Επαφές

Μονωτικά υλικά για σωλήνες. Παραγωγή και κατανάλωση θερμότητας Θερμομόνωση αγωγών δικτύου θέρμανσης

Η θερμομόνωση των σωληνώσεων των δικτύων θέρμανσης θεωρείται υποχρεωτική. Αυτό ισχύει και για την ύδρευση και την αποχέτευση. Εξάλλου, ουσίες ή υγρά που περνούν από σωλήνες μερικές φορές παγώνουν κατά τη διάρκεια της κρύας περιόδου ή χάνουν σταδιακά την ενέργεια που μεταφέρουν. Διάφορες μέθοδοι βοηθούν στην αποφυγή αυτού. Αυτό το άρθρο θα μιλήσει για μερικά από αυτά.

Τρόποι επίλυσης του προβλήματος

Μπορείτε να προστατεύσετε τα δίκτυα από αλλαγές στην εξωτερική θερμοκρασία και άλλες επιρροές ως εξής:

  1. Κάντε θέρμανση με καλώδια θέρμανσης. Οι συσκευές τοποθετούνται πάνω από οικιακούς αγωγούς ή εισάγονται μέσα στον συλλέκτη. Τέτοιες συσκευές λειτουργούν από το δίκτυο.

Σημείωση! Σε περίπτωση ανάγκης για συνεχή θέρμανση, χρησιμοποιούνται αυτορυθμιζόμενα καλώδια, τα οποία σβήνουν και ενεργοποιούνται αυτόματα, αποτρέποντας την υπερθέρμανση των κατασκευών.

  1. Τοποθετήστε τις επικοινωνίες κάτω από το επίπεδο κατάψυξης του εδάφους. Ως αποτέλεσμα, έχουν ελάχιστη επαφή με πηγές κρύου.
  2. Χρησιμοποιήστε κλειστούς υπόγειους δίσκους. Ο εναέριος χώρος εδώ είναι σχετικά απομονωμένος, επομένως ο αέρας γύρω από τους αγωγούς ψύχεται αργά και δεν επιτρέπει στο περιεχόμενό τους να παγώσει.
  3. Δημιουργήστε ένα θερμομονωτικό περίγραμμα από πορώδη υλικά. Αυτή η μέθοδος προστασίας χρησιμοποιείται συχνότερα. Με μια τέτοια μόνωση δημιουργείται μια ζώνη προστασίας που εμποδίζει την απώλεια θερμότητας από τα καυτά υγρά και τα προστατεύει από το πάγωμα.

Θέρμανση σωλήνων με καλώδιο θέρμανσης

Αυτό το άρθρο θα επικεντρωθεί στον τελευταίο τρόπο προστασίας των επικοινωνιών.

Ρυθμιστικός κανονισμός

Η θερμομόνωση εξοπλισμού και αγωγών βασίζεται στο SNiP 2.04.14-88. Περιλαμβάνει πληροφορίες για τα υλικά και τις μεθόδους χρήσης τους και περιγράφει τις απαιτήσεις για τα προστατευτικά κυκλώματα.

  • Ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του φορέα, είναι απαραίτητο να μονώσετε οποιοδήποτε σύστημα.
  • Για τη δημιουργία ενός θερμομονωτικού στρώματος, χρησιμοποιούνται εξίσου έτοιμες και προκατασκευασμένες κατασκευές.
  • Τα μεταλλικά μέρη των δικτύων πρέπει να προστατεύονται από τη διάβρωση.
  • Είναι επιθυμητό να χρησιμοποιήσετε ένα σχέδιο κυκλώματος πολλαπλών στρώσεων. Αποτελείται από μόνωση, φράγμα ατμών και προστατευτικό στρώμα από πυκνό πολυμερές, μη υφαντό ύφασμα ή μέταλλο. Μερικές φορές τοποθετείται ένα ενισχυτικό περίγραμμα, το οποίο εμποδίζει τα πορώδη υλικά να τσαλακωθούν και αποτρέπει την παραμόρφωση του σωλήνα.

Το έγγραφο περιέχει τύπους με τους οποίους υπολογίζεται το πάχος κάθε στρώσης μιας πολυστρωματικής δομής.

Σε μια σημείωση! Οι περισσότερες από τις απαιτήσεις για θερμομόνωση αγωγών ισχύουν για δίκτυα κορμού υψηλής χωρητικότητας. Ωστόσο, κατά την εγκατάσταση οικιακών συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης μόνοι σας, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με το έγγραφο και να λάβετε υπόψη τις συστάσεις του κατά το σχεδιασμό και την εγκατάσταση.

Σύμφωνα με το SNiP, η θερμομόνωση είναι υποχρεωτική

Ανάλυση μονωτικών υλικών

Πολυμερείς θερμάστρες

Όταν επιλέγουν υλικά για την προστασία των αγωγών από την απώλεια θερμότητας, πρώτα απ 'όλα στρέφονται σε αφρισμένα πολυμερή. Με την ποικιλία τους, μπορείτε να επιλέξετε μια θερμάστρα που θα σας βοηθήσει να λύσετε το πρόβλημα.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι ακόλουθες συνθέσεις για απομόνωση:

  • Αφρός πολυαιθυλενίου. Το υλικό χαρακτηρίζεται από χαμηλή πυκνότητα, πορώδες και χαμηλή μηχανική αντοχή. Από αυτό κατασκευάζονται κύλινδροι με τομή, τους οποίους μπορούν να τοποθετήσουν ακόμη και μη επαγγελματίες. Το μειονέκτημα της μόνωσης σωλήνων θεωρείται ότι είναι η γρήγορη φθορά και η κακή αντοχή στη θερμότητα.

Σημείωση! Η διάμετρος των κυλίνδρων πρέπει να ταιριάζει με τη διάμετρο της πολλαπλής. Σε αυτή την περίπτωση, μετά την τοποθέτηση των περιβλημάτων, δεν μπορούν να αφαιρεθούν αυθόρμητα.

  • Φελιζόλ. Η μόνωση χαρακτηρίζεται από χαμηλή ελαστικότητα και σημαντική αντοχή. Παράγεται με τη μορφή τμημάτων που μοιάζουν με "κέλυφος". Τα εξαρτήματα συνδέονται χρησιμοποιώντας κλειδαριές με αιχμές και αυλακώσεις, με αποτέλεσμα να εξαλειφθούν οι "κρύες γέφυρες" και να μην υπάρχουν πρόσθετοι συνδετήρες.
  • Αφρό πολυουρεθάνης. Χρησιμοποιείται για προεγκατεστημένη θερμομόνωση, αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην καθημερινή ζωή. Διατίθεται σε μορφή αφρού ή "κέλυφος", που αποτελείται από δύο ή τέσσερα τμήματα. Η μέθοδος ψεκασμού παρέχει αξιόπιστη ερμητική θερμομόνωση των επικοινωνιών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από πολύπλοκη διαμόρφωση.

Σπουδαίος! Προκειμένου να προστατεύεται ο αφρός πολυουρεθάνης από ζημιές από το υπεριώδες φως, καλύπτεται με βαφή ή μη υφαντό ύφασμα με καλή διαπερατότητα.

Σωληνοειδής μόνωση πολυαιθυλενίου

Υλικά από ίνες

Με βάση τη μόνωση ορυκτοβάμβακαςή τα παράγωγά του είναι δημοφιλή όχι λιγότερο (και μερικές φορές περισσότερο) πολυμερή υλικά.

Η ινώδης μόνωση έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • χαμηλός συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας.
  • αντοχή σε οξέα, έλαια, αλκάλια και άλλους εξωτερικούς παράγοντες (θέρμανση, ψύξη).
  • η δυνατότητα διατήρησης ενός δεδομένου σχήματος χωρίς τη βοήθεια πρόσθετου πλαισίου.
  • μέτριο κόστος.

Σημείωση! Κατά την εγκατάσταση θερμομόνωσης εξοπλισμού και σωληνώσεων χρησιμοποιώντας τέτοια υλικά, βεβαιωθείτε ότι η ίνα δεν συμπιέζεται και δεν εκτίθεται σε υγρασία.

Κύλινδροι ορυκτού μαλλιού καλυμμένοι με αλουμινόχαρτο

Περιβλήματα από πολυμερές και μόνωση ορυκτοβάμβακαμερικές φορές καλύπτεται με αλουμινόχαρτο ή αλουμινόχαρτο. Αυτή η ασπίδα θερμότητας μειώνει τη διάχυση θερμότητας και αντανακλά την υπέρυθρη ακτινοβολία.

Πολυεπίπεδες δομές

Η μόνωση σύμφωνα με τη μέθοδο "pipe in pipe" γίνεται χρησιμοποιώντας ήδη τοποθετημένο περίβλημα θερμικής θωράκισης. Το καθήκον του εγκαταστάτη σε αυτήν την περίπτωση είναι να συνδέσει σωστά τα εξαρτήματα σε μια ενιαία δομή. Στο τέλος, μοιάζει με αυτό:

  • Βάση σε μορφή μεταλλικού ή πολυμερούς σωλήνα. Θεωρείται το υποστηρικτικό στοιχείο ολόκληρης της συσκευής.
  • Θερμομονωτική στρώση από αφρώδες πολυουρεθάνη (PPU). Εφαρμόζεται με τεχνολογία έκχυσης, όταν ένας ειδικός ξυλότυπος γεμίζεται με λιωμένη μάζα.
  • Προστατευτικό κάλυμμα. Είναι κατασκευασμένο από σωλήνες από γαλβανισμένο χάλυβα ή πολυαιθυλένιο. Τα πρώτα προορίζονται για την τοποθέτηση δικτύων σε ανοιχτό χώρο και το δεύτερο - στο έδαφος χρησιμοποιώντας τεχνολογία χωρίς κανάλια.
  • Επιπλέον, οι χάλκινοι αγωγοί τοποθετούνται συχνά σε μόνωση αφρού πολυουρεθάνης, σχεδιασμένοι να παρακολουθούν εξ αποστάσεως την κατάσταση του αγωγού, συμπεριλαμβανομένης της ακεραιότητας της θερμομόνωσης.

Οι σωλήνες που φτάνουν στο χώρο εγκατάστασης που έχουν ήδη συναρμολογηθεί συνδέονται με συγκόλληση. Για τη συναρμολόγηση θερμοπροστατευτικών κυκλωμάτων, χρησιμοποιούνται ειδικές μανσέτες θερμικής συρρίκνωσης ή πάνω μανίκια από ορυκτοβάμβακα, καλυμμένα με ένα στρώμα φύλλου.

Πολυστρωματική κατασκευή με εξωτερική επίστρωση από γαλβανισμένο χάλυβα

Φτιάξτο μόνος σου θερμομονωτική συσκευή

Η τεχνολογία για τη θερμομόνωση εξοπλισμού και αγωγών εξαρτάται από το εάν ο συλλέκτης είναι τοποθετημένος έξω ή τοποθετημένος στο έδαφος.

Μόνωση υπόγειων δικτύων

Οι εργασίες για την εγκατάσταση και τη θερμική προστασία των θαμμένων οικιακών δικτύων πραγματοποιούνται με την ακόλουθη σειρά:

  1. Τοποθετήστε δίσκους αποχέτευσης στο κάτω μέρος της τάφρου.
  2. Τοποθετήστε τους σωλήνες και κάντε μια επιμελή σφράγιση των αρμών.
  3. Τοποθετήστε θερμομονωτικά περιβλήματα και τυλίξτε τη δομή με αδιάβροχο υαλοβάμβακα. Για τη στερέωση, χρησιμοποιήστε ειδικούς σφιγκτήρες πολυμερούς.
  4. Κλείνουμε το ταψί με ένα καπάκι και το γεμίζουμε με χώμα. Τοποθετήστε ένα μείγμα άμμου-πηλού στο κενό μεταξύ του δίσκου και της τάφρου και συμπιέστε προσεκτικά.
  5. Ελλείψει δίσκου, οι σωλήνες τοποθετούνται σε συμπιεσμένο χώμα, πασπαλισμένο με άμμο και χαλίκι.

Μόνωση σωλήνων με τοποθέτηση σε δίσκο

Θερμική προστασία του εξωτερικού αγωγού

Σύμφωνα με το SNiP, η θερμομόνωση των αγωγών που βρίσκονται στην επιφάνεια της γης πραγματοποιείται με τον ακόλουθο τρόπο:

  1. Αφαιρέστε τη σκουριά από όλα τα μέρη.
  2. Επεξεργαστείτε τους σωλήνες με αντιδιαβρωτική ένωση.
  3. Τοποθετήστε ένα πολυμερές "κέλυφος" ή τυλίξτε τον σωλήνα με μόνωση από ορυκτοβάμβακα.

Σε μια σημείωση! Μπορείτε να καλύψετε τη δομή με ένα στρώμα αφρού πολυουρεθάνης ή να εφαρμόσετε πολλά στρώματα θερμομονωτικής βαφής.

  1. Τυλίξτε τον σωλήνα όπως στην προηγούμενη έκδοση. Εκτός από το υαλοβάμβακα, χρησιμοποιείται επίσης μια μεμβράνη αλουμινίου με ενίσχυση πολυμερούς.
  2. Στερεώστε τη δομή με σφιγκτήρες από χάλυβα ή πλαστικό.

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για θερμομόνωση αγωγών αποτελεί εγγύηση ότι θα το κάνετε σωστά. Αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία ζεστό νερόθα διατηρηθεί κατά μήκος της διαδρομής από το λεβητοστάσιο στο σπίτι και το κρύο δεν θα παγώσει ακόμη και σε σοβαρούς παγετούς.

Ενημέρωση βίντεο: η διαδικασία της μόνωσης του αγωγού

Εάν ακολουθήσετε το τυπικό σχέδιο εγκατάστασης και χρησιμοποιήσετε τα σωστά υλικά, τα υδραυλικά και η αποχέτευσή σας θα λειτουργήσουν ομαλά. Καλή τύχη!

Κατά την εκτέλεση εργασιών στον εξοπλισμό και την εγκατάσταση αγωγών, είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με τους κανόνες του SNiP. Τι είναι το SNiP; Αυτοί είναι οικοδομικοί κανόνες και κανόνες για την οργάνωση της κατασκευαστικής παραγωγής, για τη συμμόρφωση με πρότυπα, προδιαγραφές και κανονιστικές νομοθετικές πράξεις.

Βασικοί κανόνες και κανόνες για τη θερμομόνωση

Τα δίκτυα θερμότητας είναι ένα από τα κύρια στοιχεία της τηλεθέρμανσης. Είναι απαραίτητο να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες και οι κανονισμοί κατά τη σύνταξη της θερμομόνωσης των αγωγών. Με την επιφύλαξη του SNiP, η θερμομόνωση των αγωγών θα πραγματοποιείται ποιοτικά χωρίς παραβίαση των προτύπων. Θερμομόνωση αγωγών SNiP παρέχεται για γραμμικά τμήματα αγωγών, δικτύων θέρμανσης, αντισταθμιστές και στηρίγματα σωλήνων. Η μόνωση αγωγών σε κτίρια κατοικιών, βιομηχανικά κτίρια απαιτεί αυστηρή συμμόρφωση με τα πρότυπα σχεδιασμού και σύστημα πυρασφάλειας.

Η ποιότητα των υλικών πρέπει να συμμορφώνεται με το SNiP, η θερμομόνωση των αγωγών πρέπει να στοχεύει στη μείωση της απώλειας θερμότητας.

Τα κύρια καθήκοντα της θερμομόνωσης, χαρακτηριστικά της επιλογής των υλικών

Ο κύριος σκοπός της θερμομόνωσης είναι η μείωση της απώλειας θερμότητας σε συστήματα θέρμανσης ή αγωγούς με παροχή ζεστού νερού. Η κύρια λειτουργία της μόνωσης είναι να αποτρέπει τη συμπύκνωση. Μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωση τόσο στην επιφάνεια του σωλήνα όσο και στο μονωτικό στρώμα. Επιπλέον, σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας, η μόνωση των σωληνώσεων πρέπει να παρέχει μια ορισμένη θερμοκρασία στην επιφάνεια της μόνωσης και σε περίπτωση λιμνάζοντος νερού να προστατεύει από το πάγωμα και το πάγωμα. χειμερινή περίοδο.

Η μόνωση των σωληνώσεων αυξάνει επίσης τη διάρκεια ζωής των σωλήνων.

Σύμφωνα με τους κανόνες του SNiP, η θερμομόνωση των αγωγών χρησιμοποιείται τόσο για κεντρική θέρμανση όσο και μειώνει τις απώλειες θερμότητας από τα εσωτερικά δίκτυα θέρμανσης. Τι πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή θερμομόνωσης:

  • Διάμετρος σωλήνα. Εξαρτάται από το είδος του μονωτή που θα χρησιμοποιηθεί. Οι σωλήνες μπορεί να είναι κυλινδρικοί, ημικύλινδροι ή μαλακοί ψάθες σε ρολά. Η μόνωση σωλήνων μικρής διαμέτρου πραγματοποιείται κυρίως με χρήση κυλίνδρων και ημικύλινδρων.
  • Θερμοκρασία φορέα θερμότητας.
  • Οι συνθήκες υπό τις οποίες θα λειτουργούν οι σωλήνες.

Τύποι θερμαντήρων

Εξετάστε τα πιο δημοφιλή και ευρέως χρησιμοποιούμενα υλικά για θερμομόνωση:

  1. Fiberglass. Τα υλικά από ίνες γυαλιού χρησιμοποιούνται συχνά για υπέργειους αγωγούς επειδή έχουν μακροπρόθεσμαλειτουργία. Το Fiberglass έχει χαμηλή θερμοκρασία εφαρμογής και χαρακτηρίζεται από χαμηλή πυκνότητα. Τα υψηλής ποιότητας υαλοβάμβακα έχουν υψηλή αντοχή σε δονήσεις, χημικές και βιολογικές αντοχές.
  2. Ορυκτοβάμβακας. Η θερμομόνωση αγωγών με ορυκτοβάμβακα είναι ένας πολύ αποτελεσματικός θερμομονωτήρας. Αυτό το μονωτικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές συνθήκες. Σε αντίθεση με το fiberglass, το οποίο έχει χαμηλή θερμοκρασία εφαρμογής (έως 180ºC), ο ορυκτοβάμβακας μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες έως και 650ºC. Ταυτόχρονα διατηρούνται οι θερμομονωτικές και μηχανικές του ιδιότητες. Το ορυκτό μαλλί δεν χάνει το σχήμα του, έχει υψηλή αντοχή στη χημική επίθεση, οξύ. Αυτό το υλικό είναι μη τοξικό και έχει χαμηλό βαθμό απορρόφησης υγρασίας.

Με τη σειρά του, ο ορυκτοβάμβακας έρχεται σε δύο μορφές: πέτρα και γυαλί.

Η μόνωση αγωγών με ορυκτοβάμβακα χρησιμοποιείται κυρίως σε κτίρια κατοικιών, δημόσιους και οικιακούς χώρους, καθώς και για την προστασία επιφανειών που θερμαίνονται.

  1. Ο αφρός πολυουρεθάνης έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, αλλά είναι αρκετά ακριβό υλικό. Σύμφωνα με τους κανόνες του SNiP, η θερμομόνωση των αγωγών είναι φιλική προς το περιβάλλον και δεν επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία. Ο αφρός πολυουρεθάνης είναι ανθεκτικός σε εξωτερικούς παράγοντες, μη τοξικός και αρκετά ανθεκτικός.
  2. Φελιζόλ. Σε ορισμένους τομείς της βιομηχανίας, ο αφρός είναι ένα απαραίτητο υλικό, καθώς έχει χαμηλή θερμική αγωγιμότητα και απορρόφηση υγρασίας και μεγάλη διάρκεια ζωής. Η διογκωμένη πολυστερίνη αναφλέγεται δύσκολα και είναι εξαιρετικός ηχομονωτικός παράγοντας.
  3. Εκτός από τα παραπάνω υλικά, η μόνωση των σωληνώσεων μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας άλλους λιγότερο γνωστούς, αλλά όχι λιγότερο πρακτικούς θερμαντήρες, όπως αφρώδες γυαλί και penoizol. Αυτά τα υλικά είναι ισχυρά, ασφαλή και είναι στενοί συγγενείς του φελιζόλ.

Η αντιδιαβρωτική προστασία και η υψηλή θερμομόνωση των σωλήνων μπορούν επίσης να παρέχονται με θερμομονωτική βαφή.

Πρόκειται για ένα σχετικά νέο υλικό, το κύριο πλεονέκτημα του οποίου είναι ότι διεισδύει σε δυσπρόσιτα σημεία και είναι σε θέση να αντέξει τις υψηλές διαφορές θερμοκρασίας.

dom-data.ru

Χαρακτηριστικά θερμομόνωσης αγωγών για δίκτυα θέρμανσης: πρότυπα, υλικά, τεχνολογία

Κατά την τοποθέτηση αγωγών προαπαιτούμενοείναι η εκτέλεση εργασιών θερμομόνωσης δικτύων. Αυτό ισχύει για όλους τους αγωγούς - όχι μόνο την ύδρευση, αλλά και τα συστήματα αποχέτευσης. Η ανάγκη για αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το χειμώνα το νερό που διέρχεται από τους σωλήνες μπορεί να παγώσει. Και αν ένα ψυκτικό κυκλοφορεί μέσω των επικοινωνιών, τότε αυτό οδηγεί σε μείωση της θερμοκρασίας του. Για να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια θερμότητας, κατά την τοποθέτηση αγωγών, καταφεύγουν στη συσκευή ενός θερμομονωτικού στρώματος. Ποια υλικά και μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θερμομόνωση δικτύων - αυτό θα συζητηθεί σε αυτό το άρθρο.

Θερμομόνωση αγωγών: τρόποι επίλυσης του προβλήματος

Είναι δυνατή η αποτελεσματική προστασία των συστημάτων σωληνώσεων από περιβαλλοντικούς παράγοντες, κυρίως από τη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα, εάν ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα:

Δεδομένου ότι η τελευταία μέθοδος χρησιμοποιείται συχνότερα, είναι λογικό να μιλήσουμε για αυτήν με περισσότερες λεπτομέρειες.

Κανόνες για τη θερμομόνωση αγωγών

Οι απαιτήσεις για τη θερμομόνωση των σωληνώσεων εξοπλισμού διατυπώνονται στο SNiP. ΣΕ κανονιστικά έγγραφαπεριέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τα υλικά, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θερμομόνωση αγωγών, και εκτός αυτού, μέθοδοι εργασίας. Επιπλέον, τα κανονιστικά έγγραφα αναφέρουν πρότυπα για κυκλώματα θερμομόνωσης, τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά για τη μόνωση αγωγών.

  • ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία που έχει το ψυκτικό, οποιοδήποτε σύστημα σωληνώσεων πρέπει να είναι μονωμένο.
  • Τόσο οι έτοιμες όσο και οι προκατασκευασμένες κατασκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός θερμομονωτικού στρώματος.
  • Πρέπει να παρέχεται αντιδιαβρωτική προστασία για μεταλλικά μέρη αγωγών.

Είναι επιθυμητό να χρησιμοποιηθεί σχέδιο κυκλώματος πολλαπλών στρώσεων για μόνωση αγωγών. Πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα επίπεδα:

  • μόνωση;
  • φράγμα υδρατμών;
  • προστασία από πυκνό πολυμερές, μη υφαντό ύφασμα ή μέταλλο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να κατασκευαστεί οπλισμός που εξαλείφει την κατάρρευση των υλικών και επιπλέον αποτρέπει την παραμόρφωση των σωλήνων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες από τις απαιτήσεις που περιέχονται στα κανονιστικά έγγραφα αφορούν τη μόνωση των κύριων αγωγών υψηλής χωρητικότητας. Αλλά ακόμη και στην περίπτωση εγκατάστασης οικιακών συστημάτων, θα ήταν χρήσιμο να εξοικειωθείτε με αυτά και να τα λάβετε υπόψη κατά την εγκατάσταση των συστημάτων ύδρευσης αποχέτευσης μόνοι σας.

Υλικά για θερμομόνωση αγωγών

Αυτή τη στιγμή, η αγορά προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μόνωση αγωγών. Καθένα από αυτά έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, και εκτός από αυτό, και χαρακτηριστικά εφαρμογής. Για σωστή επιλογήένας θερμομονωτήρας πρέπει να τα γνωρίζει όλα αυτά.

Πολυμερείς θερμάστρες

Όταν το καθήκον είναι να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα θερμομόνωσης αγωγών, συνήθως δίνεται προσοχή στα πολυμερή με βάση τον αφρό. Μια μεγάλη γκάμα σάς επιτρέπει να επιλέξετε κατάλληλο υλικό, χάρη στην οποία είναι δυνατή η αποτελεσματική προστασία από το εξωτερικό περιβάλλον και η εξάλειψη της απώλειας θερμότητας.

Αν μιλάμε πιο αναλυτικά για πολυμερή υλικά, τότε τα παρακάτω διακρίνονται από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά.

Αφρός πολυαιθυλενίου.

Το κύριο χαρακτηριστικό του υλικού είναι η χαμηλή του πυκνότητα. Επιπλέον, είναι πορώδες και έχει υψηλή μηχανική αντοχή. Αυτή η μόνωση χρησιμοποιείται για την κατασκευή κυλίνδρων με κοπή. Η τοποθέτησή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και από άτομα που βρίσκονται μακριά από τη σφαίρα της θερμομόνωσης των αγωγών. Ωστόσο, αυτό το υλικό χαρακτηρίζεται από ένα μειονέκτημα: οι δομές από αφρό πολυαιθυλενίου έχουν γρήγορη φθορά και, επιπλέον, έχουν χαμηλή αντοχή στη θερμότητα.

Εάν επιλέγονται κύλινδροι αφρού πολυαιθυλενίου για τη θερμομόνωση αγωγών, τότε πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διάμετρό τους. Πρέπει να ταιριάζει με τη διάμετρο του συλλέκτη. Λαμβάνοντας υπόψη αυτόν τον κανόνα κατά την επιλογή του σχεδιασμού της μόνωσης, είναι δυνατό να αποκλειστεί η αυθόρμητη αφαίρεση περιβλημάτων από αφρό πολυαιθυλενίου.

Φελιζόλ.

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του υλικού είναι η ελαστικότητα. Χαρακτηρίζεται επίσης από δείκτες υψηλής αντοχής. Τα προστατευτικά προϊόντα για τη θερμομόνωση αγωγών από αυτό το υλικό παράγονται με τη μορφή τμημάτων που μοιάζουν με κελύφη στην εμφάνισή τους. Για τη σύνδεση εξαρτημάτων χρησιμοποιούνται ειδικές κλειδαριές. Έχουν αιχμές και αυλακώσεις, που εξασφαλίζουν την ταχύτητα εγκατάστασης αυτών των προϊόντων. Η χρήση κελύφους από διογκωμένη πολυστερίνη με τεχνικές κλειδαριές εξαλείφει την εμφάνιση «κρύων γεφυρών» μετά την εγκατάσταση. Επιπλέον, κατά την εγκατάσταση δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν πρόσθετοι συνδετήρες.

Αφρό πολυουρεθάνης.

Αυτό το υλικό χρησιμοποιείται κυρίως για προεγκατεστημένη θερμομόνωση αγωγών δικτύων θέρμανσης. Ωστόσο, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση οικιακών συστημάτων σωληνώσεων. Αυτό το υλικό διατίθεται με τη μορφή αφρού ή κελύφους, το οποίο αποτελείται από δύο ή τέσσερα τμήματα. Η μόνωση με ψεκασμό παρέχει αξιόπιστη θερμομόνωση με υψηλό βαθμό στεγανότητας. Η χρήση μιας τέτοιας μόνωσης είναι πιο κατάλληλη για συστήματα επικοινωνίας που έχουν πολύπλοκη διαμόρφωση.

Χρησιμοποιώντας αφρό πολυουρεθάνης σε μορφή αφρού για θερμομόνωση αγωγών δικτύων θέρμανσης, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ότι καταστρέφεται υπό την επίδραση των υπεριωδών ακτίνων. Επομένως, για να λειτουργεί το μονωτικό στρώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η προστασία του. Για να γίνει αυτό, εφαρμόζεται ένα στρώμα χρώματος πάνω από τον αφρό ή τοποθετείται ένα μη υφαντό ύφασμα με καλή διαπερατότητα.

Υλικά από ίνες

Οι θερμαντήρες αυτού του τύπου αντιπροσωπεύονται κυρίως από ορυκτοβάμβακα και τις ποικιλίες του. Αυτή τη στιγμή, μεταξύ των καταναλωτών, είναι πιο δημοφιλή ως θερμαντήρας. Υψηλή ζήτηση έχουν και υλικά αυτού του τύπου, καθώς και πολυμερή υλικά.

Για τη θερμομόνωση, που πραγματοποιείται με χρήση ινώδους μόνωσης, ορισμένα πλεονεκτήματα είναι χαρακτηριστικά. Αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • χαμηλός συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας.
  • αντοχή του θερμομονωτικού υλικού στις επιδράσεις τέτοιων επιθετικών ουσιών όπως οξέα, αλκάλια, λάδι.
  • το υλικό είναι σε θέση να διατηρήσει ένα δεδομένο σχήμα χωρίς πρόσθετο πλαίσιο.
  • το κόστος της μόνωσης είναι αρκετά αποδεκτό και προσιτό για τους περισσότερους καταναλωτές.

Λάβετε υπόψη ότι κατά τη διάρκεια εργασιών στη θερμομόνωση αγωγών με τέτοια υλικά, είναι απαραίτητο να αποκλείεται η συμπίεση της ίνας κατά την τοποθέτηση της μόνωσης. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το υλικό προστατεύεται από την υγρασία.

Τα προϊόντα για θερμομόνωση που κατασκευάζονται από μόνωση πολυμερούς και ορυκτοβάμβακα μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να καλυφθούν με φύλλο αλουμινίου ή χάλυβα. Η χρήση τέτοιων οθονών μειώνει την απαγωγή θερμότητας.

Πολυστρωματικές κατασκευές για προστασία αγωγών

Συχνά, για τη μόνωση αγωγών, η θερμομόνωση διατάσσεται σύμφωνα με τη μέθοδο "pipe in pipe". Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το σχήμα, εγκαθίσταται μια ασπίδα θερμότητας. Το κύριο καθήκον των ειδικών που εγκαθιστούν ένα τέτοιο κύκλωμα είναι να συνδέσουν σωστά όλα τα μέρη σε μια ενιαία δομή.

Στο τέλος της εργασίας, λαμβάνεται μια δομή που μοιάζει με αυτό:

  • ένας σωλήνας από μέταλλο ή πολυμερές υλικό λειτουργεί ως βάση του θερμοπροστατευτικού κυκλώματος. Είναι το υποστηρικτικό στοιχείο ολόκληρης της συσκευής.
  • τα θερμομονωτικά στρώματα της κατασκευής είναι κατασκευασμένα από αφρό πολυουρεθάνης. Η εφαρμογή του υλικού πραγματοποιείται σύμφωνα με την τεχνολογία έκχυσης, ένας ειδικά δημιουργημένος ξυλότυπος γεμίζεται με τη λιωμένη μάζα.
  • προστατευτικό κάλυμμα. Για την κατασκευή του χρησιμοποιούνται σωλήνες από γαλβανισμένο χάλυβα ή πολυαιθυλένιο. Τα πρώτα χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση δικτύων σε ανοιχτό χώρο. Τα τελευταία χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου τα συστήματα αγωγών τοποθετούνται στο έδαφος χρησιμοποιώντας τεχνολογία χωρίς κανάλια. Επιπλέον, συχνά κατά τη δημιουργία αυτού του τύπου προστατευτικού περιβλήματος, οι αγωγοί χαλκού τοποθετούνται σε μόνωση αφρού πολυουρεθάνης, ο κύριος σκοπός της οποίας είναι η απομακρυσμένη παρακολούθηση της κατάστασης του αγωγού, συμπεριλαμβανομένης της ακεραιότητας του στρώματος θερμομόνωσης.
  • εάν οι σωλήνες παραδοθούν στο χώρο εγκατάστασης συναρμολογημένοι, τότε χρησιμοποιείται η μέθοδος συγκόλλησης για τη σύνδεσή τους. Οι ειδικοί χρησιμοποιούν ειδικές μανσέτες θερμικής συρρίκνωσης για τη συναρμολόγηση ενός θερμοπροστατευτικού κυκλώματος. Ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάνω μανίκια από ορυκτοβάμβακα, τα οποία καλύπτονται με ένα στρώμα φύλλου.

Φτιάξτο μόνος σου συσκευή θερμομόνωσης για αγωγούς

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες από τους οποίους μπορεί να εξαρτάται η τεχνολογία δημιουργίας θερμομονωτικού στρώματος σε αγωγούς. Ένα από τα πιο σημαντικά είναι πώς τοποθετείται ο συλλέκτης - έξω ή η τοποθέτησή του πραγματοποιείται στο έδαφος.

Μόνωση υπόγειων δικτύων

Για την επίλυση του προβλήματος της εξασφάλισης θερμικής προστασίας των θαμμένων επικοινωνιών, οι εργασίες μόνωσης εκτελούνται με την ακόλουθη σειρά:

Θερμομόνωση του εξωτερικού αγωγού

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα πρότυπα, οι αγωγοί που βρίσκονται στην επιφάνεια της γης είναι θερμομονωμένοι ως εξής:

  • Οι εργασίες μόνωσης ξεκινούν με το γεγονός ότι όλα τα μέρη καθαρίζονται από τη σκουριά.
  • τότε οι σωλήνες υποβάλλονται σε επεξεργασία με αντιδιαβρωτική ένωση. Μετά από αυτό, προχωρούν στην εγκατάσταση ενός πολυμερούς κελύφους, ακολουθούμενη από τύλιγμα των σωλήνων με μόνωση από ορυκτοβάμβακα.
  • Λάβετε υπόψη ότι για να καλύψετε τη δομή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα στρώμα αφρού πολυουρεθάνης ή μπορείτε να καλύψετε τη δομή με πολλά στρώματα θερμομονωτικής βαφής.
  • το επόμενο βήμα είναι να τυλίξετε τον σωλήνα όπως στην προηγούμενη έκδοση.

Μαζί με το fiberglass, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα υλικά, για παράδειγμα, μεμβράνη αλουμινίου με ενίσχυση πολυμερούς. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η εργασία, οι δομές στερεώνονται χρησιμοποιώντας σφιγκτήρες από χάλυβα ή πλαστικό.

Η θερμομόνωση των αγωγών είναι μια σημαντική εργασία που πρέπει να εκτελείται κατά την τοποθέτηση επικοινωνιών. Υπάρχουν πολλά υλικά και τεχνολογίες για την εφαρμογή του. Έχοντας επιλέξει την κατάλληλη μέθοδο θερμομόνωσης, είναι απαραίτητο να τηρήσετε την τεχνολογία εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, η απώλεια θερμότητας θα είναι ελάχιστη και επιπλέον, η δομή του αγωγού θα προστατεύεται από διάφορους παράγοντες, οι οποίοι θα επηρεάσουν θετικά τη διάρκεια ζωής τους.

kotel.guru

Σήμερα, η θερμομόνωση των σωληνώσεων είναι απαραίτητη τόσο για τη μείωση των απωλειών θερμότητας των αντίστοιχων συστημάτων, όσο και για τη μείωση της θερμοκρασίας των επικοινωνιών για την ασφαλή χρήση τους. Επιπλέον, χωρίς αυτό, είναι δύσκολο να διασφαλιστεί η κανονική λειτουργία των δικτύων το χειμώνα, καθώς η πιθανότητα παγώματος και αστοχίας των σωλήνων είναι αρκετά υψηλή και, επιπλέον, επικίνδυνη.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα πρότυπα, καθώς και τους κανόνες για την ασφαλή λειτουργία σωλήνων ατμού και ζεστού νερού, για στοιχεία αγωγού με θερμοκρασία τοιχώματος μεγαλύτερη από 55 μοίρες και ταυτόχρονα βρίσκονται σε προσβάσιμα σημεία, συνιστάται η χρήση πρόσθετων θερμομόνωση, ώστε να μειώνεται η θέρμανση τους. Ενόψει αυτού, κατά τους υπολογισμούς του πάχους της προστατευτικής επίστρωσης που τοποθετείται στο δωμάτιο, λαμβάνονται ως βάση οι κανόνες της πυκνότητας ροής θερμότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, λαμβάνεται επίσης υπόψη η θερμοκρασία του εξωτερικού τμήματος της ίδιας της μόνωσης.

Πώς να υπολογίσετε τη μόνωση;

Η επιλογή της απαιτούμενης μόνωσης πραγματοποιείται με βάση μαθηματικούς υπολογισμούς, από τους οποίους είναι σαφές ποιο υλικό είναι καλύτερο να ληφθεί, το πάχος, η σύνθεση και άλλα χαρακτηριστικά. Εάν όλα γίνονται σωστά, είναι αρκετά ρεαλιστικό να μειωθούν σημαντικά οι απώλειες θερμότητας, καθώς και να γίνει η λειτουργία των συστημάτων αξιόπιστη και απολύτως ασφαλής.

Φιγούρα 1. Θερμομόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό

Τι πρέπει να προσέξετε κατά τον υπολογισμό:

  • - τη διαφορά στις θερμοκρασίες περιβάλλοντος όπου χρησιμοποιούνται επικοινωνίες.
  • - τη θερμοκρασία της επιφάνειας που πρόκειται να μονωθεί.
  • - πιθανά φορτία που πέφτουν στους σωλήνες.
  • - μηχανικές επιδράσεις από εξωτερικές επιρροές, είτε πρόκειται για πίεση, κραδασμούς κ.λπ.
  • - την τιμή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας της εφαρμοζόμενης μόνωσης.
  • - αντίκτυπο και αντίστοιχο μέγεθος από την κυκλοφορία και το έδαφος.
  • - την ικανότητα του μονωτή να αντιστέκεται σε διάφορα είδη παραμόρφωσης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το SNiP 41-03-2003 θεωρείται το κύριο έγγραφο βάσει του οποίου επιλέγονται τα υλικά για μόνωση, το πάχος τους, σύμφωνα με συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας. Το ίδιο SNiP λέει ότι για δίκτυα στα οποία η θερμοκρασία λειτουργίας των σωλήνων είναι μικρότερη από 12 μοίρες, είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί επιπλέον φράγμα ατμών κατά την επιφανειακή επεξεργασία.

Η θερμομόνωση των σωλήνων μπορεί να υπολογιστεί με δύο τρόπους, ενώ κάθε επιλογή μπορεί να ονομαστεί αξιόπιστη και βολική για συγκεκριμένες συνθήκες. Μιλάμε για τη μηχανική (φόρμουλα) και την online έκδοση.

Στην πρώτη περίπτωση, το πραγματικό πάχος του βέλτιστου στρώματος μόνωσης καθορίζεται από έναν τεχνικό και οικονομικό υπολογισμό, στον οποίο η κύρια παράμετρος είναι η αντίσταση στη θερμοκρασία. Η αντίστοιχη τιμή πρέπει να είναι εντός 0,86ºC m²/W για σωλήνες διαμέτρου έως 25 mm και όχι μικρότερη από 1,22ºC m²/W για 25 mm και άνω. Το SNiP προβλέπει ειδικούς τύπους, σύμφωνα με τους οποίους υπολογίζεται η συνολική αντίσταση θερμοκρασίας της μονωτικής σύνθεσης των κυλινδρικών σωλήνων.

Λάβετε υπόψη ότι εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την ορθότητα του υπολογισμού, είναι καλύτερο να ζητήσετε βοήθεια και συμβουλές από ειδικούς που θα εκτελέσουν την εργασία αξιόπιστα και αποτελεσματικά, ειδικά επειδή οι τιμές για τις υπηρεσίες τους είναι αρκετά αποδεκτές. Διαφορετικά, μπορεί να προκύψει μια κατάσταση όπου το ποσό ορισμένων ενεργειών μπορεί να είναι πιο δαπανηρό από άποψη χρημάτων από το να κάνετε τα πάντα από την αρχή.

Κατά την εκτέλεση εργασιών ανεξάρτητα, θα πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό ότι όλοι οι υπολογισμοί του πάχους της μόνωσης σωλήνων γίνονται υπό ορισμένες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα ίδια τα υλικά, τις αλλαγές θερμοκρασίας και την υγρασία.

Η δεύτερη μέθοδος εφαρμόζεται μέσω ηλεκτρονικές αριθμομηχανές, που σήμερα είναι αμέτρητα. Ένας τέτοιος βοηθός είναι συνήθως δωρεάν, απλός και βολικός. Συχνά, λαμβάνει επίσης υπόψη όλους τους κανόνες και τις απαιτήσεις του SNiP, σύμφωνα με τους οποίους οι επαγγελματίες εκτελούν τον υπολογισμό. Όλοι οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται γρήγορα και με ακρίβεια. Η κατανόηση του τρόπου χρήσης της αριθμομηχανής θα αποδειχθεί χωρίς μεγάλη δυσκολία.

Αρχικά, επιλέγεται η απαιτούμενη εργασία:

  • 1. Πρόληψη παγώματος του υγρού του αγωγού μηχανικών δικτύων.
  • 2. Εξασφάλιση σταθερής θερμοκρασίας λειτουργίας της προστατευτικής μόνωσης.
  • 3. Θέρμανση επικοινωνιών δικτύων θέρμανσης νερού τοποθέτησης υπόγειων καναλιών δύο σωλήνων.
  • 4. Προστασία του αγωγού από το σχηματισμό συμπυκνωμάτων στον μονωτήρα.

Στη συνέχεια, πρέπει να εισαγάγετε τις κύριες παραμέτρους, μέσω των οποίων πραγματοποιείται ο υπολογισμός:

  • 1. Εξωτερική διάμετρος του σωλήνα.
  • 2. Προτιμώμενο μονωτικό στοιχείο.
  • 3. Ο χρόνος κατά τον οποίο το νερό κρυσταλλώνεται σε αδρανή κατάσταση.
  • 4. Ένδειξη θερμοκρασίας της προς μόνωση επιφάνειας.
  • 5. Η τιμή της θερμοκρασίας του ψυκτικού.
  • 6. Τύπος επίστρωσης που χρησιμοποιείται (μεταλλική ή μη).

Μετά την εισαγωγή όλων των δεδομένων, εμφανίζεται το αποτέλεσμα των υπολογισμών, το οποίο μπορεί να ληφθεί ως βάση στην επακόλουθη κατασκευή και επιλογή υλικών.

Σχήμα 2. Θερμομόνωση σωλήνων κεντρικής θέρμανσης

Επιλέγοντας τη σωστή θερμάστρα

Ο κύριος λόγος για το πάγωμα των σωλήνων είναι ο χαμηλός ρυθμός κυκλοφορίας των λειτουργικών υγρών σε αυτούς. Αρνητικός παράγοντας είναι η διαδικασία κατάψυξης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες και καταστροφικές συνέπειες. Γι' αυτό η θερμομόνωση των δικτύων είναι απαραίτητη.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε αυτή την πτυχή σε αγωγούς που λειτουργούν περιοδικά, είτε πρόκειται για παροχή νερού από πηγάδι είτε εξοχική κατοικία. θέρμανση νερού. Για να μην χρειαστεί στη συνέχεια να αποκαταστήσετε τα συστήματα εργασίας, είναι καλύτερα, τελικά, να εκτελέσετε έγκαιρα τη θερμομόνωση τους.

Μέχρι πρόσφατα, οι εργασίες μόνωσης γίνονταν με μια ενιαία τεχνολογία, ενώ το fiberglass χρησιμοποιήθηκε ως προστατευτικό στοιχείο. Επί του παρόντος, προσφέρεται μια τεράστια ποικιλία από διάφορους μονωτές θερμότητας, σχεδιασμένους για συγκεκριμένο τύπο σωλήνων, με διάφορους Προδιαγραφέςκαι σύνθεση.

Λαμβάνοντας υπόψη την κατεύθυνση εφαρμογής τους, θα ήταν λάθος να συγκρίνουμε τα υλικά και να πούμε ότι το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Για το λόγο αυτό παρακάτω θα αποκαλύψουμε τους μονωτές που υπάρχουν σήμερα.

Σύμφωνα με την επιλογή αναπαράστασης στοιχείων:

  • - φύλλο?
  • - ρολό?
  • - χύνοντας
  • - περίβλημα?
  • - σε συνδυασμό.

Ανά περιοχή χρήσης:

  • - για νερό και αποχέτευση.
  • - για δίκτυα παροχής ατμού, θέρμανσης, ζεστού και κρύου νερού.
  • - για αγωγούς εξαερισμού και μονάδες κατάψυξης.

Οποιαδήποτε θερμομόνωση χαρακτηρίζεται από αντοχή στη φωτιά και τη θερμική της αγωγιμότητα.

  • 1. Κέλυφος. Το πλεονέκτημά του είναι η ευκολία εγκατάστασης, η βέλτιστη απόδοση και η υψηλή ποιότητα κατασκευής. Διαφέρει σε χαμηλή θερμική αγωγιμότητα, αντοχή στη φωτιά, το ελάχιστο επίπεδο απορρόφησης υγρασίας. Κατάλληλο για προστασία δικτύων θέρμανσης και συστημάτων ύδρευσης.

Εικόνα #3. Μόνωση για κέλυφος σωλήνων

  • 2. Ορυκτοβάμβακας. Συνήθως παρέχεται σε ρολά και χρησιμοποιείται για την επεξεργασία σωλήνων των οποίων το ψυκτικό έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία. Αυτή η επιλογή ενδείκνυται μόνο για μικρές περιοχές επεξεργασίας, καθώς ο ορυκτοβάμβακας είναι ένα αρκετά ακριβό υλικό. Η τοποθέτησή του πραγματοποιείται με περιέλιξη επικοινωνιών με στερέωση σε δεδομένη θέση με σύρμα ή σπάγγο από ανοξείδωτο χάλυβα. Επιπλέον, συνιστάται η στεγανοποίηση, καθώς το βαμβάκι απορροφά εύκολα την υγρασία.

Εικόνα #4. Μονωτικό κύλινδρο ορυκτοβάμβακα

  • 3. Φελιζόλ. Ο σχεδιασμός αυτού του τύπου θερμομόνωσης μοιάζει περισσότερο με δύο μισά, ή ένα κέλυφος, μέσω του οποίου μονώνεται ο αγωγός. Η επιλογή μπορεί να ονομαστεί με ασφάλεια υψηλής ποιότητας και βολική όσον αφορά την εγκατάσταση. Λόγω της ελάχιστης απορρόφησης υγρασίας και της χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας, της υψηλής αντοχής στη φωτιά, του ελάχιστου πάχους, η διογκωμένη πολυστερίνη είναι εξαιρετική για την προστασία των δικτύων θέρμανσης και ύδρευσης.

Εικόνα #5. Μονωτικό αφρό

  • 4. Penoizol. Η θερμομόνωση έχει παρόμοιες παραμέτρους με τον αφρό πολυστερίνης, αν και με σημαντική διαφορά στην τοποθέτηση. Η εφαρμογή πραγματοποιείται με κατάλληλο ψεκαστήρα, αφού το υλικό είναι σε υγρή κατάσταση. Μετά την πλήρη ξήρανση, ολόκληρη η επεξεργασμένη επιφάνεια του σωλήνα αποκτά μια πυκνή και ανθεκτική ερμητική δομή, η οποία διατηρεί αξιόπιστα τη θερμοκρασία του ψυκτικού. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι η απουσία της ανάγκης χρήσης πρόσθετων συνδετήρων για τη στερέωση του υλικού. Το μειονέκτημα είναι, ίσως, το υψηλό κόστος του.

Εικόνα #6. Μόνωση σωλήνων με μόνωση αφρού

  • 5. Penofol με βάση αλουμινόχαρτου. Ένα καινοτόμο προϊόν που γίνεται καθημερινά όλο και πιο δημοφιλές. Αποτελείται από αφρό πολυαιθυλενίου και φύλλο αλουμινίου. Ο σχεδιασμός δύο στρώσεων επιτρέπει τόσο τη διατήρηση της θερμοκρασίας των δικτύων όσο και τη θέρμανση του χώρου, καθώς το φύλλο μπορεί να αντανακλά και να συσσωρεύει θερμότητα. Προσέχουμε ιδιαίτερα τη χαμηλή ικανότητα καύσης, τα υψηλά περιβαλλοντικά δεδομένα, την ικανότητα αντοχής υψηλή υγρασίακαι σημαντικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

Εικόνα #7. Σωλήνας μονωμένος με αλουμινόχαρτο

  • 6. Αφρώδες πολυαιθυλένιο. Η θερμομόνωση αυτού του τύπου είναι πολύ συνηθισμένη και συχνά συναντάται σε δίκτυα ύδρευσης. Χαρακτηριστικό είναι η ευκολία τοποθέτησης, για την οποία αρκεί να κόψετε το επιθυμητό μέγεθος του υλικού και να το τυλίξετε γύρω από την τεχνολογική γραμμή, με στερέωση με κολλητική ταινία. Συχνά το αφρώδες πολυαιθυλένιο παρέχεται με τη μορφή περιτυλίγματος σωλήνα για μια ορισμένη διάμετρο με τεχνολογική τομή, η οποία τοποθετείται στο επιθυμητό τμήμα του συστήματος.

Εικόνα #8. Αφρώδες πολυαιθυλένιο

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι κατά τη μόνωση σωληνώσεων, όλοι οι θερμαντήρες, εκτός από το penoizol, απαιτούν πρόσθετη χρήση στεγανοποίησης και κολλητικής ταινίας για στερέωση.

Από τα προηγούμενα, μπορεί να φανεί ότι υπάρχουν πολλές επιλογές για την επεξεργασία σωλήνων και η επιλογή είναι πολύ μεγάλη. Οι ειδικοί συμβουλεύουν να δίνετε προσοχή στις συνθήκες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί κάθε υλικό, στα χαρακτηριστικά του και στη μέθοδο εγκατάστασης. Φυσικά, ένας ικανός υπολογισμός θερμομόνωσης παίζει επίσης σημαντικό ρόλο, ο οποίος θα σας επιτρέψει να είστε σίγουροι για την εργασία που εκτελείται.

Βίντεο #1. Θερμομόνωση σωλήνων. Παράδειγμα τοποθέτησης

Τρόποι θερμομόνωσης σωληνώσεων

Οι προδιαγραφές SNiP και πολλοί επαγγελματίες συνιστούν να ακολουθήσετε τις ακόλουθες επιλογές προστασίας γραμμής κορμού:

  • 1. Αερομόνωση. Συνήθως, τα συστήματα επικοινωνίας που περνούν στο έδαφος προστατεύονται με θερμομόνωση συγκεκριμένου πάχους. Ωστόσο, συχνά δεν λαμβάνεται υπόψη ο παράγοντας ότι η κατάψυξη της γης πηγαίνει από το πάνω σημείο προς το κάτω μέρος, ενώ η ροή θερμότητας από τους σωλήνες τείνει προς την κορυφή. Δεδομένου ότι ο αγωγός προστατεύεται από όλες τις πλευρές από ένα στοιχείο ελάχιστου πάχους, η ανερχόμενη θερμότητα είναι επίσης μονωμένη. Είναι πιο λογικό σε αυτή την περίπτωση να εγκαταστήσετε μια θερμάστρα πάνω από το πάνω μέρος της γραμμής, έτσι ώστε να σχηματιστεί ένα θερμικό στρώμα.
  • 2. Χρήση θερμαντήρα και θερμαντικού στοιχείου. Εξαιρετικό ως εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές επιλογές. Σε αυτή την περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη η στιγμή ότι η προστασία των γραμμών είναι εποχιακή και δεν είναι λογικό να τοποθετούνται στο έδαφος για οικονομικούς λόγους, καθώς και να χρησιμοποιείται μεγάλο πάχος μονωτή. Σύμφωνα με τους κανόνες του SNiP και τις οδηγίες των κατασκευαστών, το καλώδιο μπορεί να τοποθετηθεί τόσο μέσα στους σωλήνες όσο και έξω από αυτούς.
  • 3. Τοποθέτηση σωλήνα σε σωλήνα. Εδώ, μέσα σωλήνες πολυπροπυλενίουτοποθετούνται επιπλέον σωλήνες. Ένα χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι ότι είναι πρακτικά πάντα δυνατή η θέρμανση των συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της αρχής της αναρρόφησης θερμών μαζών αέρα. Επιπλέον, εάν είναι απαραίτητο, μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί ένας εύκαμπτος σωλήνας έκτακτης ανάγκης στο υπάρχον κενό.

συμπέρασμα

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πολλά σημαντικά σημεία και αποχρώσεις για την επεξεργασία και την προστασία του αγωγού. Σε κάθε περίπτωση, είναι πάντα καλύτερο να ξεκινήσετε υπολογίζοντας την απαιτούμενη μόνωση, επιλέγοντας τον τύπο, το πάχος και το κόστος της. Δεν παίζει ο τελευταίος ρόλος η επιλογή της εγκατάστασής του, καθώς οι πιο προβληματικές συνθήκες θα απαιτήσουν πρόσθετες σημαντικές ενέσεις μετρητών για την κατασκευή των απαραίτητων συστημάτων.

Μια τέλεια προσέγγιση στην επιλογή της θερμομόνωσης, τελικά, μπορεί να οδηγήσει σε ελάχιστο κόστος και να μειώσει την πολυπλοκότητα της εργασίας που εκτελείται. Η επιλογή υψηλής ποιότητας των απαιτούμενων μονωτικών εξαρτημάτων θα διατηρήσει αποτελεσματικά τη θερμοκρασία του ψυκτικού στους σωλήνες, καθώς και θα αυξήσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής τους.

Βίντεο #2. Γενική θερμομόνωση για σωλήνες

Για τη μείωση των απωλειών θερμότητας και την προστασία των υπέργειων αγωγών από το πάγωμα, το έργο προβλέπει την τοποθέτηση αγωγών σε θερμομόνωση με ηλεκτρική θέρμανση. Δείτε την ενότητα 6.6.2, πίνακας 19 για όγκους μόνωσης.

Ο σχεδιασμός της θερμομόνωσης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το SP 61.13330.2012 (ενημερωμένη έκδοση του SNiP 41-03-2003) "Θερμομόνωση εξοπλισμού και αγωγών". Το έργο χρησιμοποιεί μονωτικά υλικά που χαρακτηρίζονται ως άκαυστα σύμφωνα με το SNiP 21-01-97*.

Η μόνωση των σωληνώσεων πραγματοποιείται μετά τον έλεγχο τους και την εξάλειψη όλων των ελαττωμάτων που βρέθηκαν σε αυτή την περίπτωση.

Ο σχεδιασμός, το υλικό, το πάχος της θερμομόνωσης και η στρώση κάλυψης δίνονται παρακάτω (Πίνακας 21).

Σχεδιασμός θερμομόνωσης υπέργειων σωληνώσεων

Διάμετροςθερμομονωτικό

υλικό

ενσωματωμένοςΣτερέωση

καλυπτρίδα

Χρωστικός

επιφάνειες

πριν την εφαρμογή της θερμομονωτικής στρώσης

22,32,57,108 Θερμομονωτικοί κύλινδροι από ορυκτοβάμβακα σε συνθετικό συνδετικό 150 GOST 23208-2003

GOST 14918-80*

Επίδεσμος από ταινία ψυχρής έλασης χαμηλού άνθρακα OM-0,5x20

Πόρπες επίδεσμων TU 36.16.22-64-92

Σμάλτο KO-811
πάχος - 60 mmπάχος - 0,5 mmGOST 23122-78*
(τρεις στρώσεις)
159,219,273 Θερμομονωτικά πατάκιαΓαλβανισμένος χάλυβας ποιότητας OTSB-PN-NO GOST 19904-90/ON-KR-2

GOST 14918-80*

υλικολογισμικό
ορυκτοβάμβακας
γραμματόσημα 125
GOST 21880-2011
πάχος - 80 mmπάχος - 0,5 mm

Η θερμομόνωση των υπόγειων σωληνώσεων γίνεται με θερμομονωτικούς ημικύλινδρους από εξηλασμένο αφρό πολυστερίνης. Η στεγανοποίηση γίνεται με προστατευτικό περιτύλιγμα Polylen-OB σύμφωνα με το TU 2245-004-01297859-99. Ο σχεδιασμός της θερμομόνωσης φαίνεται παρακάτω (Πίνακας 22).

Κατασκευή θερμομόνωσης υπόγειων αγωγών

Διάμετρος σωλήνα, mmΘερμομονωτικό υλικόΑντιδιαβρωτική μόνωση πριν την εφαρμογή της θερμομονωτικής στρώσηςΚαλυπτικό στρώμα
Ημικύλινδροι "Penoplex 45"Primer NK-50Προστατευτικό περιτύλιγμα

"Polylen-OB"

TU 2245-004-01297859-66

TU 5767-001-01297858-02

(ή ισοδύναμο)

TU 5775-001-0129-7859*-95
89, 108 πάχος - 50 mmΤαινία "Polylen 40-LI-63"
Τμήματα "Penoplex 45"

TU 5767-001-01297858-02

(ή ισοδύναμο)

TU 2245-003-01297859-99
Προστατευτικό περιτύλιγμα
πάχος - 50 mm"Polylen-OB"
TU 2245-004-01297859-66

Τα εξαρτήματα, οι συνδέσεις φλάντζας, οι λεπτομέρειες των σωληνώσεων είναι θερμομονωμένα με τα ίδια υλικά με τους αγωγούς. Παρέχονται αφαιρούμενες θερμομονωτικές κατασκευές για εξαρτήματα, συνδέσεις φλάντζας, καθώς και σε χώρους μέτρησης και ελέγχου της κατάστασης των σωληνώσεων.

Αντιδιαβρωτική μόνωση σωληνώσεων

Το έργο προβλέπει εξωτερική αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινων τεχνολογικών αγωγών.

Επικαλύψτε μη θερμομονωμένους αγωγούς επίγειας τοποθέτησης (T11, T21 - αγωγός διαιθυλενογλυκόλης) με σμάλτο PF-115 GOST 6465-76 * σε δύο στρώσεις σύμφωνα με το αστάρι GF-0119 GOST 23343-78 * σε ένα στρώμα.

Σωληνώσεις επίστρωσης σε θερμομόνωση με ηλεκτρική θέρμανση με σμάλτο KO-811 σύμφωνα με GOST 23122-78* (τρεις στρώσεις).

Για την προστασία των υπόγειων αγωγών από τη διάβρωση, καλύψτε την εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων με αντιδιαβρωτική μόνωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των GOST R 51164-98 και RD 39‑132‑94, το πάχος μόνωσης είναι τουλάχιστον 2 mm.

Για την προστασία των σωληνώσεων και των εξαρτημάτων από τη διάβρωση του εδάφους κατά τη διάρκεια της υπόγειας τοποθέτησης, υιοθετείται μια προστατευτική επίστρωση μεμβράνης ενισχυμένου τύπου και χρησιμοποιούνται επίσης παράγοντες ECP.

Κατά τη μετάβαση από την υπέργεια στην υπόγεια τοποθέτηση, εγκαθίστανται μονωτικές συνδέσεις φλάντζας που παρέχουν ηλεκτρική μόνωση καθοδικά προστατευμένου αντικειμένου από καθοδικά απροστάτευτο και μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο διάβρωσης που προκαλείται από αδέσποτα ρεύματα.

Το έργο προβλέπει τον ακόλουθο σχεδιασμό της μονωτικής επίστρωσης μεμβράνης:

  • αστάρι "NK-50" σύμφωνα με το TU 5775-001-01297859-95.
  • ταινία "Polylen 40-LI-63" σύμφωνα με το TU 2245-003-01297859-99 σε δύο στρώσεις.
  • προστατευτικό περιτύλιγμα "Polylen-0B" σύμφωνα με το TU 2245-004-0127859-99 σε ένα στρώμα.

Κατά τη μετάβαση των αγωγών από υπόγεια τοποθέτηση σε υπέργεια, παρέχεται επικάλυψη προστατευτικών επικαλύψεων με επικάλυψη τουλάχιστον 0,5 m και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Η εφαρμογή της μόνωσης πρέπει να πραγματοποιείται σε προηγουμένως προετοιμασμένη επιφάνεια. Προετοιμάστε εξαρτήματα και σωληνώσεις πριν από την εφαρμογή αντιδιαβρωτικών επιστρώσεων σύμφωνα με το σχήμα Νο. 2 του Πίνακα 3 ή σύμφωνα με τον Πίνακα Β.1 (Παράρτημα Β) του GOST 9.402-2004. Ελλείψει γράσου και χρωμάτων σήμανσης, δεν πραγματοποιείται απολίπανση πριν από την κατεργασία. Ο μηχανικός καθαρισμός της επιφάνειας από οξείδια πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Πίνακα 9 του GOST 9.402-2004 έως 2ου βαθμού.

Η παρακολούθηση του ρυθμού διάβρωσης πρέπει να πραγματοποιείται σε συνδυασμό με τη λειτουργική παρακολούθηση των αγωγών και του εξοπλισμού με τη χρήση μη καταστροφικών μεθόδων (επιθεώρηση αγωγού, τεχνική πιστοποίηση εξοπλισμού).

Είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη όχι μόνο χαρακτηριστικά σχεδίουεξοπλισμό και σωληνώσεις όταν επιλέγεται ο κατάλληλος τύπος μονωτικού υλικού, αλλά και άλλοι παράγοντες. Αυτό απαιτείται από το SNiP για θερμομόνωση εξοπλισμού και αγωγών.

Εξετάστε τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των μονωτικών υλικών.

  1. Σκοπός των ίδιων των μονωτικών υλικών.
  2. χωροταξικό προσανατολισμό.
  3. Πιθανές ατμοσφαιρικές επιρροές.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για τη θερμομόνωση αγωγών και εξοπλισμού, θα εξετάσουμε παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Ποια είναι η λειτουργία της προστασίας;

Ένας από τους σκοπούς της θερμομόνωσης του εξοπλισμού και των αγωγών είναι η μείωση των τιμών των ροών θερμότητας στο εσωτερικό των κατασκευών. Τα υλικά καλύπτονται με προστατευτικά κελύφη επίστρωσης, τα οποία εγγυώνται την πλήρη ασφάλεια της στρώσης, σε οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας.

Μεγάλη προσοχή δίνεται στα θέματα της θερμομόνωσης στο διαφορετικές κατευθύνσειςβιομηχανία και ενέργεια. Σε κτίρια και εξοπλισμό σε αυτές τις βιομηχανίες, είναι η θερμομόνωση που γίνεται ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά.

Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο η μείωση των απωλειών θερμότητας κατά τις αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον. Αλλά και η διεύρυνση των ευκαιριών διατήρησης του βέλτιστου θερμικού καθεστώτος.

Θερμομόνωση αγωγών και η ουσία της

Ο υπολογισμός για τη θερμομόνωση προσαρμόζεται τεχνητά σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας που χαρακτηρίζουν έναν συγκεκριμένο αγωγό ή εξοπλισμό. Οι ίδιες οι προϋποθέσεις διαμορφώνονται με τη συμμετοχή:

  1. Οικοδομικά υλικά για προετοιμασία για τις μεταβαλλόμενες εποχές.
  2. Υγρασία, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της μεταφοράς θερμότητας.

Επαγγελματικές εταιρείες παρέχουν στους εργολάβους μηχανολογικά δεδομένα για μελλοντικές κατασκευές. Ποιες απαιτήσεις έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην επιλογή των κατάλληλων μονωτικών επιστρώσεων;

  • Θερμική αγωγιμότητα.
  • Ηχομόνωση.
  • Η ικανότητα να απορροφά ή να απωθεί το νερό.
  • επίπεδο διαπερατότητας ατμών.
  • Αντοχή στη φωτιά.
  • Πυκνότητα.
  • Συμπιεστό.

Σχετικά με το πάχος της μόνωσης του αγωγού και του εξοπλισμού

Βεβαιωθείτε ότι βασίζεστε στους κανονισμούς για να προσδιορίσετε το επιτρεπόμενο πάχος για κάθε συγκεκριμένο εξοπλισμό. Σε αυτά, οι κατασκευαστές γράφουν για την πυκνότητα που αποθηκεύεται στη ροή θερμότητας. Τα SNiP παρέχουν αλγόριθμους για την επίλυση διαφόρων τύπων μαζί με τους ίδιους τους τύπους.


Για τον προσδιορισμό του ελάχιστου πάχους των αγωγών σε μια ή την άλλη περίπτωση, ένα όριο καθορίζεται από τις επιτρεπόμενες τιμές των απωλειών σε ορισμένα τμήματα.

Μόνωση πολυουρεθάνης


Σωληνώσεις με αυτόν τον τύπο μόνωσης χρησιμοποιούνται όταν είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί η δομή πάνω από το έδαφος, τύπου χωρίς κανάλια. Στην κατασκευή, προσπαθούν να εισάγουν όσο το δυνατόν περισσότερες νέες τεχνολογίες.

Από τα υλικά, μόνο εκείνα της υψηλότερης ποιότητας επιτρέπονται στη διαδικασία. Δοκιμάζονται εκ των προτέρων σε μεγάλες ποσότητες, σύμφωνα με την κοινοπραξία, η θερμομόνωση εξοπλισμού και σωληνώσεων δεν επιτρέπει το γάμο.

Η χρήση αφρού πολυουρεθάνης επιτρέπει τη μείωση των απωλειών θερμότητας. Και παρέχει ανθεκτικότητα στο ίδιο το θερμομονωτικό υλικό. Η σύνθεση του αφρού πολυουρεθάνης περιλαμβάνει συστατικά φιλικά προς το περιβάλλον. Αυτό είναι το Izolan-345, καθώς και το Voratek CD-100. Σε σύγκριση με τον ορυκτοβάμβακα, τα θερμομονωτικά χαρακτηριστικά του αφρού πολυουρεθάνης είναι πολύ υψηλότερα.

Μόνωση PPM και APB

Για περισσότερα από τριάντα χρόνια, η λεγόμενη μόνωση αφρού πολυστυρενίου χρησιμοποιείται σε αγωγούς. Ο κύριος τύπος σε αυτή την περίπτωση είναι το πολυμερές σκυρόδεμα. Τα χαρακτηριστικά του μπορούν να περιγραφούν ως εξής:

  • Συμπερίληψη στην ομάδα G1 κατά τη διάρκεια δοκιμών για καύσιμο σύμφωνα με τους τρέχοντες GOST.
  • Τρόπος λειτουργίας θερμοκρασίας, που σας επιτρέπει να διατηρείτε 150 βαθμούς.
  • Η παρουσία μιας δομής ενσωματωμένου τύπου, η οποία συνδυάζει τις λειτουργίες μιας στεγανωτικής επίστρωσης μαζί με ένα στρώμα θερμομόνωσης.

Μέχρι πρόσφατα, ορισμένοι περιφερειακοί κατασκευαστές ασχολούνταν με την παραγωγή μόνωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αυτό το υλικό έχει πολύ χαμηλή πυκνότητα. Και η θερμική αγωγιμότητα, αντίθετα, εκπλήσσει ευχάριστα.


Το APB έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  1. Αντοχή.
  2. Αδιάβροχη επίστρωση με υψηλή διαπερατότητα ατμών.
  3. Ο εξοπλισμός δεν διαβρώνεται.
  4. Η ικανότητα του αγωγού να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες.
  5. Αντοχή στη φωτιά.

Τέτοιοι σωλήνες είναι καλοί στο ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ψυκτικό σχεδόν οποιασδήποτε θερμοκρασίας. Αυτό ισχύει για δίκτυα όχι μόνο με νερό, αλλά και με ατμό. Ο τύπος της φλάντζας δεν έχει σημασία.

Είναι ακόμη δυνατός ο συνδυασμός του με υπόγειες ποικιλίες χωρίς κανάλια και κανάλια. Αλλά τα προϊόντα με θερμομόνωση PPU εξακολουθούν να θεωρούνται μια πιο τεχνολογική λύση.

Σχετικά με τον συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας

Ο εξοπλισμός, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, καθίσταται δυνατή η ύγρανση - αυτό είναι που επηρεάζει περισσότερο τον υπολογισμένο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.


Υπάρχουν ειδικοί κανόνες για την υιοθέτηση ενός παράγοντα που συνεπάγεται αύξηση της θερμικής αγωγιμότητας των μονωτικών επιστρώσεων. Ταυτόχρονα, βασίζονται σε GOST και SNiP, αλλά δεν μπορούν να παραβλεφθούν άλλοι παράγοντες:

  • υγρασία του εδάφους σύμφωνα με SP.
  • Ποικιλίες στις οποίες ανήκει το υλικό για θερμομόνωση.

Ο συντελεστής είναι ίσος με ένα αν μιλάμε για σωλήνες με μόνωση αφρού πολυουρεθάνης, επενδυμένους με πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας. Δεν έχει σημασία ποιο είναι το επίπεδο υγρασίας στο έδαφος όπου είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός. Ο συντελεστής για εξοπλισμό και σωλήνες με μόνωση APB με ενσωματωμένη δομή θα είναι διαφορετικός. Και επιτρέποντας την πιθανότητα να στεγνώσει το μονωτικό στρώμα.

  1. 1.1 - το επίπεδο του συντελεστή για κατασκευές που τοποθετούνται σε εδάφη με μεγάλη ποσότητα νερού, σύμφωνα με το ΠΣ.
  2. 1,05 - για εδάφη όπου η ποσότητα του νερού δεν είναι τόσο μεγάλη.

Σε πρακτικούς υπολογισμούς, χρησιμοποιούνται ειδικές τεχνικές μηχανικής. Συνήθως λαμβάνουν υπόψη την αντίσταση στις εξωτερικές επιρροές από το περιβάλλον. Η τοποθέτηση δύο σωλήνων περιλαμβάνει τη συνεκτίμηση της αμοιβαίας θερμικής επίδρασης καθενός από τα στοιχεία στα άλλα.

Ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την επιλογή του σωστού πάχους είναι ο παράγοντας κόστους. Και αυτοί οι δείκτες μπορούν να καθοριστούν μεμονωμένα για κάθε συγκεκριμένη περιοχή.


Υπάρχουν και άλλες παράμετροι που έχουν σημασία. Όπως η υπολογισμένη θερμοκρασία ψυκτικού. Είναι επίσης σημαντικό σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η θερμοκρασία στο περιβάλλον.

Ποιοι άλλοι κανόνες πρέπει να ακολουθούνται;

Η παραγωγή εξοπλισμού και σωλήνων, μαζί με τη θερμομόνωση, πραγματοποιείται όχι μόνο από Ρώσους, αλλά και από ξένους κατασκευαστές.

Ορισμένες τεχνολογικές γραμμές έλασης σωλήνων είναι ικανές να παράγουν συνολικό όγκο έως και τρία χιλιόμετρα κυλίνδρου σωλήνων σε μία ημέρα (με μήκος του ίδιου του σωλήνα έως και 12 μέτρα). Η διάμετρος του προϊόντος κυμαίνεται από 57-1020 χιλιοστά. Το προστατευτικό περιτύλιγμα μπορεί να είναι πολυαιθυλένιο ή μέταλλο.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες ελλείψεις που δεν μπορούν να εξαλειφθούν στο στάδιο της παραγωγής. Εντοπίστηκαν από ειδικούς μέσω επαναλαμβανόμενων πρακτικών δοκιμών.

  1. Κατά τη μεταφορά σωλήνων με μεταλλική επίστρωση, μπορεί να εμφανιστούν παραμορφώσεις στη μονωτική επίστρωση.
  2. Η μόνωση πολυουρεθάνης αποκολλάται από τον σωλήνα, ο οποίος υποβάλλεται σε θερμική επεξεργασία.
  3. Η προστατευτική δομή αποσπάται από το εξωτερικό ή το εσωτερικό στρώμα του σωλήνα.

Το κύριο πρόβλημα είναι η ικανότητα των μεταλλικών αγωγών να διαστέλλονται. Η θέρμανση της θερμοκρασίας οδηγεί στο γεγονός ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά επιδεινώνονται. Επομένως, η προστασία από τέτοιους τύπους έκθεσης γίνεται σημαντικός παράγοντας.

Το μήκος του ίδιου του σωλήνα έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στη σταθερότητα και τη σταθερότητα της θερμομόνωσης ενός αντικειμένου. Δεν έχει σημασία τι μέσο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά. Όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να καταρρεύσει το στρώμα.

Επομένως, αυτή η παράμετρος πρέπει να επιλεγεί όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά. Οι ίδιοι οι ειδικοί έχουν αναπτύξει βέλτιστους δείκτες για το μήκος και τη διάμετρο των σωλήνων, οι οποίοι θα επιτρέψουν τη διατήρηση της δομής, ανεξάρτητα από τις συνθήκες λειτουργίας στις οποίες βρίσκεται.

Βασίζονται μόνο στο SNiP, επειδή η θερμομόνωση του εξοπλισμού και των αγωγών είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τη συμμόρφωση με τους κανόνες.

Κατά την τοποθέτηση αγωγών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκτέλεση εργασιών στη θερμομόνωση των δικτύων. Αυτό ισχύει για όλους τους αγωγούς - όχι μόνο την ύδρευση, αλλά και τα συστήματα αποχέτευσης. Η ανάγκη για αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το χειμώνα το νερό που διέρχεται από τους σωλήνες μπορεί να παγώσει. Και αν ένα ψυκτικό κυκλοφορεί μέσω των επικοινωνιών, τότε αυτό οδηγεί σε μείωση της θερμοκρασίας του. Για να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια θερμότητας, κατά την τοποθέτηση αγωγών, καταφεύγουν στη συσκευή ενός θερμομονωτικού στρώματος. Ποια υλικά και μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θερμομόνωση δικτύων - αυτό θα συζητηθεί σε αυτό το άρθρο.

Θερμομόνωση αγωγών: τρόποι επίλυσης του προβλήματος

Είναι δυνατή η αποτελεσματική προστασία των συστημάτων σωληνώσεων από περιβαλλοντικούς παράγοντες, κυρίως από τη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα, εάν ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα:

Δεδομένου ότι η τελευταία μέθοδος χρησιμοποιείται συχνότερα, είναι λογικό να μιλήσουμε για αυτήν με περισσότερες λεπτομέρειες.

Κανόνες για τη θερμομόνωση αγωγών

Οι απαιτήσεις για τη θερμομόνωση των σωληνώσεων εξοπλισμού διατυπώνονται στο SNiP. Οι κανονισμοί περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα υλικά, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θερμομόνωση αγωγών, και εκτός αυτού, μέθοδοι εργασίας. Επιπλέον, στους κανονισμούς υποδεικνύονται τα πρότυπα για τα θερμομονωτικά περιγράμματα, τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά για τη μόνωση αγωγών.

  • ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία που έχει το ψυκτικό, οποιοδήποτε σύστημα σωληνώσεων πρέπει να είναι μονωμένο.
  • Τόσο οι έτοιμες όσο και οι προκατασκευασμένες κατασκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός θερμομονωτικού στρώματος.
  • Πρέπει να παρέχεται αντιδιαβρωτική προστασία για μεταλλικά μέρη αγωγών.

Είναι επιθυμητό να χρησιμοποιηθεί σχέδιο κυκλώματος πολλαπλών στρώσεων για μόνωση αγωγών. Πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα επίπεδα:

  • μόνωση;
  • φράγμα υδρατμών;
  • προστασία από πυκνό πολυμερές, μη υφαντό ύφασμα ή μέταλλο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να κατασκευαστεί οπλισμός, που εξαλείφει την κατάρρευση των υλικών, και επιπλέον αποτρέπει την παραμόρφωση των σωλήνων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες από τις απαιτήσεις που περιέχονται στα κανονιστικά έγγραφα αφορούν τη μόνωση των κύριων αγωγών υψηλής χωρητικότητας. Αλλά ακόμη και στην περίπτωση εγκατάστασης οικιακών συστημάτων, θα ήταν χρήσιμο να εξοικειωθείτε με αυτά και να τα λάβετε υπόψη κατά την εγκατάσταση των συστημάτων ύδρευσης αποχέτευσης μόνοι σας.

Υλικά για θερμομόνωση αγωγών

Αυτή τη στιγμή, η αγορά προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μόνωση αγωγών. Καθένα από αυτά έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, και εκτός από αυτό, και χαρακτηριστικά εφαρμογής. Για να επιλέξετε το σωστό θερμομονωτικό, πρέπει να τα γνωρίζετε όλα αυτά.

Πολυμερείς θερμάστρες

Όταν το καθήκον είναι να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα θερμομόνωσης αγωγών, συνήθως δίνεται προσοχή στα πολυμερή με βάση τον αφρό. Μια μεγάλη ποικιλία σάς επιτρέπει να επιλέξετε το σωστό υλικό, χάρη στο οποίο μπορεί να παρέχει αποτελεσματική προστασία από το εξωτερικό περιβάλλονκαι αποφύγετε την απώλεια θερμότητας.

Αν μιλάμε πιο αναλυτικά για πολυμερή υλικά, τότε τα παρακάτω διακρίνονται από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά.

Αφρός πολυαιθυλενίου.

Το κύριο χαρακτηριστικό του υλικού είναι η χαμηλή του πυκνότητα. Επιπλέον, είναι πορώδες και έχει υψηλή μηχανική αντοχή. Αυτή η μόνωση χρησιμοποιείται για την κατασκευή κυλίνδρων με κοπή. Η τοποθέτησή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και από άτομα που βρίσκονται μακριά από τη σφαίρα της θερμομόνωσης των αγωγών. Ωστόσο, αυτό το υλικό χαρακτηρίζεται από ένα μειονέκτημα: δομές από αφρό πολυαιθυλενίου, έχουν γρήγορη φθοράκαι επιπλέον έχουν χαμηλή αντοχή στη θερμότητα.

Εάν επιλέγονται κύλινδροι αφρού πολυαιθυλενίου για τη θερμομόνωση αγωγών, τότε πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διάμετρό τους. Πρέπει να ταιριάζει με τη διάμετρο του συλλέκτη. Λαμβάνοντας υπόψη αυτόν τον κανόνα κατά την επιλογή του σχεδιασμού της μόνωσης, είναι δυνατό να αποκλειστεί η αυθόρμητη αφαίρεση περιβλημάτων από αφρό πολυαιθυλενίου.

Φελιζόλ.

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του υλικού είναι η ελαστικότητα. Χαρακτηρίζεται επίσης από δείκτες υψηλής αντοχής. Τα προστατευτικά προϊόντα για τη θερμομόνωση αγωγών από αυτό το υλικό παράγονται με τη μορφή τμημάτων που μοιάζουν με κελύφη στην εμφάνισή τους. Για τη σύνδεση εξαρτημάτων χρησιμοποιούνται ειδικές κλειδαριές. Έχουν αιχμές και αυλακώσεις, που εξασφαλίζουν την ταχύτητα εγκατάστασης αυτών των προϊόντων. Η χρήση κελύφους από διογκωμένη πολυστερίνη με τεχνικές κλειδαριές εξαλείφει την εμφάνιση «κρύων γεφυρών» μετά την εγκατάσταση. Επιπλέον, κατά την εγκατάσταση δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν πρόσθετοι συνδετήρες.

Αφρό πολυουρεθάνης.

Αυτό το υλικό χρησιμοποιείται κυρίως για προεγκατεστημένη θερμομόνωση αγωγών δικτύων θέρμανσης. Ωστόσο, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση οικιακών συστημάτων σωληνώσεων. Αυτό το υλικό παράγεται με τη μορφή αφρού ή κελύφους, που αποτελείται από δύο ή τέσσερα τμήματα. Η μόνωση με ψεκασμό παρέχει αξιόπιστη θερμομόνωση με υψηλό βαθμό στεγανότητας. Η χρήση μιας τέτοιας μόνωσης είναι πιο κατάλληλη για συστήματα επικοινωνίας που έχουν πολύπλοκη διαμόρφωση.

Χρησιμοποιώντας αφρό πολυουρεθάνης σε μορφή αφρού για θερμομόνωση αγωγών δικτύων θέρμανσης, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ότι καταστρέφεται υπό την επίδραση των υπεριωδών ακτίνων. Επομένως, για να λειτουργεί το μονωτικό στρώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η προστασία του. Για να γίνει αυτό, εφαρμόζεται ένα στρώμα χρώματος πάνω από τον αφρό ή τοποθετείται ένα μη υφαντό ύφασμα με καλή διαπερατότητα.

Υλικά από ίνες

Οι θερμαντήρες αυτού του τύπου αντιπροσωπεύονται κυρίως από ορυκτοβάμβακα και τις ποικιλίες του. Στο παρόν είναι τα πιο δημοφιλή μεταξύ των καταναλωτώνως θερμάστρα. Υψηλή ζήτηση έχουν και υλικά αυτού του τύπου, καθώς και πολυμερή υλικά.

Για τη θερμομόνωση, που πραγματοποιείται με χρήση ινώδους μόνωσης, ορισμένα πλεονεκτήματα είναι χαρακτηριστικά. Αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • χαμηλός συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας.
  • αντοχή του θερμομονωτικού υλικού στις επιδράσεις τέτοιων επιθετικών ουσιών όπως οξέα, αλκάλια, λάδι.
  • το υλικό είναι σε θέση να διατηρήσει ένα δεδομένο σχήμα χωρίς πρόσθετο πλαίσιο.
  • το κόστος της μόνωσης είναι αρκετά αποδεκτό και προσιτό για τους περισσότερους καταναλωτές.

Λάβετε υπόψη ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών για τη θερμομόνωση αγωγών με τέτοια υλικά πρέπει να αποφεύγεται η συμπίεση των ινώνκατά την τοποθέτηση μόνωσης. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το υλικό προστατεύεται από την υγρασία.

Τα προϊόντα για θερμομόνωση που κατασκευάζονται από μόνωση πολυμερούς και ορυκτοβάμβακα μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να καλυφθούν με φύλλο αλουμινίου ή χάλυβα. Η χρήση τέτοιων οθονών μειώνει την απαγωγή θερμότητας.

Πολυστρωματικές κατασκευές για προστασία αγωγών

Συχνά, για τη μόνωση αγωγών, η θερμομόνωση διατάσσεται σύμφωνα με τη μέθοδο "pipe in pipe". Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το σχήμα, εγκαθίσταται μια ασπίδα θερμότητας. Το κύριο καθήκον των ειδικών που εγκαθιστούν ένα τέτοιο κύκλωμα είναι να συνδέσουν σωστά όλα τα μέρη σε μια ενιαία δομή.

Στο τέλος της εργασίας, λαμβάνεται μια δομή που μοιάζει με αυτό:

  • ένας σωλήνας από μέταλλο ή πολυμερές υλικό λειτουργεί ως βάση του θερμοπροστατευτικού κυκλώματος. Είναι το υποστηρικτικό στοιχείο ολόκληρης της συσκευής.
  • τα θερμομονωτικά στρώματα της κατασκευής είναι κατασκευασμένα από αφρό πολυουρεθάνης. Η εφαρμογή του υλικού πραγματοποιείται σύμφωνα με την τεχνολογία έκχυσης, ένας ειδικά δημιουργημένος ξυλότυπος γεμίζεται με τη λιωμένη μάζα.
  • προστατευτικό κάλυμμα. Για την κατασκευή του χρησιμοποιούνται σωλήνες από γαλβανισμένο χάλυβα ή πολυαιθυλένιο. Τα πρώτα χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση δικτύων σε ανοιχτό χώρο. Τα τελευταία χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου τα συστήματα αγωγών τοποθετούνται στο έδαφος χρησιμοποιώντας τεχνολογία χωρίς κανάλια. Επιπλέον, συχνά κατά τη δημιουργία αυτού του τύπου προστατευτικού περιβλήματος σε θερμαντήρα με βάση αφρό πολυουρεθάνης τοποθετούνται χάλκινοι αγωγοί, ο κύριος σκοπός του οποίου είναι η απομακρυσμένη παρακολούθηση της κατάστασης του αγωγού, συμπεριλαμβανομένης της ακεραιότητας του στρώματος θερμομόνωσης.
  • εάν οι σωλήνες παραδοθούν στο χώρο εγκατάστασης συναρμολογημένοι, τότε χρησιμοποιείται η μέθοδος συγκόλλησης για τη σύνδεσή τους. Οι ειδικοί χρησιμοποιούν ειδικές μανσέτες θερμικής συρρίκνωσης για τη συναρμολόγηση ενός θερμοπροστατευτικού κυκλώματος. Ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν συρόμενοι σύνδεσμοικατασκευασμένα με βάση ορυκτοβάμβακα, τα οποία καλύπτονται με ένα στρώμα φύλλου.

Φτιάξτο μόνος σου συσκευή θερμομόνωσης για αγωγούς

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες από τους οποίους μπορεί να εξαρτάται η τεχνολογία δημιουργίας θερμομονωτικού στρώματος σε αγωγούς. Ένα από τα πιο σημαντικά είναι πώς τοποθετείται ο συλλέκτης - έξω ή η τοποθέτησή του πραγματοποιείται στο έδαφος.

Μόνωση υπόγειων δικτύων

Για την επίλυση του προβλήματος της εξασφάλισης θερμικής προστασίας των θαμμένων επικοινωνιών, οι εργασίες μόνωσης εκτελούνται με την ακόλουθη σειρά:

Θερμομόνωση του εξωτερικού αγωγού

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα πρότυπα, οι αγωγοί που βρίσκονται στην επιφάνεια της γης είναι θερμομονωμένοι ως εξής:

  • Οι εργασίες μόνωσης ξεκινούν με το γεγονός ότι όλα τα μέρη καθαρίζονται από τη σκουριά.
  • τότε οι σωλήνες υποβάλλονται σε επεξεργασία με αντιδιαβρωτική ένωση. Μετά από αυτό προχωρήστε στην εγκατάσταση του πολυμερούς κελύφουςακολουθούμενη από τύλιγμα των σωλήνων με μόνωση ρολού ορυκτοβάμβακα.
  • Λάβετε υπόψη ότι για να καλύψετε τη δομή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα στρώμα αφρού πολυουρεθάνης ή μπορείτε να καλύψετε τη δομή με πολλά στρώματα θερμομονωτικής βαφής.
  • το επόμενο βήμα είναι να τυλίξετε τον σωλήνα όπως στην προηγούμενη έκδοση.

Μαζί με το fiberglass, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα υλικά, για παράδειγμα, μεμβράνη αλουμινίου με ενίσχυση πολυμερούς. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η εργασία, οι δομές στερεώνονται χρησιμοποιώντας σφιγκτήρες από χάλυβα ή πλαστικό.

Η θερμομόνωση των αγωγών είναι μια σημαντική εργασία που πρέπει να εκτελείται κατά την τοποθέτηση επικοινωνιών. Υπάρχουν πολλά υλικά και τεχνολογίες για την εφαρμογή του. Έχοντας επιλέξει την κατάλληλη μέθοδο θερμομόνωσης, είναι απαραίτητο να τηρήσετε την τεχνολογία εργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση η απώλεια θερμότητας θα είναι ελάχιστη., και εκτός από αυτό, η δομή του αγωγού θα προστατεύεται από διάφορους παράγοντες, οι οποίοι θα επηρεάσουν θετικά τη διάρκεια ζωής τους.

Σας άρεσε το άρθρο; Μοιράσου το