一、高导热绝缘材料热传导是由温度梯度引起的热分子传递!
为了改变物体的温度,有必要以加热的形式增加能量温度或提取热量来降低温度。一旦产生热量或热量,停止反向热流,将温度恢复到环境温度。保持一个给定的需要相当高的连续能量。绝缘将减少这种能量损失。
热量可以通过传导、对流和辐射三种机制传递。对流热量的机理发生在液体和气体中,由此流动过程传递热量。自由对流是由温差引起的流动。强制对流是外部影响(风、风扇等)引起的流量。热辐射机制发生时与光辐射类似地发射热能。
热量通过高导热绝缘材料传导,热量流失或热量增加通过对流和辐射从大气中产生。
二、热传导通过固体材料,发生的速度取决于材料的热传导率(以W/mK表示)和温度驱动!
经济厚度是绝缘层的厚度,这将导致能源总成本的最小损失和垂直隔热成本。经济厚度的计算很复杂,有些情况被其他列举的主要原因推翻,不需要计算。
例外情况是当设想保温隔热的时候。复古装饰是应用对现有绝缘层进行额外绝缘,以进一步减少热损失或增益,从而降低成本的能量损失。
经济厚度计算必须由用户准备,通常不是其功能
三、导热率低的材料是含有空气或气体的空隙。这些空隙不足以通过对流或辐射传递热量!
并因此减少热量流动。隔热材料属于后一类。隔热材料可能是天然的物质还是人造的。如果绝缘密度低,空气或气体之间的间隙相对较大,导致压缩/或振动不是主要因素的最佳绝缘。
但是,遇到较高的温度时,需要将空气或气体空隙减小到尽量减少空隙内的对流,这是通过增加密度来实现的绝缘。密度可能增加到绝缘体的固体含量。达到这个水平的固体热桥克服了间隙的绝缘效应。因此,通过用高导热绝缘材料包裹容器的热量,防止逆热流,降低能源损失和成本。延迟”这个词非常重要,因为无论使用多少高导热绝缘材料,反向流动加热到环境永远不会停止。绝缘的主要原因有很多。
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