/ Thermische geleidbaarheid van het materiaal. Thermische geleidbaarheid van bouwmaterialen: tafel

Coëfficiënt van thermische geleidbaarheid van het materiaal. Thermische geleidbaarheid van bouwmaterialen: tafel

Het proces van het overbrengen van energie van het verwarmde deellichaam tot minder verwarmd wordt thermische geleidbaarheid genoemd. De numerieke waarde van dit proces geeft de thermische geleidbaarheid van het materiaal weer. Dit concept is erg belangrijk bij de constructie en reparatie van gebouwen. Correct geselecteerde materialen maken het mogelijk een gunstig microklimaat in de kamer te creëren en een aanzienlijke hoeveelheid verwarming te besparen.

Het concept van warmtegeleiding

Теплопроводность – процесс обмена тепловой energie, die optreedt als gevolg van de botsing van de kleinste deeltjes van het lichaam. En dit proces zal niet stoppen tot het moment van het bereiken van een temperatuurstemming komt. Dit kost een bepaalde hoeveelheid tijd. Hoe meer tijd besteed aan warmte-uitwisseling, hoe lager de thermische geleidbaarheid index.

coëfficiënt van thermische geleidbaarheid van het materiaal

Deze indicator wordt uitgedrukt als de coëfficiëntthermische geleidbaarheid van materialen. De tabel bevat al gemeten waarden voor de meeste materialen. De berekening is gebaseerd op de hoeveelheid thermische energie die door een bepaald oppervlak van het materiaal is gegaan. Hoe groter de berekende waarde, hoe sneller het object al zijn warmte zal geven.

Factoren die de thermische geleidbaarheid beïnvloeden

De warmtegeleidingscoëfficiënt van een materiaal hangt van verschillende factoren af:

  • Плотность материала.Wanneer deze parameter wordt verhoogd, wordt de interactie van de materiaaldeeltjes sterker. Dienovereenkomstig zullen ze de temperatuur sneller doorgeven. En dit betekent dat wanneer de dichtheid van het materiaal toeneemt, de warmteoverdracht verbetert.
  • Porositeit van de substantie.Poreuze materialen zijn heterogeen in hun structuur. Binnenin zit een grote hoeveelheid lucht. En dit betekent dat het voor moleculen en andere deeltjes moeilijk zal zijn om thermische energie over te dragen. Dienovereenkomstig stijgt de warmtegeleidingscoëfficiënt.
  • Vochtigheid is ook van invloedthermische geleidbaarheid. Natte oppervlakken van het materiaal laten meer warmte toe. In sommige tabellen is zelfs de berekende thermische geleidingscoëfficiënt van het materiaal in drie toestanden aangegeven: droog, gemiddeld (normaal) en nat.

coëfficiënt van thermische geleidbaarheid van warmte-isolerende materialen
Bij het kiezen van het materiaal voor de isolatie van het gebouw, is het belangrijk om ook rekening te houden met de omstandigheden waarin het zal worden gebruikt.

Het concept van warmtegeleidbaarheid in de praktijk

Теплопроводность учитывается на этапе een gebouw ontwerpen. Dit houdt rekening met het vermogen van materialen om warmte vast te houden. Vanwege hun juiste selectie van bewoners binnen het pand zal altijd comfortabel zijn. Tijdens de werking wordt geld bespaard voor verwarming.

Opwarming in de ontwerpfase isoptimale, maar niet de enige oplossing. Het is niet moeilijk om een ​​reeds voltooid gebouw te isoleren door het uitvoeren van interne of externe werken. De dikte van de isolatielaag is afhankelijk van de geselecteerde materialen. Sommige daarvan (bijvoorbeeld hout, schuimbeton) kunnen in sommige gevallen worden gebruikt zonder een extra laag thermische isolatie. Het belangrijkste is dat hun dikte groter is dan 50 centimeter.

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de isolatie van de dak-, raam- en deuropeningen, vloer. Door deze elementen gaat de meeste warmte verloren. Visueel kunt u dit in de foto aan het begin van het artikel zien.

Bouwmaterialen en hun prestaties

Gebruik voor de constructie van gebouwen materialen met een lage warmtegeleidingscoëfficiënt. De meest populaire zijn:

  • Beton.Zijn thermische geleidbaarheid ligt in het bereik van 1,29-1,52 W / m * K. De exacte waarde hangt af van de consistentie van de oplossing. Deze index wordt ook beïnvloed door de dichtheid van het oorspronkelijke materiaal, dat 500-2500 kg / m is3. Gebruik dit materiaal in de vorm van een oplossing voor de basis, in de vorm van blokken - voor de constructie van muren en funderingen.
    materialen met een lage thermische geleidingscoëfficiënt
  • Gewapend beton, waarvan de waarde van de warmtegeleidbaarheid 1,68 W / m * K is. De dichtheid van het materiaal bedraagt ​​2400-2500 kg / m3.
  • Hout, sinds de oudheid gebruikt als bouwmateriaal. Zijn dichtheid en thermische geleidbaarheid, afhankelijk van de rots, zijn 150-2100 kg / m3 en 0,2-0,23 W / m * K, respectievelijk.

Een ander populair bouwmateriaal is baksteen. Afhankelijk van de samenstelling heeft hij de volgende indicatoren:

  • Saman (gemaakt van klei): 0,1-0,4 W / m * K;
  • keramiek (vervaardigd door bakken): 0,35-0,81 W / m * K;
  • silicaat (van zand met kalk): 0.82-0.88 W / m * K.

Betonmaterialen met de toevoeging van poreuze aggregaten

De thermische geleidingscoëfficiënt van het materiaal maakt het gebruik van deze laatste voor de constructie van garages, schuren, zomerhuizen, baden en andere constructies mogelijk. Deze groep omvat:

  • Schuimbeton. Het wordt geproduceerd met de toevoeging van schuimmiddelen, waardoor het wordt gekenmerkt door een poreuze structuur met een dichtheid van 500-1000 kg / m3. Het vermogen om warmte over te dragen wordt bepaald door de waarde van 0.1-0.37W / m * K.
    materiaal thermische geleidbaarheidscoëfficiëntentabel
  • Claydite, waarvan de indicatoren afhankelijk zijnvan zijn soort. Massieve blokken hebben geen holtes en gaten. Holle kernen zijn gemaakt met holtes aan de binnenkant die minder duurzaam zijn dan de eerste optie. In het tweede geval zal de thermische geleidbaarheid lager zijn. Als we de algemene cijfers beschouwen, is de dichtheid van geëxpandeerd klei-beton 500-1800 kg / m3. Zijn indicator ligt in het bereik van 0,14-0.65 W / m * K.
  • Cellenbeton, waarbinnen poriën van 1-3 millimeter worden gevormd. Deze structuur bepaalt de dichtheid van het materiaal (300 - 800 kg / m3). Hierdoor bereikt de coëfficiënt 0,1-0,3 W / m * K.

Indicatoren voor thermische isolatiematerialen

De thermische geleidingscoëfficiënt van thermische isolatiematerialen, de meest populaire in onze tijd:

  • schuim, dat een dichtheid heeft van 15-50 kg / m3, met thermische geleidbaarheid - 0.031-0.033W / m * K;
    materialen met een hoge thermische geleidbaarheid
  • polystyreen, waarvan de dichtheid gelijk is aan die van het vorige materiaal. Maar tegelijkertijd ligt de warmteoverdrachtscoëfficiënt op het niveau van 0,029-0,036 W / m * K;
  • glaswol. Gekenmerkt door een coëfficiënt van 0,038-0,045 W / m * K;
  • steenwol met een waarde van 0.035-0.042W / m * K.

Tabel met indicatoren

Для удобства работы коэффициент теплопроводности materiaal dat is meegenomen om op tafel te zetten. Naast de coëfficiënt zelf, kunnen indicatoren zoals de mate van vochtigheid, dichtheid en andere daarin worden weerspiegeld. Materialen met een hoge thermische geleidbaarheid worden gecombineerd in de tabel met indicatoren van lage thermische geleidbaarheid. Een voorbeeld van deze tabel wordt hieronder getoond:

de geschatte coëfficiënt van thermische geleidbaarheid van het materiaal

Gebruik van thermische geleidbaarheidmateriaal zal toelaten om het gewenste gebouw te bouwen. Het belangrijkste: een product kiezen dat aan alle vereisten voldoet. Dan zal het gebouw comfortabel zijn om te leven; het behoudt een gunstig microklimaat.

Goed gekozen isolatiemateriaalwarmteverlies verminderen, waardoor het niet langer nodig is om "de straat te verwarmen". Hierdoor zullen de financiële kosten van verwarming aanzienlijk worden verlaagd. Dergelijke besparingen zullen snel al het geld teruggeven dat zal worden besteed aan de aankoop van een warmte-isolator.

leuk vond:
0
Populaire berichten
Spirituele ontwikkeling
eten
Y