Объем теплоизоляции – Объем изоляции круглой поверхности по наружному диаметру

Калькулятор для расчета объема изоляции трубопроводов круглого сечения

Предлагаем Вам калькулятор для автоматизированного расчета объема изоляции для магистралей различного назначения – канализации, воздуховодов, отопления или газовых трубопроводов.

Перед тем как воспользоваться калькулятором для расчета объема изоляции трубопроводов, мы настоятельно рекомендуем предварительно ознакомиться с инструкцией.

Онлайн калькулятор для вычисления требуемого объема теплоизоляции для трубопроводов

В условиях нашей страны с ее огромными просторами трубопроводный транспорт является самым эффективным средством транспортировки жидких продуктов. Размеры труб при этом достигают трехметрового диаметра, что позволяет транспортировать по ним большие объемы продуктов. Естественно, что такие магистрали нуждаются в определенной защите от разных факторов:

  • коррозии всех видов;
  • промерзания;
  • физического воздействии природных явлений;
  • от несанкционированного вмешательства посторонних лиц.

Все магистрали, включая газопроводы и нефтепроводы, не говоря уже о водных системах, подлежат изолированию работы в температурном интервале -45 + 60 градусов. Массовое применение такой технологической операции требует тщательного расчета потребности в материалах покрытия поверхности труб, чтобы расходы на нее были оптимальными, подсчет изоляции трубопроводов с использованием различных калькуляторов является необходимостью.

Изоляционные материалы

Гамма средств при устройстве изоляции весьма обширна. Их различие состоит как в способе нанесения на поверхности, так и по толщине слоя термоизоляции. Особенности  нанесения каждого вида учтены калькуляторами для подсчета изоляции трубопроводов. По-прежнему актуально использование различных материалов на основе битума с применением дополнительных армирующих изделий, например стеклоткани или стеклохолста.

Более экономичными и прочными являются полимерно-битумные составы. Они позволяют вести быстрый монтаж а качество покрытия при этом получается долговечным и эффективным. Материал, называемый ППУ,  надежен и прочен, что позволяет его применение, как для канального, так и бесканального способа прокладки магистралей. Используется также жидкий пенополиуретан, наносимой на поверхность по ходу монтажа, а также и другие материалы:

  • полиэтилен как многослойная оболочка, наносится в условиях промышленного производства для гидроизоляции;
  • стекловата различной толщины, эффективный утеплитель из-за своей невысокой стоимости при достаточной прочности;
  • для теплотрасс эффективно используются минеральные ваты расчетной толщины для утепления труб различных диаметров.

Монтаж изоляции

Расчет количества изоляции во многом зависит от способа ее нанесения. Это зависит от места применения – для внутреннего или наружного изолирующего слоя. Его можно выполнить самостоятельно или использовать программу – калькулятор для расчета теплоизоляции трубопроводов. Покрытие по наружной поверхности используется для водяных трубопроводов горячего водоснабжения при высокой температуре с целью ее защиты от коррозии. Расчет при таком способе сводится к определению площади наружной поверхности водопровода, для определения потребности на погонный метр трубы.

Для труб для водопроводных магистралей применяется внутренняя изоляция. Основное ее назначение – защита металла от коррозии. Ее используют в виде специальных лаков или цементно-песчаной композиции слоем толщиной несколько мм. Выбор материала зависит от способа прокладки – канальный или бесканальный. В первом случае на дне отрытой траншее размещаются бетонные лотки, для размещения. Полученные желоба закрываются бетонными же крышками, после чего канал заполняется ранее вынутым грунтом.

Бесканальная прокладка используется, когда рытье теплотрассы не представляется возможным. Для этого нужно специальное  инженерное оборудование. Расчет объема тепловой изоляции трубопроводов в онлайн-калькуляторах является достаточно точным средством, позволяющим рассчитать количество материалов без возни со сложными формулами. Нормы расхода материалов приводятся в соответствующих СНиП.

trubanet.ru

Калькулятор объема цилиндров

?Тол- щина, мм >>30Тол- щина, мм >>40Тол- щина, мм >>50Тол- щина, мм >>60Тол- щина, мм >>70Тол- щина, мм >>80
Кол-во, м.пОбъем, м3Кол-во, м.пОбъем, м3Кол-во, м.пОбъем, м3
Кол-во, м.пОбъем, м3Кол-во, м.пОбъем, м3Кол-во, м.пОбъем, м3
180000
210000
250000
280000
320000
350000
380000
42000
45000
48000
54000
57000000
60000000
6400
70000000
76000000
89000000
108000000
11400

www.tsmos.ru

Вопросы-Ответы по Теплоизоляции ⋆ “Сметный консалтинг”

14 июня 2017 г., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой

Вопрос: При подсчете объемов работ по теплоизоляции нужно учитывать коэффициент уплотнения?
Пример: При теплоизоляции в ведомости изоляционных работ указана толщина мин. маты 70 мм с учетом коэффициента уплотнения, мы кладем мин. мату 80 мм. Когда производим расчет объемов теплоизоляции какую толщину мин. маты указывать в ваших расчетах 70 или 80?

Ответ: При подсчёте сметного объёма теплоизоляционных работ применяется толщина изоляционного слоя*. Из практики сметного нормирования все объёмы принимаются в «уплотнённом теле», «в деле», без учёта отходов. По СП 61.13330.2012** всегда определяется расчётная толщина теплоизоляционного слоя с уплотнением в конструкции и заказная толщина теплоизоляционного материала до установки на изолируемую поверхность (без уплотнения).
В Вашем случае, 70 мм это расчётная толщина теплоизоляционного слоя с уплотнением в конструкции, а 80 мм заказная толщина теплоизоляционного материала до установки на изолируемую поверхность (без уплотнения).

Соответственно, при расчёте сметных объёмов теплоизоляционных работ необходимо использовать расчётную толщину теплоизоляционного слоя с уплотнением в конструкции – 70 мм.

——————-
* Техническая часть сборника № 26 «Теплоизоляционные работы» п. 2.26.1 ГЭСН (ФЕР) в редакции Приказов Минстроя России от 30.12.2016 № 1038/пр, от 30.12.2016 № 1039/пр)

** СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»

——————-

Из вышесказанного следует:
1) Подрядчик имеет право сделать обратный пересчёт заказной толщины и расчётной толщины. То есть, при таком расчёте, возможно, будет получаться, что при заказной толщине материала 80 мм, расчётная толщина (которая учитывается для расчёта сметных объёмов работ) будет равна не 70 мм, а, например, 80 мм (от 70 мм до 80 мм).

2) Подрядчик имеет право сделать пересчёт сметных объёмов работ, если изначально заказная толщина была 80 мм, а Заказчик выдал (или по согласованию приобрёл Подрядчик) материал толщиной 90 мм. В результате чего увеличивается объём и площадь покрытия теплоизоляционных работ, количество израсходованных материалов.

 

 

xn--38-6kct8a3aj.xn--p1ai

Расчет толщины утеплителя – точная формула расчета

Не все утеплители одинаково полезны. Именно так, по созвучию с известной рекламой йогуртов, можно определить основную проблему выбора утеплителя при утеплении дома. Чтобы четко понимать, в чем различие между утеплителями, и какой из них выбрать – надо понимать по каким принципам рассчитывается толщина утеплителя в каждом конкретном случае, и что собой представляет расчет толщины утеплителя, когда вы имеете 2 или 3 разных материала в листах, на практике.

Итак, первое, что предстоит сделать – это выбрать оптимальный утеплитель для нашей ситуации.

1. Сначала смотрим на его теплосопротивление и обращаемся к таблицам по теплопроводности основных утеплителей, опубликованным на нашем сайте.

2. Далее, смотрим нормы по теплосопротивлению ограждающих конструкций для того региона, в котором мы собираемся построить свой дом. Это нормы по новому СНиПу, который регламентирует минимально необходимое теплосопротивление, чтобы здание могло вписаться в современные параметры энергопотребления.

И неважно, чем вы отапливаетесь – дровами, газом или электричеством – калории ваш дом потребляет исправно, из какого бы топлива вы их не извлекали.

3. Для расчета необходимой толщины утеплителя применяем формулу расчета, указанную ниже.

Какие будут комментарии к этой формуле?

Во-первых, можно применять несколько слоев однородного утеплителя и их теплосопротивление будет просто складываться. Следите только за тем, чтобы между ними не было воздушных зазоров, в которых могли бы возникнуть воздушные микротечения. Когда воздух неподвижен – он лучший изолятор. Когда воздух движется – он начинает охлаждать утеплитель и ограждающие конструкции.

Во-вторых, можно применять несколько слоев разнородных утеплителей, а также можно принимать в расчет теплосопротивление несущих стен, на которых монтируется утеплитель. В этом случае суммируются отдельные показатели теплосопротивления для каждого слоя «пирога».

Теплосопротивление каждого слоя рассчитывается, исходя из теплопроводности каждого конкретного материала. Чем ниже теплопроводность материала, тем выше будет теплосопротивление слоя, изготовленного из этого материала.

Чтобы получить необходимые показатели по теплосопротивлению ограждающих конструкций (пол, потолок, стены) для своего региона – выбираем максимально подходящий эффективный утеплитель (пенопласт, базальтовую вату, пенополиуретан, эковату, пеностекло) и выбираем, какой толщины должен быть утеплитель, принимая во внимание теплопроводность и толщину несущей стены.

Итак, расчет толщины утеплителя для дома еще раз по пунктам:

1. Смотрим таблицу по теплопроводности утеплителей.

2. Смотрим таблицу по нормам теплосопротивления для регионов.

3. Подставляем в формулу цифры по теплопроводности утеплителя и подбираем толщину, чтобы вписаться в нормы по своему региону.

Далее начинаются чисто экономические подсчеты – вычисляются необходимые объемы утеплителя и стоимость его закупки. Также стоит учитывать стоимость доставки и монтажа утеплителя на стены и перекрытия – для некоторых типов объемных или рыхлых утеплителей эти суммы могут быть весьма значительными. Некоторые утеплители на стенах потребуется дополнительно защищать от влаги или солнца.

Кстати, очень просто по данной формуле подбирать разнородные утеплители, которые часто приходится комбинировать в процессе строительства дома.

Смотрим, например, пенопласт ПСБС 25 плотности и ПС 15 плотности. Они имеют разные показатели R, делаем расчет толщины утеплителя в суммарном выражении для общего слоя по всей стене дома согласно формуле.

То же самое касается и базальтовой ваты. Листы базальтового утеплителя плотности 35, 45, 65 и 85 можно комбинировать, чтобы достичь необходимого показателя теплосопротивления стены, в одном случае, и приемлемой жесткости и гидрофобности слоя утеплителя, в другом случае.

dom-data.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *