マイホームを建てる際には、地中工学通信の敷設の必要性に何度も対処しなければならない。. これは、家庭用または雨水用の下水道、上水道、そして時には2つの建物の間に敷設しなければならない熱配管に関係する。. 冬季の凍結の可能性を防ぐため、パイプを低温から保護することは極めて重要です. パイプを正しく敷設し、必要な勾配に注意を払うだけでは不十分である。.

地上のパイプを暖める
地中のパイプを暖めることは、地面がかなりの深さまで凍結する冬の厳しい地域では特に重要である。.
確かに、反対意見も聞こえてきそうだ。なぜ、下水道の排水溝を断熱するのかと言われれば、明らかに対応する勾配があり、水の淀みが定義上ありえないからだ。? しかし一方で、下水システムの断熱は非常に責任の重い仕事である。. 下水管に水がたまる原因は少なくとも2つあり、浄化槽の汲み置きや配管の閉塞が間に合わないことである。. どちらの場合も、他のケースでは、粉砕されていないパイプでは、液体の凍結は氷のコルクの形成につながり、将来的には – 壁の破裂につながる. しかし、土壌が凍結している状況で、損傷した部分の迅速な修理や交換を行うことは、非常に複雑で大規模な問題である。.
地下に埋設されたパイプ部分を断熱するために設計された断熱材は数多くある。. それぞれの違いは、製造、寿命、厚さ、品質、そしてもちろん価格に関するものである。.
配管用ヒーターの選択基準
地下の特定の深さを通る配管の断熱材には、一定の要件を満たす必要がある。. これらの要件は以下の通りです:
- 疎水性断熱、つまり水分に対する耐性. 断熱材に加え、土壌の湿気からパイプを保護し、その湿気を逃すことなく、また断熱材としての性質を損なうことなく、破壊することなく、パイプを保護するものでなければならない。.
- パイプ内部の自然熱を高品質に維持するための低い熱伝導率.
実際には、断熱材は与えられた条件下で2つの主要な目的を果たすことができる:
熱媒体(暖房システム)または温水(水力システム)が配管を通過する場合、熱損失の低減が優先される。.
– 下水管や給水管の断熱の主な目的は、凍結やその他の不利な温度変化を防ぐことである。.
断熱層の厚さによって(平均熱伝導率は0.04 W/m × ℃)と、送液と環境の温度差(ΔT °)から、直径の異なるパイプの熱損失を表に示す:
| 断熱材の厚さ、mm | ΔT、OS | パイプ径(mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||
| 直線パイプライン1本当たりの熱損失計算値、vt. | |||||||||||
| 10 | 20 | 7.2 | 8.4 | 10 | 12 | 13.4 | 16.2 | 19 | 23 | 29 | 41 |
| 30 | 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 | 30 | 36 | 40.2 | 48.7 | 58 | 68 | 86 | 122 | |
| 20 | 20 | 4.6 | 5.3 | 6.1 | 7.2 | 7.9 | 9.4 | イレブン | 13 | 16 | 22 |
| 30 | 6.8 | 7.9 | 9.1 | 10.8 | イレブン.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 | |
| 30 | 20 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | イレブン | 16 |
| 30 | 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 |
| 30 | 4.7 | 5.3 | 6 | 6.8 | 7.4 | 8.6 | 10 | イレブン | 14 | 19 | |
| 40 | 6.2 | 7.1 | 7.9 | 9.1 | 10 | イレブン.5 | 13 | 15 | 18 | 25 | |
| 60 | 9.4 | 10.6 | 12 | 13.7 | 14.9 | 17.3 | 20 | 22 | 27 | 37 | |
断熱材の厚みが増すにつれて、熱損失は自然に減少することがわかる。. 下水や冷水の供給がある状況では、電気暖房を設置するなど、特別な予防措置を講じる必要がある場合があります。.
以下は、様々な種類のパイプラインに必要な断熱材の厚さの説明である。.
- 外部からの化学的影響に対する耐性 – 土壌はこの点で非常にアグレッシブな環境である。.
- 断熱材は高い機械的強度を持ち、外部の機械的・大気的影響に強く、荷重や土圧に耐えるものでなければならない。. これは耐久性も含まれる。地下の現場では断熱材を交換するのは難しいからだ。.
- 絶縁パイプラインを通じて輸送される環境および液体の 高温および低温に対する耐性.
- どのような位置でもパイプに簡単に取り付けられる材料であること。.
- 重要なのは、断熱材とパイプの材質の適合性である。なぜなら、両者の間に反応が起こることは容認できないからである。.
断熱材の要件がすべて満たされていれば、大幅な熱損失が防止され、パイプの完全性が保証され、パイプ内で氷の渋滞が発生する可能性が低くなります。.
地下パイプラインの断熱に使用される材料
現在の建材市場では、さまざまな種類のパイプが入手可能です。. 発泡ポリエチレンの製造に最もよく使われる材料は、各種ミネラルウール、発泡ポリエチレン、発泡ポリウレタン、発泡ポリスチレンである。.
材料は、ロール、リボン、マット、またはシリンダー、セミシリンダー、セグメントなどの形状で使用されます。. パイプ絶縁用. プロファイル断熱材は、どの位置のパイプにも取り付けることができるため、取り付けが最も便利であることは言うまでもない。.
発泡ポリエチレン断熱材
パイプの断熱に関しては、発泡ポリエチレンは非常に高い技術的品質を持っています。. さらに、これはリーズナブルな価格です。.

発泡ポリエチレンで構成されたスクアドロン
- 材料の熱伝導率は最小であり、0W/m × ° Cである。.035 W/m × °C .
- この材料は、金属パイプにとって特に重要な効果的な防水性の創造に貢献する最小のクローズドセルで構成される構造を持っています。. これにより、腐食に対する保護が強化され、パイプラインの寿命が延びる。.
- 発泡ポリエチレンの密度は25÷40 kg/m. 原則として、この指標が30÷35kg/m³の製品が最も人気があります。.
- さらに、この素材は優れた弾性を持ち、臨界マイナス温度(-55°まで)でも変化しない。. この品質により、断熱材の取り付けは非常に簡単で、スリーブを切断し、どのような曲げの下にあるパイプにも簡単に取り付けることができます。.
- 発泡ポリエチレンが耐えられる隙間への荷重は0です。.3 MPa、動的弾性は0.76 MPa .
- 4500N/m²の荷重における圧縮係数は0.2.
- 蒸気透過性 – 0.001mg/m×h×PA、つまり発泡ポリエチレンは、自然蒸気の再生をサポートする材料を指す。 .
- この断熱材の疎水性は、24時間水に浸すことで確認された。.体積の3 . さらに、次の時間には水分の吸収が完全に停止することに注目すべきである。.
- 発泡ポリエチレンの使用温度は、-55度から+85度の範囲で変化します。. 温度が高くなると空間的な変形が生じ、規定の閾値を下回る負の値では、断熱材は弾性を失い、壊れやすくなります。.
- 絶縁パイプは地中にあるため、この場合の耐火性は重要ではない. しかし、この材料は外断熱にも使用されるため、適切な分類があり、このパラメータによると、G2、つまり中程度の可燃性材料が表示されます。. ポリエチレンの発火温度は300度で、炎に直接触れた場合のみ発火する。. ポリエチレンは燃焼すると水と二酸化炭素に分解するが、毒性はなく、少量であれば人体に危険はない。.

成形ポリプロピレン管
この発泡ポリエチレンの断熱材にはさまざまな厚さがあり、長さ2000mmの円筒形(スリーブ)に成形されている。. 様々な材質のパイプの表面によく密着し、切断も容易である。.
発泡ポリエチレンのコスト
発泡ポリエチレン断熱材
この発泡ポリエチレンがパイプラインの断熱に最も適していることは、その材料の特性と断熱要件を対比することで判断できます。.
パイプのイソフレックスにどれくらいの断熱材が含まれているのか、気になりますよね。.
"ペノホル" もパイプを加熱するために積極的に使用される物質である。. 同じ発泡ポリエチレンだが、反射箔コーティングにより耐熱性が向上している。.

円筒形のペノホル
ペノフォール" はパイプラインの断熱材としてスリーブ状でも製造されているが、マスターによってはロール状での使用を好む場合もある。. 最初の選択肢は、専用のテープを使ってパイプに取り付けられます。. オーバーラップはパイプに巻いて取り付けられ、もう一方はリボン状にカットされる。.

パイプを断熱する発泡ポリエチレンのリボン
ペンターのコスト
ペノフォール
ストリップ断熱は、パイプラインの多数の曲がり角を熱的に方向付けることができるので便利です。. この素材は弾力性があるため、必要な形状にすることができ、保温のための適度な密閉性を提供することができる。.

断熱スリーブに切れ目を入れる.
スリーブやシリンダーがすでに設置されたパイプラインを暖めるために使用される場合、パイプに装着される長さに沿って断面が作られる。. 次に、防水粘着テープでこの切り込みを固定する。. 多くの場合、メーカーはすでにそのような切れ目を提供しています。.
ビデオ パイプ用ヒーターの種類の比較
発泡ポリスチレン製パイプ用ヒーター
発泡ポリスチレンのパイプ断熱材は「シェル」と呼ばれる。 卵の殻によく似ているため. このような素材には長所も短所もあるので、使用をやめるかどうか決める前に、その特性をよく検討してください。.

ポリスチレン製のパイプ断熱材
パイプ用発泡断熱材は、2つの半円筒(大口径パイプの場合は3つのセグメント)を 「PAZ-Ship 」で結合したものです。 サイドロック. これにより、「殻 」の内部を維持したまま、パイプラインを外部の影響から完全に隔離することができる。 一定の温度で. 既存の高速道路への断熱材の取り付けは、発泡ポリスチレンの製造方法によって簡単になります。.

異なる内径のシェル
このタイプのヒーターを作るには、長さ1~2メートルの着脱式パイプが使われる。. 外径、内径、肉厚にはばらつきがあります。.
シェル "の製造-PSB-C÷15、PSB-C÷25、PSB-C÷35を利用する。. 次の表は、主な属性の一覧です:
| パラメータ名 | PSB-S-15U | PSB-S-15 | PSB-S-25 | PSB-S-35 | PSB-S-50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 kg/m³ | 10 | 15 | 15.1 ÷ 25 | 25.1 ÷ 35 | 35.1 ÷ 50 |
| MPaの10%直線変形時の圧縮強さ、以下 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.2 |
| 曲げ強さ、それ以下 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.36 | 0.35 |
| 25℃における乾燥状態の熱伝導率、W /(m × ° K) | 0.043 | 0.042 | 0.039 | 0.037 | 0.036 |
| 24時間の吸水率、体積比、それ以下. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 湿度 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 曲げ時の強度、以下 | から10 | 最大15 | 15.1 ÷ 25 | 25.1 ÷ 35 | 35.1 ÷ 50 |
- 発泡ポリスチレンは、化学的に不活性で軽い素材であり、相互に連結していない独立気泡の構造をしている。.
- 断熱材のツェルニケーション係数は0と低い。.037 ÷ 0.042 W/m².
- 1日あたりのフォームの吸湿量は、試験で示されたように、材料の総体積の2%までであり、耐湿性と呼ぶことができる。.
- 発泡スチロールの使用温度範囲は-50~+75℃です。 . この限界では、変形せず、主要な性質を失わない。.
- この材料は、カビや真菌の病巣の形成に耐性があり、腐敗せず、アルカリ、セメント、石膏溶液、塩および他の無機物質の影響に耐える。.
パイプ用ポリスチレン断熱材には、以下のような利点がある:
- 熱伝導率が低い.
- 高い耐湿性により、材料の断熱品質を長年維持することができます。.
- 施工が簡単.
- 外部環境への耐性.
- 金属やプラスチックとは反応しないため、パイプの材質は問わない。.
- 断熱材はかなり手頃な価格.
この種の断熱材には、次のような欠点がある:
- 材料の可燃性 – それはg4に分類されます。. 地下部分については、この基準は重要ではない.
- ポリウレタン・フォームは弾力性がなく、曲げることができないため、高速道路でも断熱することができる。. ターンには、特別なコーナーパーツを選択する必要がある。.
- この断熱材を地中に敷設されたパイプに使用する場合は、高密度のポリエチレンでパイプを包んで保護することをお勧めします。.
施工ガイドラインに正確に従い、断熱材をパイプに注意深く貼り付け、防水コーティングで覆うことで、土壌の湿気や凍結からパイプを保護する密閉断熱材を形成することができる。.
パイプの断熱 – ポリウレタンフォーム
現在、発泡ポリウレタン断熱層に包まれ、上からプラスチックまたは金属膜で覆われた上下水道管用の既製ソリューションがあります。. 例えば、金属外皮に亜鉛メッキを施したパイプは、地上を横断する高速道路に使用され、ポリエチレン・コーティングは、耐湿性が高いため、埋設されたパイプラインに最適です。.

ポリウレタンで密閉されたパイプは、亜鉛メッキのシェルに包まれている。
このプレハブ断熱パイプは、以前広く使われていたミネラルウール製の断熱材に取って代わりつつあります。. 比較のために以下の表を参照してください。.
発泡ポリウレタン断熱材のコスト
ヒーターポリウレタン
パイプ保温用ミネラルウールと発泡ポリウレタンの比較:
| 材料パラメータ | 単位 | PPU | ミンバタ |
|---|---|---|---|
| 熱伝導率 | W/ m × °C | 0.033 | 0.049 |
| 密度 | kg/m³ | 60 ÷ 80 | 55 ÷ 150 |
| 圧縮強度 | MPa | 0.3 | 正規化されていないため、負荷の抵抗は最小 |
| 吸水率 | % | 10 | ノーマライズせず、耐湿性は最小限、湿度は4%で計算した。 |
| 有効寿命 | 年 | 40 | 10 |
| 運転コスト(比損傷) | パイプライン100kmあたり年間損害額 | 3 ÷ 4 | 30 ÷ 40 |
ポリエチレンの外殻を持ち、GOST 30732÷200に準拠した発泡ポリウレタンで断熱されたパイプで、直径は少なくとも57 mmです。. リリースには以下の種類がある:

ポリマーで被覆され絶縁されたパイプ
| 鋼管の外径 d, mm | タイプ 1 | タイプ 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリエチレン製シェルの外径 d, mm | PPU層の厚さ、mm | ポリエチレン製シェルの外径 d, mm | PPU層の厚さ、mm | |||
| 公称 | 最大偏差 (+) | 公称 | 最大偏差 (+) | |||
| 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 | イレブン.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 | – | – | – |
パイプタイプ 1 および 2 は、標準または改良型断熱材を使用した製品を示します。. 断熱材はパイプ本体を完全に密閉するため、断熱材と保護シェルを取り付けたパイプは、そうでないパイプより優れている。. パイプの両端を完全なラインに接続するため、汚染されていない部分を残し、溶接継手を使用して継ぎ目を深く溶かす。.
同じGOSTに従って、保護ポリエチレン・シェルの外観と品質も規定されている:
| オプション | 特徴 |
|---|---|
| 表面品質 | パイプ・シェルは外面が滑らかでなければならない. パイプの肉厚を許容偏差から外さない範囲で、縦方向のわずかな縞模様やうねりが許容される。. パイプの内面は、以下の粗さでなければならない。. パイプの外面、内面、端面に、気泡、亀裂、貝殻、外来異物が含まれることは許されない。. パイプの色 – 黒. |
| 破裂の場合の相対的長さ, %, 以下ではない | 350 |
| 110℃加熱後のパイプシェルの長さの変化, %, それ以下 | 3 |
| 温度 80°C、一定内圧、時間、以下での耐性 | 1000(パイプ壁の初期電圧3.2 MPa) |
前述したように、これらのパイプの設置には溶接が使用される。. 継ぎ目を検査する際には、特定の手順に従う必要がある。. ハイウェイが設置された後、接続部の断熱材がないパイプラインセグメントは、発泡スチロールで梱包された熱収縮性カップリングで密閉されます。. これにより、外皮と断熱材が完全に密閉される。.

発泡ポリウレタン断熱材のパイプへの取り付け
発泡ポリウレタンの次のような特徴は、断熱材として望ましいものである:
- 低い熱伝導率.
- 高い耐湿性.
- 小さな重量 – 密度わずか45~60kg/m³。.
- 適切な設置 – コールドブリッジの完全排除.
- 金属パイプの防錆効果を高めることができる。.
- この材料は腐敗や分解を起こさず、大気や攻撃的な影響、極端な温度変化にも影響されないため、運転期間が長くなる。.
プレハブの断熱パイプは高価であるため、断熱材はPPUスプレーでパイプラインに取り付けられることが多い。. しかしこの場合、外部保護を提供する外殻は断熱材から取り除かれる。.
発泡ポリウレタンの欠点は、発泡ポリウレタンの燃料と見なすことができますが、この材料の負の属性は、地下下水道や水路にとってあまり重要ではありません。.
ミネラルウール
製造材料によって3種類あるミネラルウールは、今でも最もリーズナブルな価格の断熱材です。. グラスウール、玄武岩、スラグなどがある。.
グラスウールと玄武岩は、そのユニークな性質から、地中を通るパイプの断熱に適した唯一の選択肢です。. スラグは水分を大量に吸収するため、すぐに断熱能力を失う。. さらに、その高い残留酸度が腐食プロセスの開始を誘発するため、金属構造物の絶縁にはまったく適さない。. その結果、NT SLのこのバリエーションは、他の2つの材料を即座に拒絶し、特にそれらが長い間暖房主管の断熱に効果的に使用されてきたことから、それらの技術的品質を考慮に入れる。.
グラスウールと玄武岩ウールは、ほぼすべてのパイプラインの断熱要件を満たす多くの類似した有利な特性を共有しています。. これには次のパラメータが含まれます:
- 熱伝導率が低い.
- アルカリ性物質や酸性物質、その他の化学化合物に対する耐性が高い。.
- 十分な弾力性があるため、高速道路の直線区間だけでなく、カーブや曲がり角でも簡単に施工できる。.
吸湿性はミネラルウールの欠点です(玄武岩ウールはこの欠点が少ない)。. したがって、地中を通るパイプラインの断熱に使用する場合は、その材料に信頼できる防水処理を施すことが不可欠である。. 高密度ポリエチレン、アルミ箔、または屋根材を400 x 500 mmの断熱材に巻き付け、金属ステンレスワイヤーまたはテープの上部で遮断したもの。.

配管用ミネラルウール断熱材は、必要な外部防水対策である.
追加の防水材の必要性は、断熱材自体は合理的な価格であっても、プロジェクトの全体的なコストを上昇させ、インストールを複雑にする.

ミネラルウール箔シリンダーの加熱
ミネラルウールは、パイプの断熱材として使用するために、マット、キャンバス、またはスラブでのみ提供されていることに留意すべきである。. さらに、直接パイプラインのセクションに最適なミネラルウールと折りたたみ可能なシリンダーを購入することができます。.
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パイプの地下部分の断熱層の厚さはどのくらいにすべきでしょうか??
したがって、パイプラインの断熱のための主要な断熱材が考慮された。. 断熱材の主な特性を1つの表に凝縮したのは、情報を認識しやすくし、決定する際の比較を容易にするためである:
| 素材、製品 | 設計上の平均密度、kg/m3 | 断熱材の熱伝導率(W/(M × ° C)) 温度(° C)の表面に対して | 使用温度範囲 | 可燃性グループ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20以上 | 19以下 | ||||
| ミネラル巻きスラブ | 120 | 0.045 | 0.044-0.035 | マット、布、グリッド、グラスファイバーキャンバスの場合、-180~+450、金属グリッドの場合、最大+700 | 不燃性 |
| 150 | 0.049 | 0.048-0.037 | |||
| 合成バインダー上のミネラルウール製断熱板 | 65 | 0.04 | 0.039-0.03 | 60 から + 400 まで | 不燃性 |
| 95 | 0.043 | 0.042-0.031 | |||
| 120 | 0.044 | 0.043-0.032 | マイナス180からプラス400まで | ||
| 180 | 0.052 | 0.051-0.038 | |||
| 発泡エチレンポリプロピレンゴム製断熱材 「エアロフレックス」 | 60 | 0.034 | 0.033 | マイナス57からプラス125まで | 甘い |
| セミシリンダーおよびシリンダー ミネラルウール | 50 | 0.04 | 0.039-0.029 | マイナス180からプラス400まで | 不燃性 |
| 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 | |||
| ミネラルウール製断熱コード | 200 | 0.056 | 0.055-0.04 | メッシュチューブの材質により-180~+600 | 金属線とガラス糸で作られたメッシュチューブ入り – 不燃性、残りは弱い – 粉体 |
| ガラス短繊維を合成繊維のバインダーで固めたマット。 | 50 | 0.04 | 0.039-0.029 | 60 から + 180 | 不燃性 |
| 70 | 0.042 | 0.041-0.03 | |||
| 超極細ガラス繊維のマットと綿毛(バインダーなし | 70 | 0.033 | 0.032-0.024 | 180~+400まで | 不燃性 |
| バインダーを使用しない超極細玄武岩繊維のマットとコットンウール | 80 | 0.032 | 0.031-0.24 | マイナス180からプラス600まで | 不燃性 |
| パーライト砂、膨潤、小 | 110 | 0.052 | 0.051-0.038 | 180 から + 875 まで | 不燃性 |
| 150 | 0.055 | 0.054-0.04 | |||
| 225 | 0.058 | 0.057-0.042 | |||
| ポリスティア断熱製品 | 30 | 0.033 | 0.032-0.024 | 180 から 70 | 可燃性 |
| 50 | 0.036 | 0.035-0.026 | |||
| 100 | 0.041 | 0.04-0.03 | |||
| ポリウレタンフォームの断熱製品 | 40 | 0.030 | 0.029-0.024 | 180 から + 130 | 可燃性 |
| 50 | 0.032 | 0.031-0.025 | |||
| 70 | 0.037 | 0.036-0.027 | |||
| 発泡ポリエチレン製の断熱製品 | 50 | 0.035 | 0.033 | 70 から + 70 | 可燃性 |
断熱材はどの程度の厚さに塗るべきか?? このパラメータは多くのソースデータに依存しているため、明確な回答は不可能である。. 熱技術的なSNiP計算式はあるが、複雑で専門家でなければ理解できない。.
しかし、計算された表形式の指標を利用することもできます。. ロシア連邦国家建設局は、「機器およびパイプラインの断熱設計・施工に関する規定」を承認した。 この文書が表示されます。. SP 41-103-2000 "とタイプしてください。 インターネット上のどの検索エンジンでも、この文書が表示される。.
これらの表は、ガスケットや送液温度など、さまざまなパイプラインの用途に合わせて編集されています。.-そのため、この出版物の枠内にすべてを収めることは不可能である。. しかし、これは特定の地下パイプに対する解決策である可能性が高い。.
これらすべては、もうひとつの重要なポイントに過ぎないようだ。. 時間と共に圧縮・収縮し、断熱性能が低下する断熱材に適用可能。. 鉱物でできたウールについて議論している.

時間の経過とともに、ミネラルウールの層は収縮し、密閉されます。.
SP 41-103-2000で定められている表の値では、長期的には十分でない可能性があります。なぜなら、材料が圧縮され、断熱品質が劇的に低下するからです。. ちなみに、これは潜在的に深刻な影響を及ぼす非常に一般的なエラーです。. したがって、収縮を考慮して断熱材の厚さに余裕を持たせる必要がある。.
このパラメータは、以下の式で計算されます:
Hはh×KC×に等しい。. ((h+D) / (h+2h))
Nは、潜在的な収縮(シール)を考慮した必要な断熱材の厚さです;
Hは必要な断熱材の厚さの表値
Dは断熱パイプの外径を表す;
Ksは断熱材の圧縮係数です。. これは提案された表から得ることができ、あらゆる種類の一定の断熱材について計算される:
| 断熱材と製品 | シール係数 KC. |
|---|---|
| 素材に適したマットはファームウェア | 1.2 |
| 断熱マット 「テクノマット」 | 1.35-1.2 |
| 表層玄武岩繊維製のマットとキャンバスは、パイプラインや条件付き通路のある機器に敷設する場合、mm:mm: | |
| – DE計算では、内蔵の計算機の機能を使用することをお勧めします: | |
パイプ用ミネラルウール断熱材の厚さを正確に決定する計算機
注:小さな直径のパイプと選択した材料を密封する小さな係数の計算を完了すると、断熱材の厚さの最終的な値は、時折、最初の表値よりも小さくなることがあります。. 断熱材が元の厚さを保つ場所です。.
この出版物の全体的な結論は、断熱のために特別に設計され、すでに必要な形状を持つ材料を使用することが最も現実的な選択肢であるということです。. メーカーは、地下パイプラインに必要なすべての要件を備えたこれらの断熱材を提供しています。. ポリプロピレン強化パイプについては、このリンクをご覧ください。.
発泡断熱材のサイズと技術仕様に関する詳細は、以下のビデオをご覧ください。.

アファナシエフ・エフゲニー 編集長
2015年9月13日の出版物の著者
地中のパイプは、住宅の暖房や断熱に関して軽視されがちな部分です。. エネルギー効率を維持し、寒冷地での凍結を防ぎ、家庭への安定した給湯を保証するためには、これらのパイプを適切に断熱することが重要です。. ゴムや発泡断熱材のような素材で冷たい地面に対するバリアを作ることは、地下に埋められたパイプを暖めるプロセスです。. 熱損失を最小限に抑えることで、この断熱材はエネルギーコストを下げ、凍結したパイプの破裂による被害から守ってくれる。.パイプ内の保温にも役立ちます. 効果的なパイプ断熱は、住宅所有者が暖房システムを保護し、エネルギーを節約し、高価な修理を避けるための手頃な方法です。.
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