지상의 파이프의 온난화

자신의 집을 지을 때 지하 엔지니어링 커뮤니케이션을 여러 번 배치 할 필요성을 다루어야합니다. 이것은 국내 또는 폭풍 하수구, 물 공급 및 때로는 두 건물 사이에 놓여야하는 열선과 관련이 있습니다. 겨울 동안 얼어 붙을 가능성을 방지하기 위해 파이프를 저온에서 보호하는 것이 중요합니다. 단지 파이프를 올바르게 놓고 필요한 경사에주의를 기울이는 것만으로는 충분하지 않습니다.

지상 파이프를 따뜻하게합니다

지하 파이프를 따뜻하게하는 것은지면이 상당한 깊이로 얼어 붙을 때 겨울이 심한 지역에서 특히 중요합니다.

분명히 반대 의견이 들릴 수 있습니다. 왜, 왜, 하수구 배수구를 단열하는 것이 분명히 상응하는 경사가 주어지고, 정의에 따라 물의 정체가 될 수 없다고 말합니다? 그러나 하수 시스템의 열 단열재는 매우 책임있는 사업입니다. 그 안에 물이 축적 될 수있는 두 가지 이유가 있습니다. 이것은 펌핑 된 정화조 또는 파이프 차단이 아닙니다. 두 경우 모두, 다른 경우에, 채굴 파이프에서, 액체의 동결은 얼음 코르크의 형성과 미래에 벽의 파열로 이어질 것이다. 그러나 냉동 토양의 조건에서 손상된 지역의 빠른 수리 또는 교체를 수행하는 것은 매우 복잡하고 큰 규모의 문제입니다.

지하에있는 파이프 섹션을 단열하도록 설계된 열 단열재가 많이 있습니다. 그들의 차이점에는 제조, 수명, 두께, 품질 및 물론 가격과 관련된 것과 관련이 있습니다.

파이프 용 히터를 선택하는 기준

특정 요구 사항은지면 아래의 특정 깊이를 통과하는 파이프의 열 절연체가 충족해야합니다. 이러한 요구 사항에는 다음이 포함됩니다

  • 소수성 단열, 즉 수분에 대한 저항. 열 절연 외에도 재료는 토양 수분으로부터 파이프 보호 기능을 만들어 내야하며 열 단열 품질을 파괴하거나 잃지 않고 토양 수분으로부터 파이프 보호 기능을 만들어야합니다.
  • 파이프 내부의 자연열의 고품질 유지 보수를위한 낮은 열전도율.

실제로, 열 단열재는 주어진 조건에서 두 가지 주요 목적을 수행 할 수 있습니다

열 캐리어 (가열 시스템) 또는 온수 (유압 시스템)가 파이프를 통해 펌핑되는 경우 열 손실 감소가 우선 순위가 지정됩니다.

– 하수 또는 냉수 공급 파이프의 단열재의 주요 목적은 동결 및 기타 불리한 온도 변화를 방지하는 것입니다.

열 변형 층의 두께에 따라 (평균 열 전도도 계수는 0입니다.04 w/m × ° C) 및 펌핑 유체와 환경 사이의 온도 차이 (ΔT °), 표는 직경이 다양한 파이프의 열 손실을 보여줍니다

열 절연 두께, mm ΔT, OS mm의 파이프 직경
15 20 25 32 40 50 65 80 100 150
1 선형 파이프 라인 당 계산 된 열 손실, Vt.
10 20 7.2 8.4 10 12 13.4 16.2 19 23 29 41
서른 10.7 12.6 15 18 20.2 24.4 29 34 43 61
40 14.삼 16.8 20 24 26.8 32.5 38 45 57 81
60 21.5 25.2 서른 36 40.2 48.7 58 68 86 122
20 20 4.6 5.삼 6.1 7.2 7.9 9.4 열하나 13 16 22
서른 6.8 7.9 9.1 10.8 열하나.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
서른 20 삼.6 4.1 4.7 5.5 6 7 8 9 열하나 16
서른 5.4 6.1 7.1 8.2 9 10.6 12 14 17 24
40 7.삼 8.삼 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 삼.1 삼.5 4 4.6 4.9 5.8 7 8 9 12
서른 4.7 5.삼 6 6.8 7.4 8.6 10 열하나 14 19
40 6.2 7.1 7.9 9.1 10 열하나.5 13 15 18 25
60 9.4 10.6 12 13.7 14.9 17.삼 20 22 27 37

절연 두께가 증가함에 따라 열 손실은 자연스럽게 감소한다는 것이 분명합니다. 그러나 총 분리는 40mm에서도 달성 할 수없는 상태로 남아 있습니다. 하수 또는 냉수 공급과 관련된 상황에서는 전기 난방 설치와 같은 추가 예방 조치를 취해야 할 수도 있습니다.

아래는 다양한 종류의 파이프 라인에 필요한 단열재에 대한 설명입니다.

  • 외부 화학적 영향에 대한 저항 – 토양은 이와 관련하여 매우 공격적인 환경입니다.
  • 단열재는 높은 기계적 강도를 가져야하며 외부 기계 및 대기 영향에 내성이 있어야합니다. 여기에는 내구성도 포함됩니다. 지하 현장에서 열 단열재를 대체하기가 어렵 기 때문입니다.
  • 절연 파이프 라인을 통해 운송되는 환경 및 액체의 고온 및 유동성에 대한 저항.
  • 재료는 어떤 위치에서도 파이프에 쉽게 장착해야합니다.
  • 중요한 요소는 단열재와 파이프의 재료의 호환성입니다. 이들 사이의 반응이 허용되지 않기 때문에 상호 손상으로 이어질 수 있습니다.

모든 단열재 재료 요구 사항이 충족되면 상당한 열 손실을 방지하고 파이프 무결성을 보장 할 수 있으며 파이프에서 얼음 교통 체증의 가능성을 줄일 수 있습니다.

지하 파이프 라인의 단열에 사용되는 재료

오늘날의 건축 자재 시장에서는 괜찮은 다양한 파이프를 사용할 수 있습니다. 생산에서 가장 많이 사용되는 재료는 다양한 종류의 미네랄 울, 발포 폴리에틸렌, 폴리 우레탄 폼 및 폴리스티렌 폼입니다.

재료는 롤, 리본, 매트 또는 실린더, 반 실린더, 세그먼트 등으로 사용됩니다. 파이프 단열재. 프로파일 절연은 어떤 위치에 있든 파이프에 설치할 수 있으므로 설치가 가장 편리합니다.

발포 폴리에틸렌 절연

파이프 단열재에 관해서는, 폴리에틸렌은 기술적 특성이 매우 높습니다. 또한 이것은 합리적으로 가격이 책정됩니다.

폴리에틸렌 폼으로 구성된 전대

  • 재료의 열전도율은 최소이며 0입니다.035 w/m × ° C .
  • 이 재료는 효과적인 방수 생성에 기여하는 가장 작은 폐쇄 셀로 구성된 구조를 가지고 있으며, 이는 금속 파이프에 특히 중요합니다. 이것은 부식에 대한 추가 보호를 제공하며 파이프 라인의 수명을 연장합니다.
  • 폴리에틸렌은 25 ÷ 40 kg/m의 밀도를 가질 수 있습니다. 일반적으로 가장 인기있는 것은이 지표가 30 ÷ 35 kg/m³ 인 제품입니다.
  • 또한, 재료는 우수한 탄력성을 가지며, 임계 음수 온도 (최대 55 °)에서도 변하지 않습니다. 이 품질은 단열재를 매우 단순한 문제로 만듭니다. 소매를 자르고 구부러짐 아래에있는 파이프에 쉽게 넣을 수 있습니다.
  • 폴리에틸렌을 견딜 수있는 갭에 대한 하중은 0입니다.3 MPa, 동적 탄성은 0입니다.76 MPa .
  • 4500 N/m²의 하중에서의 압축 계수는 0입니다.2.
  • 증기 투과성 -0.001 mg/m × h × pa, 즉 발포 폴리에틸렌은 자연 증기 재생을지지하는 물질을 말합니다 .
  • 이 단열재의 소수성은 24 시간 동안 물에 침수하여 검사되었으며, 그 결과 물질이 수분을 1 만 흡수했습니다.양의 3% . 또한 다음 시간에 수분의 흡수가 완전히 중지된다는 점에 유의해야합니다.
  • 폴리에틸렌의 작동 온도는 -55 ~ + 85도 범위에 따라 다릅니다. 더 높은 온도는 공간 변형으로 이어지고 지정된 임계 값 미만의 음수 값으로 단열재는 탄력성을 잃고 깨지기 쉬워집니다.
  • 절연 파이프가 땅에 있기 때문에이 경우에는 장작이 중요하지 않습니다. 그러나이 재료는 외부 열 절연에도 사용되므로 적절한 분류가 있으며이 매개 변수에 따르면 G2가 표시됩니다. 즉, 적당히 가연성 물질. 폴리에틸렌은 300 도의 온도에서 점화되며 불꽃에 직접 노출되면. 연소시, 폴리에틸렌은 독성이 아닌 물과 이산화탄소로 분해되며 작은 농도에서는 인간 건강에 위험하지 않습니다.

성형 폴리 프로필렌 튜브

이 발포 된 폴리에틸렌 절연은 다양한 두께로 제공되며 2000mm 길이의 실린더 또는 슬리브로 형성됩니다. 다양한 재료로 만든 파이프 표면에 잘 고수하고 쉽게 자릅니다.

폴리 에틸렌 비용

발포 폴리에틸렌 절연

우리는이 발포 된 폴리에틸렌이 재료의 특성을 단열재 요구 사항과 대조하여 파이프 라인의 열 절연에 가장 적합하다는 것을 결정할 수 있습니다.

파이프 isoflex에 얼마나 많은 단열재가 포함되어 있는지 궁금 할 것입니다.

"페노 폴 " 파이프를 가열하는 데 적극적으로 사용되는 또 다른 물질입니다. 이것은 동일한 발포 폴리에틸렌이지만, 반사 호일 코팅에 의해 강화되어 열을 견딜 수있는 재료의 능력을 향상시킵니다.

원통형 형태의 페노 폴

"Penophol" 파이프 라인 절연을 위해 슬리브로 생산되며 일부 마스터는 롤에 재료를 사용하는 것을 선호합니다. 첫 번째 옵션은 특수 테이프를 사용하여 파이프에 부착됩니다. 오버랩은 장착 된 파이프에 상처를 입히고 두 번째는 리본으로 자릅니다.

파이프를 단열하기 위해 거품으로 만든 리본

펜터 비용

페노 폴

스트립 단열재는 파이프 라인의 수많은 굽힘과 회전이 열 방향을 방지 할 수 있기 때문에 편리합니다. 재료의 탄력성은 필요한 모양을 취할 수 있으며 열 단열재에 적합한 압축을 제공합니다.

절연 슬리브를 얇게 썬다.

소매 또는 실린더가 이미 설치된 파이프 라인을 따뜻하게하는 데 사용되는 경우 파이프에 착용되는 길이를 따라 섹션이 제작됩니다. 그런 다음 방수 접착제 테이프 가이 절개를 확보하는 데 사용됩니다. 종종 제조업체는 이미 그러한 컷을 제공합니다.

비디오 : 파이프의 일부 유형의 히터 비교

폴리스티렌 폼에서 파이프 용 히터

폴리스티렌 폼 파이프 단열재는 "쉘"이라고합니다 계란 껍질과 매우 유사하기 때문입니다. 그러한 자료는 자체의 장단점이 있으므로 사용을 중단하기로 결정하기 전에 신중하게 속성을 고려하십시오.

폴리스티렌으로 만든 파이프 단열재

파이프 폼 단열재는 2 개의 반 실린더 (또는 더 큰 직경 파이프의 경우 3 개의 세그먼트)로 구성됩니다 측면 잠금. 이를 통해 "쉘"내부를 유지하면서 외부 영향으로부터 파이프 라인을 완전히 분리 할 수 ​​있습니다 일정한 온도에서. 기존 고속도로에 단열재 설치는 폴리스티렌 폼이 제조되는 방식으로 간단하게 만들어집니다.

쉘의 다른 내부 직경

1 ~ 2 미터 길이의 분리 가능한 파이프는이 유형의 히터를 만드는 데 사용됩니다. 외부 및 내부 직경과 벽 두께에 변화가있을 수 있습니다.

"쉘"을 생산하려면-스타일 파이프 단열재, PSB-C ÷ 15, PSB-C ÷ 25 및 PSB-C ÷ 35 사용. 다음 표는 기본 속성을 나열합니다

매개 변수의 이름 PSB-S-15U PSB-S-15 PSB-S-25 PSB-S-35 PSB-S-50
밀도 kg/m³ 10 ~ 10 최대 15 15.1 ÷ 25 25.1 ÷ 35 35.1 ÷ 50
MPA의 10% 선형 변형에서의 압축 강도 0.05 0.06 0.08 0.16 0.2
굽힘 중 강도의 강도는 0.08 0.12 0.17 0.36 0.35
25 ° C에서 건조 상태에서 열전도율, w /(m x ° K) 0.043 0.042 0.039 0.037 0.036
24 시간 안에 수분 흡수, 부피 %, 더 이상. 삼 2 2 2 2
습도, % 더 이상 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
굽힘 중 강도의 강도는 10 ~ 10 최대 15 15.1 ÷ 25 25.1 ÷ 35 35.1 ÷ 50
  • 폼 또는 폴리스티렌 폼은 상호 연결되지 않은 폐쇄 세포의 구조를 가진 화학적으로 불활성의 가벼운 물질입니다.
  • 단열재는 낮은 계수의 tzelnication을 가지고 있으며, 이는 0입니다.037 ÷ 0.042 w/m².
  • 테스트에서 볼 수 있듯이 하루에 거품의 수분 흡수는 재료의 총 부피의 최대 2%이므로 수분 저항이라고 할 수 있습니다.
  • 폴리스티렌 폼의 작동 온도 범위는 -50 ~ +75 ° C입니다 . 이 한계에서는 변형되지 않으며 주요 특성을 잃지 않습니다.
  • 이 물질은 곰팡이 또는 곰팡이의 초점 형성에 내성이 있으며, 썩지 않으며, 알칼리, 시멘트 및 석고 용액, 염 및 기타 무기 물질의 효과를 견딜 수 있습니다.

파이프에 대한 폴리스티렌 단열재의 다음 특성은 유리합니다

  • 낮은 열전도율.
  • 높은 수분 저항, 수년 동안 재료의 열 절연 품질을 유지할 수 있습니다.
  • 설치의 단순성.
  • 외부 환경에 대한 저항.
  • 금속과 플라스틱과 반응하지 않기 때문에 파이프가 만들어지는 재료와 호환됩니다.
  • 단열재는 상당히 저렴한 가격을 가지고 있습니다.

이러한 종류의 단열재에는 다음과 같은 단점이 있습니다

  • 재료의 가연성 – G4로 분류됩니다. 지하 구역의 경우이 기준은 중요하지 않습니다.
  • Polistyle Foam은 탄성이 아니며 구부릴 수 없으므로 고속도로조차도 단열 될 수 있습니다. 그리고 회전시 특수 코너 부분을 선택해야합니다.
  • 이 단열재를 땅에 놓은 파이프 에이 단열재를 사용할 때는 추가로 보호하여 밀도가 높은 폴리에틸렌으로 포장하는 것이 좋습니다.

설치 가이드 라인을 정확히 따라 잡고 절연 쉘을 파이프에 조심스럽게 적용하고 방수 코팅으로 덮으면 파이프를 토양 습도와 동결로부터 보호하는 밀봉 된 단열재를 형성 할 수 있습니다.

파이프 절연 – 폴리 우레탄 폼

현재 폴리 우레탄 폼 열 단열 층에 이미 싸여 있고 플라스틱 또는 금속 막에 의해 위로 덮인 물 및 하수도 파이프 용 기성품 솔루션이 있습니다. 예를 들어, 아연 도금 된 금속 쉘이있는 파이프는 지상을 가로 지르는 고속도로에 사용되며 폴리에틸렌 코팅은 수준의 수분 내성에 따라 묻힌 파이프 라인에 훌륭한 옵션입니다.

아연 도금 껍질에 둘러싸인 폴리 우레탄 밀봉 파이프

이 조립식 절연 파이프는 이전에 널리 사용 된 미네랄 울로 만든 열 단열재를 빠르게 대체하고 있습니다. 비교를 위해 아래에 표시된 테이블을 참조해야합니다.

폴리 우레탄 폼 단열재 비용

히터 폴리 우레탄

파이프 온난화를위한 미네랄 울 및 폴리 우레탄 폼의 비교 특징 :

재료 매개 변수 단위 PPU 민바타
열 전도도 계수 W/ M × ° C 0.033 0.049
밀도 kg/m³ 60 ÷ 80 55 ÷ 150
압축 강도 MPA 0.삼 정규화되지 않으면 부하의 저항이 최소화됩니다
더 이상 수분 흡수 비율 10 정규화되지 않고, 수분 저항은 최소이며 4% 계산에 습도가 우수합니다
효과적인 서비스 생활, 더 이상 연령 40 10
운영 비용 (특정 손상) 파이프 라인 100km 당 연간 손상 3 ÷ 4 30 ÷ 40

외부 폴리에틸렌 쉘이 있고 GOST 30732 ÷ 200을 준수하여 폴리 우레탄 폼으로 절연되는이 파이프는 직경이 57mm 이상입니다. 사용할 수있는 다음 유형의 릴리스가 있습니다

중합체로 코팅되고 절연 된 파이프

강 파이프의 외부 직경, d, mm 유형 1 유형 2
폴리에틸렌 쉘의 외경, d, mm PPU 층 두께, mm 폴리에틸렌 쉘의 외경, d, mm PPU 층 두께, mm
명사 같은 최대 편차 (+) 명사 같은 최대 편차 (+)
57 125 삼.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.삼 55.5
219 315 9.8 42 355 10.4 62
273 400 열하나.7 57 450 13.2 81.5
325 450 13.2 55.5 500 14.6 79.5
426 560 16.삼 58.2 630 16.삼 92.5
530 710 20.4 78.9 – – –
630 800 23.4 72.5 – – –
720 900 26.삼 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 – – –

파이프 유형 1 및 2 표준 또는 개선 된 단열재가있는 상품을 참조하십시오. 열 절연체는 파이프 본체를 완전히 밀봉하여 절연이 장착 된 파이프와 그렇지 않은 파이프보다 우수한 보호 쉘을 만듭니다. 파이프 끝을 완전한 선으로 연결하려면 오염되지 않은 영역이 남아 있으며 용접 조인트를 사용하여 이음새가 깊게 녹습니다.

동일한 GOST에 따라 보호 폴리에틸렌 쉘의 외관 및 품질도 마찬가지로 조절됩니다

옵션 형질
표면 품질 파이프 쉘에는 외부 표면이 부드럽습니다. 허용 편차 외부의 파이프 벽의 두께를 제거하지 않는 작은 종단 줄무늬와 물결 모양이 허용됩니다. 파이프의 내부 표면에는 거칠기가 있어야합니다. 파이프, 거품, 균열, 껍질, 외부 포함은 허용되지 않습니다. 파이프 컬러 – 검은 색.
파열의 경우 상대적 연장, %, 그 이하 350
110 ° C에서 가열 한 후 파이프 쉘의 길이 변경, %, 더 이상 삼
80 ° C 온도 및 일정한 내부 압력, 시간, 시간, 1000 (파이프 벽의 초기 전압 3.2 MPA)

앞에서 언급했듯이 용접은이 파이프를 설치하는 데 사용됩니다. 이음새를 검사 할 때 특정 절차를 따라야합니다. 고속도로가 설치된 후, 연결 지점에서 절연없이 파이프 라인 세그먼트는 장착 폼으로 가득 찬 열 신경화 커플 링으로 밀봉됩니다. 이것은 외부 껍질과 단열재가 완전히 밀봉되었음을 보장합니다.

파이프에 폴리 우레탄 절연 폼 설치

폴리 우레탄 폼의 다음 특성은 바람직한 단열재가됩니다

  • 낮은 열전도율.
  • 높은 수분 저항.
  • 작은 중량 – 밀도 만 45-60 kg/m³.
  • 적절한 설치 – 차가운 다리가 완전히 없음.
  • 금속 파이프를 추가로 제공하는 능력.
  • 재료가 부패 및 분해가 적용되지 않고 대기 및 공격적인 영향에 대한 랙 및 온도 극단에 대한 랙이 없기 때문에 작동 기간의 지속 시간.

조립식 열 절연 파이프는 다소 비쌀 수 있으므로 장착 된 파이프 라인에 PPU 스프레이로 절연이 자주 적용됩니다. 그러나이 경우 외부 보호를 제공하는 외부 쉘이 열 절연체에서 제거됩니다.

폴리 우레탄 폼의 부족은 그 연료로 볼 수 있지만,이 재료의 부정적인 속성은 지하 하수구와 수로에서 그다지 중요하지 않습니다.

미네랄 울

제조 재료를 기반으로 3 가지 품종으로 제공되는 미네랄 울은 여전히 ​​가장 합리적으로 가격이 저렴한 열 감동 재료입니다. 이들은 유리 울, 현무암 및 슬래그입니다.

독특한 특성으로 인해 유리 울과 현무암은지면을 통과하는 파이프를 절연하기에 적합한 유일한 두 가지 옵션입니다. 슬래그는 수분을 대량으로 흡수하기 때문에 열을 빠르게 단열하는 능력을 상실합니다. 또한, 잔류 산도가 높아진 것은 부식 공정의 시작을 유발하며 금속 구조 단열재에 완전히 부적합합니다. 결과적으로, NT SL의 이러한 변화는 다른 두 재료를 즉시 거부하고 기술적 특성을 고려합니다. 특히 난방 메인을 오랫동안 단열하는 데 효과적으로 사용 되었기 때문입니다.

유리 및 현무암 울은 거의 모든 파이프 라인 절연 요구 사항을 충족시키는 많은 유사한 유리한 특성을 공유합니다. 여기에는 후속 매개 변수가 포함됩니다

  • 낮은 열전도율.
  • 알칼리성 및 산성 물질 및 기타 화합물에 대한 높은 저항성.
  • 충분한 탄력성으로 고속도로의 직선 구역뿐만 아니라 구부러지고 턴에 쉽게 설치할 수 있습니다.

hygroscopicity 또는 수분을 잘 흡수하는 능력은 미네랄 울의 단점입니다 (현무암 울은이 단점이 덜 발생합니다). 따라서지면을 통과하는 파이프 라인의 열 절연에 사용되는 경우 재료에 대한 신뢰할 수있는 방수를 제공하는 것이 필수적입니다. 밀도가 높은 폴리에틸렌, 알루미늄 호일 또는 400 x 500mm 단열재 주위에 상처를 입히고 금속 스테인리스 와이어 또는 테이프 위에 가로 채워질 수 있습니다.

파이프의 미네랄 울 단열재는 필요한 외부 방수 조치입니다.

추가 방수 재료의 필요성은 단열재 자체가 합리적으로 가격이 책정 되더라도 프로젝트의 전반적인 비용을 높이고 설치를 복잡하게 만듭니다.

미네랄 울 호일 실린더 가열

파이프 단열재로 사용하기 위해 미네랄 울가 매트, 캔버스 또는 슬래브에만 제공됩니다. 또한 직접 파이프 라인 섹션에 이상적인 미네랄 울 및 접을 수있는 실린더를 구입할 수 있습니다.

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파이프의 지하 부분의 절연 층의 두께는 무엇입니까??

따라서 파이프 라인 열 단열재를위한 1 차 절연 재료를 고려했습니다. 단열의 주요 속성은 결정을 내릴 때 정보 인식과 비교를 촉진하기 위해 단일 테이블에 응축됩니다

재료, 제품 설계의 평균 밀도, kg/m3 온도 (° C)가있는 표면의 열 절연 재질 (W/(M × ° C))의 열전도율 작동 온도 범위, ° C 가연성 그룹
20 이상 19 이하
미네랄 -wound 슬래브 펌웨어 120 0.045 0.044-0.035 매트, 직물, 그리드, 유리 섬유 캔버스의 경우 -180 ~ + 450; 금속 그리드에서 최대 + 700- 불연성
150 0.049 0.048-0.037
합성 바인더의 미네랄 울에서 열 절연 판 65 0.04 0.039-0.03 -60 ~ + 400 불연성
95 0.043 0.042-0.031
120 0.044 0.043-0.032 마이너스 -180 ~ + 400에서
180 0.052 0.051-0.038
발포 된 에틸렌 폴리 프로필렌 고무 "Aeroflex"의 열 절연 생성물 60 0.034 0.033 -57 ~ + 125 달콤한 성장
반 -실린더 및 실린더 미네랄 울 50 0.04 0.039-0.029 -180 ~ + 400 불연성
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
미네랄 울에서 열 절연 코드 200 0.056 0.055-0.04 메쉬 튜브의 재료에 따라 -180 ~ + 600 금속 와이어와 유리 스레드로 만든 메쉬 튜브에서 -비 -결합성, 나머지 약한 wilds
합성 바인더에 유리 스테이플 섬유로 만든 매트 50 0.04 0.039-0.029 -60 ~ + 180 불연성
70 0.042 0.041-0.03
바인더없이 슈퍼 얇은 유리 섬유로 만든 매트와면 울 70 0.033 0.032-0.024 -180 ~ + 400 불연성
바인더가없는 슈퍼 얇은 현무암 섬유의 매트와면 울 80 0.032 0.031-0.24 -180 ~ + 600 불연성
Perlite 모래, 부은, 작다 110 0.052 0.051-0.038 -180 ~ + 875 불연성
150 0.055 0.054-0.04
225 0.058 0.057-0.042
폴리 스티어 열 절연 제품 서른 0.033 0.032-0.024 -180 ~ + 70 타기 쉬운
50 0.036 0.035-0.026
100 0.041 0.04-0.03
폴리 우레탄 폼에서 열 절연 제품 40 0.030 0.029-0.024 -180 ~ + 130 타기 쉬운
50 0.032 0.031-0.025
70 0.037 0.036-0.027
폴리에틸렌 폼에서 열 -연합 제품 50 0.035 0.033 -70 ~ + 70 타기 쉬운

기사에는 메인 쿼리가 답변되지 않은 상태로 남아 있습니다. 단열재를 적용 해야하는 두께로? 이 매개 변수에 의존하는 많은 소스 데이터로 인해 명백한 응답이 불가능합니다. 열전 기술자 SNIP 계산 공식이 있지만 복잡하고 전문가가 이해하기에만 적합합니다.

그러나 계산 된 표 표시를 사용할 수 있습니다. 러시아 연맹의 국가 건설은 "장비 및 파이프 라인의 열 단열재 설계 및 건설을위한 규칙 규칙"을 승인했습니다 여기에는이 테이블이 포함되어 있습니다. 그들을 찾는 것은 간단합니다 : "sp 41-103-2000"을 입력하십시오 인터넷의 모든 검색 엔진 으로이 문서가 나타납니다.

이 테이블의 수수료 – 개스킷, 펌핑 된 액체의 온도 등을 포함한 다양한 파이프 라인 응용 프로그램을 위해 편집됩니다.-이 출판물의 한계 내에 모든 것을 맞출 수 없습니다. 그러나 이것은 특정 지하 파이프의 솔루션 일 가능성이 높습니다.

그러나이 모든 것은 더 중요한 요점 인 것 같습니다. 시간이 지남에 따라 압축하고 축소되는 단열재에 적용하여 열 단열재를 제공하는 능력이 줄어 듭니다. 우리는 미네랄로 만든 양모에 대해 논의하고 있습니다.

시간이 지남에 따라 미네랄 울 층은 수축과 물개를 유발할 수 있습니다.

SP 41-103-2000에 의해 설정된 테이블 값은 재료가 압축되고 열 단열 품질이 크게 떨어지기 때문에 장기적으로 충분하지 않을 수 있습니다. 이것은 우연히 잠재적으로 끔찍한 영향을받는 매우 일반적인 오류입니다. 따라서 수축을 설명하기 위해 절연 두께를 유지해야합니다.

이 매개 변수는 아래 공식을 사용하여 계산됩니다

H는 h × kc ×와 같습니다. ((H+D) / (H+2H))

N은 필요한 절연 두께이며, 잠재적 수축 (씰)을 설명합니다

H는 필요한 절연 두께의 표 값입니다

D는 절연 파이프의 외부 직경을 나타냅니다

KS는 열 단열재의 압축 계수입니다. 이것은 제안 된 표에서 얻을 수 있으며 모든 종류의 일정한 단열재에 대해 계산됩니다

열 단열재 및 제품 밀봉 계수 KC.
재료 -가치있는 매트는 펌웨어입니다 1.2
열 절연 매트 "Technomat" 1.35-1.2
파이프 라인 및 조건부 통로가있는 장비에 놓일 때 표면 현무암 섬유로 만든 매트 및 캔버스, MM : MM :
– DE 계산, 우리는 내장 계산기의 기능을 사용하는 것이 좋습니다

파이프에 대한 미네랄 울 단열재의 두께를 정확하게 결정하기위한 계산기

참고 : 작은 직경 파이프에 대한 계산을 완료하고 선택한 재료를 밀봉하는 작은 계수를 완료하면 단열재의 최종 값이 때때로 초기 표 값보다 훨씬 적을 수 있습니다. 열 단열재가 원래 두께를 유지하는 곳입니다.

출판물의 전반적인 결론은 이미 필요한 모양을 갖는 단열재를 위해 특별히 설계된 자료를 사용하는 것입니다. 제조업체는 이러한 열 절연체에 지하 파이프 라인에 필요한 모든 요구 사항을 공급합니다. 폴리 프로필렌 강화 파이프에 대해 알아 보려면이 링크를 방문하십시오.

폼 단열재의 크기 및 기술 사양에 대한 자세한 내용은 귀하에게 관심이있을 수 있습니다.

Afanasyev Evgeny, 편집장

2015 년 9 월 13 일에 출판물의 저자

지하 파이프는 가정의 난방 및 단열과 관련하여 자주 무시되는 지역입니다. 에너지 효율 유지, 추운 기후의 얼어 붙지 않고, 집을위한 온수 공급을 보장하는 것은 모두이 파이프를 제대로 단열하는 데 달려 있습니다. 고무 나 폼 단열재와 같은 재료로 쌀쌀한 땅에 대한 장벽을 만드는 것은 지하에 묻힌 파이프를 온난화하는 과정입니다. 열 손실을 최소화 함으로써이 단열재는 에너지 비용을 낮추고 버스트 냉동 파이프의 손상에 대비하여 경비병.또한 파이프 내에서 열을 유지하는 데 도움이됩니다. 효과적인 파이프 단열재는 주택 소유자가 난방 시스템을 보호하고 에너지를 절약하며 값 비싼 수리를 피하는 저렴한 방법입니다.

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안나 바실리 에바

나는 복잡한 것들에 대해 간단하고 이해할 수있는 언어로 쓰는 것을 좋아합니다. 내 기사에서 나는 집의 난방 및 단열에 관한 모든 질문에 대답하려고합니다.

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