เส้นใยทนไฟสามารถแบ่งออกเป็นหลายองค์ประกอบในรูปแบบของการถ่ายเทความร้อน การถ่ายเทความร้อนที่เปล่งปลั่งของถังรูขุมขนความร้อนการนําอากาศในถังรูขุมขนและการนําความร้อนของเส้นใยแข็งซึ่งการถ่ายเทความร้อนของอากาศจะถูกเพิกเฉย ความหนาแน่นของปริมาตรและอุณหภูมิมีความเชื่อมโยงกัน ยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นและลดความหนาแน่นของปริมาตรอัตราส่วนของการถ่ายเทความร้อนด้วยรังสีจะเพิ่มขึ้น สําหรับผลิตภัณฑ์เส้นใยทนไฟความหนาแน่นของจํานวนมากมักจะต่ํากว่า 0.25g / cm' ความพรุนสูงกว่า 90% ระยะก๊าซถือได้ว่าเป็นอย่างต่อเนื่องและเฟสของแข็งถือได้ว่าเป็นไม่ต่อเนื่องดังนั้นการนําความร้อนที่เป็นของแข็งของเส้นใยจะถูกเปรียบเทียบขนาดเล็ก
หากพิจารณาตามทฤษฎีแล้วว่าความหนาแน่นเป็นกลุ่มมีขนาดเล็กการนําความร้อนมีขนาดใหญ่และความหนาแน่นเป็นกลุ่มมีขนาดใหญ่การนําความร้อนมีขนาดเล็ก สิ่งนี้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเช่นเนื้อหาของลูกตะกรันจะแตกต่างกันแม้ว่าความหนาแน่นของจํานวนมากจะเหมือนกันปริมาณเส้นใยต่อหน่วยปริมาณแตกต่างกันดังนั้นปริมาณรูพรุนต่อหน่วยจึงแตกต่างกันดังนั้นการนําความร้อนจะแตกต่างกัน แต่ข้อสรุปเชิงคุณภาพสามารถสรุปได้ดังนี้:
(1)การนําความร้อนของเส้นใยทนไฟลดลงด้วยการเพิ่มขึ้นของความหนาแน่นและขอบเขตของการลดลงค่อยๆลดลง แต่เมื่อความหนาแน่นถึงช่วงหนึ่งการนําความร้อนจะไม่ลดลงและมีแนวโน้มที่จะค่อยๆเพิ่มขึ้น
(2)ที่อุณหภูมิที่แตกต่างกัน, มีการนําความร้อนขั้นต่ําและค่าความหนาแน่นขั้นต่ําที่สอดคล้องกันของ ความหนาแน่นที่สอดคล้องกับการนําความร้อนขั้นต่ําเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
(3)ความหนาแน่นเดียวกัน, การนําความร้อนของรูขุมขนขนาดที่แตกต่างกัน:
1)รูรับแสงเป็น0.1mm:
อินพุตที่ 0C = 0.0244W/(m. K) ที่ 100C δ = 0.0314W/(m. K)
2)รูรับแสงเป็น2mm:
ใส่ที่ 0C=0.0314W/(m, K) ที่ 100C δ=0 0512W/(เอ็ม เค)
เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางรูเป็น 1 มม. เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจาก 0C เป็น 500C ค่าการนําความร้อนจะเพิ่มขึ้น 5.3 เท่า เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางรู 5 มม. เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 0C เป็น 500C ค่าการนําความร้อนจะเพิ่มขึ้น 11.7 เท่า ดังนั้นรูขุมขนที่ใหญ่ขึ้นในเส้นใยทนไฟความหนาแน่นของจํานวนมากที่เกี่ยวข้องและการเพิ่มขึ้นของการนําความร้อน







