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相似文献
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1.
利用寿命周期分析法研究了我国严寒和寒冷地区集中供热管道在不同管径、不同燃料/热源、不同保温材料下的保温层经济厚度及相应节约的费用。结果表明:燃料价格越低,保温层经济厚度和相对节约的费用越少;保温材料导热系数越高、价格越低,保温层经济厚度越大,而不同保温材料所对应的节约费用相差很小;室外温度越低,保温层经济厚度越大,相应节约的费用越多;供热管道管径越大,保温层经济厚度越大,相应节约的费用越多。对严寒和寒冷地区的哈尔滨、沈阳、西安3个城市进行了经济分析,结果表明架空供热管道在哈尔滨地区采用保温层经济厚度经济性最好。  相似文献   

2.
针对直埋蒸汽管,比较二氧化硅气凝胶毡与传统保温材料的技术经济性能。结合工程实例,对保温层分别为单纯采用耐高温玻璃棉和采用气凝胶毡复合耐高温玻璃棉的直埋蒸汽管的技术经济性进行对比分析。与传统保温材料相比,二氧化硅气凝胶毡有更低的热导率,憎水性能优异,结构稳定,但价格比较高。在直埋蒸汽管道工程中,采用二氧化硅气凝胶毡复合耐高温玻璃棉的保温结构,能降低保温层厚度,减小外护钢管规格,有利于蒸汽管道的长期高效、稳定运行,减少了管道直埋占用空间,有利于城市建设规划。  相似文献   

3.
在蒸汽管道保温工程中,采用气凝胶复合绝热毡取代传统保温做法,有保温效果好,耐候性好,绿色环保等优势。西北某电厂使用气凝胶复合绝热毡保温,用量比传统保温材料节约65%,且节能率提高了25%。  相似文献   

4.
在改造传统蒸汽管道的保温结构时,使用气凝胶复合绝热毡,不仅可以获得良好的保温效果,而且还能够进一步加强材料的耐久性,可以说,在绿色环保上发挥了重要作用。结合合肥岗集江淮汽车配件工业园中蒸汽管道工程,阐述了气凝胶材料的发展历程,围绕气凝胶复合保温材料的特点展开详细的分析,总结其经济优势,以进一步推动新型保温材料气凝胶在蒸汽管道保温方面的发展。  相似文献   

5.
以北方某电厂室外直埋蒸汽管道工程为例,针对3种直埋蒸汽管道保温结构方案(保温材料包括气凝胶绝热毡、微孔硅酸钙和超细离心玻璃棉毡),分析保温材料特性,阐述保温层厚度计算方法,校核计算3种方案外护管外表面温度以及单位面积散热损失,进行经济技术比较。结果表明,气凝胶绝热毡与传统保温材料相比,热导率很低,从而使保温层厚度大幅降低,减小钢外护管的外直径,具有综合经济技术优势。  相似文献   

6.
纳米复合保温材料具有导热系数低,保温厚度小、散热损失小、节能率高、防水性好、抗压抗拉性好;使用性能更长、热桥更少等优点。对纳米复合保温材料与传统保温材料保温层外表面温度及散热损失进行了理论计算,并采用室内模拟方法分析了纳米复合保温材料与传统保温材料保温层外表面温度及散热损失。在此基础上,采用纳米复合保温层替换原有保温层进行运行管网试验。理论及试验表明,纳米复合保温结构可以大幅减小保温层厚度,有效减少外套管尺寸,特别适于城区直埋热力管道的敷设。  相似文献   

7.
根据直埋蒸汽管道复合保温层结构的特点,通过优化计算得出在各保温层耐热温度限制下,当管道材料和运行费用达到最小时,两层保温材质最优厚度的计算公式,旨在从减少蒸汽管道输送过程热损失方面,提高蒸汽管道系统运行的节能效果.  相似文献   

8.
建筑工程需要消耗巨大的资源能源,基于绿色施工理念下,就要秉持低碳、环保、节能的基本原则,从建筑设计、施工到后期的运行,都要体现绿色节能理念。建筑节能施工是一个系统的工程,包括对水、电、气、材料的节约,涉及到多项技术的应用。该文首先对绿色施工理念下施工技术应用的原则和形式进行了分析,然后重点对建筑的外墙、屋面、阳台保温层施工技术进行了比较详细的介绍,最后对新型清洁型能源的使用和节约水资源提出了一些见解。  相似文献   

9.
以2022年北京冬奥会延庆赛区使用的集装箱房作为研究对象,分别针对高海拔地区(海拔2 177.5 m)、低海拔地区(海拔950 m)建立几何模型,利用EnergyPlus软件模拟室内温度、围护结构内表面温度、供暖能耗。结合生命周期成本法,以保温材料生命周期总成本最低为目标,计算分析不同保温材料(岩棉、挤塑聚苯板、聚氨酯板、气凝胶真空绝热板)的保温层经济厚度。集装箱房使用年限一定时,高海拔地区的保温材料保温层经济厚度、最小生命周期总成本均大于低海拔地区。保温层经济厚度由大到小的顺序为岩棉、挤塑聚苯板、聚氨酯板、气凝胶真空绝热板。气凝胶真空绝热板的最小生命周期总成本最高,岩棉的最小生命周期总成本居中,挤塑聚苯板、聚氨酯板的最小生命周期总成本接近且在4种保温材料中最低。综合考虑,聚氨酯板的综合性能最佳。  相似文献   

10.
以夏热冬冷的上海地区为例,建立了计算墙体保温材料经济厚度的数学模型,分析了不同保温材料的经济性及其对不同燃料能源产生的温室气体排放量的影响。结果表明,随着保温材料厚度的增加,总投资费用先减小后增大,存在使总投资费用最低的经济保温厚度;当电作为能源时,XPS、EPS、聚氨酯泡沫、玻璃纤维棉及气凝胶保温材料的经济保温厚度分别为63、81、48、54、9mm,新型气凝胶保温材料具有最小的经济厚度。  相似文献   

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