Учебное пособие я ш среднее профессиональное образование



бет24/45
Дата29.06.2016
өлшемі5.14 Mb.
#166236
түріУчебное пособие
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   45

139

принятые до 1997 года (изм. № 1 СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изо­ляция оборудования и трубопроводов») потребовали применения теплоизоляционных материалов нового поколения с улучшенными теплотехническими свойствами.

Высокими эксплуатационными и монтажными свойствами об­ладают упомянутые выше цилиндры производства ЗАО «Минераль­ная Вата» (ТУ 5762-010-45757203—01). Очевидные преимущества этих изделий (формостабильносгь, низкая теплопроводность, по­жаробезопасность, индустриальность в монтаже, надежность в экс­плуатации и долговечность) в конечном итоге, несмотря на отно­сительно высокою стоимость, должны привести к росту примене­ния этих изделий для изоляции трубопроводов промышленных предприятий, тепловых сетей канальной прокладки и трубопрово­дов горячего водоснабжения, в том числе в подвалах и на чердаках жилых и общественных зданий. Следует указать, что трудозатраты и сроки монтажа конструкций с применением цилиндров сущест­венно ниже, чем конструкций с применением рулонных и шнуро­вых теплоизоляционных материалов, что в значительной степени компенсирует высокую стоимость самого теплоизоляционного ма­териала. Применение изделий высокого качества обеспечит высо­кую эффективность теплоизоляционных конструкций без дополни­тельных затрат на ремонт в течение срока, соизмеримого со сроком службы трубопроводов.

Для изоляции трубопроводов диаметром 273 мм и более ЗАО «Минвата» производит гидрофобизированные маты из минераль­ной ваты на синтетическом связующем марки «ТЕХ МАТ» (ТУ 5762­007-4575203-00). '

Теплоизоляционные изделия из стеклянного штапельного волок­на, характеризующиеся низкой плотностью и температурой приме­нения до 180 °С, рекомендуется применять для трубопроводов над­земной прокладки, в том числе тепловых сетей.

Перспективными материалами для этой цели являются тепло­изоляционные изделия «1Ж5А», которые выгодно отличаются уме­ренной ценой и высоким качеством.

Улучшение качества отечественных минераловатных теплоизо­ляционных материалов связано с модернизацией существующих производств, введением новых технологических линий, использо­ванием качественного сырья, отказом от применения в производ­стве доменных шлаков. Реализация этих мероприятий позволяет наладить производство высококачественных изделий из минераль­ной ваты из горных пород с толщиной волокна 5—6 мкм. Такие из­делия выпускаются Волгоградским заводом теплоизоляционных изделий АО «Термостепс», ЗАО «Минеральная Вата», Назаровским

140




ЗТИ (Красноярский край), АООТ «Тизол» (г. Нижняя Тура). Вы­сокое качество имеют и изделия, выпускаемые на одном из лучших заводов по производству минераловатных изделий «Изоплит» (г. Тверь).

Результаты теплофизических испытаний этих материалов пока­зывают, что они имеют коэффициенты теплопроводности сущест­венно ниже значений, указанных в государственных стандартах и технических условиях на эти материалы.

При подземной бесканальной прокладке трубопроводов тепло­вых сетей наряду с традиционными видами изоляции из армопено- бетона, битумоперлита и битумовермикулита, имеющими относи­тельно высокие коэффициенты теплопроводности, все более широ­ко внедряется высокоэффективная теплоизоляция из заливочного пенополиуретана в конструкциях типа «труба в трубе» с прочной оболочкой из полиэтилена. Наиболее широкое применение эти кон­струкции получили в г. Москве [84].

Тепловые сети ОАО «Мосэнерго» с 1995 года начали вести бес- канальную прокладку теплотрасс с предызолированными в завод­ских условиях трубопроводами в ППУ-изоляции. К настоящему времени тепловые сети Мосэнерго имеют на балансе более 200 та­ких теплотрасс протяженностью от нескольких десятков метров до нескольких километров с общей протяженностью трубопроводов более 100 км. Примерно такое же количество теплотрасс находится на стадии проектирования и монтажа.

Бесканал ьная прокладка осуществляется по технологиям трех ос­новных фирм: это датское отделение компании «АББ АЙ СИ Мюл­лер» (АВВ А1$1от Ро\уег), совместное американско-российское пред­приятие «Мосфлоулайн» и немецкая фирма «Маннесман-Зейферт».

Подземные бесканальные теплотрассы с ППУ-изоляцией в сравнении с канальной и бесканальной прокладкой с использова­нием традиционных теплоизоляционных материалов обеспечива­ют значительное снижение тепловых потерь и увеличение ресурса эксплуатации трубопроводов за счет предотвращения или сниже­ния интенсивности процессов коррозии на наружной поверхнос­ти трубы.

Как известно, процессы коррозии интенсивно протекают при контакте металлических поверхностей с водой, содержащей раство­ренный кислород. Снижение интенсивности коррозии наружной поверхности трубы достигается за счет надежной герметизации ППУ-изоляции, а внутренней — путем снижения концентрации кислорода в сетевой воде.

Нанесение ППУ-изоляции на трубы и запорное оборудование в заводских условиях, а также строгое соблюдение технологии изо­

141




ляции сварных швов при прокладке трубопроводов гарантируют надежную гидроизоляцию трубопроводов. Для контроля надежно­сти этой изоляции в процессе эксплуатации теплотрассы трубопро­воды оборудованы системой сигнализации (система оперативного дистанционного контроля). Непрерывный контроль технического состояния подземных бесканал ьных теплотрасс позволяет оператив­но устранять повреждения ППУ-изоляции, сократить продолжи­тельность контакта наружной поверхности трубы с грунтовыми водами, что в конечном итоге ограничивает до минимума интен­сивность коррозионных процессов на наружной поверхности труб.

Проблемы коррозии внутренней поверхности труб определяют­ся в основном водно-химическим режимом и свойствами металла, из которого изготовлен трубопровод.

В системе Мосэнерго существуют нормы, которые регламенти­руют основные показатели качества сетевой и подпиточной воды, обеспечивающие минимальную интенсивность коррозионных про­цессов. Нормируемыми показателями являются: общая жесткость, щелочность, содержание растворенного кислорода, показательрН.

Свойства металла труб, используемых в тепловых сетях, долж­ны соответствовать требованиям, предъявляемым к трубопроводам, работающим при повышенных температурах (до 150 °С) и давлениях (до 2,5 МПа). В нашей стране наиболее часто для трубопроводов теплосетей используется сталь марки Ст.З. Реже применяются ста­ли марок Ст. 10, Ст. 15, Ст.20.

Характерные неисправности, классифицированные при стати­стическом анализе работы теплотрасс с ППУ-изоляцией, в основ­ном сводятся к следующим: коррозионные повреждения стальных труб; дефекты сварных швов; дефекты заделки муфт с ППУ-изоля­цией; неисправности в компонентах систем контроля и механичес­кие повреждения ППУ-изоляции. Опыт эксплуатации таких теп­лотрасс в тепловых сетях Мосэнерго показал, что основную долю неисправностей (до 90%) составляют механические повреждения ППУ-изоляции, связанные с внешним механическим воздействи­ем при проведении различного рода земляных работ. При правиль­ной организации строительно-земляных работ и исключении меха­нических повреждений бесканал ьная прокладка предварительно изолированных в заводских условиях трубопроводов дает несомнен­ный технический и экономический эффект.

Введение новых норм тепловых потерь для трубопроводов теп­ловых сетей потребовало практически повсеместного перехода на более эффективную ППУ-изоляцию. Реализация новых норм в практике привела к необходимости отказа от таких традиционных для России теплоизоляционных материалов, как битумокерамзит и

142




битумоперлит, а также часто к необходимости закрытия произво­дивших их предприятий.

Такой жесткий нормативный подход к решению проблемы энер­госбережения, очевидно, не является экономически оптимальным как для отрасли, так и для экономики в целом. Этот вывод подтверж­дается практикой, в соответствии с которой традиционные матери­алы применяются на основании различного рода согласований и распоряжений местных органов.

При выборе теплоизоляционных материалов необходимо учиты­вать, что значения их теплотехнических характеристик в конструк­циях под воздействием монтажных и эксплуатационных факторов существенно отличаются от указанных в технических условиях.

Теплоизоляционные материалы инофирм представлены доста­точно обширной номенклатурой: «Коск\уоо1» (Дания), «РаПек Рагос Оу АЬ» (Финляндия), «1§оуег Оу» (Финляндия), «Ггота!» (Слова­кия) — для изоляции трубопроводов с положительными темпера­турами (цилиндры, маты и плиты без покрытия или покрытые с одной стороны металлической сеткой, стеклорогожей, алюминие­вой фольгой и т. д.).

Для изоляции систем холодного водоснабжения и трубопрово­дов с отрицательными температурами предлагаются изделия К-Р1ех из вспененного синтетического каучука с преимущественно закры­тыми порами и температурой применения от —70 до +150 °С, про­изводимые фирмой «ЬЧ5о1ап1е К-Р1ех».

Для изоляции надземных и подземных трубопроводов может применяться пеностекло «Роат§1а5» бельгийской фирмы «Рк&ЬшзЬ Согш炙 — формованный материал (скорлупы, сегменты) с закры­тыми порами, негорючий, с температурой применения от —260 до +485 °С и высокими прочностными свойствами.

Наибольшее распространение в промышленной теплоизоляции получили теплоизоляционные конструкции на основе жестких (ци­линдры, полуцилиндры, плиты), полужестких (плиты) и мягких (плиты, маты) теплоизоляционных изделий из минерального и стек­лянного волокна.

  1. Конструкции тепловой изоляции

трубопроводов

Полносборные и комплектные конструкции тепловой изоляции

Наиболее индустриальный вид изоляции — это теплоизоляци­онные конструкции заводского изготовления. Они разделяются на полносборные (ПТК) и комплектные теплоизоляционные конст­

143




рукции (КТК). Полносборные теплоизоляционные конструкции состоят из теплоизоляционных изделий (основной теплоизоляци­онный слой) и покровного слоя, соединенных между собой крепеж­ными деталями, и деталей крепления на трубопроводе [70].

Комплектные теплоизоляционные конструкции состоят из тех же элементов, что и полносборные, но собраны в единую конструк­цию без соединения крепежными деталями.

Теплоизоляционные конструкции с металлическим покрытием крепят на трубопроводе с помощью самонарезающих винтов (оцин­кованных или кадмированных) или бандажей; теплоизоляционные конструкции с неметаллическим покрытием — с помощью банда­жей или пластмассовых кнопок. Для крепления конструкций при­меняют бандажи из алюминия и алюминиевых сплавов, стальной упаковочной ленты, оцинкованной или покрытой противокорро­зионным составом.

Изоляция полносборными теплоизоляционными конструкциями из минераловатных и стекловатных изделий с металлическим покрыти­ем. Для изоляции трубопроводов применяют цилиндры с одним продольным разрезом или полуцилиндры-скорлупы.

Теплоизоляционные изделия крепят к покровному слою. Для крепления используют шплинты, выполняемые из тонколистового металла или алюминиевой проволоки. К покровному слою также шплинтами или заклепками крепят бандажи. Бандажи стягивают ключом. Для закрепления на трубопроводе нижнего полуцилиндра во избежание его провисания может быть предусмотрена специаль­ная подвеска из алюминиевой или оцинкованной проволоки.

При необходимости отделки торцов теплоизоляционной конст­рукции у фланцевых соединений, арматуры, сварного шва и т. д. у торца устанавливают диафрагму, выполненную из того же метал­ла, что и покрытие.

Изоляция теплоизоляционными конструкциями из минераловатных и стекловатных изделий с неметаллическим покрытием. Основной теплоизоляционный слой крепят к покровному слою шплинтами из алюминиевого листа или наклеивают на основной изоляционный слой (если покровный слой выполнен из рулонных материалов). Для изоляции трубопроводов диаметром до 273 мм применяют минера­ловатные цилиндры, полуцилиндры, маты рулонированные, пли­ты мягкие минераловатные или стекловатные. Конструкцию на монтаж поставляют в комплекте с рулоном стеклопластика. Ткань разрезают налентыдля проклейки поперечных швов конструкции, если в последней не предусмотрен нахлест покровного слоя по по­перечным швам, и отделки торцов изоляции. Торцы изоляции от­делывают также диафрагмой, нарезанной из рулонного стекло­

144




пластика и наклеенной на покровный слой и торцовое разрезное кольцо из кровельной стали, устанавливаемое на трубопроводе.

Если трубопровод расположен в помещении, металлические бандажи на швах, образуемых соседними конструкциями, не уста­навливают. Швы проклеивают полосками стеклопластика.

Для изоляции трубопроводов диаметром более 273 мм могут применяться цилиндры, составленные из теплоизоляционного слоя (минераловатных или стекловатных матов на связках) й покровно­го слоя из рулонного материала (дублированной фольги, фольго­изола). Теплоизоляционный слой приклеивают к покровному би­тумом, синтетическими клеями и т. д.

Теплоизоляционные конструкции на монтаж поставляют в свер­нутом виде скрепленными двумя бандажами из упаковочной лен­ты с противокоррозионным покрытием. По линии продольного разъема цилиндра и одного его торца покровный слой выступает на 40 мм для образования нахлеста при укладке на трубопроводе. Швы проклеивают тем же клеящим составом, которым приклеен основ­ной теплоизоляционный слой.

Изоляция комплектными конструкциями из минераловатных скор­луп или цилиндров на синтетическом связующем с металлическим покрытием. В этой конструкции основной теплоизоляционный слой не прикреплен к покровному слою, а только вложен в него. Конст­рукция крепится на трубопроводе только по продольным швам по­кровного слоя самонарезающими винтами или бандажами.

Конструкции тепловой изоляции трубопроводов на основе тепло­изоляционных матов из минерального и стеклянного волокна.

Маты теплоизоляционные из минеральной ваты, прошивные или на синтетическом связующем, гидрофобизированные, предназна­чены для тепловой изоляции трубопроводов и оборудования с тем­пературой транспортируемых веществ от минус 180 до + 570 °С.

Маты теплоизоляционные из стеклянного штапельного волок­на применяются для тепловой изоляции оборудования и трубопро­водов с температурой теплоносителя от —60 до +180 °С.

Маты применяются для тепловой изоляции следующих объектов:

  • трубопроводов тепловых сетей при надземной (на открытом воздухе, в подвалах, помещениях) и подземной (в каналах, тонне­лях) прокладках;

  • технологических трубопроводов с положительными и отрица­тельными температурами всех отраслей промышленности, включая пищевую, предприятий микробиологии, радиоэлектроники и др., где требуется соблюдение условия повышенной чистоты воздуха в помещении;

145




  • трубопроводов горячего и холодного водоснабжения в жилищ­ном и гражданском строительстве, а также на промышленных пред­приятиях;

  • фланцевых соединений трубопроводов;

  • фланцевой арматуры (задвижки, вентили, клапаны);

  • фланцевых соединений оборудования;

  • промышленного оборудования, включая технологические ап­параты, теплообменники, резервуары для хранения холодной и го­рячей воды (баки-аккумуляторы), нефти й нефтепродуктов, хими­ческих веществ;

  • внутренних металлических стволов дымовых труб.

Теплоизоляционные маты применяются в качестве теплоизоля­ционного слоя в полносборных и комплектных конструкциях, при­меняемых для изоляции трубопроводов и оборудования и изготав­ливаемых по ТУ 36-1180—85 «Индустриальные конструкции для промышленной тепловой изоляции трубопроводов, аппаратов и резервуаров».

Для тепловой изоляции трубопроводов с отрицательными температурами, холодного водоснабжения, тепловых сетей под­земной канальной прокладки, трубопроводов с переменным ре­жимом работы (охлаждение — нагревание) допускается приме­нение только гидрофобизированных теплоизоляционных матов. Для трубопроводов холодной воды и с отрицательными темпе­ратурами рекомендуется применять маты, кашированные алю­миниевой фольгой.

В табл. 4.2.2 приведены технические характеристики некоторых марок минераловатных матов и плит. В табл. 4.2.3 приведены ха­рактеристики некоторых марок теплоизоляционных изделий из стекловолокна. '

Теплопроводность волокнистых теплоизоляционных материалов в конструкции зависит от температуры и степени их монтажного уплотнения, что учитывается при проектировании и расчете требу­емой толщины тепловой изоляции.

При уплотнении волокнистых теплоизоляционных материалов плотностью 20—60 кг/м3 теплопроводность материала снижается, при этом наибольшее снижение теплопроводности наблюдается при повышенных температурах, что указывает на техническую целесо­образность монтажного уплотнения минераловатных и стекловат­ных матов в теплоизоляционных конструкциях высокотемператур­ных трубопроводов и оборудования.

Рекомендуемый коэффициент уплотнения определяется с уче­том деформативных свойств теплоизоляционных матов и может иметь значения в пределах от 1,2 до 4.

146




Технические характеристики некоторых марок минераловатных плит и матов

Таблица 4.2.2
Характеристика

ГОСТ

21880-94

гост

21880-94

ТУ 5762-001­01411834-98

ТУ 5762-001­01411834-98

гост

9573-96

гост

9573-96

Плотность, кг/м'1, не более

100

125

50

100

75

125

Т еплопроводность, Вт/(м • К), не более, при температуре: (298 ±5) °С (398 ±5) °С (573 ±5) °С

0,044

0,065

0,15

0,044

0,064

0,13

0,046

0,07

0,048

0,074

0,047

0,077

0,049

0,072

Сжимаемость, %, не более

40

30

25

15

20

12

Сжимаемость после сорбцион­ного увлажнения, %, не более

-

-

35

20

26

16

Водо поглощение, % по массе, не более

-

-

1

1

-

-

Содержание органических веществ, % по массе, не более

2

2

от 1,5 до 3,0

от 2,8 До 4,0

3

4

Горючесть

НГ

НГ

НГ

НГ

НГ

Г1


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   45




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет