Lämmönsiirtotapaa on kolme: lämmönjohtavuus Q1, konvektiolämmönsiirto Q2 ja säteilylämmönsiirto Q3. Niistä lämmönjohtavuus viittaa lämmönsiirtoon kosketuksissa olevien esineiden välillä vapaiden elektronien, molekyylien, atomien ja muiden mikroskooppisten hiukkasten lämpöliikkeen kautta. Konvektiolämmönsiirrolla tarkoitetaan nesteiden välistä suhteellista siirtymää, joka aiheuttaa kylmien ja kuumien nesteiden keskinäisen tunkeutumisen lämmönsiirron aikaansaamiseksi. Säteilylämmönsiirrolla tarkoitetaan kohteen omaa lämpötilaa, joka lähettää sähkömagneettisia aaltoja tai fotoneja lämmön siirtämiseksi. Mitkä tekijät vaikuttavat lämmönjohtavuuteeneristävät tulenkestävät tiilet?

Eristysmateriaalin fyysinen faasi koostuu yleensä kiinteästä faasista ja kaasufaasista, joten sen eristysmekanismi liittyy läheisesti faasikoostumukseen. Lämpöenergiaa johdetaan korkean lämpötilan pinnalta matalan lämpötilan pinnalle. Ensinnäkin on olemassa vain kiinteän faasin johtuminen. Kun lämpöenergia kulkee huokosten läpi kiinteässä faasissa, on olemassa kaksi kiinteän faasin ja kaasufaasin johtumista. Siksi kiinteän faasin johtamisreitin pituus pidennetään; toiseksi se liittyy lämpösäteilyyn. Kun lämpötila on alhainen, lämpösäteilyn vaikutus eristysvaikutukseen on mitätön ja voidaan jättää huomiotta. Kun lämpötila on korkea, säteily vaikuttaa lämpöenergian johtamiseen, mikä vaikuttaa lämmöneristykseen.
Yleensä lämmöneristysmateriaalit ovat monivaiheisia materiaaleja, ja jokaisella vaiheella on oma ainutlaatuinen rakenne. Siksi lämmönjohtavuuteen vaikuttavat monet tekijät, kuten faasin koostumus, sisältö ja sisäinen rakenne. Siksi on monia tekijöitä, jotka vaikuttavat lämmöneristysmekanismiin ja sen lämmöneristysvaikutukseen. Lämpöä eristävän tulenkestävän tiilin lämmönjohtavuuteen vaikuttavat materiaalin tilavuustiheys, huokoisuus, faasikoostumus jne.
(1) Huokoskoko: Huokosten lukumäärä ja huokosten koko esitetään yleensä samanaikaisesti. Olettaen, että huokosten kokonaismäärä pidetään muuttumattomana, huokoskoon pienentäminen voi lisätä huokosten määrää, mikä vähentää materiaalin lämmönjohtavuutta; huokosten määrän kasvaessa lämmöneristysmateriaalin ominaispinta-ala kasvaa ja säteilyn johtavuus pienenee.
(2) Tilavuustiheys: Kiinteiden aineiden lämmönjohtavuus on korkeampi kuin kaasujen. Tilavuustiheyden pieneneminen tarkoittaa, että materiaalissa oleva kaasufaasi kasvaa, jolloin lämmönjohtavuus pienenee. Kuitenkin, kun tilavuustiheys on liian pieni, kaasufaasin lämmönsiirtovaikutus materiaalissa paranee ja lämmönjohtavuus kasvaa. Siksi, jos haluat, että lämmöneristysmateriaalilla on erinomainen lämmöneristyskyky, mitä pienempi tilavuustiheys, sitä parempi. Tietyssä lämpötilassa kullakin materiaalilla on sopiva lämmönjohtavuus.
(3) Materiaalin koostumus: Lämpöä eristävän tulenkestävän tiilin emissiokyky liittyy materiaaliin, lämpötilaan ja hiukkaskokoon. Siksi lämmöneristysmateriaalisuhteessa voit lisätä tai lisätä sopivasti Al2O3:a, MgO:ta, CaO:ta, ZnO:ta ja muita alhaisen emissiivisyyden omaavia komponentteja välttäen samalla siirtymäelementtioksidien, kuten Fe, Ni, Cr jne., lisäämistä.







