

1.泡沫類型與結構:
*閉孔結構:聚氨酯泡沫具有非常高的閉孔率(通常>90%),泡孔內充滿導熱系數極低的氣體(發泡劑),這是其優異保溫性能的基礎。閉孔結構有效阻隔了熱量通過空氣對流和氣體傳導的途徑。
*PURvsPIR:聚異脲酸酯板(PIR)通常比標準聚氨酯板(PUR)具有更優的長期熱穩定性,其長期使用后的導熱系數上升幅度更小,因此其長期保溫性能更佳。PIR的導熱系數通常處于上述范圍的低端或更低。
2.發泡劑:
*這是影響初始導熱系數的關鍵因素之一。傳統使用的HCFC發泡劑(如HCFC-141b)因環保問題已被逐步淘汰。
*目前主流使用的是環戊烷(CP)和更的氫氟烯烴(HFO)發泡劑(如HFO-1233zd,HFO-1336mzz)。這些發泡劑本身的氣體導熱系數非常低,是獲得超低導熱系數的關鍵。HFO發泡劑通常能提供比環戊烷更低的初始導熱系數和更好的長期性能。
3.“老化”效應(長期導熱系數):
*新生產的泡沫板內部充滿低導熱系數的發泡劑氣體。隨著時間的推移,這些氣體會逐漸擴散出泡孔(特別是使用空氣滲透性較高的表皮材料時),同時空氣(導熱系數較高)會逐漸滲入泡孔。這個過程稱為“老化”。
*因此,泡沫板的導熱系數會隨著時間推移而上升,終趨于一個相對穩定的“長期導熱系數”或“平衡導熱系數”。這個長期值通常比初始值高15%-25%左右。
*實際工程設計和選材中,更應關注長期導熱系數值。對于采用現代發泡劑(如HFO)且帶有良好阻隔層(如鋁箔)的PIR板,其長期導熱系數通常能穩定在0.022-0.028W/(m·K)的優異水平。PUR板的長期值可能稍高一些。
4.密度:
*密度對導熱系數有影響,但存在一個優范圍。密度過低(<30kg/m3),泡孔結構脆弱,開孔率可能增加,保溫性能下降且機械強度不足。密度過高(>60kg/m3),固相傳導增加,也可能導致導熱系數略有上升。
*建筑和冷庫用聚氨酯保溫板的佳密度范圍通常在30-50kg/m3之間,在此范圍內導熱系數低且綜合性能(強度、尺寸穩定性)良好。
5.溫度:
*導熱系數會隨溫度變化。在低溫(如冷庫應用)或高溫環境下,聚氨酯的導熱系數會比常溫下測量值有所升高。設計時需考慮使用溫度下的實際導熱性能。
總結范圍
*初始導熱系數(新板):通常在0.018W/(m·K)(HFO發泡劑PIR)到0.025W/(m·K)(普通發泡劑PUR)之間,區間集中在0.020-0.023W/(m·K)。
*長期/平衡導熱系數(設計值):這是更關鍵的性能指標,通常在0.022W/(m·K)(HFOPIR)到0.030W/(m·K)或略高(普通PUR)之間,PIR板的長期導熱系數設計值能穩定在0.023-0.026W/(m·K)是非常的水平。
對比優勢
這個極低的導熱系數范圍意味著聚氨酯板(尤其是PIR)在達到相同保溫效果時,所需的保溫層厚度遠小于其他常見保溫材料,例如EPS(~0.035-0.040W/(m·K))、XPS(~0.030-0.035W/(m·K))、巖棉/玻璃棉(~0.035-0.045W/(m·K))等,在空間受限或追求節能的應用中優勢巨大。
因此,在評估聚氨酯板導熱系數時,務必明確是初始值還是設計采用的長期值,并關注其發泡劑類型(HFO優)、泡沫種類(PIR更優)和密度。其的保溫性能就體現在0.020-0.025W/(m·K)的初始值和0.022-0.028W/(m·K)的優異長期值上。
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