基于薄体类型节能材料的热工检测装置与方法制造方法及图纸

技术编号:11119790 阅读:105 留言:0更新日期:2015-03-07 01:19
本发明专利技术提供了一种基于薄体类型节能材料的热工检测装置及方法,包括相互紧靠设置的热箱和冷箱,所述热箱和冷箱的连接处通过试件框隔开,试件放置于试件框中。本发明专利技术填补了工业规模应用中薄体材料热工性能检测的空白,通过薄体材料与型体材料在相同应用模拟环境中检测,有利于建立起不同类型材料间热工性能评价统一标准。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于建筑节能领域,具体是一种基于薄体类型节能材料的热工检测装置与 方法。
技术介绍
高层建筑告别型材、块体传统节能材料是大趋势,块体保温材料导致墙体饰面开 裂、渗水、剥落、严重安全隐患;研究开发薄体建筑节能材料已经是世界各国深入节能减排 的必然选择。 作为全新类型的建筑节能材料,如何类比评价它的节能效果,实验检测薄体材料 的热工性能是关键,也是解决这一类科技合成材料大规模推广到建设领域应用的当务之 急。 基于薄膜类材料,它的物理性能,节能作用不体现在传统材料采用的导热系数与 厚度的乘积。不体现在传导方式热传递环境的优势。薄体材料更多的是解决自由程大于 颗粒直径,非接触环境下对热辐射的阻隔(当然也有薄腔真空或惰性气体对于热传导的隔 断)。因此通过检测材料得热量或传热系数计算材料热阻值,是一种可以类比于传统 材料评价其热工性能,行之有效的好办法。
技术实现思路
为了解决上述技术问题,本专利技术提供了一种基于薄体类型节能材料的热工检测装 置及方法。 -种基于薄体类型节能材料的热工检测装置,其特征在于包括相互紧靠设置的热 箱和冷箱,所述热箱和冷箱的连接处通过试件框隔开,试件放置于试件框中,试件框净空尺 寸长X宽为IOOOmmX 1000mm,试件框尺寸长X宽为1200mmX 1200mm,试件框四周边各 IOOmm采用热阻不小于3. 5m2K/W的绝热材料,隔断试件框周边发生的热对流、最大程度降低 试件框周边的热传导,所述热箱中设置有电加热器和控湿装置,所述冷箱中设置有与冷冻 机连接的蒸发器、加热器和风机,风机上部设置有隔风板,所述热工性能检测装置与温度控 制与数据采集系统连接,热箱和冷箱中还分别设置有若干个用于测量空气温度和试件表面 温度的温度传感器,温度传感器与所述温度控制与数据采集系统连接,所述热箱中的电加 热器模仿工程应用实际环境,其热辐射波长选择200- 2500nm。 所述的一种基于薄体类型节能材料的热工检测装置,其特征在于所述热箱和冷箱 的内尺寸宽X高不小于2100mmX 2400mm,进深不小于2000mm,热箱和冷箱外壁材料的热阻 不小于3. 5m2K/W,热箱内表面总的半球发射率大于0. 85,热箱外壁材料由均质材料制成,冷 箱外壁采用不吸湿的保温材料,内表面采用不吸水、耐腐蚀的材料。 所述的一种基于薄体类型节能材料的热工检测装置,其特征在于所述隔风板采用 热阻值不小于I. 〇 m2K/W的挤塑聚苯板,隔风板面向试件的表面,隔风板总的半球发射率大 于0. 85,隔风板宽度与冷箱内宽度相同。 所述的一种基于薄体类型节能材料的热工检测装置,其特征在于所述温度传感器 均匀分布在试件的计量区域上,并且热箱和冷箱中的温度传感器相互对应设置,温度传感 器数量至少为每平方米2个。 所述的一种基于薄体类型节能材料的热工检测装置,其特征在于在热箱和冷箱的 外部设置有防护箱。 所述的一种基于薄体类型节能材料的热工检测装置进行检测的方法,其特征在于 包括如下步骤: 1) 选择试件并且安装,安装时试件周围进行密封; 2) 选择测试条件,测试环境隔热效果时,热箱温度设定为40°C,测试冬季室内保温效果 时,热箱温度设定为25°C,热箱和冷箱的温差控制在40°C以上; 3) 测量空气温度和试件表面温度,由传感装置温控装置连接计算机,自动记录; 4) 计算试件的热阻、传热系数:冷热箱各传感记录数据基本稳定后,进入数据检测记录 阶段,检测数据每30分钟更新或每分钟记录一次读数连续记录30分钟做加权平均,然后按 照如下公式计算试件的传热系数:本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种基于薄体类型节能材料的热工检测装置,其特征在于包括相互紧靠设置的热箱和冷箱,所述热箱和冷箱的连接处通过试件框隔开,试件放置于试件框中,试件框净空尺寸长×宽为1000mm×1000mm,试件框尺寸长×宽为1200mm×1200mm,试件框四周边各100mm采用热阻不小于3.5m2K/W的绝热材料,隔断试件框周边发生的热对流、最大程度降低试件框周边的热传导,所述热箱中设置有电加热器和控湿装置,所述冷箱中设置有与冷冻机连接的蒸发器、加热器和风机,风机上部设置有隔风板,所述热工性能检测装置与温度控制与数据采集系统连接,热箱和冷箱中还分别设置有若干个用于测量空气温度和试件表面温度的温度传感器,温度传感器与所述温度控制与数据采集系统连接,所述热箱中的电加热器模仿工程应用实际环境,其热辐射波长选择200—2500nm。

【技术特征摘要】
1. 一种基于薄体类型节能材料的热工检测装置,其特征在于包括相互紧靠设置的热箱 和冷箱,所述热箱和冷箱的连接处通过试件框隔开,试件放置于试件框中,试件框净空尺寸 长X宽为lOOOmmXlOOOmm,试件框尺寸长X宽为1200mmX1200mm,试件框四周边各100mm 采用热阻不小于3. 5m2K/W的绝热材料,隔断试件框周边发生的热对流、最大程度降低试件 框周边的热传导,所述热箱中设置有电加热器和控湿装置,所述冷箱中设置有与冷冻机连 接的蒸发器、加热器和风机,风机上部设置有隔风板,所述热工性能检测装置与温度控制与 数据采集系统连接,热箱和冷箱中还分别设置有若干个用于测量空气温度和试件表面温度 的温度传感器,温度传感器与所述温度控制与数据采集系统连接,所述热箱中的电加热器 模仿工程应用实际环境,其热福射波长选择200- 2500nm。2. 如权利要求1所述的一种基于薄体类型节能材料的热工检测装置,其特征在于所述 热箱和冷箱的内尺寸宽X高不小于2100mmX 2400mm,进深不小于2000mm,热箱和冷箱外壁 材料的热阻不小于3. 5m2K/W,热箱内表面总的半球发射率大于0. 85,热箱外壁材料由均质 材料制成,冷箱外壁采用不吸湿的保温材料,内表面采用不吸水、耐腐蚀的材料。3. 如权利要求1所述的一种基于薄体类型节能材料的热工检测装置,其特征在于所述 隔风板采用热阻值不小于1. 0 m2K/W的挤塑聚苯板,隔风板面向试件的表面,隔风板总的半 球发射率大于0. 85,隔风板宽度与冷箱内宽度相同。4. 如权利要求1所述的一种基于薄体类型节能材料的热工检测装置,其特征在于所 述温度传感器均匀分布在试件的计量区域上,并且热箱和冷箱中的温度传感器相互对应设 置,温度传感...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴闻涛
申请(专利权)人:浙江威廉姆节能科技有限公司
类型:发明
国别省市:浙江;33

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