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セラミックファイバーアルミ箔ブランケットの断熱メカニズム
機器の安全な動作を確保し、熱エネルギー損失を削減するには、熱機器はさまざまな要件と仕様に従って断熱する必要があります。そこで、新しいタイプのセラミックファイバーアルミ箔ブランケットが登場しました。このブランケットは断熱性と輻射性に優れており、熱損失を効果的に低減でき、軽量で柔らかく、取り付けが簡単です。このブランケットを使用すると、機器の効率と信頼性が大幅に向上すると同時に、メンテナンスコストが削減され、機器の寿命が延長されます。
Anchor-Tech セラミックファイバーホイルブランケット
アンカーテック セラミックファイバー アルミ箔ブランケットは、アンカーテック セラミックファイバーブランケットと金属アルミ箔を特殊な接着剤で接着して一体化した製品で、軽量、優れた断熱効果、高密度、耐食性の特性を備えています。耐熱衝撃性、高い引張強度、施工やメンテナンスの容易さなどを備え、厳密な断熱効果と省エネ効果が要求される高温熱機器や加熱管の断熱・保温に特に適しています。
セラミックファイバーアルミ箔ブランケットの断熱メカニズム
一般に、熱機器の熱放散には、伝導、対流、放射の3 つの主な方法があります。アルミ箔ブランケットは、その独自の構造により、 3 つの熱放散経路を弱め、熱損失を低減します。
1.伝導熱放散の弱体化
熱源からの熱はまずファイバーブランケットを通過する必要があり、伝導性熱放散はファイバーロッドの方向にのみ発生します。セラミックファイバーブランケットの繊維の織り交ぜには方向性がないため、事実上熱伝達経路が延長され、熱伝達が弱まります。熱伝導。さらに、セラミックファイバーブランケットの気孔率は93%であり、繊維間の接触の80%は点接触であり、高い気孔率により、熱の伝導がさらに弱くなり、伝導熱放散の熱抵抗が増加します。
2. 対流放熱の弱体化
セラミックファイバーブランケットの気孔率は非常に高く、ガスはファイバーによってほぼ固定された多数の細孔チャンバーに分割され、この空気圧により高密度の固体シールドが形成されます。固体繊維と結合し(シールド空気圧を形成し)、熱風の流れの侵入を妨げ、同時に、アルミニウム箔の密度が高いため、ガスの対流を直接妨げます。
3. 輻射熱放散の弱体化
セラミックファイバー自体は白く滑らかな反射体であり、熱を良好に放射する効果があります。同時に、アルミニウム箔でコーティングされたニードルパンチブランケット製品の金属アルミニウム箔は不透明で滑らかであり、鏡面反射機構を備えています。熱線はアルミ箔を通して反射され、輻射熱の伝達を大幅に弱めます。したがって、アルミ箔ブランケットは輻射熱放散を二重に弱める機構を持ち、その効果は大きい。
アルミ箔ブランケットの適用
をコーティングしたニードルパンチブランケットの製品構造は、優れた断熱効果と省エネ効果を備えており、主に石油化学冶金などの工業用加熱炉やボイラー設備のライニングの断熱層、電力の外部絶縁に使用されます。蒸気パイプライン、航空宇宙機器の断熱層、船舶の防火層、建設業界の中間層、日用品の断熱など。