Для сокращения диффузии водяного пара до минимума должны приниматься определенные меры. При использовании изоляционных материалов с низким сопротивлением диффузии водяного пара необходимо создание эффективной пароизоляции. Однако организовать такую защиту на практике нередко бывает весьма сложно. Кроме того, существует опасность ее механического повреждения, из-за чего она может потерять свои защитные свойства. В таких сложных фасонных деталях, как запорная арматура, отводы, задвижки и т.п. очень сложно, если не невозможно, создать такую защиту от диффузии водяного пара.
В системах подачи холода теплоизоляция должна быть правильно и герметично установлена. Единственно правильный вариант монтажа, обеспечивающий высокое сопротивление диффузии водяного пара, - это склеивание теплоизоляции специальным клеем. И это слабая сторона пенополиэтилена. Полиэтилен как материал поддается склеиванию, однако кромки швов склеиваются плохо. Это отражается и на устойчивости к механическим нагрузкам (низкая), и на сопротивлении диффузии водяного пара применительно к более низкой температуре. Если водяной пар начнет проникать через клееный шов, то на поверхности теплоизоляции будет образовываться конденсат. Это приведет к повреждению клеевого соединения (продольного или поперечного), к объекту начнет поступать воздух и водяной пар, в результате чего произойдет конденсация или обледенение объекта, и использование такой теплоизоляции утратит смысл. В синтетическом каучуке клееные швы крепче, чем сам материал. Это можно проверить, попытавшись разорвать два склеенных между собой куска каучука: материал разорвется в другом месте, а само клеевое соединение выдержит нагрузку!
Защита от образования конденсата обеспечивается толщиной теплоизоляционного слоя, при котором температура на его поверхности выше точки росы окружающего воздуха. Необходимая толщина теплоизоляции определяется следующими переменными:
