¿ Un acabado oscuro sobre un aislamiento para servicio en frío ayuda a prevenir la condensación ?
SI. Cuando la superficie exterior sobre un aislamiento tiene un acabado oscuro ó negro, es decir con emisividades altas ayuda a que esta superficie absorba más energía del medio ambiente y favorece la prevención de la condensación.
¿ Un acabado brillante sobre un aislamiento para servicio en caliente ayuda a disminuir la temperatura superficial exterior ?
No. Esta característica está determinada por la emisividad de la superficie expuesta, un acabado brillante tiene emisividad baja, la cual favorece la conservación del calor pero exhibe temperaturas superficiales mayores.
¿ Para qué sirve el acabado exterior que se le aplica a un aislamiento térmico?
1. Barreras contra la intemperie.
La principal función de estos acabados es la de prevenir la entrada de agua, hielo, o residuos atmosféricos al aislamiento. Las aplicaciones pueden ser entonces chaquetas metálicas o plásticas o masillas con resistencia a la intemperie y traslapadas convenientemente tanto transversales como longitudinalmente para impedir la entrada de agua.
2. Retardadores y barreras de vapor.
Las barreras de vapor
¿ Un aislamiento fibroso (fibra de vidrio, lana mineral, fibra cerámica), se pueden humedecer con agua ?
No. Cuando un aislamiento de esta naturaleza se permite que se contamine con agua por lluvia, condensaciones, o fugas de las tuberías, aumenta rápidamente su conductividad térmica y se deteriora su calidad de aislante.
¿Es conveniente aplicar varias capas de Flex Wrap ?
No. La temperatura interfacial entre las dos capas puede elevarse demasiado, superando el límite especificado (150ºF) por el fabricante del papel foil de aluminio
¿ Puede ocurrir que si se aplica mucho aislamiento, se convierte en conductor del calor ?
Si. En la teoría de Transmisión de Calor por Conducción, se ha descrito este fenómeno y calculado como el Radio Crítico de Aislamiento, en el cual para tuberías después de una cantidad grande de aislamiento, el área exterior radiante de la sección circular del aislamiento llega a ser mucho mayor que el área interna incidente del calor y como resultado se disipa mas energía térmica por la parte exterior.
Este fenómeno es aplicable sin embargo, solamente a tuberías o conductos muy delgados, de diámetros muy pequeños, esta propiedad es utilizada para disipar energía térmica en los conduct
¿ Por qué , no se recomienda aplicar mas de seis pulgadas de aislamiento en una superficie muy caliente ?
No. Esta afirmación no es completamente correcta. En el diseño de los aislamientos, la determinación del espesor de aislamiento está definida por el criterio de cálculo exigido. Así por ejemplo bajo el criterio de Ahorro y Conservación de Energía la cantidad de aislamiento recomendado está dado por un punto de equilibrio entre los costos del aislamiento y el beneficio obtenido por cantidad de calor que no se desperdicia, regularmente el costo de mas de seis pulgadas de aislamiento instalado no se compensa con el ahorro de energía obtenido.
Por otra parte bajo el criterio de Protecció
¿ Sobre la pared de un equipo o tubería caliente puedo instalar suficiente aislamiento para conseguir una temperatura superficial igual o menor que la temperatura ambiente que rodea el equipo ?
No. Esto es imposible, afirmación que incluso se puede demostrar matemáticamente porque no existe el aislamiento perfecto que aísle o impida pasar totalmente el calor.
Gráficamente la disminución de la temperatura superficial, a medida que aplicamos más aislamiento, es una curva que tiende a convertirse en una asíntota que se iguala a la temperatura ambiente, cuando un infinito número de pulgadas de espesor de aislamiento se instalan.
¿Un aislamiento que esencialmente reduce calor por radiación, puede tener factor "R" ?
No. Este valor es un cálculo realizado para los materiales que reducen el calor por CONDUCCION y aplican para utilizar la ley de Fourier(2) . Para Radiación se emplean otras ecuaciones como la ley de Stefam Boltzman, las cuales no relacionan la resistencia térmica.