Yangtai Airgel termoizoliacinės dangos projektavimo ir taikymo vadovas

Feb 05, 2026 Palik žinutę

1. Gaminio apžvalga ir techninės savybės

Yangtai Airgel Thermal Insulation Coating yra didelio{0}}efektyvumo termoizoliacinė medžiaga, pagaminta naudojant nano-akytas aerogelį kaip pagrindinį funkcinį užpildą, kartu su aukštai -temperatūrai atspariomis dervomis, neorganiniais rišikliais, pagalbiniais užpildais ir priedais. Jo unikali nano-akyta tinklo struktūra (porų dydis paprastai yra apie 20 nm) veiksmingai riboja oro konvekciją ir kietojo kūno šilumos laidumą, todėl pasiekiamas puikus šilumos izoliacijos efektyvumas. Ši medžiagų sistema paprastai yra vandens-pagrindo-sudėtinga danga, tinkama įvairiems dengimo būdams, pvz., dengimui ir purškimui, ir gali sudaryti vientisą, užbaigtą izoliacijos sluoksnį ant įvairių sudėtingų paviršių.

Pagrindinės techninės savybės:

Itin žemas{0}}šilumos laidumas:Šilumos laidumas kambario temperatūroje gali siekti 0,018–0,040 W/(m·K), daug mažesnis nei tradicinių izoliacinių medžiagų.

Platus temperatūros diapazonas:Taikoma plačiam temperatūrų spektrui nuo -60 laipsnių iki 900 laipsnių, kai kurie aukštai temperatūrai atsparūs variantai gali atlaikyti iki 1000 laipsnių.

Didelis atsparumas ugniai:Paprastai pasiekia A1 klasės ne{1}}degumo statybinėms medžiagoms, pasižyminčiomis puikiomis antipireninėmis savybėmis.

Hidrofobiškumas ir{0}}atsparumas drėgmei:Hidrofobinių aerogelio gaminių kontaktinis kampas yra iki 145 laipsnių, todėl jie pasižymi puikia hidroizoliacija ir atsparumu drėgmei.

Ekologiški-ir saugūs:Vandens-sistema, netoksiška, ne-ėsdinanti ir nekenksminga aplinkai.

Patogus pritaikymas:Galima tepti tiesiai ant įvairių formų paviršių; pasižymi atsparumu tempimui ir gniuždymui, todėl lengva priežiūra.


2. Techninių parametrų sistema

2.1 Pagrindiniai našumo parametrai

Aerogelio termoizoliacinės dangos savybės turi atitikti šiuos techninius rodiklius:

Našumo kategorija Specifinis indikatorius Techninis reikalavimas
Fizinė būsena Išvaizda Baltos arba šviesios -spalvos vandens- pasta
  Tvirtas turinys Didesnis arba lygus 35 proc.
  Klampumas 4000–45000 mPa·s
Šiluminis našumas Šilumos laidumas (kambario temperatūra) 0.018–0.040 W/(m·K)
  Aptarnavimo temperatūros diapazonas -60 laipsnių ~ 1000 laipsnių (priklausomai nuo tipo)
  Aukštas{0}}temperatūros stabilumas (1200 laipsnių aerobinis) Heat resistant for >180 min
Mechaninis veikimas Tankis (sausa plėvelė) 0,35–0,45 g/cm³
  Suspaudimo stiprumas 0,2–7 MPa
  Sukibimas Didesnis arba lygus 0,5 MPa
Patvarumas ir priešgaisrinė sauga Ugnies įvertinimas Statybinės medžiagos nedegios{0}}A1 klasės
  Hidrofobiškumas Didesnis arba lygus 98 % (hidrofobinis tipas)
  Specifinis paviršiaus plotas 200–1000 m²/g

2.2 Medžiagos sudėtis ir formulės dizainas

Aerogelinės termoizoliacinės dangos paprastai susideda iš šių komponentų:

Funkcinis aerogelio užpildas:Visų pirma hidrofobiniai silicio aerogelio milteliai, atsakingi už šerdies izoliaciją. Tūrinė dalis paprastai sudaro 20–40 % dangos.

Kompozicinis izoliacinis užpildas:Medžiagos, pvz., tuščiavidurės stiklo mikrosferos (HGB), gali būti sujungtos, kad būtų sukurta kelių{0}}porų struktūra, dar labiau sumažinant šilumos laidumą. Tyrimai rodo, kad kai aerogelio ir tuščiavidurio stiklo mikrosferų tūrio santykis yra 8:2, o bendra užpildo tūrio dalis yra 70%, dangos šilumos laidumas gali būti net 0,053 W/(m·K).

Rišiklio derva:Vandens -akrilato emulsijas, neorganinius rišiklius arba aukštai -temperatūrai atsparias dervas galima pasirinkti atsižvelgiant į taikymo scenarijaus atsparumo temperatūrai ir sukibimo stiprumo reikalavimus.

Priedų sistema:Apima dispergentus, tirštiklius, plėvelės -formavimo priemones ir kt., užtikrinančias produkto laikymo stabilumą ir naudojimo efektyvumą.


3. Projektavimo pagrindas ir skaičiavimo metodai

3.1 Šilumos laidumo skaičiavimo modelis

Pagal Nacionalinio standarto GB/T4272-2024 Bendrieji įrenginių ir vamzdžių šiluminės izoliacijos principai A priedą, aerogelio izoliacijos gaminių šilumos laidumas turėtų būti apskaičiuojamas naudojant šias formules:

Kai vidutinė temperatūra (t) yra > 25 laipsniai ir mažesnė arba lygi 600 laipsnių:

 

λ=0.00053t+0.0245[Vienetas: W/(m⋅K)]λ=0.00053t+0.0245[Vienetas: W/(m⋅K)]

Kai vidutinė temperatūra (t) yra didesnė arba lygi -195 laipsniai ir mažesnė arba lygi 25 laipsniai:

 

λ=–0,00011 t+0.0235[Vienetas: W/(m⋅K)]λ=–0,00011 t+0.0235[Vienetas: W/(m⋅K)]

Kur

λλ

yra šilumos laidumas ir

tt

yra vidutinė temperatūra ( laipsniai ). Faktinis gaminio šilumos laidumas neturėtų viršyti rezultatų, apskaičiuotų pagal aukščiau pateiktas formules.

3.2 Izoliacijos sluoksnio projektavimas ir storio skaičiavimas

Apšiltinimo sluoksnio storio nustatymas turi būti pagrįstas energijos tvermės dėsniu, apskaičiuojant reikiamą plėvelės storį konkrečioms naudojimo sąlygoms. Skaitmeniniam skaičiavimui galima naudoti trijų-dimensijų šiluminės-skysčių-struktūros sąveikos analizės metodus, patvirtintus testavimu.

Pagrindinė skaičiavimo formulė:

 

q=λ×A×ΔT/dq=λ×A×ΔT/d

Kur:

qq

: šilumos srautas (W)

λλ

: Dangos šilumos laidumas (W/(m·K))

AA

: Šilumos perdavimo plotas (m²)

ΔTΔT

: Temperatūros skirtumas (K)

dd

: Dangos storis (m)

Realiame inžineriniame projekte ekonomiškai pagrįstas storis, atitinkantis energijos taupymo{0}}reikalavimus, turėtų būti nustatytas naudojant profesionalią šilumos skaičiavimo programinę įrangą arba atitinkamus pastato energijos vartojimo efektyvumo projektavimo standartus. Dėl išorinių pastato sienų žr. specialius T/GECS 011-2024 techninės specifikacijos aerogelio termoizoliacinės dangos taikymo specifikacijose ir T/SXCAS 005-2020 aerogelio termoizoliacinės dangos sistemos techninius standartus.

3.3 Dangos struktūros optimizavimo projektavimas

Kelių-porų struktūros dizainas gali žymiai pagerinti dangos izoliacijos efektyvumą. Sujungus nano-mastelio aerogelį su mikron-mažumo tuščiaviduriais stiklo mikrosferomis, galima sinergiškai sumažinti šilumos laidumą. Kai užpildo tūrio dalis yra didelė (50% ir 70%), reikia atsižvelgti į atvirų porų įtaką dangoje. Norint numatyti dangos šilumos laidumą, rekomenduojama naudoti modifikuotą modelį, pagrįstą Maxwell modeliu.


4. Standartinė projektavimo praktika

4.1 Pagrindo paruošimo reikalavimai

Betono / cemento skiedinio pagrindas:Paviršius turi būti tvirtas ir plokščias, be įtrūkimų ir įdubimų. Drėgmės kiekis turi būti Mažiau arba lygus 10%, o pH vertė Mažiau arba lygi 10. Naujų sienų kietėjimo laikotarpis turi būti ilgesnis nei 28 dienos.

Metalinis substratas:Reikalingas rūdžių ir alyvos pašalinimas. Anglies plieno paviršiai turi būti valomi tirpikliais, elektriniais įrankiais ir smėliasrove, kad atitiktų Sa2.5 standartą.

Kiti substratai:Įsitikinkite, kad paviršius yra švarus, be alyvos ir laisvų medžiagų. Jei reikia, apdorokite suderinamu sandarikliu.

4.2 Dengimo sistemos konstrukcija

Tipiška aerogelio termoizoliacinės dangos sistema turėtų būti sudaryta iš šių sluoksnių:

Grunto / substrato apdorojimo priemonė (jei reikia):Pagerina sukibimą ir apsaugo nuo šarmų žydėjimo.

Termoizoliacinė aerogelio danga (pagrindinis funkcinis sluoksnis):

Rekomenduotina kelių-sluoksnių plona aplikacija; vieno praėjimo storis neturi viršyti 1,5 mm.

Bendras storis nustatomas šiluminiu skaičiavimu, paprastai 2–5 mm.

Intervalas tarp sluoksnių turi būti didesnis nei 8 valandos arba lygus 8 valandoms (esant 25 laipsnių).

Sutvirtinimo sluoksnis (jei reikia):Srityse, kurioms reikalingas atsparumas įtrūkimams, galima uždėti šarmams{0}}atsparų stiklo pluošto tinklelio armavimo sluoksnį.

Apsauginis viršutinis sluoksnis:Pasirinkite tinkamą viršutinį sluoksnį, atsižvelgdami į naudojimo aplinką, pvz., dekoratyvinius dažus, vandeniui atsparią dangą arba UV-atsparų skaidrų sluoksnį.

4.3 Pagrindiniai taikymo taškai

Maišymas:Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Galima naudoti rankinį maišymą arba maišymą elektriniu gręžtuvu.

Taikymo būdai:

Šepetys:Tinka mažiems plotams ir sudėtingoms dalims.

Riedėjimas:Tinka dideliems, lygiems sienų paviršiams.

Purškimas (beorinis):Didelis efektyvumas, vienoda danga, tinkama didelio masto{0}}konstrukcijoms.

Džiovinimo sąlygos:

Sausas paviršius:Apytiksliai . 3–5 valandos 25 laipsnių temperatūroje (priklausomai nuo plėvelės storio).

Kietai sausas:Apytiksliai . 5–12 valandų 25 laipsnių temperatūroje (priklausomai nuo plėvelės storio).

Pastaba:Jei aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 25 laipsniai, danga gali įtrūkti. Rekomenduojama naudoti esant aukštesnei nei 25 laipsnių temperatūrai. Galimas kietėjimas aukštoje-temperatūroje iki 100 laipsnių.

Naudojimo įvertinimas:Maždaug . 1.6 litrų/m², kad susidarytų 1 mm storio danga.


5. Taikymo sritys ir scenarijai

5.1 Statybos sektorius

Išorinės sienų izoliacijos sistema:Tinka naujai statybai, plėtrai ir energiją taupančiai{0}}esamų pastatų fasadų renovacijai. Turėtų atitikti T/SXCAS 005-2020 standartus.

Stogo izoliacijos sistema:Galima naudoti plokštiems, šlaitiniams ir metaliniams stogams, kad būtų užtikrintas vientisas, vientisas izoliacijos sluoksnis.

Vidaus sienų izoliacija:Ypač tinka patalpoms, kuriose reikalinga tiksli patalpų temperatūros kontrolė, pavyzdžiui, laboratorijoms ir medicinos įstaigoms.

5.2 Pramonės sektorius

Pramoniniai vamzdynai ir talpyklos:Tepamas tiesiai ant vamzdžio paviršiaus, kad susidarytų pilnas izoliacijos sluoksnis, išvengiant šilumos tiltelių.

Pramoninės reakcijos įranga:Tinka reaktoriams, šilumokaičiams ir kitai įrangai su dideliais temperatūros svyravimais ir sudėtingomis formomis.

Kabelio atsparumas ugniai ir izoliacija:Suteikia ugnies barjerą, neleidžiantį liepsnai plisti išilgai kabelių.

Suskystintų dujų talpyklos:Sujungia šilumos izoliacijos ir priešgaisrinės apsaugos funkcijas.

5.3 Specialiojo taikymo sektoriai

Oro erdvė:Naudojamas įrenginių šilumos izoliacijai.

Naftos chemija:Naudojamas aukštos temperatūros{0}}vamzdynų ir įrangos šilumos izoliacijai.

Energija ir metalurgija:Naudojamas aukštos temperatūros{0}}krosnių ir įrangos izoliacijai.


6. Kokybės priėmimas ir tikrinimas

6.1 Atvykimo patikra

Atvežus gaminį turi būti pateikiamos tipo patikros ataskaitos ir gaminių sertifikatai. Pagrindiniai rodikliai, tokie kaip šilumos laidumas, sausasis tankis ir hidrofobiškumas, turi būti patikrinti pagal projektavimo reikalavimus.

6.2 Statybos proceso patikra

Patikrinkite, ar pagrindo paruošimo kokybė atitinka reikalavimus.

Stebėkite kiekvieno sluoksnio storį ir bendrą storį.

Patikrinkite, ar danga yra vienoda, ar nėra dėmių ar pūslių.

6.3 Galutinis priėmimas

Šilumos laidumo mėginių ėmimas vietoje-:Galima išbandyti naudojant šilumos srauto matuoklio metodą arba kaitvietės metodą-svetainėje.

Sukibimo testas:Vykdoma pagal standartinius metodus; sukibimas turi būti didesnis nei 0,5 MPa arba lygus jai.

Gaisro veikimo patikrinimas:Pateikite trečiosios šalies{0}}bandymo ataskaitas, kad patvirtintumėte gaisro laipsnį.


Šis vadovas sudarytas remiantis dabartinėmis standartinėmis specifikacijomis ir techninių tyrimų rezultatais. Taikydami laikykitės naujausių nacionalinių standartų, pramonės standartų ir vietinių taisyklių. Tobulėjant aerogelio technologijai, atitinkami parametrai ir reikalavimai gali būti atnaujinti. Rekomenduojama nuolat stebėti standartinius atnaujinimus ir atitinkamai koreguoti gaminio dizainą bei taikymo planus.

Deqing Yangtai Building Materials Co., Ltd.