Covoare tehnice Hotpipe TR 50, covoare termoizolante pentru izolarea termică a conductelor, conductelor, conductelor de aer și rezervoarelor


Proiectarea izolației conductelor

Proiectare izolație pentru conducte cu un diametru exterior de 15 până la 159 mm, pentru un strat termoizolant realizat din covoare de fibră de sticlă cusute pe un liant sintetic, covoare cusute din vată minerală și bazaltică, covoare din bazalt sau sticlă super-subțire fibră, se utilizează următoarea fixare:

  • pentru conducte cu un diametru exterior al stratului termoizolant care nu depășește 200 mm - fixare cu un fir cu diametrul de 1,2-2 mm într-o spirală în jurul stratului termoizolant, în timp ce spirala este fixată pe inele de sârmă de-a lungul marginilor de rogojini. Dacă se folosesc covorașe în plăci, atunci marginile plăcilor sunt cusute cu fir de sticlă, fir de silice, roving sau sârmă cu un diametru de 0,8 mm;

Construcție de izolație termică din materiale fibroase pentru țevi cu un diametru de cel mult 200 mm.

1. Covoare sau pânze din fibră de sticlă sau vată minerală; 2. Fixare în spirală dintr-un fir cu diametrul de 1,2 - 2,0 mm, 3. Un inel dintr-un fir cu diametrul de 1,2 - 2,0 mm, 4. Strat de acoperire.

  • pentru conducte cu un diametru exterior de 57-159 mm:
  • atunci când așezați rogojini într-un singur strat - cu bandaje din bandă 0,7 × 20 mm. Pasul de instalare a benzilor depinde de mărimea produselor utilizate, dar nu mai mult de 500 mm. La așezarea covorașelor cu o lățime de 1000 mm, bandajele se recomandă să fie instalate cu un pas de 450 mm cu un decalaj de 50 mm de la marginea produsului. Pe un produs cu lățimea de 500 mm, trebuie instalate 2 benzi;

Izolarea conductelor cu diametrul exterior de la 57 la 219 mm.

și. Izolație într-un singur strat; b. Izolație în două straturi.

1. strat termoizolant din materiale fibroase, 2. inel din sârmă cu diametrul de 1,2 - 2,0 mm, 3. bandaj cu cataramă, 4. strat de acoperire.

  • la așezarea covorașelor în două straturi - cu inele din sârmă cu diametrul de 2 mm pentru stratul interior al structurilor cu două straturi, cu bandaje - pentru stratul exterior al structurilor termoizolante cu două straturi. Bandajele din bandă de 0,7 × 20 mm sunt instalate pe stratul exterior în același mod ca într-o construcție cu un singur strat.

Bandajele din oțel negru trebuie vopsite pentru a preveni coroziunea. Marginile capacelor sunt cusute împreună așa cum este descris mai sus. Cu izolație cu două straturi, marginile plăcilor de strat interior nu sunt cusute împreună. Când produsele turnate, cilindrii sau segmentele sunt utilizate pentru izolarea termică a conductelor, fixarea lor se realizează cu bandaje. Două benzi sunt instalate atunci când sunt izolate cu cilindri. Atunci când se izolează cu segmente, se recomandă instalarea benzilor cu un pas de 250 mm cu o lungime a produsului de 1000 mm.

Structura izolației conductelor cu un diametru exterior de 219 mm și mai mult pentru stratul termoizolant de covorase este utilizată pentru fixare

  • la așezarea produselor într-un singur strat - bandaje din bandă de 0,7 × 20 mm și umerașe din sârmă cu diametrul de 1,2 mm. Umerașele sunt distanțate uniform între benzi și sunt atașate la conductă. Sub pandantive, tampoanele din fibră de sticlă sunt instalate atunci când se utilizează rogojini neacoperite (Fig. 2.160). La utilizarea covorașelor în capace, tampoanele nu sunt instalate. Capacele din fibră de sticlă sunt cusute;
  • la așezarea produselor în două straturi cu inele din sârmă cu diametrul de 2 mm și umerase din sârmă cu diametrul de 1,2 mm pentru stratul interior al structurilor cu două straturi. Pandantivele celui de-al doilea strat sunt atașate de primul strat de pandantiv de jos. Bandajele din bandă de 0,7 × 20 mm sunt instalate pe stratul exterior în același mod ca într-o construcție cu un singur strat.

Izolarea conductelor cu un diametru exterior de 219 mm și mai mult cu materiale termoizolante din materiale fibroase într-un singur strat.

1 - suspensie, 2 - strat termoizolant, 3 - suport de susținere (inel de susținere), 4 - bandaj cu cataramă. 5 - căptușeală, 6 - strat de acoperire.

Stratul de izolație termică este așezat cu o etanșare groasă. În construcțiile cu două straturi, covorașele celui de-al doilea strat ar trebui să se suprapună peste cusăturile stratului interior. Pentru conducte cu un diametru exterior de 273 mm și mai mult, pe lângă rogojini, pot fi utilizate plăci de vată minerală cu o densitate de 35-50 kg / m3, deși domeniul optim de aplicare este pentru conductele cu diametrul exterior de 530 mm și altele. Când se izolează cu plăci, stratul termoizolant poate fi fixat cu bandaje și suspensii. Dispunerea elementelor de fixare - benzi, umerașe și inele (cu izolație în două straturi) este selectată ținând cont de lungimea plăcilor utilizate. Sub pandantive, este instalată o căptușeală din fibră de sticlă laminată sau material de acoperiș. Când se utilizează plăci memorate în fibră de sticlă, covor de sticlă, fibră de sticlă, suporturile nu sunt instalate. Plăcile sunt așezate cu partea lungă de-a lungul conductei.

Izolarea unei conducte cu un diametru exterior de 219 mm sau mai mult cu materiale termoizolante din materiale fibroase în două straturi:

1 - strat termoizolant, 2 - bandaj cu cataramă, 3 - inel de susținere, 4 - strat de acoperire, 5 - cusături (pentru produse în plăci), 6 - pandantiv, 7 - căptușeală, 8 - inel de sârmă.

În structurile termoizolante cu o grosime mai mică de 100 mm, atunci când se utilizează un strat de protecție metalic, suporturile de sprijin trebuie instalate pe conductele orizontale. Clemele sunt instalate pe conducte orizontale cu un diametru de 108 mm și mai sus, cu o treaptă de 500 mm pe lungimea conductei. Pe conductele cu un diametru exterior de 530 mm și mai mult, trei consolă sunt instalate în diametru în partea superioară a structurii și una în partea inferioară. Suporturile sunt realizate din aluminiu sau oțel zincat (în funcție de materialul stratului de protecție) cu o înălțime corespunzătoare grosimii izolației.

În structurile orizontale termoizolante ale conductelor cu un diametru de 219 mm și mai mult, cu temperaturi pozitive și o grosime de izolație de 100 mm sau mai mult, sunt instalate inele de susținere. Pentru conductele cu temperaturi negative în structurile de susținere ar trebui să existe garnituri din fibră de sticlă, lemn sau alte materiale cu conductivitate termică scăzută pentru a elimina „podurile reci”.

Când se izolează cu materiale de izolare termică stabile în formă, cum ar fi cilindri, vată minerală sau segmente din fibră de sticlă, precum și covoare KVM-50 cu orientare verticală a fibrelor (fabricate de Isover) sau Lamella Mat, nu sunt necesare structuri de susținere pentru secțiuni orizontale.

Proiectarea izolației pentru conducte verticale cu un diametru exterior de până la 476 mm. Stratul termoizolant este fixat cu bandaje și inele de sârmă. Pentru a preveni alunecarea inelelor și bandajelor, trebuie instalate șiruri de sârmă cu un diametru de 1,2 sau 2 mm.

Pe conductele verticale cu un diametru exterior de 530 mm sau mai mult, stratul termoizolant este fixat pe un cadru de sârmă cu instalarea de șiruri de sârmă care împiedică alunecarea elementelor de fixare (inele, benzi). Inele realizate din sârmă cu un diametru de 2-3 mm sunt instalate pe lungimea conductei pe suprafața sa cu un pas de 500 mm pentru plăcile de 1000 mm lungime și 500 mm lățime și covorase de 500 și 1000 mm lățime. Pachete de legături de sârmă cu un diametru de 1,2 mm sunt atașate la inele cu un pas de-a lungul arcului inelului de 500 mm.

Există patru șape într-un pachet atunci când izolăm într-un singur strat și șase - când izolăm în două straturi. Când folosiți covorase cu lățimea de 1000 mm, șapele străpung straturile de izolație termică și le fixează transversal. Când se utilizează covorase cu lățimea de 500 mm și plăci cu lățimea de 500 mm, șapele trec la îmbinările produselor.

Bandajele din bandă de 0,7 × 20 mm cu catarame sunt instalate cu o treaptă în funcție de lățimea produsului, 2-З buc. per produs (placă sau covor de lățime de 1000-1250 mm) cu izolație monostrat și de-a lungul stratului exterior cu izolație cu două straturi. În loc de bandaje, inelele din sârmă cu un diametru de 2 mm pot fi instalate de-a lungul stratului interior de izolație cu două straturi.

Când utilizați covorase cu o lățime de 500 mm, pe produs trebuie instalate două benzi (sau inele). Marginile covorașelor din învelitoare sunt cusute cu sârmă de 0,8 mm sau vată de sticlă, în funcție de tipul de acoperire. Șirurile pot fi atașate dispozitivelor de descărcare, care sunt instalate cu o treaptă de 3-4 m înălțime, sau inele realizate din sârmă cu un diametru de 5 mm, sudate la suprafața conductei sau a celorlalte elemente ale acesteia.

Proiectarea izolației pentru conductele verticale, dispozitivele de descărcare sunt instalate cu o treaptă de 3-4 m înălțime.

La izolarea conductelor de apă rece, conductele care transportă substanțe cu temperaturi negative, precum și conductele rețelelor de încălzire de așezare subterană, sârmă zincată, oțel galvanizat sau benzi de oțel vopsit trebuie utilizate pentru fixarea elementelor structurale.

> Tehnologii pentru instalarea izolației termice a conductelor

Mats XOTPIPE VLM

Rolls XOTPIPE VLM - covorașe din lână minerală căptușite cu folie de aluminiu.

Rolele XOTPIPE VLM sunt covorase stratificate vertical, numite și covorase lamelare, care sunt fabricate din vată minerală pe bază de roci bazaltice cu un liant sintetic. Covoarele XOTPIPE VLM sunt fabricate din lamele speciale, benzi verticale din vată minerală, lipite pe un suport din folie de aluminiu (ALU), armate cu plasă de sticlă. Există încă un tip de covoare XOTPIPE VLM fabricate din vată minerală, acestea sunt covoare HOTPIPE VLM cu acoperire EXTERIOARĂ. Aceste covorase sunt fabricate în același mod ca și covorașele simple HOTPIPE VLM, dar au un suport diferit. În loc de folie de aluminiu armată cu o plasă din fibră de sticlă, acestea au un substrat de pânză de sticlă cu o densitate de 150 g / m2, acoperit cu folie de aluminiu, cu o grosime a foliei (ALU) de 50 microni.

Covoarele cu izolație termică XOTPIPE VLM (role) sunt produse cu o densitate de 35-50 și 75 kg / m³ (covoarele cu o densitate de 35 kg / m³ sunt considerate standard), o grosime de 20 până la 150 mm, o lungime de 2500 până la 15000 mm și o lățime standard de 100 m. Covoarele din lână minerală XOTPIPE sunt disponibile în role cu o înălțime a rolei de 1050 mm, un diametru mediu al rolei de 750 mm și sunt livrate în pungi de plastic. Covoarele din vată minerală XOTPIPE VLM sunt fabricate în conformitate cu TU 5769-001-62815391-2009 și au toate documentele și certificatele necesare.

Avantajele covoarelor lamelare XOTPIPE VLM

  • dimensiunile conductelor și echipamentelor pentru izolare sunt practic nelimitate
  • au o mare rezistență și elasticitate
  • păstrează forma originală sub sarcini
  • poate fi utilizat cu toate tipurile de materiale termoizolante

Aplicarea covorașelor lamelare XOTPIPE VLM

Covoarele din lână minerală HOTPIPE VLM sunt utilizate pentru izolarea termică și izolarea fonică a diferitelor echipamente și conducte de formă rotundă și dreptunghiulară, inclusiv pentru izolarea conductelor cu diametre mari de peste 100 mm. De asemenea, sunt utilizate pe scară largă pentru izolarea termică a conductelor și rezervoarelor de ventilație. Covoarele simple HOTPIPE VLM sunt de obicei utilizate ca una dintre bazele diferitelor structuri de izolare termică, iar covoarele XOTPIPE VLM cu acoperire EXTERIOARĂ pot fi utilizate ca o izolație termică independentă care nu are nevoie de barieră suplimentară împotriva vaporilor și de protecție împotriva deteriorărilor mecanice.

Caracteristicile tehnice ale covorașelor lamelare XOTPIPE VLM

Nume Valoare
Lungime 2500 -15000 mm
Grosime 20-150 mm
Lățime: (standard) 1000 mm
Temperatura de lucru* –180 ° С la + 350 ° С
Densitate 35 (standard) -50-75 kg / m³
Rezistența la compresiune (la 10% deformare) de la 5 la 10 kN / m²
Conductivitate la căldură uscată,

λ W / (m * K), nu mai mult: (pentru o densitate de 35 kg / m³):

λ10 = 0,036
λ25 = 0,038
λ100 = 0,050
λ200 = 0,075
Clasificarea focului grupa G1 (ușor inflamabilă)

conform GOST 30244

NG
grupa B1

(greu inflamabil)

conform GOST 30402-96

NG
grupa D1 (cu capacitate scăzută de generare a fumului) conform GOST 12.1.044-89 NG
Absorbția apei la imersie completă,% în volum nu mai mult de 1,5%.
Coeficient de expansiune liniară = 0

* Temperatura de pe suprafața stratului de acoperire (folie ALU) nu trebuie să depășească + 80 ° C (limitele de temperatură depind de rezistența la căldură a adezivului de acoperire).

Listă de prețuri, prețuri pentru covoare lamelare XOTPIPE VLM

Izolarea conductelor cu covoare de vată minerală cusute

Izolarea conductelor cu covoare de vată minerală cusute

Pentru acest tip de lucru, covorașele sunt folosite fie fără capac, fie în huse realizate din plasă metalică (până la o temperatură de 700 ° C), din țesătură de sticlă (până la o temperatură de 450 ° C) și carton (până la o temperatura de 150 ° C). Covoarele neacoperite pot fi utilizate și pentru izolația la temperaturi scăzute (până la -180 ° C). Domeniul de lucru 1. Tăierea produselor la o dimensiune dată. 2. Stivuirea produselor cu montaj la locul lor. 3. Produse de fixare cu inele de sârmă. 4. Etanșarea cu deșeuri. 5. Îmbinări de cusut (rogojini în capac). 6. Fixarea suplimentară a produselor cu inele de sârmă sau bandaje (de-a lungul stratului superior). Covoarele fără căptușeală sunt utilizate pentru izolarea conductelor cu diametrul de 57-426 mm, iar covoarele cu căptușeală sunt utilizate pe conductele cu diametrul de 273 mm și mai mult. Produsele sunt așezate pe suprafața conductelor în unul sau două straturi cu cusături suprapuse și fixate cu inele de bandă din bandă de ambalare cu o secțiune de 0,7 × 20 mm sau sârmă de oțel cu diametrul de 1,2-2,0 mm, instalate la fiecare 500 mm. Stratul termoizolant de pe conducte cu un diametru de 273 mm și mai mult trebuie să aibă o fixare suplimentară sub formă de umerașe de sârmă (Fig. 1).

Fig. 1. Izolarea cu covoare cu fir de vată minerală: a - conducte: 1 - suspensie de sârmă cu diametrul de 2 mm (utilizată pentru conducte cu diametrul de 273 mm și mai mult); b - conducte de gaz: 1 - știfturi de fixare cu diametrul de 5 mm; 2 - produs termoizolant; 3 - cusătură cu un fir cu diametrul de 0,8 mm; 4 - sârmă cu diametrul de 2 mm (fixarea stratului inferior); c - suprafețe plane: 1 - covorase din vată minerală; 2- știfturi înainte de așezarea stratului izolator; 3 - știfturi după așezarea stratului izolator; 4 - cusătură cu un fir cu diametrul de 0,8 mm; d - sfere: 1 - cusătură cu un fir cu diametrul de 0,8 mm; 2 - inel de sârmă; 3 - bandaje din sârmă; 4 - produse din vată minerală; 5 - știfturi de fixare

Când se izolează conductele cu produse în căptușeli din plasă metalică, cusăturile longitudinale trebuie cusute cu un fir cu diametrul de 0,8 mm. Pentru țevile cu diametrul mai mare de 600 mm, sunt cusute și cusături transversale. Covoarele cusute din lână minerală în timpul instalării sunt compactate și ating următoarea densitate (conform GOST în proiectare), kg / m; rogojini marca 100-100 / 132; mărci 125-125 / 162.

Caracteristicile stabilirii rețelei și metodologiei de calcul normativ

Efectuarea de calcule pentru a determina grosimea stratului termoizolant al suprafețelor cilindrice este un proces destul de laborios și complex. Dacă nu sunteți gata să îl încredințați specialiștilor, ar trebui să vă aprovizionați cu atenție și răbdare pentru a obține rezultatul corect. Cea mai obișnuită modalitate de a calcula izolația conductelor este de a o calcula folosind indicatori standardizați de pierdere de căldură. Faptul este că SNiPom a stabilit valorile pierderii de căldură prin conducte de diferite diametre și cu diferite metode de așezare a acestora:

Schema de izolare a țevilor.

  • într-un mod deschis pe stradă;
  • deschis într-o cameră sau tunel;
  • metoda fără canale;
  • în canale impracticabile.

Esența calculului constă în selectarea materialului termoizolant și a grosimii acestuia, astfel încât valoarea pierderilor de căldură să nu depășească valorile prescrise în SNiP. Tehnica de calcul este reglementată și de documente de reglementare, și anume de codul de reguli corespunzător. Acesta din urmă oferă o metodologie ușor mai simplificată decât majoritatea cărților de referință tehnice existente. Simplificările sunt cuprinse în următoarele puncte:

  1. Pierderile de căldură din timpul încălzirii pereților conductelor de către mediul transportat în acesta sunt neglijabile în comparație cu pierderile care se pierd în stratul de izolație exterior. Din acest motiv, li se permite să fie ignorate.
  2. Marea majoritate a tuturor conductelor de proces și de rețea sunt fabricate din oțel, rezistența sa la transferul de căldură este extrem de redusă. Mai ales în comparație cu același indicator de izolație.Prin urmare, se recomandă să nu se țină seama de rezistența la transferul de căldură al peretelui metalic al conductei.

Descriere și dimensiuni standard ale covoarelor cusute:

Covoarele cu fir bazalt MP 100 au o densitate de 100 kg / metru cub, sunt produse într-o lățime standard de 1000 mm și au o lungime de la 6000 mm la 2500 mm, în funcție de grosimea covorului. Covorul MP ​​poate avea o grosime de 40 până la 120 mm, în funcție de aplicație. O caracteristică importantă a covorașelor cu fir este rezistența lor crescută la temperaturi ridicate. Pentru o lungă perioadă de timp, ele protejează structurile clădirilor de daune și previn, de asemenea, răspândirea focului. Temperatura maximă posibilă de încălzire poate atinge + 750 ° C. Izolația termică bazaltică este capabilă să protejeze cel mai bine echipamentele nu numai de pierderile de căldură, ci și de incendiu.

Covoarele cusute din lână minerală au o elasticitate bună, rezistență la compresiune și întindere. Ca urmare, covorașele cu fir termoizolante au o gamă mai largă de aplicații și sunt mai durabile decât covorașele tehnice convenționale.

Metoda de calcul a unei structuri de izolație termică cu un singur strat

Formula de bază pentru calcularea izolației termice a conductelor arată relația dintre magnitudinea fluxului de căldură din conducta de funcționare, acoperită cu un strat de izolație, și grosimea acesteia. Formula se aplică dacă diametrul țevii este mai mic de 2 m:

Formula pentru calcularea izolației termice a țevilor.

ln B = 2πλ

În această formulă:

  • λ - coeficientul de conductivitate termică al izolației, W / (m ⁰C);
  • K - coeficient adimensional al pierderilor de căldură suplimentare prin elemente de fixare sau suporturi, unele valori K pot fi preluate din tabelul 1;
  • tт - temperatura în grade a mediului transportat sau purtător de căldură;
  • tо - temperatura aerului exterior, ⁰C;
  • qL este fluxul de căldură, W / m2;
  • Rн - rezistență la transferul de căldură pe suprafața exterioară a izolației, (m2 ⁰C) / W.

tabelul 1

Condiții de așezare a țevilorValoarea coeficientului K
Conductele de oțel sunt deschise de-a lungul străzii, de-a lungul canalelor, tunelurilor, se deschid în interior pe suporturi glisante cu un diametru nominal de până la 150 mm.1.2
Conductele de oțel sunt deschise de-a lungul străzii, de-a lungul canalelor, tunelurilor, se deschid în interior pe suporturi glisante cu un diametru nominal de 150 mm sau mai mult.1.15
Conductele de oțel sunt deschise de-a lungul străzii, de-a lungul canalelor, tunelurilor, se deschid în interior pe suporturi suspendate.1.05
Conducte nemetalice așezate pe suporturi aeriene sau glisante.1.7
Mod de așezare fără șanț.1.15

Valoarea conductivității termice λ a izolației este o referință, în funcție de materialul de izolare termică selectat. Se recomandă luarea temperaturii mediului transportat tt ca temperatură medie pe tot parcursul anului și a aerului exterior pentru temperatura medie anuală. Dacă conducta izolată trece prin încăpere, atunci temperatura ambiantă este stabilită prin atribuirea proiectării tehnice și, în absența acesteia, se presupune că este de + 20 ° C. Indicatorul rezistenței la transferul de căldură pe suprafața unei structuri termoizolante Rн pentru condițiile de instalare în exterior poate fi preluat din tabelul 2.

masa 2

Notă: valoarea Rn la valorile intermediare ale temperaturii lichidului de răcire este calculată prin interpolare. Dacă indicatorul de temperatură este sub 100 ⁰C, valoarea Rn este luată ca pentru 100 ⁰C.

Indicatorul B trebuie calculat separat:

Masă de pierdere a căldurii pentru diferite grosimi ale țevilor și izolație termică

B = (dfrom + 2δ) / dtr, aici:

  • diz - diametrul exterior al structurii termoizolante, m;
  • dtr - diametrul exterior al conductei protejate, m;
  • δ este grosimea structurii termoizolante, m.

Calculul grosimii izolației conductelor începe cu determinarea indicatorului ln B, înlocuind valorile diametrelor exterioare ale țevii și ale structurii de izolație termică, precum și grosimea stratului, în formulă, după care parametrul ln B se găsește din tabelul logaritmilor naturali și calculați.Adică, grosimea izolației conductei trebuie să fie astfel încât laturile dreapta și stânga ale ecuației să devină identice. Această valoare a grosimii trebuie luată pentru o dezvoltare ulterioară.

Metoda de calcul considerată aplicată conductelor cu un diametru mai mic de 2 m. Pentru țevile cu diametru mai mare, calculul izolației este oarecum mai simplu și se realizează atât pentru o suprafață plană, cât și după o formulă diferită:

δ =

În această formulă:

  • δ este grosimea structurii de izolare termică, m;
  • qF este valoarea fluxului de căldură normalizat, W / m2;
  • alți parametri - ca în formula de calcul pentru o suprafață cilindrică.

Dimensiuni liniare

Covoarele minerale de la diferiți producători au dimensiuni diferite și aceeași formă dreptunghiulară. Datorită similitudinii parametrilor operaționali principali, nu este necesar să fie legat de niciun producător. Este necesar să alegeți acele materiale care sunt optime pentru echipamentul izolat, instalație, conductă.

Lungimea variază de la 2,4 la 12 metri în funcție de grosime. Acest lucru duce la comoditatea depozitării și transportului la locul de muncă.

Covoarele cu fir au o lățime de 1 sau 1,2 m. Această valoare permite unei persoane să efectueze lucrări de izolare, respectând cerințele de siguranță.

Grosimea variază de la 20 la 100 mm, asigurând selectarea unei astfel de grosimi de strat, care va permite realizarea izolației în funcție de valorile calculate, economisind bani pentru achiziție.

Metoda de calcul a unei structuri termoizolante multistrat

Masă de izolare pentru țevi de cupru și oțel.

Unele medii transportate au o temperatură suficient de ridicată, care este transferată pe suprafața exterioară a țevii metalice practic neschimbată. Atunci când aleg un material pentru izolarea termică a unui astfel de obiect, aceștia se confruntă cu următoarea problemă: nu fiecare material este capabil să reziste la temperaturi ridicate, de exemplu, 500-600 .C. Produsele capabile să intre în contact cu o astfel de suprafață fierbinte, la rândul lor, nu au proprietăți de izolare termică suficient de ridicate, iar grosimea structurii se va dovedi a fi inacceptabil de mare. Soluția constă în utilizarea a două straturi de materiale diferite, fiecare dintre care își îndeplinește propria funcție: primul strat protejează suprafața fierbinte de al doilea, iar acesta din urmă protejează conducta de efectele temperaturii exterioare scăzute. Principala condiție pentru o astfel de protecție termică este aceea că temperatura la limita straturilor t1,2 este acceptabilă pentru materialul stratului izolator exterior.

Pentru a calcula grosimea izolației primului strat, se folosește formula dată mai sus:

δ =

Al doilea strat este calculat utilizând aceeași formulă, înlocuind temperatura la limita a două straturi termoizolante t1,2 în loc de valoarea temperaturii de suprafață a conductei tt. Pentru a calcula grosimea primului strat de izolație pe suprafețele cilindrice ale țevilor cu diametrul mai mic de 2 m, se folosește o formulă de același tip ca și pentru o structură cu un singur strat:

ln B1 = 2πλ

Înlocuind în locul temperaturii ambiante valoarea de încălzire a limitei celor două straturi t1,2 și valoarea normalizată a densității fluxului de căldură qL, se găsește valoarea ln B1. După determinarea valorii numerice a parametrului B1 prin tabelul logaritmilor naturali, grosimea izolației primului strat este calculată folosind formula:

Date pentru calcularea izolației termice.

δ1 = dfrom1 (B1 - 1) / 2

Calculul grosimii celui de-al doilea strat se efectuează folosind aceeași ecuație, doar că acum temperatura limitei celor două straturi t1,2 acționează în locul temperaturii lichidului de răcire tt:

ln B2 = 2πλ

Calculele se fac în mod similar, iar grosimea celui de-al doilea strat de izolație termică este calculată folosind aceeași formulă:

δ2 = dfrom2 (B2 - 1) / 2

Este foarte dificil să efectuați astfel de calcule manuale manual și se pierde mult timp, deoarece pe parcursul întregului traseu al conductei, diametrele sale se pot schimba de mai multe ori.Prin urmare, pentru a economisi costurile forței de muncă și timpul pentru calcularea grosimii izolației conductelor tehnologice și de rețea, se recomandă utilizarea unui computer personal și a unui software specializat. Dacă nu există, algoritmul de calcul poate fi introdus în programul Microsoft Excel, obținând în același timp rezultatele rapid și cu succes.

Metoda de determinare cu o valoare dată a scăderii temperaturii agentului de răcire

Materiale pentru izolarea termică a țevilor conform SNiP.

O sarcină de acest fel este adesea pusă în cazul în care mediul transportat trebuie să ajungă la destinația finală prin conducte la o anumită temperatură. Prin urmare, determinarea grosimii izolației trebuie făcută pentru o valoare dată a reducerii temperaturii. De exemplu, din punctul A lichidul de răcire pleacă printr-o țeavă cu temperatura de 150 ofC, iar în punctul B trebuie livrat cu o temperatură de cel puțin 100⁰C, diferența nu trebuie să depășească 50⁰C. Pentru un astfel de calcul, lungimea l a conductei în metri este introdusă în formule.

În primul rând, ar trebui să găsiți rezistența totală la transferul de căldură Rp a întregii izolații termice a obiectului. Parametrul este calculat în două moduri diferite, în funcție de respectarea următoarei condiții:

Dacă valoarea (tt.init - to) / (tt.con - to) este mai mare sau egală cu numărul 2, atunci valoarea Rp este calculată prin formula:

Rп = 3,6Kl / GC ln

În formulele de mai sus:

  • K - coeficient adimensional al pierderilor de căldură suplimentare prin elemente de fixare sau suporturi (tabelul 1);
  • tt.init - temperatura inițială în grade a mediului transportat sau a purtătorului de căldură;
  • tо - temperatura ambiantă, ⁰C;
  • tt.con - temperatura finală în grade a mediului transportat;
  • Rп - rezistența termică totală a izolației, (m2 ⁰C) / W
  • l este lungimea traseului conductei, m;
  • G - consumul mediului transportat, kg / h;
  • C este capacitatea termică specifică a acestui mediu, kJ / (kg ⁰C).

Izolarea termică a țevii din oțel din fibră de bazalt.

În caz contrar, expresia (tt.init - to) / (tt.fin - to) este mai mică de 2, valoarea Rp este calculată după cum urmează:

Rп = 3,6Kl: GC (tt.start - tt.end)

Denumirile parametrilor sunt aceleași ca în formula anterioară. Valoarea găsită a rezistenței termice Rp este substituită în ecuație:

ln B = 2πλ (Rп - Rн), unde:

  • λ - coeficientul de conductivitate termică al izolației, W / (m ⁰C);
  • Rн - rezistență la transferul de căldură pe suprafața exterioară a izolației, (m2 ⁰C) / W.

Apoi găsesc valoarea numerică a lui B și calculează izolația conform formulei familiare:

δ = d de la (B - 1) / 2

În această metodă de calcul a izolației conductelor, temperatura ambiantă trebuie luată în funcție de temperatura medie a celei mai reci perioade de cinci zile. Parametrii К și Rн - conform tabelelor de mai sus 1,2. Tabelele mai detaliate pentru aceste valori sunt disponibile în documentația de reglementare (SNiP 41-03-2003, Codul regulilor 41-103-2000).

Caracteristicile tehnice ale covorașelor din vată minerală

Clasificarea foculuiNG pentru TR și TR-Combi în următoarele versiuni: simplu, WR, ME, WM, fără acoperire sau cu acoperiri cusute ALU1, ST, MG.
G1, B1, D1, T1 pentru TR și TR-Combi în versiuni: simplu, WR, ME, WM, cu ALU, EXTERIOR, PA, Huse / acoperiri CB,
Gama de temperaturi de lucru de la -200 la +700 ° С Pentru TR

de la -200 la +950 ° С Pentru TR-Combi

Dimensiuni standard-grosime de la 50 la 250 mm (pas 10 mm)
Densitate, kg / m³ de la 25 la 100 pentru rogojini simple

de la 50 la 150 pentru covoare cusute

Conductivitate la căldură uscată W / (m * K)de la 0,036 la 0,04 (la 25 ° С în funcție de densitate)
Certificatecertificat de conformitate, siguranță la incendiu, încheiere sanitară și epidemiologică
Zona de aplicareizolarea termică a echipamentelor, conductelor (conducte de aer, conducte de gaz) în sistemele de inginerie pentru încălzire, ventilație, climatizarea clădirilor, întreprinderilor industriale, autostrăzilor, rețelelor de încălzire externe etc.

Metoda de determinare a unei temperaturi date a suprafeței unui strat izolant

Această cerință este relevantă în întreprinderile industriale în care diverse conducte trec în interiorul spațiilor și atelierelor în care lucrează oamenii.În acest caz, temperatura oricărei suprafețe încălzite este normalizată în conformitate cu regulile de protecție a muncii pentru a evita arsurile. Calculul grosimii structurii izolante pentru țevile cu diametrul de peste 2 m se efectuează în conformitate cu formula:

Formula pentru determinarea grosimii izolației termice.

δ = λ (tt - tp) / ɑ (tp - t0), aici:

  • ɑ - coeficient de transfer termic, luat conform tabelelor de referință, W / (m2 ⁰C);
  • tp - temperatura normalizată a suprafeței stratului termoizolant, ⁰C;
  • restul parametrilor sunt aceiași ca în formulele anterioare.

Calculul grosimii izolației unei suprafețe cilindrice se efectuează folosind ecuația:

ln B = (d de la + 2δ) / dtr = 2πλ Rn (tt - tp) / (tp - t0)

Denumirile tuturor parametrilor sunt aceleași ca în formulele anterioare. Conform algoritmului, acest calcul greșit este similar cu calcularea grosimii izolației pentru un flux de căldură dat. Prin urmare, în continuare se efectuează în același mod, valoarea finală a grosimii stratului termoizolant δ se găsește după cum urmează:

δ = d de la (B - 1) / 2

Metoda propusă are unele erori, deși este destul de acceptabilă pentru determinarea preliminară a parametrilor stratului de izolație. Un calcul mai precis se realizează prin metoda aproximărilor succesive utilizând un computer personal și software specializat.

Evaluare
( 2 note, medie 4 de 5 )

Încălzitoare

Cuptoare