4.9. Для теплоизоляционных конструкций, подвергающихся воздействию агрессивных сред, следует предусматривать защиту металлических покрытий от коррозии в соответствии со СНиП 2.03.11.
При применении в качестве защитного покровного слоя листов и лент из алюминия и алюминиевых сплавов и теплоизоляционного слоя в стальной неокрашенной сетке или при устройстве каркаса следует предусматривать установку под покровный слой прокладки из рулонного материала или окраску защитного покрытия изнутри битумным лаком.
4.10. При изоляции трубопроводов жесткоформованными изделиями следует предусматривать вставки из негорючих материалов в местах устройства температурных швов.
4.11. Конструкция тепловой изоляции должна исключать деформацию и сползание теплоизоляционного слоя в процессе эксплуатации. На вертикальных участках трубопроводов через каждые 3-4 м по высоте следует предусматривать опорные конструкции, за исключением теплоизоляции в заводском монолитном исполнении.
4.12. Температурные швы в покровных слоях горизонтальных трубопроводов предусматриваются у компенсаторов, опор и поворотов, а на вертикальных трубопроводах - в местах установки опорных конструкций.
4.13. Для конструкций тепловой изоляции трубопроводов с отрицательными температурами изолируемой поверхности крепление покровного слоя следует предусматривать, как правило, бандажами. Крепление покровного слоя винтами допускается использовать при диаметре изоляционной конструкции более 800 мм.
4.14. Теплоизоляционные конструкции из горючих материалов с теплоизоляционным слоем из пенополиэтилена, пенополипропилена, пенокаучука, пенополиуретана и др. не допускается предусматривать для трубопроводов, расположенных в зданиях, кроме зданий IVa и V степеней огнестойкости, одно- и двухквартирных жилых домов.
Допускается применение теплоизоляционного слоя из горючих материалов (пенополиэтилена, пенополипропилена, пенокаучука и др.) для трубопроводов, расположенных:
- в подвальных этажах, имеющих выходы только наружу зданий I и II степеней огнестойкости, при устройстве вставок длиной 3 м из негорючих материалов не менее чем через 30 м длины трубопровода;
- на открытом воздухе при надземной прокладке с устройством вставок длиной 3 м из негорючих материалов не менее чем через 100 м длины трубопровода;
- в непроходных подземных и подпольных каналах с устройством через 100 м по длине трубопроводов глухих противопожарных перегородок первого типа;
- в проходных каналах и тоннелях при разделении их на отсеки протяженностью не более 200 м противопожарными перегородками первого типа с противопожарными дверями второго типа, причем при вводе трубопроводов в здания непроходные каналы и проходные тоннели должны отделяться от здания глухими противопожарными перегородками первого типа.
теплозащитных свойств теплоизоляционных конструкций
Для теплового расчета изоляции используются уравнения стационарной теплопередачи через плоские и криволинейные поверхности.
Теплопередача плоской теплоизоляционной конструкции, состоящей из "n" слоев изоляции, рассчитывается по формуле:
t - t
в н
F n
R + R + SUM R + R
вн ст i=1 i н
плоской однослойной:
t - t
в н
F R + R + R + R
вн ст из н
криволинейной n-слойной:
t - t
в н
L L L n L L
R + R + SUM R + R
вн ст i=1 i н
криволинейной однослойной:
t - t
в н
L L L L L
R + R + R + R
вн ст из н
где:
q - поверхностная плотность теплового потока через плоскую
F
теплоизоляционную конструкцию, вт/кв. м;
t - температура среды внутри изолируемого оборудования, °С;
в
t - температура окружающей среды, °С;
н
R - термическое сопротивление теплоотдаче на поверхности
вн
внутренней стенки изолируемого объекта, кв. м°С/вт;
R - то же на наружной поверхности теплоизоляции, кв. м°С/вт;
н
R - термическое сопротивление кондуктивному переносу теплоты
ст
стенки изолируемого объекта, кв. м°С/вт;
R - то же плоского слоя изоляции, кв. м°С/вт;
из
n
SUM R - полное термическое сопротивление кондуктивному
i=1 i
переносу теплоты n-слойной плоской изоляции;
R - термическое сопротивление i-го слоя, кв. м°С/вт;
i
q - линейная плотность теплового потока через цилиндрическую
L
теплоизоляционную конструкцию, вт/м;
L
R - термическое сопротивление теплоотдаче на внутренней
вн
поверхности стенки изолируемого объекта, м°С/вт;
L
R - то же на наружной поверхности изоляции, м°С/вт;
н
L
R - термическое сопротивление кондуктивному переносу теплоты
ст
цилиндрической стенки изолируемого объекта, м°С/вт;
L
R - то же цилиндрического слоя изоляции, м°С/вт;
из
n L
SUM R - полное термическое сопротивление кондуктивному
i=1 i
переносу теплоты n-слойной цилиндрической изоляции;
L
R - термическое сопротивление i-го слоя, м°С/вт.
i
теплоотдаче и кондуктивному переносу теплоты определяются по
формулам:
"дельта"
1 1 из
R = ----------; R = ---------; R = -----------;
вн "альфа" н "альфа" из "ламбда"
вн н из
"дельта" "дельта"
ст i
ст "ламбда" i "ламбда"
ст i
L 1 L 1
R = ----------------; R = -----------------;
вн ст н из
"пи" d "альфа" "пи" d "альфа"
вн вн н н
из
1 d
L н
из ст
2"пи" "ламбда" d
из н
ст
1 d
L н
R = ---------------- x 1n ------;
ст ст
2"пи" "ламбда" d
ст вн
i
1 d
L н
i i
2"пи" "ламбда" d
i вн
где:
"альфа" , "альфа" - коэффициенты теплоотдачи на внутренней
вн н
поверхности стенки изолируемого объекта и на наружной поверхности
изоляции, Вт/кв. м°С;
"ламбда" , "ламбда" , "ламбда" - коэффициенты
ст из i
теплопроводности соответственно материала стенки изолируемого
объекта, изоляции i-го слоя, n-слойной изоляции, Вт/м°С;
"дельта" , "дельта" , "дельта" - толщины соответственно
ст из i
стенки изолируемого объекта, однослойной изоляции, i-го слоя
n-слойной изоляции, м;
ст ст
d , d - внутренний и наружный диаметры изолируемой трубы, м;
вн н
из
d - наружный диаметр изоляции, м;
н
i i
d , d - наружный и внутренний диаметры i-го слоя n-слойной
н вн
изоляции, м.
Распределение температур в многослойной изоляции рассчитывается
по формулам:
- температуры на внутренней и наружной поверхностях стенки
изолируемого объекта плоской формы:
ст ст ст
вн в F вн н вн F ст
н
- температура t на наружной поверхности первого слоя изоляции,
1
на границе 1 и 2 слоев:
н ст
t = t - q x R ; (9)
1 н F 1
и далее, начиная со 2-го слоя, на границах (i-1)-го и i-го слоев:
н н
t = t - q x R ; (10)
i (i=1) F i
- температура на наружной поверхности i-го слоя i-слойной
стенки:
н
t = t + q x R . (11)
i н F н
Для цилиндрических многослойных изоляционных конструкций
структуры формул для расчета распределения температур имеют вид:
cт L cт cт L
вн в L вн н н L ст
н ст L
t = t - q x R ; (13)
i н L 1
н cт L
t = t - q x R ; (14)
i1 (i=1) L i
н н L
t = t + q x R . (15)
i н L н
Значения поверхностной и линейной плотности тепловых потоков, входящих в формулы (8)-(15), определяются по (1)-(4), а термические сопротивления - по (5), (6), (7).
При применении формул (1)-(3) необходимо знать коэффициенты теплопроводности изоляционных слоев. Поскольку они зависят от температуры, должны быть известны средние температуры каждого слоя, для определения которых необходимо знать температуры на границах слоев. Для их расчета используют метод последовательных приближений путем проведения нескольких расчетных операций.
На первом этапе, принимая для всех слоев среднюю температуру
изоляции, равную полусумме температур внутренней и наружной среды,
находят при этой температуре теплопроводность всех
F L
цилиндрической стенок рассчитывают температуры на границах слоев и
средние температуры каждого слоя.
На втором этапе по найденным на первом этапе средним температурам слоев вновь определяют теплопроводность всех слоев, затем находят плотности потоков тепла и снова рассчитывают послойные температуры и так далее до требуемой точности расчета, то есть до тех пор, пока послойные температуры на k-м и (k-1)-м шаге будут отличаться не более чем на 5%. Обычно для этой цели необходимо проведение не более 3-4 расчетных операций.
Плотность теплового потока через теплоизоляционные конструкции
трубопроводов, граничащих с грунтом, определяется по формулам
(1)-(4), в которых термические сопротивления внешней теплоотдаче
R
н L
и R заменяются термическим сопротивлением грунта, зависящим от
н
конфигурации изолируемого объекта, расположения его в массиве
Расчет тепловых потерь через изолированную поверхность трубопроводов в общем случае следует выполнять по формулам (3), (4). Однако анализ особенностей теплообмена в теплоизоляционных конструкциях трубопроводов позволяет существенно упростить расчетные формулы.
Термическое сопротивление теплоотдаче от внутренней среды к внутренней поверхности стенки трубопровода для жидких и даже газообразных сред по сравнению с термическим сопротивлением кондуктивному переносу теплоты в изоляции составляет весьма незначительную величину и может не учитываться.
Исключение составляет весьма редкий случай, когда внутри объекта находится газовая среда и теплообмен между ней и внутренней поверхностью стенки осуществляется за счет естественной конвекции.
Стенки изолируемого трубопровода, изготовленные из металла, в 100 и более раз превышают теплопроводность изоляции, вследствие этого термическим сопротивлением стенки без заметного снижения точности расчета можно пренебречь.
Таким образом, основными расчетными формулами для определения тепловых потерь изолируемого оборудования являются:
- для плоских поверхностей и криволинейных диаметром более 2 м:
(t - t )
в н
F n
SUM R + R
i=1 i н
- для трубопроводов диаметром менее 2 м:
(t - t )
в н
L n L L
SUM R + R
i=1 i н
где:
термическое сопротивление кондуктивному переносу слоев изоляции
p
(6), в которых расчетная теплопроводность изоляции "ламбда"
из
определяется с учетом снижения ее теплозащитных свойств в процессе
эксплуатации по методике, изложенной в разделе 7, а коэффициент
теплоотдачи на поверхности изоляции принимается по таблице 2.
Таблица 2
-----------------------------------
<1> К ним относятся кожухи из оцинкованной стали, листов алюминиевых сплавов и алюминия с оксидной пленкой.
<2> К ним относятся штукатурки, асбестоцементные покрытия, стеклопластики, различные окраски (кроме краски с алюминиевой пудрой).
плотности теплового потока
Определение толщины изоляции по заданной потере теплоты
является обязательным для всех случаев расчета тепловой изоляции.
Расчет может производиться, исходя из нормативных плотностей
_ _
теплового потока: q , q , в соответствии с приложениями А-Е и как
F L
завершающий этап более сложного расчета, в результате которого
определяются тепловые потери, удовлетворяющие
производственно-техническим и технологическим требованиям.
Для определения толщины однослойной плоской и цилиндрической
поверхности с диаметром 2 м и более используется формула:
(t - t)
p в
"дельта" = "ламбда" [-------- - R]. (18)
из из _
q
F
Для цилиндрической поверхности диаметром менее 2 м
предварительно из уравнения:
(t - t)
p в L
lnB = 2"пи" x "ламбда" [-------- - R ]. (19)
из _
q
L
cт
d + 2"дельта"
н из
Определяют величину lnВ, где В = -----------------; при этом
cт
d
L н
приближенные значения R следует принимать по таблице 3.
н
Таблица 3
L
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ R, М °С/ВТ
н
Примечания:
1. Для промежуточных значений диаметров и температуры величина
L
R определяется интерполяцией.
н
2. Для температуры теплоносителя ниже 100 °С принимаются
данные, соответствующие 100 °С.
Затем по таблице натуральных логарифмов находят величину В и
определяют требуемую толщину изоляции по формуле:
cт
d (B - 1)
н
"дельта" = -----------. (20)
из 2
Учитывая широкое применение в практике инженерных расчетов
персональных компьютеров, для составления программы расчета
требуемой толщины тепловой изоляции по нормированным тепловым
потерям целесообразно использовать метод последовательных
приближений, суть которого для случая однослойной цилиндрической
теплоизоляции заключается в следующем.
Задаваясь начальным значением толщины изоляции "дельта" , м,
0
определяемой требуемой точностью расчета, производят с помощью
последовательных шагов: 1, 2, 3, 4 ... i для толщины изоляции:
"дельта" = "дельта" x 1; "дельта" = "дельта" x 2; "дельта" =
1 0 2 0 3
"дельта" x 3 ... "дельта" = "дельта" x i вычисление линейной
0 i 0
1 2 i
плотности тепловых потоков q ; q ; ... q по уравнению:
L L L
1
i -------------------------------- +
q = ["пи"(t - t )]/[ cт
L в н "альфа"(d + 2"дельта" x i)
н 0
cт
1 d + 2"дельта" x 1
н 0
+ ----------- x ln ---------------------]. (21)
p cт
2"ламбда" d
из н
i
На каждом шаге вычислений i производится сравнение q с
_ L
заданным значением нормативного удельного потока q.
L
При выполнении условия:
i _
L L
вычисления заканчиваются, а найденная величина "дельта" =
i
"дельта" x i является искомой, обеспечивающей заданную величину
0
тепловых потерь.
В качестве расчетных параметров, обуславливающих тепловое
взаимодействие окружающей среды с теплоизоляционной конструкцией,
при определении толщины изоляции по нормируемым тепловым потерям
следует принимать:
- температуру внутренней среды t - как среднюю за год
в
температуру вещества в изолируемом объекте;
- температуру наружной среды t при расположении изолируемого
н
объекта в помещении - на основании технического задания на
проектирование, при его отсутствии равной 20 °С; при расположении
на открытом воздухе - как среднюю за год температуру наружного
воздуха (СНиП 23.01);
- коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности
теплоизоляции при расположении изолируемого объекта в помещении -
по таблице 2, при расположении на открытом воздухе - по таблице 2
при скорости ветра 10 м/сек.
влаги из воздуха на ее поверхности
Данный расчет производится для изолированных объектов,
расположенных в закрытых помещениях и содержащих вещества с
температурой ниже температуры окружающего воздуха.
В этом случае изоляция должна обеспечивать требуемый расчетный
перепад между температурами наружного воздуха и поверхностью
изоляции (t - t ), при котором исключается конденсация влаги из
н п
воздуха (таблица 4).
Таблица 4
н п
Требуемая толщина изоляции "дельта", м, для плоских конструкций
определяется по формуле:
p
"ламбда" t - t
из н в
"дельта" = ---------- (-------- - 1), (23)
из "альфа" t - t
н н п
а для цилиндрических - на основе метода последовательных
приближений.
Расчетное уравнение в этом случае будет иметь вид:
cт
t - t d + 2"дельта" x i
н в н 0
t - t cт
н п i "дельта"
н
cт р
x (d + 2"дельта" x i)]/[2"ламбда" ]. (24)
н 0 из
Задаваясь начальным значением толщины изоляции "дельта", м,
0
определяемой требуемой точностью расчета, например 0,001 м, с
помощью последовательных шагов: 1, 2, 3 ... i для толщины
изоляции: "дельта" = "дельта" x 1; "дельта" = "дельта" x 2;
1 0 2 0
"дельта" = "дельта" x 3 ... "дельта" = "дельта" x i производим
3 0 i 0
вычисление величин:
t - t t - t t - t
н в н в н в
(-------); (-------); ... (-------) по уравнению (24).
t - t t - t t - t
н п 1 н п 2 н п i
t - t
н в
На каждом шаге вычислений i производится сравнение (-------) с
t - t
н п i
t - t
н в
заданным значением (-------), табл. 4.
t - t
н п p
При выполнении условия:
t - t t - t
н в н в
(-------) - (-------) >= 0 (25)
t - t t - t
н п i н п p
вычисления заканчиваются, а найденная величина "дельта" =
i
"дельта" x i является с точностью до 1 мм заданной,
0
обеспечивающей отсутствие конденсации.
При расчете толщины изоляции по заданному перепаду температур
(t - t ) принимаются следующие расчетные параметры окружающей
н п
среды:
- температура внутренней среды t и относительная влажность
в
воздуха "фи" - по техническому заданию на проектирование;
- температура наружной среды t - равной температуре помещения;
н
- коэффициент теплоотдачи "альфа" на наружной поверхности
изоляции объекта, расположенного в помещении и на открытом
воздухе, при покровном слое с малым коэффициентом излучения (см.
примечания к таблице 2) - 4 Вт/кв. м°С, с большим - 7 Вт/кв. м°С.
Тепловые потери через изолированную поверхность подающих и
обратных трубопроводов тепловых сетей при надземной прокладке, при
известной толщине изоляции "дельта" , м, следует определять по
из
формуле (17), а термические сопротивления, входящие в эту
формулу, - по (6). В качестве температур внутренней и наружной
сред t и t принимают расчетные температуры теплоносителя и
и н
окружающего воздуха, а коэффициент теплоотдачи "альфа" - по
н
При определении толщины изоляции трубопроводов тепловых сетей
по нормированным значениям плотности теплового потока в качестве
расчетных температур внутренней среды t принимаются среднегодовые
н
температуры теплоносителя по таблице 5.
Таблица 5
В ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ, °С
За расчетную температуру наружной среды: при круглогодичной
работе тепловой сети - среднегодовая температура наружного
воздуха, при работе только в отопительный период - средняя за
отопительный период. Расчетный коэффициент теплоотдачи "альфа" -
н
по таблице 2.
В настоящее время для прокладки тепловых сетей широко
используются индустриальные конструкции теплопроводов -
трубопроводы с тепловой изоляцией и покровным слоем, изготовленные
в заводских условиях. При этом толщину изоляции на подающем и
обратном трубопроводах принимают одинаковой. В этом случае ее
следует определять по нормированной величине теплового потока
через изолированную поверхность двухтрубной надземной прокладки
_н
q , Вт/м (в соответствии с приложением Г), методом
пр
последовательных приближений с использованием уравнения:
н 1
q = ["пи"(t + t - 2t )]/[----------------------------- +
прi в1 в2 н cт
2"пи" (d + 2"дельта" x i)
н н 0
cт
1 d + 2"дельта" x i
н 0
+ ---------------- ln --------------------], (26)
p cт
2"пи" "ламбда" d
из н
где:
"альфа" , Вт/кв. м°С - коэффициент теплоотдачи по таблице 2;
н
t , t - температуры подающего и обратного трубопровода, °С.
в1 в2
Окончание итерационного процесса вычислений при выполнении условия (22).
Тепловые потери через изолированную поверхность двухтрубной прокладки тепловых сетей в канале шириной "b" и высотой "h", м, на глубине "Н", м, от поверхности земли до оси канала определяются по формуле:
П (t - t )
кан н
q = -----------, (27)
пр к
R + R
кан гр
а температура воздуха в канале t :
кан
t t t
в1 в2 н
---------- + --------- + ------------
L L L L к
R + R R + R R + R
из1 н1 из2 н2 кан гр
t = ---------------------------------------, (28)
кан 1 1 1
---------- + --------- + ----------
L L L L к
R + R R + R R + R
из1 н1 из2 н2 кан гр
где:
1 d + 2"дельта"
L 1 из1
R = ---------------- ln -----------------;
из1 р d
2"пи" "ламбда" 1
из
1 d + 2"дельта"
L 2 из2
из2 р d
2"пи" "ламбда" 2
из
L 1
н1 2"пи" "альфа" (d + 2"дельта" )
к 1 из1
L 1
R = ---------------------------------; (30)
н2 2"пи" "альфа" (d + 2"дельта" )
к 2 из2
1
кан 2b x h
"пи" "альфа" x -------
к b + h
п
q - линейная плотность теплового потока от двухтрубной
пр
подземной прокладки, Вт/м;
d , d - наружные диаметры подающего и обратного трубопроводов,
1 2
м;
t , t - температуры подающего и обратного трубопроводов, °С;
в1 в2
L L
R , R - термические сопротивления изоляции подающего и
из1 из2
обратного трубопроводов, м°С/Вт;
L L
R , R - термические сопротивления теплоотдачи от поверхности
н1 н2
изоляции подающего и обратного трубопроводов, м°С/Вт;
R - термическое сопротивление теплоотдаче от воздуха к
кан
поверхности канала, м°С/Вт;
"альфа" - коэффициент теплоотдачи в канале, принимается равным
н
11 Вт/кв. м°С;
р
"ламбда" - расчетная теплопроводность изоляции в конструкции,
из
Вт/м°С;
"ламбда" - теплопроводность грунта, Вт/м°С, таблица 6;
гр
"дельта" , "дельта" - толщины изоляции подающего и
из1 из2
обратного трубопроводов, м;
к
R - термическое сопротивление грунта, м°С/Вт, определяется по
гр
формуле:
0,25
Н h
экв
ln[3,5 ----(-) ]
к h b
гр b
(5,7 + 0,5 -)"ламбда"
h гр
где:
Н - эквивалентная глубина заложения грунта, учитывающая
экв
сопротивление теплоотдаче от поверхности грунта к окружающему
воздуху в общем термическом сопротивлении грунта:
"ламбда"
гр
экв "альфа"
н
где:
"ламбда" - теплопроводность грунта 1,86 Вт/м°С (таблица 6);
гр
"альфа" - коэффициент теплоотдачи к наружному воздуху
н
поверхности грунта, принимается равным 35 Вт/кв. м°С (табл. 2).
Для определения методом последовательных приближений толщины
изоляции теплопроводов по заданной нормативной плотности теплового
-п
потока двухтрубной подземной канальной прокладки q , Вт/м (в
пр
i
соответствии с приложением Д), при одинаковой толщине изоляции на
подающем и обратном трубопроводе используются формулы:
п t - t
_ канi н
пр к
i R + R
кан гр
t t t
в1 в2 н
---------- + ----------- + ----------
L L L L к
R + R R + R R + R
из1 нi изi нi кан гр
t = --------------------------------------, (35)
кан 1 1 1
i ---------- + ----------- + -----------
L L L к
R + R R + R R + R
изi нi изi нi кан гр
где:
1 d + 2"дельта" x i
L 1 0
из р cт
i 2"пи" "ламбда" d
из н
L 1
R = ------------------------------------; (37)
н cт
i 2"пи" "альфа" (d + 2"дельта" x i)
к н 0
кан гр
Задаваясь начальным значением толщины изоляции "дельта"
0
(например, 0,001 м), производят с помощью последовательных шагов
1, 2, 3, 4 ... i по (34)-(37) для толщины изоляции "дельта" =
1
"дельта" x 1; "дельта" = "дельта" x 2; "дельта" = "дельта" x
0 2 0 3 0
_п _п _п
3 ... "дельта" = "дельта" x i вычисление q ; q ... q .
i 0 пр1 пр2 прi
_п
На каждом шаге вычислений i производится сравнение q с заданным
прi
_п _п _п
пр прi пр
<= 0 (38) вычисления заканчиваются, а найденная величина "дельта"
1
= "дельта" x 1 является искомой, обеспечивающей заданную величину
0
тепловых потерь.
Таблица 6
При расчете изоляции двухтрубных канальных прокладок тепловых сетей в качестве температур внутренней среды принимают среднегодовые температуры теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах по таблице 5.
За расчетную температуру наружной среды при расстоянии от поверхности грунта до перекрытия канала 0,7 м и менее принимается та же температура наружного воздуха, что и при надземной прокладке. При расстоянии от поверхности грунта до перекрытия канала более 0,7 м - плюс 5 °С.
Тепловые потери двухтрубных тепловых сетей при бесканальной прокладке, расположенной в грунте на расстоянии от поверхности до оси труб Н, м, определяются по формулам:
L "дельта"
(t - t )(R + R ) - (t - t ) x R
L в1 н из2 гр2 в2 н о
1 L "дельта" L "дельта" 2
(R + R )(R + R ) - R
из1 гр1 из2 гр2 о
L "дельта"
(t - t )(R + R ) - (t - t ) x R
L в2 н из1 гр1 в1 н о
2 L "дельта" L "дельта" 2
(R + R )(R + R ) - R
из2 гр2 из1 гр1 о
где:
"дельта"
R - термическое сопротивление грунта при бесканальной
гр
прокладке, м°С/вт, определяется по формуле:
1 2H
"дельта" экв
гр 2"пи" "ламбда" d
гр
/---------
/2Н 2
/ экв
+ /(-----) - 1], (41)
\/ d
где:
d - наружный диаметр труб, м; подающей - d , обратной - d ;
1 2
"ламбда" - теплопроводность грунта, Вт/м°С;
гр
Н - эквивалентная глубина заложения (по (33);
экв
R - термическое сопротивление, обусловленное тепловым
о
взаимодействием двух труб, м°С/Вт, определяется из выражения:
/---------
/ 2Н 2
/ экв
1п /1 + (------)
/ К
\/ 1,2
о 2"пи" "ламбда"
гр
в котором К - расстояние между осями труб по горизонтали, м.
1,2
Формула для определения методом последовательных приближений
(см. предыдущий раздел) толщин изоляции теплопроводов по заданной
нормативной плотности теплового потока двухтрубной бесканальной
прокладки при одинаковой толщине изоляции и диаметрах подающего и
_п
обратного трубопровода q , Вт/м (в соответствии с приложением Д),
пр
имеет вид:
_п L "дельта"
q = [(t - t )(R + R ) - (t - t )R +
пр в1 н изi гр в2 н о
L "дельта"
+ (t - t )(R + R ) - (t - t )R ]/
в2 н изi гр в1 н о
L "дельта" 2 2
/(R + R ) - R (43)
изi гр о
L "дельта"
изi гр о
а условия окончания итерационного процесса вычисляют по (38).
теплоизоляционных материалов
При расчетах толщин изоляции по нормативным значениям плотности
теплового потока через изолированную поверхность трубопроводов для
того, чтобы обеспечить требуемую нормированную плотность теплового
потока за все время эксплуатации теплоизоляционной конструкции
"тау" лет с учетом снижения при этом ее теплозащитных свойств, в
качестве расчетного значения коэффициента теплопроводности
р
"ламбда" , Вт/м°С, следует использовать среднеинтегральную
из
величину теплопроводности за время "тау":
р 1 + expk"тау"
"ламбда" ("тау"; t ) = ------------- +
из m 2
+ "ламбда"("тау" = 0, t ), (44)
m
где:
"ламбда"("тау" = 0, t ) - значение теплопроводности изоляции в
m
начале эксплуатации, определяется по приложению А к СП 41-103-2000
при средней температуре изоляции t;
m
k - константа работоспособности изоляции, год (таблица 7).
При отсутствии в техническом задании расчетного срока
эксплуатации теплоизоляционной конструкции его следует принимать
25 лет.
Таблица 7
КОНСТАНТА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ K, 1/ГОД
-----------------------------------
к МГСН 6.02-03
(обязательное)
ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА, ВТ/М, ЧЕРЕЗ
ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПОМЕЩЕНИИ
Таблица А.1
ПРИ ЧИСЛЕ ЧАСОВ РАБОТЫ В ГОД 5200 И МЕНЕЕ
Таблица А.2
ПРИ ЧИСЛЕ ЧАСОВ РАБОТЫ В ГОД БОЛЕЕ 5200
к МГСН 6.02-03
(обязательное)
НОРМЫ
ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА, ВТ/М,
ЧЕРЕЗ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПОДВАЛАХ,
ЧЕРДАКАХ И ДРУГИХ НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Таблица Б.1
ПРИ ЧИСЛЕ ЧАСОВ РАБОТЫ В ГОД 5200 И МЕНЕЕ
Таблица Б.2
ПРИ ЧИСЛЕ ЧАСОВ РАБОТЫ В ГОД БОЛЕЕ 5200
к МГСН 6.02-03
(обязательное)
НОРМЫ
ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ПОВЕРХНОСТЬ
ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
Таблица В.1
Таблица В.2
НОРМЫ
ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ
ТРУБОПРОВОДОВ В ПОМЕЩЕНИИ
к МГСН 6.02-03
(обязательное)
ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА, ВТ/М,
ЧЕРЕЗ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДВУХТРУБНОЙ
НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Таблица Г.1
ПРИ ЧИСЛЕ ЧАСОВ РАБОТЫ В ГОД 5200 И МЕНЕЕ
Таблица Г.2
ПРИ ЧИСЛЕ ЧАСОВ РАБОТЫ В ГОД БОЛЕЕ 5200
к МГСН 6.02-03
(обязательное)
ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА, ВТ/М, ЧЕРЕЗ ПОВЕРХНОСТЬ
ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДВУХТРУБНОЙ ПОДЗЕМНОЙ И БЕСКАНАЛЬНОЙ
ПРОКЛАДКИ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Таблица Д.1
ПРИ ЧИСЛЕ ЧАСОВ РАБОТЫ В ГОД 5200 И МЕНЕЕ
Таблица Д.2
ПРИ ЧИСЛЕ ЧАСОВ РАБОТЫ В ГОД БОЛЕЕ 5200
к МГСН 6.02-03
(обязательное)
НОРМЫ
ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА, ВТ/М, ЧЕРЕЗ
ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДВУХТРУБНОЙ ПОДЗЕМНОЙ
КАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Таблица Е.1
ПРИ ЧИСЛЕ ЧАСОВ РАБОТЫ В ГОД 5200 И МЕНЕЕ
Таблица Е.2
ПРИ ЧИСЛЕ ЧАСОВ РАБОТЫ В ГОД БОЛЕЕ 5200
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/documents/dop_documents/80/mds_54033/1/posta.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||