การเลือกเครื่องทำความร้อน
สาเหตุหลักของการแช่แข็งของท่อคืออัตราการไหลเวียนของตัวขนส่งพลังงานไม่เพียงพอ ในกรณีนี้ที่อุณหภูมิอากาศต่ำกว่าศูนย์กระบวนการของการตกผลึกของเหลวอาจเริ่มขึ้น ฉนวนกันความร้อนคุณภาพสูงของท่อจึงมีความสำคัญ
โชคดีที่คนรุ่นเราโชคดีอย่างไม่น่าเชื่อ ในอดีตที่ผ่านมาท่อได้รับการหุ้มฉนวนโดยใช้เทคโนโลยีเดียวเนื่องจากมีฉนวนกันความร้อนเพียงชิ้นเดียวคือใยแก้ว ผู้ผลิตวัสดุฉนวนความร้อนสมัยใหม่นำเสนอเครื่องทำความร้อนที่หลากหลายที่สุดสำหรับท่อที่มีองค์ประกอบลักษณะและวิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน
มันไม่ถูกต้องทั้งหมดที่จะเปรียบเทียบกันและยิ่งไปกว่านั้นการอ้างว่าหนึ่งในนั้นดีที่สุด เรามาดูประเภทของวัสดุฉนวนท่อกันดีกว่า
ตามขอบเขต:
- สำหรับท่อส่งน้ำเย็นและน้ำร้อนท่อไอน้ำของระบบทำความร้อนส่วนกลางอุปกรณ์ทางเทคนิคต่างๆ
- สำหรับระบบท่อน้ำทิ้งและระบบระบายน้ำ
- สำหรับท่อระบบระบายอากาศและอุปกรณ์แช่แข็ง
ในลักษณะที่ตามหลักการแล้วจะอธิบายถึงเทคโนโลยีการใช้เครื่องทำความร้อนทันที:
- ม้วน;
- ใบ;
- ผ้าห่อศพ;
- การกรอก;
- รวมกัน (ซึ่งค่อนข้างหมายถึงวิธีฉนวนท่อ)
ข้อกำหนดหลักสำหรับวัสดุที่ใช้ทำความร้อนสำหรับท่อคือการนำความร้อนต่ำและทนไฟได้ดี
วัสดุต่อไปนี้ตรงตามเกณฑ์ที่สำคัญเหล่านี้:
ขนแร่. ส่วนใหญ่มักขายเป็นม้วน เหมาะสำหรับฉนวนกันความร้อนของท่อที่มีตัวพาความร้อนที่มีอุณหภูมิสูง อย่างไรก็ตามหากคุณใช้ขนแร่เพื่อป้องกันท่อในปริมาณมากตัวเลือกนี้จะไม่ทำกำไรได้มากจากมุมมองของการประหยัด ฉนวนกันความร้อนที่มีขนแร่ทำโดยการม้วนตามด้วยการยึดด้วยเกลียวสังเคราะห์หรือลวดสแตนเลส
ในภาพมีท่อที่หุ้มด้วยขนแร่
สามารถใช้ได้ทั้งที่อุณหภูมิต่ำและสูง เหมาะสำหรับท่อเหล็กโลหะพลาสติกและพลาสติกอื่น ๆ คุณสมบัติเชิงบวกอีกประการหนึ่งคือพอลิสไตรีนที่ขยายตัวมีรูปทรงกระบอกและเส้นผ่านศูนย์กลางภายในสามารถปรับให้เข้ากับขนาดของท่อใดก็ได้
Penoizol. ตามลักษณะของมันมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับวัสดุก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามวิธีการติดตั้ง penoizol นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง - จำเป็นต้องมีการติดตั้งสเปรย์พิเศษสำหรับการใช้งานเนื่องจากเป็นส่วนผสมของเหลวที่เป็นส่วนประกอบ หลังจากการบ่ม penoizol เปลือกสุญญากาศจะเกิดขึ้นรอบ ๆ ท่อซึ่งแทบไม่อนุญาตให้ความร้อนผ่าน ข้อดีที่นี่ยังรวมถึงการขาดการยึดเพิ่มเติม
Penoizol ในการดำเนินการ
ฟอยล์ penofol การพัฒนาล่าสุดในด้านวัสดุฉนวน แต่ได้รับชัยชนะจากแฟน ๆ ในหมู่ชาวรัสเซียแล้ว Penofol ประกอบด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ขัดเงาและชั้นของโฟมโพลีเอทิลีน
โครงสร้างสองชั้นดังกล่าวไม่เพียง แต่กักเก็บความร้อน แต่ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องทำความร้อนอีกด้วย! ดังที่คุณทราบฟอยล์มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อนซึ่งทำให้สามารถสะสมและสะท้อนความร้อนไปยังพื้นผิวฉนวนได้ (ในกรณีของเราคือไปป์ไลน์)
นอกจากนี้ penofol ที่หุ้มด้วยฟอยล์ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมติดไฟได้เล็กน้อยทนต่ออุณหภูมิที่รุนแรงและความชื้นสูง
อย่างที่คุณเห็นมีวัสดุมากมาย! มีหลายวิธีในการเลือกวิธีการป้องกันท่อแต่เมื่อเลือกอย่าลืมคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของสภาพแวดล้อมลักษณะของฉนวนและความสะดวกในการติดตั้ง การคำนวณฉนวนกันความร้อนของท่อจะไม่เจ็บเพื่อให้ทำทุกอย่างได้อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้
DIRECTORY
ตารางการเลือกอัตราส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (ท่อทองแดงท่อเหล็กท่อโพลีเอทิลีน) พร้อมฉนวนกันความร้อนขนาดมาตรฐาน (ฉนวนยางโฟมฉนวนโฟมโพลีเอทิลีนถังขนแร่)
นี้ ตารางการเลือกฉนวนกันความร้อน สำหรับท่อจะช่วยไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการเลือกฉนวนกันความร้อน
โดยทั่วไปท่อสามประเภทใช้สำหรับฉนวนกันความร้อน: เหล็กทองแดงและพลาสติก ในการกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเหล็กและท่อทองแดงจะใช้วิธีการสามวิธี: ในหน่วยมิลลิเมตรนิ้วและเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อย - Du * DN คือ "เงื่อนไข" ซึ่งใช้ในการคำนวณพารามิเตอร์ต่างๆของระบบท่อ ตัวอย่างเช่นพารามิเตอร์เช่นหัวอัตราการไหลการบริโภคท่อระบายน้ำ ฯลฯ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายใน
บ่อยครั้งที่ไม่จำเป็นต้องใช้แรงดันสูงในระบบท่อดังนั้นความหนาของผนังท่อจึงลดลงเพื่อให้สามารถประหยัดการใช้โลหะในระหว่างการผลิตและในทางกลับกันหากจำเป็นต้องใช้แรงดันสูงในท่อ หรือสำหรับการเชื่อมต่อแบบเกลียวความหนาของผนังท่อจะเพิ่มขึ้น
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเรียกว่าเงื่อนไขเนื่องจากมีท่อที่มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่ใช่ส่วนตัดขวางแบบวงกลม ในกรณีนี้สำหรับท่อที่มีหน้าตัดสี่เหลี่ยมทางเดินเล็กน้อยจะถูกคำนวณผ่านพื้นที่หน้าตัดของท่อเฉพาะการคำนวณควรลดลงเป็นสูตรสำหรับพื้นที่ของท่อกลมและเป็น นำไปคำนวณเพิ่มเติมราวกับว่าท่อกลมและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อย ในท่อที่มีหน้าตัดวงกลมขนาดที่กำหนด - Du เกิดขึ้นพร้อมกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่ออย่างสมบูรณ์
ตามกฎแล้วเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อย (DN) ของท่อเหล็กจะระบุถึงขนาด 50 หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่จะระบุเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ แต่สำหรับท่อพลาสติกมักจะระบุเฉพาะเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเท่านั้น
ฉนวนกันความร้อนทางเทคนิคสำหรับท่อซึ่งจัดจำหน่ายในรูปแบบของท่อฉนวนความร้อน (องค์ประกอบของท่อ) แสดงด้วยขนาดมาตรฐานที่คำนึงถึง Dnap - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ (เพื่อไม่ให้สับสนกับDу-เส้นผ่านศูนย์กลางเงื่อนไข) ของ ท่อ.
ตัวอย่าง:
สมมติว่าข้อกำหนดทางเทคนิคของคุณระบุท่อเหล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง DN 20 และชั้นฉนวนความร้อนที่มีความหนา 13 มม. อย่ารีบสั่งฉนวนท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 20 มม. หรือใกล้เคียงที่สุด 22 มม. (ตามลำดับขนาดมาตรฐานฉนวน 20x13 และ 22x13)
อย่าลืมใส่ใจกับปัจจัยที่ว่าหากคุณมีท่อเหล็กที่มี DN 20 ให้คำนึงถึงความหนาของผนังท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจะอยู่ที่ประมาณ 28 มม. ดังนั้นขนาดของฉนวนกันความร้อนที่ต้องการคือ 28x13 และ หากใช้ท่อทองแดงที่มี DN 20 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจะอยู่ที่ประมาณ 22 มม. และขนาดของฉนวนกันความร้อนจะเป็น 22x13 (โดยที่ 13 มม. คือความหนาของชั้นฉนวนกันความร้อน)
ฉนวนกันความร้อน
การคำนวณฉนวนขึ้นอยู่กับประเภทของการติดตั้งที่ใช้ สามารถอยู่ด้านนอกหรือด้านใน
แนะนำให้ใช้ฉนวนภายนอกเพื่อป้องกันระบบทำความร้อน ใช้กับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกป้องกันการสูญเสียความร้อนลักษณะของร่องรอยการกัดกร่อน ในการกำหนดปริมาตรของวัสดุก็เพียงพอที่จะคำนวณพื้นที่ผิวของท่อ
ฉนวนกันความร้อนรักษาอุณหภูมิในท่อโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
การวางภายในใช้สำหรับท่อประปา
ป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมีอย่างสมบูรณ์แบบป้องกันการสูญเสียความร้อนจากเส้นทางด้วยน้ำร้อน โดยปกติแล้วจะเป็นวัสดุเคลือบผิวในรูปแบบของวาร์นิชปูนซีเมนต์ปูนทรายพิเศษการเลือกวัสดุสามารถทำได้ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ปะเก็นตัวใด
การวางท่อเป็นที่ต้องการบ่อยที่สุด ด้วยเหตุนี้ช่องพิเศษจะได้รับการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าและมีการวางแทร็กไว้ในช่องนั้น ไม่ค่อยมีการใช้วิธีการวางแบบไม่มีช่องเนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์และประสบการณ์พิเศษในการทำงานวิธีนี้จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งร่องลึกได้
การติดตั้งฉนวน
การคำนวณปริมาณฉนวนส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งาน ขึ้นอยู่กับสถานที่ใช้งาน - สำหรับชั้นฉนวนด้านในหรือด้านนอก
คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองหรือใช้โปรแกรมเครื่องคิดเลขเพื่อคำนวณฉนวนกันความร้อนของท่อ การเคลือบผิวด้านนอกใช้สำหรับท่อส่งน้ำร้อนที่อุณหภูมิสูงเพื่อป้องกันการกัดกร่อน การคำนวณด้วยวิธีนี้จะลดลงเพื่อกำหนดพื้นที่ผิวด้านนอกของระบบจ่ายน้ำเพื่อกำหนดความจำเป็นในการใช้มิเตอร์ของท่อ
ฉนวนกันความร้อนภายในใช้สำหรับท่อสำหรับท่อจ่ายน้ำ จุดประสงค์หลักคือเพื่อป้องกันโลหะจากการกัดกร่อน ใช้ในรูปแบบของวาร์นิชพิเศษหรือองค์ประกอบซีเมนต์ทรายที่มีชั้นหนาหลายมม.
การเลือกวัสดุขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้ง - ช่องหรือช่อง ในกรณีแรกถาดคอนกรีตจะถูกวางไว้ที่ด้านล่างของร่องลึกเพื่อจัดวาง รางน้ำที่เกิดขึ้นจะถูกปิดด้วยฝาคอนกรีตหลังจากนั้นช่องจะเต็มไปด้วยดินที่ถูกลบออกก่อนหน้านี้
ใช้การวางแบบไม่มีช่องเมื่อขุดเครื่องทำความร้อนหลักไม่ได้
สิ่งนี้ต้องใช้อุปกรณ์วิศวกรรมพิเศษ การคำนวณปริมาตรของฉนวนกันความร้อนของท่อในเครื่องคิดเลขออนไลน์เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างแม่นยำซึ่งช่วยให้คุณคำนวณปริมาณวัสดุได้โดยไม่ต้องยุ่งกับสูตรที่ซับซ้อน อัตราการสิ้นเปลืองของวัสดุระบุไว้ใน SNiP ที่สอดคล้องกัน
โพสต์เมื่อ: 29 ธันวาคม 2017
(4 คะแนนเฉลี่ย: 5.00 จาก 5) กำลังโหลด ...
- วันที่: 15-04-2015 ความคิดเห็น: การให้คะแนน: 26
การคำนวณฉนวนกันความร้อนของท่ออย่างถูกต้องสามารถเพิ่มอายุการใช้งานของท่อและลดการสูญเสียความร้อนได้อย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการคำนวณสิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงความแตกต่างเล็กน้อย
ฉนวนกันความร้อนของท่อช่วยป้องกันการก่อตัวของคอนเดนเสทลดการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างท่อและสิ่งแวดล้อมและช่วยให้มั่นใจในการทำงานของการสื่อสาร
ภาพรวม
การคำนวณฉนวนกันความร้อนเป็นหนึ่งในงานออกแบบที่เสียเวลามากที่สุด ข้อกำหนดสมัยใหม่สำหรับระยะเวลาและการดำเนินโครงการทำให้การคำนวณฉนวนด้วยตนเองสำหรับโครงการขนาดใหญ่แทบเป็นไปไม่ได้! แม้แต่การใช้อัลบั้มการออกแบบมาตรฐานก็ไม่อนุญาตให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ต้องการอย่างเต็มที่
โปรแกรมที่พัฒนาใน NTP Truboprovod ช่วยให้คุณสามารถคำนวณและเลือกฉนวนกันความร้อนซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้ถึง 90% ของเวลาที่คุณมักใช้ในงานนี้ โปรแกรมในโหมดอัตโนมัติจะสร้างโครงสร้างฉนวนกันความร้อนอย่างสมบูรณ์คำนวณและสร้างแผ่นข้อมูลทั่วไป (รายการอ้างอิงและเอกสารที่แนบ) เอกสารการติดตั้งทางเทคนิคใบเรียกเก็บเงิน (สำหรับแผนกประมาณการ) และข้อกำหนดตาม GOST 21.405-93, GOST 21.110-2013 และ GOST R 21.1101-2013
โปรแกรมแนะนำให้ใช้ในสำนักออกแบบและหน่วยงานในการออกแบบและสร้างท่อหลักและเทคโนโลยีและเครือข่ายความร้อนอุปกรณ์ในการกลั่นน้ำมันเคมีปิโตรเคมีก๊าซน้ำมันพลังงานความร้อนและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่คำนวณและเลือกฉนวนกันความร้อนสำหรับ ท่อและอุปกรณ์
ตัวเลือกฉนวนท่อ
สุดท้ายเราจะพิจารณาสามวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับฉนวนกันความร้อนของท่อ
บางทีบางคนอาจสนใจคุณ:
- ฉนวนกันความร้อนโดยใช้สายเคเบิลความร้อนนอกเหนือจากวิธีการแยกเชื้อแบบดั้งเดิมแล้วยังมีวิธีอื่นอีกด้วย การใช้สายเคเบิลนั้นสะดวกและมีประสิทธิผลมากเนื่องจากใช้เวลาเพียงหกเดือนในการป้องกันท่อจากการแช่แข็ง ในกรณีของท่อความร้อนด้วยสายเคเบิลมีการประหยัดความพยายามและเงินอย่างมากที่จะต้องใช้ไปกับงานดินวัสดุฉนวนและจุดอื่น ๆ คำแนะนำการใช้งานช่วยให้สามารถวางสายเคเบิลได้ทั้งด้านนอกท่อและด้านใน
ฉนวนกันความร้อนเพิ่มเติมพร้อมสายเคเบิลความร้อน
- การอุ่นด้วยอากาศ ข้อผิดพลาดของระบบฉนวนกันความร้อนสมัยใหม่คือมักไม่คำนึงถึงว่าการแช่แข็งของดินเกิดขึ้นตามหลักการ "จากบนลงล่าง" ฟลักซ์ความร้อนที่แผ่ออกมาจากส่วนลึกของโลกมีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามกระบวนการเยือกแข็ง แต่เนื่องจากฉนวนกันความร้อนถูกดำเนินการในทุกด้านของท่อจึงปรากฎว่าฉันแยกมันออกจากความร้อนที่เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นจึงมีเหตุผลมากกว่าที่จะติดเครื่องทำความร้อนในรูปแบบของร่มเหนือท่อ ในกรณีนี้ช่องว่างอากาศจะเป็นตัวสะสมความร้อนชนิดหนึ่ง
- "ท่อในท่อ". ที่นี่มีการวางท่อเพิ่มเติมในท่อโพลีโพรพีลีน ข้อดีของวิธีนี้คืออะไร? ประการแรกข้อดีรวมถึงความจริงที่ว่าไปป์ไลน์สามารถอุ่นเครื่องได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ นอกจากนี้ยังสามารถให้ความร้อนได้ด้วยอุปกรณ์ดูดอากาศอุ่น และในสถานการณ์ฉุกเฉินคุณสามารถยืดสายยางฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะช่วยป้องกันช่วงเวลาที่เป็นลบทั้งหมด
ฉนวนท่อในท่อ
การคำนวณปริมาตรของฉนวนท่อและการวางวัสดุ
- ประเภทของวัสดุฉนวนการวางฉนวนการคำนวณวัสดุฉนวนสำหรับท่อการขจัดข้อบกพร่องในฉนวน
จำเป็นต้องมีฉนวนท่อเพื่อลดการสูญเสียความร้อนอย่างมีนัยสำคัญ
ขั้นแรกคุณต้องคำนวณปริมาตรของฉนวนท่อ สิ่งนี้จะช่วยให้ไม่เพียง แต่เพิ่มต้นทุนให้เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพการบำรุงรักษาท่อให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม วัสดุที่เลือกอย่างถูกต้องช่วยป้องกันการกัดกร่อนและปรับปรุงฉนวนกันความร้อน
แผนภาพฉนวนท่อ
วันนี้สามารถใช้สารเคลือบประเภทต่างๆเพื่อป้องกันแทร็กได้ แต่จำเป็นต้องคำนึงถึงวิธีการและสถานที่ที่การสื่อสารจะเกิดขึ้น
สำหรับท่อน้ำคุณสามารถใช้การป้องกันได้สองประเภทพร้อมกัน - การเคลือบภายในและภายนอก ขอแนะนำให้ใช้ขนแร่หรือใยแก้วสำหรับเส้นทางทำความร้อนและ PPU สำหรับอุตสาหกรรม การคำนวณจะดำเนินการโดยวิธีการที่แตกต่างกันทุกอย่างขึ้นอยู่กับประเภทความคุ้มครองที่เลือก
ลักษณะของการวางเครือข่ายและวิธีการคำนวณเชิงบรรทัดฐาน
การคำนวณเพื่อกำหนดความหนาของชั้นฉนวนความร้อนของพื้นผิวทรงกระบอกเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างลำบากและซับซ้อน
หากคุณยังไม่พร้อมที่จะมอบความไว้วางใจให้กับผู้เชี่ยวชาญคุณควรตุนความสนใจและความอดทนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง วิธีการคำนวณฉนวนท่อโดยทั่วไปคือการคำนวณโดยใช้ตัวบ่งชี้การสูญเสียความร้อนที่เป็นมาตรฐาน
ความจริงก็คือ SNiPom กำหนดค่าการสูญเสียความร้อนโดยท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันและด้วยวิธีการวางที่แตกต่างกัน:
โครงการฉนวนท่อ
- ในทางเปิดบนถนน
- เปิดในห้องหรืออุโมงค์
- วิธีการไม่มีช่อง
- ในช่องทางที่ไม่สามารถใช้ได้
สาระสำคัญของการคำนวณอยู่ที่การเลือกวัสดุฉนวนความร้อนและความหนาในลักษณะที่มูลค่าการสูญเสียความร้อนไม่เกินค่าที่กำหนดใน SNiP วิธีการคำนวณยังถูกควบคุมโดยเอกสารกำกับดูแลกล่าวคือตามประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อหลังนี้นำเสนอวิธีการที่ง่ายกว่าหนังสืออ้างอิงทางเทคนิคส่วนใหญ่ที่มีอยู่เล็กน้อย การลดความซับซ้อนมีอยู่ในประเด็นต่อไปนี้:
การสูญเสียความร้อนระหว่างการทำความร้อนของผนังท่อโดยตัวกลางที่ขนส่งเข้าไปนั้นมีน้อยมากเมื่อเทียบกับการสูญเสียที่สูญเสียไปในชั้นฉนวนด้านนอก ด้วยเหตุนี้จึงอนุญาตให้ละเว้นได้ กระบวนการและท่อโครงข่ายส่วนใหญ่ทำจากเหล็กความต้านทานต่อการถ่ายเทความร้อนต่ำมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับฉนวนกันความร้อนตัวบ่งชี้เดียวกัน
ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้คำนึงถึงความต้านทานต่อการถ่ายเทความร้อนของผนังโลหะของท่อ
คุณสมบัติของกระบวนการ
อะไรเป็นตัวกำหนดความหนาของฉนวนกันความร้อนของท่อ? ปัจจัยใดบ้างที่ควรนำมาพิจารณาในการคำนวณ?
ลักษณะเครือข่าย
เหตุใดฉนวนกันความร้อนของท่อในกระบวนการจึงแตกต่างกัน? ก่อนอื่นกระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและข้อมูลของระบบเอง
มีวิธีการวางเส้นทางดังต่อไปนี้:
- การติดตั้งกลางแจ้ง - บนถนน
- ในห้อง;
- ด้วยเทคโนโลยีไร้ช่อง
- ผ่านอุโมงค์
- ในช่องทางที่ไม่สามารถใช้ได้
ตามมาตรฐาน SNiP สำหรับตัวเลือกการติดตั้งแต่ละตัวจะมีตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกันของการสูญเสียความร้อนที่อนุญาต หลายคนคิดว่าเครื่องคำนวณฉนวนท่อจากข้อมูลอินพุตดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงและถูกต้องที่สุด แน่นอนว่าพารามิเตอร์อื่น ๆ จะถูกนำมาพิจารณาซึ่งคุณจะได้เรียนรู้ในภายหลัง
กฎหลักของเทคนิคคือปริมาณการสูญเสียความร้อนของเส้นทางที่วางไม่ควรเกินระดับที่กำหนดโดย SNiP
นอกจากนี้ยังมีวิธีการทางเลือก (ตามที่เจ้าของบ้านมือใหม่ - วิธีที่ง่ายกว่า) ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในเอกสารที่เรียกว่า Code of Rules คู่มือนี้ถือเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุดเพื่อความเข้าใจดังนั้นจึงเป็น "เครื่องช่วยชีวิต" สำหรับผู้เริ่มต้นในด้านการติดตาม อะไรคือความเรียบง่าย?
- ไม่อนุญาตให้คำนึงถึงการต่อต้านของผนังโลหะขององค์ประกอบกับกระบวนการถ่ายเทความร้อน เหตุผลสำหรับการผ่อนคลายดังกล่าวมีดังต่อไปนี้เครือข่ายและท่อเทคโนโลยีเกือบทั้งหมดทำจากเหล็กซึ่งมีความต้านทานต่อการถ่ายเทความร้อนต่ำมาก
- หากเราเปรียบเทียบการสูญเสียความร้อนในชั้นของวัสดุฉนวนความร้อนและภายในโครงสร้าง (เนื่องจากการถ่ายเทความร้อนจากเนื้อหาของระบบไปยังผนัง) ส่วนหลังนั้นมีน้อยมากจนไม่สามารถละเลยได้เมื่อคำนวณ การติดตั้งฉนวนกันความร้อนของท่อ
หลังจากทำการคำนวณโดยละเอียดแล้วจะมีความชัดเจนว่าคุณต้องซื้อวัสดุสำหรับฉนวนกันความร้อนของท่อชนิดใดความหนาของวัตถุดิบนี้ใช้กับตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งได้อย่างไรทุกอย่างควรเกิดขึ้นได้อย่างไร
เป็นมูลค่าการให้ความสนใจ! การละเลยการคำนวณซึ่งดูเหมือนมีเป้าหมายเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายอาจทำให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้าม ตัวอย่างเช่นการเลือกความหนาของวัสดุด้วยวิธี "ตา" จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่ยุติธรรมหากตัวบ่งชี้มีค่าเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ก่อนที่จะติดตั้งระบบคุณต้องคำนวณทุกอย่างโดยละเอียด: คุณต้องการฉนวนกันความร้อนชนิดใดความหนาของมันคืออะไรที่สามารถใช้ได้กับโครงสร้างเฉพาะ
ปัจจัยที่มีอิทธิพล
การเลือกความหนาของวัสดุและประเภทของฉนวนท่อขึ้นอยู่กับประเด็นใดบ้าง?
จำรายการปัจจัยสำคัญเหล่านี้:
- อุณหภูมิเนื้อหาของระบบ
- ชนิดและลักษณะของฉนวน
- การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายนอกเครือข่าย - ในสภาพแวดล้อมโดยรอบแทร็ก
- ขีด จำกัด ของภาระทางกลในโครงสร้าง
- แนวโน้มของวัสดุฉนวนกันความร้อนที่จะเปลี่ยนรูป
- ในกรณีของการวางระบบใต้ดินให้โหลดจากพื้นดิน
นี่คือสิ่งสำคัญที่ต้องรู้! สำหรับเส้นทางที่มีอุณหภูมิเนื้อหาไม่เกิน 12 องศาฉนวนกันความร้อนของท่อที่มีขนแร่มีไม่เพียงพอ ในกรณีเช่นนี้ควรใช้วัสดุหุ้มฟอยล์ซึ่งสามารถรับมือกับภารกิจของแผงกั้นไอได้สำเร็จ
แผนภาพฉนวนกันความร้อน
การคำนวณความร้อนของเครือข่ายความร้อน
สำหรับการคำนวณความร้อนเราจะยอมรับข้อมูลต่อไปนี้:
·อุณหภูมิของน้ำในท่อจ่าย 85 ° C;
·อุณหภูมิของน้ำในท่อส่งกลับ 65 ° C;
·อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยสำหรับช่วงความร้อนของสาธารณรัฐมอลโดวาคือ +0.6 C;
ลองคำนวณการสูญเสียของท่อที่ไม่มีฉนวนกันความร้อน การกำหนดการสูญเสียความร้อนโดยประมาณต่อท่อที่ไม่มีฉนวน 1 เมตรขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างผนังท่อและอากาศโดยรอบสามารถทำได้ตามโนโมแกรม ค่าการสูญเสียความร้อนที่กำหนดจากโนโมแกรมจะคูณด้วยปัจจัยการแก้ไข:
ที่ไหน: ก
- ปัจจัยการแก้ไขที่คำนึงถึงความแตกต่างของอุณหภูมิ
แต่
=0,91;
ข
- การแก้ไขรังสีสำหรับ
ง
= 45 มม. และ
ง
= 76 มม
ข
= 1.07 และสำหรับ
ง
= 133 มม
ข
=1,08;
ล
- ความยาวท่อม.
การสูญเสียความร้อนของท่อที่ไม่มีฉนวน 1 ม. ซึ่งพิจารณาจาก Nomogram:
สำหรับ ง
= 133 มม
ถามน
= 500 W / ม. สำหรับ
ง
= 76 มม
ถามน
= 350 วัตต์ / ม. สำหรับ
ง
= 45 มม
ถามน
= 250 วัตต์ / ม.
เมื่อพิจารณาว่าการสูญเสียความร้อนจะเกิดขึ้นทั้งในแหล่งจ่ายและท่อส่งกลับดังนั้นการสูญเสียความร้อนจะต้องคูณด้วย 2:
กิโลวัตต์.
การสูญเสียความร้อนของตัวรองรับการระงับ ฯลฯ 10% จะถูกเพิ่มเข้าไปในการสูญเสียความร้อนของท่อที่ไม่มีฉนวน
กิโลวัตต์.
ค่ามาตรฐานของการสูญเสียความร้อนโดยเฉลี่ยต่อปีสำหรับเครือข่ายความร้อนระหว่างการวางเหนือพื้นดินจะถูกกำหนดโดยสูตรต่อไปนี้:
โดยที่: - การสูญเสียความร้อนเฉลี่ยต่อปีตามลำดับของท่อจ่ายและส่งคืนของส่วนการวางเหนือพื้นดิน W;
, - ค่ามาตรฐานของการสูญเสียความร้อนจำเพาะของเครือข่ายน้ำร้อนสองท่อตามลำดับของท่อจ่ายและท่อส่งคืนสำหรับแต่ละเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสำหรับการวางเหนือพื้นดิน W / m กำหนดโดย;
ล
- ความยาวของส่วนของเครือข่ายความร้อนโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อและประเภทของการวางเดียวกัน m;
- ค่าสัมประสิทธิ์การสูญเสียความร้อนในพื้นที่โดยคำนึงถึงการสูญเสียความร้อนของอุปกรณ์ตัวรองรับและตัวชดเชย ค่าของค่าสัมประสิทธิ์ตามนั้นใช้สำหรับการติดตั้งบนพื้นดินที่ 1.25
การคำนวณการสูญเสียความร้อนของท่อน้ำฉนวนสรุปได้ในตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 - การคำนวณการสูญเสียความร้อนของท่อน้ำฉนวน
dн, มม | , ว / ม | , ว / ม | ล. ม | , ว | , ว |
133 | 59 | 49 | 92 | 6,79 | 5,64 |
76 | 41 | 32 | 326 | 16,71 | 13,04 |
49 | 32 | 23 | 101 | 4,04 | 2,9 |
การสูญเสียความร้อนโดยเฉลี่ยต่อปีของเครือข่ายความร้อนแบบหุ้มฉนวนจะเท่ากับ 49.12 กิโลวัตต์ / อัน
ในการประเมินประสิทธิภาพของโครงสร้างฉนวนมักใช้ตัวบ่งชี้ที่เรียกว่าอัตราส่วนประสิทธิภาพของฉนวน:
ที่ไหน ถามร
, ถามและ
- การสูญเสียความร้อนของท่อที่ไม่มีฉนวนและฉนวน W.
อัตราส่วนประสิทธิภาพของฉนวน:
ฉนวนกันความร้อนของท่อเพื่อให้แน่ใจว่าอุณหภูมิพื้นผิวที่ต้องการ
การแสวงหาเป้าหมายดังกล่าวมักเกี่ยวข้องกับความจริงที่ว่าข้อกำหนดด้านความปลอดภัยกำหนดความจำเป็นในการลดการสร้างความร้อนในห้องเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจากการไหม้และการสูญเสียความร้อนในองค์กรไม่ได้รับการควบคุม ตามกฎหมายตามบรรทัดฐานและข้อกำหนดของ SNiP ที่อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นต่ำกว่า 100 ° C ในห้องอุณหภูมิบนพื้นผิวของฉนวนท่อไม่ควรเกิน 35 ° ที่อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นสูงกว่า 100 ° C อุณหภูมิพื้นผิวไม่ควรเกิน 45 ° ในที่โล่งแถบอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น แต่ยังคง จำกัด ไว้ที่ 55 ° C เมื่อใช้เคลือบป้องกันโลหะและ 60 °เมื่อใช้สารเคลือบฉนวนท่อประเภทอื่น
โครงการฉนวนกันความร้อนของท่อเพื่อให้แน่ใจว่าอุณหภูมิพื้นผิวที่ต้องการ
เมื่อเลือกการเคลือบป้องกันสำหรับฉนวนกันความร้อนของท่อที่อยู่ในห้องจำเป็นต้องคำนึงถึงคุณสมบัติการแผ่รังสีของพื้นผิว ดังนั้นเพื่อลดความหนาของชั้นฉนวนกันความร้อนของท่อควรใช้การเคลือบป้องกันที่ไม่ใช่โลหะที่มีค่าการแผ่รังสีสูงเนื่องจากภายใต้เงื่อนไขการคำนวณเดียวกันความหนาของการเคลือบที่ไม่ใช่โลหะของฉนวนกันความร้อนของท่อจะ ต่ำกว่าการเคลือบโลหะอย่างมีนัยสำคัญขนาดของชั้นฉนวนซึ่งกำหนดโดยการคำนวณสำหรับอุณหภูมิที่กำหนดบนพื้นผิวจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่น:
- อุณหภูมิโดยรอบ;
- ตำแหน่งของโครงสร้าง (สามารถอยู่ในร่มหรือกลางแจ้ง);
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ
- อุณหภูมิของสารหล่อเย็นเอง
- ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนจากพื้นผิวของฉนวนกันความร้อนของท่อไปยังอากาศโดยรอบ
วิธีการคำนวณโครงสร้างฉนวนกันความร้อนชั้นเดียว
สูตรพื้นฐานสำหรับการคำนวณฉนวนกันความร้อนของท่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของฟลักซ์ความร้อนจากท่อปฏิบัติการที่หุ้มด้วยชั้นฉนวนและความหนา สูตรนี้จะใช้ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางท่อน้อยกว่า 2 เมตร:
สูตรคำนวณฉนวนกันความร้อนของท่อ
ln B = 2πλ [K (tt - ถึง) / qL - Rn]
ในสูตรนี้:
- λ - ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของฉนวน, W / (m ⁰C);
- K - ค่าสัมประสิทธิ์การสูญเสียความร้อนเพิ่มเติมผ่านตัวยึดหรือตัวรองรับค่า K บางค่าสามารถนำมาจากตารางที่ 1
- tт - อุณหภูมิเป็นองศาของตัวกลางที่ขนส่งหรือตัวพาความร้อน
- tо - อุณหภูมิอากาศภายนอก, ⁰C;
- qL คือฟลักซ์ความร้อน W / m2;
- Rн - ความต้านทานต่อการถ่ายเทความร้อนที่พื้นผิวด้านนอกของฉนวน (m2 ⁰C) / W.
ตารางที่ 1
เงื่อนไขการวางท่อ | ค่าสัมประสิทธิ์ K |
ท่อเหล็กเปิดอยู่ตามถนนผ่านลำคลองอุโมงค์เปิดในอาคารบนแผ่นรองรับบานเลื่อนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อยถึง 150 มม. | 1.2 |
ท่อเหล็กเปิดอยู่ตามถนนผ่านลำคลองอุโมงค์เปิดในอาคารที่รองรับบานเลื่อนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อย 150 มม. ขึ้นไป | 1.15 |
ท่อเหล็กเปิดอยู่ตามถนนเลียบคลองอุโมงค์เปิดในอาคารโดยรองรับการระงับ | 1.05 |
ท่อที่ไม่ใช่โลหะวางอยู่บนตัวรองรับเหนือศีรษะหรือบานเลื่อน | 1.7 |
วิธีการวางแบบไม่มีช่อง | 1.15 |
ค่าการนำความร้อนλของฉนวนเป็นข้อมูลอ้างอิงขึ้นอยู่กับวัสดุฉนวนกันความร้อนที่เลือก ขอแนะนำให้ใช้อุณหภูมิของตัวกลางที่ขนส่งเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีและของอากาศภายนอกเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี หากท่อฉนวนผ่านเข้าไปในห้องอุณหภูมิโดยรอบจะถูกกำหนดโดยการมอบหมายการออกแบบทางเทคนิคและในกรณีที่ไม่มีท่อจะเท่ากับ + 20 ° C ตัวบ่งชี้ความต้านทานต่อการถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิวของโครงสร้างฉนวนกันความร้อนRнสำหรับเงื่อนไขการติดตั้งภายนอกอาคารสามารถดูได้จากตารางที่ 2
ตารางที่ 2
Rн, (m2 ⁰C) / W | DN32 | DN40 | DN50 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN500 | DN600 | DN700 |
tт = 100 ⁰C | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.017 | 0.015 |
tт = 300 ⁰C | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | 0.013 |
tт = 500 ⁰C | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.016 | 0.014 | 0.012 |
หมายเหตุ: ค่า Rn ที่ค่ากลางของอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นคำนวณโดยการแก้ไข หากตัวบ่งชี้อุณหภูมิต่ำกว่า 100 ⁰Cค่า Rn จะถือเป็น 100 ⁰C
ควรคำนวณตัวบ่งชี้ B แยกต่างหาก:
ตารางการสูญเสียความร้อนสำหรับความหนาของท่อและฉนวนกันความร้อนที่แตกต่างกัน
B = (dfrom + 2δ) / dtr ที่นี่:
- diz - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของโครงสร้างฉนวนความร้อน m;
- dtr - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อป้องกัน m;
- δคือความหนาของโครงสร้างฉนวนความร้อนม.
การคำนวณความหนาของฉนวนของท่อเริ่มต้นด้วยการกำหนดตัวบ่งชี้ ln B แทนที่ค่าของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อและโครงสร้างฉนวนกันความร้อนรวมทั้งความหนาของชั้นลงในสูตรหลังจากนั้นพารามิเตอร์ ln พบ B จากตารางลอการิทึมธรรมชาติมันถูกแทนที่ในสูตรพื้นฐานร่วมกับตัวบ่งชี้ของฟลักซ์ความร้อนที่ปรับมาตรฐานแล้วคำนวณ นั่นคือความหนาของฉนวนท่อต้องเป็นแบบที่ด้านขวาและด้านซ้ายของสมการเหมือนกัน ควรนำค่าความหนานี้ไปพัฒนาต่อ
วิธีการคำนวณที่พิจารณาใช้กับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2 เมตรสำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าการคำนวณฉนวนจะค่อนข้างง่ายกว่าและทำได้ทั้งสำหรับพื้นผิวเรียบและตามสูตรอื่น:
δ = [K (tt - ถึง) / qF - Rn]
ในสูตรนี้:
- δคือความหนาของโครงสร้างฉนวนกันความร้อน m;
- qF คือค่าของฟลักซ์ความร้อนปกติ W / m2;
- พารามิเตอร์อื่น ๆ - เช่นเดียวกับในสูตรการคำนวณสำหรับพื้นผิวทรงกระบอก
การคำนวณฉนวนกันความร้อนหน้าจอของท่อระบบจ่ายความร้อน
(I.G.Belyakov, A.Yu. Vytchikov, L.D. Evseev)
ในระบบจ่ายความร้อนโฟมโพลียูรีเทนถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับฉนวนของท่อเป็นเครื่องทำความร้อนซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำ อุณหภูมิในการทำงานสูงสุดสำหรับโฟมโพลียูรีเทนหลายยี่ห้ออยู่ในช่วง 80 ถึง 200 ° C ดังนั้นจึงจำเป็นต้องป้องกันไม่ให้ร้อนเกินไปโดยใช้อลูมิเนียมฟอยล์ที่พื้นผิวด้านในของเปลือก
ช่องว่างของอากาศถูกสร้างขึ้นระหว่างเปลือกและท่อซึ่งขนาดที่มีผลต่อความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างพื้นผิวด้านนอกของท่อและโฟมโพลียูรีเทนอย่างมีนัยสำคัญ แผนผังของกระบวนการถ่ายเทความร้อนในท่อฉนวนแสดงในรูปที่ 1
มะเดื่อ 1. การถ่ายเทความร้อนในท่อที่มีฉนวน
การคำนวณความหนาของชั้นฉนวนกันความร้อนดำเนินการสำหรับท่อที่ตั้งอยู่ในที่โล่งโดยมีอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นตั้งแต่ 100 ถึง 150 ° C
การกำหนดปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจะอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้:
ที่ไหน:
q1 - ความหนาแน่นของฟลักซ์ความร้อนที่ไหลผ่านโครงสร้าง W / m; t - อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น° C; t0 - อุณหภูมิโดยรอบเท่ากับอุณหภูมิเฉลี่ยของช่วงเวลาให้ความร้อน (t0 = -5.2 ° C, Samara); สีย้อม - เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อยของท่อม. dн - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อม. dfrom1, dfrom2 - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอกของเปลือกโฟมโพลียูรีเทนม. - ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนจากพื้นผิวด้านนอกของฉนวนซึ่งมีค่าเท่ากับ 29 W / (m2 ° C) ตามภาคผนวก 9, SNiP 2.04.14-88 "ฉนวนกันความร้อนของอุปกรณ์ท่อ" ม. 2542; λ, λจาก 1, λจาก 2 - ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของวัสดุท่อช่องว่างอากาศและโฟมโพลียูรีเทนตามลำดับ W / (m ° C) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของช่องว่างอากาศพิจารณาจากการพาความร้อนและการถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รังสี:
ที่ไหน: λm - ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของอากาศ W / (m ° C); - ค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนโดยคำนึงถึงผลของการพาความร้อนตามธรรมชาติ> = 1 - ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รังสี W / (m2 ° C); - ความหนาของช่องว่างอากาศ m;
ในการหาค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนขอแนะนำให้ใช้สมการเกณฑ์ที่ได้รับจาก M.A. Mikheev ที่ 103
ในสมการข้างต้นควรใช้ความหนาของ interlayer เป็นขนาดที่กำหนดและควรใช้อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยเป็นอุณหภูมิที่กำหนด
ที่ไหน: ก - ความเร่งของแรงโน้มถ่วง, m2 / s; - ค่าสัมประสิทธิ์ของความหนืดจลนศาสตร์ของอากาศ, m2 / s;
- ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงปริมาตรของอากาศ 1 / ° K;
- อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยใน interlayer, ° C;
- ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของพื้นผิวของชั้น° C; ปร - เกณฑ์ Prandtl
ที่ไหน: - การแผ่รังสีที่ลดลงสำหรับระบบแผ่นขนานที่มีองศาการแผ่รังสี
- การเปล่งแสงของร่างกายสีดำสนิท
- อุณหภูมิของพื้นผิวของแผ่นเปลือกโลก° K;
มะเดื่อ 2. การขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอุณหภูมิเดลต้า t กับขนาดของช่องว่างอากาศ
รูปที่ 2 แสดงการพึ่งพาความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างพื้นผิวด้านนอกของท่อและพื้นผิวด้านในของเดลต้าเปลือก t กับขนาดของช่องว่างอากาศที่ du = 0.82 ม.
ความหนาของชั้นฉนวนกันความร้อนที่ทำจากโพลียูรีเทนโฟมเกรด PPU-110 คือ 16 มม.