Применение современной тепловой изоляции для трубопроводов, слоистая теплоизоляция
Описание примеров наиболее распространенных газов, которые можно использовать для заполнения пористой структуры в слоистом теплоизоляционном материале. Характеристика примера расчета слоистого теплоизоляционного материала и его сравнение с аналогами.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 28.01.2020 |
Размер файла | 148,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
УДК 662.614.44
Применение современной тепловой изоляции для трубопроводов, слоистая теплоизоляция
М.М. Муранова,
А.И. Щёлоков
Самарский государственный технический университет
В статье рассматривается современное состояние системы теплоснабжения. Приведены примеры наиболее распространенных газов, которые можно использовать для заполнения пористой структуры в слоистом теплоизоляционном материале. Приведен пример расчета слоистого теплоизоляционного материала и его сравнение с аналогами.
Ключевые слова: теплопроводность, газонаполненная структура, теплоизоляция, теплоноситель. тепловой трубопровод газ
The current state of heat supply system is considered in the paper. The examples of the most common gases which can be used for filling the porous structure in the layered lagging are given. The calculation of the layered lagging and its comparison with the analogs is represented.
Keywords: thermal conductivity, gas-filled structure, lagging, heat transfer agent.
Состояние теплоснабжающей системы Российской Федерации на сегодняшний день, можно утверждать, далеко от идеального. Существующие теплоснабжающие системы проектировались и создавались без учета возможностей, появившихся в последние 10-15 лет. Тепловые сети не соответствуют современным требованиям долговечности и надежности как по теплофизическим параметрам, так и по качеству строительных и теплоизоляционных конструкций и материалов теплопроводов, а значит, не обеспечивают нормативные значения тепловых потерь.
Целью имеющейся энергетической стратегии на период до 2030 г. является достижение научного и технологического лидерства России по ряду важнейших направлений, обеспечивающих ее конкурентные преимущества и национальную, в том числе энергетическую, безопасность [1].
Стратегическими задачами развития теплоснабжения являются:
1) повышение технического уровня систем теплоснабжения на основе инновационных, высокотехничных технологий и оборудования;
2) сокращение потерь тепловой энергии при транспорте тепла, достигающих 35 % от общего теплопотребления.
Пути решения поставленных задач:
1) приближение источников производства тепловой энергии к потребителю;
2) совершенствование тепловой изоляции теплопроводов.
В настоящее время получили широкое распространение предизолированные трубы для постройки тепловых сетей [2]. Предизолированные трубопроводы изготавливаются в заводских условиях, где в качестве теплоизоляционного материала используется вспененный пенополиуретан. По требованиям, предъявляемым к тепловой изоляции [3], в состав конструкции тепловой изоляции для поверхностей с положительной температурой в качестве обязательных элементов должны входить:
- теплоизоляционный слой;
- покровный слой;
- элементы крепления.
Материалы теплоизоляции и покровного слоя теплопроводов должны отвечать требованиям СНиП 41-03, норм пожарной безопасности и выбираются в зависимости от конкретных условий и способов прокладки.
Известно, что газы естественного или искусственного происхождения имеют низкие значения теплопроводности. Рассмотрим некоторые газы, которые наиболее доступны и распространены. Такими являются воздух, азот, диоксид углерода, продукты сгорания природного газа, гексан. Из табл. 1 видно, что коэффициент теплопроводности у диоксида углерода , что в почти 1,5 раза ниже, чем теплопроводность воздуха и азота при той же температуре (и ).
Таблица 1. Зависимость коэффициента теплопроводности газов от изменения их температуры
Газы |
Воздух |
Азот |
Диоксид углерода |
Продукты сгорания природного газа |
Гексан |
|
Температура, |
||||||
-50 |
19,7 |
20,16 |
10,9 |
- |
147 |
|
-40 |
20,5 |
20,94 |
11,6 |
- |
143 |
|
-30 |
21,3 |
21,72 |
12,2 |
- |
141 |
|
-20 |
22,2 |
22,5 |
13,0 |
- |
137 |
|
-10 |
23,8 |
23,35 |
13,7 |
- |
134 |
|
0 |
24,36 |
24,24 |
14,6 |
22,7 |
129 |
|
20 |
26,04 |
25,3 |
16,2 |
24,4 |
121 |
|
40 |
27,88 |
26,7 |
17,7 |
26,1 |
117 |
|
60 |
29,32 |
28,1 |
19,2 |
27,8 |
110 |
|
80 |
30,96 |
29,5 |
20,7 |
29,5 |
104 |
|
100 |
32,016 |
31,44 |
22,7 |
31,2 |
97 |
|
120 |
33,98 |
32,16 |
23,8 |
32,9 |
92,3 |
|
140 |
35,36 |
33,42 |
25,4 |
34,7 |
87 |
|
160 |
36,74 |
34,7 |
27,0 |
34,4 |
82,2 |
|
180 |
38,12 |
35,9 |
28,6 |
38,8 |
77,7 |
|
200 |
39,28 |
37,39 |
30,8 |
40 |
- |
Слоистая теплоизоляция представляет собой систему замкнутых герметичных пор, которые заполнены диоксидом углерода. Процесс приготовления материала представляет собой заполнение полимерного рукава (в данном случае это полиэтилен высокой плотности ПЭВП) диоксидом углерода, после чего рукав заваривается с образованием полусфер. После получения газонаполненной пленки ее можно применять как готовый материал для теплоизоляции трубопроводов. В зависимости от диаметра трубопровода и от температуры теплоносителя на трубопровод наносится нужное количество слоев теплоизоляции (рис. 1).
Благодаря герметичности каждой полусферы вся система пор устойчива к повреждениям. Слоистая теплоизоляция имеет закрытую ячеистую структуру, что обеспечивает высокую степень сопротивления к проникновению влаги (рис. 2).
Для обоснования выбора тепловой изоляции определим тепловые потери 1 м трубопровода с разными видами теплоизоляционных материалов.
Диаметр трубопровода мм, проложен на открытом воздухе со средней температурой окружающего воздуха и со средней скоростью движения теплоносителя . По трубопроводу передается насыщенный пар с температурой .
Рис. 1. Схема нанесения слоистой теплоизоляции на трубу
Рис. 2. Схематичное изображение слоистой теплоизоляции
Слоистая тепловая изоляция состоит из 2 слоев и включает в себя три составляющих. Общая толщина теплоизоляционных слоев
- битум: и
- полиэтилен: и
- углекислота: и .
Коэффициент теплопроводности стенки стальной трубы и толщина . Наружный диаметр трубы вместе с изоляцией
(1)
Полное термическое сопротивление изолированного трубопровода рассчитывается по формуле
(2)
(3)
где тепловое сопротивление изоляции, в том числе ее составляющих: битум, полиэтилен высокого давления, углекислый газ;
тепловое сопротивление на поверхности изоляции.
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Для расчета примем коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции к воздуху [3]:
(10)
В этом случае полное термическое сопротивление будет равно
Удельные тепловые потери через рулонную слоистую теплоизоляцию:
(11)
Сделаем расчет для наиболее распространенных теплоизоляционных материалов аналогичной толщины, что и СТИ, например, для пенополиуретановой изоляции (ППУ) и изоляции на основе минеральной ваты. Так, для ППУ-изоляции толщиной и коэффициентом теплопроводности удельные тепловые потери составят а для минеральной ваты с и тепловые потери соответственно равны.
По нормам [3] плотность теплового потока через поверхность изоляции оборудования и трубопроводов с положительными температурами должна соответствовать при заданном диаметре трубопровода и заданной температуре теплоносителя. Подберем нужную толщину пенополиуретановой минераловатной изоляции. Полученные значения занесем в табл. 2. В таблице приведено по два значения теплопроводности каждого материала, так как имеющиеся в литературе данные говорят о существенной разнице значений коэффициента теплопроводности одних и тех же материалов.
Таблица 2. Удельные тепловые потери материалов в зависимости от их толщины и коэффициента теплопроводности
Пенополиуретановая изоляция |
Изоляция на основе минеральной ваты |
|||||
20 |
169,02 |
191,5 |
20 |
235,24 |
261,87 |
|
25 |
139,22 |
158,01 |
25 |
194,79 |
217,29 |
|
30 |
118,88 |
135,1 |
30 |
166,94 |
186,47 |
|
35 |
104,13 |
118,42 |
35 |
146,59 |
163,91 |
|
40 |
92,92 |
105,7 |
40 |
131,2 |
146,67 |
|
45 |
84,12 |
95,78 |
45 |
118,84 |
133,07 |
|
50 |
77,02 |
87,74 |
50 |
108,94 |
122,02 |
|
55 |
100,77 |
112,95 |
||||
60 |
93,61 |
104,91 |
Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности дальнейшего исследования, внедрения и использования слоистой теплоизоляции. Понятно, что заменить полностью все трубопроводы на надежные и современные технологичные конструкции в ближайшие время нереально, но стремиться к этому следует, а также необходимо строить новые магистральные трубопроводы и реконструировать старые.
БИБЛИОГРАФИЧЕКИЙ СПИСОК
1. Энергетическая стратегия России до 2030 г. Утв. Распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 №1715-р.
2. Вагин Г.Я. Экономия энергоресурсов в промышленных установках: справ.-метод. пособие / Г.Я. Вагин, Л.В. Дудникова, Е.А. Зенютич. - НГТУ, НИЦЭ. - Н. Новгород, 2001. - 296 с.
3. СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Рациональные технические решения по нанесению на трубы теплоизоляционного покрытия, повышение качества выпускаемых теплоизолированных труб. Виды, конструктивные схемы и материалы теплоизоляции для трубопроводов. Технологическая линия теплоизоляции труб.
реферат [499,1 K], добавлен 01.09.2010Разновидности и особенности древесных пород. Характеристика строения древесного ствола. Описание наиболее распространенных пороков древесины. Загнивание и возгорание древесины, способы защиты. Область применения полуфабрикатов и конструкций из древесины.
реферат [2,6 M], добавлен 07.06.2011Тепловая защита и теплоизоляция строительных конструкций зданий и сооружений, их значение в современном строительстве. Получение теплотехнические свойства многослойной ограждающей конструкции на физической и компьютерной моделях в программе "Ansys".
дипломная работа [2,5 M], добавлен 20.03.2017Проектирование оптимального состава теплоизоляционного пенобетона. Применение теплоизоляционного пенобетона при возведении ограждающих конструкций. Структура бетонной смеси и физико-химические процессы, происходящие при ее формировании. Усадка пенобетона.
курсовая работа [251,2 K], добавлен 06.08.2013Исторические сведения о гипсе. Основные свойства изучаемого строительного материала, способы повышения его водостойкости и прочности. Применение гипса в городском хозяйстве и других сферах, характеристика его конкурентов и сравнение с пенополиуретаном.
контрольная работа [31,1 K], добавлен 14.05.2013Область применения и преимущества системы КАСАФЛЕКС. Номенклатура труб с изоляцией из пенополиизоцианурата и озонобезопасного пенополиуретана. Комплекты для изоляции стыков. Уплотнительное кольцо для прохода стен. Гидравлический расчёт трубопроводов.
реферат [3,1 M], добавлен 24.12.2013Методика определения конечной осадки ленточного фундамента мелкого заложения методом послойного суммирования. Расчет средневзвешенного значения угла внутреннего трения грунтов, которые залегают в пределах длины сваи при слоистом их напластовании.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 08.05.2019Выполнение проектирования двухэтажного жилого дома: составление конструктивной схемы основных элементов здания (фундамента, стен, перегородок, лестниц, окон, дверей, пола, крыши), расчет тепловой изоляции, выполнение внутренней и наружной отделки.
курсовая работа [2,5 M], добавлен 30.07.2010Суть эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережение в промышленных и общественных зданиях и сооружениях. Элементы тепловых сетей, энергетическая паспортизация зданий и экспертиза проектов теплозащиты.
контрольная работа [29,0 K], добавлен 06.02.2010Схема трубопроводов системы горячего водоснабжения и местного теплового пункта здания. Выбор присоединения подогревателей. Расчет секундных и циркуляционных расходов горячей воды. Определение параметров трубопроводов. Выбор оборудования теплового пункта.
курсовая работа [633,2 K], добавлен 15.12.2010Характеристика выпускаемых материалов и изделий. Описание процессов, протекающих при тепловой обработке стеновых панелей из тяжелого бетона. Выбор способа и режима тепловой обработки, теплоносителя и тепловой установки. Расчет ямной пропарочной камеры.
курсовая работа [321,3 K], добавлен 15.03.2015Общие сведения о внутреннем водопроводе. Схемы систем горячего водоснабжения, арматура и монтаж трубопроводов. Рассмотрение технологии дуговой сварки в среде защитных газов. Сварка неплавящимся и плавящимся электродами в инертном и углекислом газе.
дипломная работа [2,5 M], добавлен 18.08.2013Расчет сопротивления теплопередачи, тепловой инерции и толщины теплоизоляционного слоя. Расчет наружной стены из штучных материалов и покрытия производственного здания. Теплопроводность в многослойной стене. Определение сопротивления паропроницанию.
курсовая работа [834,9 K], добавлен 07.04.2014Характеристика теплоизоляционных материалов. Технико-экономическая оценка применения жидкой тепловой изоляции для наружного утепления стен здания. Расчёт коэффициента теплопроводности. Безопасность жизнедеятельности при нанесении лакокрасочных покрытий.
диссертация [716,0 K], добавлен 10.07.2017Строение, теплофизические свойства, плотность, газопроводность материала. Способ пенообразования, высокого водозатворения. Создание волокнистого каркаса. Зависимость теплопроводности теплоизоляционных неорганических и органических материалов от плотности.
презентация [233,2 K], добавлен 17.02.2011Применение протгораммы bentley autopipe для динамического анализа трубопроводов. Использование программы Bentley AutoPIPE. Основные допущения и уравнение поперечных колебаний прямого стержня. Расчет колебания трубопровода с жестко закрепленными концами.
дипломная работа [2,5 M], добавлен 06.07.2014Расчет сопротивления теплопередаче, тепловой инерции и толщины теплоизоляционного слоя наружной стены и покрытия производственного здания. Проверка на возможность конденсации влаги. Анализ теплоустойчивости наружного ограждения. Определение потерь тепла.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 13.02.2014Общая характеристика Южного административного округа Москвы, анализ его современной планировочной структуры. Особенности экономики, промышленные предприятия, транспорт, инфраструктура округа по районам. Предложения по оптимизации планировочной структуры.
реферат [29,7 K], добавлен 26.05.2012Аналитический обзор технической информации о характеристике и применении жидко-керамического теплоизоляционного керамического покрытия Изоллат. Свойства, преимущества и недостатки строительного данного материала. Безопасность для организма человека.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 28.01.2015Анкерное закрепление трубопроводов - способ закрепления для предотвращения всплытия трубопроводов, прокладываемых через водные преграды. Конструкция анкерных устройств и технические требования на их изготовление. Защита анкерных устройств от коррозии.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 26.12.2009