Ingenieros térmicos revisando una muestra de aislamiento delgado y una sección de equipo

Ingeniería

Conozca el material. Calcule los requisitos. Hablemos de la aplicación.

Un recorrido conciso desde los principios del aislamiento microporoso hasta una orientación preliminar sobre materiales para su diseño térmico.

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Cómo funciona

Tres mecanismos de transferencia de calor. Una estructura diseñada para reducirlos.

Una matriz de poros finos actúa conjuntamente sobre la conducción en sólidos, el movimiento del gas y la radiación térmica, proporcionando alta resistencia térmica en una capa de aislamiento delgada.

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Conducción en sólidos

TRAYECTORIA SÓLIDA LARGA Y TORTUOSA

Limitar la conducción a través de la red de sílice

La red de sílice, muy porosa, tiene puntos de contacto entre partículas muy pequeños. El calor debe recorrer una trayectoria larga y tortuosa a través de la fase sólida, lo que reduce el flujo de calor por conducción.

Contactos pequeños. Trayecto del calor largo.
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Transferencia de calor en fase gaseosa

trayectoria molecular sin restriccionesfinoporoTAMAÑO DE PORO < RECORRIDO LIBRE MEDIO DEL GAS

Restringir el movimiento del gas dentro de los poros finos

La red de sílice forma poros menores que el recorrido libre medio de las moléculas de aire. Las moléculas chocan repetidamente con las paredes de los poros en lugar de desplazarse libremente, lo que reduce la conducción gaseosa y suprime la convección.

Poros finos. Desplazamiento molecular limitado.
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Radiación térmica

REFLEJADOABSORBIDO

Absorber y reflejar la radiación infrarroja

Los opacificantes de óxidos metálicos dispersos en la matriz de sílice absorben y reflejan energía infrarroja, limitando la transferencia de calor por radiación a temperaturas elevadas.

Absorción y reflexión infrarrojas.
Placa de núcleo microporoso Siltherm que muestra su estructura fina y uniforme

Matriz integrada del núcleo

Los mecanismos actúan conjuntamente dentro del material.

La sílice pirogénica, el opacificante y los filamentos de refuerzo dispersos forman una única matriz de núcleo. La formulación puede transformarse después en formatos rígidos, flexibles, conformados, revestidos o sellados al vacío.
Sílice pirogénicaOpacificanteRefuerzo disperso

Tendencia térmica verificada

Baja conductividad al aumentar la temperatura media.

El núcleo microporoso de grado 1000 presenta valores de 0.022 a 0.034 W/m·K en los puntos de temperatura media indicados según ASTM C177.ASTM C177 · Probeta de núcleo microporoso de grado 1000 · temperatura media
Conductividad térmica del núcleo microporoso de grado 1000La conductividad térmica aumenta de 0.022 vatios por metro kelvin a una temperatura media de 200 grados Celsius a 0.034 a 800 grados Celsius.0.0200.0240.0280.0320.0360.022200°C0.023400°C0.027600°C0.034800°CW/m·KTemperatura mediaConductividad térmica del núcleo microporoso de grado 1000La conductividad térmica aumenta de 0.022 vatios por metro kelvin a una temperatura media de 200 grados Celsius a 0.034 a 800 grados Celsius.0.022200°0.023400°0.027600°0.034800°W/m·KTemperatura media (°C)

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Cálculo térmico

Encuentre el espesor de aislamiento adecuado para su aplicación.

Puede analizar con Siltherm el espesor de aislamiento, la pérdida de calor y la temperatura superficial. Para acceder a herramientas de cálculo y al apoyo de nuestro equipo de ingeniería en la selección de productos, por favor, comparta los requisitos de su aplicación.

Solicitar herramientas y asistencia de cálculoPor favor, indíquenos su correo profesional y los datos de la aplicación. Un miembro de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para facilitarle las herramientas y la asistencia de cálculo adecuadas.
Siltherm.HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA
Cálculo térmicoEjemplo

Condiciones de aplicación

GeometríaPared plana
Temperatura de la cara caliente500 °C
Temperatura ambiente25 °C
Espesor del aislamiento40 mm
Emisividad superficial0.80
Coeficiente de transferencia de calor8 W/(m²·K)
Capa de aislamientoSiltherm Board 1000

Evaluación térmica

Temperatura superficial44.2 °C
Pérdida de calor254.8 W/m²
Perfil de temperatura
500 °C44.2 °C
Cálculo ilustrativo. Su aplicación y la selección del material se revisan con nuestro equipo de ingeniería.

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Hablemos de su aplicación

Empecemos por las condiciones relevantes para el diseño.

Por favor, indíquenos la temperatura de funcionamiento, el espacio disponible, el tipo de equipo y el resultado que necesita. Un especialista de Siltherm podrá entonces acotar con usted las opciones de material y formato.

Hablemos de su aplicaciónNo incluya planos confidenciales ni geometrías de propiedad exclusiva en la consulta inicial.