Recenze

Katalog SP 61.13330.2012 Tepelná izolace zařízení a potrubí od RUBIN SECURITY CENTER – RUBIN SECURITY CENTER

Cíle a zásady normalizace v Ruské federaci jsou stanoveny federálním zákonem ze dne 27. prosince 2002 č. 184-FZ „O technickém předpisu“ a pravidla pro vývoj jsou stanovena nařízením vlády Ruské federace ze dne 19. listopadu 2008 č. 858 „O postupu při vytváření a schvalování souborů pravidel“.

O souboru pravidel

1 Dodavatel – Moskevská státní univerzita stavebního inženýrství (MGSU) a skupina specialistů

2 Předloženo Technickým výborem pro normalizaci TC 465 „Stavebnictví“

3 Připraveno ke schválení odboru architektury, výstavby a politiky rozvoje měst

4 Schváleno nařízením Ministerstva pro místní rozvoj Ruské federace (Ministerstvo pro místní rozvoj Ruska) ze dne 27. prosince 2011 č. 608 a vstoupilo v platnost dnem 01. ledna 2013.

5 Registrováno Federální agenturou pro technickou regulaci a metrologii (Rosstandart). Revize SP 61.13330.2010 „SNiP 41-03-2003 Tepelná izolace zařízení a potrubí“

informace Informace o změnách tohoto souboru pravidel jsou zveřejňovány v každoročně vydávaném informačním rejstříku „Národní standardy“ a znění změn a dodatků je zveřejňováno v měsíčních zveřejňovaných informačních indexech „Národní standardy“. V případě revize (náhrady) nebo zrušení tohoto souboru pravidel bude odpovídající oznámení zveřejněno v měsíčním informačním indexu „Národní standardy“. Příslušné informace, oznámení a texty jsou také zveřejněny ve veřejném informačním systému – na oficiálních stránkách vývojáře (Ministerstvo pro místní rozvoj Ruska) na internetu

úvod

Tento soubor pravidel byl vyvinut s ohledem na moderní trendy v navrhování průmyslových tepelných izolací a doporučení mezinárodních organizací pro standardizaci a regulaci.

Regulační dokument obsahuje požadavky na tepelně izolační materiály, výrobky a konstrukce, pravidla pro navrhování tepelné izolace, normy pro hustotu tepelného toku z izolovaných povrchů zařízení a potrubí s kladnými a zápornými teplotami, pokud jsou umístěny venku, uvnitř, v neprůchodných kanálech a v bezvýkopových instalacích. Dokument uvádí metody výpočtu tloušťky tepelné izolace zařízení a potrubí, návrhové charakteristiky tepelně izolačních materiálů, pravidla pro stanovení objemu a tloušťky zhutněných vláknitých tepelně izolačních materiálů v závislosti na koeficientu zhutnění.

Aktualizaci dokončil tým autorů ve složení: Ph.D. tech. Sci. B.M. Shoikhet (vedoucí práce), D.Sc. vědy B.M. Rumjancev (MGSU), V.N. Jakuničev (SPKB JSC Firm Energozashchita), V.N.

Na práci se podíleli: A.I Korotkov, I.B Novikov (JSC VNIPIenergoprom), Ph.D. tech. vědy V.I. Kashinsky (OOO „Teploset-Service“ ENTERPRISE), S.L. Katz (OAO „VNIPIneft“), R.Sh. Vinogradova (OAO „Teploelektroproekt“), E.A.

Rozsah 1

Tento soubor pravidel je třeba dodržovat při navrhování tepelné izolace vnějšího povrchu zařízení, potrubí, plynovodů a vzduchovodů umístěných v budovách, konstrukcích a ve venkovním prostředí s teplotou látek v nich obsažených od minus 180 do 600 °C, včetně potrubí topné sítě pro všechny způsoby instalace.

Tyto normy se nevztahují na projektování tepelné izolace zařízení a potrubí obsahujících a přepravujících výbušniny, izotermických zásobníků zkapalněných plynů, budov a prostor pro výrobu a skladování výbušnin, jaderných elektráren a zařízení.

2 Normativní reference

Regulační dokumenty uvedené v textu tohoto souboru pravidel jsou uvedeny v příloze A.

Poznámka — Při používání tohoto souboru pravidel je vhodné ověřit si platnost referenčních standardů a klasifikátorů ve veřejném informačním systému — na oficiálních stránkách národních orgánů Ruské federace pro standardizaci na internetu nebo podle každoročně zveřejňovaného informačního indexu „Národní standardy“, který byl publikován k 1. lednu běžného roku, a podle odpovídajících měsíčních zveřejňovaných informačních indexů zveřejněných v aktuálním roce. Pokud je odkazovaný dokument nahrazen (změněn), pak při použití této sady pravidel by se měl člověk řídit nahrazeným (změněným) dokumentem. Je-li odkazovaný dokument odvolán bez náhrady, použije se ustanovení, ve kterém se na něj odkazuje, v rozsahu, v němž nemá vliv na tento odkaz.

3 Termíny a definice

V této sadě pravidel jsou použity následující termíny s odpovídajícími definicemi:

3.1 hustota tepelná izolace materiál, r , kg/ m 3 : Množství určené poměrem hmotnosti materiálu k celému objemu, který zaujímá, včetně pórů a dutin;

Přečtěte si více
DIY ohrada pro psy: 95 nápadů na fotografie

3.2 poměr tepelná vodivost, ( l ), W/(m °C): Množství tepla přeneseného za jednotku času přes jednotku plochy izotermického povrchu s teplotním gradientem rovným jednotce;

3.3 odhadovaná tepelná vodivost: Součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu za provozních podmínek s přihlédnutím k jeho teplotě, vlhkosti, montážnímu těsnění a přítomnosti švů v konstrukci tepelné izolace;

3.4 paropropustnost, m, mg/(m h Pa): Schopnost materiálu propouštět vodní páru obsaženou ve vzduchu vlivem rozdílu jejich parciálních tlaků na protilehlé povrchy vrstvy materiálu;

3.5 teplotní odolnost: Schopnost materiálu zachovat si své mechanické vlastnosti, když se teplota zvyšuje nebo snižuje. Charakterizované maximálními aplikačními teplotami, při kterých jsou v materiálu pod tlakovým zatížením detekovány nepružné deformace (s rostoucí teplotou) nebo strukturální destrukce (s klesající teplotou);

3.6 hutnění tepelně izolačních materiálů: Instalační charakteristika, která určuje hustotu tepelně izolačního materiálu po jeho zabudování do projektované polohy v konstrukci. Zhutnění materiálů je charakterizováno součinitelem zhutnění, jehož hodnota je určena poměrem objemu materiálu nebo výrobku k jeho objemu v konstrukci;

3.7 Tepelně izolační konstrukce: Konstrukce skládající se z jedné nebo více vrstev tepelně izolačního materiálu (výrobku), ochranné krycí vrstvy a upevňovacích prvků. Tepelněizolační konstrukce může obsahovat parozábranu, ochranné a vyrovnávací vrstvy;

3.8 vícevrstvé tepelně izolační design: Konstrukce sestávající ze dvou nebo více vrstev různých tepelně izolačních materiálů;

3.9 krycí vrstva: Konstrukční prvek instalovaný na vnější povrch tepelné izolace k ochraně před mechanickým poškozením a vlivy prostředí;

3.10 parotěsná vrstva: Prvek tepelně izolační konstrukce zařízení a potrubí s teplotou pod teplotou okolí, který chrání tepelně izolační vrstvu před pronikáním vodní páry v důsledku rozdílu parciálních tlaků par u studeného povrchu a v okolí;

3.11 ochranná vrstva: Tepelně izolační prvek konstrukce, který je obvykle součástí tepelně izolační konstrukce zařízení a potrubí s povrchovou teplotou pod teplotou okolí za účelem ochrany parotěsné vrstvy před mechanickým poškozením;

3.12 teplotní deformace: Tepelná roztažnost nebo smršťování izolovaného povrchu a konstrukčních prvků vlivem změn teplotních podmínek při instalaci a provozu izolovaného objektu;

3.13 vyrovnávací vrstva: Pro vyrovnání tvaru povrchu se pod měkkou krycí vrstvu (např. z lakované skelné tkaniny) instaluje prvek tepelně izolační konstrukce z elastických rolí nebo plošných materiálů.

4 Obecná ustanovení

4.1 Tepelně izolační konstrukce musí zajišťovat parametry chladicí kapaliny při provozu, normovanou úroveň tepelných ztrát zařízení a potrubí a teplotu jejich vnějších povrchů bezpečnou pro člověka.

4.2 Tepelně izolační konstrukce potrubí a zařízení musí splňovat požadavky:

energetická náročnost – mít optimální poměr mezi náklady na tepelněizolační konstrukci a náklady na tepelné ztráty izolací během návrhové životnosti;

provozní spolehlivost a životnost – odolávají provozní teplotě, mechanickým, chemickým a jiným vlivům po dobu projektované životnosti bez snížení tepelně stínících vlastností a zničení;

bezpečnost pro životní prostředí a obsluhující personál při provozu a likvidaci.

Materiály používané v tepelně izolačních konstrukcích nesmí při provozu uvolňovat škodlivé, hořlavé, výbušné nebo nepříjemně zapáchající látky, jakož i patogenní bakterie, viry a plísně v množství přesahujícím nejvyšší přípustné koncentrace stanovené hygienickými normami.

4.3 Při výběru materiálů a výrobků zahrnutých do tepelně izolačních konstrukcí pro povrchy s kladnými teplotami chladicí kapaliny (20

°C a více), je třeba vzít v úvahu následující faktory: umístění izolovaného objektu; teplota izolovaného povrchu; okolní teplota;

požadavky na požární bezpečnost;

agresivita prostředí nebo látek obsažených v izolovaných objektech;

povrchový materiál izolovaného objektu; přípustné zatížení na izolovaném povrchu; přítomnost vibrací a účinků nárazu;

požadovaná trvanlivost tepelně izolační konstrukce; hygienické a hygienické požadavky;

teplota nanášení tepelně izolačního materiálu; tepelná vodivost tepelně izolačního materiálu; teplotní deformace izolovaných povrchů; konfigurace a rozměry izolované plochy;

podmínky instalace (přeplněný prostor, nadmořská výška, sezónnost atd.); podmínky demontáže a likvidace.

Přečtěte si více
Emblémy a loga automobilů |

Tepelně izolační konstrukce potrubních rozvodů podzemních bezpotrubních topných sítí musí bez poškození vydržet:

vliv podzemních vod;

zatížení z hmoty nadložní zeminy a projíždějících vozidel.

Při volbě tepelně izolačních materiálů a konstrukcí pro povrchy s teplotou chladiva 19 °C nebo nižšími a zápornými teplotami je třeba navíc vzít v úvahu relativní vlhkost okolního vzduchu, jakož i vlhkost a paropropustnost tepelně izolačního materiálu. účet.

4.4 Požadované prvky návrhu tepelné izolace pro povrchy s kladnými teplotami musí zahrnovat:

tepelně izolační vrstva; krycí vrstva; upevňovací prvky.

4.5 Návrh tepelné izolace pro povrchy se zápornými teplotami musí obsahovat jako povinné prvky:

tepelně izolační vrstva; parotěsná vrstva; krycí vrstva; upevňovací prvky.

Vrstva parotěsné zábrany by měla být také provedena, když je teplota izolovaného povrchu nižší než 12 °C. Instalace parotěsné vrstvy při teplotách nad 12 °C by měla být zajištěna u zařízení a potrubí s teplotami pod teplotou okolí, pokud je návrhová teplota izolovaného povrchu pod teplotou „rosného bodu“ při návrhovém tlaku a vlhkosti okolní vzduch.

Nutnost instalace parotěsné vrstvy do konstrukce tepelné izolace pro povrchy s proměnlivými teplotními podmínkami (od „kladných“ po „negativní“ a naopak) je stanovena výpočtem pro eliminaci hromadění vlhkosti v konstrukci tepelné izolace.

Antikorozní nátěry zatepleného povrchu nejsou součástí tepelně izolačních konstrukcí.

4.6 V závislosti na použitých konstrukčních řešeních může konstrukce navíc obsahovat:

vyrovnávací vrstva; ochranná vrstva.

Při použití kovové krycí vrstvy by měla být poskytnuta ochranná vrstva, aby se zabránilo poškození materiálů parotěsné zábrany.

5 Požadavky na materiály a konstrukce tepelné izolace

5.1 V tepelně izolačních konstrukcích zařízení a potrubí s teplotami látek v nich obsažených v rozmezí od 20 do 300 °C pro všechny způsoby instalace kromě bezvýkopových by se měly používat tepelně izolační materiály a výrobky s objemovou hmotností nejvýše 200 kg/m3.

a součinitel tepelné vodivosti v suchém stavu nejvýše 0,06 W/(m K) při průměrné teplotě 25 °C. Pro izolaci potrubí o jmenovitém průměru do 50 mm včetně je povoleno používat azbestové šňůry.

Výběr tepelně izolačního materiálu pro konkrétní konstrukci se provádí na základě technických požadavků stanovených v technických specifikacích pro návrh tepelné izolace.

5.2 Jako první tepelně izolační vrstvu je přípustné použít vícevrstvé konstrukce pro tepelnou izolaci zařízení a potrubí s teplotami látek v nich obsažených v rozmezí 300 °C a vyšší.

tepelně izolační materiály a výrobky s objemovou hmotností nejvýše 350 kg/m3 a

součinitel tepelné vodivosti při průměrné teplotě 300 °C nejvýše 0,12 W/(m K).

5.3 Jako druhá a další tepelněizolační vrstva tepelně izolačních konstrukcí zařízení a potrubí s teplotou látek v nich obsažených 300 °C a více pro všechny způsoby montáže s výjimkou bezvýkopových by měly být použity tepelně izolační materiály a výrobky s objemovou hmotností nejvýše 200 kg/m3.

a součinitel tepelné vodivosti při průměrné teplotě 125 °C nejvýše 0,08 W/(m K).

5.4 Pro tepelně izolační vrstvu potrubí s kladnými teplotami při bezvýkopové instalaci by měly být použity materiály s objemovou hmotností maximálně 400 kg/m3.

a tepelné vodivosti nejvýše 0,07 W/(m K) při teplotě materiálu 25 °C a vlhkosti stanovené v příslušných státních normách nebo technických specifikacích. Pro tepelně izolační vrstvu zařízení a potrubí se zápornými teplotami by měly být použity tepelně izolační materiály a výrobky s hustotou nejvýše 200 kg/m3.

a vypočtenou tepelnou vodivost ve struktuře nejvýše 0,05 W/(m K) při teplotě látek minus 40 °C a vyšší a nejvýše 0,04 W/(m K) při teplotě minus 40 °C.

Při výběru materiálu pro tepelně izolační vrstvu by měly být povrchy s teplotami od 19 do 0 °C klasifikovány jako povrchy se zápornými teplotami.

5.5 Shoda materiálů používaných jako tepelná izolace a krycí vrstvy v tepelně izolačních konstrukcích zařízení a potrubí s požadavky na kvalitu výrobků, hygienickými a hygienickými požadavky a požadavky na požární bezpečnost musí být potvrzena výsledky zkoušek provedených akreditovanými organizacemi.

Přečtěte si více
Proč je v nabídce set-top boxu položka Antenna Power?

5.6 Návrh tepelné izolace potrubí pro bezkanálovou instalaci musí mít pevnost v tlaku minimálně 0,4 MPa.

Při pokládce topných sítí bez potrubí je vhodnější použít trubky, které jsou předizolovány v továrních podmínkách, s ohledem na přípustnou teplotu aplikace tepelně izolačního materiálu a teplotní plán topných sítí.

Použití zásypové izolace potrubí pro podzemní instalaci v kanálech a bez kanálů není povoleno.

5.7 Předizolovaná potrubí s izolací z polyuretanové pěny v polyetylénovém plášti při pokládce bez výkopů musí být vybavena systémem provozního dálkového sledování vlhkosti izolace (ORM).

5.8 Není dovoleno používat tepelně izolační materiály s obsahem azbestu pro tepelně izolační konstrukce zařízení a potrubí s negativními teplotami látek v nich obsažených a pro izolaci podzemních potrubí v neprůchodných kanálech.

5.9 Při výběru tepelně izolačních materiálů a krycích vrstev je třeba zohlednit odolnost prvků zateplovací konstrukce vůči chemicky agresivním faktorům prostředí, včetně možného vlivu látek obsažených v zateplovaném objektu.

Pro izolaci konstrukcí zařízení a potrubí obsahujících silná oxidační činidla (kapalný kyslík) není povoleno použití tepelně izolačních materiálů obsahujících organické látky.

U kovových nátěrů je třeba zajistit antikorozní ochranu nebo zvolit materiál, který není vystaven agresivnímu prostředí.

5.10 Pro zařízení a potrubí vystavená nárazům a vibracím se doporučuje používat tepelně izolační výrobky na bázi superjemného čedičového nebo azbestového vlákna nebo jiných materiálů, jejichž odolnost vůči vibracím za provozních podmínek byla potvrzena výsledky zkoušek provedených akreditovanými organizacemi.

U předmětů vystavených vibracím je při použití omítkových ochranných nátěrů nutné zajistit nalepení omítkového ochranného nátěru s následným nátěrem.

5.11 Při projektování zařízení se zvýšenými sanitárními a hygienickými požadavky na prašnost ve vnitřním ovzduší není povoleno použití materiálů znečišťujících vnitřní ovzduší v tepelně izolačních konstrukcích.

Doporučuje se používat tepelně izolační výrobky na bázi minerální vlny s průměrem vláken do 5 mikronů, výrobky ze superjemného skelného vlákna ve výstelkách ze všech stran ze skleněné nebo křemičité tkaniny a pod hermetickým ochranným nátěrem nebo jiné materiály, jejichž splnění stanovených hygienických a hygienických požadavků je potvrzeno výsledky zkoušek provedených akreditovanými organizacemi.

5.12 V tepelně izolačních konstrukcích určených k zajištění dané teploty na povrchu izolace se doporučuje použít jako krycí vrstvu materiály s emisivitou minimálně 0,9 (s emisivitou minimálně 5,0 W/(m2). К 4).

5.13 Použití kovové krycí vrstvy není povoleno pro podzemní bezkanálové instalace a uložení potrubí v neprůchozích kanálech.

Krycí vrstvu z tenkého plechu s vnějším polymerovým povlakem není dovoleno používat v místech vystavených přímému slunečnímu záření.

5.14 Krycí vrstva nesmí být opatřena v tepelně izolačních konstrukcích na bázi výrobků z vláknitých materiálů potažených (cached) hliníkovou fólií nebo sklolaminátem (sklolaminát, sklolaminátové rohože) a pěnové syntetické pryže pro izolované objekty umístěné v místnostech, tunelech, sklepech a podkrovích. budov a při pokládce potrubí.

5.15 Počet vrstev parotěsného materiálu v tepelně izolačních konstrukcích pro zařízení a potrubí s negativními teplotami látek v nich obsažených se doporučuje převzít z tabulky 1.

Počet vrstev parotěsného materiálu v tepelně izolační konstrukci v závislosti na teplotě izolovaného povrchu a životnosti

Od minus 61 do minus 100 °C

Potřebné nářadí a osobní ochranné prostředky

Konstrukce tepelně izolační vrstvy

Možnost 1. Izolace pomocí válců TECHNO

Instalace začíná od přírubového připojení. Celý válec (sestávající z jednoho segmentu) se instaluje otevřením segmentu a jeho umístěním na potrubí. V tomto případě je válec instalován na vodorovných trubkách tak, že spoj podélného švu je umístěn pod vodorovnou čarou. Pokud je válec laminován fólií, pak se podélný spoj lepí se samolepicím přesahem. Na svislých úsecích potrubí by měla být instalována vykládací zařízení, aby se zabránilo klouzání tepelné izolace a povlaku v intervalech 3600 mm.

Přečtěte si více
Proč motorová pila nenabere rychlost nebo rychlost neudržuje?

DŮLEŽITÉ! Pro potrubí přívodu studené vody a procesní potrubí s teplotou přepravovaných látek pod 19°C by měly být používány pouze válce s fólií TECHNO.

Válce sestávající ze dvou nebo více segmentů jsou instalovány na trubku podle průměru, těsně přiléhající segment k segmentu. Podélné spoje jsou umístěny pod úhlem ke svislé ose obvodu potrubí. Segmenty laminované fólií se nejprve na jedné straně slepí samolepicím přesahem, segmenty se nasadí na trubku a následně se spoj na druhé straně přilepí.

Doporučuje se instalovat segmenty s přesazenými podélnými spoji mezi sebou v případě vícevrstvé izolace a mezi sousedními válci.

Spoje sousedních fóliových válců jsou utěsněny hliníkovou páskou.

DŮLEŽITÉ! U potrubí s provozní teplotou nad 200°C se jako nosné prvky instalují podpěrné konzoly nebo skruže, které zajišťují mechanickou pevnost a provozní spolehlivost konstrukce.

Pro tloušťku izolace do 80 mm se na každý válcový prvek instalují 300 řady podpěrných držáků o délce 1200 až 2 mm ve vzdálenosti 100-150 mm od okraje. Tři držáky jsou instalovány nahoře na vodorovném potrubí pod úhlem 45° a jeden držák je instalován dole.

Při tloušťce izolace nad 80 mm se osazují nosné prstence s roztečí 1200 mm až 3600 mm v závislosti na velikosti konstrukce.

Po instalaci válců nebo segmentů je třeba je utáhnout pomocí svorek z kovového drátu, pozinkovaného drátu, ocelové nebo plastové pásky. Upevňovací krok pro drát není větší než 300 mm a pro pásku – 600 mm. Drát je zajištěn kroucením a páska obvazovými přezkami.

Doporučení pro výběr obvazu (upevnění):

Možnost 2. Izolace rohožemi TECHNO, prošívanými rohožemi TECHNO, lamelovými rohožemi TECHNO

Tepelně izolační výrobky ve formě rohoží se na potrubí navíjejí v jedné nebo více vrstvách, přičemž tepelně izolační vrstva se instaluje s těsněním přes tloušťku. Koeficient zhutnění instalace závisí na zvolené značce rohože a průměru izolovaného potrubí a pohybuje se od 1,0 do 1,35. Rohože s podšívkou z drátěného pletiva musí být prošity ocelovým drátem podél podélných a příčných švů.

Na svislých úsecích potrubí by měla být instalována vykládací zařízení, aby se zabránilo klouzání tepelné izolace a povlaku v intervalech 3600 mm.

Při instalaci rohoží ve více vrstvách se doporučuje překrýt švy podkladových rohoží.

DŮLEŽITÉ! Pro potrubí přívodu studené vody (CWS) a procesní potrubí s teplotami přepravovaných látek pod 19°C by měly být používány pouze rohože TECHNO potažené hliníkovou fólií, s povinným utěsněním švů hliníkovou páskou.

U vodorovného potrubí o průměru větším než 325 mm je každá vrstva izolace zajištěna drátěnými závěsy na dně potrubí s roztečí 500 mm. Chcete-li to provést, musíte rohož propíchnout drátem a zajistit zavěšení k povrchu potrubí zkroucením.

Pro tloušťku izolace do 80 mm by měly být na vodorovné potrubí instalovány podpěrné konzoly. U potrubí o průměru 108 mm a více se konzoly instalují v rozestupech 600 mm po délce potrubí. U potrubí o průměru 430 mm a více se příchytky instalují v řadě: 3 příchytky nahoře pod úhlem 45° a jedna dole.

Pro tloušťku izolace 100 mm a více a průměr potrubí 108 mm a více se instalují nosné kroužky z ocelové pásky válcované za tepla 2×30 mm nebo 3×30 mm a tyče o průměru minimálně 6 mm s roztečí 3000 mm po délce potrubí. Mezi nosným prstencem a krycí vrstvou je nutné zajistit tepelně izolační vrstvu, aby se zabránilo vzniku tepelných mostů např. z azbestové lepenky.

Po instalaci rohoží na vnější povrch je nutné je zajistit pomocí kovových bandáží z ocelové pásky 0,7×20 mm nebo kroužků z drátu o průměru 2 mm s roztečí 300–600 mm.

Přečtěte si více
Roubování peckovin, švestek, meruněk, třešní – Mariupol Pitomnik AZOV

DŮLEŽITÉ! Aby se zabránilo poškození povlaku hliníkové fólie kovovými obvazy, doporučuje se pod obvazy instalovat těsnění z válcovaných skleněných vláken nebo lepicí hliníkovou pásku.

Konstrukce krycí vrstvy

Po instalaci a upevnění tepelně izolačního materiálu je třeba nainstalovat krycí vrstvu.

Krycí vrstva je obalena kolem tepelně izolačního materiálu a upevněna pomocí ocelového plechu nebo drátěných bandáží, nýtů o průměru 3,2 mm nebo samořezných šroubů 4,2 x 13 mm v závislosti na typu materiálu.

Montážní krok pro obvazy je 500 mm a pro šrouby nebo nýty – 150 mm.

Přesah krycí vrstvy musí být minimálně 20 mm při upevnění samořeznými šrouby nebo nýty a minimálně 50 mm při upevnění ochranného nátěru obvazy.

Spoje listů ochranného materiálu jsou vytvořeny ohnutím spojovaných konců na průměr alespoň 5 mm. Všechny spoje listů krycího materiálu by neměly být příliš těsné a měly by umožňovat určitou volnost pohybu spojovaných konců.

Krycí vrstva musí těsně přiléhat k tepelně izolačnímu materiálu a v případě technologické změny tepelněizolačního profilu opakovat svůj tvar.

DŮLEŽITÉ! V tepelně izolačních konstrukcích na bázi kamenné vlny s povlakem (kašírovaným) hliníkovou fólií nebo sklolaminátem je přípustné nezajišťovat instalaci krycí vrstvy za předpokladu, že je izolovaný objekt umístěn uvnitř, v tunelech, suterénech a půdách budov a v případě žlabového uložení potrubí.

Instalace izolace v místech spojů

Kolena a kolena potrubí jsou izolována pomocí válců předem nařezaných na segmenty. Úhly řezu válců jsou 15 nebo 30 v závislosti na průměru. Dále se segmenty použijí k vytvoření požadovaného úhlu ohybu pro trubku. Každý segment je zajištěn samostatným obvazem.

Pro izolaci válců na potrubních spojích ve formě T-kusů je nutné vytvořit drážku vytvořením kuželového řezu pod úhlem 90°, s průměrem ne menším než je průměr potrubí, v těle jednoho válce a vyříznutím protilehlé části z konce druhého válce.

Výsledné segmentové polotovary jsou namontovány na odpaliště. Potrubí s elektrickými rozvody, párovým indikátorem, elektrickým kabelem a dalšími satelity jsou v případě potřeby pokryty hliníkovou fólií pro rovnoměrné rozložení tepla po obvodu potrubí.

Poté se s přihlédnutím k celkovému vnějšímu průměru potrubní konstrukce se satelitem a jeho provozní teplotě instaluje izolace na potrubí obvyklým způsobem. V tomto případě se doporučuje umístit podélný kloub válce pod úhlem k ose satelitu.

K izolaci potrubních armatur a přírubových spojů se používá snadno odnímatelná konstrukce z izolačních krabic. V tomto případě se izolace hlavní části potrubí přivede k přírubovému spoji ve vzdálenosti rovné délce spojovacího šroubu plus 20 mm a uzavře se koncovým krytem.

Na přírubový spoj nebo uzavírací armaturu se instaluje válec s vnitřním průměrem rovným vnějšímu průměru hlavní izolace potrubí s přesahem na hlavní izolaci minimálně 80 mm na obě strany. V případě potřeby se do izolace vyřízne otvor o průměru rovném průměru ventilu. Izolace je zajištěna dvěma bandážemi s přezkami a nahoře je instalována snímatelná izolace.

Při izolaci úseku potrubí s regulačními a měřicími armaturami je nutné do tepelně izolační a krycí vrstvy zhotovit otvor o průměru rovném průměru odbočné trubky a na armatury nasadit odnímatelnou konstrukci krabice kulatého průřezu s upevněním samořeznými šrouby (nejméně 4 ks). Prostor mezi trubkou a vyjímatelnou krabicí musí být vyplněn tepelně izolačním materiálem.

Všechny upevňovací a nosné prvky potrubí musí být rovněž izolovány tepelně izolačním materiálem. Prostory mezi podpěrou a potrubím musí být vyplněny tepelně izolačním materiálem.

Pokud je potrubí zajištěno závěsy, doporučuje se zhotovit ochranný plášť ve formě kužele s pevným uchycením pouze k hlavní ochranné vrstvě.

Potřebujete pomoci s montáží izolačních materiálů?

Zajistíme technickou podporu a kontrolu použití materiálů TECHNONICOL na stavbě

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button