在建造自己的房屋时,必须多次处理铺设地下工程通信的必要性. 这适用于生活或雨水下水道、供水系统,有时也适用于两栋楼之间必须铺设的热力管线。. 为管道提供低温保护,防止管道在冬季冻结,这一点至关重要. 仅正确铺设管道并注意其所需坡度是不够的.

地面管道保温
在冬季严寒的地区,地下管道的保暖尤为重要,因为此时地面会冻结很深。.
当然,可能会有人提出反对意见–他们说,为什么要对下水道进行隔热处理,因为下水道显然有相应的坡度,根据定义,不可能出现积水的情况? 但与此同时,污水系统的隔热也是一项非常负责任的工作。. 至少有两个原因会导致下水道积水,一是化粪池没有及时抽水,二是管道堵塞。. 在这两种情况下,在另一种情况下,在未经加工的管道中,液体冻结会导致冰塞的形成,并在未来导致管壁破裂。. 但是,在冻土条件下对受损区域进行快速修复或更换是一个极其复杂和大规模的问题。.
有很多隔热材料都是为地下管道隔热而设计的. 它们之间的差异包括制造、使用寿命、厚度、质量,当然还有价格。.
选择管道加热器的标准
通过地下特定深度的管道的隔热材料必须满足某些要求. 这些要求包括
- 憎水性隔热材料,即它的防潮性. 除了隔热之外,材料还应能在不丢失土壤水分的情况下为管道提供保护,并且不会破坏和失去其隔热性能。.
- 导热率低,可高质量地保持管道内的自然热量.
事实上,在特定条件下,隔热材料有两个主要用途:
如果热载体(供暖系统)或热水(液压系统)通过管道泵送,则应优先减少热损失.
– 污水或冷水供应管道保温层的主要目的是防止冻结和其他不利的温度变化.
根据隔热层的厚度(隔热层的平均导热系数为 0.2.下表显示了不同直径管道的热损失:
| 隔热厚度,毫米 | ΔT,OS | 管道直径(毫米 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||
| 每 1 条直线管道的计算热损失,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 | 十一 | 13 | 16 | 22 |
| 30 | 6.8 | 7.9 | 9.1 | 10.8 | 十一.9 | 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 | |
| 三十 | 20 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 十一 | 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 | 11 | 14 | 19 | |
| 40 | 6.2 | 7.1 | 7.9 | 9.1 | 10 | 十一.5 | 13 | 15 | 18 | 25 | |
| 60 | 9.4 | 10.6 | 12 | 13.7 | 14.9 | 17.3 | 20 | 22 | 27 | 37 | |
很明显,随着隔热层厚度的增加,热损失自然会减少;但是,即使是 40 毫米的隔热层,也无法实现完全隔热。. 在涉及污水或冷水供应的情况下,您可能需要采取额外的预防措施,例如安装电加热装置。.
以下是不同类型管道所需的隔热层厚度说明.
- 抵御外部化学影响–在这方面,土壤是一个非常具有侵蚀性的环境.
- 保温层应具有较高的机械强度,能够抵御外部机械和大气的影响,承受荷载和土壤压力. 这也包括耐久性–因为在地下场所很难更换隔热材料.
- 耐环境高温和低温以及绝缘管道中输送液体的温度.
- 材料应易于安装在任何位置的管道上.
- 一个重要的因素是隔热材料和管道材料的兼容性,因为它们之间发生反应是不可接受的–这会导致相互损坏.
如果符合所有隔热材料的要求,就可以防止大量的热量损失,保证管道的完整性,并降低管道内结冰堵塞的可能性。.
用于地下管道保温的材料
在当今的建材市场上,管材的种类繁多. 生产中最常用的材料是各种矿棉、发泡聚乙烯、聚氨酯泡沫和聚苯乙烯泡沫。.
材料可制成卷、带、垫或圆筒、半圆筒、段等形状. 用于保温管. 由于型材隔热材料可以安装在任何位置的管道上,因此安装起来显然最方便.
发泡聚乙烯保温材料
在管道保温方面,发泡聚乙烯具有非常高的技术质量. 此外,价格合理.

由聚乙烯泡沫组成的中队
- 材料的导热系数最小,为 0.035 W/m × ° C .
- 这种材料的结构由最小的闭孔组成,有助于形成有效的防水层,这对金属管道尤为重要. 这可提供额外的防腐蚀保护,延长管道的使用寿命.
- 发泡聚乙烯的密度为 25 ÷ 40 公斤/米. 一般来说,最受欢迎的产品指标为 30 ÷ 35 kg/m³.
- 此外,这种材料还具有极佳的弹性,即使在临界负温度(低至 – 55 °)下也不会发生变化。. 这种质量使得保温层的安装非常简单–只需剪开套管,将其套在任何弯曲处的管道上即可。.
- 发泡聚乙烯可承受的间隙负荷为 0.3 兆帕,其动态弹性为 0.76 兆帕 .
- 载荷为 4500 N/m² 时的压缩系数为 0.2.
- 蒸汽渗透性 – 0.001 mg/m × h × PA,即发泡聚乙烯是指支持自然蒸汽繁殖的材料。 .
- 通过在水中浸泡 24 小时来检查这种保温材料的憎水性,结果发现这种材料只吸收了 1%的水分。.体积的 3 . 此外,应该注意的是,在接下来的几个小时内,水分的吸收会完全停止.
- 发泡聚乙烯的工作温度范围为 – 55 至 + 85 度。. 温度升高会导致其空间变形,当负值低于规定阈值时,隔热材料会失去弹性,变得易碎.
- 在这种情况下,防火性能并不重要,因为保温管将埋在地下. 但这种材料也用于外墙保温,因此有相应的分类,根据这一参数,G2 表示中度易燃材料。. 聚乙烯的点燃温度为 300 度,并且只能直接暴露在火焰中. 聚乙烯在燃烧时会分解成水和二氧化碳,这些物质没有毒性,在少量浓度下不会危害人体健康。.

模塑聚丙烯管
这种发泡聚乙烯保温材料有各种厚度,可制成 2000 毫米长的圆筒或套管。. 它能很好地附着在各种材料制成的管道表面,并且容易切割.
发泡聚乙烯的成本
发泡聚乙烯隔热材料
通过对比其材料特性和保温要求,我们可以确定这种发泡聚乙烯最适合用于管道保温。.
您可能很想知道 isoflex 管道中包含多少隔热材料。.
"Penophol "绝缘套管 是另一种常用于加热管道的物质. 这是同样的发泡聚乙烯,但通过反射箔涂层提高了材料的耐热能力.

圆柱形的 Penophol
虽然 "Penophol Pentor 也可制成套管,用于管道保温,但有些师傅更喜欢使用成卷的材料. 第一种选择是使用专用胶带将其固定在管道上. 第二种是切割成带状.

用泡沫塑料制成的带子用于管道隔热
Pentor 成本
五氯酚
带状隔热材料非常方便,因为它可以对管道的许多弯曲和转弯处进行热定向. 这种材料的弹性使其能够形成所需的形状,并提供恰到好处的隔热密封性.

绝缘套管切片.
如果使用套管或圆筒来加热已经安装好的管道,则要在套管或圆筒上制作一个部分,然后将其穿在管道上。. 然后用防水胶带固定切口. 生产商通常已经提供了这样的切口.
视频: 几种管道加热器的比较
聚苯乙烯泡沫塑料管道加热器
聚苯乙烯泡沫塑料保温管被称为 "外壳 因为与蛋壳非常相似. 这种材料有其自身的优点和缺点,因此在决定停止使用之前,应仔细考虑其属性.

聚苯乙烯制成的管道隔热材料
泡沫保温管由两个半圆柱体(或直径较大的管道由三段组成)通过 “PAZ-Ship ”连接而成 侧锁. 这样就可以将管道与外部影响完全隔离,同时保持 “外壳 ”内部的温度和湿度。 在恒温条件下. 聚苯乙烯泡沫塑料的生产方式使在现有公路上安装隔热材料变得简单.

壳体的不同内径
使用一米或两米长的可拆卸管道制造这种加热器. 内外直径和壁厚可能会有变化.
生产 "外壳-保温管,使用 PSB-C÷15、PSB-C÷25 和 PSB-C ÷35。. 下表列出了主要属性:
| 参数名称 | PSB-S-15U | PSB-S-15 | PSB-S-25 | PSB-S-35 | PSB-S-50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 kg/m³ | 至 10 | 至 15 | 15.1 ÷ 25 | 25.1 ÷ 35 | 35.1 ÷ 50 |
| 10%线性变形时的压缩强度不低于兆帕 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.2 |
| 弯曲时的强度,不低于 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.36 | 0.35 |
| 25 ° C 时干燥状态下的导热系数,W/(m × ° K) | 0.043 | 0.042 | 0.039 | 0.037 | 0.036 |
| 24 小时内的吸水率,体积百分比,不再增加. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 湿度,% 不超过 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 弯曲时的强度不低于 | 至 10 | 达 15 | 15.1 ÷ 25 | 25.1 ÷ 35 | 35.1 ÷ 50 |
- 泡沫塑料或聚苯乙烯泡沫塑料是一种化学惰性轻质材料,具有互不相连的闭孔结构.
- 隔热系数低,为 0.037 ÷ 0.042 W/m².
- 测试表明,泡沫每天的吸湿量不超过材料总体积的 2%,因此可称为防潮材料.
- 聚苯乙烯泡沫的工作温度范围为 – 50 至 +75°C . 在此范围内,它不会变形,也不会失去其主要特性.
- 这种材料不易形成霉菌或真菌病灶,不会腐烂,能承受碱、水泥和石膏溶液、盐和其他无机物的影响.
聚苯乙烯保温管具有以下优点:
- 导热率低.
- 防潮性强,可多年保持材料的隔热性能.
- 安装简单.
- 抵御外部环境的能力.
- 由于不会与金属和塑料发生反应,因此可与任何材质的管道兼容.
- 隔热材料价格适中.
这些绝缘材料有以下缺点:
- 材料的可燃性–被归类为 g4. 对于地下部分,这一标准并不重要.
- Polistyle 泡沫塑料没有弹性,无法弯曲,因此只能用均匀的高速公路隔热。. 对于转弯处,您必须选择特殊的转角部件.
- 在地面铺设管道时使用这种保温材料时,建议使用致密的聚乙烯材料对其进行额外保护。.
只要严格遵守安装指南,小心地将保温层外壳涂抹在管道上,再覆盖一层防水涂层,就能形成一个密封的保温层,保护管道免受土壤湿度和冰冻的影响。.
管道隔热材料 – 聚氨酯泡沫
目前有现成的供水和排污管道解决方案,这些管道已经包裹在聚氨酯泡沫隔热层中,并由塑料或金属膜从上方覆盖。. 例如,镀锌金属外壳的管道适用于地面上的高速公路,而聚乙烯涂层因其防潮性强,是埋地管道的最佳选择。.

镀锌外壳中的聚氨酯密封管道
这些预制保温管道正在迅速取代以前广泛使用的矿棉保温材料. 请参考下表进行比较.
聚氨酯泡沫保温材料的成本
聚氨酯加热器
矿棉和聚氨酯泡沫在管道保温方面的比较特性:
| 材料参数 | 单位 | PPU | 最小值 |
|---|---|---|---|
| 导热系数 | 瓦/米 × ° C | 0.033 | 0.049 |
| 密度 | 公斤/立方米 | 60 ÷ 80 | 55 ÷ 150 |
| 压缩强度 | 兆帕 | 0.3 | 不正常,负载阻力最小 |
| 吸水性,不超过 | % | 10 | 未归一化,防潮性能极低,计算中的恒定湿度为 4 |
| 有效使用寿命,不超过 | 年数 | 40 | 10 |
| 运行成本(具体损失) | 每 100 公里管道每年造成的损失 | 3 ÷ 4 | 30 ÷ 40 |
这些管道有聚乙烯外壳,并用聚氨酯泡沫隔热,符合 GOST 30732 ÷ 200 标准,直径至少为 57 毫米. 可提供以下类型的释放:

涂有聚合物并绝缘的管道
| 钢管外径 d,毫米 | 类型 1 | 第二类 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚乙烯外壳外径 d,毫米 | PPU 层厚度,毫米 | 聚乙烯外壳外径,d,毫米 | PPU 层厚度(毫米 | |||
| 额定值 | 最大偏差 (+) | 标称 | 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 | 十一.7 | 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 | – | – | – |
管道类型 1 和 2 指带有标准或改进绝缘层的产品. 隔热材料可以完全密封管体,因此安装了隔热材料和保护壳的管道比没有安装的管道更有优势. 为了将管道两端连接成一条完整的管线,未受污染的区域将被保留,并使用焊接接头将接缝深度熔化.
根据相同的 GOST 标准,聚乙烯保护壳的外观和质量也有规定:
| 选项 | 特点 |
|---|---|
| 表面质量 | 管壳外表面应光滑. 允许有轻微的纵向条纹和波浪纹,但不能使管壁厚度超出允许偏差范围. 管道内表面应粗糙. 管道的外表面、内表面和端面不得有气泡、裂缝、空壳和无关夹杂物. 管道颜色 – 黑色. |
| 破裂时的相对延长率,%,不得小于 | 350 |
| 在 110 ° C 下加热后,可改变管壳的长度,%,不再改变 | 3 |
| 在 80 ° C 温度和恒定内压下的阻力,小时,不小于 | 1000 (管壁的初始电压为 3.2 兆帕) |
如前所述,这些管道的安装采用焊接方式. 检查接缝时需要遵循特定的程序. 高速公路安装完毕后,连接点处无隔热层的管道段用热缩接头密封,接头内填充安装泡沫塑料. 这样可以保证外壳和隔热层完全密封.

在管道中安装聚氨酯保温泡沫
聚氨酯泡沫的以下特点使其成为一种理想的绝缘材料:
- 低导热性.
- 高防潮性.
- 重量小–密度仅为 45-60 公斤/立方米.
- 正确安装 – 完全没有冷桥.
- 能够为金属管道提供额外的防腐蚀保护.
- 使用寿命长,因为这种材料不会腐烂和分解,也不会受到大气和侵蚀性影响以及极端温度的影响。.
值得一提的是,预制隔热管道可能相当昂贵,因此通常采用在安装好的管道上喷涂 PPU 的方式进行隔热。. 不过,在这种情况下,隔热材料中提供外部保护的外壳将被拆除。.
虽然聚氨酯泡沫的缺乏可被视为其助燃剂,但这种材料的负面属性对于地下下水道和水道来说并不十分重要。.
矿棉
根据制造材料的不同,矿棉有三个品种,目前仍是价格最合理的隔热材料. 它们是玻璃棉、玄武岩和矿渣.
玻璃棉和玄武岩因其独特的品质,是唯一两种适合用于地下管道保温的材料。. 炉渣由于大量吸湿,很快就会失去隔热能力. 此外,其残留酸度升高会引发腐蚀过程,完全不适合用于金属结构隔热。. 因此,NT SL 的这种变体立即摒弃了其他两种材料,并考虑到了它们的技术质量,尤其是它们长期以来一直被有效地用于供暖主管的隔热。.
玻璃棉和玄武岩棉具有许多相似的优势特性,几乎可以满足所有的管道隔热要求. 这包括后续参数:
- 导热率低.
- 对碱性和酸性物质以及其他化合物具有很强的耐受性.
- 足够的弹性,这使您不仅可以在公路的直线段上轻松安装,还可以在弯道和转弯处安装.
矿物棉的缺点是吸湿性,即吸湿能力较强(玄武岩棉的吸湿性较弱). 因此,如果要将这种材料用于穿过地面的管道隔热,就必须对其进行可靠的防水处理。. 它可以由致密的聚乙烯、铝箔或屋顶材料制成,缠绕在 400 x 500 毫米的隔热材料上,并在金属不锈钢丝或胶带上截留.

矿棉保温管是必要的外部防水措施.
尽管隔热材料本身价格合理,但由于需要额外的防水材料,项目的总成本会增加,安装也会变得复杂.

加热矿棉箔圆筒
需要注意的是,矿棉只能以垫子、帆布或板块的形式用作管道隔热材料。. 此外,还可购买矿棉和可折叠圆筒,它们是直接铺设管道的理想选择.
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管道地下部分保温层的厚度应为多少??
因此,考虑到了用于管道隔热的主要隔热材料. 隔热材料的主要属性浓缩在一个表格中,以便于在做出决定时进行信息感知和比较:
| 材料、产品 | 设计中的平均密度,千克/立方米 | 隔热材料表面温度 (° C) 的导热系数 (W/(M × ° C)) | 工作温度范围(° C | 可燃性组别 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 及以上 | 19 及以下 | ||||
| 矿物缠绕板固件 | 120 | 0.045 | 0.044-0.035 | 从 – 180 到 + 450,用于铺在织物、网格、玻璃纤维帆布上的垫子;最高 + 700 – 铺在金属网格上 | 不可燃 |
| 150 | 0.049 | 0.048-0.037 | |||
| 由合成粘合剂上的矿棉制成的隔热板 | 65 | 0.04 | 0.039-0.03 | 从 – 60 到 + 400 | 不燃 |
| 95 | 0.043 | 0.042-0.031 | |||
| 120 | 0.044 | 0.043-0.032 | 从负 – 180 到 + 400 | ||
| 180 | 0.052 | 0.051-0.038 | |||
| 发泡乙烯聚丙烯橡胶隔热产品 "Aeroflex | 60 | 0.034 | 0.033 | 从 – 57 到 + 125 | 甜-生长 |
| 矿棉半圆筒和圆筒 | 50 | 0.04 | 0.039-0.029 | 从 – 180 到 + 400 | 不可燃 |
| 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 | |||
| 矿棉隔热绳 | 200 | 0.056 | 0.055-0.04 | 从 – 180 到 + 600,取决于网管的材料 | 在由金属丝和玻璃丝制成的网管内–不燃,其余部分弱–燃烧 |
| 由合成粘合剂上的玻璃短纤维制成的垫子 | 50 | 0.04 | 0.039-0.029 | 从 – 60 到 + 180 | 不燃 |
| 70 | 0.042 | 0.041-0.03 | |||
| 无粘合剂的超薄玻璃纤维制成的垫子和棉絮 | 70 | 0.033 | 0.032-0.024 | 从 – 180 到 + 400 | 不可燃 |
| 无粘合剂的超薄玄武岩纤维制成的垫子和棉絮 | 80 | 0.032 | 0.031-0.24 | 从 – 180 到 + 600 | 不可燃 |
| 珍珠岩砂,膨胀,小 | 110 | 0.052 | 0.051-0.038 | 从 – 180 到 + 875 | 不可燃 |
| 150 | 0.055 | 0.054-0.04 | |||
| 225 | 0.058 | 0.057-0.042 | |||
| Polistyre 隔热产品 | 三十 | 0.033 | 0.032-0.024 | 从 – 180 到 + 70 | 可燃 |
| 50 | 0.036 | 0.035-0.026 | |||
| 100 | 0.041 | 0.04-0.03 | |||
| 聚氨酯泡沫隔热产品 | 40 | 0.030 | 0.029-0.024 | 从 – 180 到 + 130 | 可燃 |
| 50 | 0.032 | 0.031-0.025 | |||
| 70 | 0.037 | 0.036-0.027 | |||
| 聚乙烯泡沫隔热产品 | 50 | 0.035 | 0.033 | 从 – 70 到 + 70 | 可燃 |
文章中仍未回答的主要问题是:隔热材料的厚度应为多少? 由于该参数取决于大量源数据,因此无法做出明确答复. 有热技术 SNiP 计算公式,但比较复杂,只适合专家理解。.
不过,您可以利用计算表格指标. 俄罗斯联邦国家建设部批准了 “设备和管道保温设计与施工规则规范”。 其中的表格与此类似. 查找方法很简单:键入 "SP 41-103-2000 在互联网上的任何搜索引擎中搜索 “矿棉”,都会出现该文件。.
这些表格数量庞大,适用于各种管道应用,包括垫圈、泵送液体的温度等。.-藻类隔热材料的种类繁多,无法在本出版物中一一介绍。. 不过,这很可能是针对特定地下管道的解决方案.
虽然所有这些似乎都只是一个关键点. 它适用于隔热材料,因为隔热材料会随着时间的推移而压缩和收缩,从而降低其隔热能力. 我们讨论的是矿物制成的羊毛.

随着时间的推移,矿棉层会产生收缩和密封。.
SP 41-103-2000 规定的表格值从长远来看可能是不够的,因为材料会被压缩,隔热性能会急剧下降。. 顺便提一下,这是一个非常常见的错误,可能会造成严重后果. 因此,需要预留保温层厚度,以防收缩.
该参数用下面的公式计算:
H 等于 h× KC×. ((h+D) / (h+2h))
N 是必要的隔热厚度,考虑到潜在的收缩(密封);
H 是必要隔热厚度的表格值;
D 代表保温管的外径;
Ks 是隔热材料的压实系数。. 这可以从建议的表格中获得,并针对每一种恒定隔热材料进行计算:
| 隔热材料和产品 | 密封系数 KC. |
|---|---|
| 适用材料垫是固件 | 1.2 |
| 隔热垫 "Technomat | 1.35-1.2 |
| 在有条件通过的管道和设备上铺设玄武岩纤维制成的垫子和帆布时,毫米:毫米: | |
| – 在进行隔热计算时,我们建议使用内置计算器的功能: | |
精确确定管道矿棉保温层厚度的计算器
注:在完成小直径管道和所选材料密封系数较小时的计算时,绝缘厚度的最终值有时可能会小于表格中的初始值。. 这是保温层保持原有厚度的地方.
该出版物的总体结论是,使用专为隔热设计的材料–它们已经具备所需的形状–是最实用的选择. 制造商提供的这些隔热材料符合地下管道的所有要求. 访问此链接,了解聚丙烯增强管的相关信息.
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阿法纳西耶夫-叶夫根尼,主编
该出版物作者 2015 年 9 月 13 日
在家庭供暖和保温方面,地下管道是一个经常被忽视的领域。. 保持能源效率、避免在寒冷的气候条件下结冰,以及保证家中热水的稳定供应,都有赖于对这些管道进行适当的隔热处理。. 使用橡胶或泡沫隔热材料在寒冷的地面上形成一道屏障,这就是为埋在地下的管道保温的过程。. 这种保温材料能最大限度地减少热量损失,从而降低能源成本,并防止水管爆裂冻坏。.还有助于保持管道内的热量. 有效的管道保温是房主保护供暖系统、节约能源和避免昂贵维修的经济实惠的方法.
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