Cuando se construye una casa, hay que afrontar varias veces la necesidad de instalar comunicaciones subterráneas. Esto afecta al alcantarillado doméstico o pluvial, al suministro de agua y, ocasionalmente, a la línea térmica que debe tenderse entre dos edificios. Es fundamental proteger las tuberías de las bajas temperaturas para evitar que se congelen durante los meses de invierno. No basta con colocar las tuberías correctamente y prestar atención a la pendiente necesaria.

Calentamiento de tuberías a nivel del suelo
Calentar las tuberías subterráneas es especialmente crucial en zonas con inviernos rigurosos, cuando el suelo se congela hasta una profundidad considerable.
Seguramente, se puede oír objeciones – ¿por qué, dicen, para aislar los desagües de alcantarillado, que es, obviamente, dada la pendiente correspondiente, y el estancamiento de agua no puede ser por definición? Pero, mientras tanto, el aislamiento térmico de la red de alcantarillado es un negocio muy responsable. Hay al menos dos razones que pueden causar la acumulación de agua en ellos – esto no es un tanque séptico bombeado o bloqueo de tuberías a tiempo. En ambos casos, en una tubería sin calentar, la congelación del líquido provocará la formación de un corcho de hielo y, en el futuro, la rotura de las paredes. Pero para llevar a cabo una rápida reparación o sustitución de la zona dañada en condiciones de suelo helado es un problema extremadamente complejo y de gran escala.
Hay muchos materiales de aislamiento térmico diseñados para aislar secciones de tuberías que están bajo tierra. Sus diferencias incluyen las relacionadas con la fabricación, la longevidad, el grosor, la calidad y, por supuesto, el precio.
- Criterios para elegir un calentador para tuberías
- Materiales utilizados para el aislamiento de tuberías subterráneas
- Aislamiento de polietileno espumado
- Calentador para tubos de espuma de poliestireno
- Aislamiento de tuberías – espuma de poliuretano
- Lana mineral
- Cuál debe ser el espesor de la capa aislante de la sección subterránea de la tubería?
- Calculadora para determinar con precisión el espesor del aislamiento de lana mineral para tuberías
- Vídeo sobre el tema
- Cómo aislar el suministro de agua? Strobores.
- Aislamiento de tuberías de agua en el suelo
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- Calentamiento de tuberías PND, suministro de agua en el sótano: 1 parte
Criterios para elegir un calentador para tuberías
Los aislantes térmicos para tuberías que pasan a una profundidad determinada bajo tierra deben cumplir ciertos requisitos. Estos requisitos incluyen:
- Aislamiento hidrófobo, es decir, su resistencia a la humedad. Además del aislamiento térmico, el material debe crear una protección de la tubería contra la humedad del suelo sin perderla, y sin destruir y sin perder sus cualidades de aislamiento térmico.
- Baja conductividad térmica para un mantenimiento de alta calidad del calor natural en el interior de los tubos.
En realidad, el aislamiento térmico puede servir para dos fines principales en las condiciones dadas:
La reducción de las pérdidas de calor es prioritaria si el portador de calor (sistema de calefacción) o el agua caliente (sistema hidráulico) se bombea a través de la tubería.
– El objetivo principal del aislamiento de tuberías de alcantarillado o suministro de agua fría es evitar la congelación y otros cambios de temperatura adversos.
Según el grosor de la capa de aislamiento térmico (que tiene un coeficiente medio de conductividad térmica de 0.04 W/m × ° C) y la diferencia de temperatura entre el fluido bombeado y el entorno (ΔT °), la tabla muestra la pérdida de calor de tuberías de distintos diámetros:
| Espesor del aislamiento térmico, en mm | ΔT, OS | Diámetro de la tubería, en mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||
| Pérdidas térmicas calculadas por 1 tubería lineal, vt. | |||||||||||
| 10 | 20 | 7.2 | 8.4 | 10 | 12 | 13.4 | 16.2 | 19 | 23 | 29 | 41 |
| treinta | 10.7 | 12.6 | 15 | 18 | 20.2 | 24.4 | 29 | 34 | 43 | 61 | |
| 40 | 14.3 | 16.8 | 20 | 24 | 26.8 | 32.5 | 38 | 45 | 57 | 81 | |
| 60 | 21.5 | 25.2 | treinta | 36 | 40.2 | 48.7 | 58 | 68 | 86 | 122 | |
| 20 | 20 | 4.6 | 5.3 | 6.1 | 7.2 | 7.9 | 9.4 | once | 13 | 16 | 22 |
| treinta | 6.8 | 7.9 | 9.1 | 10.8 | once.9 | 14.2 | 16 | 19 | 24 | 33 | |
| 40 | 9.1 | 10.6 | 12.2 | 14.4 | 15.8 | 18.8 | 22 | 25 | 32 | 44 | |
| 60 | 13.6 | 15.7 | 18.2 | 21.6 | 23.9 | 28.2 | 33 | 38 | 48 | 67 | |
| treinta | 20 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | once | 16 |
| treinta | 5.4 | 6.1 | 7.1 | 8.2 | 9 | 10.6 | 12 | 14 | 17 | 24 | |
| 40 | 7.3 | 8.3 | 9.5 | 10.9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 31 | |
| 60 | 10.9 | 12.4 | 14.2 | 16.4 | 18 | 21 | 24 | 28 | 34 | 47 | |
| 40 | 20 | 3.1 | 3.5 | 4 | 4.6 | 4.9 | 5.8 | 7 | 8 | 9 | 12 |
| treinta | 4.7 | 5.3 | 6 | 6.8 | 7.4 | 8.6 | 10 | once | 14 | 19 | |
| 40 | 6.2 | 7.1 | 7.9 | 9.1 | 10 | once.5 | 13 | 15 | 18 | 25 | |
| 60 | 9.4 | 10.6 | 12 | 13.7 | 14.9 | 17.3 | 20 | 22 | 27 | 37 | |
Es evidente que a medida que aumenta el grosor del aislamiento, la pérdida de calor disminuye de forma natural; sin embargo, el aislamiento total sigue siendo inalcanzable incluso con 40 mm. En situaciones relacionadas con el suministro de aguas residuales o frías, es posible que tenga que tomar precauciones adicionales, como la instalación de calefacción eléctrica.
A continuación se describen los espesores de aislamiento necesarios para los distintos tipos de tuberías.
- Resistencia a las influencias químicas externas – el suelo es un entorno muy agresivo en este sentido.
- El aislamiento debe tener una gran resistencia mecánica, ser resistente a las influencias mecánicas y atmosféricas externas, soportar cargas y la presión del suelo. Esto también incluye la durabilidad, ya que será difícil sustituir el aislamiento térmico en los emplazamientos subterráneos.
- Resistencia a las altas y bajas temperaturas del entorno y del líquido transportado a través de la tubería aislada.
- El material debe montarse fácilmente en una tubería en cualquier posición.
- Un factor importante es la compatibilidad de los materiales del aislamiento y la tubería, ya que la aparición de la reacción entre ellos es inaceptable – puede conducir a daños mutuos.
Si se cumplen todos los requisitos de los materiales de aislamiento, se puede evitar una pérdida significativa de calor, garantizar la integridad de las tuberías y reducir la probabilidad de que se formen atascos de hielo en las tuberías.
Materiales utilizados para el aislamiento de tuberías subterráneas
En el mercado actual de materiales de construcción, existe una variedad decente de tuberías. Los materiales más utilizados en su fabricación son lana mineral de varios tipos, polietileno espumado, espuma de poliuretano y espuma de poliestireno.
Los materiales se utilizan en forma de rollos, cintas, esteras o en forma de cilindros, semicilindros, segmentos, etc. para el aislamiento de tuberías. Dado que los aislamientos de perfil pueden instalarse en tuberías en cualquier posición, son obviamente los más cómodos de instalar.
Aislamiento de polietileno espumado
Cuando se trata del aislamiento de tuberías, el polietileno espumado tiene unas cualidades técnicas muy elevadas. Además, su precio es razonable.

Escuadras compuestas de espuma de polietileno
- La conductividad térmica del material es mínima, y es 0.035 W/m × ° C .
- Este material tiene una estructura formada por minúsculas células cerradas que contribuyen a crear una impermeabilización eficaz, lo que es especialmente importante para las tuberías metálicas. Esto proporciona una protección adicional contra la corrosión, prolonga la vida útil de la tubería.
- Polietileno espumado puede tener una densidad de 25 ÷ 40 kg / m. Por regla general, los más populares son los productos con este indicador de 30 ÷ 35 kg/m³.
- Además, el material tiene una excelente elasticidad, que no cambia incluso a temperaturas negativas críticas (hasta – 55 °). Esta cualidad hace que la instalación de aislamiento como un asunto muy simple – es fácil de cortar el manguito y poner en una tubería situada debajo de cualquier curva.
- La carga sobre el hueco que puede soportar el polietileno espumado es 0.3 MPa, y su elasticidad dinámica es del 0.76 MPa .
- El coeficiente de compresión con una carga de 4500 N/m² es 0.2.
- Permeabilidad al vapor – 0.001 mg/m × h × PA, es decir, el polietileno espumado se refiere a materiales que soportan la reproducción natural del vapor de agua .
- La hidrofobicidad de este aislamiento se comprobó sumergiéndolo en agua durante 24 horas, como resultado de lo cual el material absorbió humedad en sólo 1.3% de su volumen . Además, cabe señalar que en las horas siguientes la absorción de humedad se detiene por completo.
- Las temperaturas de trabajo de polietileno espumado varían en el rango de – 55 a + 85 grados. Las temperaturas más altas conducen a su deformación espacial, y con valores negativos por debajo del umbral especificado, el aislamiento pierde su elasticidad, se vuelve frágil.
- La resistencia al fuego en este caso no es importante, ya que las tuberías aisladas estarán en el suelo. Pero este material también se utiliza para aislamiento térmico exterior, por lo que tiene la clasificación adecuada, y según este parámetro se indica G2, es decir, material moderadamente combustible. El polietileno se inflama a una temperatura de 300 grados y sólo con exposición directa a la llama. Al arder, el polietileno se descompone en agua y dióxido de carbono, que no es tóxico, y en pequeñas concentraciones no es peligroso para la salud humana.

Tubo de polipropileno moldeado
Este aislante de polietileno espumado viene en varios grosores y se forma en cilindros de 2000 mm de longitud, o manguitos. Se adhiere bien a la superficie de tuberías de diversos materiales y se corta fácilmente.
Costes del polietileno espumado
aislamiento de polietileno espumado
Podemos determinar que este polietileno espumado es el más adecuado para el aislamiento térmico de tuberías contrastando las propiedades de su material con los requisitos de aislamiento.
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"El "penophol es otra sustancia que se utiliza activamente para calentar tuberías. Se trata del mismo polietileno espumado, pero mejorado con un revestimiento de lámina reflectante que mejora la capacidad del material para soportar el calor.

Penophol en forma cilíndrica
Aunque "Penophol" también se produce en mangas para el aislamiento de tuberías, algunos maestros prefieren utilizar el material en rollos. La primera opción se fija a la tubería con cinta adhesiva especializada. El primero se enrolla en tubos que se montan, y el segundo se corta en cintas.

Cintas de espuma para aislar tuberías
Coste del Pentor
Penophol
El aislamiento en tiras es conveniente porque permite orientar térmicamente las numerosas curvas y giros de la tubería. La elasticidad del material le permite adoptar la forma requerida y ofrecer la estanqueidad justa para el aislamiento térmico.

Corte a través del manguito aislante.
Si se utilizan manguitos o cilindros para calentar tuberías ya instaladas, se les hace un tramo a lo largo del cual se llevan a las tuberías. A continuación, se utiliza cinta adhesiva impermeable para asegurar esta incisión. Con frecuencia, el fabricante ya proporciona un corte de este tipo.
Vídeo: Comparación de algunos tipos de calentadores para tuberías
Calentador para tubos de espuma de poliestireno
El aislamiento de tuberías de espuma de poliestireno se denomina "cáscara" porque se parece mucho a una cáscara de huevo. Este material tiene sus propios pros y contras, por lo que antes de decidir dejar de usarlo, considere cuidadosamente sus atributos.

Aislamiento de tuberías de poliestireno
La espuma aislante para tuberías está formada por dos semicilindros (o, en el caso de tuberías de mayor diámetro, tres segmentos) unidos por "PAZ-Ship" cierres laterales. Esto permite aislar completamente la tubería de las influencias externas manteniendo el interior de la "cáscara" a temperatura constante. La instalación de aislamiento en autopistas existentes se simplifica gracias a la forma en que se fabrica la espuma de poliestireno.

Diferentes diámetros internos de una concha
Para crear este tipo de calentador se utilizan tubos desmontables de uno o dos metros de longitud. Puede haber variaciones en los diámetros exterior e interior y en el grosor de las paredes.
Para producir una "carcasa-Para el aislamiento de tuberías tipo "cáscara", utilice PSB-C ÷ 15, PSB-C ÷ 25, y PSB-C ÷ 35. En la tabla siguiente se enumeran los principales atributos:
| Nombre de los parámetros | PSB-S-15U | PSB-S-15 | PSB-S-25 | PSB-S-35 | PSB-S-50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidad kg/m³ | a 10 | hasta el 15 | 15.1 ÷ 25 | 25.1 ÷ 35 | 35.1 ÷ 50 |
| Resistencia a la compresión al 10% de deformación lineal de MPa, no menos | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.2 |
| La resistencia a la flexión, no inferior | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.36 | 0.35 |
| Conductividad térmica en estado seco a 25 ° C, W /(m × ° K) | 0.043 | 0.042 | 0.039 | 0.037 | 0.036 |
| Absorción de agua en 24 horas, % en volumen, no más. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Humedad, % no más | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| La fuerza de la resistencia durante la flexión, no menos | a 10 | hasta 15 | 15.1 ÷ 25 | 25.1 ÷ 35 | 35.1 ÷ 50 |
- La espuma o poliestireno expandido es un material químicamente inerte, ligero, con estructura de celdas cerradas no interconectadas.
- El aislamiento tiene un coeficiente bajo de la tzelnication, que es 0.037 ÷ 0.042 W/m.
- La absorción de humedad de la espuma al día, como demostraron las pruebas, es de hasta el 2% del volumen total del material, por lo que puede denominarse resistente a la humedad.
- El rango de temperaturas de funcionamiento de la espuma de poliestireno es de – 50 a +75 ° C . En este límite, no se deforma y no pierde sus principales cualidades.
- Este material es resistente a la formación de focos de moho u hongos, no se pudre, soporta los efectos de álcalis, soluciones de cemento y yeso, sales y otras sustancias inorgánicas.
Las siguientes características del aislamiento de poliestireno para tuberías son ventajosas:
- Baja conductividad térmica.
- Alta resistencia a la humedad, lo que le permite mantener las cualidades de aislamiento térmico del material durante muchos años.
- Simplicidad de instalación.
- Resistencia al entorno exterior.
- Es compatible con cualquier material del que estén hechas las tuberías, ya que no reacciona con el metal y el plástico.
- El aislamiento tiene un precio bastante asequible.
Este tipo de aislamiento presenta los siguientes inconvenientes:
- La combustibilidad del material – está clasificado como g4. Para tramos subterráneos, este criterio no es crucial.
- La espuma Polistyle no es elástica, y no se podrá doblar, por lo que sólo se pueden aislar con autopistas uniformes. Y para los giros tendrás que seleccionar piezas especiales para las esquinas.
- Si se utiliza este aislamiento en tuberías enterradas, se recomienda protegerlas con polietileno denso.
Siguiendo al pie de la letra las instrucciones de instalación, aplicando cuidadosamente la capa aislante a las tuberías y cubriéndola con un revestimiento impermeable, se consigue un aislamiento sellado que protege las tuberías de la humedad del suelo y de la congelación.
Aislamiento de tuberías – espuma de poliuretano
En la actualidad existen soluciones ya preparadas para tuberías de agua y alcantarillado que ya están envueltas en una capa de aislamiento térmico de espuma de poliuretano y cubiertas desde arriba por una membrana de plástico o metal. Por ejemplo, las tuberías con un revestimiento metálico galvanizado se utilizan para las carreteras que cruzan por encima del suelo, y el revestimiento de polietileno es una gran opción para las tuberías que están enterradas debido a su alto nivel de resistencia a la humedad.

Tubería sellada con poliuretano encerrada en una cubierta galvanizada
Estos tubos prefabricados aislados están sustituyendo rápidamente al aislamiento térmico de lana mineral que se utilizaba antes de forma generalizada. Para comparar, consulte la tabla que se muestra a continuación.
Coste del aislamiento de espuma de poliuretano
Poliuretano calefactor
Características comparativas de la lana mineral y la espuma de poliuretano para el calentamiento de tuberías:
| Parámetros del material | Unidad | PPU | Minvata |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de conductividad térmica | W/ m × ° C | 0.033 | 0.049 |
| Densidad | kg/m³ | 60 ÷ 80 | 55 ÷ 150 |
| Resistencia a la compresión | MPa | 0.3 | No normalizada, la resistencia de las cargas es mínima |
| Absorción de agua, no más | % | 10 | No normalizado, la resistencia a la humedad es mínima, humedad constante puesta en el cálculo del 4% |
| Vida útil efectiva, no más | años | 40 | 10 |
| Costes de explotación (daños específicos) | daños anuales por 100 km de tubería | 3 ÷ 4 | 30 ÷ 40 |
Estas tuberías, que tienen una cubierta exterior de polietileno y están aisladas con espuma de poliuretano en conformidad con GOST 30732 ÷ 200, tienen un diámetro de al menos 57 mm. Existen los siguientes tipos de desbloqueo:

Tubos recubiertos de polímero y aislados
| Diámetro exterior de los tubos de acero, d, mm | Tipo 1 | Tipo 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior de la cubierta de polietileno, d, mm | Espesor de la capa de PPU, mm | Diámetro exterior de la carcasa de polietileno, d, mm | Espesor de la capa de PPU, mm | |||
| nominal | desviación máxima (+) | nominal | desviación máxima (+) | |||
| 57 | 125 | 3.7 | 31.5 | 140 | 4.1 | 38.5 |
| 76 | 140 | 4.1 | 29 | 160 | 4.7 | 39 |
| 89 | 160 | 4.7 | 32.5 | 180 | 5.4 | 42.5 |
| 108 | 180 | 5.4 | 33 | 200 | 5.9 | 43 |
| 133 | 225 | 6.6 | 42.5 | 250 | 7.4 | 54.5 |
| 159 | 250 | 7.4 | 41.5 | 280 | 8.3 | 55.5 |
| 219 | 315 | 9.8 | 42 | 355 | 10.4 | 62 |
| 273 | 400 | once.7 | 57 | 450 | 13.2 | 81.5 |
| 325 | 450 | 13.2 | 55.5 | 500 | 14.6 | 79.5 |
| 426 | 560 | 16.3 | 58.2 | 630 | 16.3 | 92.5 |
| 530 | 710 | 20.4 | 78.9 | – | – | – |
| 630 | 800 | 23.4 | 72.5 | – | – | – |
| 720 | 900 | 26.3 | 76 | – | – | – |
| 820 | 1000 | 29.2 | 72.4 | 1100 | 32.1 | 122.5 |
| 920 | 1100 | 32.1 | 74.4 | 1200 | 35.1 | 120.5 |
| 1020 | 1200 | 35.1 | 70.4 | – | – | – |
Los tipos de tubos 1 y 2 se refieren a productos con aislamiento estándar o mejorado. El aislante térmico sella completamente el cuerpo de la tubería, por lo que las tuberías equipadas con aislamiento y una cubierta protectora son superiores a las que no lo están. Para unir los extremos de los tubos a una línea completa, se dejan zonas no contaminadas y se funde profundamente la costura mediante uniones soldadas.
De acuerdo con la misma GOST, el aspecto y la calidad de la cubierta protectora de polietileno también están regulados:
| Opciones | Características |
|---|---|
| Calidad de la superficie | Las cáscaras de los tubos deben tener una superficie exterior lisa. Se permiten pequeñas rayas longitudinales y ondulaciones que no eliminen el espesor de la pared del tubo fuera de las desviaciones admisibles. La superficie interior de los tubos debe tener rugosidad. En la superficie exterior, interior y final de los tubos no se admiten burbujas, grietas, conchas, inclusiones extrañas. Color del tubo – negro. |
| Alargamiento relativo en caso de rotura, %, no menos | 350 |
| Modificación de la longitud de las coquillas después de calentarlas a 110 °C, %, no más de | 3 |
| Resistencia a una temperatura de 80 ° C y presión interna constante, horas, no menos | 1000 (con una tensión inicial en la pared del tubo de 3.2 MPa) |
Como se ha mencionado anteriormente, para instalar estas tuberías se utiliza soldadura. Es necesario seguir un procedimiento específico para inspeccionar la costura. Una vez instalada la autopista, los segmentos de tubería sin aislamiento en los puntos de conexión se sellan con un acoplamiento termorretráctil relleno de espuma de montaje. Esto garantiza que el revestimiento exterior y el aislamiento estén completamente sellados.

Instalación de espuma aislante de poliuretano en tuberías
Las siguientes características de la espuma de poliuretano la convierten en un material aislante deseable:
- Baja conductividad térmica.
- Alta resistencia a la humedad.
- Peso reducido – densidad de sólo 45-60 kg/m³.
- Con una instalación adecuada – la ausencia total de puentes térmicos.
- Capacidad de proporcionar a las tuberías metálicas una protección adicional contra la corrosión.
- La duración del periodo operativo, ya que el material no está sujeto a la putrefacción ni a la descomposición, así como a las influencias atmosféricas y agresivas y a las temperaturas extremas.
Cabe mencionar que las tuberías prefabricadas con aislamiento térmico pueden ser bastante caras, por lo que el aislamiento se aplica frecuentemente mediante pulverización de PPU en una tubería montada. Sin embargo, en este caso, el revestimiento exterior -que proporciona protección externa- se retirará del aislante térmico.
Aunque la falta de espuma de poliuretano puede verse como su avivamiento, el atributo negativo de este material no es muy significativo para el alcantarillado y las vías de agua subterráneas.
Lana mineral
La lana mineral, que se presenta en tres variedades según el material de fabricación, sigue siendo el material termoaislante de precio más razonable. Son la lana de vidrio, el basalto y la escoria.
Debido a sus cualidades únicas, la lana de vidrio y el basalto son las dos únicas opciones adecuadas para aislar tuberías que atraviesan el suelo. La escoria pierde rápidamente su capacidad de aislamiento térmico porque absorbe humedad en grandes cantidades. Además, su elevada acidez residual provoca el inicio de procesos de corrosión, por lo que es totalmente inadecuado para el aislamiento de estructuras metálicas. En consecuencia, esta variante de NT SL rechaza de entrada los otros dos materiales y tiene en cuenta sus cualidades técnicas, sobre todo porque se han utilizado eficazmente para aislar la red de calefacción durante mucho tiempo.
La lana de vidrio y la lana de basalto comparten muchas propiedades ventajosas similares que satisfacen casi todos los requisitos de aislamiento de tuberías. Esto engloba los parámetros subsiguientes:
- Baja conductividad térmica.
- Gran resistencia a las sustancias alcalinas y ácidas, así como a otros compuestos químicos.
- Suficiente elasticidad, lo que le permite realizar fácilmente la instalación no sólo en tramos rectos de la autopista, sino también en curvas y giros.
La higroscopicidad, o capacidad de absorber bien la humedad, es el inconveniente de la lana mineral (la lana de basalto es menos propensa a este inconveniente). Por lo tanto, es esencial prever una impermeabilización fiable del material si se utiliza para el aislamiento térmico de las tuberías que atraviesan el suelo. Puede estar hecho de polietileno denso, papel de aluminio o material de cubierta enrollado alrededor de un aislamiento de 400 x 500 mm e interceptado sobre alambre o cinta metálica inoxidable.

El aislamiento de lana mineral para tuberías es una medida de impermeabilización externa necesaria.
La necesidad de material impermeabilizante adicional aumenta el coste total del proyecto y complica la instalación, aunque el aislamiento en sí tenga un precio razonable.

Calentamiento de un cilindro de lámina de lana mineral
Cabe señalar que la lana mineral se ofrece exclusivamente en esteras, lonas o placas para su uso como aislamiento de tuberías. Además, se pueden adquirir cilindros de lana mineral y cilindros plegables ideales para tramos de tubería directos.
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Cuál debe ser el espesor de la capa aislante de la sección subterránea de la tubería?
Así pues, se tomaron en consideración los principales materiales aislantes para el aislamiento térmico de tuberías. Los principales atributos del aislamiento se condensan en una única tabla para facilitar la percepción de la información y la comparación a la hora de tomar una decisión:
| Material, producto | La densidad media en el diseño, kg/m3 | Conductividad térmica del material de aislamiento térmico (W/(M × ° C)) para superficies con temperatura (° C) | Rango de temperatura de funcionamiento, ° C | Grupo de combustibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 y superior | 19 e inferior | ||||
| Losas de mineral enrollado firmware | 120 | 0.045 | 0.044-0.035 | De – 180 a + 450 para esteras, sobre tela, rejilla, lona de fibra de vidrio; hasta + 700 – sobre rejilla metálica | Incombustible |
| 150 | 0.049 | 0.048-0.037 | |||
| Placas de aislamiento térmico de lana mineral sobre aglutinante sintético | 65 | 0.04 | 0.039-0.03 | De – 60 a + 400 | Incombustible |
| 95 | 0.043 | 0.042-0.031 | |||
| 120 | 0.044 | 0.043-0.032 | De – 180 a + 400 | ||
| 180 | 0.052 | 0.051-0.038 | |||
| Productos de aislamiento térmico de caucho etileno polipropileno espumado "Aeroflex | 60 | 0.034 | 0.033 | De – 57 a + 125 | Dulce -cultivo |
| Semicilindros y cilindros de lana mineral | 50 | 0.04 | 0.039-0.029 | De – 180 a + 400 | Incombustible |
| 80 | 0.044 | 0.043-0.032 | |||
| 100 | 0.049 | 0.048-0.036 | |||
| 150 | 0.05 | 0.049-0.035 | |||
| 200 | 0.053 | 0.052-0.038 | |||
| Cordón de aislamiento térmico de lana mineral | 200 | 0.056 | 0.055-0.04 | De – 180 a + 600 según el material del tubo de malla | En tubos de malla de alambre de metal e hilos de vidrio – incombustible, el resto de los débiles -willed |
| Esteras de fibra discontinua de vidrio sobre aglutinante sintético | 50 | 0.04 | 0.039-0.029 | De – 60 a + 180 | Incombustible |
| 70 | 0.042 | 0.041-0.03 | |||
| Esteras y algodón de fibra de vidrio superfina sin aglutinante | 70 | 0.033 | 0.032-0.024 | De – 180 a + 400 | Incombustible |
| Esteras y algodón de una fibra de basalto superfina sin aglutinante | 80 | 0.032 | 0.031-0.24 | De – 180 a + 600 | Incombustible |
| Arena de perlita, hinchada, pequeña | 110 | 0.052 | 0.051-0.038 | De – 180 a + 875 | Incombustible |
| 150 | 0.055 | 0.054-0.04 | |||
| 225 | 0.058 | 0.057-0.042 | |||
| Productos de aislamiento térmico Polistyre | treinta | 0.033 | 0.032-0.024 | De – 180 a + 70 | Combustible |
| 50 | 0.036 | 0.035-0.026 | |||
| 100 | 0.041 | 0.04-0.03 | |||
| Productos de aislamiento térmico de espuma de poliuretano | 40 | 0.030 | 0.029-0.024 | De – 180 a + 130 | Combustible |
| 50 | 0.032 | 0.031-0.025 | |||
| 70 | 0.037 | 0.036-0.027 | |||
| Productos termoaislantes de espuma de polietileno | 50 | 0.035 | 0.033 | De – 70 a + 70 | Combustible |
La pregunta principal sigue sin respuesta en el artículo: ¿a qué espesor debe aplicarse el aislamiento?? Debido al gran número de fuentes de datos de las que depende este parámetro, no es posible dar una respuesta inequívoca. Existen fórmulas termotécnicas de cálculo del SNiP, pero son complicadas y sólo las entienden los expertos.
Sin embargo, puede hacer uso de indicadores tabulares computados. El Estado de la Construcción de la Federación Rusa ha aprobado el "Código de Normas para el Diseño y Construcción de Aislamiento Térmico de Equipos y Tuberías" que contiene tablas similares a ésta. Localizarlos es sencillo: escriba "SP 41-103-2000" en cualquier buscador de Internet, y aparecerá este documento.
El gran número de estas tablas, compiladas para una gran variedad de aplicaciones de tuberías, incluyendo juntas, temperaturas del líquido bombeado, etc., hace imposible incluirlas todas en esta publicación.-hace imposible incluirlos todos en los límites de esta publicación. Sin embargo, lo más probable es que ésta sea la solución para una tubería subterránea específica.
Todo esto parece ser sólo un punto crucial más, sin embargo. Se aplica al aislamiento que se compacta y encoge con el tiempo, disminuyendo su capacidad de aislamiento térmico. Hablamos de lana mineral.

Con el tiempo, una capa de lana mineral puede provocar una contracción y un sellado.
El valor de la tabla, establecido por la norma SP 41-103-2000, podría no ser suficiente a largo plazo, ya que el material se comprimiría y la calidad del aislamiento térmico disminuiría drásticamente. Se trata, por cierto, de un error muy común con repercusiones potencialmente nefastas. Por lo tanto, es necesario dejar una reserva de espesor de aislamiento para tener en cuenta la contracción.
Este parámetro se calcula mediante la siguiente fórmula
H es igual a h× KC×. ((h+D) / (h+2h))
N es el espesor de aislamiento necesario, teniendo en cuenta la posible contracción (estanqueidad);
H es el valor tabular del espesor de aislamiento necesario;
D es el diámetro exterior de la tubería aislada;
Ks es el coeficiente de compactación del material de aislamiento térmico. Se puede obtener a partir de la tabla propuesta y se calcula para cada tipo de aislamiento constante:
| Materiales y productos de aislamiento térmico | Coeficiente de estanqueidad KC. |
|---|---|
| Las esteras aptas para materiales son firmes | 1.2 |
| Esteras de aislamiento térmico "Technomat | 1.35-1.2 |
| Esteras y lonas de fibra basáltica superficial cuando se colocan en tuberías y equipos con paso condicional, mm: mm: | |
| – Para los cálculos de DE, sugerimos utilizar las capacidades de la calculadora incorporada: | |
Calculadora para determinar con precisión el espesor del aislamiento de lana mineral para tuberías
Nota: Al completar los cálculos para tuberías de pequeño diámetro y un pequeño coeficiente de estanqueidad del material seleccionado, el valor final del espesor del aislamiento puede ser ocasionalmente incluso inferior al valor inicial tabulado. Aquí es donde el aislamiento térmico conserva su grosor original.
La conclusión general de la publicación es que utilizar materiales diseñados específicamente para el aislamiento -que ya tienen la forma requerida- es la opción más práctica. El fabricante suministra estos aislantes térmicos con todos los requisitos que se exigen para las tuberías subterráneas. Visite este enlace para informarse sobre las tuberías reforzadas con polipropileno.
Los detalles sobre los tamaños y las especificaciones técnicas del aislamiento de espuma pueden interesarte.

Afanasyev Evgeny, redactor jefe
El autor de la publicación el 13 de septiembre de 2015
Las tuberías subterráneas son un área que a menudo no se tiene en cuenta cuando se trata de la calefacción y el aislamiento de las viviendas. Mantener la eficiencia energética, evitar la congelación en climas fríos y garantizar un suministro constante de agua caliente para su hogar dependen del aislamiento adecuado de estas tuberías. Crear una barrera contra el frío del suelo con materiales como el caucho o la espuma aislante es el proceso de calentar las tuberías enterradas bajo tierra. Al minimizar la pérdida de calor, este aislamiento reduce los costes energéticos y protege contra los daños causados por la rotura de tuberías congeladas.También ayuda a retener el calor dentro de las tuberías. Aislar eficazmente las tuberías es una forma asequible de proteger los sistemas de calefacción, ahorrar energía y evitar reparaciones costosas.
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