| Published: 

Isı Yalıtımı ile Verimliliğin Artırılması: Enerji Verimli Binalar için LFA ile Havalandırılmış Betonda Termal İletkenlik Ölçümü

Giriş

Havalı beton, hafifliği ve iyi yalıtım özellikleri nedeniyle inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir yapı malzemesidir. Yapısı, üretim sırasında kimyasal işlemlerle oluşturulan ince hava gözeneklerinden oluşur. Havalandırılmış beton genellikle bloklar, plakalar veya elemanlar şeklinde kullanılır. Isı yalıtımı sayesinde, Aereated beton özellikle enerji tasarruflu binalar için çok uygundur. Ayrıca işlenmesi kolay olduğundan inşaat sektöründe popüler bir malzemedir.

Aereated betonun termal iletkenliğinin bilinmesi, enerji verimli binalar için yalıtım özelliklerinin değerlendirilmesi ve minimum ısıtma ve soğutma elde edilmesi için çok önemlidir. Bu, bina tasarımcılarının enerji verimliliğine yönelik yasal gereklilikleri karşılamak ve yaşam konforunu iyileştirmek için select uygun malzemeleri seçmelerini sağlar.

Lazer veya Işık Flaş Analizi (LFA), termal difüziviteyi belirlemek için tanınmış bir yöntemdir; bu da YoğunlukKütle yoğunluğu, kütle ve hacim arasındaki oran olarak tanımlanır. yoğunluk ve özgül ısı kapasitesi ile birlikte termal iletkenliğin hesaplanmasını sağlar. Aslında, bir LFA ölçümü için ideal numuneler katı, gözeneksiz malzemelerden oluşur. Uygun analiz modeli (burada Penetrasyon modeli) seçilerek, aereated beton gibi kısmen gözenekli malzemeler de karakterize edilebilir.

LFA'nın sık kullanılan plaka tipi cihazlara (ısı akış ölçer ve korumalı sıcak plaka) göre avantajı small örnek boyutudur. Araştırma ve geliştirmede sıklıkla kullanılan small miktarları bile herhangi bir zorluk olmadan incelenebilir.

Deneysel

Bir LFA örneği (ø 12,7 mm; kalınlık: 4 mm) 25°C, 50°C ve 75°C'de LFA 717 HyperFlash® adresinde test edilmiştir. YoğunlukKütle yoğunluğu, kütle ve hacim arasındaki oran olarak tanımlanır. Yoğunluk, oda sıcaklığında kütle ve hacim yoluyla ve özgül ısı kapasitesi (Özgül Isı Kapasitesi (cp)Isı kapasitesi, numuneye verilen ısı miktarının ortaya çıkan sıcaklık artışına bölünmesiyle belirlenen, malzemeye özgü fiziksel bir niceliktir. Özgül ısı kapasitesi, numunenin birim kütlesiyle ilişkilidir.cp) DSC yöntemiyle belirlenmiştir.

Sonuçlar ve Tartışma

Şekil 1'de 25°C ile 75°C arasında havalandırılmış betonun termofiziksel özellikleri gösterilmektedir. Isı iletkenliği sıcaklıkla birlikte hafif bir artış göstermektedir. Bu, gözenekli malzemeler için tipik bir davranıştır, çünkü radyatif ısı transferi daha yüksek sıcaklıklarda artar.

Gazbetonun termal özelliklerini gösteren grafik: sıcaklık aralıkları boyunca termal difüzivite, iletkenlik ve özgül ısı kapasitesi.
1) Aereated betonun termofiziksel özellikleri.

LFA sinyalleri Proteus® yazılımında Penetrasyon modeli kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu model enerjinin numuneye gözeneklerden nüfuz ettiğini varsaymaktadır. Bu özellikle sinyalin başlangıcında belirgindir; bkz. şekil 2. Penetrasyon modeli, enerjinin sadece numunenin yüzeyinde emildiğini varsayan Standart modele göre bu artışa daha iyi uyum sağlamaktadır.

Standart (solda) ve Penetrasyon modelleri (sağda) kullanılarak gazbetonun zaman içindeki voltajını gösteren dedektör sinyal analizi.
2) Havalandırılmış betonun dedektör sinyali. Standart model (solda) ve Penetrasyon modeli (sağda) ile değerlendirme.

Özet

LFA 717 HyperFlash® ile yapılan ölçümler, uygun model uygulandığında gözenekli yüzeye sahip numunelerin termofiziksel özelliklerini karakterize etmenin de mümkün olduğunu göstermektedir. Bu, aereated beton gibi yeni ısı yalıtım malzemelerinin geliştirilmesi için faydalıdır ve ısı yalıtımlarının verimliliğini artırmaya yardımcı olur.

AI Overview
An error occurred. Please try again.