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气凝胶玻璃纤维毡-1

El fieltro de fibra de vidrio aerogel es un material aislante térmico compuesto de aerogel de sílice que utiliza fieltro de vidrio punzonado como sustrato. Las características y el rendimiento de la microestructura de la estera de fibra de vidrio aerogel se manifiestan principalmente en las partículas aglomeradas de aerogel compuesto formadas por la combinación del sustrato de fibra y el aerogel de sílice, incrustadas en una gran cantidad de micrómetros con el material de fibra como esqueleto. En poros aún más grandes, la densidad real es de 0,12~0,24 g, la conductividad térmica es inferior a 0,025 W/m·K, la resistencia a la compresión es superior a 2 mPa, la temperatura aplicable es de -200~1000℃, el espesor es de 3 mm, 6 mm, tiene un tamaño de 10 mm, 1,5 metros de ancho y de 40 a 60 metros de largo.

气凝胶玻璃纤维毡-2

La estera de fibra de vidrio de aerogel se caracteriza por su suavidad, facilidad de corte, baja densidad, resistencia al fuego inorgánica, hidrofobicidad general y respeto al medio ambiente. Puede reemplazar productos de fibra de vidrio, amianto, silicato de aluminio y materiales aislantes térmicos tradicionales con propiedades de aislamiento térmico deficientes. Se utiliza principalmente en tuberías industriales, tanques de almacenamiento, cuerpos de hornos industriales, centrales eléctricas, cabinas de rescate, mamparos de buques de guerra, tuberías enterradas directamente, manguitos aislantes térmicos desmontables, tuberías de vapor de alta temperatura, electrodomésticos, fundición de hierro y acero, metales no ferrosos y otros campos de aislamiento térmico y refractarios.

气凝胶玻璃纤维毡-3

El entorno de aplicación del aislamiento de tuberías es complejo, abarcando el aislamiento en interiores, exteriores y enterradas directamente. En comparación con el aislamiento en interiores y exteriores, el uso de esteras de fibra de vidrio de aerogel en el aislamiento de tuberías enterradas directamente resalta las extraordinarias propiedades del aerogel. En primer lugar, la hidrofobicidad del fieltro de aerogel permite impermeabilizar la capa de aislamiento y previene la disminución del rendimiento aislante causada por la humedad. Además, la hidrofobicidad también cumple una función muy importante: evitar la condensación provocada por las diferencias de temperatura. La porosidad permite que la humedad se evapore en forma de vapor de agua, manteniendo seca la capa de aislamiento. En cuanto a las propiedades anticorrosivas e ignífugas de las fibras inorgánicas tradicionales, las esteras de fibra de vidrio de aerogel las superan con creces. El fieltro de fibra de vidrio de aerogel reduce el espacio de aislamiento, ya que posee una buena conductividad térmica. Por lo tanto, para lograr el mismo efecto aislante, se requiere un menor espesor o espacio en la capa de aislamiento de fieltro de aerogel, lo que resulta más adecuado para el enterramiento directo. En el ámbito del aislamiento de tuberías, el uso de fieltro de aerogel para lograr el mismo efecto aislante permite reducir el espesor de la capa aislante, lo que implica una disminución de los movimientos de tierra y del tiempo de construcción. El coste de estas dos reducciones compensa por completo el uso del fieltro de aerogel, que se emplea como material aislante para sustituir el coste de los materiales aislantes tradicionales.

气凝胶玻璃纤维毡应用

La facilidad de instalación del fieltro de fibra de aerogel mejora la eficiencia de la construcción. Tras cortarlo a un tamaño determinado, el fieltro se enrolla naturalmente hasta cierto punto. Para el aislamiento de tuberías, el fieltro se corta y se coloca directamente sobre la tubería. Se instala y fija fácilmente, y el fieltro de aerogel es ligero, tiene cierta dureza y flexibilidad, no se rompe con facilidad y es muy fácil de cortar. En comparación con la instalación de materiales aislantes tradicionales, la eficiencia de la construcción aumenta en más de un 30%, y además evita las preocupaciones sobre el mantenimiento posterior que conlleva el uso de materiales aislantes tradicionales.


Fecha de publicación: 20 de agosto de 2021