Насосы, теплообменники, трубопроводные системы, коммуникации и сети, резервуары - всё, что используется в качестве технологической аппаратуры в промышленной сфере, требует применения качественной и надежной тепловой изоляции. В обязательном порядке теплоизолируются такие объекты, как:
- трубопроводы технологических установок и сопутствующее оборудование;
- оборудование энергосистем;
- холодильные и криогенные установки;
- сети теплоснабжения;
- оборудование для нефтегазодобычи;
- теплоэнергетические установки и оборудование - печи, котлы, дымовые трубы и др.;
Стоит отметить, что особенно высоки требования теплоизоляции низкотемпературного (криогенного) оборудования.
В процессе монтажа, а также повседневной эксплуатации, теплоизолирующие конструкции и материалы неизбежно подвергаются различным негативным воздействиям: на них воздействуют перепады температур, повышенная влажность, вибрации и т.д. Все это определяет перечень требований, предъявляемых к используемым в промышленности теплоизоляционным материалам.
К базовым требованиям относят:
- теплотехническую эффективность;
- долговечность и эксплуатационную надежность;
- гигиеничность;
- пожарную, и экологическую безопасность.
Важнейшие показатели, характеризующие вышеперечисленные требования (или, другими словами, физико-технические и эксплуатационные свойства материалов), являются:
- теплотехническая эффективность;
- механические и физические свойства (плотность, упругость, устойчивость к действию высоких температур, сжимаемость и упругость (для мягких) и прочность на сжатие (для жестких материалов), вибростойкость, стабильность формы);
- химико-технологические свойства (горючесть, гидрофобность, биологическую устойчивость, химическая стойкость, в т.ч. в агрессивных средах, токсичность и т.д.), которые в целом определяют срок службы теплоизоляции:
- температурная стойкость материала,
- линейная усадка,
- степень потери массы и прочности при эксплуатации,
- стоимость материала и монтажных работ.
Теплотехническая эффективность теплоизоляции промышленного назначения определяется, главным образом, благодаря коэффициенту теплопроводности. От него зависит, например, толщина теплоизолирующего слоя, механическая нагрузка на конструкцию, варианты крепления и др. наличия крепежных деталей. При выборе теплоизолирующего материала также следует учитывать: