A csővezetékek szigetelésének vastagságának kiszámítása: módszertan


Fűtőberendezés kiválasztása

A csővezetékek fagyásának fő oka az energiahordozó elégtelen keringési sebessége. Ebben az esetben nulla alatti hőmérsékleten megkezdődhet a folyadékkristályosodás folyamata. Tehát a csövek jó minőségű hőszigetelése létfontosságú.

Szerencsére generációnk hihetetlenül szerencsés. A közelmúltban a csővezetékeket csak egyetlen technológiával szigetelték, mivel csak egy szigetelés volt - üveggyapot. A modern hőszigetelő anyagok gyártói egyszerűen a legszélesebb választékot kínálják a csövek fűtőberendezéseinek összetételében, jellemzőiben és alkalmazási módjában.

Nem teljesen helyes összehasonlítani őket egymással, és még inkább azt állítani, hogy egyikük a legjobb. Nézzük tehát csak a csőszigetelő anyagok típusait.

Hatókör szerint:

  • hideg- és melegvíz-ellátó csővezetékek, központi fűtési rendszerek gőzvezetékei, különféle műszaki berendezések;
  • csatornarendszerek és vízelvezető rendszerek számára;
  • szellőzőrendszerek és fagyasztóberendezések csöveihez.

Megjelenésében, amely elvileg azonnal megmagyarázza a fűtőberendezések használatának technológiáját:

  • tekercs;
  • leveles;
  • lepel;
  • töltő;
  • kombinálva (ez már inkább a csővezeték szigetelésének módszerére utal).

A csövek fűtésére szolgáló anyagok fő követelményei az alacsony hővezető képesség és a jó tűzállóság.

A következő anyagok megfelelnek ezeknek a kritériumoknak:

Ásványgyapot. Leggyakrabban tekercsben értékesítik. Alkalmas magas hőmérsékletű hőhordozóval ellátott csővezetékek hőszigetelésére. Ha azonban ásványgyapotot használ a csövek nagy mennyiségű szigetelésére, akkor ez a lehetőség nem lesz túl jövedelmező a megtakarítás szempontjából. Az ásványgyapot hőszigetelését tekercseléssel végezzük, majd azt szintetikus zsineggel vagy rozsdamentes huzallal rögzítjük.

Számológép a külső fektetési fűtőcsövek hőszigetelésének kiszámításához

A fotón egy ásványgyapottal szigetelt csővezeték található

Számológép a külső fektetési fűtőcsövek hőszigetelésének kiszámításához

Alacsony és magas hőmérsékleten egyaránt használható. Alkalmas acél, fém-műanyag és egyéb műanyag csövekhez. További pozitív tulajdonság, hogy a habosított polisztirol henger alakú, belső átmérője bármely cső méretéhez igazítható.

Penoizol. Jellemzői szerint szorosan kapcsolódik az előző anyaghoz. A penoizol telepítésének módszere azonban teljesen más - az alkalmazásához speciális spray-telepítésre van szükség, mivel ez egy folyékony komponens. A hab megszilárdulása után a cső körül légmentes héj képződik, amely szinte nem engedi át a hőt. A pluszok közé tartozik a további rögzítés hiánya is.

Penoizol akcióban

Számológép a külső fektetési fűtőcsövek hőszigetelésének kiszámításához

Fólia penofol. A legújabb fejlesztés a szigetelőanyagok területén, de már elnyerte rajongóit az orosz állampolgárok körében. A Penofol csiszolt alumínium fóliából és egy polietilén hab rétegből áll.

Számológép a külső fektetési fűtőcsövek hőszigetelésének kiszámításához

Egy ilyen kétrétegű konstrukció nemcsak megtartja a hőt, de még egyfajta fűtőként is szolgál! Mint tudják, a fólia hővisszaverő tulajdonságokkal rendelkezik, ami lehetővé teszi a hő felhalmozódását és visszaverését a szigetelt felületre (esetünkben ez egy csővezeték).

Ezenkívül a fóliával bevont penofol környezetbarát, enyhén tűzveszélyes, ellenáll a szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak és a magas páratartalomnak.

Mint láthatja, rengeteg anyag van! Rengeteg lehetőség van a csövek szigetelésének megválasztására.De amikor kiválasztja, ne felejtse el figyelembe venni a környezet sajátosságait, a szigetelés jellemzőit és könnyű telepítését. Nos, nem ártana a csövek hőszigetelését kiszámítani annak érdekében, hogy mindent helyesen és megbízhatóan végezzünk.

Hőszigetelés vastagság számítási program

Töltse le a K-PROJECT 2.0 szigetelési vastagság kiszámításához szükséges programot

Számítási program K-PROJECT 2.0

különféle célú mérnöki rendszerek tervezésére készült, a szerkezetben a műszaki szigetelés alkalmazásával
"K-FLEX",
védőanyagok és alkatrészek lefedése a technológiai tervezési szabványokban vagy más szabályozási dokumentumokban foglalt igények alapján:

  • SP 41-103-2000 "Berendezések és csővezetékek hőszigetelésének tervezése";
  • GESN-2001 26. számú „Hőszigetelési munkák” gyűjtemény;
  • SNiP 23-01-99 "Építési klimatológia";
  • SNiP 41-01-2003 "Berendezések és csővezetékek hőszigetelése";
  • TR 12324 - TI.2008 „Hőszigetelő termékek gumiból„ K-FLEX ”a berendezések és a csővezetékek hőszigetelésében.

A program a következő számításokat végzi:

1. Csővezetékek esetében:

  • A hőáram kiszámítása egy bizonyos vastagságú szigetelésnél;
  • A hordozó hőmérsékletének változásának kiszámítása egy adott szigetelési vastagságra;
  • A szigetelés felületének hőmérsékletének kiszámítása egy adott szigetelési vastagságra;
  • A hordozó fagyási idejének kiszámítása egy adott szigetelési vastagságnál;
  • A szigetelés vastagságának kiszámítása annak elkerülése érdekében, hogy a szigetelés felületén kondenzáció képződjön.

2. Sík felületekhez:

  • Hőáram kiszámítása egy adott szigetelési vastagságra;
  • A szigetelés felületének hőmérsékletének kiszámítása egy adott szigetelési vastagságra;
  • A szigetelés vastagságának kiszámítása annak elkerülése érdekében, hogy a szigetelés felületén kondenzáció képződjön.

A számítási program eredményei K-PROJECT 1.0

felhasználható ipari vállalatok berendezései és csővezetékei, valamint lakó- és kommunális szolgáltatások létesítményeinek hőszigetelésére szolgáló szerkezetek tervezésénél, beleértve:

  • pozitív és negatív hőmérsékletű technológiai csővezetékek minden ipar számára;
  • a föld feletti (szabadban, pincékben, helyiségekben) és föld alatti (csatornákban, alagutakban) fűtési hálózatok csővezetékei;
  • csővezetékek fűtési rendszerekhez, meleg és hideg vízellátáshoz lakó- és polgári építésben, valamint ipari vállalkozásokban;
  • alacsony hőmérsékletű csővezetékek és hűtőberendezések;
  • légcsatornák és berendezések szellőztető és légkondicionáló rendszerekhez;
  • gázvezetékek; olajvezetékek, csővezetékek olajtermékekkel;
  • a vegyipar, az olajfinomító, a gáz-, az élelmiszeripar és más iparágak technológiai eszközei;
  • hidegvíztároló tartályok vízellátó és tűzoltó rendszerekben;
  • tároló tartályok olaj és olajtermékek, fűtőolaj, vegyszerek stb.

A program megvalósít egy modult a hőátadási együttható kiszámításához, amely függ a hordozó és a környezet hőmérsékletétől, a fedőréteg típusától és a csővezeték tájolásától, amely lehetővé teszi ezen tényezők figyelembe vételét a hőhatás kiszámításakor. jellemzők.

Most a program új verziója készül K-PROJEKT

2.0, ahol lehetőség lesz munkadokumentum elkészítésére a GOST 21.405-93 „SPDS szerint. A berendezések és csővezetékek hőszigetelésére vonatkozó munkadokumentáció végrehajtásának szabályai ":

  • műszaki szerelési lap;
  • Hardver specifikáció.

A műszaki telepítési lap és specifikáció elkészítésekor a program kiválasztja a hőszigetelő anyagok szükséges szabványméreteit "K-FLEX "

, kiszámítja a szükséges számú fedőanyagot és tartozékot "
K-FLEX "
telepítéshez.

Szigetelés

A szigetelés kiszámítása az alkalmazott beépítés típusától függ. Lehet kívül vagy belül.

Számológép a külső fektetési fűtőcsövek hőszigetelésének kiszámításához

Külső szigetelés ajánlott a fűtési rendszerek védelméhez. A külső átmérő mentén alkalmazzák, védelmet nyújt a hőveszteséggel, a korrózió nyomainak megjelenésével szemben. Az anyag térfogatának meghatározásához elegendő kiszámítani a cső felületét.

A hőszigetelés fenntartja a csővezeték hőmérsékletét, függetlenül a környezeti feltételek rá gyakorolt ​​hatásától.

Belső fektetést használnak a vízvezetékhez.

Számológép a külső fektetési fűtőcsövek hőszigetelésének kiszámításához

Tökéletesen véd a kémiai korróziótól, megakadályozza a meleg vízzel történő hőveszteséget. Általában ez egy bevonóanyag lakkok, speciális cement-homok habarcsok formájában. Az anyag megválasztása attól függően is elvégezhető, hogy melyik tömítést használják.

A csatornafektetés a leggyakrabban keresett. Ehhez előzetesen speciális csatornákat rendeznek, és azokba helyezik a pályákat. Ritkábban a csatornázás nélküli fektetési módszert alkalmazzák, mivel a munka elvégzéséhez speciális felszerelésre és tapasztalatra van szükség. A módszert abban az esetben alkalmazzák, amikor az árkok telepítésénél nem lehet munkát végezni.

Hőszigetelés számítási program


A K-PROJECT számítási program különféle célú mérnöki rendszerek tervezésére szolgál, a "K-FLEX" műszaki szigeteléssel, a szerkezet védőanyagaival és alkatrészeivel, a technológiai tervezési szabványokban és más szabályozási dokumentumokban foglalt követelmények alapján:

  • SP 41-103-2000 "Berendezések és csővezetékek hőszigetelésének tervezése";
  • GESN-2001 26. számú „Hőszigetelési munkák” gyűjtemény;
  • SP 131.13330.2012 "Építési klimatológia". Az SNiP 23-01-99 frissített kiadása;
  • SP 61.13330.2012 „Berendezések és csővezetékek hőszigetelése”.


    Az SNiP 2003. január 41-i frissített kiadása;

  • TR 12324 - TI.2008 „Hőszigetelő termékek gumiból„ K-FLEX ”a berendezések és a csővezetékek hőszigetelésében.

A program a következő típusú számításokat végzi:

1. Csővezetékek esetében:

  • Hőáram kiszámítása egy adott szigetelési vastagságra;
  • A hűtőfolyadék hőmérsékletének változásának kiszámítása egy adott szigetelési vastagságra;
  • A szigetelés felületének hőmérsékletének kiszámítása egy adott szigetelési vastagságra;
  • A hűtőfolyadék fagyási idejének kiszámítása egy adott szigetelési vastagságnál;

  • A szigetelés vastagságának kiszámítása annak elkerülése érdekében, hogy a szigetelés felületén kondenzáció képződjön.

2. Sík felületek esetén:

  • Hőáram kiszámítása egy adott szigetelési vastagságra;
  • A szigetelés felületének hőmérsékletének kiszámítása egy adott szigetelési vastagságra;
  • A szigetelés vastagságának kiszámítása annak érdekében, hogy megakadályozzuk a kondenzáció kialakulását a szigetelés és mások felületén.

A K-PROJECT számítási program eredményei felhasználhatók berendezések és csővezetékek hőszigetelő szerkezeteinek tervezéséhez.


ipari vállalkozások, valamint lakó- és kommunális szolgáltatások, beleértve:

  • pozitív és negatív hőmérsékletű technológiai csővezetékek minden ipar számára;
  • a föld feletti (szabadban, pincékben, helyiségekben) és föld alatti (csatornákban, alagutakban) fűtési hálózatok csővezetékei;
  • csővezetékek fűtési rendszerekhez, meleg és hideg vízellátáshoz lakó- és polgári építésben, valamint ipari vállalkozásokban;
  • alacsony hőmérsékletű csővezetékek és hűtőberendezések;
  • légcsatornák és berendezések szellőztető és légkondicionáló rendszerekhez;
  • gázvezetékek; olajvezetékek, csővezetékek olajtermékekkel;
  • a vegyipar, az olajfinomító, a gáz-, az élelmiszeripar és más iparágak technológiai eszközei; tárolók hideg víz tárolásához a vízellátó és tűzoltó rendszerekben;
  • tároló tartályok olaj és olajtermékek, fűtőolaj, vegyszerek stb.

A program a hűtőközeg hőmérsékletétől és a környezettől, a fedőréteg típusától és a csővezeték tájolásától függően a hőátadási együttható kiszámításához alkalmaz egy modult, amely lehetővé teszi ezen tényezők figyelembe vételét a hő jellemzőinek kiszámításakor.

A K-PROJECT 2.0 program frissített verziójában a munkadokumentáció elkészítésének lehetősége a GOST 21.405-93 „SPDS szerint. A berendezések és csővezetékek hőszigetelésére vonatkozó munkadokumentáció végrehajtásának szabályai ":

  • műszaki szerelési lap;
  • Hardver specifikáció.

Műszaki szerelési lap és specifikáció készítésekor a program kiválasztja a K-FLEX hőszigetelő anyagok előírt szabványméreteit, kiszámítja a tervezett beépítéshez szükséges fedőanyagok és K-FLEX kiegészítők szükséges mennyiségét.

Szigetelés telepítése

A szigetelés mennyiségének kiszámítása nagyban függ az alkalmazás módjától. Az alkalmazás helyétől függ - a belső vagy a külső szigetelőrétegtől.

Megteheti saját maga, vagy használhat számológép-programot a csővezetékek hőszigetelésének kiszámításához. A külső felületi bevonatot magas hőmérsékletű melegvíz-vezetékeknél használják, hogy megvédjék a korróziótól. Az ezzel a módszerrel végzett számítás a vízellátó rendszer külső felületének területének meghatározására redukálódik, hogy meghatározzuk a cső futó méterének szükségességét.

Számológép a külső fektetési fűtőcsövek hőszigetelésének kiszámításához

Belső szigetelést használnak a vízvezetékek csövéhez. Fő célja a fém védelme a korróziótól. Speciális lakkok vagy cement-homok kompozíció formájában használják, amelynek vastagsága több mm.

Az anyagválasztás a telepítés módjától függ - csatorna vagy csatorna nélküli. Az első esetben betontálcákat helyeznek el egy nyitott árok alján elhelyezés céljából. A keletkező ereszcsatornákat beton burkolatokkal zárják le, majd a csatornát korábban eltávolított talajjal töltik meg.

Csatornamentes fektetést használnak, ha a fűtővezeték ásása nem lehetséges.

Számológép a külső fektetési fűtőcsövek hőszigetelésének kiszámításához

Ehhez speciális mérnöki berendezésekre van szükség. A csővezetékek hőszigetelésének térfogatának kiszámítása az online számológépekben meglehetősen pontos eszköz, amely lehetővé teszi az anyagok mennyiségének kiszámítását komplex képletek nélkül. Az anyagok felhasználási arányait a megfelelő SNiP tartalmazza.

Feladva: 2017. december 29-én

(4 értékelés, átlag: 5.00 az 5-ből) Betöltés ...

  • Dátum: 2015.04.15. Megjegyzések: Értékelés: 26

A csővezeték hőszigetelésének helyesen elvégzett kiszámítása jelentősen megnövelheti a csövek élettartamát és csökkentheti azok hőveszteségét

Annak érdekében azonban, hogy ne tévesszenek meg a számításokban, fontos figyelembe venni még a kisebb árnyalatokat is.

A csővezetékek hőszigetelése megakadályozza a kondenzátum képződését, csökkenti a csövek és a környezet közötti hőcserét, és biztosítja a kommunikáció működőképességét.

Szigetelő anyagok

Az elszigetelő eszköz eszköztára igen kiterjedt. Különbségük mind a felületen történő alkalmazás módjában, mind a hőszigetelő réteg vastagságában rejlik. Az egyes típusok alkalmazásának sajátosságait számológépek veszik figyelembe a csővezetékek szigetelésének kiszámításához. A bitumen alapú különféle anyagok további erősítő termékek, például üvegszál vagy üvegszál használata mellett továbbra is releváns.

A polimer-bitumen kompozíciók gazdaságosabbak és tartósabbak. Gyors telepítést tesznek lehetővé, a bevonat minősége tartós és hatékony. A poliuretán habnak nevezett anyag megbízható és tartós, ami lehetővé teszi használatát mind csatornák, mind csatornák nélküli autópályák lefektetésénél. Folyékony poliuretán habot is használnak, amelyet a telepítés során a felületre visznek fel, valamint egyéb anyagokat:

  • polietilén, mint többrétegű héj, ipari körülmények között felhordva vízszigetelésre;
  • különböző vastagságú üveggyapot, hatékony szigetelés alacsony költségei miatt, megfelelő szilárdsággal;
  • fűtővezetékekhez a számított vastagságú ásványgyapotot hatékonyan használják a különböző átmérőjű csövek szigetelésére.

Szigetelés telepítése

A szigetelés mennyiségének kiszámítása nagyban függ az alkalmazás módjától. Az alkalmazás helyétől függ - a belső vagy a külső szigetelőrétegtől. Megteheti saját maga, vagy használhat számológép-programot a csővezetékek hőszigetelésének kiszámításához.A külső felületi bevonatot magas hőmérsékletű melegvíz-vezetékeknél használják, hogy megvédjék a korróziótól. Az ezzel a módszerrel végzett számítás a vízellátó rendszer külső felületének területének meghatározására redukálódik, hogy meghatározzuk a cső futó méterének szükségességét.

Belső szigetelést használnak a vízvezetékek csövéhez. Fő célja a fém védelme a korróziótól. Speciális lakkok vagy cement-homok kompozíció formájában használják, amelynek vastagsága több mm. Az anyagválasztás a telepítés módjától függ - csatorna vagy csatorna nélküli. Az első esetben betontálcákat helyeznek el egy nyitott árok alján elhelyezés céljából. A keletkező ereszcsatornákat beton burkolatokkal zárják le, majd a csatornát korábban eltávolított talajjal töltik meg.

Csatornamentes fektetést használnak, ha a fűtővezeték ásása nem lehetséges. Ehhez speciális mérnöki berendezésekre van szükség. A csővezetékek hőszigetelésének térfogatának kiszámítása az online számológépekben meglehetősen pontos eszköz, amely lehetővé teszi az anyagok mennyiségének kiszámítását komplex képletek nélkül. Az anyagok felhasználási arányait a megfelelő SNiP tartalmazza.

Csővezeték-szigetelési lehetőségek

Végül megvizsgáljuk a csővezetékek hőszigetelésének három hatékony módszerét.

Lehet, hogy közülük néhány vonzó lesz:

  1. Hőszigetelés fűtőkábel segítségével. A hagyományos izolációs módszerek mellett létezik ilyen alternatív módszer is. A kábel használata nagyon kényelmes és eredményes, tekintve, hogy a csővezeték fagyás elleni védelme mindössze hat hónapot vesz igénybe. A kábellel ellátott fűtőcsövek esetében jelentős erőfeszítéseket és pénzt takarít meg, amelyeket földmunkákra, szigetelőanyagokra és egyéb pontokra kellene fordítani. A használati útmutató lehetővé teszi a kábel elhelyezését a csöveken kívül és azok belsejében egyaránt.

Számológép a külső fektetési fűtőcsövek hőszigetelésének kiszámításához

További hőszigetelés fűtőkábellel

  1. Légmelegítés. A modern hőszigetelő rendszerek hibája a következő: gyakran nem veszik figyelembe, hogy a talaj fagyása a "fentről lefelé" elv szerint történik. A föld mélyéből áradó hőáram általában megfelel a fagyási folyamatnak. De mivel a szigetelést a csővezeték minden oldalán elvégzik, kiderül, hogy én is elszigetelem az emelkedő hőtől. Ezért ésszerűbb a fűtőtestet esernyő formájában felszerelni a csövek fölé. Ebben az esetben a légrés egyfajta hőtároló lesz.
  2. "Cső a csőben". Itt több csövet helyeznek el polipropilén csövekben. Milyen előnyei vannak ennek a módszernek? Először is a pluszok közé tartozik, hogy a csővezetéket mindenképpen fel lehet melegíteni. Ezenkívül melegítés lehetséges meleg levegős szívóeszközzel. Sürgősségi helyzetekben pedig gyorsan megnyújthatja a vészcsövet, ezáltal megelőzve az összes negatív pillanatot.

Számológép a külső fektetési fűtőcsövek hőszigetelésének kiszámításához

Cső-cső szigetelés

Csőszigetelési lehetőségek

  • hővédelem fűtőkábellel.

A csövet speciális kábellel tekerjük be, ami nagyon kényelmes, tekintve, hogy a cső szigeteléséhez csak fél évre van szükség. Vagyis csak ebben az időben lehet számítani a csövek megfagyására. Ilyen fűtés esetén jelentős megtakarítás érhető el a csővezeték előírt mélységű lefektetéséhez szükséges földmunkákban, a szigetelésben és egyéb kérdésekben. A kábel a csövön kívül és belül is elhelyezhető. Ismeretes, hogy a leginkább fagyasztó hely a csővezetékek bejárata a házba. Ez a probléma fűtőkábellel könnyen megoldható.

  • A csővezeték hőszigetelése levegővel

A modern hőszigetelő rendszerek hibája egy pont. Nem veszik figyelembe, hogy a talaj felülről lefelé fagy, és a föld mélyéről hő emelkedik, hogy megfeleljen annak. A hőszigetelés a cső minden oldaláról történik, beleértve a növekvő hőáramtól való szigetelést is.Ezért célszerűbb egy esernyő alakú szigetelést felszerelni a cső fölé. És ebben az esetben a légrés hőtároló lesz.

  • Cső-cső fektetés

Vízvezetékek elhelyezése polipropilén csövekben csatornázáshoz. Ennek a módszernek számos előnye van.

  1. - vészhelyzetekben gyorsan meg lehet húzni a vészcsövet
  2. - a vízvezeték feltárás nélkül lefektethető
  3. - a cső mindenesetre felmelegedhet
  4. - melegítés lehetséges meleg levegős szívószerkezettel

A csőszigetelés és az anyagfektetés térfogatának kiszámítása

  • A szigetelőanyagok típusai A szigetelés lefektetése A csővezetékek szigetelőanyagainak kiszámítása A szigetelési hibák kiküszöbölése

A csővezetékek szigetelése szükséges a hőveszteség jelentős csökkentése érdekében.

Először ki kell számolnia a cső szigetelésének térfogatát. Ez lehetővé teszi nemcsak a költségek optimalizálását, hanem a munka megfelelő elvégzését is, a csövek megfelelő állapotának fenntartása mellett. A helyesen megválasztott anyag megakadályozza a korróziót és javítja a hőszigetelést.

Csőszigetelés diagram.

Ma különböző típusú bevonatok használhatók a vágányok védelmére. De pontosan figyelembe kell venni, hogy a kommunikáció hogyan és hol fog történni.

A vízvezetékeknél egyszerre kétféle védelmet használhat - belső bevonatot és külső védelmet. A fűtési útvonalakhoz ajánlott ásványgyapotot vagy üveggyapotot használni, ipari célokra pedig PPU-t. A számításokat különböző módszerekkel hajtják végre, mindez a lefedettség kiválasztott típusától függ.

A csővezetékek hőszigetelésének vastagsága

A berendezések és a csővezetékek hőszigetelésének szerkezeteiben a bennük lévő anyagok hőmérséklete 20-300 ° С tartományban van

minden csatornázási módszert alkalmazni kell, a csatornamentes kivételével

hőszigetelő anyagok és termékek, amelyek sűrűsége nem haladja meg a 200 kg / m3-t

és a hővezetési tényező száraz állapotban legfeljebb 0,06

Csatornamentes csővezetékek hőszigetelő rétegéhez

a tömítésnek legfeljebb 400 kg / m3 sűrűségű és legfeljebb 0,07 W / (m · K) hővezető együtthatóval rendelkező anyagokat kell használnia.

Fizetés a csővezetékek hőszigetelési vastagsága δk

, m
a normalizált hőáram sűrűségét a következő képlet szerint végezzük:
hol van a csővezeték külső átmérője, m;

a szigetelő réteg külső átmérőjének és a csővezeték átmérőjének aránya.

Az értéket a következő képlet határozza meg:

a természetes logaritmus alapja;

a hőszigetelő réteg hővezető képessége W / (m · oС) a 14. függelék szerint meghatározva.

R

k a szigetelőréteg hőellenállása, m ° C / W, amelynek értékét a csővezeték földalatti csatornafektetése során határozzuk meg a következő képlettel:

hol van a szigetelő réteg teljes hőellenállása és egyéb további hőellenállások a hő útján

áram, m ° C / W a képlettel meghatározva:

ahol a hűtőfolyadék átlagos hőmérséklete az üzemidő alatt, oC. A [6] szerint különböző hőmérsékleti körülmények között kell megtenni a 6. táblázat szerint:

6. táblázat - A hűtőfolyadék hőmérséklete különböző üzemmódokban

A vízmelegítő hálózatok hőmérsékleti viszonyai, oC95-70150-70180-70
CsővezetékA hűtőfolyadék tervezési hőmérséklete, oC
Kancsó
Vissza

A különböző városok átlagos éves talajhőmérsékletét a [9, c 360] jelzi.

normalizált lineáris hőáram sűrűség, W / m (a 15. függeléknek megfelelően elfogadva);

a 16. függelék szerint vett együttható;

a szomszédos csővezetékek hőmérsékleti tereinek kölcsönös hatásának együtthatója;

A hőszigetelő réteg felületének hőellenállása, m oС / W, a következő képlettel meghatározva:

ahol a hőátadás együtthatója a hőszigetelés felületéről

környezeti levegő, W / (m · ° С), amely a [6] szerint csatornákba fektetve kerül, W / (m · ° С);

d

- a csővezeték külső átmérője, m;

A csatorna belső felületének hőellenállása, m oС / W, a következő képlettel meghatározva:

ahol a levegőből a csatorna belső felületébe történő hőátadás együtthatója, αe = 8 W / (m · ° С);

belső ekvivalens csatornaátmérő, m, meghatározott

a képlet szerint:

az oldalak kerülete a csatorna belső méretei mentén, m; (a csatornaméreteket a 17. függelék tartalmazza)

a csatorna belső szakasza, m2;

a csatorna falának hőellenállása, m oС / W a képlettel meghatározva:

hol van a csatornafal hővezető képessége vasbeton esetén

a csatorna külső egyenértékű átmérője, amelyet a csatorna külső méretei határoznak meg, m;

a talaj hőállósága, m oС / W a képlettel meghatározva:

ahol a talaj hővezetési együtthatója attól függően

szerkezet és nedvesség. Adatok hiányában az érték nedves talajokra 2,0–2,5 W / (m · ° С), száraz talajokra 1,0–1,5 W / (m · ° С) vehető fel;

a hőcső tengelyének mélysége a föld felszínétől, m.

A szálas anyagok és termékek (szőnyeg, lemez, vászon) alapú hőszigetelő szerkezetek hőszigetelő rétegének tervezési vastagságát 10 mm-es többszörösére kell kerekíteni. Az ásványgyapot félhengerekre, merev cellás anyagokra, habosított szintetikus kaucsukból, polietilén habból és habosított műanyagokból készült szerkezetekben a termékek tervezési vastagságához legközelebb a megfelelő anyagok szabályozási dokumentumai szerint kell eljárni.

Ha a hőszigetelő réteg számított vastagsága nem esik egybe a kiválasztott anyag nómenklatúrájának vastagságával, akkor a

az aktuális nómenklatúra a legközelebbi nagyobb vastagsággal

hőszigetelő anyag. A hőszigetelő réteg legközelebbi alacsonyabb vastagságát meg lehet venni a szigetelés felületén lévő hőmérséklet és a hőáram sűrűségének normái alapján végzett számítások esetén, ha a számított és a nómenklatúra vastagsága közötti különbség nem haladja meg 3 mm.

8. példa

Határozza meg a hőszigetelés vastagságát a normalizált hőáram-sűrűség szerint egy kétcsöves, dн = 325 mm-es fűtési hálózat számára, amelyet a KL 120 × 60 típusú csatornába fektetnek. A csatorna mélysége hк = 0,8 m,

A talaj éves átlagos hőmérséklete a csővezeték tengelyének mélységében tgr = 5,5 oC, a talaj hővezető képessége λgr = 2,0 W / (m A fűtési hálózat hőmérséklete 150-70oC.

Döntés:

1. Az (51) képlet szerint a csatorna belső és külső egyenértékű átmérőjét a keresztmetszetének belső és külső méretei alapján határozzuk meg:

2. Határozzuk meg az (50) képlettel a csatorna belső felületének hőellenállását

3. Az (52) képlet segítségével kiszámoljuk a csatornafal hőellenállását:

4. A (49) képlet segítségével meghatározzuk a talaj hőellenállását:

5. A hőszigetelés felületének hőmérsékletét figyelembe véve (melléklet) meghatározzuk a betápláló és visszatérő csővezetékek hőszigetelő rétegeinek átlagos hőmérsékletét:

6. Az alkalmazás segítségével meghatározzuk a hőszigetelés hővezető együtthatóit is (ásványgyapotból készült hőszigetelő szőnyegek szintetikus kötőanyagon):

7. A (49) képlet segítségével meghatározzuk a hőszigetelő réteg felületének hőellenállását

8. A (48) képlet segítségével meghatározzuk a betápláló és visszatérő csővezetékek teljes hőellenállását:

9. Határozza meg a betápláló és visszatérő csővezetékek hőmérsékleti mezőinek kölcsönös hatásának együtthatóit:

10. Határozza meg a betápláló és visszatérő csővezetékek rétegeinek szükséges hőellenállását a (47) képlet szerint:

x

x = 1,192

x

x = 1,368

11. Az ellátó és visszatérő csővezetékek B értékét a (46) képlet határozza meg:

12. Határozza meg a betápláló és visszatérő csővezetékek hőszigetelésének vastagságát a (45) képlet segítségével:

13. Feltételezzük, hogy a betápláló és visszatérő csővezetékek fő szigetelőrétegének vastagsága megegyezik és egyenlő 100 mm-rel.

1. MELLÉKLET

Az Orosz Föderáció Oktatási és Tudományos Minisztériuma Felsőoktatási Orosz Állami Szakképző Pedagógiai Egyetem Villamosenergia-informatikai Intézet Automatizált Tápellátási Rendszerek Tanszék

Tanfolyam projekt tudományáganként

"Ipari vállalkozások és városok hőellátása"

Kész:

Ellenőrzött:

Jekatyerinburg

2. FÜGGELÉK

Tervezési hőmérséklet az Orosz Föderáció néhány városában a fűtési és szellőztetési rendszerek tervezéséhez (az SNiP 23-01-99 * "Építési klimatológia" alapján).

VárosHőmérséklet tnro, oCVárosHőmérséklet tnro, oC
Arhangelszk-31Penza-29
Asztrahán-23Petropavlovszk-Kamcsatszkij-20
Barnaul-39Pszkov-26
Belgorod-23Pjatigorszk-20
Bratsk-43Rzhev-28
Brjanszk-26Rosztov-on-Don-22
Vlagyivosztok-24Ryazan-27
Voronezh-26Lepedék-30
Volgograd-25Szentpétervár-26
Grozny-18Szmolenszk-26
Jekatyerinburg-35Stavropol-19
Elabuga-34Taganrog-22
Ivanovo-30Tambov-28
Irkutszk-36Tver-29
Kazan-32Tikhoretsk-22
Karaganda-32Tobolszk-39
Kostroma-31Tomsk-40
Kurszk-26Tula-27
Makhachkala-14Tyumen-38
Moszkva-28Ulan-Ude-37
Murmanszk-27Uljanovszk-31
Nyizsnyij Novgorod-31Hanti-Manszijszk-41
Novoszibirszk-39Ceboksary-32
Omszk-37Cseljabinszk-34
Orenburg-31Chita-38

3. FÜGGELÉK

Azon órák száma a fűtési periódus alatt, amelyeknél az átlagos napi külső levegő hőmérséklet egyenlő vagy alacsonyabb, mint ez (közelítő számításokhoz).

VárosKülső levegő hőmérséklete, oC
-45-40-35-30-25-20-15-10-5+8
Arhangelszk
Asztrahán
Barnaul
Belgorod
Bratsk
Brjanszk
Vlagyivosztok
Voronezh
Volgograd
Grozny
Jekatyerinburg
Elabuga
Ivanovo
Irkutszk
Kazan
Karaganda
Kostroma
Kurszk
Makhachkala
Moszkva
Murmanszk
Nyizsnyij Novgorod
Novoszibirszk
Omszk
Orenburg
Penza
Petropavlovszk-Kamcsatszkij
Pszkov
Pjatigorszk
Rzhev
Rosztov-on-Don
Ryazan
Lepedék
Szentpétervár
Szmolenszk
Stavropol
Taganrog
Tambov
Tver
Tikhoretsk
Tobolszk
Tomsk
Tula
Tyumen
Ulan-Ude
Uljanovszk
Hanti-Manszijszk
Ceboksary
Cseljabinszk
Chita

4. FÜGGELÉK

Az átlagos havi kültéri hőmérséklet az Orosz Föderáció számos városában (az SNiP 23-01-99 * "Építési klimatológia" szerint).

VárosHavi átlagos léghőmérséklet, oC
Jan.FebruármárciusÁprilisLehetjúniusjúliusAugusztusSzeptOktóberNovemberDecember
Arhangelszk-12,9-12,5-8,0-0,96,012,415,613,67,91,5-4,1-9,5
Asztrahán-6,7-5,60,49,918,022,825,323,617,39,62,4-3,2
Barnaul-17,5-16,1-9,12,111,417,719,816,910,82,5-7,9-15,0
Belgorod-8,5-6,4-2,57,514,617,919,918,712,96,40,3-4,5
Bratsk-20,7-19,4-10,2-1,26,214,017,814,88,1-0,5-9,8-18,4
Brjanszk-9,1-8,4-3,25,912,816,718,116,911,55,0-0,4-5,2
Vlagyivosztok-13,1-9,8-2,44,89,913,818,521,016,89,7-0,3-9,2
Voronezh-9,8-9,6-3,76,614,617,919,918,613,05,9-0,6-6,2
Volgograd-7,6-7,0-1,010,016,721,323,622,116,08,0-0,6-4,2
Grozny-3,8-2,02,810,316,921,223,923,217,810,44,5-0,7
Jekatyerinburg-15,5-13,6-6,92,710,015,117,214,99,21,2-6,8-13,1
Elabuga-13,9-13,2-6,63,812,417,419,517,511,23,2-4,4-11,1
Ivanovo-11,9-10,9-5,14,111,415,817,615,810,13,5-3,1-8,1
Irkutszk-20,6-18,1-9,41,08,514,817,615,08,20,5-10,4-18,4
Kazan-13,5-13,1-6,53,712,417,019,117,511,23,4-3,8-10,4
Karaganda-14,5-14,2-7,74,612,818,420,417,812,03,2-6,3-12,3
Kostroma-11,8-11,1-5,33,210,915,517,816,110,03,2-2,9-8,7
Kurszk-9,3-7,8-3,06,613,917,218,717,612,25,6-0,4-5,2
Makhachkala-0,50,23,59,416,321,524,624,119,413,47,22,6
Moszkva-10,2-9,2-4,34,411,916,018,116,310,74,3-1,9-7,3
Murmanszk-10,5-10,8-6,9-1,63,49,312,611,36,60,7-4,2-7,8
N. Novgorod-11,8-11,1-5,04,212,016,418,416,911,03,6-2,8-8,9
Novoszibirszk-18,8-17,3-10,11,510,316,719,015,810,11,9-9,2-16,5
Omszk-19,0-17,6-10,12,811,417,118,915,810,61,9-8,5-16,0
Orenburg-14,8-14,2-7,35,215,019,721,920,013,44,5-4,0-11,2
Penza-12,2-11,3-5,64,913,517,619,618,011,94,4-2,9-9,1
Petropavlovszk-Kamcsatszkij-7,5-7,5-4,8-0,53,88,312,213,210,14,8-1,7-5,5
Pszkov-7,5-7,5-3,44,211,315,517,415,710,95,30,0-4,5
Pjatigorszk-4,2-3,01,18,914,618,321,120,515,58,93,2-1,4
Rzhev-10,0-8,9-4,24,111,215,617,115,810,34,1-1,4-6,3
Rosztov-on-Don-5,7-4,80,69,416,220,223,022,116,39,22,5-2,6
Ryazan-11,0-10,0-4,75,212,917,318,517,211,64,4-2,2-7,0
Lepedék-13,5-12,6-5,85,814,318,620,419,012,84,2-3,4-9,6
Szentpétervár-7,8-7,8-3,93,19,815,017,816,010,94,9-0,3-5,0
Szmolenszk-9,4-8,4-4,04,411,615,717,115,910,44,5-1,0-5,8
Stavropol-3,2-2,31,39,315,319,321,921,216,19,64,1-0,5
Taganrog-5,2-4,50,59,416,821,023,722,617,19,83,0-2,1
Tambov-10,9-10,3-4,66,014,118,119,818,612,55,2-1,4-7,3
Tver-10,5-9,4-4,64,111,215,717,315,810,24,0-1,8-6,6
Tikhoretsk-3,5-2,12,811,116,620,823,222,617,310,14,8-0,1
Tobolszk-19,7-17,5-9,11,69,615,218,314,69,30,0-8,4-15,6
Tomsk-19,1-16,9-9,90,08,715,418,315,19,30,8-10,1-17,3
Tula-19,9-9,5-4,15,012,916,718,617,211,65,0-1,1-6,7
Tyumen-17,4-16,1-7,73,211,015,718,214,89,71,0-7,9-13,7
Ulan-Ude-24,8-21,0-10,21,18,716,019,316,48,7-0,2-12,4-21,4
Uljanovszk-13,8-13,2-6,84,112,617,619,617,611,43,8-4,1-10,4
Hanti-Manszijszk-21,7-19,4-9,8-1,36,413,117,813,38,0-1,9-10,7-17,1
Ceboksary-13,0-12,4-6,03,612,016,518,616,910,83,3-3,7-10,0
Cseljabinszk-15,8-14,3-7,43,911,916,818,416,210,72,4-6,2-12,9
Chita-26,2-22,2-11,1-0,48,415,717,815,27,7-1,8-14,3-23,5

5. FÜGGELÉK

A lakóépületek fűtésére szolgáló maximális hőáramlás kibővített mutatói

1 m2 összterületre q o, W

A lakóépületek emeleteinek számaAz épületek jellemzőitervezési külső levegő hőmérséklet a fűtéshez terv t o, oC
-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55
1985 előtti építkezéshez
1 — 2Az energiatakarékossági intézkedések bevezetésének figyelembevétele nélkül
3 — 4
5 és több
1 — 2Figyelembe véve az energiatakarékossági intézkedések bevezetését
3 — 4
5 és több
1985 utáni építkezéshez
1 — 2Új standard projektekhez
3 — 4
5 és több

Megjegyzések:

1. Az energiatakarékossági intézkedéseket az épületek szigetelésével kapcsolatos munkálatok biztosítják

a hőveszteség csökkentését célzó tőke- és folyó javítások.

2. Az új standard projektek esetében az épületek kibővített mutatóit a megvalósítás figyelembevételével adjuk meg

progresszív építészeti és tervezési megoldások, valamint épületszerkezetek használata

jobb hőfizikai tulajdonságok, amelyek csökkentik a hőveszteséget.

6. FÜGGELÉK

Lakó- és középületek sajátos hőjellemzői

Épületek neveÉpületek térfogata, V, ezer mSpecifikus termikus jellemzők, W / mTervezési hőmérséklet, oC
tégla lakóépületek5-től 10-ig 15-ig 20-ig 30-ig0.44 0.38 0.34 0.32 0.3218 — 20
lakóépületű 5 emeletes nagy tömbházak, lakóépületű 9 emeletes nagy panel épületek6-tól 12-ig 16-ig 25-ig 40-ig0.49 0.43 0.42 0.43 0.4218 — 20
adminisztratív épületek5-től 10-ig 15-ig 15-nél több0.50 0.44 0.41 0.370.10 0.09 0.08 0.21
klubok, művelődési házak5-től 10-ig 10-nél több0.43 0.38 0.350.29 0.27 0.23
mozik5-től 10-ig 10-nél több0.42 0.37 0.350.50 0.45 0.44
színházak, cirkuszok, koncert- és szórakoztató-sportcsarnokok10-től 15-ig 20-ig 30-ig0.34 0.31 0.25 0.230.47 0.46 0.44 0.42
áruházak, iparcikkek5-től 10-ig 10-nél több0.44 0.38 0.360.50 0.40 0.32
élelmiszerboltok1500-ig 8000-ig0.60 0.450.70 0.50
óvodák és bölcsődéklegfeljebb 5 Több mint 50.44 0.390.13 0.12
iskolák és egyetemek5-től 10-ig 10-nél több0.45 0.41 0.380.10 0.09 0.08
kórházak és kórházak5-től 10-ig 15-ig 15-nél több0.46 0.42 0.37 0.350.34 0.32 0.30 0.29
fürdők, zuhanykabinok5-ig 10-ig 10-nél több0.32 0.36 0.271.16 1.10 1.04
mosodák5-től 10-ig 10-nél több0.44 0.38 0.360.93 0.90 0.87
vendéglátó egységek, étkezdék, konyhagyárak5-től 10-ig 10-nél több0.41 0.38 0.350.81 0.75 0.70
fogyasztói szolgáltató gyárak, háztartási házak0,5-től 7-ig0.70 0.500.80 0.55

7. FÜGGELÉK

Javítási tényező

Kazánok

Sütők

Műanyag ablakok