Шовная теплоизоляция: правила

Требование к теплоизоляции труб отопления тепловых сетей

Выделим наиболее важные пункты данных нормативных документов, которые касаются непосредственно тепловой изоляции трубопроводов.

Согласно разделу 11 СП 124.13330.2012

11.1 Для тепловых сетей следует, как правило, принимать теплоизоляционные материалы и конструкции, проверенные практикой эксплуатации.

Новые материалы и конструкции допускаются к применению при положительных результатах независимых испытаний, проведенных специализированными лабораториями, аккредитованными на выполнение данных испытаний в установленном порядке.

При выборе изоляционной конструкции срок ее службы должен составлять не менее 10 лет.

11.2 Материалы тепловой изоляции и покровного слоя теплопроводов должны отвечать требованиям СП 61.13330, норм пожарной безопасности и выбираться в зависимости от конкретных условий и способов прокладки.

При совместной подземной прокладке в тоннелях (коммуникационных коллекторах) теплопроводов с электрическими или слаботочными кабелями не допускается применять тепловую изоляцию из горючих материалов без покровного слоя из негорючего материала и устройства противопожарных вставок длиной 3 м, на каждые 100 м трубопровода.

При отдельной прокладке теплопроводов в проходных и полупроходных каналах, без постоянного присутствия обслуживающего персонала, допускается применение горючих материалов теплоизоляционного и покровного слоев, при устройстве противопожарных вставок длиной 3 м, на каждые 100 м трубопровода.

При надземной прокладке теплопроводов рекомендуется применять для покровного слоя теплоизоляции негорючие материалы групп горючести Г1 и Г2.

При подземной бесканальной прокладке и в непроходных каналах допускается применять горючие материалы теплоизоляционного и покровного слоев.

11.4 При прокладке теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов следует предусматривать вставки из негорючих материалов длиной не менее 3 м:

  • на вводе в здания;
  • при надземной прокладке — через каждые 100 м, при этом для вертикальных участков через каждые 10 м;
  • в местах выхода теплопроводов из грунта.

При применении конструкций теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов в негорючей оболочке допускается вставки не делать.

11.5 Детали крепления теплопроводов должны выполняться из коррозионно-стойких материалов или покрываться антикоррозионными покрытиями.

11.6 Выбор материала тепловой изоляции и конструкции теплопровода следует производить по экономическому оптимуму суммарных эксплуатационных затрат и капиталовложений в тепловые сети, сопутствующие конструкции и сооружения.

Выбор толщины теплоизоляции следует производить по СП 61.13330 на заданные параметры с учетом климатологических данных пункта строительства, стоимости теплоизоляционной конструкции и теплоты.

Согласно разделу 4 СП 61.13330.2012

4.1 Теплоизоляционная конструкция должна обеспечивать параметры теплохолодоносителя при эксплуатации, нормативный уровень тепловых потерь оборудованием и трубопроводами, безопасную для человека температуру их наружных поверхностей.

4.2 Конструкции тепловой изоляции трубопроводов и оборудования должны отвечать требованиям:

  • энергоэффективности — иметь оптимальное соотношение между стоимостью теплоизоляционной конструкции и стоимостью тепловых потерь через изоляцию в течение расчетного срока эксплуатации;
  • эксплуатационной надежности и долговечности — выдерживать без снижения теплозащитных свойств и разрушения эксплуатационные температурные, механические, химические и другие воздействия в течение расчетного срока эксплуатации;
  • безопасности для окружающей среды и обслуживающего персонала при эксплуатации и утилизации.

Материалы, используемые в теплоизоляционных конструкциях, не должны выделять в процессе эксплуатации вредные, пожароопасные и взрывоопасные, неприятно пахнущие вещества, а также болезнетворные бактерии, вирусы и грибки, в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации, установленные в санитарных нормах.

4.3 При выборе материалов и изделий, входящих в состав теплоизоляционных конструкций для поверхностей с положительными температурами теплоносителя (20 °С и выше), следует учитывать следующие факторы:

  • месторасположение изолируемого объекта СП 131.13330;
  • температуру изолируемой поверхности;
  • температуру окружающей среды;
  • требования пожарной безопасности;
  • агрессивность окружающей среды или веществ, содержащихся в изолируемых объектах;
  • коррозионное воздействие;
  • материал поверхности изолируемого объекта;
  • допустимые нагрузки на изолируемую поверхность;
  • наличие вибрации и ударных воздействий;
  • требуемую долговечность теплоизоляционной конструкции;
  • санитарно-гигиенические требования;
  • температуру применения теплоизоляционного материала;
  • теплопроводность теплоизоляционного материала;
  • температурные деформации изолируемых поверхностей;
  • конфигурация и размеры изолируемой поверхности;
  • условия монтажа (стесненность, высотность, сезонность и др.);
  • условия демонтажа и утилизации.
  • Теплоизоляционная конструкция трубопроводов тепловых сетей подземной бесканальной прокладки должна выдерживать без разрушения:
  • воздействие грунтовых вод;
  • нагрузки от массы вышележащего грунта и проходящего транспорта.
  • При выборе теплоизоляционных материалов и конструкций для поверхностей с температурой теплоносителя 19 °С и ниже и отрицательной температурой дополнительно следует учитывать относительную влажность окружающего воздуха, а также влажность и паропроницаемость теплоизоляционного материала.

4.4 В состав конструкции тепловой изоляции для поверхностей с положительной температурой в качестве обязательных элементов должны входить:

  • теплоизоляционный слой;
  • покровный слой;
  • элементы крепления.

4.5 В состав конструкции тепловой изоляции для поверхностей с отрицательной температурой в качестве обязательных элементов должны входить:

  • теплоизоляционный слой;
  • пароизоляционный слой;
  • покровный слой;
  • элементы крепления.

Пароизоляционный слой следует предусматривать также при температуре изолируемой поверхности ниже 12 °С. Устройство пароизоляционного слоя при температуре выше 12 °С следует предусматривать для оборудования и трубопроводов с температурой ниже температуры окружающей среды, если расчетная температура изолируемой поверхности ниже температуры «точки росы» при расчетном давлении и влажности окружающего воздуха.

Необходимость установки пароизоляционного слоя в конструкции тепловой изоляции для поверхностей с переменным температурным режимом (от «положительной» к «отрицательной» и наоборот) определяется расчетом для исключения накопления влаги в теплоизоляционной конструкции.

Читайте также:
Угловые столы для ноутбука

Антикоррозионные покрытия изолируемой поверхности не входят в состав теплоизоляционных конструкций.

4.6 В зависимости от применяемых конструктивных решений в состав конструкции дополнительно могут входить:

  • выравнивающий слой;
  • предохранительный слой.

Предохранительный слой следует предусматривать при применении металлического покровного слоя для предотвращения повреждения пароизоляционных материалов.

Правила изоляции трубопроводов отопления

Порядок проведения расчётов

Без выполнения расчётов нельзя выбрать оптимальный материал, определить подходящую толщину. Без этого невозможно определить, какой плотностью будет обладать тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Среди факторов, оказывающих влияние на конечный результат подсчётов:

  • проведение тепла.
  • Способность защищать от деформаций.
  • Воздействия механического типа.
  • То, какой является температура на изолируемых поверхностях.
  • Вибрация на оборудовании и возможность его появления.
  • Температурный показатель в окружающей среде.
  • Предел по допустимой нагрузке.

Не обойтись и без учёта нагрузки, которая возникает при взаимодействии оборудования или трубопроводов с окружающим грунтом и транспортными средствами, которые проходят по поверхности. Специальные формулы используются для любых систем по передаче тепла, которые бывают стационарными, нестационарными.

Представляем серию формул для самостоятельного расчета толщины теплоизоляции.

Расчёт для теплоизоляции искусственно адаптируется ко всем условиям эксплуатации, характерным для того или иного и трубопровода или оборудования. Сами условия формируются при участии:

  1. Строительных материалов для подготовки к сменам времён года.
  2. Влажности, способствующей ускорению теплообмена.

Профессиональные компании предоставляют исполнителям инженерные данные для будущего строительства. Какие именно требования оказывают наибольшее влияние на выбор подходящих изоляционных покрытий?

  • Теплопроводность.
  • Звукоизоляция.
  • Возможность поглощать или отталкивать воду.
  • Уровень паропроницаемости.
  • Негорючесть.
  • Плотность.
  • Сжимаемость.

Тепловая изоляция трубопроводов и её суть

Применяя изоляцию теплового вида, производители облегчают себе осуществление тех или иных процессов по технологии. Это решение широко используется во многих сферах промышленности:

  1. Металлургической.
  2. Пищевой.
  3. Нефтеперерабатывающей.
  4. Химической.

Но большего внимания изоляция удостаивается от представителей энергетики. В данном случае объекты теплоизоляции имеют вид:

  • Труб для дыма.
  • Устройств по обмену тепла.
  • Аккумуляторных баков, где хранится горячая вода.
  • Турбин с газом и паром.

Тепловая изоляция трубопроводов используется на аппаратах, которые располагаются как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Это актуальное решение для теплоизоляции оборудования, например резервуаров, в которых хранится вода вместе с теплоносителями. Ряд жёстких требований предъявляется к эффективности изоляционных покрытий.

Почему нельзя экономить на изоляции?

Главные коммуникации, сооружаемые самостоятельно, нередко собирают из труб, имеющих высокий коэффициент теплопроводности. Такие материалы довольно легко отдают тепло, охотно перенимая температуру внешней среды. Эта операция исправляет такое поведение труб. Технология изоляции трубопроводов требует детального рассмотрения, так как этот этап пропустить нельзя. В противном случае впоследствии хозяева столкнутся с очень неприятными фактами.

  1. Трубопроводы ГВС. Неизолированная система станет причиной серьезного снижения температуры воды. Следствием станет некомфортность использования сетей, большие расходы, появляющиеся из-за необходимости дополнительного подогрева воды. Кроме того, более низкая температура превратит жидкость в идеальную среду для размножения бактерий в автономных системах, где вода не защищена от микроорганизмов «улучшайзерами».
  2. Системы холодного водоснабжения. Нагрев прохладной воды летом — первое, от чего предохраняет теплоизоляция. Появление конденсата угрожает металлическим трубопроводам, которые из-за контакта с жидкостью получают повреждения, а значит, в любое время в системе может возникнуть протечка. Замерзание воды нередко становится причиной лопнувших труб.
  3. Самотечная канализация. В этом случае обычно не требуется утепление. Однако исключение есть: это системы, проложенные неглубоко, с небольшим уклоном. Если канализация имеет большую протяженность или много поворотов, то риск только возрастает. Таким трубопроводам всегда грозят пробки и засоры.
  4. Теплогенераторы в котельной. Если пренебречь изоляцией обвязки прибора, то можно столкнуться со значительными потерями тепла. К тому же для владельцев всегда существует риск получить ожоги.

Таким образом, теплоизоляция решает две основные задачи: предупреждает аварийные ситуации и дает возможность сократить расходы на энергию, использующуюся для нагрева теплоносителя. Поэтому необходимость этой операции не будет оспаривать никто. Защита труб — мероприятие неотъемлемое. Оно позволяет не только повысить эффективность систем, но и избежать незапланированных трат на ремонт, который потребует времени и сил. Помимо двух главных задач есть еще функция, которую способна выполнять теплоизоляция. Иногда ее организуют, чтобы снизить шумность системы.

Стекловата, минеральная вата

Проверенные практикой эксплуатации изоляционные материалы. Отвечают требованиям СП 61.13330.2012, СНиП 41-03-2003 и нормам пожарной безопасности при любом способе прокладки. Представляют собой волокна диаметром 3-15 мкм, по структуре близкие к кристаллам.

Стекловата изготавливается из отходов стекольного производства, минвата из кремнийсодержащих шлаков и силикатных отходов металлургии. Различия их свойств незначительны. Выпускаются в виде рулонов, прошивных матов, плит и опрессованных цилиндров.

Монтаж

Трубу оборачивают или обкладывают ватой, обеспечивая равномерную плотность заполнения по всей поверхности. Затем изоляцию, не слишком передавливая, фиксируют с помощью вязальной проволоки. Материал гигроскопичен и легко намокает, поэтому изоляция наружных трубопроводов из минеральной или стеклянной ваты требует установки пароизоляционного слоя из материала с низкой паропроницаемостью: рубероида или полиэтиленовой пленки.

Читайте также:
Стулья в стиле «прованс»

Поверх него размещается покровный слой, препятствующий проникновению осадков – кожух из кровельной жести, оцинкованного железа или листового алюминия.

Надо ли утеплять трубы в подвале дома

Надо ли утеплять полипропиленовые трубы в подвале? Если вы не провели при строительстве утепление ленточного фундамента. то защитить коммуникации от потерь тепла просто необходимо. Если загородный дом редко эксплуатируется в зимний период, то коммуникации могут промерзнуть, независимо от того, какой материал используется для трубы водопровода – металлопластик, труба пнд или оцинкованная сталь.

При входе холодной водопроводной трубы в теплое помещение на ней всегда будет образовываться конденсат. Если труба будет изолирована, то вы защитите помещение от возможного появления сырости. Трубы отопления в подвале также нуждаются в теплоизоляции, чтобы не тратить лишнее тепло в данном помещении, а перенаправить его по максимуму в жилые помещения, снизив свои затраты на отопление.

Разновидности утеплительных материалов

Теплоизоляция труб отопления осуществляется после приобретения материала, но до этого момента необходимо узнать о характеристиках и преимуществах утеплителя, а также области его применения. После этих данных удастся подобрать наиболее подходящий и эффективный вариант.

Пенополиуретан

Данный утеплитель состоит из ребер и стенок, которые образуют цельную конструкцию твердой формы. Он создает теплоизоляционную скорлупу, которая обладает высоким уровнем прочности, при этом достаточно эффективно удерживая тепло внутри отопительной сети. Пенополиуретан обладает такими положительными качествами:

  • не имеет запаха и не является токсичным;
  • не поддается гниению;
  • он экологически безвреден для организма человека;
  • имеет превосходные диэлектрические качества;
  • материал устойчив к разному роду климатических воздействий, благоприятно подходя для использования вне помещения;
  • достаточно крепкий утеплитель, исключающий возможность поломок трубопровода под воздействия механических нагрузок снаружи.

Его единственным ощутимым недостатком является высокая стоимость.

Минвата

Обладая существенным уровнем эффективности, является довольно востребованной среди теплоизоляторов. Она состоит из минеральной ваты, и имеет ряд своих особенностей:

  • вата обладает низким поглощением влаги, благодаря обработке специальными составами в процессе изготовления;
  • высокая степень термоустойчивости, что при нагреве обеспечивает сохранение теплоизоляционных и механических параметров на первичном уровне;
  • является экологически безвредной, не содержа в составе токсических веществ;
  • ей не страшны воздействия со стороны кислот, растворителей и других химических растворов.

Минеральная вата отлично подходит для использования в качестве теплоизолятора для труб отопительных сетей. Она довольно часто устанавливается на трубопроводах, что подвергаются беспрерывному нагреву большой силы.

Вспененный полиэтилен

Не наносит вреда человеческому организму. Он не боится существенных перепадов температур и является устойчивым к воздействию влаги. Утеплитель достаточно популярен среди покупателей. Имеет форму трубки с конкретной толщиной, в которой проделан надрез. Используется в качестве теплоизоляционного материала для труб отопительной сети, а еще при утеплении теплого и холодного водопровода.

Он сберегает свои свойства при использовании совместно с другими стройматериалы, среди которых бетон, известь и прочие.

Пенофол

Этот утеплитель для труб отопления появился на рынке совсем недавно, являясь отражающим теплоизолятором, который состоит из фольги из алюминия и ячеистого полиэтилена. Благодаря 2-м слоям материал обладает превосходными тепловыми показателями, из-за чего он довольно востребован среди покупателей. Фольгоизол имеет ряд особенностей:

  • довольно легкий монтаж, не требующий специальных средств защиты;
  • он экологически безвредный, не выделяющий токсичных веществ;
  • обладает продолжительным сроком службы;
  • имеет широкую сферу использования, подходя для применения как внутри помещения, так и снаружи.

Пенофол распространяется в рулонах с разнообразным уровнем плотности полиэтиленового слоя. При выборе толщины следует отталкиваться от будущих условий использования теплоизолятора. Двойной слой способствует удерживанию тепла в закрытом пространстве, достигая максимально допустимой эффективности.

Тепловой расчет тепловой сети

Для теплового расчета примем следующие данные:

· температура воды в подающем трубопроводе 85 оС;

· температура воды в обратном трубопроводе 65 оС;

· средняя температура воздуха за отопительный период Республики Молдова +0,6 оС;

Рассчитаем потери неизолированных трубопроводов. Приближенное определение тепловых потерь на 1 m неизолированного трубопровода в зависимости от разности температур стенки трубопровода и окружающего воздуха может быть произведен по номограмме. Значение потерь тепла, определенное по номограмме, умножается на поправочные коэффициенты :

где: a — поправочный коэффициент, учитывающий разность температур, а=0,91;

b — поправка на излучение, для d=45 mm и d=76 mm b=1,07,а для d=133 mm b=1,08;

l — длина трубопровода, m.

Тепловые потери 1 m неизолированного трубопровода, определенные по номограмме:

для d=133 mm Qном=500 W/m; для d=76 mm Qном=350 W/m; для d=45 mm Qном=250 W/m.

Учитывая то, что теплопотери будут как на подающем, так и на обратном трубопроводе, то теплопотери необходимо умножить на 2:

На теплопотери опор подвесок и т.п. к теплопотерям самого неизолированного трубопровода добавляется 10%.

Нормативные значения среднегодовых тепловых потерь для тепловой сети при надземной прокладке определяются по следующим формулам :

Читайте также:
Элементы ландшафтного дизайна водной компазиции

где: , — нормативные среднегодовые тепловые потери соответственно подающего и обратного трубопроводов участков надземной прокладки, W;

,- нормативные значения удельных тепловых потерь двухтрубных водяных тепловых сетей соответственно подающего и обратного трубопровода для каждого диаметра труб при надземной прокладке, W/m, определяемые по ;

l — длина участка тепловой сети, характеризующегося одинаковым диаметром трубопроводов и типом прокладки, m;

— коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери арматуры, опор и компенсаторов. Значение коэффициента в соответствии с принимается для надземной прокладки 1,25.

Расчет теплопотерь изолированных водяных трубопроводов сведен в таблицу 3.4.

Таблица 3.4 — Расчет теплопотерь изолированных водяных трубопроводов

Правила изоляции трубопроводов отопления

Какую функцию выполняет защита

Одно из назначений тепловой изоляции оборудования и трубопроводов – в снижении величин по тепловым потокам внутри конструкций. Материалы покрываются защитно – покровными оболочками, которые гарантируют полную сохранность слоя, в любых условиях эксплуатации.

Большое внимание вопросам тепловой изоляции уделяют в разных направлениях промышленности и энергетики. В сооружениях и оборудовании в этих отраслях именно тепловая изоляция становится одним из наиболее важных компонентов

Результатом становится не только снижение потерь по теплу при взаимодействиях с окружающей средой. Но и расширение возможностей по сохранению оптимального теплового режима.

Утепление трубопроводов по СНиП

При производстве работ по оборудованию и монтажу трубопроводов необходимо соблюдать нормы СНиП. Что же такое СНиП? Это строительные нормы и правила по организации строительного производства, по соответствию стандартам, техническим условиям и нормативным ведомственным актам.

Основные нормы и правила при теплоизоляции

Тепловые сети – это один из основных элементов централизованного теплоснабжения. Следует строго придерживаться норм и правил при составлении проекта теплоизоляции трубопроводов. При соблюдении СНиП, теплоизоляция трубопроводов будет проведена качественно без нарушений стандартов. тепловая изоляция трубопроводов СНиП предусмотрена для линейных участков трубопроводов, тепловых сетей, компенсаторов и опор труб. Утепление трубопроводов в жилых домах, производственных зданиях требует четкого соответствия нормам проектирования и системе пожарной безопасности.

Качество материалов должно соответствовать СНиП, теплоизоляция трубопроводов должна быть направлена на уменьшение потерь тепла.

Основные задачи теплоизоляции, особенности выбора материалов

Основной целью теплоизоляции является уменьшение потерь тепла в системах отопления или трубопроводов с горячим водоснабжением. Основная функция утеплителя направлена на предотвращение конденсата. Конденсат может образоваться как на поверхности трубы, так и в изоляционном слое. Кроме того, согласно нормам техники безопасности, утепление трубопроводов должно обеспечивать определенную температуру на поверхности изоляции, а в случае застоя воды предохранять от замерзания и заледенения в зимний период.

Утепление трубопроводов также увеличивает срок эксплуатации труб.

По нормам СНиП, теплоизоляция трубопроводов применяется как для централизованного отопления, так и уменьшает теплопотери внутридомовых тепловых сетей. Что необходимо учесть при выборе теплоизоляции:

  • Диаметр трубы. От него зависит, какой тип изолятора будет применяться. Трубы могут быть цилиндрической формы, полуцилиндры или маты мягкие в рулонах. Утепление труб маленького диаметра в основном выполняется с помощью цилиндров и полуцилиндров.
  • Температуру теплоносителя.
  • Условия, в которых будут эксплуатироваться трубы.

Виды утеплителей

Рассмотрим самые популярные и часто используемые материалы для теплоизоляции:

  1. Стекловолокно. Материалы из стеклянного волокна часто используют для трубопроводов надземной прокладки, так как они имеют длительный срок эксплуатации. Стекловолокно имеет низкую температуру применения и характеризуется низкой плотностью. В качественном стекловолокне высокая вибрационная, химическая и биологическая стойкость.
  2. Минеральная вата. Утепление трубопроводов минеральной ватой является весьма эффективным теплоизолятором. Этот изоляционный материал применят в разных условиях. В отличие от стекловолокна, которое имеет низкую температуру применения (до 180ºС), минеральная вата выдерживает температуру до 650 ºС. При этом сохраняются ее теплоизолирующие и механические свойства. Минеральная вата не теряет форму, имеет высокую стойкость к химическому воздействию, кислоте. Этот материал не токсичен и отличается низкой степенью влагопоглощения.

В свою очередь, минеральная вата бывает двух форм: каменная и стеклянная.

Утепление трубопроводов с помощью минеральной ваты применяется в основном в жилых домах, общественных и бытовых помещениях, а также для защиты поверхностей, которые подвергаются нагреву.

  1. Пенополиуритан имеет широкую область применения, но является достаточно дорогим материалом. Согласно нормам СНиП, тепловая изоляция трубопроводов является экологически безопасной и не воздействует на здоровье человека. Пенополиуритан устойчив к воздействию внешних факторов, нетоксичен и довольно прочен.
  2. Пенополистирол. В некоторых областях промышленности пенопласт является незаменимым материалом, так как имеет низкие показатели теплопроводности и влагопоглощения и долгий срок службы. Пенополистирол трудно воспламеняем, и является отличным звукоизолятором.
  3. Кроме вышеперечисленных материалов, утепление трубопроводов можно осуществлять и с помощью других менее известных, но не менее практичных утеплителей, таких как пеностекло и пеноизол. Эти материалы прочные, безопасные и являются близкими родственниками пенопласта.

Защиту от коррозии и высокую теплоизоляцию труб может обеспечить и теплоизоляционная краска.

Это относительно новый материал, основным плюсом которого является то, что она проникает в труднодоступные места и способна выдерживать высокие температурные перепады.

Читайте также:
Фанера для пола: изготовление, качественные характеристики, сферы применения, раскрой и подгонка

Порядок проведения расчётов

Без выполнения расчётов нельзя выбрать оптимальный материал, определить подходящую толщину. Без этого невозможно определить, какой плотностью будет обладать тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Среди факторов, оказывающих влияние на конечный результат подсчётов:

  • проведение тепла.
  • Способность защищать от деформаций.
  • Воздействия механического типа.
  • То, какой является температура на изолируемых поверхностях.
  • Вибрация на оборудовании и возможность его появления.
  • Температурный показатель в окружающей среде.
  • Предел по допустимой нагрузке.

Не обойтись и без учёта нагрузки, которая возникает при взаимодействии оборудования или трубопроводов с окружающим грунтом и транспортными средствами, которые проходят по поверхности. Специальные формулы используются для любых систем по передаче тепла, которые бывают стационарными, нестационарными.

Представляем серию формул для самостоятельного расчета толщины теплоизоляции.

Расчёт для теплоизоляции искусственно адаптируется ко всем условиям эксплуатации, характерным для того или иного и трубопровода или оборудования. Сами условия формируются при участии:

  1. Строительных материалов для подготовки к сменам времён года.
  2. Влажности, способствующей ускорению теплообмена.

Профессиональные компании предоставляют исполнителям инженерные данные для будущего строительства. Какие именно требования оказывают наибольшее влияние на выбор подходящих изоляционных покрытий?

  • Теплопроводность.
  • Звукоизоляция.
  • Возможность поглощать или отталкивать воду.
  • Уровень паропроницаемости.
  • Негорючесть.
  • Плотность.
  • Сжимаемость.

Изоляция и СНиПы

СНиПы – это разновидности нормативных документов. В производстве они получили достаточно широкое распространение. Благодаря использованию СНиПов есть возможность выполнить теплоизоляцию по всем нормам относительно плотности. Учитывается и такой показатель, как коэффициент теплопроводности для различных типов.

Например, отдельные требования СНиП предъявляют к поверхностям, которые имеют температуру не больше 12 градусов. В данном случае обязательным требованием становится наличие пароизоляционного слоя.

Расчёт проводится по специальной процедуре с поверхностями, у которых нет определённого температурного режима. И которые слишком быстро меняют технические характеристики.

Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов: СНиП, характеристики, виды теплоизоляции и требования к ним

Необходимо учитывать не только конструктивные особенности оборудования и трубопроводов, когда выбирается подходящей тип изоляционного материала, но и другие факторы. Этого требует СНиП для тепловой изоляции оборудования и трубопроводов.

Рассмотрим факторы, влияющие на выбор изоляционных материалов.

  1. Целевое назначение самих изоляционных материалов.
  2. Пространственную ориентацию.
  3. Возможные атмосферные воздействия.

Какие требования предъявляются к тепловой изоляции трубопроводов и оборудования, рассмотрим ниже в данной статье.

Какую функцию выполняет защита?

Одно из назначений тепловой изоляции оборудования и трубопроводов – в снижении величин по тепловым потокам внутри конструкций. Материалы покрываются защитно — покровными оболочками, которые гарантируют полную сохранность слоя, в любых условиях эксплуатации.

Большое внимание вопросам тепловой изоляции уделяют в разных направлениях промышленности и энергетики. В сооружениях и оборудовании в этих отраслях именно тепловая изоляция становится одним из наиболее важных компонентов.

Результатом становится не только снижение потерь по теплу при взаимодействиях с окружающей средой. Но и расширение возможностей по сохранению оптимального теплового режима.

Тепловая изоляция трубопроводов и её суть

Применяя изоляцию теплового вида, производители облегчают себе осуществление тех или иных процессов по технологии. Это решение широко используется во многих сферах промышленности:

  1. Металлургической.
  2. Пищевой.
  3. Нефтеперерабатывающей.
  4. Химической.

Но большего внимания изоляция удостаивается от представителей энергетики. В данном случае объекты теплоизоляции имеют вид:

  • Труб для дыма.
  • Устройств по обмену тепла.
  • Аккумуляторных баков, где хранится горячая вода.
  • Турбин с газом и паром.

Тепловая изоляция трубопроводов используется на аппаратах, которые располагаются как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Это актуальное решение для теплоизоляции оборудования, например резервуаров, в которых хранится вода вместе с теплоносителями. Ряд жёстких требований предъявляется к эффективности изоляционных покрытий.

Какие именно требования предъявляются в данной сфере?

Перечень необходимых требований к материалам составляется на основе влажностных, механических, температурных и вибрационных нагрузок, которые испытывают конструкции во время монтажа. К теплоизоляционному покрытию предъявляется следующий ряд требований:

  • Эффективность в теплотехническом смысле.
  • Высокие показатели безопасности, в плане экологии и воздействия огня.
  • Долговечность вместе с эксплуатационной надёжностью.

Изоляция и СНиПы

СНиПы – это разновидности нормативных документов. В производстве они получили достаточно широкое распространение. Благодаря использованию СНиПов есть возможность выполнить теплоизоляцию по всем нормам относительно плотности. Учитывается и такой показатель, как коэффициент теплопроводности для различных типов.

Расчёт проводится по специальной процедуре с поверхностями, у которых нет определённого температурного режима. И которые слишком быстро меняют технические характеристики.

Порядок проведения расчётов

Без выполнения расчётов нельзя выбрать оптимальный материал, определить подходящую толщину. Без этого невозможно определить, какой плотностью будет обладать тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Среди факторов, оказывающих влияние на конечный результат подсчётов:

  • проведение тепла.
  • Способность защищать от деформаций.
  • Воздействия механического типа.
  • То, какой является температура на изолируемых поверхностях.
  • Вибрация на оборудовании и возможность его появления.
  • Температурный показатель в окружающей среде.
  • Предел по допустимой нагрузке.
Читайте также:
Что такое циновка и ее использование в интерьере

Не обойтись и без учёта нагрузки, которая возникает при взаимодействии оборудования или трубопроводов с окружающим грунтом и транспортными средствами, которые проходят по поверхности. Специальные формулы используются для любых систем по передаче тепла, которые бывают стационарными, нестационарными.

Представляем серию формул для самостоятельного расчета толщины теплоизоляции.

Расчёт для теплоизоляции искусственно адаптируется ко всем условиям эксплуатации, характерным для того или иного и трубопровода или оборудования. Сами условия формируются при участии:

  1. Строительных материалов для подготовки к сменам времён года.
  2. Влажности, способствующей ускорению теплообмена.

Профессиональные компании предоставляют исполнителям инженерные данные для будущего строительства. Какие именно требования оказывают наибольшее влияние на выбор подходящих изоляционных покрытий?

  • Теплопроводность.
  • Звукоизоляция.
  • Возможность поглощать или отталкивать воду.
  • Уровень паропроницаемости.
  • Негорючесть.
  • Плотность.
  • Сжимаемость.

О толщине изоляции трубопровода и оборудования

Обязательно опираться на нормативы, чтобы определить допускаемую толщину для каждого конкретного оборудования. В них производители пишут о том, какая плотность сохраняется в тепловом потоке. В СНиПах приводятся алгоритмы решения разных формул вместе с самими формулами.

Для выявления минимума толщины трубопроводов в том или ином случае определяют предел по допустимым значениям потерь на тех или иных участках.

Полиуретановая изоляция


Трубопроводы с данным типом изоляции используются, когда надо укладывать конструкцию над поверхности земли, бесканального типа. При изготовлении стараются внедрить как можно больше новых технологий.

Из материалов к процессу допускаются только обладающие максимально высоким качеством. Заблаговременно их подвергают испытаниям в большом количестве, согласно СП, тепловая изоляция оборудования и трубопроводов не допускает брака.

Использование пенополиуретана позволяет снижать тепловые потери. И обеспечивает долговечность для самого материала теплоизоляции. В состав пенополиуретана входят экологически чистые компоненты. Это Изолан-345, а так же Воратек CD-100. По сравнению с минеральной ватой, теплоизоляционные характеристики пенополиуретана гораздо выше.

ППМ и АПБ изоляция

На протяжении более чем тридцати лет в трубопроводах используется так называемая пенополименарльная изоляция. Основным видом в данном случае выступает полимербетон. Его характеристики можно описать следующим образом:

  • Включение в группу Г1 при испытаниях на горючесть согласно действующим ГОСТам.
  • Температурный режим эксплуатации, позволяющий поддерживать 150 градусов.
  • Наличие структуры интегрального типа, которая совмещает в себе функции покрытия для гидроизояции вместе со слоем изоляции от тепла.

Некоторые региональные производители до недавнего времени занимались выпуском армопенобетонной изоляцией. У этого материала очень низкая плотность. А теплопроводность, наоборот, приятно удивляет.

АПБ обладает следующим набором преимуществ:

  1. Долговечность.
  2. Гидрозащитное покрытие с высокой паропроницаемостью.
  3. Оборудование не подвергается коррозии.
  4. Способность трубопровода выдерживать высокие температуры.
  5. Сопротивляемость огню.

Такие трубы хороши тем, что их можно применять для теплоносителя практически любой температуры. Это касается как сетей не только с водой, но и с паром. Вид прокладки не имеет значения.

Допустимо даже совмещение с подземной бесканальной и канальной разновидностями. Но продукция с ППУ теплоизоляцией всё ещё считается более технологичным решением.

О коэффициенте теплопроводности

Оборудование, пока оно эксплуатируется, становится возможным увлажнение – вот что больше всего влияет на расчётный коэффициент теплопроводности.

Особые правила существуют для принятия коэффициента, который предполагает увеличение теплопроводности изоляционных покрытий. Основываются при этом на ГОСТах и СНиПах, но не обойтись и без других факторов:

  • влажность грунта согласно СП.
  • Разновидности, к которой относится материал для теплоизоляции.

Коэффициент равняется единице, если речь идёт о трубах с ППУ-изоляцией, в оболочке из полиэтилена высокой плотности. Не важно, каков уровень влажности в грунте, где установлено оборудование. Другим будет коэффициент у оборудования и труб с изоляцией АПБ, имеющих интегральную структуру. И допускающих возможность того, что изоляционный слой может высохнуть.

  1. 1,1 – уровень коэффициента для конструкций, размещённых в грунтах с большим количеством воды, согласно СП.
  2. 1,05 – для грунтов, где количество воды не такое большое.

При практических расчётах используются специальные инженерные методики. Они обычно учитывают сопротивления внешним воздействиям из окружающей среды. Двухтрубная прокладка предполагает учёт взаимного теплового влияния каждого из элементов на другие.

Оптимальная толщина и дополнительные рекомендации

Одним из определяющих факторов при выборе подходящей толщины становится фактор стоимости. А данные показатели могут определяться индивидуально для каждого конкретного региона.

7 ошибок при выборе и установке тепловой завесы.

Тепловая завеса на сегодняшний день уже достаточно распространенный и популярный отопительный прибор во многих магазинах, гаражах, СТО, офисных зданиях и других помещениях.

Если вы решили установить такое устройство, но еще не определились какую модель выбрать, давайте подробнее рассмотрим все вопросы по разновидностям и особенностям отдельных видов.

В первую очередь запомните, что завеса это дополнительный, а не основной отопительный прибор. Его главная задача — создать невидимый барьер из мощного воздушного потока.

Благодаря этому, в зимний период, холодный воздух попросту не сможет проникнуть внутрь помещения через дверные или оконные проемы.

Где это требуется? Конечно же не в домашних условиях, а там, где происходит частое открывание закрывание дверей — магазины, автомастерские, супермаркеты, школы и т.д.

Читайте также:
Фасады для кухни: дерево, МДФ, алюминий, стекло

Тем не менее, иногда попадаются владельцы частных домов, которые хотят смонтировать подобные устройства при входе в дом, например вместо второй двери. Образуя тем самым, некий тамбур. Либо вообще, сразу же на входе.

Не советуем этого делать, так как штука эта довольно шумная и будет вас сильно раздражать.

Такие устройства актуальны в целях энергосбережения больших отапливаемых помещений с плохой теплоизоляцией. Завеса установленная в правильном месте, поможет в некоторой степени ликвидировать основные мостики холода и больше не топить улицу.

Выяснить какая стенка или проем теряют больше всего тепла, можно при помощи тепловизора.

Кстати, работают тепловые завесы не только зимой, но и летом.

В летний период, отсекающий поток воздуха от них, поможет удержать прохладу внутри здания, созданную за счет кондиционеров.

Как же все это работает? Данное оборудование по принципу действия напоминает тепловой вентилятор.

Потоки воздуха и там, и там, проходят через нагревательный элемент.

Есть конечно модели и без обогрева. Но они зимой создают ощущение дополнительного сквозняка и невольно отталкивают покупателей и гостей, пришедших в ваше здание.

Главное отличие завесы от дуйчика, заключается в узконаправленности воздушного потока — строго вдоль плоскости проемов, у которых установлено оборудование.

Тем самым и создается мощный воздушный барьер для наружного воздуха. Это можно продемонстрировать на температурной диаграмме.

На втором, в районе двери поставили завесу и снова провели замеры. Взгляните на отличия.

Область применения подобных аппаратов очень большая, начиная от маленьких продовольственных магазинов, и заканчивая большими складами и производственными цехами.

Летом, кроме сохранения прохлады, завесы также защищают от проникновения пыли, надоедливого тополиного пуха, выхлопных газов и других неприятных запахов с улицы.

Вдруг, недалеко от вашего здания, проходит канализация или расположена мусорка. От всего этого тоже спасет данный агрегат. Так что тепловым воздействием его функционал не ограничивается.

В чем принципиальное отличие одних моделей от других? Во-первых, их подразделяют по напряжению.

    однофазные 220В

Это самые компактные аппараты. Их монтируют на высоте не более 3-3,5м.

Ширина таких устройств около 1м, что как раз укладывается в ширину стандартного дверного проема. Если ваш проем шире, можете поставить несколько штук в ряд.

Модели до 3квт подключаются через обычную вилку и розетку. А от 5квт и выше, уже через отдельный кабель и силовые клеммники.

    трехфазные 380В

Это уже более мощные тепловые завесы для обогрева серьезных помещений.

В некоторых случаях, если позволяет сечение питающего кабеля, и у вас нет в наличии трехфазного напряжения, подключение завесы 380В переделывают и подсоединяют на одну фазу. Ставят перемычки на соответствующих клеммах, тем самым подавая одноименку на все тэны.

Во-вторых, завесы делятся по способу монтажа. Самые популярные – горизонтальные.

Они монтируются над проемами и обеспечивают воздушный поток сверху вниз. Если проем достаточно широкий, монтируют несколько штук.

Самое главное запомните, что завесы у которых указан горизонтальный способ установки, запрещено монтировать вертикально.

Это выведет из строя подшипники вентилятора и непредсказуемым образом скажется на приборе в целом. Да и гарантии вы лишитесь.

Вертикальные агрегаты, редкий экземпляр в небольших зданиях. В основном их покупают, если нет возможности установить горизонтальные. Монтируются они по бокам от входного проема.

Высота вертикальной завесы должна быть не менее 80% от общей высоты всего проема. Иначе никакого эффекта сохранения температуры вы от нее не получите.

Вообще вариантов монтажа может быть великое множество, а если вы в дальнейшем планируете изменять место установки, то выбирайте универсальные модели. Они монтируются как вертикально, так и горизонтально.

Еще есть завесы скрытой установки. Они целиком прячутся за подвесной потолок, а наружу выводится только решетка выдува.


Но и обычный габаритный аппарат при грамотном подходе можно очень красиво облагородить.


Также тепловые завесы отличаются между собой по типу теплообменника. Грубо говоря, каким способом они нагревают воздух.

    электрические завесы

Электрические самые популярные. Они легко монтируются и обслуживаются. Их можно установить в любом месте, и не только над дверным проемом.

В них в качестве нагревательного элемента используется ститч или тэн.

Ститч – это спираль из проволоки, которая расположена непосредственно перед самим соплом.

У производителя Ballu такие аппараты в своем названии имеют букву S.

    очень быстрый нагрев
    сравнительно небольшая цена

Недостатки:

    маленький срок службы

Тэн представляет из себя металлическую трубку с нагревательным элементом внутри. В названии таких завес присутствует буковка Т.

Завесы снабженные тэном, производительнее и долговечнее, чем ститч модели. Соответственно они и дороже.

Самое главное их преимущество – возможность монтажа как горизонтально, так и вертикально.

Эти разновидности подключаются к общей системе водяного отопления. Теплоноситель циркулирующий через калорифер, отдает свою тепловую энергию воздуху, который проходит через него.

    значительная экономия электроэнергии
Читайте также:
Стальные ванны — установка, отзывы, цена

Для их работы напряжение требуется только для вентилятора. Никаких мощных тэнов.

Хотя они и стоят гораздо дороже, но при частой эксплуатации, такие аппараты отбивают свои затраты в первый же сезон.

    большая тепловая мощность

Именно их ставят в больших промышленных и складских помещениях.

    сложность монтажа и обслуживания
    не редко забиваются трубки и прекращается циркуляция
    высокая цена

Что нужно знать чтобы сделать правильный выбор? Замерить ширину и высоту дверного проема. По полученным данным и подбирается аппарат.

С оптимальной высотой все достаточно просто. Она обычно указывается в технических данных и паспорте устройства. Ищите такой параметр, как эффективная длина струи.

Максимальная высота установки должна быть больше или равна этой самой эффективной длине струи.

При вертикальном расположении берется в расчет ширина проема.

Главная задача при подборе той или иной модели – обеспечить скорость воздуха возле пола или в конце двери (вертикальный монтаж) более 2м/с.


При подборе ширины завесы придерживайтесь аналогичного правила.

Ширина тепловой завесы должна быть либо равна, либо немного превышать дверной проем.

При этом обращайте внимание именно на ширину сопла, откуда вылетает воздух, а не на общую ширину корпуса. Во многих аппаратах сопло занимает не более 70-80% всей длины.

Сбоку от него могут располагаться кнопки включения и выключения, либо просто кусок закрытого пластика.

Естественно, что с этих боковых мест, никакого полезного теплового воздушного потока вы не получите.

Иногда существует вариант, когда в качестве экономии, все таки устанавливают завесу чуть меньше общей ширины проема. Все таки воздушный поток идет сверху не строго параллельно, а с нескольким расширением к низу (на 10-15%).

Но для такого монтажа должно быть соблюдено несколько условий:

    отсутствие сквозняков
    наличие тамбура
    минимальная проходимость через дверь

Не у всех совпадают эти требования, поэтому лучше всего придерживаться основного правила.

    ставите вы завесу только для отсечения холодного воздуха или хотите с ее помощью еще и поднять немного температуру
    хорошо ли отапливается помещение
    какая проходимость через проем

Например, для небольшой кафешки с тамбуром, вам хватит и 3-х киловаттной модели. А вот для магазинчика той же площади, с теми же дверями, уже потребуется от 9квт и выше.

Если не сильно вдаваться во все сложности, то можете взять на вооружение следующую формулу: 1квт=10м2

Согласно ей, для стандартного дверного проема, подойдет завеса с высотой монтажа 2-2,5м и тепловой мощностью от 3-х до 5квт. Воздухопроизводительность модели при наличии обычных дверей должна составлять до 900 м3/ч.

При нестандартных размерах проема исходите из следующих данных:

    до 400м3/ч на 1м2 при потолках до 3м
    до 600м3 на 1м2 при потолках выше 3м

Еще при выборе не забывайте момент, что данная штука является довольно шумной. Если вы планируете установить завесу в кафе или ресторане, где у вас будет приятная музыка, то без тамбура вам никак не обойтись.

Иначе шум и гул от вентилятора будет раздражать как ваших работников, так и посетителей. Весь эффект от сохранения тепла будет нивелирован.

Еще в ресторанах и кафешках обычно монтируют мощные системы вентиляции и вытяжки. Так вот, если большая часть свежего воздуха в помещение попадает через дверь, никакая тепловая завеса не спасет от проникновения холода.

Внутри будет постепенно образовываться область разряженного давления, и воздух с улицы по любому будет засасываться в такой “вакуумный” карман, какую бы мощную модель вы не выбрали.

Тепловую завесу нельзя повесить просто так, как вам угодно. Здесь должно выполняться правило, согласно которому, около трети всего воздушного потока от завесы, должно уходить наружу.

Чтобы не наделать ошибок, придерживайтесь рекомендаций на рисунке ниже.

При необходимости, в целях регулировки, изменяйте угол наклона аппарата.

2 Выбор и монтаж горизонтальной модели в вертикальном положении.

3 Слишком большая высота установки при недостаточной мощности.

4 Переделка и подключение мощной завесы 380В на 220В без учета сечения кабеля и повышения общей нагрузки на щитовой.

5 Игнорирование сквозняков в помещении.

Если упустить данный факт и подбирать аппарат, только руководствуясь шириной и тепловой мощностью строго по м2, то завеса не будет справляться со своими обязанностями.

Когда у вас в помещении есть вторая дверь или открытый проем без завес, то весь эффект отсечения холодных потоков будет нивелирован. В этом случае изначально нужно выбирать тепловую завесу с запасом по мощности.

Хотите хоть как-то сэкономить и не переплачивать за эл.энергию? Тогда поставьте и подключите завесу через концевой выключатель.

Что это такое? Это специальный выключатель, который замыкает свои контакты при открывании дверей. Зашел посетитель – завеса включилась. Закрыл за собой дверь – автоматически выключилась.

6 Выбор ширины завесы по ее общей длине, без учета длины самого сопла.

Читайте также:
Теплый пол под виниловый ламинат

7 Ожидание эффекта обогрева.

Многие до сих пор заблуждаются, предполагая, что установив завесу, у них в помещении сразу станет тепло. Запомните, что это в первую очередь не отопительный, а отсекающий прибор.

Его задача отсечь холодный воздух с улицы и не дать температуре в помещении упасть за счет перемешивания с наружными потоками. Тепловая завеса не повысит вам температуру внутри, если у вас все плохо с отоплением и нет других источников обогрева.

Также не стоит ее путать с тепловой пушкой. У них совершенно разные скорости обдува и нагнетания температуры.

Ну и не допускайте ошибку думая, что данный прибор предназначен только для зимы, а летом он будет бесполезен. Если уж купили этот аппарат, то используйте его по максимуму и в летние жаркие деньки.

Выше описывались варианты такого применения.

Выбор тепловой завесы

Входя в торговый центр, офис или больницу, мы часто можем ощутить на себе мощный, направленный поток теплого воздуха. Многие полагают, что это – обогреватель, но это не совсем так. Такие устройства называются Тепловыми завесами.

Тепловая завеса – это прибор, основная цель которого препятствовать проникновению воздушных масс через проемы (дверные, оконные и т.п.) с улицы внутрь помещения, и наоборот.

Ситуации, в которых возможно применение тепловых завес:

  • Поток воздуха, создаваемый прибором, не пропускает холодные воздушные массы внутрь помещения, а теплому внутреннему воздуху уходить из помещения. Для этого применяется нагретый воздух, который также выполняет вспомогательную роль в обогреве помещения.
  • Обратная ситуация – в жару, воздушный поток генерируемый завесой, препятствует проникновению теплого воздуха в помещение. Ввиду того, что холодный воздух имеет большую плотность, эффективность в таком режиме несколько меньше чем в предыдущем.
  • Так же возможно использовать воздушный поток в качестве своеобразного “фильтра” – он не позволяет уличному воздуху, содержащему в себе пыль, выхлопные газы и т.д. проникать в помещение.

По источнику получения тепловой энергии различают:

  • Электрические;
  • Водяные;
  • Газовые тепловые завесы.

Водяные и газовые завесы, в силу некоторой специфики, в большинстве своем используются в производственных помещениях. Электрические приборы получили огромное распространение, и используются в различных помещениях. Рассмотрим, что же они представляют из себя.

По внешнему виду, завесу можно спутать с внутренним блоком сплит-системы кондиционирования воздуха. Она состоит из нагревательного элемента и вентилятора турбинного типа. Корпус устройства, в верхней части имеет перфорацию для забора воздуха из помещения, не редко с фильтром грубой очистки. В нижней части располагаются жалюзи, которые используются для направления потока воздуха на выходе. Так же на корпусе устройства могут располагаться органы управления – включения и отключения вентилятора и нагревательных элементов, их мощностью и/или скоростью.

Разновидности электрических тепловых завес

Устройства можно классифицировать по различным признакам.

По ориентации относительно проема:

– для горизонтальной установки;

– для вертикальной установки.

Классическая установка подразумевает горизонтальный монтаж завесы над проемом. Если невозможно установить прибор, таким образом, то в таких случаях существуют модели, устанавливаемые вертикально с одной, или обоих (в зависимости от ширины) сторон проема. Многие модели могут устанавливаться и горизонтально и вертикально, в зависимости от необходимости.

По типу установки:

Стандартная установка осуществляется навесным монтажом на стену или пол (в случае вертикальной установки). Но так же существуют тепловые завесы встраиваемые, например, в подвесной потолок. Актуально когда расстояние от верха проема до потолка не позволяет установить стандартный прибор, или такая установка нежелательна ввиду иных причин.

По типу нагревательного элемента:

ТЭН – трубчатый элемент с нитью накала из нихрома, помещенной в стальной колбе с кварцевым наполнителем, на котором иногда уставливают алюминиевые ребра для увеличения полезной площади. К достоинствам можно отнести большие диапазоны мощностей ТЭНов, более интенсивная передача тепла воздуху (за счет большой площади ребер), достижение больших температур чем у СТИТЧ. Приборы с такими нагревателями могут иметь защиту IP24, что увеличивает возможности установки приборов с такими элементами. Из недостатков можно отметить потрескивание при работе из-за разного температурного расширения стали и алюминия, сильная зависимости эффективности от качества сопряжение стальной рубки и ребер. Так же большие габариты нагревательного элемента создают сопротивление воздушному потоку, уменьшая воздушный канал, и более медленный нагрев. Более высокая цена.

СТИЧ – также называемые игольчатыми или ленточными нагревательными элементами – представляет из себя тонкую пластину (ленту) из диэлектрика, густо пронизанную нихромовой нитью таким образом, что с обеих сторон образованы петли. К плюсам СТИТЧей относятся практически моментальный нагрев и остывание, дешевизна производства, не препятствуют прохождению потока воздуха и тем самым снижают шумность прибора. Из минусов отмечается мощность до 9кВт, не подходят для влажных помещений, небольшая площадь теплообмена.

По типу защиты от проникновения воздушных масс:

Смесительные завесы не защищают на 100% от проникновения внешнего воздуха в помещение. Вместо этого, они смешивают нагреваемый ими воздух с холодным наружным. Для обеспечения итоговой температуры воздуха близкой к температуре внутри помещения, требуются мощные нагревательные элементы, что негативно сказывается на энергопотреблении.

Читайте также:
Технология строительства дома из несъемной опалубки : описание и особености, фото

Шибериющие приборы за счет высокой скорости работы вентилятора, создают мощный воздушный поток, препятствующий проникновению наружного воздуха.

По числу создаваемых воздушных потоков:

Двухпоточные завесы, в отличии от однопоточных, создают 2 воздушных потока: более близкий к проему использует воздух из помещения без нагрева, а дальний проходит через нагревательный элемент. Таким образом, достигается большая эффективность завесы, поскольку даже если ближний поток не перекрыл полностью прохождение холодного воздуха, то нагретый воздух второго потока выровняет его температуру с «комнатной». Несмотря на использование двух вентиляторов, потребление электрической энергии у данных аппаратов меньше чем у однопоточных, за счет большей тепловой эффективности.

Как выбрать оптимальную тепловую завесу

При выборе тепловой электрической завесы, необходимо пользоваться следующими основными правилами.

1. Размер завесы должен быть равен ширине (при горизонтальной) или высоте (при вертикальной установке) проема, либо быть немного больше. При несоблюдении данного правила воздушный поток от прибора, не сможет перекрыть проход наружного воздуха. Длина завес обычно не превышает 2 м, если ширина (высота) проема больше необходимо использовать несколько агрегатов смонтированных вплотную друг к другу.

2. Технические условия для установки прибора. В руководстве указываются необходимые условия для правильного монтажа завесы – например, обычно расстояние от завесы до потолка не менее 50 мм, для нормального забора воздуха, и не менее 100 мм от торца устройства до стены.

3. Производительность по воздуху, или объем перекачиваемого воздуха. К сожалению, простому обывателю данная информация мало чем поможет, данные величины в большей степени предназначены для специалистов осуществляющих расчет и подбор тепловых завес. Однако производители вкупе к численному выражению данной величины в м 3 , так же указывают высоту проема, на котором может использоваться прибор. Это значение справедливо при отсутствии ветра направленного в проем, или сквозняка. Также может указываться скорость воздушного потока на различном расстоянии от завесы. Принято считать, что для эффективной работы скорость потока воздуха у пола должна быть больше 2,5 м/с.

4. Максимальная потребляемая мощность. Указывает, какое количество электроэнергии используется прибором во время работы. Необходимо для определения требований к проводке, при подключении прибора. Маломощные модели подключаются в розетку, более мощные напрямую в электрический щиток. Потребляемая мощность напрямую связана со следующим параметром.

5. Тепловая мощность. Поскольку назначение тепловой завесы не нагреть воздух в помещении, а предотвратить попадание холодного воздуха, то это значение не играет первостепенной роли при выборе. Но если вы хотите, использовать ваше устройство для непосредственного обогрева помещения, то принято считать, что на 10 м 2 необходимо 1 кВт мощности, при высоте потолков не выше 3 метров.

6. Наличие дополнительных функций (об этом ниже).

Дополнительные функции

Наличие пульта управления. Органы управления завесой могут располагаться как на самом устройстве, так и на отдельном пульте, который можно разместить в удобном месте. Обычно он позволяет установить температуру нагрева воздуха, выбрать режим работы вентилятора и/или нагревательного элемента, а так же включить или выключить завесу. Управление только на приборе менее удобно и, в большинстве случаев, менее функционально поскольку позволяет только управлять включением прибора и изменить мощность нагрева.

Режим без нагрева. Используется в летнее время для предотвращения проникновения горячего воздуха в помещение, и/или пыли, газов, летающих насекомых.

Отключение при перегреве. Биметаллическое реле отключает прибор, если температура нагревательного элемента превысит безопасное значение.

Фильтры для воздуха. Использование различных элементов фильтрации проходящего через завесу воздуха увеличивает стоимость устройства, но положительно сказывается на качестве воздуха в помещении.

Тепловая завеса для стандартной двери (80*200) и горизонтальной установки обойдется вам в сумму до 7000 рублей.

Двери в супермаркетах и подобных заведениях перекроют модели стоимостью до 17000 рублей.

Для гаражных ворот потребуются мощные устройства стоимостью вплоть до 22500 рублей. Для эффективного отсекания внешнего воздуха, обычно требуется 2 завесы.

Как выбрать тепловую завесу?

Тепловые завесы производят направленный поток воздуха, перекрывающий дверной проём. Зимой они защищают помещений от холода, летом – от пыли, песка и насекомых. В частных домах и квартирах их устанавливают редко. А в местах, где дверь часто открывается, помогут существенно снизить теплопотери, а значит – сэкономить.

В статье расскажем про виды, характеристики и особенности установки завес.

Содержание

Принцип работы и разновидности

Воздух проходит через прибор и нагнетается вентилятором. Зимой и в межсезонье может нагреваться. Но главная функция завесы не обогревательная, а барьерная.

Всё, что нужно оставить на улице, останется на улице

Тепловые завесы делятся на электрические и водяные. Первые работают за счёт нагревателя (трубчатого, спирального, игольчатого), вторые – за счёт теплообменника с проходящей по нему водой (горячей или холодной, в зависимости от режима работы). Водяные модели экономичнее электрических, но нуждаются в сложном монтаже, из-за чего пользуются меньшим спросом.

Читайте также:
Стулья в стиле «прованс»

По способу установки завесы делятся на вертикальные, горизонтальные и универсальные. Первые монтируются сбоку от входа, вторые – над проёмом, третьи – и так, и так.

Основные характеристики

Производительность – объём воздуха, который воздушно-тепловая завеса выпускает за час. Чем она больше, тем крупнее окна и двери, которые можно будет перекрыть. Скорость потока всегда уменьшается к низу проёма. Чтобы завеса работала эффективно, скорость у пола должна быть не ниже 2,5 м/с.

При покупке завесы можно ориентироваться на средние значения производительности:

  • Малый проём (окно выдачи товара) – 300 м³/час.
  • Стандартный проём (дверь в магазин) – 1000 м³/час.
  • Крупный проём (входная группа в торговый центр) – от 1500 м³/час.

Если в помещении есть тамбур, производительность можно уменьшить вдвое.

Мощность влияет на скорость и интенсивность обогрева. Если помещение хорошо отапливается, можно выбрать модель с минимальной мощностью – 1500-2500 Вт. Для помещения с тонкими стенами или совсем без обогрева завеса выбирается по принципу 1000 Вт на 1 м2 при высоте помещения 2,6-3,0 м.

Ширина горизонтальной завесы должна быть равна ширине дверного проёма или больше её. Если вход не будет перекрываться полностью, в зазор будет проникать холодный воздух. Чтобы закрыть широкие ворота, можно монтировать пару завес в ряд.

Высота вертикальных моделей может не перекрывать крупный вход полностью: достаточно, чтобы воздушная завеса обдувала 80% проёма и не была ниже человеческого роста.

Способ управления – механический (кнопками) или электронный (пультом). Первый встречается на вертикальных завесах с небольшим функционалом. Второй – на производительных горизонтальных моделях, до которых без стремянки не дотянуться. Настройка пультом более тонкая, чем кнопками – можно выбирать ступень мощности, задавать скорость выдува, ставить таймер и т.д.

Термостат будет поддерживать постоянную температуру.

Особенности монтажа

С подключением завесы сложно справиться своими руками – лучше доверить работу специалисту. Но чтобы контролировать процесс, лучше разобраться в основных правилах монтажа.

Завесы не устанавливают вплотную к поверхностям: перед отверстием воздухозабора не должно быть препятствий. Иногда производители дают рекомендации по отступам в инструкции. Если их нет, можно ориентироваться на стандарт: от потолка – не меньше 5 см, от стены – не меньше 10 см.

И горизонтальные, и вертикальные электрозавесы устанавливаются как можно ближе к проёму. Сперва делают разметку под монтажные скобы, а затем сверлят отверстия и устанавливают кронштейны, на которых закрепляется прибор.

С водяными завесами сложнее – с помощью патрубков и запорного вентиля к ним нужно подвести теплоноситель. Вода должна поступать в прибор через фильтр.

Схема подключения тепловой водяной завесы

После подключения завесы к системе водоснабжения, нужно будет произвести опрессовку: заполнить систему водой и стравить воздух через сбросные краны. Убедившись по манометру, что стыки герметичны, можно будет запускать завесу для стационарной работы.

Рейтинг тепловых завес

Для проёмов разного размера: от стандартных входов в магазин или кафе, до ворот гаражей и ангаров.

Компактная завеса со встроенным термостатом. Подходит для горизонтальной установки над стандартной дверью (0,7 х 2,2 м). Работает в трёх режимах: с нагревом (50, 100%) и без него.

  • Мощность – 3000 Вт
  • Производительность – 400 м³/ч
  • Сеть – 220 В

Более мощная завеса для стандартных дверей (0,8 х 2,2 м). Защитит от сквозняков и прогреет входную зону. Устанавливается горизонтально.

  • Мощность – 6000 Вт
  • Производительность – 780 м³/ч
  • Сеть – 220 В

Производительная модель для помещений с высокими теплопотерями. Подходит для проёмов 1,5 х 2,2 м – например, для ворот, широких раздвижных дверей и т.п.

  • Мощность – 9000 Вт
  • Производительность – 1170 м³/ч
  • Сеть – 380 В

Универсальная завеса – подходит и для горизонтального, и для вертикального монтажа. Рассчитана на двери высотой до 3,5 м и шириной до 1 м. Оборудована термостатом.

  • Мощность – 6000 Вт
  • Производительность – 1500 м³/ч
  • Сеть – 220/380 В

Ещё один универсальный прибор. Рассчитан на очень крупные проёмы: высотой до 3,5 м, шириной до 2 м. Подойдёт для торговых центров, ангаров и складов. Компенсирует высокую разницу температур между помещением и улицей. Шум подавляется системой Silence gate и амортизирующими демпферами Noise catchers. Встроенный термостат защищает от перегрева.

  • Мощность – 12000 Вт
  • Производительность – 3000 м³/ч
  • Сеть – 220 В
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: