气孔仓内也有热传导q程Q这U气盔R的热传导是通过气体分子撞q程q行的?/p>