Легкий глиняный теплоизоляционный кирпич изготавливается из огнеупорной глины в качестве сырья и пластичной глины в качестве связующего вещества, а затем в процессе обжига добавляются подходящие горючие или пенообразующие вещества. Глиняные теплоизоляционные блоки обладают высокой кажущейся пористостью (около 40–85%) и насыпной плотностью менее 1,5 г/см³. Глиняные теплоизоляционные огнеупорные кирпичи в основном используются в качестве теплоизоляционных материалов в промышленных печах для снижения теплопотерь, экономии энергии и повышения энергоэффективности теплового оборудования.
Легкие глиняные теплоизоляционные блоки изготавливаются из высокочистой огнеупорной глины и связующего вещества путем высокотемпературного спекания. Глиняные теплоизоляционные блоки представляют собой недорогие огнеупорные теплоизоляционные материалы с высокими эксплуатационными характеристиками. Основные преимущества глиняных теплоизоляционных блоков — высокая огнеупорность под нагрузкой, низкий коэффициент линейного расширения, хорошая термостойкость и высокая устойчивость к эрозии. Они изготавливаются из высококачественной местной огнеупорной глины при высоких температурах в соответствии с последним национальным стандартом, что обеспечивает равномерную насыпную плотность, высокую прочность, низкую теплопроводность и низкое содержание примесей.
Огнеупорный глиняный кирпич представляет собой глинистый материал с содержанием Al2O3 около 30–40%. Он изготавливается из 50% мягкой глины и 50% твердого шамота в соответствии с определенной степенью зернистости, которые затем смешиваются и обжигаются при высокой температуре 1300–1400 ℃ после формования и сушки. Основной минеральный состав огнеупорного глиняного кирпича включает каолинит (Al2O3·2SiO2·2H2O) и 6–7% примесей (оксиды K, Na, Ca, Ti, Fe).
| Предметы | NG-0.6 | NG-0.8 | NG-1.0 | НГ-1.3 | NG-1.5 | |
| Максимальная рабочая температура | 1200 | 1280 | 1300 | 1350 | 1400 | |
| Насыпная плотность, г/см³ | 0,6 | 0,8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | |
| Кажущаяся пористость, % | 70 | 60 | 55 | 50 | 40 | |
| Предел прочности при сжатии в холодном состоянии (МПа) ≥ | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | |
| Изменение температуры при повторном нагреве (%)℃×12ч ≤ | 1300℃ -0.5 | 1350℃ -0.5 | 1350℃ -0.9 | 1350℃ -0.9 | 1350℃ -0.9 | |
| Теплопроводность Вт/(м·К) | 600℃ | 0,16 | 0,45 | 0,43 | 0,61 | 0,71 |
| 800℃ | 0,18 | 0,50 | 0,44 | 0,67 | 0,77 | |
| Al2O3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | |
| SiO2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | |
| Fe2O3 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Глиняные теплоизоляционные блоки в основном используются для футеровки горячих поверхностей или в качестве подложки для теплоизоляционных слоев других огнеупорных материалов. Огнеупорные футеровки или теплоизоляционные материалы применяются в таких отраслях промышленности, как печи пиролиза этилена, трубчатые печи, печи риформинга синтетического аммиака, газогенераторы и высокотемпературные печи шунтирования и т. д.