ES2629207T3 - Producto de aislamiento térmico a base de lana mineral y procedimiento de fabricación del producto - Google Patents

Producto de aislamiento térmico a base de lana mineral y procedimiento de fabricación del producto Download PDF

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Abstract

Producto de aislamiento térmico a base de lana mineral que incluye fibras minerales, incluyendo el producto dos caras principales y bordes longitudinales y transversales perpendiculares a las caras principales, siendo el producto caracterizado por las siguientes tasas de orientación: - una tasa de orientación longitudinal TOL (0°+/-6°) superior o igual a 48%, e incluso a 50%, según un ángulo más o menos de 6° con respecto al plano de las caras principales, cuando las fibras minerales se contabilizan solamente en corte longitudinal, y - una tasa de orientación media TOm (0°+/-6°) superior o igual a 40%, e incluso a 45%, según un ángulo más o menos de 6° con respecto al plano de las caras principales, cuando las fibras minerales se contabilizan a la vez en corte transversal y en corte longitudinal.

Description

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DESCRIPCION
Producto de aislamiento termico a base de lana mineral y procedimiento de fabricacion del producto
La invencion se refiere a un producto de aislamiento termico a base de lana mineral, tal como lana de vidrio, destinada a formar parte, en particular, de la composicion de productos de aislamiento termico, y eventualmente acustico, mas concretamente para el revestimiento de paredes y/o de tejados.
El documento WO2009/112783 describe el estado de la tecnica.
En el mercado del aislamiento, los proveedores desean siempre proponer productos cada vez mas eficaces en terminos de aislamiento termico. La eficacia termica de un producto queda reflejada generalmente por el conocimiento de la conductividad termica A. Se recuerda que la conductividad termica A de un producto es la capacidad del producto de dejarse atravesar por un flujo de calor; se expresa en W/m.K. Cuanto mas baja es la conductividad, mas aislante es el producto, y mejor es, por lo tanto, el aislamiento termico.
En el mercado actual, los productos a base de fibras minerales que son de lana de roca o de lana de vidrio tienen una conductividad que va de 0,040 a 0,035 W/m.K, e incluso para algunas en torno a 0,032 W/m.K. A menos que este especificado de otra manera, la conductividad termica es la medida de manera convencional a 10°C segun la norma ISO 8301.
Se desea siempre mejorar el aislamiento termico de un edificio. Esta mejora se realiza en general aumentando el espesor del producto aislante. No obstante, cuanto mas aumenta el espesor, mas pesado es el producto y mas diffcil de manipular y mas pequeno es el volumen de la parte aislada.
Por lo tanto, existe una necesidad para un producto de aislamiento termico a base de lana mineral, que presenta propiedades mejoradas de aislamiento termico sin aumento del espesor del producto.
Para eso, la invencion propone un producto de aislamiento termico a base de lana mineral que incluye fibras minerales, incluyendo el producto dos caras principales y bordes longitudinales y transversales perpendiculares a las caras principales, siendo el producto caracterizado por las siguientes tasas de orientacion:
- Una tasa de orientacion longitudinal superior o igual a 48%, e incluso a 50%, segun un angulo mas o menos de 6° con respecto al plano de las caras principales, cuando las fibras minerales se contabilizan solamente en corte longitudinal, y
- Una tasa de orientacion media superior o igual a 40%, e incluso a 45%, segun un angulo mas o menos de 6° con respecto al plano de las caras principales, cuando las fibras minerales se contabilizan a la vez en corte transversal y en corte longitudinal.
Segun otra particularidad, el producto por otro lado es caracterizado por las siguientes tasas de orientacion:
- Una tasa de orientacion longitudinal superior o igual a 75%, e incluso a 80%, segun un angulo mas o menos de 12° con respecto al plano de las caras principales, cuando las fibras minerales se contabilizan solamente en corte longitudinal, y
- una tasa de orientacion media superior o igual a 70%, e incluso a 72%, segun un angulo mas o menos de 12° con respecto al plano de las caras principales, cuando las fibras minerales se contabilizan a la vez en corte transversal y en corte longitudinal.
Segun otra particularidad, el producto por otro lado es caracterizado por las siguientes tasas de orientacion:
- una tasa de orientacion longitudinal superior o igual a 90% segun un angulo mas o menos de 24° con respecto al plano de las caras principales, cuando las fibras minerales se contabilizan solamente en corte longitudinal, y
- una tasa de orientacion media superior o igual a 85% segun un angulo mas o menos de 24° con respecto al plano de las caras principales, cuando las fibras minerales se contabilizan a la vez en corte transversal y en corte longitudinal.
Segun otra particularidad, las fibras minerales tienen un micronaire comprendido entre 8 y 15 L/min.
Segun otra particularidad, el producto tiene una conductividad termica inferior o igual a 32 mW/m.K y una densidad de 15 kg/m3, preferentemente entre 15 y 60 kg/m3, en particular entre 15 y 27 kg/m3, e incluso comprendida entre 18 y 25 kg/m3.
Segun otra particularidad, el producto tiene una conductividad termica inferior o igual a 29 mW/m.K y una densidad de al menos 40 kg/m3, preferentemente superior o igual a 50 kg/m3, e incluso entre 55 y 80 kg/m3, en particular entre 55 y 65 kg/m3.
La invencion se refiere tambien a un procedimiento de fabricacion de un producto de aislamiento termico a base de
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lana mineral, incluyendo las siguientes etapas:
- fabricacion de fibras minerales por centrifugacion interna,
- recepcion de las fibras minerales sobre una cinta transportadora de recepcion que tiene una velocidad Vo,
- transporte de las fibras minerales sobre un segundo grupo de transportadores, la velocidad V1 del ultimo transportador del primer grupo de transportadores estando comprendida entre 100% y 105% de Vo,
- transporte de las fibras minerales sobre un segundo grupo de transportadores, la velocidad V2 del ultimo transportador del segundo grupo de transportadores estando comprendida entre 108% y 120% de Vo, preferentemente entre 110% y 115% de V0.
Segun otra particularidad, los transportadores del segundo grupo tienen todos una velocidad superior a la de los transportadores del primer grupo.
Segun otra particularidad, el numero de transportadores del primer grupo esta comprendido entre 3 y 10, preferentemente entre 4 y 8, en particular entre 5 y 7.
Segun otra particularidad, el numero de transportadores del segundo grupo esta comprendido entre 2 y 5, preferentemente entre 2 o 3.
Segun otra particularidad, la velocidad de cada transportador del primer grupo aumenta en la misma cantidad que para el transportador anterior.
Segun otra particularidad, la velocidad de cada transportador del segundo grupo aumenta en la misma cantidad que para el transportador anterior o la velocidad de cada transportador del segundo grupo aumenta mas rapidamente que la del transportador anterior.
Segun otra particularidad, a nivel de los dos ultimos transportadores al menos, las fibras minerales se comprimen progresivamente al pasar entre los al menos dos ultimos transportadores y al menos dos dispositivos de arrastre superiores.
En el conjunto de la solicitud, el termino “media” significa “media aritmetica”.
Por otra parte, todas las gamas de valores de la solicitud definidas por “comprendida entre” incluyen los extremos de la gama.
La invencion se refiere a un producto de aislamiento termico a base de lana mineral que incluye fibras minerales, incluyendo el producto dos caras principales y bordes longitudinales y transversales perpendiculares a las caras principales, siendo el producto caracterizado por las siguientes tasas de orientacion:
- una tasa de orientacion longitudinal superior o igual a 48%, e incluso a 50%, segun un angulo mas o menos de 6° con respecto al plano de las caras principales, cuando las fibras minerales se contabilizan solamente en corte longitudinal, y
- una tasa de orientacion media superior o igual a 40%, e incluso a 45%, segun un angulo mas o menos de 6° con respecto al plano de las caras principales, cuando las fibras minerales se contabilizan a la vez en corte transversal y en corte longitudinal.
La tasa de orientacion siendo caractenstica de la orientacion de las fibras minerales en el producto, el producto segun la invencion presenta una estructura con una horizontalidad excepcional de las fibras minerales, no solo en el sentido longitudinal sino tambien en medio en las dos direcciones longitudinales y transversales. Eso permite disminuir la conductividad termica del producto, y asf mejorar el poder aislante del producto sin aumentar su espesor.
La determinacion de las tasas de orientacion se efectua de la siguiente manera.
En primer lugar, se extraen muestras del producto en varias probetas paralelepipedicas (en particular, al menos 6) del mismo tamano, de espesor identico al espesor del producto. El recorte se realiza por medio de un instrumento que corta tal como una cuchilla que produce un recorte limpio sin arrastre de fibras en la direccion de recorte, no desvirtuando asf la disposicion de las fibras que forman el producto antes del recorte. Cada probeta incluye dos primeras caras, dichas caras longitudinales, que estan a la vez paralelas a los bordes longitudinales del producto y perpendiculares a las superficies principales del producto, y dos segundas caras, denominadas caras transversales, que estan perpendiculares a la vez a los bordes longitudinales del producto y perpendiculares a las superficies principales del producto.
A continuacion, al menos se observan una cara longitudinal y una cara transversal de cada probeta sucesivamente. Se divide cada cara observada en zonas unitarias de pequenas dimensiones (tfpicamente 1x1 mm2), y se detectan
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visualmente las fibras en cada zona unitaria. Se determina la direccion principal del conjunto de las fibras minerales en esta zona unitaria. Se tiene en cuenta en cada zona unitaria el angulo formado por la direccion principal del conjunto de las fibras minerales con respecto a las caras principales del producto. Este angulo se llama orientacion principal de la zona unitaria. Cada cara incluye una distribucion de orientaciones principales del conjunto de las zonas unitarias de la cara. Se llama tasa de orientacion segun un sector angular 0°+/-a la fraccion de zonas unitarias para las cuales la orientacion principal esta en este sector angular. Una herramienta de captura de imagen acoplada a un programa informatico de tratamiento de imagen se puede utilizar a tal efecto, por ejemplo para realizar un tratamiento de imagen por analisis de contrastes.
Para al menos una cara longitudinal, respectivamente al menos una cara transversal, de una probeta, se determina asf la tasa de orientacion longitudinal toV (0°+/-a), respectivamente transversal toV (0°+/-a), de esta cara en un sector angular dado 0°+/-a. Luego se hace la media de los datos de todas las probetas para expresar el tipo de orientacion longitudinal TOl (0°+/-a), respectivamente transversal TOt (0°+/-a), en el producto en corte longitudinal, respectivamente transversal, en el mismo sector angular dado 0°+/-a. Para cada sector angular dado 0°+/-a, se realiza tambien la media TOm (0°+/-a) de las tasas de orientacion transversal y longitudinal en el producto, TOm (0°+/-a) siendo entonces igual a [TOl (0°+/-a) + TOt (0°+/-a)]/2.
Asf, en el producto segun la invencion, si el plano de las caras principales del producto es horizontal, la tasa de orientacion longitudinal es superior o igual a 48%, e incluso a 50%, en los sectores angulares 0°+/-6° y 180°+/-6° (es decir, TOl (0°+/-6°) > 48%, e incluso > 50%), y la tasa de orientacion media es superior o igual a 40%, e incluso a 45%, en los mismos sectores angulares (es decir, TOm (0°+/-6°) > 40%, e incluso > 45%).
Del mismo modo, en el producto segun la invencion, siempre si el plano de las caras principales del producto es horizontal, la tasa de orientacion longitudinal es preferentemente superior o igual a 75%, e incluso a 80%, en los sectores angulares 0°+/-12° y 180°+/-12° (es decir, TOl (0°+/-12°) > 75%, e incluso > 80%), y la tasa de orientacion media es preferentemente superior o igual a 70%, e incluso a 72%, en los mismos sectores angulares (es decir, TOm (0°+/-12°) > 70%, e incluso > 72%).
Y, en el producto segun la invencion, siempre si el plano de las caras principales del producto es horizontal, la tasa de orientacion longitudinal es preferentemente superior o igual a 90% en los sectores angulares 0°+/-24° y 180°+/- 24° (es decir, TOl (0°+/-24°) > 90%), y la tasa de orientacion media es preferentemente superior o igual a 85% en los mismos sectores angulares (es decir, TOm (0°+/-24°) > 85%).
En otras palabras, la horizontalidad de las fibras minerales en el producto es caracterizada por:
- una tasa de orientacion longitudinal TOl (0°+/-6°) superior o igual a 48%, e incluso a 50%, segun un angulo mas o menos de 6° con respecto al plano de las caras principales, cuando las fibras minerales se contabilizan solamente en corte longitudinal, y
- una tasa de orientacion media TOm (0°+/-6°) superior o igual a 40%, e incluso a 45%, segun un angulo mas o menos de 6° con respecto al plano de las caras principales, cuando las fibras minerales se contabilizan a la vez en corte transversal y en corte longitudinal.
De manera preferida, la horizontalidad de las fibras minerales es caracterizada tambien por:
- una tasa de orientacion longitudinal TOl (0°+/-12°) superior o igual a 75%, e incluso a 80%, segun un angulo mas o menos de 12° con respecto al plano de las caras principales, cuando las fibras minerales se contabilizan solamente en corte longitudinal, y
- una tasa de orientacion media TOm (0°+/-12°) superior o igual a 70%, e incluso a 72%, segun un angulo mas o menos de 12° con respecto al plano de las caras principales, cuando las fibras minerales se contabilizan a la vez en corte transversal y en corte longitudinal.
Preferentemente, la horizontalidad de las fibras minerales tambien es caracterizada por:
- una tasa de orientacion longitudinal TOl (0°+/-24°) superior o igual a 90% segun un angulo mas o menos de 24° con respecto al plano de las caras principales, cuando las fibras minerales se contabilizan solamente en corte longitudinal, y
- una tasa de orientacion media TOm (0°+/-24°) superior o igual a 85% segun un angulo mas o menos de 24° con respecto al plano de las caras principales, cuando las fibras minerales se contabilizan a la vez en corte transversal y en corte longitudinal.
El producto segun la invencion tiene asf un gran numero de fibras minerales sensiblemente paralelas a sus caras principales. El producto posee gracias a esto propiedades termicas mejoradas, como ya lo veremos mas adelante.
En particular, el producto de aislamiento segun la invencion tiene una conductividad termica inferior o igual a 32 mW/m.K y una densidad de 15 kg/m3, preferentemente inferior o igual a 60 kg/m3, en particular inferior o igual a 27 kg/m3, e incluso comprendida entre 18 y 25 kg/m3, o tambien una conductividad termica inferior o igual a 29 mW/m.K
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y una densidad de 40 kg/m3, preferentemente superior o igual a 50 kg/m3, e incluso entre 55 y 80 kg/m3, en particular entre 50 y 65 kg/m3, e incluso entre 55 y 65 kg/m3.
Por otra parte, las fibras minerales del producto segun la invencion tienen preferentemente un micronaire comprendido entre 8 y 15 L/min, e incluso entre 8 y 12 L/min, o tambien entre 9 y 11 L/min, en particular un micronaire superior o igual a 10 L/min para un producto de conductividad termica inferior o igual a 29 mW/m.K, o bien entre 8 y 12 L/min para un producto de conductividad termica inferior o igual a 32 mW/m.K.
Se recuerda que la finura de las fibras la mayona de las veces viene determinada por el valor de su micronaire (F) bajo 5 g. La medida del micronaire denominada tambien “mdice de finura” da cuenta de la superficie espedfica gracias a la medida de la perdida de carga aerodinamica cuando se somete una cantidad dada de fibras extrafdas de una manta no ensimada a una presion dada de un gas - en general de aire o de nitrogeno. Esta medida es usual en las unidades de produccion de fibras minerales, se realiza segun la norma DIN 53941 o ASTM D 1448 y utiliza un aparato llamado “aparato micronaire”.
No obstante tal aparato presenta un lfmite de medida en cuanto a una determinada finura de las fibras. Para fibras muy finas, una finura (“el micronaire”) se puede medir en L/min gracias a una tecnica conocida y descrita en la solicitud de patente WO2003/098209. Esta solicitud de patente se refiere en efecto a un dispositivo de determinacion del mdice de finura de fibras que incluye un dispositivo de medicion del mdice de finura, estando dicho dispositivo de medicion del mdice de finura provisto, por una parte, de al menos un primer orificio unido a una celula de medida adaptada para recibir una muestra constituida de una pluralidad de fibras y, por otra parte, de un segundo orificio unido a un dispositivo de medicion de una presion diferencial situada a una y otra parte de dicha muestra, estando dicho dispositivo de medicion de la presion diferencial destinado a ser unido a un dispositivo de produccion de circulacion de fluido, caracterizado porque el dispositivo de medicion del mdice de finura incluye al menos un caudalfmetro volumetrico del fluido que atraviesa dicha celula. Este dispositivo da correspondencias entre valores “micronaire” y litros por minutos (L/min).
A tftulo indicativo, se puede tener en cuenta segun este documento WO2003/098209, una relacion de correspondencia entre los valores micronaire y el valor del diametro medio de la muestra de fibras. Globalmente, un valor micronaire de aproximadamente 12 L/min corresponde a un diametro medio de 2,5 a 3 pm, un valor de 13,5 L/min corresponde sensiblemente a un diametro medio de 3 a 3,5 pm, y finalmente 18 L/min a aproximadamente 4 a 5 pm.
Se describen a continuacion ejemplos de realizacion de la invencion.
El procedimiento de fabricacion del producto de aislamiento segun la invencion se va a describir mas abajo.
La lana mineral es fabricada por un procedimiento de centrifugacion interna a partir de materia mineral fundida. Se describe mas abajo un ejemplo de procedimiento de centrifugacion interna.
Se introduce una malla de vidrio fundido en una centrifugadora, tambien denominada plato de formacion de fibras, que gira a alta velocidad y perforada con un gran numero de orificios por los cuales el vidrio se proyecta en forma de filamentos bajo el efecto de la fuerza centnfuga. Estos filamentos se someten entonces a la accion de una corriente de estirado gaseosa a temperatura y velocidad elevadas, producida por un quemador anular. La corriente de estirado gaseosa, al bordear la pared de la centrifugadora, adelgaza los filamentos y los transforma en fibras. Las fibras formadas se arrastran por la corriente de estirado gaseosa hacia una cinta transportadora de recepcion generalmente constituida por una banda permeable a los gases, asociada a medios de aspiracion. Se pulveriza un aglutinante, necesario para unir las fibras entre sf en un producto lanoso, sobre las fibras mientras que se estiran hacia la cinta transportadora de recepcion. La acumulacion de fibras sobre la cinta de recepcion bajo el efecto de la aspiracion proporciona un tapis de fibras cuyo espesor puede variar segun el producto final que se debe obtener.
La cinta transportadora de recepcion avanza a una velocidad V0. Las fibras minerales se escoltan a continuacion hacia una estufa con el fin de hacer polimerizar el aglutinante, por medio de transportadores dispuestos entre la cinta transportadora de recepcion y la estufa. Segun el metodo de la invencion, los transportadores se distribuyen en dos grupos: un primer grupo a la salida de la cinta transportadora de recepcion, seguida de un segundo grupo entre el primer grupo y la estufa.
El primer grupo de transportadores comprende entre 3 y 10 transportadores, preferentemente entre 4 y 8 transportadores, en particular entre 5 y 7 transportadores. La velocidad de cada transportador del primer grupo puede ser igual a la de la cinta transportadora de recepcion. La velocidad V1 del ultimo transportador del primer grupo de transportadores es igual como mmimo a 100% de V0. Como variante, con el fin de garantizar una tension suficiente de los transportadores, la velocidad de cada transportador del primer grupo puede aumentar progresivamente de un transportador al siguiente. Preferentemente, la velocidad de cada transportador del primer grupo aumenta en la misma cantidad que para el transportador anterior. Asf, por ejemplo, el primer transportador tiene una velocidad de 101% de V0, el segundo transportador tiene una velocidad de 102% de V0, el tercer transportador tiene una velocidad de 103% de V0, etc... En este caso el aumento es de 101% de V0 de cada transportador. La velocidad V1 del ultimo transportador del primer grupo de transportadores es no obstante como maximo igual a 105% de Vq. Entre estos dos extremos, todas las variantes se pueden considerar pero la velocidad
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Vi del ultimo transportador del primer grupo de transportador esta comprendida entre 100% y 105% de Vo.
El segundo grupo de transportadores comprende entre 2 y 5 transportadores, preferentemente 2 6 3 transportadores. La velocidad V2 del ultimo transportador del segundo grupo de transportadores esta comprendida entre 108% y 120% de V0, preferentemente entre 110% y 115% de V0. La velocidad de cada transportador del segundo grupo aumenta preferentemente de un transportador al siguiente. Y preferentemente, todos los transportadores del segundo grupo tienen una velocidad superior a la de los transportadores del primer grupo. Preferentemente, la velocidad de cada transportador del segundo grupo aumenta en la misma cantidad que para el transportador anterior o la velocidad de cada transportador del segundo grupo aumenta mas rapidamente que la del transportador anterior.
Ademas, a nivel de los dos ultimos transportadores al menos, las fibras minerales se comprimen progresivamente al pasar entre los al menos dos ultimos transportadores y al menos dos dispositivos de arrastre superiores, arrastrando los dispositivos de arrastre superiores las fibras minerales a la misma velocidad que los transportadores situados mas abajo. Al menos un par de transportador/dispositivo de arrastre superior puede ser simetrico con respecto al horizontal. Esta compresi6n progresiva se puede iniciar a partir del primer grupo de transportadores. La compresi6n progresiva puede intervenir por tramos longitudinales con sucesi6n de etapas de compresi6n luego de arrastre con mantenimiento de la compresi6n entre dos compresiones sucesivas.
Los dispositivos de arrastre superiores y los transportadores de los primer y segundo grupos pueden ser de cualquier tipo, por ejemplo de tipo de cinta, banda o rodillo.
La presencia del segundo grupo de transportadores con una velocidad de al menos igual a 108% de V0 permite tener fibras mas horizontales en todas las direcciones del producto, mas concretamente en la direcci6n longitudinal y, asf, mejorar las propiedades termicas del producto.
Dos ejemplos de producto segun la invenci6n fueron realizados por centrifugaci6n interna produciendo fibras minerales que teman un micronaire de 10 L/min.
Para realizar el primer ejemplo, los transportadores del primer grupo iban todos a la misma velocidad que la cinta transportadora de recepci6n. En el segundo grupo de transportadores, los dos transportadores iban respectivamente, de aguas arriba hacfa aguas abajo, a una velocidad de 103% de V0 y a una velocidad de 110% de V0, o sea una progresi6n no uniforme de la velocidad. El producto obtenido tiene un espesor de 100 mm, una densidad de 20 kg/m3 y una conductividad termica de 31,77 mW/m.K. El producto obtenido tiene una tasa de orientaci6n longitudinal TOl (0°+/-6°) de 53% segun un angulo mas o menos de 6° con respecto al plano de las caras principales del producto cuando las fibras minerales se contabilizan solamente en corte longitudinal. La tasa de orientaci6n media TOm (0°+/-6°) del producto obtenido es del 46% segun un angulo mas o menos de 6° con respecto al plano de las caras principales del producto cuando las fibras minerales se contabilizan a la vez en corte transversal y en corte longitudinal.
Para realizar el segundo ejemplo, los cinco transportadores del primer grupo iban respectivamente, de aguas arriba a aguas abajo, a una velocidad de 101% de V0, 102% de V0, 103% de V0, 104% de V0 y 105% de V0. En el segundo grupo de transportadores, los dos transportadores iban respectivamente, de aguas arriba hacfa aguas abajo, a una velocidad de 105% de V0 y a una velocidad de 110% de V0, o sea una progresi6n uniforme de la velocidad. El producto obtenido tiene un espesor de 60 mm, una densidad de 55 kg/m3 y una conductividad termica de 28,95 mW/m.K. El producto obtenido tiene una tasa de orientaci6n longitudinal TOl (0°+/-6°) de 50% segun un angulo mas o menos de 6° con respecto al plano de las caras principales del producto cuando las fibras minerales se contabilizan solamente en corte longitudinal. La tasa de orientaci6n media TOm (0°+/-6°) del producto obtenido es de 45% segun un angulo mas o menos de 6° con respecto al plano de las caras principales del producto cuando las fibras minerales se contabilizan a la vez en corte transversal y en corte longitudinal.
El procedimiento permiti6 igualmente obtener productos de conductividad inferior o igual a 32 mW/m.K con fibras de micronaire, en particular, comprendida entre 8 y 11 L/min con una ganancia de peso sustancial con respecto a un producto clasico.
Gracias al procedimiento segun la invenci6n, conseguimos por lo tanto fabricar productos con una conductividad termica mejorada para un espesor razonable.

Claims (13)

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    REIVINDICACIONES
    1. Producto de aislamiento termico a base de lana mineral que incluye fibras minerales, incluyendo el producto dos caras principales y bordes longitudinales y transversales perpendiculares a las caras principales, siendo el producto caracterizado por las siguientes tasas de orientacion:
    - una tasa de orientacion longitudinal TOl (0°+/-6°) superior o igual a 48%, e incluso a 50%, segun un angulo mas o menos de 6° con respecto al plano de las caras principales, cuando las fibras minerales se contabilizan solamente en corte longitudinal, y
    - una tasa de orientacion media TOm (0°+/-6°) superior o igual a 40%, e incluso a 45%, segun un angulo mas o menos de 6° con respecto al plano de las caras principales, cuando las fibras minerales se contabilizan a la vez en corte transversal y en corte longitudinal.
  2. 2. Producto de aislamiento termico segun la reivindicacion 1, siendo el producto por otro lado caracterizado por las siguientes tasas de orientacion:
    - una tasa de orientacion longitudinal TOl (0°+/-12°) superior o igual a 75%, e incluso a 80%, segun un angulo mas o menos de 12° con respecto al plano de las caras principales, cuando las fibras minerales se contabilizan solamente en corte longitudinal, y
    - una tasa de orientacion media TOm (0°+/-12°) superior o igual a 70%, e incluso a 72%, segun un angulo mas o menos de 12° con respecto al plano de las caras principales, cuando las fibras minerales se contabilizan a la vez en corte transversal y en corte longitudinal.
  3. 3. Producto de aislamiento termico segun la reivindicacion 1 o 2, siendo el producto por otro lado caracterizado por las siguientes tasas de orientacion:
    - una tasa de orientacion longitudinal TOl (0°+/-24°) superior o igual a 90% segun un angulo mas o menos de 24° con respecto al plano de las caras principales, cuando las fibras minerales se contabilizan solamente en corte longitudinal, y
    - una tasa de orientacion media TOm (0°+/-24°) superior o igual a 85% segun un angulo mas o menos de 24° con respecto al plano de las caras principales, cuando las fibras minerales se contabilizan a la vez en corte transversal y en corte longitudinal.
  4. 4. Producto de aislamiento termico segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el cual las fibras minerales tienen un micronaire comprendido entre 8 y 15 L/min.
  5. 5. Producto de aislamiento termico segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, teniendo una conductividad termica inferior o igual a 32 mW/m.K y una densidad de 15 kg/m3, preferentemente entre 15 y 60 kg/m3, en particular entre 15 y 27 kg/im3, e incluso comprendida entre 18 y 25 kg/m3.
  6. 6. Producto de aislamiento termico segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, teniendo una conductividad termica inferior o igual a 29 mW/m.K y una densidad de 40 kg/m3, preferentemente superior o igual a 50 kg/m3, e incluso entre 55 y 80 kg/m3, en particular entre 50 y 65 kg/m3, e incluso entre 55 y 65 kg/m3.
  7. 7. Procedimiento de fabricacion de un producto de aislamiento termico a base de lana mineral, incluyendo las siguientes etapas:
    - fabricacion de fibras minerales por centrifugacion interna,
    - recepcion de las fibras minerales sobre una cinta transportadora de recepcion que tiene una velocidad V0,
    - transporte de las fibras minerales en un primer grupo de transportadores, estando la velocidad V1 del ultimo transportedor del primer grupo de transportadores comprendida entre 100% y 105% de V0,
    - transporte de las fibras minerales en un segundo grupo de transportadores, estando la velocidad V2 del ultimo transportador del segundo grupo de transportadores comprendida entre 108% y 120% de V0, preferentemente entre 110% y 115% de V0.
  8. 8. Procedimiento segun la reivindicacion 7, en el cual los transportadores del segundo grupo tienen todos una velocidad superior a la de los transportadores del primer grupo.
  9. 9. Procedimiento segun la reivindicacion 7 o 8, en el cual el numero de transportadores del primer grupo esta comprendido entre 3 y 10, preferentemente entre 4 y 8, en particular entre 5 y 7.
  10. 10. Procedimiento segun una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9, en el cual el numero de transportadores del segundo grupo esta comprendido entre 2 y 5, preferentemente 2 o 3.
  11. 11. Procedimiento segun una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 10, en el cual la velocidad de cada transportador del primer grupo aumenta en la misma cantidad que para el transportador anterior.
  12. 12. Procedimiento segun una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 11, en el cual la velocidad de cada transportador del segundo grupo aumenta en la misma cantidad que para el transportador anterior o la velocidad de cada
    5 transportador del segundo grupo aumenta mas rapidamente que la del transportador anterior.
  13. 13. Procedimiento segun una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 12, en el cual, en los dos ultimos transportadores al menos, las fibras minerales se comprimen progresivamente al pasar entre los al menos dos ultimos transportadores y al menos dos dispositivos de arrastre superiores.
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