Fieltro de carbono/grafito en rollos y paneles rígidos de aislamiento
Aplicaciones térmicas

Aislamiento térmico para hornos

Aislamiento térmico con fieltros y paneles de carbono/grafito en hornos y cámaras de alta temperatura — incluye liners suaves, rígidos y combinaciones.

Sistema de aislamiento térmico

También se le llama: Aislamiento de fieltro de carbono · Aislamiento térmico para hornos de vacío · Fieltro de grafito para aislamiento · Aislamiento de zona caliente

Caso de uso general de aislamiento térmico; ver también liners de fieltro suave y rígido.

[ Resumen técnico ]

El aislamiento térmico de fieltro de carbono y grafito reduce la pérdida de calor de la cámara hacia la carcasa del horno. Su baja conductividad se debe a la estructura fibrosa, que frena tanto la conducción como la radiación entre capas, y resulta especialmente eficaz en vacío, donde la convección desaparece. Se instala como fieltro suave para adaptarse a formas o como panel rígido cuando el aislamiento debe sostenerse por sí mismo; en la mayoría de las cámaras se combinan ambos por zona.

El aislamiento térmico con carbono/grafito en hornos de tratamiento térmico se resuelve principalmente con liners de fieltro suave, paneles de fieltro rígido o una combinación de ambos.

Formatos

  • Rollos y mantas (fieltro suave).
  • Paneles y bloques rígidos.
  • Cortes a medida para cámaras y soportes.

[ Problema que resuelve ]

Contener el calor dentro de la cámara para reducir el consumo energético y proteger la carcasa, con un material que resiste la temperatura de proceso y no se degrada con el vacío ni con las atmósferas inertes.

Procesos

  • Aislamiento de cámaras de horno de tratamiento térmico
  • Liners de fieltro suave y paneles rígidos

Condiciones de operación

  • Vacío e atmósfera inerte
  • Alta temperatura

Cuándo es adecuada

  • El horno trabaja en vacío o atmósfera inerte
  • El consumo energético o la temperatura de la carcasa son excesivos
  • El aislamiento existente se ha degradado o compactado
  • La cámara combina zonas de forma libre y zonas que requieren rigidez

Cuándo puede no ser adecuada

  • El proceso se sostiene en aire a alta temperatura sin atmósfera protectora
  • El proceso no tolera desprendimiento de fibra sobre la carga
  • El aislamiento quedará expuesto a impacto o abrasión directa

Retos del proceso

  • Pérdidas térmicas
  • Contaminación de fibra
  • Ajuste geométrico de cámaras
  • Elección incorrecta entre fieltro suave y rígido

Ventajas

  • Baja conductividad térmica
  • Estabilidad en vacío
  • Cortes a medida
  • Combinación suave + rígido según zona

Limitaciones

  • Oxidación en aire por encima de ~400–500 °C
  • Compatibilidad química con atmósferas específicas
  • Diseño debe considerar contracción y vida útil

[ Variables críticas de selección ]

Estas variables definen el grado y la geometría. Los valores concretos se confirman contra la ficha técnica del grado.

  • Temperatura de operaciónDeterminante
  • Atmósfera (aire, inerte, vacío)Determinante
  • Espesor y número de capasDeterminante
  • Geometría y toleranciasRelevante
  • Precursor de la fibra (PAN o rayón)Relevante
  • Pureza requerida y contaminación admisibleRelevante
  • Sistema de fijación y juntasRelevante

[ Propiedades requeridas del material ]

Propiedades que orientan la selección. Los valores numéricos provienen de las fichas técnicas de cada grado.

Propiedades críticas

  • Conductividad térmica
  • Resistencia al choque térmico
  • Pureza
  • Estabilidad térmica

Propiedades secundarias

  • Estabilidad dimensional

[ Relaciones ]

[ Preguntas frecuentes ]

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Contenido técnico revisado por ESGRAF — Última revisión: 8 de septiembre de 2026

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