Высокотемпературная теплоизоляция для печей
Типы теплоизоляции для печей и каминов
В Российской Федерации рынок печей и каминов продолжает развиваться и с каждым годом поступают в продажу новые изделия и материалы. Каждый производитель тянет одеяло на себя, утверждая, что именно его товар самый лучший, уникальный и эффективный. Продавцы, не имея практического опыта, на детальные вопросы дают зазубренные ответы из тренингов по продажам. Потребителю, если он всё же решил не обращаться к специалистам, придётся потратить немало сил и времени на изучение всех нюансов.
Главная задача теплоизоляции каминов и печей
Наиважнейшим аспектом в эксплуатации каминов и печей является пожарная безопасность. Здесь как раз тот случай, когда желание сэкономить или банальная халатность вместе с неосведомлённостью могут привести к большой беде. Основным конструкционным элементом, который отвечает за безопасность, является высокотемпературная теплоизоляция.

Теоретически, можно выполнить монтаж и своими руками, но поскольку речь может идти о человеческих жизнях, лучше доверить эту работу специалистам. На рынке строительных услуг существует множество компаний, способных качественно выполнить такую услугу, однако к выбору подрядчика так же следует подходить со всей строгостью — фирма должна быть на рынке давно и иметь отменную репутацию. Не стоит привлекать гастарбайтеров и шабашников, спросить будет не с кого.
Требования к теплоизоляционным материалам
По своей сути камин является той же печью с открытой топкой и дымоходом, снабжённой декорациями. Других конструкционных особенностей эти изделия не имеют, поэтому и подход к их монтажу и оснащению один и тот же. Теплоизоляция, соответственно, выполняется отдельно для топки и для дымохода и должна соответствовать следующим требованиям:
- Низкая теплопроводность
- Экологичность
- Высокая огнестойкость
- Долговечность
- Максимально допустимая температура нагрева
Перечисленные свойства материалы должны сохранять в полном объёме в течение всего срока эксплуатации.

Классификация по составу
Высокотемпературные изоляционные материалы разделяют на следующие виды:
- Набивные и засыпные: окись циркония, кварцевый песок, разнообразные мертели, каолин. Используются, в основном, в промышленности, трудоёмки в изготовлении
- Волокнистые изоляторы: огнеупорная вата, войлок, фетр, по сути своей являются минеральной ватой и её производнымы. Обладают самым низким коэффициентом теплопроводности, устойчивы к термоударам, однако могут быть подвержены механическим повреждениям
- Твёрдые материалы: огнеупорный картон, шамотный кирпич, огнеупорные керамические плиты. Сохраняют первоначальную форму и могут нести механическую нагрузку
В быту топки печей и каминов, а так же металлические и асбоцементные дымоходы утепляются преимущественно минеральной ватой. Кирпичные дымоходы утепляют твёрдыми материалами с облицовкой, или просто выполняют штукатурку в три слоя.
Обзор рынка теплоизоляционных материалов
Далее будут приведены сравнительные характеристики представленных в свободной продаже материалов.
Rockwool Firebatts
Благодаря привлекательной стоимости и высокой доступности является самым популярным продуктом в рассматриваемой сфере применения. Состав — 100% каменная (габбро-базальтовая) вата. Выпускается двух видов: без покрытия и с алюминиевой фольгой с одной стороны. Максимально допустимая температура со стороны фольги +500°С, со стороны ваты +750°С. Размер плиты 1000*600*30 мм, плотность 100 кг/м куб.
Коэффициент теплопроводности при +300°С составляет 0.088 Вт/м*К. Вариант без фольги не горюч, с фольгой класс горючести Г1. При выборе этого материала очень важно рассчитать пиковую температуру топки, так как при перегреве может отклеиться фольга и по помещению распространяется неприятный запах вместе с микрочастицами волокон ваты. Плиты изолятора обладают высокой гибкостью, поэтому монтируются в жёстком металлическом каркасе.

Вермикулит
Природный минерал из группы гидрослюд, слоистая структура которого при нагревании образует разноцветные нити. Огнезащитные материалы производят из него путём прессования. Кроме топок применяется в авиационной и автомобильной промышленности, а так же в атомной энергетике как отражатель и поглотитель гамма-излучения. На рынке материал представлен двумя изделиями:
- VermixОгнеупор. Страна-производитель — Россия, коэффициент теплопроводности при +300°С — 0.18 Вт/м*К, размер плиты 600*600*30 мм, плотность 300 кг/м куб, допустимая температура +800°С. Среди достоинств — удобство обработки и монтажа, не требуется жёсткий каркас. Минусы так же присутствуют — материал боится влаги.
- Skamolex — вермикулитовый теплоизолятор импортируемый из Дании. Представляет из себя симбиоз огнеупора и декоративной панели с различными дизайнерскими решениями. Теплопроводность при +200°С составляет 0.16 Вт/м*К, размер плиты 1000*610*25 мм, плотность 600 кг/м куб, пиковая температура +1100°С. Преимущества: не требует последующей финишной обработки — по принципу «поставил и забыл», используется для футеровки топок. Из минусов — высокая стоимость, в зависимости от региона РФ цена плиты может быть выше в 5 раз плиты той же площади VermixОгнеупор.

На основе силиката кальция
Следующий ряд термоизоляторов представляет силикат кальция — неорганическое вещество в виде соли кальция и метакремниевой кислоты. На рынке минерал представлен в следующем исполнении:
- Silca 250km. Импортируется из Германии. Плиты размером 1000*625*40 разработаны для применения в печах, каминах и кирпичных дымоходах. Плотность 250 кг/м куб, коэффициент теплопроводности 0.09 Вт/м*К при +200°С, температура применения +1100°С. Структура плиты не волокнистая, может выступать как изолятором так и облицовочным материалом, для здоровья человека абсолютно безвреден. В особенностях монтажа металлический каркас не выполняется. Подходит для термоизоляции деревянных стен в местах устройства топки.
- Promasil 950 ks — очередной товар из Германии размером 1000*500*30 мм и плотностью 245 кг/м куб. Пиковая нагрузка 900°С, теплопроводность при +200°С составляет 0.10 Вт/м*К, чем несущественно уступает предыдущему изолятору на фоне вдвое меньшей стоимости. Монтируется легко без каркаса, производитель гарантирует экологическую безопасность. Материал сравнительно новый, практических отзывов о его использовании крайне мало и специалистов-строителей смущает низкая цена по сравнению с аналогами.
- Scamotec 225 — образец из Дании. Плита размером 1000*610*30 мм, коэффициент теплопроводности 0.08 при +200°С, максимальная температура применения +1000°С, легко монтируется без каркаса, безвреден для здоровья, сочетает в себе теплоизоляционные и декоративные качества, его можно покрыть любой огнестойкой краской. По стоимости находится в среднем ценовом сегменте.
- Isolrath 1000. Страна происхождения — Австрия. Размер 1000*610*30 мм, плотность 240 кг/м куб, теплопроводность 0.06 Вт/м*К при +200°С. Рабочая температура до +900°С, каркас для монтажа так же не нужен. Производитель гарантирует экологическую и пожарную безопасность на фоне высокой прочности конструкции. Принадлежит так же к среднему ценовому сегменту.

Минерит ЛВ
Ещё одна группа термоизоляторов представлена единственным материалом на основе цемента. Минерит ЛВ импортируется из Дании. Размер изделия 1200*630*9 мм, плотность 1150 кг/м куб, то есть материал довольно тяжёлый, но зато тонкий — экономит полезную жилплощадь. Коэффициент теплопроводности составляет 0.25 Вт/м*К, чем существенно уступает рассмотренным ранее образцам.
Температура применения Минерита ЛВ до +150°С. Является легкодоступным материалом за счет низкой стоимости. Исходя из параметров, может применяться как дополнительный элемент в уже термоизолированной топке камина или печи, либо в узкоспециализированных изделиях.

Наиважнейшим фактором, определяющим выбор теплоизоляции для топок, является правильный расчёт пиковой температуры. Температура зависит от вида топлива, объёма топки и других параметров, так что определение этого ключевого параметра лучше доверить специалисту.
• Изоляция печей, топок, каминов
В данном разделе сайта представлена современная, высокотехнологичная изоляция для каминов и печей.
Высокотемпературная изоляция для печей дома
Высокотемпературная изоляция для печей предполагает комплексную защиту этого отопительного прибора, которая обеспечивает и его изоляцию от стен дома, и защиту поверхности, обращенной внутрь помещения, в том числе и обеспечение безопасности людей находящихся внутри постройки.
В данном разделе каталога нашего сайта вы найдете различные огнеупорные плиты для печей. Все они отличаются очень высокой температурной стойкостью, легко обрабатываются и монтируются, позволяют надежно защитить окружающие площади от высоких температур. Но главное – такие плиты, как Термоизол, Суперизол, Силка и др. – позволяют вам существенно сэкономить на отделке, так как они полностью готовы к тому, чтобы наносить на них отделочные материалы – будь то краска, плитка и т.д.
Каждый огнеупорный материал для печей, представленный в нашем каталоге – современный, высококлассный продукт, который, помимо огнезащиты, обеспечивает еще и стойкость отопительного прибора к механическим, химическим и другим видам повреждений.
Разумеется, огнеупорные материалы для футеровки печей используются не только при бытовом строительстве, но и для обработки промышленных печей.
Термоизоляция топки камина
Еще один важный для строителя вопрос – купить теплоизоляцию каминов.
Огнеупорные плиты для камина похожи по принципу своего действия на те материалы, о которых шла речь выше. Камин точно также обрабатывается с помощью плит со всех сторон, чтобы обеспечить защиту помещения от воздействия огня и высоких температур. И снова – все преимущества налицо – простота монтажа, отсутствие необходимости какой-либо подготовки к отделке, качественное выполнение своих функций.
Термоизоляция банных печей
Отдельного внимания заслуживают печи в банях. В качестве самого популярного материала для изоляции банных печей, используется войлок – это дешевый, но эффективный материал: он не горит, а тлеет, издавая характерный запах, что зачастую становится сигналом о пожаре.
Качественная термоизоляция для печей и каминов предусматривает и изоляцию дымоходов и труб, которая отвечает за безопасность постройки и долговечность службы дымохода. Чаще всего для изоляции используют разновидности базальтовой ваты. Более подробную информацию о термоизоляции дымоходов и труб вы найдете в соответствующем разделе нашего сайта.
Изоляция для камина в Москве
6
Цену уточняйте
Сэндвич дымоходы нержавеющая сталь (изоляция 25 мм)
Доставка из г. Нижний Новгород
91% из 11Печи высокотемпературные в Москве. Сравнить цены и поставщиков промышленных товаров на маркетплейсе Tiu.ru
1
Цену уточняйте
Под заказ, 45 дней
Камерная печь для металлов КЭП 500/1250
Доставка из Челябинская область
Нет отзывов
Теплоизоляционные материалы для печей и каминов
Использование теплоизоляционных материалов для печей преследует несколько целей: обеспечить противопожарную безопасность и сократить теплопотери. Последний вариант наиболее часто применяется при строительстве каминов, поскольку в этом случае требуется создать направленный поток тепла, а не прогревать весь массив печи. При проведении работ рекомендуется пользоваться существующими нормами во избежание ошибок и предупреждения риска возгорания строительных конструкций.
Материалы для теплоизоляции каминов
Специальная теплоизоляция для каминов используется для минимизации потерь тепла во всех частях камина: дымоходе, массиве печи и самой топке. Это позволяет повысить коэффициент полезного действия отопительного оборудования. Утепление разных частей камина преследует следующие цели:
- Сохраняет дымоход от разрушительного действия конденсата, который образуется при резкой смене температуры. Агрессивное воздействие конденсата обусловлено содержанием влаги, различных кислот, образующихся при горении и углекислоты.
- В месте прохождения трубы сквозь перекрытие следует особенно тщательно позаботиться о соблюдении норм пожарной безопасности. Если используются деревянные стройматериалы, то следует соблюдать особую осторожность, защищая поверхность потолка.
- Высокотемпературная теплоизоляция каминов используется для создания направленного потока тепловой энергии, чтобы обогреть сидящих напротив него людей. Для этих целей применяют инфракрасные отражатели, которые устанавливаются в самой топке.
- Защита стеновых конструкций при помощи теплозащитного слоя. В противном случае кирпичная стенка может быстро прийти в негодность от резкого перепада температур, а деревянная загореться.
Используемые для термоизоляции камина строительные материалы представлены такими группами:
- содержащие каменные волокна (Rockwool, TEXHO T80, PAROC FPS 17) – выпускаются в виде плит и имеют на одной из своих сторон покрытие из фольги, что позволяет выдерживать температуры в несколько тысяч градусов;
- на основе кремнезема, получаемого из кварцевого песка и глинозема, производятся в виде гибких плит;
- Суперизол – изготавливается с использованием силиката кальция и обладает хорошими теплоизоляционными качествами, подходит для утепления корпусов каминов и их дымоходов, крепится при помощи клея или саморезов;
- Вермикулит – представлен в виде плит (Scamol, Thermax), состоит из спрессованных зерен вещества, обладает жесткостью, хорошо пилится, обладает поверхностью, пригодной к отделке;
- Суперсил – представляет собой ткань, изготовленную из кремнезема с прослойкой фольги, обладает высокой стоимостью;
- гипсоволокно – получают путем смешения и прессования гипса и целлюлозы, подходит только для изоляции массива камина, пола и стен, не выносит нагрузок и деформируется.
При выборе материалов важно убедиться в их экологической безопасности, чтобы они не выделяли в окружающую среду токсичные вещества при нагревании.
Огнеупорные обшивки для стен
Для предупреждения самовозгорания стен, примыкающих к печам, требуется устанавливать специальные обшивки из негорючих материалов, обладающим термоизоляционными свойствами.
Теплоизоляция для печей в таком случае осуществляется двумя способами:
- Для обшивки используют материалы, обладающие светоотражающими свойствами и устойчивые к действию высоких температур.
- Термоизоляционная печная обшивка покрывается облицовкой из термостойкой плитки.
Хорошие светоотражающие качества показывают листы из металла, покрывающие негорючие теплоизоляционные листы. Лучше всего использовать именно нержавеющую сталь, поскольку оцинкованная при нагреве выделяет токсичные вещества.
Рекомендуется полировать наружную поверхность металлических листов, так как это способствует лучшему отражению тепловой энергии.
В качестве теплоизоляции используют такие материалы:
- базальтовый картон;
- базальтовая вата;
- минерит;
- асбестовый картон.
В соответствии со СНиП 41-01-2003 установка обшивки производится в такой последовательности:
- Монтаж утеплителя с соблюдением вентиляционного зазора от 2 до 3 см. Толщина изоляционного материала не более 2 см и не менее 1 см.
- Установка металлического листа.
- Соблюдают расстояние между печью и обшивкой не менее 38 см.
Для крепления материалов к стене используют втулки из керамики: они позволяют соблюсти необходимый зазор и устойчивы к возгоранию. Если нет возможности соблюсти заданное расстояние между печью и обшивкой, то следует использовать два слоя теплоизоляционных листов. К примеру, два листа минерита крепятся с использованием керамических втулок. Расстояние между ними – 2-3 см. Наружный лист покрывается нержавеющей сталью.
Дизайн комнаты или бани не всегда позволяет установить обшивку из металла. Часто она не будет вписываться в интерьер помещения. В этом случае можно прибегнуть к обшивке с облицовкой из термостойкой плитки, которая крепится при помощи специального клея, устойчивого к высоким температурам. Перечислим подходящие материалы для облицовки:
- терракотовая плитка;
- керамогранит;
- изразцы;
- клинкерная плитка;
- талькохлорит.
При монтаже руководствуются следующими правилами:
- Вентиляционный зазор между стеной и огнеупорным листом должен быть 2-3 см.
- На установленный лист крепят огнеупорную плитку, используя специальные клеящие смеси.
- Печь должна располагаться не ближе, чем 15 см от поверхности плитки.
В качестве листовых огнеупорных материалов при обшивке с облицовкой подходят такие:
- минерит;
- огнеупорный гипсокартон, имеющий в своем составе стекловолокно;
- стекломагниевый лист.
Облицовка поможет не только обыграть дизайн помещения и выдержать единый стиль, но и сократить допустимое расстояние между печью и стеной.
Защитные экраны для печей
Используемый теплоизоляционный материал для печей должен не только предотвращать возможность возгорания, но и защищать людей от слишком жесткого инфракрасного излучения. Для этих целей как нельзя лучше подходят защитные экраны для каминов, а также для банных печей. Они могут быть выполнены как из металла, так и с использованием кирпича или декоративного камня.
Особенностью каминных экранов является то, что они изготавливаются исключительно из металла, могут быть встроенными или передвижными. Такие конструкции препятствуют попаданию искр и раскаленных углей в помещение, а также, нагреваясь, способствуют быстрому и равномерному прогреву воздуха в комнате. Защитное ограждение можно прибрести или изготовить своими руками. Рассмотрим подробнее особенности защитных экранов печей.
Защитный экран из кирпича
Наряду с утеплением, теплоизоляция печи производится при помощи кирпича. Возможны два варианта: сооружение защитной стенки и обкладка печи кирпичом. В обоих случаях кирпич укладывается при помощи клеящей смеси или глины. Использование цементного раствора рассматривается как крайний случай. При обкладывании печи кирпичом требуется предусмотреть зазор от 3 до 10 см, а также вентиляционные отверстия снизу и сверху для обеспечения лучшей конвекции и быстрого прогрева помещения.
Если решено сооружать защитную стенку, то следует помнить о том, что кладка имеет толщину в полкирпича (120 мм), высота стенки должна быть немного выше самой печи. Благодаря такому сооружению в бане создается равномерный и мягкий жар, что избавляет от необходимости беспрерывной топки и позволяет париться в течение нескольких часов.
Обшивка из нержавейки
Теплоизоляция печи при помощи обшивки из нержавейки имеет несколько вариантов. По ориентации в пространстве различают фронтальные и боковые экраны. Рекомендуемое расстояние от печи до экрана – от 1 до 5 см. Благодаря таким сооружениям удается добиться снижения интенсивности теплового излучения металлической печи, поскольку внешняя поверхность защитных экранов прогревается до 1000 С. При этом можно сократить расстояние от печи до стены до полуметра. Удобство в установке и наличие специальных ножек, позволяющих надежно закрепить экраны, делает их использование особенно привлекательным.
Для отделки стен под котел
Если стены котельной деревянные, то они нуждаются в предварительной обработке огнезащитными составами. Стена за котлом должна быть обшита листом металла. Остальная площадь отделывается листами из гипсокартона или стекломагния. Затем поверхность штукатурится или облицовывается керамической плиткой.
Базальт с облицовкой
Облицовочные базальтовые плиты выглядят эстетично и обеспечивают хорошую защиту от возгорания. Кроме того, этот материал долго отдает тепло после нагревания. Можно провести облицовку этим материалом как экрана из кирпича, так и самой стены поверх изоляционных листов.
К пожарной безопасности нельзя относиться халатно – последствия беспечности могут быть трагичными. Современный рынок строительных материалов позволяет выбрать вариант по своим средствам и вкусу, обеспечив при этом надежную защиту от возгорания.
Огнеупорная (огнестойкая) вата: виды и требования
Применение негорючих, в особо пожароопасных местах огнестойких утеплителей, для огнезащиты, тепло/звукоизоляции технологического, в том числе отопительного оборудования, несущих конструкций; трубопроводов, дымоходов, воздуховодов систем жизнеобеспечения является одним из приоритетов при проектировании, возведении, реконструкции строительных объектов для обеспечения пожарной безопасности.
Минеральная огнестойкая (огнеупорная) вата – это исходное сырье для производства негорючих утеплителей в виде плит, матов, рулонных материалов, используемых для конструктивной огнезащиты.
По определениям ГОСТ 4640-2011, минеральными ватами называют материалы, имеющие внутреннюю структуру ваты, которые изготовлены из расплавов габбро-базальтовых горных и осадочных пород, содержащих глиноземы, кремнеземы; вулканических, металлургических шлаков; отходов стекольной промышленности, предназначенные для производства тепло/звукоизоляционных изделий.

Виды
Основные различия между видами огнестойких, огнеупорных ват определяет состав исходного сырья для промышленного серийного производства, в большинстве случаев дающий наименование готовой товарной продукции:
- Базальтовая или каменная минеральная вата – это продукция, получаемая методом центрифугирования или дутья под давлением расплавленной до 1500℃ массы измельченной магматической базальтовой породы через фильеры из трудноплавких металлов, быстрого охлаждения каменных волокон. Такая вата используется для производства огнезащитного базальтового материала.
- Вата каолиновая или керамическая изготавливается из диоксида кремния – кварцевого песка и глинозема, где содержание оксида алюминия достигает 99%, способом раздува расплавленной массы сырья под давлением до 0,8 Мпа для получения ультратонких волокон, использующихся в качестве эффективной теплоизоляционной продукции.
Технологический процесс производства – расплав сырья ведется в электротермических промышленных печах при температуре 1750℃. Плотность каолиновой ваты варьируется в диапазоне 80–130 кг/м3.
В качестве связующих веществ для формирования из комовой ваты плит, рулонов, скорлуп, сегментов, используемых в строительстве; для облицовки корпусов, емкостей отопительного, высокотемпературного технологического оборудования; участков трубопроводов, по которым перекачиваются горячие продукты, в полученный полуфабрикат добавляют огнеупорную глину, кремнийорганические соединения, жидкое стекло (силикаты), специальные марки глиноземистого цемента.
Чаще всего каолиновую вату называют муллит-кремнеземистой по геологическим названиям исходного сырья, что нашло отражение в маркировках готовой продукции. Так, обычные волокна обозначают МКРР, а волокна с добавлением хромсодержащих соединений – МКРХ.
- Вата МКРР 130, изготавливаемая по ГОСТ 23619-79, является одной из самых распространенных, востребованных марок каолиновой ваты, так как, кроме термостойких, огнеупорных свойств, химически инертна к воздействию концентрированных кислот, щелочей; является отличным электроизоляционным материалом; обладает эластичностью, за счет чего плотно прилегает к защищаемым поверхностям строительных конструкций, корпусов оборудования, поверхностей трубопроводов, вентиляционных коробов; не деформируется под воздействием вибрационных нагрузок.
- Кремнеземная огнеупорная вата производится по аналогичным технологическим процессам, что и базальтовые, каолиновые ваты. Содержание чистого диоксида кремния – от 96 до 98%. При высокотемпературном нагреве не способна выделять какие-либо вещества, так как изготавливается без связующих материалов.
- Стекловата. Сырьем для производства этого теплоизоляционного материала служат отходы стекольной промышленности, бой вторичной стеклотары, а также сырьевой шихты, что применяется для изготовления стекла. Используются два промышленных способа – дутье и протяжка через фильеры.
- Шлаковата, сырьем для которой являются шлаки металлургических производств.
Виды огнестойкой ваты по месту основного применения такой противопожарной продукции:
- Огнеупорная вата для дымохода любого отопительного оборудования – от печной трубы в бане, жилом доме до дымоходов газовых колонок, дизель-генераторных станций. Применение огнестойкой ваты позволяет исключить прямой контакт раскаленных поверхностей со строительными конструкциями – перекрытиями, стенами, выполненными из горючих материалов, создать противопожарные разделки, отступки.
- Огнеупорная вата для печей металлургических предприятий, утилизационных производств позволяет создать отличный теплоизоляционный кожух вокруг корпусов такого высокотемпературного оборудования.
- Огнеупорная минеральная вата для котлов тепловых, технологических электростанций, котельных эффективно служит таким же целям.
***Свойства огнестойких теплоизоляционных материалов отчасти зависят от формы выпуска готовой продукции, поэтому неудобную ни для перевозки, ни для проведения большинства видов монтажных работ комовую вату прессуют и прошивают базальтовыми (стекловолоконными) нитями в плиты, рулоны, маты; скорлупы для обкладки трубопроводов, в том числе с фольгой, прокладываемой в качестве теплоотражающего слоя.

Температура огнезащиты от вида ваты
Диапазон температур, которые максимально выдерживают различные виды таких огнестойких материалов при длительной эксплуатации:
- Каолиновая (муллит-кремнеземистая) вата марки МКРР-130 – 1150℃; МКРХ-150 – 1300℃.
- Базальтовая минеральная вата – до 1200 градусов Цельсия.
- Кремнеземная вата – до 1100℃.
- Стекловата – 450℃.
- Шлаковата – до 300℃.
***Критический термический удар в 1500 градусов Цельсия не смогут выдержать даже каолиновые (муллит-кремнеземистые) ваты, хотя и изготавливаемые из расплава каменного сырья при температуре 1750℃, но имеющие в составе связующие вещества с более низким пределом плавления. Для эксплуатации в таких сверхтяжелых условиях огнестойкие ваты не предназначены.
Для этих целей используют другие огнеупорные материалы и изделия с защитой от температур выше 1580℃.
Требования нормативных документов
Прямое отношение к огнеупорным и огнестойким ватам имеют следующие нормативные документы, дающие определения, регламентирующие технические условия производства, огневых испытаний:
- ГОСТ 28874-2004, классифицирующий все виды/типы огнеупорных материалов, дающий определение огнеупорности, как технической характеристике товарной продукции выдерживать, не расплавляясь, длительное воздействие высокой температуры.
- ГОСТ 4640-2011 – о технических условиях на минеральную вату.
- ГОСТ 23619-79, устанавливающий технические условия производства огнеупорных теплоизоляционных муллит-кремнеземистых стекловолокнистых материалов.
- ГОСТ 30244-94 – о методиках огневых испытаний на горючесть строительных материалов.
Применение
Благодаря отличным огнеупорным характеристикам, сберегающим тепло свойствам, минеральные ваты используются в строительстве при возведении объектов практически любого назначения, при прокладке/монтаже инженерных сетей/систем, сборке технологического оборудования; а также при изготовлении различных изделий, где востребованы технические параметры этой продукции.
Область применения:
- Для производства огнестойких утеплителей.
- Для утепления, и зачастую одновременно огнезащиты перекрытий, полов, крыш, технических, мансардных этажей; фасадов, подвалов, чердачных помещений зданий.
- В качестве теплоизолирующего заполнения полостей в кирпичных кладках; стыков, зазоров, щелей между железобетонными конструкциями.
- Для теплоизоляции, исключения промерзания трубопроводных сетей, технологических коммуникаций населенных пунктов, промышленных, складских объектов.
- В качестве носителей катализаторов, фильтров для очистки высокотемпературных газов, в том числе выполняя роль огнепреградителей для горючих газовых смесей.
- При производстве различных изделий – от трубной продукции до тормозных колодок автотранспорта в качестве армирующей, теплоизоляционной основы.
- Для армирования огнеупорного (огнестойкого) бетона.
- Для конструктивной огнезащиты несущих, ограждающих строительных конструкций из древесины, металла, железобетона; коробов транзитных воздуховодов вентиляционных установок; отводящих дымоходов, шахт систем дымоудаления.
- Для теплоизоляции, огнезащиты трубы, дымохода камина, печи.
- В качестве огнеупорного, не пропускающего тепло защитного покрытия, футеровки для печей утилизации сгораемых отходов; паровых котлов, газовых турбин объектов теплоэнергетики.
- Для теплозащиты металлургических печей, технологических установок переработки нефти, газового конденсата.
- В качестве связующего при производстве огнеупорных обмазок, паст, огнезащитных штукатурок.
- Для теплоизоляции емкостей, резервуаров со сжатыми, сжиженными газами.
- Для заполнения внутреннего пространства противопожарных ворот, перегородок, люков, дверей.
- В тепло/звукоизоляции двигательных отсеков, машинных, генераторных отделений автомобильного, железнодорожного транспорта, морских, речных судов.
Как делают каменную вату
Плюсы и минусы
К преимуществам всех видов огнеупорных, огнестойких минеральных ват относят:
- Высокую термическую стойкость даже при длительном, постоянном огневом и тепловом контакте без разложения, разрушения внутренней структуры.
- Незначительную плотность, что в приоритете при выборе теплоизоляционных, огнезащитных покрытий для несущих конструкций, межэтажных перекрытий строительных объектов.
- Низкую теплопроводность, малую теплоемкость, что формируют отличные теплоизоляционные, энергосберегающие характеристики данной продукции.
- Диэлектрические свойства, важные при использовании на объектах теплоэнергетики, даже при повышении рабочих температур до 700–800℃.
- Отличную химическую стойкость к сильным кислотам, щелочам.
- Устойчивость к сейсмическим колебаниям, вибрационным воздействиям.
- Звукоизоляционные качества.
- Масло/влагостойкость.
- Не смачивание расплавами цветных металлов.
- Длительный период эксплуатации без потери теплоизоляционных, огнезащитных параметров продукции.
- Безопасность использования из-за отсутствия выделения токсичных летучих соединений как при нормальной эксплуатации отопительного, технологического оборудования, так и при сильном перегреве поверхностей корпусов; а также при возникновении очага возгорания, контакте с открытым пламенем внутри строительного объекта, где в качестве огнестойких, теплоизоляционных покрытий применены минеральная огнеупорная (огнезащитная) вата, или рулонные, плитные изделия на ее основе.
- Невысокая стоимость продукции, что важно, как для заказчиков строительства, реконструкции крупных производственных объектов, так и возведения многоэтажных, частных домов.
- Значительное уменьшение объема более дорогих керамических огнеупорных изделий в составе конструкций кожухов, футеровок отопительного, технологического оборудования, снижение материалоемкости, в тех ситуациях, когда возможна замена на огнестойкие минеральные ваты.
За счет структуры, мягкости, эластичности комовой ватой легко набивают теплоизоляционные кожуха оборудования, но чаще такую продукцию используют в виде рулонных, плитных утеплительных материалов, в том числе в виде готовых изделий; например, полуцилиндров для теплоизоляции трубопроводов инженерных, технологических коммуникаций.
К недостаткам следует отнести необходимость крайней осторожности, обязательности использования плотной спецодежды, устройств защиты дыхательных путей, глаз при проведении любых работ с огнеупорными минеральными ватами, из-за того, что мельчайшие сверхтонкие волокна такой продукции могут нанести вред здоровью людей.
Высокотемпературные изоляционные материалы и их применение
Эта статья была написана Чаком Мерфи, экспертом Thermaxx Jackets.

Клапан турбинного кармана с кожухом Thermaxx
Изоляционных материалов для повседневного использования недостаточно для работы в условиях высоких температур. Традиционные материалы, используемые для изготовления изолирующих одеял, покрытий и курток (силикон / стекловолокно), начинают давать сбои при приближении к температуре 600 ° F. Укрывные материалы начинают выходить из строя, нити портятся, а изоляция горит!
Области применения, в которых обычно наблюдаются повышенные температуры:
- Паропровод высокого давления,
- Клапаны
- Фланцы
- Расширительные соединения
- Теплообменники
- Котлы
- Печи
- Печи и печи
- Сушилки
- Чиллеры
- Компрессоры
- Установки когенерации
- Мусоросжигательные установки
- Промышленное технологическое оборудование
- Выхлопные коллекторы
- Каталитические преобразователи
- Термическая обработка,
- Сварка
Thermaxx успешно применила высокотемпературные изоляционные материалы для этих горячих ситуаций и многое другое. .Температура может превышать 2200 ° F и требует специального изоляционного материала, чтобы выдерживать ГОРЯЧУЮ среду. Чтобы почувствовать высокие температуры, вот точки плавления нескольких распространенных материалов:
- Алюминий 1220 ° F
- Латунь 1823 ° F
- Чугун 2000 ° F
Температура | 600 ° F-1000 ° F | 1001 ° F-1500 ° F | 1501 ° F-1800 ° F | 1801 ° F-2200 ° F |
Материалы | ||||
Крышка горячей стороны | Ткань из стекловолокна | Стекловолокно из вермикулита | Ткань из диоксида кремния | Проволока из инконеля |
Крышка с холодной стороны | Тефлоновый лист | Ткань из стекловолокна | Вермикулит из стекловолокна | Силиконовая ткань | Стекловолокно | Керамика | Керамика | Керамика |
Изоляция холодной стороны | Fiberlgass | Стекловолокно | Стекловолокно | Керамика |
Резьба | Кевлар / Инконель | Кевлар / Инконель | Кремнезем | Кварц или Nextel |
, поставляемый компанией North America. Ассоциация производителей изоляционных материалов вызвала 3E + для определения типа и толщины изоляции.Это программа, обеспечивающая стандарты, используемые изоляторами и коммунальными предприятиями для определения следующего:
- Выполнение расчетов для плоских поверхностей и труб различных размеров
- Определение экономической толщины изоляции на основе стоимости топлива, установленной стоимости, налоговых ставок, технического обслуживания и т. Д. экономические факторы
- Определить температуру поверхности и потери тепла или повысить эффективность
- Рассчитать изоляцию, необходимую для защиты персонала в различных расчетных условиях
- Рассчитать толщину изоляции для контроля конденсации
- Рассчитать выбросы парниковых газов и их сокращение
3E + используется коммунальными предприятиями для определения экономии энергии и потенциальных скидок для ваших проектов изоляции.Thermaxx предлагает системы измерения температуры, которые помогают отслеживать температуру вашего оборудования и экономию энергии.
Узнайте больше об обычных изоляционных материалах или свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваши потребности в высокотемпературной изоляции.
Эта запись была размещена в Изоляция. Добавьте в закладки постоянную ссылку. .% PDF-1.5 % 865 0 объект > endobj xref 865 40 0000000016 00000 н. 0000003016 00000 н. 0000003118 00000 п. 0000003709 00000 н. 0000003746 00000 н. 0000003860 00000 н. 0000004523 00000 н. 0000004984 00000 н. 0000005578 00000 н. 0000006175 00000 п. 0000006768 00000 н. 0000007320 00000 н. 0000007708 00000 н. 0000008184 00000 н. 0000008750 00000 н. 0000009290 00000 н. 0000009414 00000 п. 0000009814 00000 н. 0000010277 00000 п. 0000010936 00000 п. 0000011443 00000 п. 0000014092 00000 п. 0000014129 00000 п. 0000016987 00000 п. 0000019608 00000 п. 0000019734 00000 п. 0000089644 00000 п. 0000094046 00000 п. 0000094121 00000 п. 0000094427 00000 п. 0000094502 00000 п. 0000094941 00000 п. 0000108564 00000 н. 0000177878 00000 н. 0000200753 00000 п. 0000207952 00000 н. 0000215151 00000 н. 0000216516 00000 н. 0000224777 00000 н. 0000001096 00000 н. трейлер ] / Назад 9843474 >> startxref 0 %% EOF 904 0 объект > поток h Volg ~ 8n m4Y> w͠xs% q [; Iti, ZvFVl "H> * ⊐ & 1XAL ~ 2 yb% ~} ~ B!" ͐RҌU + U.rE, n # 6 кс3q 9 ~ | ͎SO1uk, @ n ߶ b [?] O "gV + QSmi: ɑo б) ۻ ZV [G + ihs ڻ 9 ym_ י_- ݞ sl? $ C ~ _ @ {> Qgs
.% PDF-1.7 % 59 0 объект > endobj xref 59 36 0000000016 00000 н. 0000001416 00000 н. 0000001588 00000 н. 0000002013 00000 н. 0000002600 00000 н. 0000003227 00000 н. 0000003262 00000 н. 0000003375 00000 н. 0000003844 00000 н. 0000004409 00000 п. 0000004497 00000 н. 0000005126 00000 н. 0000005791 00000 н. 0000007141 00000 н. 0000007574 00000 н. 0000007968 00000 п. 0000008423 00000 н. 0000009647 00000 н. 0000010823 00000 п. 0000011998 00000 п. 0000013110 00000 п. 0000014286 00000 п. 0000015450 00000 п. 0000018976 00000 п. 0000020084 00000 н. 0000022733 00000 п. 0000026810 00000 п. 0000031817 00000 п. 0000034299 00000 п. 0000034691 00000 п. 0000034786 00000 п. 0000034929 00000 п. 0000035406 00000 п. 0000035947 00000 п. 0000046196 00000 п. 0000001016 00000 н. трейлер ] / Назад 275927 >> startxref 0 %% EOF 94 0 объект > поток hb``% e crjai / \ sñ эfY * v + Lh ՛% z غ nZXxĬSNir:} XuubYl c +: @
.Одеяла из высокотемпературного изоляционного волокна
Волокна с низкой биостойкостью, Superwool ®
Наши одеяла Superwool ® отличаются исключительным соотношением производительности и веса и устойчивы к химическому воздействию. Superwool ® - единственное волокно с низкой биостойкостью, доступное на рынке с классификационной температурой 1300 ° C (2372 ° F) и 1450 ° C (2600 ° F) для выбранных сортов и областей применения.
Superwool ® - это инженерное решение, которое идеально подходит в качестве альтернативы волокнам на основе RCF в некоторых приложениях. Преимущества волокон Superwool ® :
- Более низкая теплопроводность по сравнению с некоторыми волокнистыми материалами RCF, что приводит к повышению изоляционных характеристик до 20%
- Наши волокна Superwool ® Plus ™ имеют меньшее количество частиц, что приводит к более плотной волокнистой матрице.
- Superwool с более низкой плотностью вместо материала RCF обеспечивает снижение веса материала до 25%
- Superwool ® XTRA ™ не образует кристаллический кремнезем при воздействии высоких температур
Волокна Superwool ® исключены из классификации канцерогенов в Европе и не классифицируются как опасные согласно IARC или каким-либо национальным правилам в глобальном масштабе.У них нет требований к предупредительным этикеткам в соответствии с GHS (Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ). В Европе волокна Superwool ® соответствуют требованиям, указанным в NOTA Q Европейской директивы 67/548. Таким образом, вся продукция из волокна Superwool ® не подлежит классификации и маркировке в Европе.
RCF
Все наши одеяла RCF укладываются воздухом в сплошной мат и подвергаются механической обработке иглами для дополнительной прочности и целостности поверхности.Они легкие и прочные, что упрощает установку, обладают низкой теплопроводностью и теплоемкостью для эффективной экономии энергии, а также хорошей стойкостью к тепловому удару для использования в сложных условиях.
Одеяла Kaowool ® отличаются контролируемой плотностью, высокой прочностью на разрыв и упругостью и классифицируются до 1260 ° C (2300 ° F). Cerablanket ® классифицируется при температуре до 1315 ° C (2400 ° F) и представляет собой фильерное одеяло, изготовленное из смеси оксида алюминия и кремния высокой чистоты.Cerachem ® обладает превосходной химической стабильностью и прочностью, а также имеет превосходные акустические и теплоизоляционные характеристики. Они классифицируются до 1426 ° C (2600 ° F).
PCW
Наши волокна PCW идеально подходят для высокотемпературных и химически агрессивных применений. Эти волокна производятся по золь-гелевой технологии с использованием процессов, специально разработанных для производства волокон определенных размеров.
ОдеялаDenka более устойчивы к кислотным и щелочным растворам, чем обычные полотна из алюмосиликатного волокна, и обладают исключительно хорошими теплоизоляционными характеристиками.Они классифицируются до 1600 ° C (2912 ° F).
Наши высокотемпературные изоляционные волокнистые покрытия обеспечивают теплоизоляцию при обработке металлов, нефтехимии, цемента, керамики и стекла и используются производителями оборудования для аэрокосмической, автомобильной, морской и бытовой техники. Типичные области применения:
- Изоляция дымоходов и каналов на электростанциях
- Изоляция труб на установках высокотемпературной обработки
- Футеровка и опорная изоляция для всех типов печей, нагревателей и обжиговых печей
- Изоляция паровых турбин и горячих боксов
- Облицовка выхлопа и теплозащитного экрана
- Изоляция транспортных средств и бытовой техники
Дополнительные сведения см. В технических описаниях наших продуктов или свяжитесь с нами, чтобы обсудить требования для вашего приложения.
См. Полный список товарных знаков и контактные данные нашей группы интеллектуальной собственности здесь.
.% PDF-1.5 % 597 0 объект > endobj xref 597 47 0000000016 00000 н. 0000004019 00000 н. 0000004121 00000 п. 0000004712 00000 н. 0000005130 00000 н. 0000005732 00000 н. 0000005769 00000 н. 0000005883 00000 н. 0000006161 00000 п. 0000006744 00000 н. 0000007097 00000 п. 0000007534 00000 н. 0000008582 00000 п. 0000009459 00000 н. 0000010440 00000 п. 0000011284 00000 п. 0000012162 00000 п. 0000013041 00000 п. 0000013886 00000 п. 0000014666 00000 п. 0000017315 00000 п. 0000027034 00000 п. 0000029066 00000 н. 0000029103 00000 п. 0000029134 00000 п. 0000029209 00000 н. 0000048046 00000 п. 0000048376 00000 п. 0000048442 00000 п. 0000048558 00000 п. 0000048589 00000 н. 0000048664 00000 н. 0000051091 00000 п. 0000051422 00000 п. 0000051488 00000 п. 0000051604 00000 п. 0000089259 00000 п. 0000131535 00000 н. 0000145975 00000 н. 0000146050 00000 н. 0000146167 00000 н. 0000146468 00000 н. 0000146543 00000 н. 0000146843 00000 н. 0000150101 00000 п. 0000429696 00000 н. 0000001236 00000 н. трейлер ] / Назад 9799017 >> startxref 0 %% EOF 643 0 объект > поток hW {PSW> 7! Fͅ #.֪ А
.