진공 에너지 절약과 나노 단열 기술로 더욱 친환경적인 미래를 만들어갑니다.

불의 출현은 인류 문명 발전에 지대한 역할을 해왔습니다. 불의 사용은 인류 에너지 이용에 있어 획기적인 혁명이라고 할 수 있으며, 그 본질은 인류가 열에너지를 활용하는 방법을 터득했다는 것입니다. 시간이 흐르고 과학 기술이 발전함에 따라, 지속 가능한 청정에너지 개발과 에너지 절약이 인류가 상당한 기간 동안 직면해야 할 주요 과제라는 인식이 점점 더 커지고 있습니다. 에너지 절약을 위한 최선의 방법은 물론 에너지 사용량을 줄이는 것이 아니라, 에너지 사용 효율을 높이는 것이 핵심 과제입니다. 저온 분야에서는 열전도의 과학적 기초를 바탕으로 단열 및 보온에 대한 최적의 해결책을 현재 찾아볼 수 있습니다.진공 단열 패널저온 분야에서 최고의 단열재이자 절연 재료입니다.

진공단열패널

진공 단열 패널(VIP)VIP는 진공 단열 기술을 기반으로 한 새로운 유형의 초단열 소재입니다. 진공 단열과 미세다공성 단열의 장점을 결합하여 단열 효과를 극대화했습니다. VIP는 우수한 단열 성능을 가진 다공성 나노 코어 소재로 만들어졌으며, 진공 상태에서 고차단 필름으로 밀봉하여 열전도, 열대류 및 열복사를 최소화하고 열 전달을 차단하여 높은 단열 용량을 제공합니다. 진공 단열 보드의 코어 소재는 매우 높은 단열성을 지닌 나노다공성 소재로 만들어졌으며, 진공 포장 처리 후 전체적인 단열 성능이 크게 향상되었습니다.이 물질의 열전도율은 0.005W/(m·K) 정도로 매우 낮습니다.진공 단열 보드는 암면보다 8배, 발포 폴리우레탄보다 5배, 에어로젤보다 4배 높은 단열 성능을 자랑합니다. 현재 진공 단열 보드는 건물 외벽 단열, 콜드체인 단열, 의약품 백신 단열, 냉동 장비 단열 등 다양한 산업 분야에서 에너지 소비 절감, 에너지 절약 및 온실가스 배출 감소에 기여하며 널리 사용되고 있습니다.

해당 분야에서고온 나노 미세다공성 패널고온 환경에서는 단열재의 내열성에 대한 요구 조건이 높기 때문에, 재료 캡슐화층은 급격한 온도 차이로 인해 손상되기 쉽습니다. 따라서 고온 단열 분야에서는 진공 포장보다는 나노 단열재에 대한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 현재 고온 나노 미세다공성 패널은 주로 기체 실리카에 특수 무기 결합제, 자외선 차단제, 고온 내성 섬유 등을 혼합하여 제조됩니다. 기체 실리카는 수소와 산소의 화염 속에서 고온 가수분해되어 생성되는 할로겐화규소로, 7~40nm의 1차 입자 크기를 갖는 비정질 실리카 생성물입니다. 나노 규모의 기공 네트워크 구조와 열 차단 성분은 대류 열 전달을 차단할 뿐만 아니라 재료의 열전도율과 고온 열복사를 크게 감소시켜, 800℃의 고온 표면 온도에서 재료의 열전도율을 0.03W/(m·K)만큼 낮춥니다.

고온 나노다공성 단열재는 기존 소재에 비해 단열 성능이 훨씬 우수합니다. 요구되는 단열 범위에 도달한 후에는 단열층의 두께를 크게 줄일 수 있습니다. 또한, 고온 나노다공성 단열재는 섭씨 1100도의 고온을 견딜 수 있고, 강력한 난연성을 가지며, 동시에 온도가 상승해도 열전도율이 낮고 수축률도 낮습니다.고온 나노다공성 절연재는 발전소, 시멘트 공장, 유리 공장, 금속 제련소, 석유화학, 신소재 제조 등 고온 가마, 반응기 또는 고온 환경이 필요한 다양한 분야에서 고온 절연에 적합합니다.고온 나노다공성 단열재를 사용하면 단열 및 보온 효과를 향상시키고, 고온 반응 시 열 손실을 줄여 에너지를 절약할 수 있으며, 많은 중요한 산업 생산 분야에서 비용 절감, 효율성 향상, 에너지 절약 및 배출량 감소를 달성하는 데 도움이 됩니다.

고온
제로써모

제로써모 당사는 20년 이상 진공 기술에 주력해 왔으며, 주요 제품으로는 백신, 의료, 콜드체인 물류, 냉동고 등에 사용되는 흄드 실리카 코어 소재 기반의 진공 단열 패널이 있습니다.일체형 진공 단열 및 장식 패널,진공 유리진공 단열 도어 및 창문. 더 자세한 정보를 원하시면 제로써모 진공 단열 패널,언제든지 편하게 연락 주세요. 공장 방문도 환영합니다.

영업 관리자: 마이크 쉬

전화번호: +86 13378245612/13880795380

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게시 시간: 2022년 11월 29일