почта Моя жизнь помощь регистрация вход
Краснодар:
погода
февраля
23
воскресенье,
Вход в систему
Логин:
Пароль: забыли?

Использовать мою учётную запись:

  отправить на печать

  
СНиП 2.04.14-88

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА


ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
И ТРУБОПРОВОДОВ

Дата введения  1990-01-01

      
     РАЗРАБОТАНЫ ВНИПИ Теплопроект Минмонтажспецстроя СССР - (В.В.Попова - руководитель темы, Л.В.Ставрицкая; кандидаты техн. наук В.Г.Петров-Денисов, И.Л.Майзель, В.И.Калинин; А.И.Лисенкова, О.В. Дибровенко, В.Н.Гордеева), ЦНИИПроект Госстроя СССР (И.М.Губакина), ВНИИПО МВД СССР (кандидаты техн. наук М.Н.Колганова, Р.З.Фахрисламов).
     
     ВНЕСЕНЫ Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР.
     
     ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР (Г.М.Хорин, В.А.Глухарев).

     УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР от 9 августа 1988 г.  N 155  
     
     С введением в действие СНиП 2.04.14-88 утрачивают силу paзд. 8 и прил. 12-19 СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети", разд. 13 и прил. 6-8 СНиП II-35-76 "Котельные установки", СН 542-81 "Инструкция по проектированию тепловой изоляции оборудования и трубопроводов промышленных предприятий", разд. 7 СН 527-80 "Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов на Рy до 10 МПа", разд. 6 СН 550-82 "Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб", п. 1.5 СНиП 2.04.05-86 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

     

      Настоящие строительные нормы и правила следует соблюдать при проектировании тепловой изоляции наружной поверхности оборудования, трубопроводов и воздуховодов в зданиях, сооружениях и наружных установках с температурой содержащихся в них веществ от минус 180 до 600°С.
     
      Настоящие нормы не распространяются на проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов, содержащих и транспортирующих взрывчатые вещества, изотермических хранилищ сжиженных газов, зданий и помещений для производства и хранения взрывчатых веществ, атомных электростанций и установок.
     

     

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


      1.1. Для тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов, как правило, следует применять полносборные или комплектные конструкции заводского изготовления, а также трубы с тепловой изоляцией полной заводской готовности.
     
     1.2. Для трубопроводов тепловых сетей, включая арматуру, фланцевые соединения и компенсаторы, тепловую изоляцию необходимо предусматривать независимо от температуры теплоносителя и способов прокладки.
     

     Для обратных трубопроводов тепловых сетей при

 200 мм, прокладываемых в помещениях,

 тепловой поток от которых используется для отопления помещений, а также конденсатопроводов при сбросе конденсата в канализацию, тепловую изоляцию допускается не предусматривать. При технико-экономическом обосновании допускается прокладывать конденсатные сети без тепловой изоляции.

     1.3. Арматуру, фланцевые соединения, люки, компенсаторы следует изолировать, если изолируется оборудование или трубопровод, на котором они установлены.

     1.4. При проектировании необходимо также соблюдать требования к тепловой изоляции, содержащиеся в других нормативных документах, утвержденных или согласованных с Госстроем СССР.
  

   
     

2. ТРЕБОВАНИЯ
К ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,
ИЗДЕЛИЯМ И МАТЕРИАЛАМ

      2.1. Теплоизоляционные конструкции следует предусматривать из следующих элементов:

      теплоизоляционного слоя;

     армирующих и крепежных деталей;

     пароизоляционного слоя;

     покровного слоя.

     Защитное покрытие изолируемой поверхности от коррозии не входит в состав теплоизоляционной конструкции.

     2.2. В теплоизоляционной конструкции пароизоляционный слой следует предусматривать при температуре изолируемой поверхности ниже 12°С. Необходимость устройства пароизоляционного слоя при температуре от 12 до 20°С определяется расчетом.

     2.3. Для теплоизоляционного слоя оборудования и трубопроводов с положительными температурами содержащихся в них веществ для всех способов прокладок, кроме бесканальной, следует применять материалы и изделия со средней плотностью не более 400 кг/куб.м и теплопроводностью не более 0,07 Вт/ (м ·°С) (при температуре 25°С и влажности, указанной в соответствующих государственных стандартах и технических условиях на материалы и изделия). Допускается применение шнуров асбестовых для изоляции трубопроводов условным проходом до 50 мм включ.

     Для изоляции поверхностей с температурой выше 400°С в качестве первого слоя допускается применение изделий с теплопроводностью более 0,07 Вт/(м ·°С).

     2.4. Для теплоизоляционного слоя оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами следует применять теплоизоляционные материалы и изделия со средней плотностью не более 200 кг/куб.м и расчетной теплопроводностью в конструкции не более 0,07 Вт/ (м ·°С).

       Примечание. При выборе теплоизоляционной конструкции поверхности с температурой от 19 до 0°С следует относить к поверхностям с отрицательными температурами.


      2.5. Число слоев пароизоляционного материала в теплоизоляционных конструкциях для оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами содержащихся в них веществ приведено в табл. 1.
   
      2.6. Для теплоизоляционного слоя трубопроводов с положительной температурой при бесканальной прокладке следует применять материалы со средней плотностью не более 600 кг/куб.м и теплопроводностью не более 0,13 Вт/(м ·°С) при температуре материала 20°С и влажности, указанной в соответствующих государственных стандартах или технических условиях.

     Конструкция тепловой изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке должна обладать прочностью на сжатие не менее 0,4 МПа.

     Тепловую изоляцию трубопроводов, предназначенных для бесканальной прокладки, следует выполнять в заводских условиях.

     2.7. Расчетные характеристики теплоизоляционных материалов и изделий следует принимать по справочным приложениям 1 и 2.

     2.8. Теплоизоляционные конструкции следует предусматривать из материалов, обеспечивающих:
     
     тепловой поток через изолированные поверхности оборудования и трубопроводов согласно заданному технологическому режиму или нормированной плотности теплового потока;

     исключение выделения в процессе эксплуатации вредных, пожароопасных и взрывоопасных, неприятно пахнущих веществ в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации;
     
     исключение выделения в процессе эксплуатации болезнетворных бактерий, вирусов и грибков.

     2.9. Съемные теплоизоляционные конструкции должны применяться для изоляции люков, фланцевых соединений, арматуры, сальниковых и сильфонных компенсаторов трубопроводов, а также в местах измерений и проверки состояния изолируемых поверхностей.

     2.10. Применение засыпной изоляции трубопроводов при подземной прокладке в каналах и бесканально не допускается.

     2.11. Для тепловой изоляции оборудования и трубопроводов, содержащих вещества, являющиеся активными окислителями, не следует применять материалы самовозгорающиеся и изменяющие физико-химические, в том числе взрыво- и пожароопасные свойства при контакте с ними.
     
     

Таблица 1



Пароизоляционный материал



Толщина, мм

Число слоев пароизоляционного материала при различных температурах изолируемой поверхности и сроках эксплуатации теплоизоляционной конструкции

  

  

от минус
60 до 19°С

от минус 61 до минус 100°C

ниже минус100°С

  

  

8 лет

12 лет

8 лет

12 лет

8 лет

12 лет


Полиэтиленовая пленка,
ГОСТ 10354-82


0,15-0,2
0,21-0,3
0,31-0,5


2
1
1


2
2
1


2
2
1


2
2
1


3
2
2


-
3
2

Фольга алюминиевая, ГОСТ 618-73

0,06-0,1

1

2

2

2

2

2


Изол,
ГОСТ 10296-79

2

1

2

2

2

2

2

Рубероид,
ГОСТ 10923-82

1
1,5

3
2

-
3

-
3

-
-

-
-

-
-


Примечания: 1. Допускается замена пленки полиэтиленовой на пленку поливинилбутиральную клеящую по ГОСТ 9438-85; ленту поливинилхлоридную липкую по ТУ 6-19-103-78, ТУ 102-320-82; пленку полиэтиленовую термоусадочную по ГОСТ 25951-83 с соблюдением толщин, указанных в таблице.
     
2. Допускается применение других материалов, обеспечивающих уровень сопротивления паропроницанию не ниже, чем у приведенных в таблице.
     
Для материалов с закрытой пористостью, имеющих коэффициент паропроницаемости менее 0,1 мг/ (м · ч · Па), во всех случаях принимается один пароизоляционный слой. При применении заливочного пенополиуретана пароизоляционный слой не устанавливается.
     
Швы пароизоляционного слоя должны быть герметизированы; при температуре изолируемой поверхности ниже минус 60°С следует также производить герметизацию швов покровного слоя герметиками или пленочными клеящимися материалами.
     
В конструкциях не следует применять металлические крепежные детали, проходящие через всю толщину теплоизоляционного слоя. Крепежные детали или их части следует предусматривать из материалов с теплопроводностью на более 0,23 Вт/(м ·°С).
     
Деревянные крепежные детали должны быть обработаны антисептическим составом. Стальные части крепежных деталей должны быть окрашены битумным лаком.
     


      2.12. Для оборудования и трубопроводов, подвергающихся ударным воздействиям и вибрации, не следует применять теплоизоляционные изделия на основе минеральной ваты и засыпную теплоизоляционную конструкцию.
   
      2.13. Для оборудования и трубопроводов, устанавливаемых в цехах для производства и в зданиях для хранения пищевых продуктов и химико-фармацевтических товаров, следует применять теплоизоляционные материалы, не допускающие загрязнения окружающего воздуха. Под покровный слой из неметаллических материалов в помещениях хранения и переработки пищевых продуктов следует предусматривать установку сетки стальной из проволоки диаметром не менее 1 мм с ячейками размером не более 12х12 мм.

     Применение теплоизоляционных изделий из минеральной ваты, базальтового или супертонкого стекловолокна допускается только в обкладках со всех сторон из стеклянной или кремнезёмной ткани и под металлическим покровным слоем.

     2.14. Перечень материалов, применяемых для покровного слоя, приведен в рекомендуемом приложении 3.

     Не допускается применение металлических покровных слоев при подземной прокладке трубопроводов. Покровный слой из стали рулонной холоднокатаной с полимерным покрытием (металлопласт) не допускается применять в местах, подверженных прямому воздействию солнечных лучей.

     При применении напыляемого пенополиуретана для трубопроводов, прокладываемых в каналах, допускается покровный слой не предусматривать.

     2.15. Теплоизоляционные конструкции из горючих материалов не допускается предусматривать для оборудования и трубопроводов, расположенных:

     а) в зданиях, кроме зданий IVa и V степеней огнестойкости, одно- и двухквартирных жилых домов и охлаждаемых помещений холодильников;

     б) в наружных технологических установках, кроме отдельно стоящего оборудования;

     в) на эстакадах и галереях при наличии кабелей и трубопроводов, транспортирующих горючие вещества.

     При этом допускается применение из горючих материалов:

     пароизоляционного слоя толщиной не более 2 мм;

     слоя окраски или пленки толщиной не более 0,4 мм;

     покровного слоя трубопроводов, расположенных в технических подвальных этажах и подпольях с выходом только наружу в зданиях I и II степеней огнестойкости при устройстве вставок длиной 3 м из негорючих материалов не менее чем через 30 м длины трубопровода;

     теплоизоляционного слоя из заливочного пенополиуретана при покровном слое из оцинкованной стали для аппаратов и трубопроводов, содержащих горючие вещества с температурой минус 40°С и ниже в наружных технологических установках.

     Покровный слой из трудногорючих материалов, применяемый для наружных технологических установок высотой 6 м и более, должен быть на основе стекловолокна.

     2.16. Для трубопроводов надземной прокладки при применении теплоизоляционных конструкций из горючих материалов следует предусматривать вставки длиной 3 м из негорючих материалов не менее чем через 100 м длины трубопровода, участки теплоизоляционных конструкций из негорючих материалов на расстоянии не менее 5 м от технологических установок, содержащих горючие газы и жидкости.

     При пересечении трубопроводом противопожарной преграды следует предусматривать теплоизоляционные конструкции из негорючих материалов в пределах размера противопожарной преграды.
  

   


3. РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

      3.1. Расчет толщины теплоизоляционного слоя производится:

     а) по нормированной плотности теплового потока через изолированную поверхность, которую следует принимать:

     для оборудования и трубопроводов с положительными температурами, расположенных на открытом воздухе, - по обязательному приложению 4 (табл. 1, 2), расположенных в помещении, - по обязательному приложению 4 (табл. 3, 4) ;

     для оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами, расположенных на открытом воздухе, - по обязательному приложению 5 (табл. 1), расположенных в помещении,  по обязательному приложению 5 (табл. 2) ;

     для паропроводов с конденсатопроводами при их совместной прокладке в непроходных каналах - по обязательному приложению 6;

     для трубопроводов двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке в непроходных каналах - по обязательному приложению 7 (табл. 1, 2) ;

     для трубопроводов водяных тепловых сетей при двухтрубной подземной бесканальной прокладке - по обязательному приложению 8 (табл. 1, 2).

     При проектировании тепловой изоляции для технологических трубопроводов, прокладываемых в каналах и бесканально, нормы плотности теплового потока следует принимать как для трубопроводов, прокладываемых на открытом воздухе;

     б) по заданной величине теплового потока;

     в) по заданной величине охлаждения (нагревания) вещества, сохраняемого в емкостях в течение определенного времени;

     г) по заданному снижению (повышению) температуры вещества, транспортируемого трубопроводами;

     д) по заданному количеству конденсата в паропроводах;

     е) по заданному времени приостановки движения жидкого вещества в трубопроводах в целях предотвращения его замерзания или увеличения вязкости;

     ж) по температуре на поверхности изоляции, принимаемой не более °С:

     для изолируемых поверхностей, расположенных в рабочей или обслуживаемой зоне помещений и содержащих вещества:

     температурой выше 100°С............................................. 45

     температурой 100°С и ниже.......................................... 35

     температурой вспышки паров не выше 45 °С..........35

     для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе в рабочей или обслуживаемой зоне, при:

     металлическом покровном слое.................................. 55

     для других видов покровного слоя............................... 60

     Температура на поверхности тепловой изоляции трубопроводов, расположенных за пределами рабочей или обслуживаемой зоны, не должна превышать температурных пределов применения материалов покровного слоя, но не выше 75°С;

     и) с целью предотвращения конденсации влаги из окружающего воздуха на покровном слое тепловой изоляции оборудования и трубопроводов, содержащих вещества с температурой ниже температуры окружающего воздуха. Данный расчет следует выполнять только для изолируемых поверхностей, расположенных в помещении. Расчетная относительная влажность воздуха принимается в соответствии с заданием на проектирование, но не менее 60 %;

     к) с целью предотвращения конденсации влаги на внутренних поверхностях объектов, транспортирующих газообразные вещества, содержащие водяные пары или водяные пары и газы, которые при растворении в сконденсировавшихся водяных парах могут привести к образованию агрессивных продуктов.

     3.2. Толщина теплоизоляционного слоя для оборудования и трубопроводов с положительными температурами определяется исходя из условий, приведенных в подп. 3.1а-3.1ж, 3.1к, для трубопроводов с отрицательными температурами - из условий подп. 3.1а-3.1г.

    Для плоской поверхности и цилиндрических объектов диаметром 2 м и более толщина теплоизоляционного слоя

, м, определяется по формуле

  

                                                                                                            

                                                   (1)

    

   

  где

 - теплопроводность теплоизоляционного слоя, определяемая по пп. 2.7 и 3.11, Вт/(м ·°С);

  

 - термическое сопротивление теплоизоляционной конструкции, кв.м ·°С/Вт;

  

  

 - сопротивление теплопередачи теплоизоляционной конструкции, кв.м ·°С/Вт;

  

 - коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности изоляции, принимаемый по справочному приложению 9, Вт/(кв.м ·°С);
     

  

 - термическое сопротивление неметаллической стенки объекта, определяемое по п. 3.3, кв.м ·°С/Вт.


     Для цилиндрических объектов диаметром менее 2 м толщина теплоизоляционного слоя определяется по формуле
     



(2)




(3)

      

       где


-  отношение наружного диаметра изоляционного слоя к наружному диаметру   изолируемого объекта;
     

  

 - сопротивление теплопередачи на 1 м длины теплоизоляционной конструкции цилиндрических объектов диаметром менее 2 м, (м х °С)/Вт;
     

  

-  термическое сопротивление стенки трубопровода, определяемое по формуле (15);

    
               d          - наружный диаметр изолируемого объекта, м.

     Величины R(tot), и r(tot) в зависимости от исходных условий определяются по формулам:

     а) по нормированной поверхностной плотности теплового потока (подп. 3.1а)
     

   


     (4)

      где  t(w)  -  температура вещества, °С;       

     t(e) - температура окружающей среды, принимаемая согласно п. 3.6, °С;

     q - нормированная поверхностная плотность теплового потока, принимаемая по обязательным приложениям 4-8, Вт/кв.м;

     K(1) - коэффициент, принимаемый по обязательному приложению 10;

     по нормированной линейной плотности теплового потока

 


(5)

      где q(e) - нормированная линейная плотность теплового потока с 1 м длины цилиндрической теплоизоляционной конструкции, принимаемая по обязательным приложениям 4-8, Вт/м;
     
     б) по заданной величине теплового потока (подп. 3.1б)
     

 


(6)

  
         где А - теплоотдающая поверхность изолируемого объекта, кв.м;

            K(red) - коэффициент, учитывающий дополнительный поток теплоты через опоры, принимаемый согласно табл. 4;

            Q - тепловой поток через теплоизоляционную конструкцию, Вт;
     

 


(7)

     где l - длина теплоотдающего объекта (трубопровода), м;


     в) по заданной величине охлаждения (нагревания) вещества, сохраняемого в емкостях (подп. 3.1в)
     

 



(8)


      где 3,6  коэффициент приведения единицы теплоемкости, кДж/(кг °С) к единице Вт ч/(кг ·°С);
    

 - средняя температура вещества, °С;

  

   
 Z

  
-  заданное время хранения вещества, ч;
     

-  объем стенки емкости, куб.м;

  

 - плотность материала стенки, кг/куб.м;
     

  

- удельная теплоемкость материала стенки, кДж/(кг °С);
     

  

  - объем вещества в емкости, куб.м;
     

  

  -  плотность вещества, кг/куб.м;
     

  

 -  удельная теплоемкость вещества, кДж/(кг х °С);

  

  -  начальная температура вещества, °С;      

  

 

 

 -  конечная температура вещества, °С;

  

      
        

     г) по заданному снижению (повышению) температуры вещества, транспортируемого трубопроводами (подп. 3.1 г):
     


        при



(9)

 


     при

 

 


(10)

 

 где  

  -  расход вещества, кг/ч.

    Формулы (9), (10) применяются для газопроводов сухого газа, если отношение      
     

 
     где Р - давление газа, МПа. Для паропроводов перегретого пара в знаменатель формулы (10) следует поставить произведение расхода пара на разность удельных энтальпий пара в начале и конце трубопровода;
     
     д) по заданному количеству конденсата в паропроводе насыщенного пара (подп. 3.1д)
     

  

  

,                           (11)

      где m  - коэффициент, определяющий допустимое количество конденсата в паре;
     

  -  удельное количество теплоты конденсации пара, кДж/кг;

      е) по заданному времени приостановки движения жидкого вещества в трубопроводе в целях предотвращения его замерзания или увеличения вязкости (подп. 3.1е)
     

      где Z - заданное время приостановки движения жидкого вещества, ч;
     

  -  температура замерзания (твердения) вещества, °С;

    

 и

-  приведенные объемы вещества и материала трубопровода к метру длины, куб.м/м;

-   удельное количество теплоты замерзания (твердения) жидкого вещества, кДж/кг;

  

  

      ж) для предотвращения конденсации влаги на внутренних поверхностях объектов, транспортирующих газообразные вещества, содержащие водяные пары (подп. 3.1 к):
     
       для объектов (газоходов) прямоугольного ceчения

  

  
 
,                                   (13)

   

где

 - температура внутренней поверхности изолируемого объекта (газохода), °С;

  

 - коэффициент теплоотдачи от транспортируемого вещества к внутренней поверхности изолируемого объекта, Вт/(кв.м ·°С);
     

         для объектов (газоходов) диаметром менее 2 м

  

  
  ,                              (14)

     

 где

 -  внутренний диаметр изолируемого объекта, м.

     
     Примечание. При расчете толщины изоляции трубопроводов, прокладываемых в непроходных каналах и бесканально, следует дополнительно учитывать термическое сопротивление грунта, воздуха внутри канала и взаимное влияние трубопроводов.

     3.3. При применении неметаллических трубопроводов следует учитывать термическое сопротивление стенки трубопровода, определяемое по формуле

  

  
     
     
,                                             (15)

где  

 - теплопроводность материала стенки, Вт/ (м ·°С).

    Дополнительное термическое сопротивление плоских и криволинейных неметаллических поверхностей оборудования определяется по формуле      

  


     
,                                   (16)

    

 где

 -  толщина стенки оборудования.

       

     3.4. Толщина теплоизоляционного слоя, обеспечивающая заданную температуру на поверхности изоляции (подп. 3.1ж), определяется:

     для плоской и цилиндрической поверхности диаметром 2 м и более
     

 
, (17)

      

где

 -  температура поверхности изоляции, °С;

      для цилиндрических объектов диаметром менее 2 м по формуле (2), причем В следует определять по формуле
     


           3.5. Толщина теплоизоляционного слоя, обеспечивающая предотвращение конденсации влаги из воздуха на поверхности изолированного объекта (подп. 3.1и) определяется по формулам:
     
     для плоской и цилиндрической поверхности диаметром 2 м и более      

  

  
 
,                                                         (19)

 
          для цилиндрических объектов диаметром менее 2 м  по формуле (2), где В следует определять по формуле
     

    


.                                         (20)

    

Расчетные значения перепада

 , °С, следует принимать по табл. 2.

            

Таблица 2

Расчетный перепад

Температура  

окружающего
воздуха, °С

, °С, при относительной влажности окружающего воздуха, %

50

60

70

80

90

10

15

20

25

30

10,0

10,3

10,7

11,1

11,6

7,4

7,7

8,0

8,4

8,6

5,2

5,4

5,6

5,9

6,1

3,3

3,4

3,6

3,7

3,8

1,6

1,6

1,7

1,8

1,8


      3.6. За расчетную температуру окружающей среды следует принимать:
       
      а) для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе:
     
     для оборудования и трубопроводов при расчетах по нормированной плотности теплового потока - среднюю за год;

     для трубопроводов тепловых сетей, работающих только в отопительный период, - среднюю за период со среднесуточной температурой наружного воздуха 8°С и ниже;

     при расчетах с целью обеспечения нормированной температуры на поверхности изоляции - среднюю максимальную наиболее жаркого месяца;

     при расчетах по условиям, приведенным в подп. 3.1в - 3.1е, 3.1к, - среднюю наиболее холодной пятидневки - для поверхностей с положительными температурами; среднюю максимальную наиболее жаркого месяца - для поверхностей с отрицательными температурами веществ;

     б) для изолируемых поверхностей, расположенных в помещении, - согласно техническому заданию на проектирование, а при отсутствии данных о температуре окружающего воздуха - 20°С;

     в) для трубопроводов, расположенных в тоннелях, 40°С;

     г) для подземной прокладки в каналах или при бесканальной прокладке трубопроводов:
     
     при определении толщины теплоизоляционного слоя по нормам плотности теплового потока - среднюю за год температуру грунта на глубине заложения оси трубопровода;

     при определении толщины теплоизоляционного слоя по заданной конечной температуре вещества -  минимальную среднемесячную температуру грунта на глубине заложения оси трубопровода.

     Примечание. При величине заглубления верхней части перекрытия канала (при прокладке в каналах) или верха теплоизоляционной конструкции трубопровода (при бесканальной прокладке) 0,7 м и менее за расчетную температуру окружающей среды должна приниматься та же температура наружного воздуха, что и при надземной прокладке.

     3.7. За расчетную температуру теплоносителя при определении толщины теплоизоляционного слоя теплоизоляционной конструкции по нормам плотности теплового потока следует принимать среднюю за год, а в остальных случаях - в соответствии с техническим заданием.

     При этом для трубопроводов тепловых сетей за расчетную температуру теплоносителя принимают:
     

     для водяных сетей - среднюю за год температуру воды, а для сетей, работающих только в отопительный период, - среднюю за отопительный период;

     для паровых сетей - среднюю по длине паропровода максимальную температуру пара;

     для конденсатных сетей и сетей горячего водоснабжения - максимальную температуру конденсата или горячей воды.

     При заданной конечной температуре пара принимается наибольшая из полученных толщин тепловой изоляции, определенных для различных режимов работы паровых сетей.

     3.8. При определении температуры грунта в температурном поле подземного трубопровода тепловых сетей температуру теплоносителя следует принимать:

     для водяных тепловых сетей - по графику температур при среднемесячной температуре наружного воздуха расчетного месяца;

     для паровых сетей - максимальную температуру пара в рассматриваемом месте паропровода (с учетом падения температуры пара по длине трубопровода);

     для конденсатных сетей и сетей горячего водоснабжения - максимальную температуру конденсата или воды.

     Примечание. Температуру грунта в расчетах следует принимать: для отопительного периода - минимальную среднемесячную, для неотопительного периода - максимальную среднемесячную.

     3.9. За расчетную температуру окружающей среды при определении количества теплоты, выделившейся с поверхности теплоизоляционной конструкции за год, принимают:

     для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе, - в соответствии с подп. 3.6а;
     
     для изолируемых поверхностей, расположенных в помещении или тоннеле, - в соответствии с подп. 3.6б, в;

     для трубопроводов при прокладке в каналах или бесканальной -  в соответствии с подп. 3.6г.

     3.10. Для изолируемых поверхностей с положительными температурами толщина теплоизоляционного слоя, определенная по условиям п. 3.1, должна быть проверена по подп. 3.1а и 3.1ж, а для поверхностей с отрицательными температурами - по подп. 3.1а и 3.1и. В результате принимается большее значение толщины слоя.

     3.11. При бесканальной прокладке теплопроводность основного слоя теплоизоляционной

конструкции

 определяется по формуле

     

 

 где

- теплопроводность сухого материала основного слоя, Вт/(м ·°С), принимаемая по
  справочному  приложению 2;
     

  

 K

- коэффициент увлажнения, учитывающий увеличение теплопроводности от увлажнения,
  принимаемый в зависимости от вида теплоизоляционного материала и типа грунта
  по табл. 3.

       

Таблица 3

  

Коэффициент увлажнения К

Материал

Тип грунта по ГОСТ 25100-82

теплоизоляционного слоя

маловлажный

влажный

насыщенный водой

Армопенобетон
     
Битумоперлит
     
Битумовермикулит
     
Битумокерамзит
     
Пенополиуретан
     
Полимербетон
 
Фенольный поропласт ФЛ

1,15
     
1,1
     
1,1
     
1,1
     
1,0
     
1,05
     
1,05

1,25
     
1,15
     
1,15
     
1,15
     
1,05
     
1,1
     
1,1

1,4
     
1,3
     
1,3
     
1,25
     
1,1
     
1,15
     
1,15
     

 
          3.12. Тепловой поток через изолированные опоры труб, фланцевые соединения и арматуру следует учитывать

коэффициентом к длине трубопровода

 , принимаемым по табл. 4.

      

     

Таблица 4

Способ прокладки трубопроводов

Коэффициент

На открытом воздухе, в непроходных каналах, тоннелях и помещениях:



для стальных трубопроводов на подвижных опорах, условным проходом, мм:

 до 150
     
150 и более

          
     
1,2
     
1,15
     

для стальных трубопроводов на подвесных опорах

1,05
     

для неметаллических трубопроводов на подвижных и подвесных опорах

  

1,7

  

для неметаллических трубопроводов, изолируемых совместно с основанием
     

1,2

при групповой прокладке неметаллических трубопроводов на сплошном настиле

2,0

Бесканальный

  1,15   


      Тепловой поток через опоры оборудования следует учитывать коэффициентом 1,1.
     
      3.13. Значения коэффициента теплоотдачи от наружной поверхности покровного слоя и коэффициента теплоотдачи от воздуха в канале к стенке канала определяются расчетом. Допускается принимать эти коэффициенты по справочному приложению 9.
     


4. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

      4.1. Расчетную толщину индустриальных теплоизоляционных конструкций из волокнистых материалов и изделий следует округлять до значений, кратных 20, и принимать согласно рекомендуемому приложению 11; для жестких, ячеистых материалов и пенопластов следует принимать ближайшую к расчетной толщине изделий по соответствующим государственным стандартам или техническим условиям.

     4.2. Минимальную толщину теплоизоляционного слоя из неуплотняющихся материалов следует принимать:

     при изоляции тканями, полотном холстопрошивным, шнурами - 30 мм;

     при изоляции жесткоформованными изделиями - равной минимальной толщине, предусматриваемой государственными стандартами или техническими условиями;

     при изоляции изделиями из волокнистых уплотняющихся материалов - 40 мм.

     4.3. Предельная толщина теплоизоляционной конструкции при подземной прокладке в каналах и тоннелях приведена в рекомендуемом приложении 12.

     4.4. Толщину и объем теплоизоляционных изделий из уплотняющихся материалов до установки на изолируемую поверхность следует определять по рекомендуемому приложению 13.

     4.5. Для поверхностей с температурой выше 250°С и ниже минус 60°С не допускается применение однослойных конструкций. При многослойной конструкции последующие слои должны перекрывать швы предыдущего. При изоляции жесткоформованными изделиями следует предусматривать вставки из волокнистых материалов в местах устройства температурных швов.

     4.6. Толщину металлических листов, лент, применяемых для покровного слоя, в зависимости от наружного диаметра или конфигурации теплоизоляционной конструкции следует принимать по табл. 5.

     4.7. Для предохранения покровного слоя от коррозии следует предусматривать:
     
     для кровельной стали - окраску;
     
     для листов и лент из алюминия и алюминиевых сплавов при применении теплоизоляционного слоя в стальной некрашеной сетке или устройстве стального каркаса - установку под покровный слой прокладки из рулонного материала.

     4.8. Конструкцию тепловой изоляции следует предусматривать исключающей деформацию и сползание теплоизоляционного слоя в процессе эксплуатации.

     На вертикальных участках трубопроводов и оборудования через каждые 3 - 4 м по высоте следует предусматривать опорные конструкции.
     

Таблица 5

  

Толщина листа, мм, при диаметре изоляции, мм

Материал

350 и
менее

св.350
до 600

св. 600
до 1600

св.1600 и плоские поверхности

Сталь тонколистовая
     

0,35-0,5

0,5-0,8

0,8

1,0

Листы из алюминия и алюминиевых сплавов
     

0,3

0,5-0,8

0,8

1,0

Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов

  

  


0,25-0,3

  

  


0,3-0,8

  

  


0,8

  

  


1,0

  

  

Примечания: 1. Листы и ленты из алюминия и алюминиевых сплавов толщиной 0,25-0,3 мм рекомендуется применять гофрированными.

2. Для изоляции поверхностей диаметром изоляции более 1600 мм и плоских, расположенных в помещении с неагрессивными и слабоагрессивными средами, допускается применять металлические листы и ленты толщиной 0,8 мм, а для трубопроводов диаметром изоляции более 600 до 1600 мм - 0,5 мм.
     


      4.9. Размещение крепежных деталей на изолируемых поверхностях следует принимать в соответствии с ГОСТ 17314-81.
     
      4.10. Детали, предусматриваемые для крепления теплоизоляционной конструкции на поверхности с отрицательными температурами, должны иметь защитное покрытие от коррозии или изготавливаться из коррозионно-стойких материалов.
     
      Крепежные детали, соприкасающиеся с изолируемой поверхностью, следует предусматривать:
     
     для поверхностей с температурой от минус 40 до 400°С - из углеродистой стали;
     
      для поверхностей с температурой выше 400 и ниже минус 40°С - из того же материала, что и изолируемая поверхность.
     
      Крепежные детали основного и покровного слоев теплоизоляционных конструкций оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом воздухе в районах с расчетной температурой окружающего воздуха ниже минус 40°С, следует применять из легированной стали или алюминия.
     
      4.11. Температурные швы в покровных слоях горизонтальных трубопроводов следует предусматривать у компенсаторов, опор и поворотов, а на вертикальных трубопроводах - в местах установки опорных конструкций.
     
      4.12. Выбор материала покровных слоев теплоизоляционных конструкций оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом воздухе в районах с расчетной температурой окружающего воздуха минус 40°С и ниже, следует производить с учетом температурных пределов применения материалов по государственным стандартам или техническим условиям.

      4.13. Для конструкций тепловой изоляции оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами веществ крепление покровного слоя следует предусматривать, как правило, бандажами. Крепление покровного слоя винтами допускается предусматривать при диаметре изоляционной конструкции более 800 мм.
  

   
     

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

РАСЧЕТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ


Материал, изделие,
ГОСТ или ТУ



Средняя плотность в
конструкции,

Теплопроводность теплоизоляционного материала в конструкции

Вт/(м°С)


Температура применения, °С


Группа горючести

  

 кг/куб.м

для поверхностей с температурой, °С

  

  

  

20 и
выше

19 и ниже

  

  

Изделия из пенопласта ФРП-1 и резопена, ГОСТ 22546-77, группы:
















75

65-85

0,041+0,00023t(m)

0,051-0,045
 

От минус 180 до 130

Трудногорючие

  

100

86-110

0,043+0,00019t(m)

0,057-0,051

От минус 180  

  

  

Изделия перлитоцементные, ГОСТ 18109-80, марки:
















250

250

0,07+0,00019 t(m)

-

От 20 до 600

Негорючие

300

300

0,076+0,00019t(m)

-



350

350

0,081+0,00019t(m)

-



  

  

  



  

  

  

Изделия теплоизоляционные известково- кремнезёмистые, ГОСТ 24748-81, марки:


























200

200

0,069+0,00015t(m)

-

От 20 до 600

Негорючие

225
     

  

  

225

  

  

0,078+0,00015t(m),

  

  

-

  

  

  

  

  

  

Изделия минераловатные с гофрированной структурой для промышленной тепловой изоляции, ТУ 36.16.22-8-86, марки:

В зависимости от диаметра изолируемой поверхности

























75

От 66 до 98
     

0,041+0,00034t(m)

0,054-0,05

От минус 60 до 400

Негорючие

100

  

  

От 84 до 130

  

  

 0,042+0,0003t(m)

  

  


  

  

  

  


  

  

Изделия теплоизоляционные вулканитовые, ГОСТ 10179-74, марки:





















300

300

0,074+0,00015t(m)
 

-

От 20 до 600

Негорючие

350

350

0,079+0,00015t(m)

-



400
     

  

  

  

400

  

  

  

0,084+0,00015t(m)

  

  

  

-

  

  

  


  

  

  


  

  

  

Маты звукопоглощающие базальтовые марки БЗМ, РСТ УССР 1977-87






До 80








0,04+0,0003 t(m)








-








От минус 180 до 450 в оболочке из ткани стеклянной; до 700 - в оболочке из кремнеземной ткани

Негорючие








Маты минераловатные прошивные, ГОСТ 21880-86, марки:










От минус 180 до 450 для матов на ткани, сетке, холсте из

Негорючие

  

  

  

100

102-132

0,045+0,00021t(m)

0,059-0,054

  

стекловолокна: до 700 - на

  

  

125

  

  

133-162

  

  

  

  

  

0,049+0,0002 t(m)  

  

  

  

  

  

  

металлической сетке     

  

  

  

  

  

Маты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем, ГОСТ 10499-78, марки:





















МС-35

40-56

0,04+0,0003 t(m)
0,042+0,00028t(m)

0,048

От минус 60 до 180

Негорючие

МС-50

  

  

58-80

  

  

  

  

0,047

  

  


  

  



  

  

Маты и вата из супертонкого стеклянного волокна без связующего, ТУ 21 РСФСР 224-87

60-80



0,033+0,00014t(m)



0,044-0,037



От минус 180 до 400


Негорючие



Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, ГОСТ 9573-82, марки:


























50

55-75

0,04+0,00029tm

0,054-0,05

От минус 60 до 400


75

75-115

0,043+0,00022t(m)

0,054-0,05


Негорючие

125

90-150

0,044+0,0002t(m)

0,057-0,051

От минус 180 до 400


175

  

  

  

  

150-210

  

  

  

  

0,052+0,0002t(m)

  

  

  

  

0,06 -0,054

  

  

  

  


  

  

  

  



  

  

  

  

Плиты из стеклянного штапельного волокна полужесткие, технические, ГОСТ 10499-78, марки:





















ППТ-50

42-58

0,042+0,00035t(m)

0,053

От минус 60 до 180

Трудногорючие

ППТ-75

  

  

59-86

  

  

 0,044+0,00023t(m)

  

  



  

  


  

  



  

  

Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, ГОСТ 10140-80, марки:


























75

75-115

-

0,054-0,057
 


Марки 75 - негорючие;

100

90-120

-

0,054-0,057

От минус 100 до 60

остальные - горючие

150

121-180

-

0,058-0,062



200

  

  

  

  

151-200

  

  

  

  

-

  

  

  

  

0,061-0,066

  

  

  

  


  

  

  

  


  

  

  

  

Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных фенолформальдегидных смол,

ГОСТ 20916-87, марки:




































50

Не более 50

0,040+0,00022t(m)

0,049-0,042
 

От минус 180 до 130

Трудногорючие

80

Св. 70 до 80
 

 0,042+0,00023t(m)

0,051-0,045



90

  

  

  

Св. 80 до 100

  

  

  

0,043+0,00019t(m)

  

  

  

0,057-0,051

  

  

  


  

  

  



  

  

  

Полотна холстопрошивные стекловолокнистые, ТУ 6-48-0209777-1-88, марки:
















ХПС-Т-5

180-320

0,047+0,00023t(m)

0,053-0,047

От минус 200 до 550

Негорючие

ХПС-Т-2,5

  

  

130-230

  

  



  

  



  

  


  

  



  

  

Песок перлитовый вспученный мелкий, ГОСТ 10832-83, марки:
















75

110

0,052+0,00012t(m)

0,05 -0,042

От минус 200 до 875

Негорючий

  

100

150

0,055+0,00012t(m)

0,054-0,047

  

  

  

150   

  

  

  

  

225

  

  

  

0,058+0,00012t(m)  

  

  

  

-

  

  

  

  

  

  

  

Полуцилиндры и цилиндры минераловатные на синтетическом связующем, ГОСТ 23208-83, марки:


























100

75-125

0,049+0,00021t(m)

0,047-0,053

От минус 180 до 400

Негорючие

150

126-175

0,051+0,0002t(m)

0,054-0,059

  

  


200

  

  

  

176-225

  

  

  

0,053+0,00019t(m)

  

  

  

0,062-0,057

  

  

  

  


  

  

  

Плиты пенополистиропьные ГОСТ 15588-86, марки:
















20

20

-

0,048-0,04

От минус 180 до 70

Горючие

25

25

-

0,044-0,035


  

  

30, 40

  

  

  

30, 40

  

  

  

-

  

  

  

0,042-0,032

  

  

  


  

  

  

  

Пенопласт плиточный, ТУ 6-05-1178-87, марки:











ПС-4-40

40

-

0,041-0,032
 

От минус 180 до 60

Горючий

ПС-4-60

60

-

0,048-0,039
 




ПС-4-65
     

  

  

  

65

  

  

  

-

  

  

  

0,048-0,039

  

  

  

  

  

  


  

  

  

Пенопласт плиточный ПХВ, ТУ 6-05-1179-83. марки:
















ПХВ-1-85

85

-

0,04-0,03

От минус 180 до 60

Горючий

ПХВ-1-115

115

-

0,043-0,032
 




ПXB-2-150

  

  

  

150

  

  

  

-

  

  

  

0,047-0,036

  

  

  

  

  

  


  

  

  

Пенопласт плиточный марки ПВ-1, ТУ 6-05-1158-87

65, 95



-



0,043-0,032



От минус 180 до 60


Горючий



Пенопласт поливинилхлоридный эластичный ПВХ-Э, ТУ 6-05-1269-75

150




-




0,05-0,04




От минус 180 до 60



Горючий




Пенопласт термореактивный ФК-20 и ФФ, жесткий, ТУ 6-05-1303-76, марки:





















ФК-20

170, 200

-

0,055-0,052

От 0 до 120

Горючий

ФФ

170, 200

-

0,055-0,052

От минус 60 до 150

Трудногорючий

Пенополиуретан ППУ-331/3
(заливочный)

  

  

  

40-60

60-80

  

  

  

-

-

  

  

  

0,036-0,031
 
0,037-0,032

  

  

  

От минус 180 до 120


  

  

  

Горючий



  

  

  

Пенопласт полиуретановый эластичный ППУ-ЭТ, ТУ 6-05-1734-75

40-50



-



0,043-0,038



От минус 60 до 100


Горючий



Полотно иглопробивное стеклянное теплоизоляционное марки ИПС-T-1000, ТУ 6-11-570-83

140




0,047+0,00023t(m)




0,053-0,047




От минус 200 до 550



Негорючее




Ровинг (жгут) из стеклянных комплексных нитей, ГОСТ 17139-79

200-250


-


0,065-0,062


От минус 180 до 450

Негорючий


Шнур асбестовый, ГОСТ 1779-83, марки:











ШАП  

  

  

100-160

  

  

0,093+0,0002t(m)

  

  

-

  

  

От 20 до 220

  

  

Трудногорючий

  

  

ШАОН

750-600

0,13+0,00026t(m)

-

От 20 до 400

Негорючий

Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты, ТУ 36-1695-79, марки:










От минус 180 до 600 в зависимости от материала

В сетчатых трубках из металлической проволоки и

200

200

0,056+0,00019t(m)

0,069-0,068

сетчатой трубки

нити стеклянной -

250

  

  

  

250

  

  

  

0,058+0,00019t(m)

  

  

  

-

  

  

  



  

  

  

негорючий; остальной- трудногорючий

  

  

  

Холсты из микро-ультрасупертонкого стекломикро- кристаллического штапельного волокна из горных пород, РСТ УССР 1970-86, марка БСТВ-ст

  

До 80

  

0,041+0,00029t(m)

  

0,04

  

От минус 269 до 600

  

Негорючие

  

     Примечания: 1. t(m) - средняя температура теплоизоляционного слоя, °С; t(m) =  

 - на открытом воздухе в летнее время, в помещении, в каналах, тоннелях, технических подпольях, на чердаках и в подвалах зданий; t(m) =

 - на открытом воздухе в зимнее время, где tw  температура вещества.

     2. Большее значение расчетной теплопроводности теплоизоляционного материала в конструкции для поверхностей с температурой 19°С и ниже относится к температуре вещества от минус 60 до 20°С, меньшее  к температуре минус 140°С и ниже. Для промежуточных значений температур теплопроводность определяется интерполяцией.

     3. При изоляции поверхностей с применением жестких плит расчетную теплопроводность следует увеличивать на 10%.
     
     4. Допускается применение других материалов, отвечающих требованиям пп. 2.3; 2.4.
     


ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Справочное

РАСЧЕТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ,
 ПРИМЕНЯЕМЫХ  ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ
 ПРИ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКЕ



Материал

Условный проход трубопровода,
мм

Средняя плотность,

кг/куб.м

Теплопроводность
сухого материала,

Вт/(м °С), при 20°С

Максимальная температура вещества, °С


Армопенобетон
     
Битумоперлит
     
Битумокерамзит
     
Битумовермикулит
     
Пенополимербетон
     
Пенополиуретан

Фенольный поропласт ФЛ монолитный
     


150-800

50-400

До 500

До 500

100-400

100-400

До 1000


350-450

450-550

600

600

400

60-80

100


0,105-0,13

0,11 -0,13

0,13

0,13

0,07

0,05

0,05


150

130*

130*

130*

150

120

150

         * Допускается применение до температуры 150°С при качественном методе отпуска теплоты.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРОВНОГО СЛОЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Материал, ГОСТ или ТУ

Применяемая толщина, мм

Группа горючести

1. Металлические

Листы из алюминия и алюминиевых сплавов, ГОСТ 21631-76, марки АДП, АД1, АМц, AMг2, В95


0,3; 0,5-1


Негорючие

Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов, ГОСТ 13726-78, марки АДП, АД1, АМц, AМг2, В95

0,25-1

Негорючие

Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий, ГОСТ 14918-80
     

0,35-1

Негорючая

Сталь тонколистовая кровельная, ОСТ 14-11-196-86

0,5-0,8

Негорючая

Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества, ГОСТ 16523-70
     

0,35-1

Негорючий

Оболочки гофрированные для теплоизоляционных конструкций отводов трубопроводов, ОСТ 36-67-82
     

0,2

2,5

Негорючие

Горючие

Сталь рулонная холоднокатаная с полимерным покрытием (металлопласт) ТУ 14-1-1114-74

   

0,8-1,3

Трудногорючая

2. На основе синтетических полимеров



Стеклотекстолит конструкционный КАСТ-В, ГОСТ 10292-74Е

0,5-1,2

Горючий

Материалы армопластмассовые для защиты покрытий тепловой изоляции трубопроводов, ТУ 36-2168-85, марки:
     





 АПМ-1
     

2,2
 

Горючий

АПМ-2

2,1

Трудногорючий

АПМ-К

2,1

Горючий

Стокпопластик рулонный РСТ, ТУ 6-11-145-80, марки РСТ-А, РСТ-Б, РСТ-Х

0,25-0,5

Трудногорючий

Стеклопластик марки ФСП (стеклопластик фенольный покровный), ТУ 6-11-150-76

0,3; 0,6

Горючий

Пленка винипластовая каландрированная КПО,

ГОСТ 16398-81

0,4-1

Горючая

Пленка из вторичного поливинилхлоридного сырья,

ТУ 63.032.3-88

1,3

Горючая

Стеклотекстолит покровный листовой СТПЛ, ТУ 36-1583-88, марки:





СТПЛ-СБ
     
СТПЛ-ТБ
     
СТПЛ-ВП   

  

0,3

0,5

0,8


Трудногорючий

3. На основе природных полимеров



Рубероид, ГОСТ 10923-82, марка РКК-420

  

2-3

  

Горючий

  

Стеклорубероид, ГОСТ 15879-70

2,5

Горючий

Толь кровельный и гидроизоляционный, ГОСТ 10999-76, марки TKK-350, ТКК-400

1,0-1,5

Горючий

Пергамин кровельный, ГОСТ 2697-83

1,0-1,5

Горючий

Рубероид, покрытый стеклотканью, ТУ 21 ЭССР 48-83

-

Горючий

Изол, ГОСТ 10296-79  

  

2  

Горючий

4. Минеральные



Стеклоцемент текстолитовый для теплоизоляционных конструкций, ТУ 36-940-85

1,5-2

Негорючий

Листы асбестоцементные плоские, ГОСТ 18124-75

6-10

Негорючие

Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля, ГОСТ 16233-77

5-8

Негорючие

Штукатурка асбестоцементная  

  

10-20

Негорючая

5. Дублированные фольгой



Фольга алюминиевая дублированная для теплоизоляционных конструкций, ТУ 36-1177-77



     

0,5-1,5





Дублированная бумагой и картоном - горючая, остальные - трудногорючие

Фольгорубероид для защитной гидроизоляции утеплителя трубопроводов, ТУ 21 ЭССР 69-83

1,7-2

2-2,5

Горючий

Горючий

Фольгоизол, ГОСТ 20429-84  

    

  

  

   

      Примечание. При применении покровных слоев из листового металла следует учитывать характер и степень агрессивности окружающей среды и производства.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Обязательное

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ИЗОЛИРОВАННУЮ
 ПОВЕРХНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ С
 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ

Таблица 1

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА
ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И ЧИСЛЕ ЧАСОВ
 РАБОТЫ В ГОД БОЛЕЕ 5000

Условный проход

Средняя температура теплоносителя, °С

трубопро-

20

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

вода, мм

Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м

15
20
25
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000

4
5
5
7
7
9
10
11
12
14
18
21
25
28
30
33
36
42
48
53
59
65

10
11
13
15
17
19
21
24
27
30
37
43
49
55
61
65
71
82
92
103
113
124

20
22
25
29
31
36
39
43
49
54
65
75
84
93
102
109
119
136
151
167
184
201

30
34
37
44
47
54
58
64
70
77
93
106
118
131
142
152
166
188
209
213
253
275

42
47
52
59
64
72
77
85
93
102
122
138
155
170
185
197
211
240
264
292
319
346

55
60
66
77
82
93
99
109
122
134
159
179
198
218
236
252
271
306
337
371
405
438

68
75
82
95
102
114
122
134
149
164
194
215
239
261
282
301
322
363
399
438
477
516

83
91
99
115
123
137
147
160
178
194
228
254
280
306
330
351
376
422
463
507
551
595

99
108
117
136
145
162
172
187
208
226
266
294
324
353
380
404
431
483
529
579
628
677

115
127
137
158
168
187
200
216
240
260
305
337
370
403
433
460
491
548
599
654
709
763

133
147
158
182
193
214
228
247
273
296
345
381
418
454
487
516
550
614
672
733
793
853

152
167
180
206
219
243
258
278
308
333
387
426
467
507
543
575
612
684
745
811
877
930

172
188
203
232
246
272
279
311
344
372
431
474
518
561
601
638
678
754
820
892
962
1033

Криволинейные поверхности диаметром более



Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/кв.м

1020 мм и плоские

19

35

54

70

85

105

120

135

150

165

180

194

209

Примечание. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией.



Таблица 2

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И ЧИСЛЕ ЧАСОВ
РАБОТЫ В ГОД 5000 И МЕНЕЕ

Условный проход

Средняя температура теплоносителя, °С

трубопро-

20

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

вода, мм

Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м

15
20
25
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000

5
6
6
8
9
10
11
13
15
18
22
26
30
35
38
41
45
53
60
67
75
83

11
13
15
18
19
23
25
28
32
35
44
51
59
66
73
80
88
100
114
128
141
155

22
25
28
33
36
41
45
50
56
63
77
88
101
112
122
132
143
165
184
205
226
247

34
38
42
49
53
61
66
73
81
89
109
125
140
155
170
182
197
225
250
278
306 333

46
52
57
66
71
81
87
97
107
118
142
161
181
200
217
233
251
288
319
353
388
421

59
66
73
86
91
104
112
123
139
153
184
207
231
255
276
298
322
365
404
447
487
531

74
82
90
105
113
127
137
150
168
185
221
248
278
305
331
353
379
432
475
526
574
622

90
99
108
126
135
152
163
178
200
219
262
293
324
355
386
412
442
499
550
605
660
715

106
118
127
149
159
178
191
208
233
256
303
336
374
409
442
471
506
570
626
688
749
810

124
138
149
173
184
207
221
241
269
294
346
385
426
466
502
535
573
644
707
775
843
911

143
158
171
199
212
237
253
275
306
332
391
434
479
523
563
599
641
719
788
863
937 1011

163 180 195 225 240 268 285 309 344 372 438 485 534 582 626 665 711 796 871 953 1034 1114

185 203 219 253 269 299 319 345 383 415 486 538 591 643 691 734 783 876 956 1045 1132 1223

Криволинейные поверхности диаметром более



Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/кв.м

1020 мм и плоские

25

44

71

88

108

133

152

165

190

209

227

245

265

      Примечание. См. примеч. к табл. 1.



Таблица 3

НОРМЫ ПЛЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ
 В ПОМЕЩЕНИИ И ТОННЕЛЕ И ЧИСЛЕ ЧАСОВ
 РАБОТЫ В ГОД БОЛЕЕ 5000


Условный проход

Средняя температура теплоносителя, °С

трубопро-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

вода, мм

Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м

15
20
25
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000

8
9
10
12
13
15
16
18
21
24
29
34
39
44
48
52
57
67
74
84
93
102

18
20
22
26
28
32
35
39
44
49
59
68
77
85
93
101
109
125
139
155
170
186

28
32
35
41
44
50
54
60
66
73
88
100
112
124
135
145
156
179
199
220
241
262

40
45
49
57
61
69
74
81
90
98
118
133
149
164
178
190
205
232
256
283
309
335

53
58
64
74
80
90
97
105
118
130
155
174
193
212
230
245
264
298
328
362
395
428

66
73
79
93
99
112
119
130
145
160
189
211
233
256
276
294
316
356
391
430
468
506

81 89 97 112 120 134 143 156 175 190 225 249 275 301 324 345 370 415 456 499 543 586

96 106 115 134 142 159 169 184 205 223 261 289 319 348 374 398 426 477 522 571 620 668

114 125 135 156 166 185 197 213 237 257 301 333 366 398 428 455 485 542 592 647 702 758

132 145 156 179 190 211 225 244 270 292 341 377 413 449 483 511 544 608 663 726 786 845

150 165 178 204 216 240 255 275 304 329 383 422 463 503 538 570 607 678 738 804 869 934

170 186 200 230 243 270 286 309 341 368 427 470 514 557 596 633 673 748 814 885 955 1025

Криволинейные поверхности диаметром более



Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/кв.м

1020 мм и плоские

29

50

68

83

104

119

134

149

165

179

194

208

      Примечания: 1. При расположении изолируемых поверхностей в тоннеле к нормам плотности следует вводить коэффициент 0,85.

      2. См. примеч. к табл. 1.


Таблица 4

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ
В ПОМЕЩЕНИИ И ТОННЕЛЕ И ЧИСЛЕ ЧАСОВ
РАБОТЫ В ГОД 5000 И МЕНЕЕ

Условный проход

Средняя температура теплоносителя, °С

трубопро-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

вода, мм

Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м

15
20
25
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000

9

10 11 13 15 17 20 22 25 28 36 42 48 53 60 64 71 81 91 102 114 125

20 22 25 29 32 37 41 45 51 56 70 81 92 103 113 122 132 152 170 190 209 229

31 35 39 46 49 57 62 69 77 85 103 118 133 147 162 173 188 215 239 265 292 318

44 49 54 64 68 78 84 93 102 114 137 155 174 193 210 225 243 277 309 342 375 408

57 64 70 83 89 101 108 119 135 149 179 201 225 248 269 291 314 357 394 436 478 519

72 80 87 103 110 124 133 146 165 181 216 242 270 299 324 347 373 423 467 515 563 611

87 97 106 124 132 149 160 175 196 215 256 287 319 350 379 405 435 492 541 596 650 704

104 115 125 146 156 176 188 205 229 251 299 332 368 404 436 465 499 562 618 679 740 800

122 135 147 170 182 204 219 237 266 290 342 381 421 460 496 529 566 637 699 767 835 903

141 156 169 195 208 233 249 271 302 329 387 429 474 517 557 593 634 712 780 856 929 1003

161 178 192 223 237 264 282 306 340 369 434 480 529 577 620 659 705 792 864 946 1026 1105

183 201 216 250 266 296 316 342 379 412 482 533 586 638 686 728 777 869 950 1037 1129 1211

Криволинейные поверхности диаметром более



Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/кв.м

1020 мм и плоские

36

63

85

105

132

151

170

188

209

226

245

263


     Примачание. См. примеч. к табл. 3.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Обязательное

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ
 ИЗОЛИРОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
 С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ


Таблица 1

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ


Условный проход


Средняя температура вещества, °С

трубопро-

0

-10

-20

-40

-60

-80

-100

-120

-140

-160

-180

вода, мм

Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м

20
25
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500

3
4
5
6
7
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22
24

4
5
6
7
7
8
9

10 11 13 15 17 19 21 23 25

5
6
7
8
9

10 11 12 13 16 18 21 23 25 27 30

7
8
9

10 12 13 14 15 17 20 23 25 28 30 33 35

9

10 11 12 13 14 16 17 20 23 26 29 31 33 36 38

11 12 13 14 16 17 18 20 22 26 29 32 35 37 40 42

13 14 15 16 18 19 21 22 25 29 33 36 39 41 43 45

15 16 17 18 20 21 23 25 27 31 35 39 42 44 47 49

18 19 20 21 22 23 25 27 30 34 39 43 46 48 50 52

20 21 22 23 25 26 28 29 32 37 42 46 49 51 54 56

22 23 24 25 27 28 30 32 35 40 45 50 53 55 57 59

Криволинейные поверхности диаметром более



Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/кв.м

600 мм и плоские

14

15

15

16

17

18

19

20

21

22

23

      
     Примечания: 1. Нормы линейной плотности теплового потока при температуре веществ от 0 до 19°С, а также при d(y) < 20 мм следует определять экстраполяцией.

      2. См. примеч. к обязательному приложению 4, табл. 1.



Таблица 2

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ
 В ПОМЕЩЕНИИ

Условный проход

Средняя температура вещества, °С

трубопро-

0

-10

-20

-40

-60

-80

-100

-120

-140

-160

-180

вода, мм

Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м

20
25
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500

6
7
8
9

10 11 12 13 15 19 21 24 27 30 32 36

7
8
9

10 11 12 13 14 16 20 22 25 28 31 34 37

8
9

10 11 12 13 14 16 17 21 24 27 30 33 36 39

9

10 12 13 14 15 16 18 20 24 26 30 33 36 39 42

10 11 14 15 16 17 18 20 22 27 30 33 37 39 42 45

11 13 15 17 18 19 21 23 25 29 33 37 40 43 45 48

12 14 16 19 21 22 23 25 27 32 35 40 43 46 48 51

13 18 20 22 23 24 25 27 30 35 39 43 46 49 51 54

14 20 22 24 25 26 27 30 32 38 42 47 49 52 54 57

16 22 24 26 27 28 30 33 35 40 46 50 53 56 58 60

17
25
27
28
30
31
32
35
38
43
49
53
56
59
61 63

Криволинейные поверхности диаметром более


Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/кв.м

600 мм и плоские

19

20

21

22

23

24

25

26

27

27

28

   
        Примечание. См. примеч. к табл. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Обязательное


НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ИЗОЛИРОВАННУЮ
ПОВЕРХНОСТЬ ПАРОПРОВОДОВ С КОНДЕНСАТОПРОВОДАМИ ПРИ ИХ
 СОВМЕСТНОЙ ПРОКЛАДКЕ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ, Вт/м

Условный проход трубопровода, мм

Па- ро- про- вод

Кон- ден- сато- про- вод

Па- ро- про- вод

Кон- ден- сато- про- вод

Па- ро- про- вод

Кон- ден- сато- про- вод

Па- ро- про- вод

Кон- ден- сато- про- вод

Па- ро- про- вод

Кон- ден- сато- про- вод

Па- ро- про- вод

Кон- ден- сато- про- вод

Паро- про- вод

Конден- сатопро-
вод

Расчетная температура теплоносителя, °С

  

115

100

150

100

200

100

250

100

300

100

350

100

25
30
40
50
65
80

100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800

25
25
25
25
30
40
40
50
70
80
100
125
150
180
200
250
300
300
300

28
29
31
34
38
44
47
52
56
65
73
80
88
94
101
108
121
131
142

22
22
22
22

25
 27

27

29
33
35
 38
 41
46
51
54
 61
67

67
67

36
 38 40
43
51
55
59
 64 69
81
90 100 108 115 124 132 147 159 172

22
22
22
22

25
27
27
 29
32
 35
 38
 40
 45
 50
 53
60
 66

66
66

49 52 54 62 70 74 79 86 93 107 119 132 142 152 161 171 191 206 222

22
22
22

22
25
26

26
28
 31 34
37
40
45
50
53
 59 66

66
66

61 65 70 77 85 90 97 105 113 130 143 159 171 183 194 207 228 244 264

22
22
22
22

25
 26

26
28
31
34
37
40
44
49
53
59
65

65
65

77 83 88 95 105 110 118 128 138 157 176 191 205 219 232 248 272 291

-

22
22
22

22
 24 26

26
 28
 31
 34
 37
 40
 44
 49
 52
 59
 65 64

-

95 100 105 113 124 130 140 151 170 184 206 223 240 255 269 287 313 336

-

22
22
22
22
24
25

25
28
 31
 34
 37
 40
 44
 49
 52
 58
 64 63

-


     Примечание. См. примеч. к обязательному приложению 4, табл. 1.  


ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Обязательное

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ИЗОЛИРОВАННУЮ
 ПОВЕРХНОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ДВУХТРУБНЫХ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ
СЕТЕЙ ПРИ ПРОКЛАДКЕ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ


Таблица 1

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА
ПРИ ЧИСЛЕ ЧАСОВ РАБОТЫ В ГОД 5000 И МЕНЕЕ, Вт/м

Условный

Трубопровод

проход трубопро-

подающий

обратный

подающий

обратный

подающий

обратный

вода, мм

Среднегодовая температура теплоносителя, °С

  

65

50

90

50

110

50

25
30
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400

18
19
21
22
27
29
33
34
38
48
54
62
68
76
77
88
98
107
130
138
152
185
204

12
13
14
15
19
20
22
23
26
31
35
40
44
47
49
54
58
63
72
75
78
86
90

26
27
29
33
38
41
46
49
54
66
76
87
93
109
112
126
140
163
181
190
199
257
284

11
12
13
14
16
17
19
20
22
26
29
32
34
37
39
43
45
47
48
57
59
66
69

31
33
36
40
47
51
57
61
65
83
93
103
117
123
135
167
171
185
213
234
249
300
322

10
11
12
13
14
15
17
18
19
23
25
28
29
30
32
33
35
38
42
44
49
54
58



Таблица 2

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ ЧИСЛЕ ЧАСОВ РАБОТЫ
 В ГОД БОЛЕЕ 5000, Вт/м

Условный

Трубопровод

проход трубопро-

подающий

обратный

подающий

обратный

подающий

обратный

вода, мм

Среднегодовая температура теплоносителя, °С

  

65

50

90

50

110

50

25
30
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400

16
17
18
20
23
25
28
31
32
39
45
50
55
58
67
68
79
89
100
106
117
144
152

11
12
13
14
16
17
19
21
22
27
30
33
37
38
43
44
50
55
60
66
71
79
82

23
24
26
28
34
36
41
42
44
54
64
70
75
82
93
98
109
126
140
151
158
185
210

10
11
12
13
15
16
17
18
19
22
25
28
30
33
36
38
41
43
45
54
57
64
68

28
30
32
35
40
44
48
50
55
68
77
84
94
101
107
117
132
151
163
186
192
229
252

9
10
11
12
13
14
15
16
17
21
23
25
26
28
29
32
34
37
40
43
47
52
56

      
     Примечания к табл. 1 и 2: 1. Расчетные среднегодовые температуры воды в водяных тепловых сетях 65, 90, 110°С соответствуют температурным графикам 95 - 70, 150 - 70, 180 - 70°С.

      2. См. примеч. к обязательному приложению 4, табл. 1.
     


ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Обязательное

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ИЗОЛИРОВАННУЮ
 ПОВЕРХНОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ДВУХТРУБНОЙ ПОДЗЕМНОЙ
БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКЕ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Таблица 1

 

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА
ПРИ ЧИСЛЕ ЧАСОВ РАБОТЫ В ГОД 5000 И МЕНЕЕ, Вт/м

Условный

Трубопроводы водяных тепловых сетей

проход

подающий

обратный

подающий

обратный

трубопровода,

Среднегодовая температура теплоносителя, °С

мм

65

50

90

50

25
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800

36
44
50
51
55
61
69
77
83
91
101
108
116
123
140
156
169

27
34
38
39
42
46
52
59
63
69
75
80
86
91
103
112
122

48
60
67
69
74
81
91
101
111
122
133
140
151
163
186
203
226

26
32
36
37
40
44
49
54
59
64
69
73
78
83
94
100
109


Таблица 2

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ ЧИСЛЕ ЧАСОВ
 РАБОТЫ В ГОД БОЛЕЕ 5000, Вт/м

условный

Трубопроводы водяных тепловых сетей

проход

подающий

обратный

подающий

обратный

трубопровода,

Среднегодовая температура теплоносителя, °С

мм

65

50

90

50

25
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800

33
40
45
46
49
53
60
66
72
79
86
91
97
105
117
126
140

25
31
34
35
38
41
46
50
55
59
65
68
72
78
87
93
102

44
54
60
61
65
72
80
89
96
105
113
121
129
138
156
170
186

24
29
33
34
35
39
43
48
51
56
60
63
67
72
80
86
93

      Примечания к табл. 1 и 2: 1. См, примеч. к обязательному приложению 4, табл. 1.

      2. Расчетные среднегодовые температуры воды в водяных сетях 65, 90°С соответствуют температурным графикам 95 - 70, 150 - 70°С.

      3. При применении в качестве теплоизоляционного слоя пенополиуретана, фенольного поропласта ФЛ, полимербетона значения норм плотности следует определять с учетом коэффициента К(2), приведенного в табл. 3 настоящего приложения.


Таблица 3

КОЭФФИЦИЕНТ К(2), УЧИТЫВАЮЩИЙ ИЗМЕНЕНИЕ НОРМ ПЛОТНОСТИ
ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ
ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА, ПОЛИМЕРБЕТОНА, ФЕНОЛЬНОГО ПОРОПЛАСТА ФЛ

Материал теплоизоля-

Условный проход трубопровода, мм

Материал теплоизоля-

Условный проход трубопровода, мм

ционного слоя

25-65

80-150

200-300

350-500

ционного слоя

25-65

80-150

200-300

350-500

  

Коэффициент К(2)

  

Коэффициент К(2)

Пенополиуретан,

фенольный поропласт ФЛ

0,5

0,6

0,7

0,8

Полимербетон

0,7

0,8

0,9

1,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Справочное

РАСЧЕТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛООТДАЧИ

      1. Расчетные коэффициенты теплоотдачи от наружной поверхности покровного слоя в зависимости от вида и температуры изолируемой поверхности, вида расчета толщины тепловой изоляции и применяемого покровного слоя приведены в таблице.




Температура изоли-




Изолируемая поверхность




Вид расчета изоляции

Коэффициент теплоотдачи

 при расположении изолируемых поверхностей

руемой поверхности, °С

  

  

в помещениях, тоннелях для покровных слоев с коэффициентом излучения, С

на открытом воздухе, для покровных слоев с коэффициентом излучения, С

  

  

  

малым

высоким

малым

высоким

Выше 20

Плоская

поверхность, оборудование, вертикальные трубопроводы

По заданной температуре на

поверхности покровного слоя

      6

      11

      6

      11

  

  

Остальные виды

расчетов

      7

      12

      35

      35

  

Горизонтальные

трубопроводы

По заданной температуре на поверхности покровного слоя

      6

      10

      6

      10

  

  

Остальные виды

расчетов

      6

      11

      29

      29

19 и ниже

Все виды изолируемых объектов

Предотвращение конденсации влаги из окружающего воздуха на поверхности покровного слоя

      5

      7

      -

      -

  

  

Остальные виды

расчетов

      6

      11

      29

      29

   
    Примечания: 1. Для трубопроводов, прокладываемых в каналах, коэффициент теплоотдачи

     
     2. К покровным слоям с малым коэффициентом излучения С относятся покрытия с

    

Вт/(кв.м · К_4) и менее, в том числе из тонколистовой оцинкованной стали, листов из алюминия и алюминиевых сплавов, а также других материалов, окрашенных алюминиевой краской. К покрытиям с высоким коэффициентом излучения относятся покрытия с С > 2,33 Вт/(кв.м · К4), в том числе стеклопластики и прочие материалы на основе синтетических и природных полимеров, асбестоцементные листы, штукатурки, покровные слои, окрашенные различными красками, кроме алюминиевой.
     
      3. Коэффициент теплоотдачи от воздуха в канале к стенке канала допускается принимать равным 8 Вт/ (кв.м ·°С).

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Обязательное

КОЭФФИЦИЕНТ К1, УЧИТЫВАЮЩИЙ ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ
 ТЕПЛОТЫ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ
 ОТ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА И СПОСОБА ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА
 (МЕСТА УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ)

Район строительства

Способ прокладки трубопровода и месторасположение оборудования

      

на открытом воздухе

в помещении,  тоннеле

в непроходном канале

бесканальный


Европейские районы СССР (I.I-I.5, II.I-II.2)


1,0


1,0


1,0


1,0

Урал (VII.I-VII.3)
     

1,02

1,03

1,03

1,0

Казахстан (XI.I-ХI.3)
     

1,04

1,06

1,04

1,02

Средняя Азия
(VI.I-VI.3, ХII.I-XII.4)

1,04

1,04

1,02

1,02

Западная Сибирь (VIII.I-VIII.5)
     

1,03

1,05

1,03

1,02

Восточная Сибирь (IХ.I-IХ.3)

1,07

1,09

1,07

1,03

Дальний Восток
(Х.I-Х.3)

0,88

0,9

0,8

0,96

Районы Крайнего Севера и приравненные к ним (Iс-Хс)

0,9

0,93

0,85

-

  

  


          Примечание. Районы строительства приведены в соответствии с письмом Госстроя СССР от 6.09.84 № ИИ 4448-19/5. В скобках указаны территориальные районы и подрайоны по СНиП IV-5-84.


ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Рекомендуемое

ТОЛЩИНЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ (ПОЛНОСБОРНЫХ И КОМПЛЕКТНЫХ)
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Толщина основного слоя, мм

Расчетная, по условию подп. 3.1а

Принимаемая

Расчетная, по условиям подп. 3.1б-3.1к

Принимаемая

40-45
46-65
66-85
86-105
106-125
126-150
151-175
176-200

40
60
80
100
120
140
160
180

до 40
41-60
61-80
81-100
101-120
121-140
141-160
161-180

40
60
80
100
120
140
160
180


ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Рекомендуемое
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
 ПРИ ПОДЗЕМНОЙ  ПРОКЛАДКЕ В ТОННЕЛЯХ И
 НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ

Условный

Способ прокладки трубопроводов

проход трубопровода,

в тоннеле

в непроходном канале

мм

Предельная толщина теплоизоляционной конструкции, мм, при температуре вещества, °С

  

ниже минус 30

от минус 30 до 19

от 20 до 600 включ.

до 150 включ.

151 и выше

15
25
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900 и более

60
100
120
140
160
180
180
180
200
200
220
240
260
280
300
320
320
320
320
320

60
60
60
80
100
100
120
120
140
140
160
180
200
220
240
260
260
260
260
260

60
80
80
100
140
160
160
160
160
180
180
200
200
220
220
220
240
240
240
260

40
60
60
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
120
120
120
120
120
120
120

60
100
100
120
140
140
160
160
180
200
200
200
200
220
220
220
220
220
220
220
 

      Примечания: 1. Толщина изоляции для трубопроводов в каналах указана для положительных температур транспортируемых веществ. Для трубопроводов с отрицательными температурами транспортируемых веществ, прокладываемых в каналах, предельные толщины принимаются такими же, как при прокладке в тоннеле.

2. В случае, если по расчету толщина изоляции больше предельной, следует применять более эффективный материал.
     



ПРИЛОЖЕНИЕ 13
рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ И ОБЪЕМА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
 ИЗ  УПЛОТНЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ

      1. Толщину теплоизоляционного изделия из уплотняющихся материалов до установки на изолируемую поверхность следует определять с учетом коэффициента уплотнения Кс по формулам:
     
     для цилиндрической поверхности
     


;                      (1)

      для плоской поверхности

  


,                                     (2)

    

  где

- толщина теплоизоляционного изделия до установки на изолируемую поверхность
  (без уплотнения), м;
     

  

 - расчетная толщина теплоизоляционного слоя с уплотнением, м;

  

 - наружный диаметр изолируемого оборудования, трубопроводов, м;

  

- коэффициент уплотнения, принимаемый по таблице настоящего приложения.

 

      

   
   Примечание. В случае, если в формуле (1) произведение

 
  меньше единицы, оно  

должно приниматься равным единице.    

      2. При многослойной изоляции толщину изделия до его уплотнения следует определять отдельно для каждого слоя.


     3. Объем теплоизоляционных изделий из уплотняющихся материалов до уплотнения следует определять по формуле
     

,                              (3)


     где V - объем теплоизоляционного материала или изделия до уплотнения, куб.м;

            V(i) - объем теплоизоляционного материала или изделия с учетом уплотнения, куб.м.

Теплоизоляционные материалы и изделия

Коэффициент уплотнения К(с)


Изделия минераловатные с гофрированной структурой при укладке на трубопроводы и оборудование условным проходом, мм:

 до 200
     
от 200 до 350
     
св. 350      




1,3

1,2

1,1

Маты минераловатные прошивные

Маты из стеклянного штапельного волокна

1,2

1,6

Маты из супертонкого стекловолокна, маты БЗМ, холсты из ультрасупертонких и стекломикрокристаллических волокон средней плотностью от 19 до 56 кг/куб.м при укладке на трубопроводы и оборудование условным проходом, мм:





      D(у) < 800 при средней плотности 19 кг/куб.м
     
     То же при средней плотности 56 кг/куб.м

3,2*

1,5*

     D(y)

 

 800 при средней плотности 19 кг/куб.м

2,0*

      То же при средней плотности 56 кг/куб.м

Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки:

      50, 75
     
      125, 175

Плиты минераловатные на битумном связующем марки:

      75
     
     100, 150

Плиты полужесткие стекловолокнистые на синтетическом связующем

Пенопласт ПВХ-Э
     
Пенопласт ППУ-ЭТ

  

  

  


1,5*



1,5

1,2



1,5

1,2

1,15

1,2

1,3

  

  

  

      * Промежуточные значения коэффициента уплотнения следует определять интерполяцией.

Примечание. В отдельных случаях в проектно-сметной документации по тепловой изоляции могут быть предусмотрены другие коэффициенты уплотнения, обусловленные технико-экономическими расчетами и особенностями работы тепловой изоляции.

      



Текст документа сверен по:
официальное издание
Госстрой СССР - М: ЦИТП,1989

  отправить на печать

Личный кабинет:

доступно после авторизации

Календарь налогоплательщика:

ПнВтСрЧтПтСбВс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Заказать прокат автомобилей в Краснодаре со скидкой 15% можно через сайт нашего партнера – компанию Автодар. http://www.avtodar.ru/

RuFox.ru - голосования онлайн
добавить голосование