Все о тюнинге авто

Монтаж тепловой изоляции трубопроводов. Изоляция внутренних трубопроводов. Технология изоляции трубопроводов. Теплоизоляция наружных трубопроводов

Сегодня тепловая изоляция трубопроводов необходима как для уменьшения потерь тепла соответствующих систем, так и для понижения температуры коммуникаций для их безопасного использования. Кроме всего, без нее сложно обеспечить нормальную эксплуатацию сетей в зимнее время, поскольку вероятность промерзания и выхода из строя труб достаточно велика и к тому же опасна.

Согласно существующим нормам, а также правилам по безопасной эксплуатации труб подачи пара и горячей воды, для элементов трубопроводов, у которых температура стенок более 55 градусов и при этом они находятся в доступных местах, рекомендуется использовать дополнительную теплоизоляцию, таким образом, чтобы понизить их нагрев. Ввиду этого во время расчетов толщины защитного покрытия, прокладываемого в помещении, за основу заимствуются нормы плотности теплового потока. В отдельных случаях берется во внимание и температура внешней части самой изоляции.

Как рассчитать изоляцию?

Выбор потребного утеплителя, осуществляется исходя из математических расчетов, из которых видно, какой лучше взять материал, его толщина, состав и прочие характеристики. Если все сделать правильно, то вполне реально существенно снизить тепловые потери, а также сделать эксплуатацию систем надежной и абсолютно безопасной.

На что следует обращать внимание во время расчета:

  1. разность температур окружающей среды, где применяются коммуникации;
  2. величину температуры поверхности, которую предполагается утеплять;
  3. возможные нагрузки, приходящиеся на трубы;
  4. механические воздействия от внешнего влияния, будь то давление, вибрация и т.д;
  5. значение коэффициента теплопроводности применяемого утеплителя;
  6. воздействие и соответствующую величину от транспорта и грунта;
  7. способность изолятора сопротивляться разного рода деформации.

Следует отметить, что СНиП 41-03-2003 считается основным документом, на основе которого выбираются материалы для утепления, их толщина, согласно конкретным эксплуатационным условиям. В том же СНиП сказано, что для сетей, в которых рабочая температура труб менее 12 градусов, при обработке поверхности обязательно дополнительно укладывать пароизоляцию.

Тепловая изоляция труб может быть рассчитана двумя способами, при этом каждый вариант можно называть надежным и удобным для конкретных условий. Речь идет об инженерном (формульном), и онлайн варианте.

В первом случае реальная толщина оптимального утеплительного слоя определяется технико-экономическим расчетом, в котором главным параметром является температурное сопротивление. Соответствующее значение должно быть в пределах 0.86ºC м²/Вт в случае с трубами диаметром до 25мм, и не менее 1.22ºC м²/Вт – от 25мм и выше. СНиП предусматривает специальные формулы, по которым ведется расчет полного температурного сопротивления утеплительного состава цилиндрических труб.

Обращаем внимание, что при любых сомнениях в правильности расчета, лучше обратиться за помощью и консультацией к специалистам, которые осуществят работу надежно и качественно, тем более что цены на их услуги вполне приемлемы. В противном случае может возникнуть ситуация, когда объем определенных действий может оказаться более затратным по деньгам, нежели делать все с нуля.

При самостоятельном выполнении работ следует понимать и то, что все расчеты толщины утеплителей труб производятся под определенные условия эксплуатации, где учитываются и сами материалы, и температурные перепады, и влажность.

Второй способ реализуется посредством онлайн калькуляторов, которых сегодня бесчисленное множество. Такой помощник, как правило, бесплатный, простой и удобный. Зачастую в нем также учитываются все нормы и требования СНиП, по которым выполняют расчет профессионалы. Все вычисления осуществляются достаточно быстро и точно. Разобраться, как пользоваться калькулятором, получится без особого труда.

Изначально выбирается требуемая задача:

  • Предотвращение промерзания жидкости трубопровода инженерных сетей.
  • Обеспечение постоянной рабочей температуры защитной изоляции.
  • Утепление коммуникаций водяных тепловых сетей двухтрубных подземных канальных прокладок.
  • Защита трубопровода от образования конденсата на изоляторе.

Затем необходимо ввести основные параметры, посредством которых и осуществляется расчет:

  • Наружный диаметр трубы.
  • Предпочтительный утепляющий компонент.
  • Время, на протяжении которого происходит кристаллизация воды в инертном состоянии.
  • Температурный показатель поверхности, подлежащей утеплению.
  • Значение температуры теплоносителя.
  • Тип используемого покрытия (металл или неметалл).

После ввода всех данных появляется результат расчетов, который может браться за основу в последующем строительстве и поборе материалов.


Правильный выбор утеплителя

Главной причиной промерзания труб является малая скорость циркуляции в них рабочих жидкостей. Отрицательным фактором считается процесс замерзания, способный привести к необратимым и катастрофическим последствиям. Именно поэтому теплоизоляция сетей крайне необходима.

В особенной мере нужно уделять внимание приведенному аспекту в трубопроводах, которые функционируют периодически, будь то подача воды со скважины или дачное водяное отопление. Дабы не пришлось в последующем производить восстановление рабочих систем, лучше, все-таки, выполнить их своевременную теплоизоляцию.

Еще недавно работы по утеплению производились по единственной технологии, при этом в качестве защитного элемента применялось стекловолокно. В настоящее же время предлагается огромный выбор всевозможных теплоизоляторов, предназначенных для определенного вида труб, имеющие различные технические характеристики и состав.

Ввиду их направленности применения производить сравнение материалов и говорить о том, что один лучше другого будет неправильным. По этой причине ниже раскроем существующие сегодня изоляторы.

По варианту представления компонента:

  • листовой;
  • рулонный;
  • заливочный
  • кожуховый;
  • комбинированный.

По области использования:

  • для отвода воды и канализации;
  • для сетей подачи пара, отопления, горячей и холодной воды;
  • для трубопроводов вентиляции и морозильных агрегатов.

Любая теплоизоляция характеризуется устойчивостью к воздействию огня и своей теплопроводностью.

  • Скорлупа . Преимуществом его является легкость монтажа, оптимальные характеристики и высокое качество исполнения. Отличается низкой теплопроводностью, пожаростойкостью, минимальным уровнем влагопоглощения. Подходит для защиты отопительных сетей и систем водоснабжения.

  • Минеральная вата . Обычно она поставляется в рулонах, и применяется для обработки труб, теплоноситель которых имеет очень высокую температуру. Этот вариант целесообразен только при небольших площадях обработки, поскольку минвата достаточно дорогой материал. Укладка его выполняется путем обмотки коммуникаций с фиксацией в заданном положении проволокой из нержавеющей стали или бечевкой. Дополнительно рекомендуется выполнять гидроизоляцию, поскольку вата легко впитывает влагу.

  • Пенополистирол . Конструкция тепловой изоляции подобного типа больше напоминает две половинки, либо же скорлупу, посредством чего осуществляется изоляция трубопровода. Вариант смело можно назвать качественным и удобным в плане монтажа. За счет минимального влагопоглощения и низкой теплопроводности, высокой пожароустойчивости, минимальной толщины, пенополистерол отлично подходит для защиты сетей топления и подачи воды.

  • Пеноизол . Теплоизоляция обладает схожими параметрами с пенополистеролом, правда с существенным отличием в монтаже. Нанесение выполняется посредством соответствующего распылителя, поскольку материал имеет жидкое состояние. После полного высыхания вся обработанная поверхность трубы обретает плотную и прочную герметичную структуру, которая надежно сохраняет температуру теплоносителя. Существенным преимуществом является отсутствие необходимости применять дополнительные крепежные элементы для фиксации материала. Минусом считается, разве что, его дороговизна.

  • Пенофол с фольгированной основой . Инновационный продукт, с каждым днем становится все популярней. Он состоит из вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги. Двухслойная конструкция позволяет, как сохранять температуру сетей, так и обогревать пространство, поскольку фольга способна отражать и накапливать тепло. Особенно обращаем внимание на низкую способность к горению, высокие экологические данные, способность выдерживать повышенную влажность и существенные перепады температур.

  • Полиэтилен вспененного исполнения . Теплоизоляция этого вида очень распространена, при этом она часто встречается на водопроводных магистралях. Особенностью является простота укладки, для чего достаточно отрезать нужный размер материала и обмотать им технологичную линию, с фиксацией скотчем. Часто вспененный полиэтилен поставляется в виде обертки для трубы определенного диаметра с технологическим разрезом, которые надеваются на нужный участок системы.

Важно знать, что при теплоизоляции трубопроводов все утеплители, кроме пеноизола, требуют дополнительно использования гидроизоляции и скотча для фиксации.

Из всего вышесказанного видно, что вариантов обработки труб достаточно много, и выбор очень велик. Специалисты советуют обращать внимание на условия, в которых будет использоваться каждый материал, его характеристики и способ монтажа. Естественно, не последнюю роль играет и грамотный теплоизоляционный расчет, что позволит быть вам уверенным в выполненной работе.

Видео №1. Теплоизоляция труб. Пример монтажа

Способы теплоизоляции трубопроводов

Спецификации СНиП и многие профессионалы рекомендуют руководствоваться следующими вариантами защиты магистральных линий:

  1. Воздушное утепление . Обычно коммуникационные системы, проходящие в земле, защищают посредством теплоизоляции определенной толщины. Однако, зачастую не учитывается фактор, что промерзание земли идет от верхней точки к нижней, в то время как поток тепла от труб стремится к верху. Поскольку трубопровод со всех сторон защищен компонентом минимальной толщины, то и восходящее тепло оказывается также изолированным. Рациональнее в данном случае устанавливать утеплитель над верхней частью магистрали, так, чтобы образовывалась тепловая прослойка.
  2. Использование утеплителя и обогревающего элемента . Отлично подходит в качестве альтернативы традиционным вариантам. В данном случае учитывается момент, что защита линий сезонная, и прокладывать их в земле не рационально из финансовых соображений, как и использовать большую толщину изолятора. По правилам СНиП и инструкциям производителей кабель может находиться как внутри труб, так и снаружи их.
  3. Прокладка трубы в трубе . Здесь в полипропиленовых трубах дополнительно устанавливаются отдельные трубы. Особенностью способа является то, что отогреть системы реально практически всегда, в том числе и с применением принципа всасывания теплых воздушных масс. Кроме этого, при необходимости, в имеющемся зазоре легко может быть проложен аварийный шланг.

Заключение

Подытожив все вышесказанное можно сказать, что существует масса важных моментов и нюансов по обработке и защите трубопровода. В любой ситуации всегда лучше начать с просчета потребного утеплителя, выбора его типа, толщины и стоимости. Не последнюю роль играет и вариант его монтажа, поскольку самые проблемные условия потребуют дополнительных существенных денежных вливаний в строительство необходимых систем.

Совершенный подход к выбору теплоизоляции, в конечном итоге, может привести к минимальным затратам и снижению сложности выполняемых работ. Качественный подбор потребных утепляющих компонентов позволит эффективно сохранить температуру теплоносителя в трубах, а также значительно увеличить их срок эксплуатации.

Видео №2. Универсальная теплоизоляция для труб

Основное правило монтажа тепловой изоляции (для изоляции применяют цилиндры): монтажные работы начинают от фланцевого соединения, при этом цилиндры устанавливаются вплотную друг к другу с разбежкой горизонтальных швов. Конструкцию закрепляют бандажами (примерно по два на изделие) на трубопроводе. Между бандажами необходимо выдерживать интервал в 500 мм, а боковые швы цилиндров должны быть вразбежку. Сами бандажи закрепляются пряжками. Материалом изготовления бандажа могут служить упаковочная лента с окраской (0,7 х 20 мм) или алюминиевая (до 30 мм шириной) лента.

В случае, когда осуществляется теплоизоляция труб полуцилиндрами из жестких материалов (совелита, вулканита, диатомита и т. п.) устанавливают насухо или на мастике. Используют также сегменты известково-кремнеземистые, перлитоцементные, пенодиатомитовые и т.п. Маты укладывают с перекрытием швов и закрепляют через 500 мм проволочными подвесками. Продольный шов сшивают мягкой проволокой диаметром 0,8 мм. Снаружи маты закрепляют бандажами. При монтаже используют следующие матералы: пряжки бандажные ( , ТУ 36-1492-77 ), либо пряжки из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм (ГОСТ 7118-78). Материал изготовления бандажей - упаковочная или алюминиевая лента толщиной 0,8 мм. Согласно СНиП 2.04.14-88 допускается применение колец из оцинкованной или черной отожженной проволоки диаметром 2 мм; а также колец проволоки (диаметром 1,2 мм) из нержавеющей стали.

Cтоимость пряжки бандажной ТИП 1А по ТУ 36.16.22-64-92 - 7.30 руб/шт.
В основном, защитное покрытие крепиться винтами или бандажами. Для внутренних трубопроводов с положительной температурой траспортируемых по ним веществ, используют цилиндры, кашированные алюминиевой фольгой. Данную изоляцию допускается применять без защитного покрытия. В качестве бандажа рекомендуется использовать ленту из алюминия и алюминиевых сплавов (ширина 20-30 мм, толщина 0,8 мм) и алюминиевые пряжки. Для трубопровода холодного водоснабжения (температура траспортируемых по нему веществ составляет ниже 12 град. С), а также технологического трубопровода в качестве изоляции используют исключитель . При этом необходимо установить пароизоляционный слой, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудованиям трубопроводов». Швы пароизоляционного слоя должны быть тщательно герметизированы. Разрывы и проколы пароизоляционного слоя не допускаются. При использовании в монтаже кашированных алюминиевой фольгой цилиндров, возможно не применять пароизоляционный слой, если того не требует проект. Однако необходимо хорошо герметизировать швы и стыки установленных цилиндров. При монтаже возможны разрывы и проколы алюминиевой фольги. При наличии подобных повреждений, эти места проклеиваются герметизирующими материалами. При использовании цилиндров, , для теплоизоляции трубопроводов холодного водоснабжения и технологических, с температурой транспортируемых веществ ниже 12 °С, под металлическое защитное покрытие рекомендуется устанавливать предохранительный слой, защищающий фольгу от повреждения. При этом защитное покрытие рекомендуется крепить бандажами. При применении цилиндров на вертикальных участках трубопроводов через каждые 3-4 метра по высоте трубы, следует устанавливать разгружающие устройства для предотвращения сползания теплоизоляционного слоя и покрытия. Для трубопроводов канальной прокладки и в тоннелях рекомендуется применение без последующей установки защитного покрытия. Теплоизоляционные цилиндры из минеральной ваты на основе волокна из горных пород являются высокоэффективным экологически чистым теплоизоляционным материалом, отвечающим требованиям пожарной безопасности. Гидрофобизация, пожарная безопасность и меньшая цена, по сравнению с импортными материалами из вспененного каучука и полистирола делает цилиндры конкурентоспособными для применения в отечественной практике в качестве теплоизоляции трубопроводов холодного водоснабжения и технологических с отрицательными температурами. Цилиндры, как формостабильные изделия, могут применяться в конструкциях тепловой изоляции горизонтальных трубопроводов без устройства опорных конструкций. Также их возможно использовать как теплоизоляционный материал с основой муфтовой и фланцевой арматуры небольших диаметров (вентилей, обратных клапанов) и фланцевых соединений. Кашированные цилиндры допускается применять в помещениях и каналах (тепловые сети, водоснабжение) без устройства покровного слоя. Также цилиндры, кашированные фольгой , возможно использовать без пароизоляционного слоя в трубопроводах с отрицательными температурами. При этом необходимо соблюдать герметизацию швов и мест повреждений фольги. В таком варианте изоляции значительно снижается стоимость конструкций и работ по теплоизоляции. Теплоизоляция трубопроводов необходима как для защиты самих трубопроводов от воздействия внешних температур, так и во избежание потерь из самих трубопроводов. Так, например, трубопроводы холодного водоснабжения теплоизолируют от воздействия низких наружных температур. А паропроводы, теплосети и трубопроводы горячего водоснабжения изолируют для снижения потерь тепла во внешнюю среду. Для теплоизоляционных работ используются различные материалы, но наиболее популярным является фольгированная минеральная вата. Однако при теплоизоляции высокотемпературных объектов (например, теплоизоляция котла), эффективнее применять базальтовые изделия. Этот материал наиболее легок в использовании. Также кроме правильного подбора материала необходимо четко знать, для каких конкретных целей будет использоваться теплоизоляция. Неправильный выбор теплоизоляционных материалов приводит к частому ремонту трубопроводов, а порой и к аварийным ситуациям.

Чтобы узнать также о возможностях теплоизоляции резервуаров, теплоизоляции котлов, теплоизоляции дымоходов и другого технологического оборудования, рекомендуем связаться с нашими специалистами по телефону или E-mail.

На данный момент все большее внимание уделяется снижению теплопотерь в конструкциях зданий и сооружений, в трубопроводах в промышленном оборудовании, в транспортных средствах и т.д. Повсеместно растущий интерес к этой теме вызван перманентным удорожанием стоимости не возобновляемых энергоресурсов.

Итак, что собой представляют теплоизоляционные работы по СНиП и каковы особенности их проведения?

Цели и особенности реализации

Работы по обустройству теплоизоляции имеют целью снижение степени теплопроводности различных конструкций и, как следствие, минимизацию теплопотерь и повышение энергоэффективности.

Теплоизоляционные работы подразделяются на:

  1. Строительные;
  2. Монтажные.

Строительные работы предусматривают устройство теплоизоляции зданий, сооружений и ограждающих конструкций.

Монтажные работы распространяются на проведение теплоизоляции трубопроводов теплотрасс, холодильного оборудования, тепловых агрегатов и т.д.

Типы изоляционных материалов

Сборник 26, согласно ГОСТ 16381-77, подразделяет термоизоляционные материалы по следующему ряду основных признаков:

  • в соответствии с производственным сырьем – органические и неорганические;
  • в соответствии со структурой – волокнистые, сыпучие, зернистые и ячеистые;
  • в соответствии с формой – плоские (маты, плиты, войлок и т.д.), рыхлые (перлит и вата), фасонные (сегменты, цилиндры, полуцилиндры и т.д.) и шнуровые.
  • по степени горючести – сгораемые, трудносгораемые и несгораемые.

Технология монтажа

В соответствии с типоразмерами и конфигурацией термоизолируемой поверхности подбирается тот или иной тип теплоизоляционного материала и способ его монтажа.

Инструкция изготовления теплоизоляционных ограждений предполагает реализацию работ следующими методами:

  • укладкой и фиксированием крупноразмерных изделий промышленного производства (блоки, плиты сегменты);
  • укладкой мягких рулонных материалов (шнуры и маты);
  • укладкой кирпича и других мелкоштучных изделий;
  • заливкой и набрызгом;
  • обмазкой;
  • засыпкой.

Важно: самыми трудоемкими на данный момент считаются теплоизоляционные работы проводимые методом засыпки и обмазки.
Основным недостатком метода является необходимость в соблюдении мер исключающих возможность самоуплотнения теплоизоляционного материала и как следствие не допускающих образования пустот.

Относительно новыми методами являются заливка и набрызг. Такой тип нанесения теплоизоляции нашел широкое применение за рубежом, тогда как на территории постсоветского пространства применяется в течение последних 10-15 лет. В ходе реализации таких работ, в основном, используются полимерные материалы в виде отверждающейся пены.

Теплоизоляционные работы методом заливки и набрызга проводятся с применением как полимерных композиций, вспенивающихся и твердеющих в процессе высыхания (к примеру, полиуретановые или фенольные композиции), так и предварительно изготавливаемых полимерных пен, приготовляемых путем перемешивания жидких полимеров с пенообразователями.

Сфера применения

Производство теплоизоляционных работ охватывает практически все сферы народного хозяйства. Системы теплоизоляции необходимы везде, где появляется необходимость минимизировать теплопотери. Будь-то возведение дома или строительство водопровода, и там, и там без применения теплоизоляционных материалов не обойтись.

Важно: теплоизоляционные работы, в большинстве своем, это комплексные меры, которые, помимо нанесения и фиксации теплоизоляционного материала, предусматривают обустройство его паро- и гидроизоляции и изготовление средств защиты от механического воздействия.

Теплоизоляция трубопроводов

Обустройство паро- и гидроизоляции необходимо тогда, когда слой теплоизоляции перманентно увлажняется в частности на трубопроводах, расположенных под землей или на открытом воздухе. Также работы по теплоизоляции трубопроводов обязательны в том случае, если одна из сторон теплоизолированной конструкции подвергается воздействию критических температур. Это правило актуально для холодильных установок, строительных объектов, расположенных в суровых климатических условиях и т.д.

Теплоизоляционные работы на трубопроводах в данном случае предполагают установку пароизоляции с более теплой стороны изолируемой конструкции, так как выпадение конденсата происходит на холодной поверхности. Для того чтобы защитить теплоизоляционный слой от механических повреждений, вся конструкция облицовывается плотными материалами или оштукатуривается.

Современные утеплительные системы в промышленных масштабах, помимо строительства, применяются для изоляции широкого перечня инженерных коммуникаций таких, например как трубопроводные системы для водоснабжения, сетей отопления, канализации, нефтегазовых и технологических трубопроводов.

Преимущества современной теплоизоляции трубопроводов

Применение принципиально новых категорий теплоизоляционных материалов позволяет минимизировать утечку тепловой энергии через теплоизоляционный и защитный слой.

Несмотря на не самую бюджетную стоимость теплоизоляционных работ, следующие качества:

  • Высокая влагостойкость . Такой показатель очень важен, так как скопление влаги в толще утеплителя провоцирует существенное снижение теплоизоляционных качеств и интенсивное развитие коррозийных процессов на металле труб.
  • Длительный эксплуатационный ресурс . Водопроводные трубы характеризуются определённым ресурсом эксплуатации, по истечении которого использовать их по назначению не представляется возможным. По статистике применение правильно установленной теплоизоляции позволяет продлить ресурс труб вдвое без снижения технических и эксплуатационных характеристик.
  • Защищенность от конденсата . Теплоизоляционные материалы с малой паропроницаемостью используются на трубопроводах, по которым транспортируются технические жидкости в охлаждённом состоянии. Оптимальной защитой от выпадения конденсата считается скорлупа ППУ которая отличается не только малой теплопроводностью, но и гидрофобностью.

Данный изолятор представляет собой двойную оболочку, полость которой заполнена пенополиуретаном. Помимо скорлупы ппу для изоляции водопроводных труб может быть использован синтетический каучук или вспененный полиэтилен.

  • Пожарная безопасность . Современная теплоизоляция, применяемая для защиты целого ряда промышленных трубопроводов, характеризуется повышенной пожаробезопасностью, соответствующей требованиям огнестойкости. Лучшими в плане пожарной безопасности себя зарекомендовали защитные материалы из пеностекла и из базальтовых волокон.
  • Устойчивость к воздействию критически высоких температур . Определенные технологические процессы предусматривают необходимость в разогреве до 600-700 градусов Цельсия выше нуля. Теплоизоляция таких трубопроводов становится возможной благодаря материалам из базальта.

Среди основных требований, предъявляемых к теплоизоляции трубопроводов, следует отметить:

  • устойчивость к агрессивному воздействию химически активных веществ;
  • повышенное электрическое сопротивление;
  • устойчивость в отношении грызунов и микроорганизмов.

Практика использования теплоизоляции водопроводов показывает, что возникающие на поверхности труб, слабые электрические токи провоцируют развитие коррозии металла, что становится причиной протечек. Опять же, химически агрессивные среды, грызуны и микроорганизмы могут нанести вред, как теплоизоляционной оболочке, так и трубам.

Впрочем, профессиональный подбор материалов и грамотно реализованные термоизоляционные мероприятия гарантируют долгий ресурс эксплуатации, как труб, так и самого утеплителя.

Сколько стоят работы по монтажу теплоизоляции

Решили теплоизолировать жилой дом, трубопровод или другие конструкции своими руками для экономии денег? Возможно, сэкономить получиться, но намного вероятнее, что непрофессиональный подход к работе обернется перерасходом материалов и тратой времени.

Совсем другой результат обеспечивается в том случае, если термоизоляционные работы выполняют квалифицированные специалисты, располагающие должным опытом и обладающие всем необходимым инструментарием.

Говоря о критериях, определяющих стоимость теплоизоляции трубопроводов, в первую очередь необходимо учитывать то, насколько высока цена термоизолирующего материала.

Кроме того, себестоимость готовой изоляции и стоимость работ по теплоизоляции трубопровода формируется в соответствии с такими параметрами как:

  • удобство проведения монтажа;
  • масштабы работы;
  • наличие технологической возможности обеспечения защиты труб;
  • месторасположение объекта;
  • время года.

Вывод

Если в ходе прочтения материала возникли какие-либо вопросы, просмотрите видео в этой статье.

Изоляция трубопроводов матами прошивными из минеральной ваты

Для этого вида работ используются маты либо безобкладочные, либо в обкладках из металлической сетки (до температуры 700 °С), из стеклянной ткани (до температуры 450 °С) и картона (до температуры 150 °С).

Безобкладочные маты могут быть применены и для низкотемпературной изоляции (до -180 °С).

Состав работ

1. Резка изделий по заданному размеру.

2. Укладка изделий с подгонкой по месту.

3. Крепление изделий проволочными кольцами.

4. Заделка швов отходами изделий.

5. Сшивка стыков (матов в обкладках).

6. Дополнительное крепление изделий проволочными кольцами или бандажами (по верхнему слою).

Безобкладочные маты применяются для изоляции трубопроводов диаметром 57-426 мм, а маты с обкладками - на трубопроводах диаметром 273 мм и более.

Изделия укладываются на поверхность трубопроводов в один-два слоя с перекрытием швов и закрепляются бандажными кольцами из упаковочной ленты сечением 0,7x20 мм или стальной проволоки диаметром 1,2-2,0 мм, устанавливаемыми через каждые 500 мм.

Теплоизоляционный слой на трубопроводах диаметром 273 мм и более должен иметь дополнительное крепление в виде проволочных подвесок (рис.1).

Рис.1. Изоляция минераловатными прошивными матами:

а - трубопроводов: 1 - проволочная подвеска диаметром 2 мм (применяется для трубопроводов диаметром 273 мм и более); б - газоходов: 1 - крепежные штыри диаметром 5 мм; 2 - теплоизоляционное изделие; 3 - сшивка проволокой диаметром 0,8 мм; 4 - проволока диаметром 2 мм (крепление нижнего слоя); в - плоских поверхностей: 1 - минераловатные маты; 2 - штыри до укладки изоляционного слоя; 3 - штыри после укладки изоляционного слоя; 4 г - сферы: 1 - сшивка проволокой диаметром 0,8 мм; 2 - проволочное кольцо; 3 - проволочные бандажи; 4 - минераловатные изделия; 5 - крепежные штыри


При изоляции трубопроводов изделиями в обкладках из металлической сетки продольные швы должны прошиваться проволокой диаметром 0,8 мм. Для труб диаметром более 600 мм прошиваются также поперечные швы.

Минераловатные прошивные маты в монтаже уплотняются и достигают следующей плотности (по ГОСТу в конструкции), кг/м; маты марки 100-100/132; марки 125-125/162.

Изоляция трубопроводов плитами из минеральной ваты на синтетическом связующем

Изделия применяются с учетом их плотности (марки) на поверхностях с температурой от -60 до +400 °С.

Не допускается использование плит марки 50 для тепловой изоляции трубопроводов диаметром менее 217 мм, марки 75 - диаметром менее 325 мм. Плиты марок 125 и 175 применяются для изоляции трубопроводов и оборудования диаметром более 529 мм.

Могут быть применены маты с односторонней обкладкой, при этом маты устанавливаются обкладкой в сторону каркаса (внутрь конструкции). Могут быть применены также полносборные конструкции на основе матов прошивных в обкладках. 4.6. Тепловая изоляция резервуаров для хранения холодной питьевой воды в системах водоснабжения. Для тепловой изоляции резервуаров для хранения холодной воды в системах водоснабжения рекомендуется, в первую очередь, применять маты прошив­ные в обкладках из стеклоткани с двух сторон. Конструкция тепловой изоляции аналогична приведенной в п.4.5.4 — 4.5.5 (с каркасом из деревянных брусков) и отличается наличием пароизоляционного слоя. Маты прошивные производства ЗАО «ИЗОРОК» устанавливаются в один или два слоя, в зависимости от расчетной толщины изоляции, между стойками деревянного каркаса, крепятся штырями с перевязкой оцинкованной проволокой по штырям (рис. 59 — 64).

Технологии монтажа тепловой изоляции трубопроводов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВА ЗАО «ИЗОРОК» 1.1. Маты теплоизоляционные прошивные минераловатные предназначены для использования в промышленной тепловой изоляции при температуре изолируемых поверхностей от минус 180°С до плюс 700°С и в соответствии с рекомендациями разделов 2 и 3. При этом надо учитывать, что при температуре изолируемой поверхности свыше 600°С срок службы матов прошивных суще­ственно снижается.
1.2. Маты прошивные могут применяться для изоляции промышленного оборудования объектов промышленности и ЖКХ, включая:

  • вертикальные и горизонтальные цилиндрические технологические аппараты предприятий химической, нефтеперерабатывающей, газовой, металлургиче­ской и др.

Маты прошивные из минеральной ваты — чтобы трубы жили дольше!

Инфо

Маты прошивные CUTWOOL®MР изготавливаются из минеральной базальтовой ваты на синтетическом связующем с прошивкой ковра стеклоровингом, в обкладке стеклотканью сдвух сторон мата, согласно ТУ 5762-002-89646568-2013 . Маркировка: CUTWOOL®МP2 М50-2400.100.1000, ТУ 5762-002-89646568-2013, где: МP – условное обозначение матов прошивных; 2 — обкладка стеклотканью с двух сторон; М50 – марка изделия; 2400 – длина мата (мм); 100 – толщина мата (мм); 1000 – ширина мата (мм). Технические характеристики: Длина (мм) 2400 Ширина (мм) 1000 Толщина (мм) от 50 до 120; Плотность, кг/м3 от 30 до 100; Сжимаемость, % не более 20 Влажность,% не более 0,5 Теплопроводность, Вт/мК 0,033 Группа горючести НГ Температура применения* от -180 до +600; * стандартная температура применения +4000С, более по спецзаказу.

Преимущества прошивных матов из минеральной ваты

Они отличаются низким дымообразованием, а также эффективно препятствуют распространению огня, предоставляя на спасение персонала и оборудования дополнительное время.

  • Отличная звукоизоляция. Прошивные маты гарантируют прекрасную шумоизоляцию как жилых помещений, так и промышленных цехов.
  • Способность выдерживать высокие температуры. Минераловатные прошивные маты – это материал, способный выдерживать нагрузку до 700°С! А некоторые виды материала, к примеру, имеющие комбинированный состав, с добавлением муллитокремнезема, работают при температурах до 1100°С!
  • Химическая стойкость.
    Маты минераловатные прошивные не боятся воздействий таких органических веществ, как масла, щелочи, растворители.
  • Низкое водопоглощение. Важная способность прошивных минераловатных матов – сопротивляться влиянию влаги.

Теплоизоляционные изделия зао «изорок». часть 2

Для компенсации температурных деформаций может быть применена зиговка элементов покрытия или другие конструктивные решения. 4.3.14. Конструкция защитного покрытия вертикального аппарата приведена на рис. 47 и 48. Крепление защитного покрытия вертикальных аппаратов так же осуществляется самонарезающими винтами 4х12 с антикоррозионным покрытием или заклепками.


Внимание

Шаг установки винтов (заклепок): по вертикали 150 — 200 мм, по горизонтали — не более 300 мм. 4.3.15. В защитном покрытии аппарата по высоте должны быть предусмотрены температурные швы, в которых элементы защитного покрытия опи­раются на разгружающие устройства или скобы навесные (рис.79) и не крепят­ся по горизонтали (окружности). Скобы навесные могут устанавливаться на листы покрытия предыдущего ряда.


По высоте аппарата устанавливаются разгружающие устройства с шагом по высоте не более 3-4 метров.

403 forbidden

По плотности маты выпускаются марки 100. 2.3. Предельная температура применения определяется температуростойкостью минеральной ваты и обкладочных материалов. Предельная температура применения матов в зависимости от вида обкладочного материала приведена в таблице 2.1. Таблица 2.1. Температура применения матов прошивных.


Наименование обкладочного материала Без обкладочного материала или с обклад­кой стеклотканью с одной стороны (уста­навливать тканью наружу) 600-700(см.п.1.1.) Ткань, сетка, холст из стекловолокна (с обкладочным материалом, пришитым с двух сторон) 450 2.4. Маты прошивные минераловатные марки 100 с обкладками и без относятся к группе негорючих материалов (НГ) по ГОСТ 30244. 2.5. Номинальные размеры матов с указанием предельных отклонений приведены в таблице 2.2. Таблица 2.2.
Допустимый перепад температур (to — tк) Температура воздуха, t0 , °С Относительная влажность воздуха, φ, % 50 60 70 80 90 Расчетный перепад, (to — tк) °С 10 9,8 7,3 5,1 3,1 1,5 12 9,9 7,3 5,1 3,1 1,5 14 10,1 7,4 5,2 3,2 1,5 16 10,2 7,6 5,3 3,3 1,5 18 10,4 7,7 5,4 3,3 1,5 20 10,5 7,8 5,4 3,4 1,5 22 10,7 7,9 5,5 3,4 1,5 24 10,9 8,0 5,6 3,5 1,6 26 11,0 8,2 5,7 3,5 1,6 28 11,2 8,3 5,8 3,6 1,6 30 11,4 8,4 5,9 3,6 1,6 5.3.4. Коэффициент теплоотдачи, (αн), следует принимать в соответствии с приложением 2.1. 5.3.5. При проектировании следует принимать толщину тепловой изоляции в конструкции, кратную 10 мм с учетом действующей номенклатуры матов прошивных минераловатных производства ЗАО «ИЗОРОК», при этом округ­лять следует только в большую сторону.
5.3.6.
Разгружающие устройства устанавливаются так же у верхнего и нижнего днищ аппаратов. Для придания конструкции защитного покрытия жесткости элементы покрытия могут быть прозигованы. 4.4. Тепловая изоляция газоходов и воздуховодов прямоугольного сечения. 4.4.1. Маты теплоизоляционные прошивные рекомендуется применять для изоляции газоходов тепловых электростанций, объектов черной и цветной металлургии и др. и воздуховодов прямоугольного сечения. Вариант конструкции тепловой изоляции газохода прямоугольного сечения приведен на рис. 49. Крепление теплоизоляционного слоя предусмотрено с помощью штырей (приварных, вставных) и бандажей. На углах тепловой изоляции газоходов прямоугольного сечения под бандажи или заменяющие их проволочные кольца ус­танавливают металлические подкладки из материала покрытия.

Теплоизоляция трубопроводов матами прошивными

Температурные режимы во­дяных тепловых сетей, ºС 95-70 150-70 180-70 Трубопровод Расчетная температура теплоносителя, ™ ºС Подающий 65 90 110 Обратный 50 50 50 б) расчетную температуру наружной среды, toпри глубине заложения до верха канала 0,7 м и менее: — при круглогодичной работе тепловой сети — среднегодовую температуру наружного воздуха; — при работе только в отопительный период — среднюю за отопительный период; в) при глубине заложения верха канала более 0,7 м — среднюю за год температуру грунта на глубине заложения оси трубопроводов. 5.4.3. Рекомендуемая толщина изоляции из матов теплоизоляционных прошивных минераловатных марки 100, отвечающая нормам плотности теплового потока для трубопроводов тепловых сетей двухтрубной подземной каналь­ной прокладки, расположенных в Европейском регионе России, приведена в таб­лице 5.4.2.

Теплоизоляция трубопроводов прошивными матами

Расчетная толщина тепловой изоляции из матов прошивных минераловатных производства ЗАО «ИЗОРОК» при температуре воздуха в помеще­нии 20ºС и относительной влажности 60, 70 и 80 % приведена в таблице 5.3.2. 5.3.7. При температуре и влажности воздуха в помещении, отличающихся от указанных, толщину изоляции следует определять по формулам (6) или (7), так как с повышением относительной влажности воздуха при отсутствии вентиляции толщина изоляции значительно возрастает. Таблица 5.3.2. Рекомендуемая толщина тепловой изоляции из матов прошивных минераловатных, предотвращающая конденсацию влаги из воздуха на поверхности изоля­ции трубопроводов и оборудования, расположенных в помещении.

Наружный диаметр, мм Относительная влажность окружающего воздуха.