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离心玻璃棉管壳保温方案

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所  在  地廊坊市

更新时间:2018-01-01 06:46:19浏览次数:257次

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产品简介

离心玻璃棉管壳保温方案 管道超细玻璃棉管壳玻璃棉的吸声特性不但与厚度和容重有关,也与罩面材料、结构构造等因素有关。在建筑应用中还需同时兼顾造价、美观、防火、防潮、粉尘、耐老化等多方面问题。

详细介绍

离心玻璃棉管壳保温方案 管道超细玻璃棉管壳

离心玻璃棉管壳保温方案 管道超细玻璃棉管壳

 管道超细玻璃棉管壳

管道超细玻璃棉管壳玻璃棉的优点:

1、外观质量:表面平整,不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。

2、燃烧性能:A级不燃

玻璃棉生产工艺: 离心玻璃棉毡是用*离心法技术,将熔融玻璃纤维化并加以固热性树脂为主的环保型配方粘合剂加工而成的制品,是一种由直径只有几个微米的玻璃纤维丝堆积起来的有弹性的毡状体,并可根据使用要求选择在生产线上覆合防潮贴面的产品。玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化,通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品,而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。区别在于离心法技术,目前离心法技术用的zui多的就是圣戈班伊索维尔的离心法技术,是玻璃棉制品的鼻祖在实际工程中,测定空气流阻比较困难,但可以通过厚度和容重粗略估计和控制。1、随着厚度增加,中低频吸声系数显著地增加,但高频变化不大(高频吸收总是较大的)。2、厚度不变,容重增加,中低频吸声系数亦增加;但当容重增加到一定程度时,材料变得密实,流阻大于流阻,吸声系数反而下降。对于厚度超过5cm的容重为16Kg/m3的离心玻璃棉,低频125Hz约为0.2,中高频(>500Hz)的吸声系数已经接近于1了。当厚度由5cm继续增大时,低频的吸声系数逐渐提高,当厚度大于1m以上时,低频125Hz的吸声系数也将接近于1。当厚度不变,容重增大时,离心玻璃棉的低频吸声系数也将不断提高,当容重接近110kg/m3时吸声性能达到zui大值,50mm厚、频率125Hz处接近0.6-0.7。容重超过120kg/m3时,吸声性能反而下降,是因为材料变得致密,中高频吸声性能受到很大影响,当容重超过300kg/m3时,吸声性能减小很多。建筑声学中常用的吸声玻璃棉的厚度有2.5cm、5cm、10cm,容重有16、24、32、48、80、96、112kg/m3。通常使用5cm厚,12-48kg/m3的离心玻璃棉。

管道超细玻璃棉管壳玻璃棉棉卷毡和板材

          离心玻璃棉内部纤维细长.导热系数低 .能很好地禁锢空气,使之无法流动,杜绝了空气的对流传热,同时快速衰减声音的传输,从而起到保温个吸声的功效,离心玻璃棉分为玻璃棉卷毡和玻璃棉板叠加使用使用不同容重的玻璃棉叠和在一起,形成容重逐渐增大的形式,可以获得更大的吸声效果。例如将一层2.5cm厚24kg/m3的棉板与一层2.5cm厚32kg/m3的棉板叠和在一起的吸声效果要好于一层5cm厚32kg/m3的棉板。将24kg/m3的玻璃棉板制成1m长的断面为三角型的尖劈,材料面密度逐渐增大,平均吸声系数可接近于1。玻璃棉是用*的离心技术,将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品,并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合. 因其具有大量微小的空气空隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及安全防护等作用,是建筑保温隔热、吸声降躁的材料。*优点, *技术,压缩包装后回弹率为99.2% 。 柔软细长的玻璃纤维zui大限度减少施工中产生飞絮。玻璃棉施工简单,随意切割。抗菌防霉,耐老化、抗腐蚀,保证健康环境。A1级防火,*不燃。低级湿性,耐用性高。现如今,玻璃棉板已广泛应用于建筑外墙的保温、隔热、吸音、降噪,工业窑炉的隔热;钢构保温板的夹层等。 离心玻璃棉的吸声性能还与安装条件有着密切的关系。当玻璃棉板背后有空气层时,与相同厚度无空气层的玻璃棉板吸声效果类似。尤其是中低频吸声性能比材料实贴在硬底面上会有较大提高,吸声系数将随空气层的厚度增加而增加,但增加到一定值后效果就不明显了

          管道超细玻璃棉管壳离心玻璃板是离心玻璃棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品,无论在高温或低温的环境中均能保持良好的保温杯隔热性能,主要用于建筑的内墙隔热,天花吊顶,铁皮风管内壁的保温,机房内的牺牲噪音,金属天棚的流汗控制等,具有广阔的应用前景,

离心玻璃棉在建筑使用中,表面往往要附加有一定透声作用的饰面,如小于0.5mm的塑料薄膜、金属网、窗纱、防火布、玻璃丝布等,基本可以保持原来的吸声特性。离心玻璃棉具有防火、保温、易于切割等优良特性,是建筑吸声zui常用的材料之一。但是由于离心玻璃棉表面无装饰性,而且会有纤维洒落,因此必须制成各种吸声构件隐蔽使用。zui常使用也是造价zui低廉的构造是穿孔纸面石膏板的吊顶或做成内填离心玻璃棉的穿孔板墙面,穿孔率大于20%时,基本能够*发挥出离心玻璃棉的吸声性能。为了防止玻璃棉纤维洒出,需要在穿孔板背后附一层无纺布、桑皮纸等透声织物,或使用玻璃布、塑料薄膜等包裹玻璃棉。与穿孔纸面石膏板类似的面板还有穿孔金属板(如铝板)、穿孔木板、穿孔纤维水泥板、穿孔矿棉板等。玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下,借助外力吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此玻璃棉可视为多孔材料,具有良好的绝热、吸声性能。 管道超细玻璃棉管壳

管道超细玻璃棉管壳玻璃棉施加粘结剂加温固化成型的圆柱体保温管材,广泛应用于电力、石油、化工等热力管道及冷、热水管和水蒸气管的绝热橡塑保温管厂家。它施工便捷,节能,表面粘贴铝箔等贴面既可保温、防潮、防辐射,还有一定装饰效果。是一种理想的保温材料,它具有容重轻,质感轻、成型好、成型好、体积密度小、热导率彽、保温绝热、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定。玻璃棉属于玻璃纤维中的一个种类,是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下,借助外力吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此,玻璃棉可视为多孔材料,具有良好的绝热、吸声性能。用途:屋顶建筑物保温、保冷;娱乐场所、影剧院、电视台、广播电台、实验室、吸音处理;空调管道冷冻及冷藏仓库的隔热。玻璃棉制成的板、毡、管现已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等范围的保温隔热、吸声降噪,成果十分明显。玻璃棉板:玻璃棉板是玻璃棉经过固化处置后制成的具有一定强度的板材制品,不论在高温或低温情况中均能保持优良的保温隔热功效,主要用于建筑的内墙隔间,天花吊顶,铁皮风管或风箱内壁的保温,机房内的吸声降噪等。玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材,除保持了保温隔热的特点外,还具有十分优异的减震、吸声特性,尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果,有利于减少噪声污染,改善工作环境。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁,主要用于建筑室内,消声系统、交通工具,制冷设备,家用电器的减震、吸 声、降噪处理,效果十分理想。 有铝箔贴面的玻璃棉毡,还具有较强的抗热辐射能力,是高温车间、控制室、机房内壁、隔间及平顶*的内衬材料1、应将玻璃棉置于干燥通风处,运输过程中避免雨淋。2、玻璃棉应远离明火,特别注意施工现场的熔融焊渣。3、由于玻璃棉基材回弹性很 好,而一般聚丙烯料贴面料膨胀性大于其中的夹筋,安装完成后,玻璃棉基材可能会将聚丙烯塑料贴面的面料撑起,从而在夹筋处出现明显的纵向条纹。由于在施工 中用力的不均匀,条纹的疏密、方向和深浅也不相同,影响到美观。避免这一问题的方法是施工中聘用有经验的施工人员精心施工,将玻璃棉张紧时使用统一的专门 夹具。

玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下,借助外力吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此玻璃棉可视为多孔材料,具有良好的绝热、吸声性能。吸音降噪,能有效阻止声音传播。施工简单,随意切割。抗菌防霉,耐老化、抗腐蚀,保证健康环境。A1级防火,*不燃。低级湿性,耐用性高。现如今,玻璃棉板已广泛应用于建筑外墙的保温、隔热、吸音、降噪,工业窑炉的隔热;钢构保温板的夹层等。实际工程中,测定空气流阻比较困难,但可以通过厚度和容重粗略估计和控制。1、随着厚度增加,中低频吸声系数显著地增加,但高频变化不大(高频吸收总是较大的)。2、厚度不变,容重增加,中低频吸声系数亦增加;但当容重增加到一定程度时,材料变得密实,流阻大于流阻,吸声系数反而下降。对于厚度超过5cm的容重为16Kg/m3的离心玻璃棉,低频125Hz约为0.2,中高频(>500Hz)的吸声系数已经接近于1了。当厚度由5cm继续增大时,低频的吸声系数逐渐提高,当厚度大于1m以上时,低频125Hz的吸声系数也将接近于1。当厚度不变,容重增大时,离心玻璃棉的低频吸声系数也将不断提高,当容重接近110kg/m3时吸声性能达到zui大值,50mm厚、频率125Hz处接近0.6-0.7。容重超过120kg/m3时,吸声性能反而下降,是因为材料变得致密,中高频吸声性能受到很大影响,当容重超过300kg/m3时,吸声性能减小很多。建筑声学中常用的吸声玻璃棉的厚度有2.5cm、5cm、10cm,容重有16、24、32、48、80、96、112kg/m3。通常使用5cm厚,12-48kg/m3的离心玻璃棉。

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