Mantas de aerogel Se han convertido en una solución de vanguardia en aislamiento térmico, conocida por su conductividad térmica ultrabaja, su estructura ligera y su resistencia a altas temperaturas. Sin embargo, elegir la manta de aerogel adecuada para su aplicación requiere comprender claramente los requisitos específicos del proyecto y las características de rendimiento del producto.
Una manta de aerogel es un material aislante compuesto que se fabrica combinando aerogel de sílice con fibras de refuerzo (generalmente fibra de vidrio o poliéster). Esto da como resultado una capa aislante flexible, robusta y altamente eficiente, utilizada en diversas industrias, desde el petróleo y el gas hasta la construcción y la industria aeroespacial.
Conductividad térmica es el factor más crítico. Las mantas de aerogel suelen tener conductividades térmicas tan bajas como 0.012–0.020 W/m·K.
Para aplicaciones de alta temperatura (por ejemplo, tuberías, hornos industriales), seleccione una manta apta para 600 ° C o más.
Para el aislamiento criogénico (almacenamiento de GNL, industria aeroespacial), verifique que la manta conserve su rendimiento en temperaturas extremadamente bajas.
Alta humedad:Elige un hidrofóbico manta de aerogel para evitar la degradación del rendimiento debido a la absorción de agua.
Exposición a sustancias químicas:Asegúrese de que la manta sea resistente a los químicos si se utiliza en refinerías, plantas químicas o paquetes de baterías.
resistencia al fuego:Opte por un producto no combustible que cumpla con las normas de seguridad contra incendios como ASTM E84 or EN13501-1.
Las mantas de aerogel más delgadas (por ejemplo, 5 mm o 10 mm) son ideales para espacios reducidos y al mismo tiempo ofrecen un alto valor de aislamiento.
Las mantas de mayor densidad proporcionan mejor resistencia mecánica y resistencia térmica, pero pueden ser menos flexibles.
Las aplicaciones que requieren flexibilidad (por ejemplo, superficies curvas, válvulas) deben utilizar versiones de menor densidad o reforzadas para una instalación más sencilla.
Elija mantas reforzadas (fibra de vidrio o poliéster) si el material necesita resistir la compresión, la vibración o el desgaste mecánico.
Para aplicaciones que requieren extracción y reinstalación periódicas (como tapas de válvulas o bridas), asegúrese de que el material ofrezca durabilidad y flexibilidad.
Las mantas de aerogel suelen ser más fáciles de instalar que el aislamiento rígido tradicional, pero confirme:
Capacidad de corte:La manta se puede cortar limpiamente para adaptarse a diversas geometrías.
Envolvencia:Se adapta bien a tuberías, tanques y superficies complejas.
Generación de polvoAlgunas mantas producen polvo de sílice al cortarlas. Seleccione productos con reducción de polvo o encapsulados para aplicaciones más limpias.
Si bien las mantas de aerogel son más caras al principio que el aislamiento tradicional, ofrecen ahorro de energía a largo plazo, reducción de espacio e ventajas de mantenimiento.
Analizar costo total de propiedad (TCO) en lugar de solo el costo de compra, especialmente para proyectos con uso intensivo de energía o con espacio limitado.
Tuberías y equipos industriales:Aislamiento térmico con espesor mínimo.
Oleoductos y gasoductos:Aislamiento resistente a altas temperaturas y humedad.
Aislamiento de la envolvente del edificio:Especialmente en edificios históricos donde el espacio es limitado.
Gestión térmica de baterías y automóviles:Aislamiento ligero resistente al fuego.
Aeroespacial y criogenia:Control de temperatura extrema en sistemas con limitaciones de espacio.

| Propiedad | Manta de aerogel | Fibra de vidrio | Lana mineral (lana de roca) | Silicato de calcio |
| Conductividad Térmica | ★ 0.012–0.020 W/m·K | 0.030–0.045 W/m·K | 0.035–0.050 W/m·K | 0.060–0.080 W/m·K |
| Resistencia máxima a la temperatura | ★ Hasta 650°C (algunos hasta 1000°C) | Hasta 540 ° C | Hasta 650 ° C | Hasta 930 ° C |
| Espesor requerido | ★ Muy fino (5–10 mm) | Se necesitan capas más gruesas | Moderado a grueso | Grueso (≥25 mm) |
| Peso | ★ Ligero | Ligeros. | Más pesado que la fibra de vidrio | Heavy |
| Resistencia a la humedad | ★ Versiones hidrofóbicas disponibles | Pobre (puede absorber la humedad) | Buena resistencia a la humedad | Poca resistencia a la humedad |
| Resistencia al Fuego | ★ Excelente (no combustible) | No combustible | No combustible | No combustible |
| Durabilidad Mecánica | Bueno con refuerzo | Moderado (se comprime fácilmente) | Bueno | Excelente |
| Flexibilidad | ★ Altamente flexible | Flexible | Rígido a semirrígido | Rígido |
| Facilidad de instalación | ★ Fácil, cortable y adaptable | Fácil | Moderada | Difícil de moldear e instalar |
| Generación de polvo | Moderado (se puede reducir) | Baja | Baja | Alta |
| Costo | $$$ Alto costo inicial | $ Bajo | $$ Mediano | $$ Mediano |
| Ideal para | Control térmico crítico, de alta eficiencia y con espacio limitado | Residencial, HVAC | Industrial, acústico + térmico | Tuberías y recipientes de alta temperatura |
Mantas de aerogel rendimiento térmico superior, especialmente donde ahorro de espacio y calor extremo La resistencia es crucial.
Fibra de vidrio y lana mineral Son rentables para el aislamiento de uso general pero requieren más espesor.
Silicato de calcio Se destaca en aplicaciones estructurales de alta temperatura pero carece de flexibilidad.
Elegir la manta de aerogel implica más que simplemente elegir el producto con mayor eficiencia térmica. Es necesario alinear la manta Clasificación térmica, resistencia mecánica, resistencia ambiental. e flexibilidad de instalación Con las necesidades específicas de su aplicación. Ya sea que aísle equipos de alta temperatura o gestione instalaciones con espacio limitado, las mantas de aerogel ofrecen una solución moderna y de alto rendimiento, si se eligen con cuidado.