热力管道保温层厚度表

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DL5704-表4.3.5热力管道保温非金属外保护层检验批施工质量验收表

DL5704-表4.3.5热力管道保温非金属外保护层检验批施工质量验收表
热力管道保温非金属外保护层检验批施工质量验收
机组工程编号:性质:表4.3.5
分项工程名称
工序
检检验结果
结论
材料检验
外观检查
符合《火力发电厂热力设备及管道保温防腐施工技术规范》DL5714规定
抽样检测
主控
符合《火力发电厂热力设备及管道保温防腐施工技术规范》DL5714规定
抹面层施工
材料的拌合比
主控
符合材料说明书要求
外观
表面光滑、平整、棱角顺直,金属网无外露
平整度偏差
mm/m
≤5
抹面层裂纹
主控
应无裂纹(发丝裂纹除外)
厚度
主控
符合设计要求
膨胀缝位置
mm
宽度8-12,方向正确
铝、
箔毡、布类施工
保温层上施工
修饰平整,表面清理干净
抹面层上施工
抹面层表面干燥后
铝、箔、毡布类包缠
层层压缝,压缝为30mm-50mm,端部可靠固定
玻璃钢施工
工厂配制
符合设计及材料说明书
要求
现场
制作
基布
紧密贴合,无气泡,搭接≥50mm
胶料涂制
饱满,层数和厚度符合设计要求
模块搭接
接缝整齐、严密,搭扣牢固,满足膨胀要求
螺栓安装
方向及露出丝扣长度一致
验收结论:
验收 签字
施工单位
年月日
设计单位
年月日
制造单位
年月日
总承包单位
年月日
监理单位
年月日
建设单位
年月日

保温层厚度计算公式

保温层厚度计算公式

保温层厚度计算公式-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1保温层“经济厚度法”计算公式中有关参数的取用幺莉,黄素逸(华中科技大学,湖北武汉430074)摘要着重介绍了采用保温层“经济厚度法”的计算公式中有关参数的取用和分析,为热力设备和管道保温结构的工程设计,提供一定的参考。

关键词热力设备保温层经济厚度1前言保温层“经济厚度”的计算方法,不但考虑了传热基本原理,而且考虑了保温材料的投资费用、能源价格、贷款利率、导热系数等经济因素对保温层厚度的影响。

因此,在火力发电厂的设计过程中,通常采用“经济厚度法”对热力设备和管道的保温层厚度进行计算。

对于火力发电厂的热力设备和管道,可分为平壁和管道两种物理模型。

当管道和设备的外径大于1020mm时,可按平壁的公式,来计算保温层厚度。

平壁和管道的保温层经济厚度计算公式如下所示:式中,δ:保温层的经济厚度,m;P h:热价,元/GJ;λ:保温材料的导热系数,W/(m·K);h:年运行小时数,h;t:设备和管道的外表面温度,℃;ta:环境温度,℃;P i:保温材料单位造价,元/m3;S:保温工程投资贷款年分摊率;α:保温层外表面向大气的放热系数,W/(m2·K);d o:保温层外径,m;d i:保温层内径,m。

由以上列出的保温层“经济厚度法”计算公式可以看出,公式中涉及的参数较多。

在保温计算时,这些参数的取值直接会影响到保温层厚度的计算结果。

所以,针对不同工程的实际情况,选取适当的参数,对计算结果的精度至关重要。

以下着重对计算公式中的各参数的取值进行讨论和分析。

2参数的取用和分析设备和管道的外表面温度t对于无内衬的金属设备和管道,其外表面温度应取介质的设计温度或最高温度;对于有内衬的金属设备和管道,应按有保温层存在进行传热计算确定其外表面温度。

环境温度t a保温工程的环境温度,实际上是一个变数,但通常情况下,如果载热介质的温度高而且稳定,环境温度的变化对计算温差的影响有限。

DL5704-表4.3.4热力管道硬质材料保温层检验批施工质量验收表

DL5704-表4.3.4热力管道硬质材料保温层检验批施工质量验收表
主控
mm
管道穿平台处
四周
主控
mm
可拆卸结构
主控
螺母一侧留出3倍螺母厚度,另一侧留出≥螺栓长度+25mm
灰缝厚度
mm
≤5
厚度
主控
mm
符合设计要求
续表
工序
检验项目
性质
单位
质量标准
质量检验结果
结论
金属网施工
搭接
mm
≥20
敷设
平整、铰接牢固,紧贴保温层,自锁压板锁紧
外观检查
表面无鼓包、空层
膨胀缝位置
主控
金属网断开
主控
符合《覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范》GB/T17393规定
保温层施工
敷设
砌块加工
主控
尺寸准确、紧贴工件,表面平整
干砌法
主控
拼砌严密,拼缝填塞密实一层错缝、二层压缝
湿砌法
主控
拼砌严密,灰浆饱满一层错缝、二层压缝
固定
捆扎
主控
牢固,间距不大于400mm,每块保温制品中的捆扎件不少于两道,无螺旋式缠绕捆扎
验收结论:
验收签字
施工单位
年月日
设计单位
年月日
制造单位
年月日
总承包单位
年月日
监理单位
年月日
建设单位
年月日
热力管道硬质材料保温层检验批施工质量验收
机组工程编号:性质:表4.3.4
分项工程名称
工序
检验项目
性质
单位
质量标准
质量检验结果
结论
材料检验
外观检查
符合《火力发电厂热力设备及管道保温防腐施工技术规范》DL5714规定
抽样检测

橡塑保温管国标厚度

橡塑保温管国标厚度

橡塑保温管国标厚度橡塑保温管是一种常用的保温材料,广泛应用于建筑、暖通、化工等领域。

橡塑保温管的国标厚度是保证其保温性能和使用寿命的重要指标之一。

下面将从国标厚度的定义、标准规定、选择原则等方面介绍橡塑保温管的国标厚度。

一、国标厚度的定义橡塑保温管的国标厚度是指根据国家标准规定的橡塑保温管的最小厚度要求。

国标厚度是为了保证橡塑保温管的保温性能和使用寿命,防止热量的散失和管道的腐蚀。

二、标准规定根据国家标准《建筑给水及排水工程塑料泡沫保温管》(GB/T 29162-2012)和《建筑给水及排水工程橡塑保温管》(GB/T 29597-2013)的规定,橡塑保温管的国标厚度应符合以下要求:1. 内外保温层厚度:保温层的厚度应符合工程设计要求,以保证管道的保温性能。

一般来说,内保温层厚度应大于等于外保温层厚度,以确保管道内部的热量不易散失。

2. 管道直径和保温层厚度的关系:保温层的厚度应根据管道的直径进行选择。

一般来说,管道直径越大,保温层的厚度应越大,以保证管道的保温效果。

3. 管道材质和保温层厚度的关系:保温层的厚度应根据管道的材质进行选择。

不同材质的管道对保温层的要求不同,需要根据具体情况进行选择。

4. 管道使用环境和保温层厚度的关系:保温层的厚度应根据管道使用环境进行选择。

不同使用环境对保温层的要求不同,需要考虑环境温度、湿度、腐蚀性等因素。

三、选择原则选择橡塑保温管的国标厚度应遵循以下原则:1. 根据工程设计要求选择保温层厚度,确保管道的保温性能。

2. 根据管道直径选择保温层厚度,保证管道的保温效果。

3. 根据管道材质选择保温层厚度,满足管道的保温要求。

4. 根据管道使用环境选择保温层厚度,考虑环境因素对管道的影响。

四、总结橡塑保温管的国标厚度是保证其保温性能和使用寿命的重要指标。

选择合适的橡塑保温管国标厚度需要考虑工程设计要求、管道直径、管道材质、管道使用环境等因素。

根据国家标准规定的橡塑保温管的国标厚度要求,可以确保橡塑保温管的保温效果和使用寿命,提高管道的热力传输效率,降低能源消耗。

管道保温验收标准(一)

管道保温验收标准(一)

管道保温验收标准(一)管道保温验收标准管道保温是建筑工程中非常重要的一部分。

为了确保管道保温质量,需要制定管道保温验收标准。

以下是一些管道保温验收的必要标准:保温材料质量保温材料的质量是管道保温的基础。

验收时需要注意以下内容:•保温材料应符合技术标准和设计要求;•保温材料应完好无损,无明显色差,无回弹变形;•保温材料的泡沫应均匀,内部无空洞;•保温材料应有明显的标志,确保来源可追溯。

保温层厚度保温层的厚度影响着管道的保温效果。

验收时需要注意以下内容:•保温层厚度应符合设计要求,不得低于设计要求;•保温层厚度应在不同位置进行测量,要求误差小于5mm;•保温层厚度差异应小,不得超过5mm。

保温层表面保温层表面的平整度和密度也是管道保温中必要的验收标准。

验收时需要注意以下内容:•保温层表面应平整无凸凹,无麻点;•保温层表面应整洁,无杂质;•保温层应密实,无裂缝、空鼓等质量问题;•保温层表面应进行涂漆处理,确保涂层牢固、均匀。

其他注意事项除了上述的验收标准,管道保温还应注意以下问题:•保温层应与管道本身有良好的附着力;•工人应严格按照施工要求进行操作,确保施工质量;•施工过程应进行监控,确保施工质量;•管道保温完工后,进行彻底的清理,确保无擦漏现象。

总之,管道保温的验收标准包括了保温材料质量、保温层厚度、保温层表面等内容,需要经过严格的检查和监控。

同时,在管道保温施工过程中要注意严格按照施工要求进行操作,保证施工质量。

验收流程为了确保管道保温的质量,我们需要制定一套完整的验收流程:1.保温材料的验收:检查保温材料是否符合技术标准和设计要求。

2.施工前的准备:检查工程图纸,准确布置保温材料。

3.保温层施工:按照施工要求进行保温层的施工,涂标识。

4.保温层厚度测试:施工过程中和施工结束后对保温层的厚度进行测量,确保误差在5mm以内。

5.保温层表面检查:检查保温层的表面是否平整无凸凹,整洁无杂质,无裂缝、空鼓等质量问题。

直埋热力管道保温厚度的影响因素及规律分析

直埋热力管道保温厚度的影响因素及规律分析

直埋热力管道保温厚度的影响因素及规律分析作者:郑娜陈涛来源:《工业技术创新》2019年第02期摘; ;要:利用虚拟热源法和经济厚度限定法,以管道DN1200為研究对象,构建直埋热力管道保温厚度计算模型,汇集保温厚度的影响因素并进行分析,提炼影响规律。

研究发现,随着土壤导热系数的增大,保温厚度逐渐减小;土壤表面放热系数对保温厚度影响不大;随着地表温度的升高和覆土深度的加深,保温厚度逐渐增大。

据此,提出工程上计算直埋热力管道保温厚度的建议:慎重选取土壤导热系数、管道覆土深度以及土壤表面温度等参数。

关键词:虚拟热源法;直埋热力管道;保温厚度;影响因素;经济厚度限定法中图分类号:TH183.1; ; ; 文献标识码:A; ; ; 文章编号:2095-8412 (2019) 01-094-05工业技术创新 URL: http: //; ; DOI: 10.14103/j.issn.2095-8412.2019.01.015引言近年来,随着人民生活质量的提高,城镇供热管网的规模越来越大。

对于直埋热力管道而言,如何选择合适的保温厚度,既降低成本又节约能量,成为行业的研究重点。

很多因素都会影响直埋热力管道保温厚度的选择。

本文通过搭建计算模型,研究诸多影响因素对直埋热力管道保温厚度的影响,提炼出规律,为直埋热力管道保温厚度的决策提供参考,同时为保温标准规范的制定和完善起到一定的指导意义。

1 保温厚度的计算模型直埋热力管道结构示意图如图1所示。

管道保温厚度过小,会造成外护管表面温度过高,导致热量的损失;而保温厚度过大,则会增大初始投资,导致成本浪费。

基于这一考虑,结构外部采用高密度聚乙烯外护管、硬质聚氨酯泡沫塑料保温层,工作管为钢管。

现有的热力管道保温厚度计算方法主要基于一定的限制条件,具体包括以下三类[1]:(1)外表面温度限定法:基于虚拟热源法,限定管道外表面温度,进而求出保温厚度;(2)允许热损失限定法:基于虚拟热源法,限定管道散热损失,计算相应管道外表面温度,进而求出保温厚度;(3)经济厚度限定法:综合考虑保温结构的基建投资和管道散热损失的年运行费用等多种因素,从而得出“年费用”最小所对应的保温厚度。

热力管道的保温设计、施工及优化

热力管道的保温设计、施工及优化

54热力管道的保温设计、施工及优化陈 文江苏省节能工程设计研究院有限公司 江苏 南京 210007摘 要:热管是指蒸汽或热水管道的输送。

大型加热装置或发电厂企业的热管总长度可达几十公里甚至几十公里。

因此,保温设计和施工对企业的能源消耗和经济效益有着重要的影响。

合理保温材料的选择。

目前,大力推进“节能减排”的情况,已越来越受到企业的关注。

在此基础上,本文将重点对保温设计和施工技术进行分析,以期对今后的实际工作起到一定的参考和借鉴。

关键词:热力管道;保温;优化中图分类号:G322 文献标识码:B正文:1、热力管道保温的主要结构组成热力网及设备的保温设计,按国家现行的《设备及管道保温技术通则》GB4272、《设备和管道保温设计导则》GBJ8175执行。

根据规范要求,绝缘材料的选择应满足以下主要技术性能:良好的绝缘性能,在不同温度下的热导率测试数据,或有一个明确的热导率方程或热导率计。

工作时的平均温度等于或小于350度,导热绝缘材料,用于保温层和文章的导热系数不大于0.10w/(m,k)。

使用温度不低于中温;保温材料应具有一定的机械强度,耐振性;无燃料,无腐蚀性金属,吸水率低,施工方便。

在蒸汽管道目前是先进的高温玻璃棉具有良好的性能和复合硅酸盐材料,同时根据绝缘材料的表面温度不同,耐热铝箔反射层和普通铝箔反射层的适当运用,该绝缘层外包长热传输网络专用双气球反射器束的外层,最后加彩钢板作为防护层。

图1 热力管道保温结构层构成2、热力管道主要保温材料性能2.1、保温材料性能复合硅酸铝镁保温材料是以坡缕石、海泡石、膨润土、无机材料如陶瓷纤维为主要原料,应用范围广,安全性能高,收缩率低,广泛应用于石油储备,各个领域的化工厂、民用建筑、天然气等。

复合型硅酸镁导热系数方程的研究:λ(t)=2.538Xt^(2)X10 ^(-7)+4.797XtX10 ^(-5)+3.302X10 ^(-2),复合硅酸镁由于其高温性能(温度达800°C),在蒸汽管道,但由于其昂贵的价格和高密度的特点,一般只有一到两层外包装;高温绝缘材料制成的玻璃棉。

保温层厚度计算

保温层厚度计算

保温层厚度计算保温层厚度计算有A种方法,选择介绍四种方法:经济厚度法;直埋管道保温热力法;多层绝热层法;允许降温法。

将计算结果经对比分析后选定厚度。

1.保温层经济厚度法(1)厚度公式式中δ——保温层厚度,m;Do——保温层外径,m;Di——保温层内径,取0.125m;A1——单位换算系数,A1=1.9×10-3;λ——保温材料制品导热系数,取0.028W/(m·℃);τ——年运行时间,取5840h;fn——热价,现取7元/106kJ;t——设备及管道外壁温度,不计玻璃钢管酌保温性能,取介质温度55℃;ta——保温结构周围环境的空气温度,取极端土壤地温5℃;Pi——保温结构单位造价,Pl——保温层单位造价,硬质聚氨酯泡沫塑料造价1700元/m3;P2——保护层单位造价,玻璃钢保护层取135元/m2;S——保温工程投资贷款年分摊率,按复利率计息,n——计算年限,取15年;i——年利率(复利率),取7%;a——保温层外表向外散热系数,取11.63W/(cm2·℃)。

用试差法,经计算δ=22.5mm。

(2)管道保温层表面散热损失式中q——单位表面散热损失,W/m。

经计算q=42.2W/m,满足国标GB4272—84《设备及管道保温技术通则》要求。

(3)温降计算式中△t——卑位长度温降,℃/km;Q——流量,kg/h;cp——比热容,W·h/(kg·℃);L——管长,km。

△t=0.15℃/km,满足建设方提出的温降要求。

(4)保温结构外表面温度式中ts——保温层外表面温度,℃。

经计算ts=9.44℃。

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