6.3. Конструкцию и материал тепловой изоляции следует проектировать с учетом несущей способности трубопроводов и деформации поперечного сечения труб.

6.4. Конструкцию тепловой изоляции следует проектировать:

для трубопроводов, прокладываемых на отдельно стоящих опорах и подвесках такую же, как и для стальных трубопроводов—по действующей нормативной документации и в соответствии с типовыми деталями тепловой изоляции промышленного оборудования и трубопроводов;

для одиночных трубопроводов, прокладываемых на сплошном основании, изготовленном в виде желоба из профильного металла (уголков, швеллеров и т.д.) — в виде изоляции, покрывающей трубопровод совместно с основанием;

для трубопроводов при их групповой прокладке на сплошном основании, изготовленном в виде сплошного пастила — в виде изоляции, прикрепляемой к настилу (при этом настил не изолируется).

При групповой прокладке пластмассовых трубопроводов в обогреваемом коробе тепловая изоляция должна выполняться на стенках короба.

6.5. При креплении отдельных элементов теплоизоляционных конструкций на трубопроводе под бандажами и проволочными стяжками следует устанавливать прокладки из асбестового картона, асбестовой ткани или нескольких слоев стеклоткани, брезента.

6.6. Толщина теплоизоляционного слоя должна определяться по формулам, приведенным в Инструкции по проектированию тепловой изоляции оборудования и трубопроводов промышленных предприятий. При этом должно дополнительно учитываться сопротивление теплопередачи материала стенок пластмассовых труб (rm) по формуле

(42)

где d—внутренний диаметр изолируемого трубопровода, м; Д--наружный диаметр изолируемого трубопровода, м; ??m—теплопроводность

материала стенки пластмассовой трубы определяемая по табл. 14.

Таблица 14

Материал стенки

Плотность ??m,

кг/м3

Теплопроводность (коэффициент теп- лопроводности) ??m Вт/м.°С (ккал/м??час °С)

Удельная теплоемкость Сm, кДж (кг, ??С/ккал/кг ??С

ПВХ

1400

0,17(0,15)

2,1(0,5)

ПНД

950

0,42(0,36)

2,5(0,6)

ПВД

920

0,35(0,3)

2,5(0,6)

ПП

910

0,23(0,2)

2,1(0,5)

Значение Кred—коэффициента, учитывающего дополнительный поток тепла через опоры, подвески, фланцевые соединения и арматуру, должно приниматься разным:

при прокладке на опорах и подвесках—1,7;

при прокладке одиночных трубопроводов, изолируемых совместно с основанием -1,2;

при групповой прокладке трубопроводов на сплошном настиле — 2.

Значение плотности и удельной теплоемкости материалов стенок труб следует принимать по табл. 14.

При расчетах изоляции одиночных трубопроводов совместно с основанием вместе величины диаметра трубопровода с учетом изоляции (di), в расчетные формулы следует подставлять величину приведенного диаметра изолируемого трубопровода di,red, определяемого из выражения

(43)

где U—внутренний периметр изоляции трубопровода, м,

6.7. Толщина теплоизоляции, предусматриваемая на стенках обогреваемого короба, внутри которого располагается несколько трубопроводов, определяется из уравнения теплового баланса. При этом расчетная формула выводится для каждого конкретного случая прокладки трубопровода в коробе.

6.8. Отвод статического электричества от металлического покрытия тепловой изоляции должен осуществляться путем присоединения покрытия к контуру заземления согласно п. 4.17.

ИСПЫТАНИЕ И ОЧИСТКА

7.1. При испытании и очистке трубопроводов следует руководствоваться указаниями проекта, главы СНиП технологического оборудования и требованиями настоящей Инструкции.

7.2. Испытание трубопроводов следует производить при температуре окружающего воздуха не ниже:

минус 15°С, для трубопроводов из полиэтилена;

0°С, для трубопроводов из поливинилхлорида и полипропилена.

7.3. Испытание трубопроводов следует производить не ранее чем через 24 ч после выполнения сварных и клеевых соединений трубопроводов.

7.4. Допускается промывка пластмассовых трубопроводов водой или другими веществами с температурою не более 60 ??С. Продувка трубопроводов паром не допускается.

8. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

8.1. При выборе материалов и изделии для трубопроводов следует, кроме требований настоящей Инструкции, руководствоваться также указаниями отраслевых и межотраслевых нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

8.2. Материалы и технические изделия, предусматриваемые в проектах, должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий, утвержденных в установленном порядке.

8.3. Материалы и технические изделия, допускаемые к применению для строительства трубопроводов из пластмассовых труб приведены в прил. 3.

Допускается применение материалов и изделий по ГОСТ и ТУ, не включенных в прил. 3, при условии, что показатели их качества, в т. ч. прочностные характеристики, химическая стойкость, соответствуют требованиям настоящей Инструкции и обеспечивают надежную и безопасную эксплуатацию трубопровода.

8.4. Пластмассовые соединительные детали для трубопроводов должны быть изготовлены из того же материала, что и соединяемые пластмассовые трубы. При этом тип соединительных следует принимать, как правило, одинаковым с типом соединяемых труб. Не допускается применять соединительные детали типа ниже, чем тип соединяемых труб.

8.5. Соединительные детали для трубопроводов следует принимать, как правило, заводского изготовления в соответствии с действующей технической документацией на их производство. Допускается использование соединительных детален, изготовленных в трубозаготовительных мастерских с применением специализированного оборудования и оснастки, при условии, что эти детали выдерживают те же испытания, что и соединительные детали, изготовленные в заводских условиях.

8.6. При изготовлении соединительных деталей в трубозаготовительных мастерских следует выполнять:

равнопроходные прямые тройники и сегментные отходы, изготовленные из пластмассовых труб, способом контактной стыковой сварки, из труб на один тип выше, чем тип труб, для соединения которых они предназначены;

равнопроходные косые тройники и неравнопроходные тройники, изготавливаемые из пластмассовых труб способом контактной стыковой сварки, из труб на два типа выше, чем тип труб, для соединения которых они предназначены;

гнутые отводы, полученные без образования складок и гофр, и переходы, формуемые путем уменьшения диаметра трубы, из которой они изготовляются, из труб того же типа, что и соединяемые трубы.

Допускается применение металлических соединительных деталей в зависимости от физико-химических свойств транспортируемых веществ.

8.7. Запорную, регулирующую и другую арматуру, устанавливаемую на трубопроводах, следует выбирать по стандартам, каталогам, техническим условиям в соответствии с ее назначением по транспортируемому веществу и параметрам, с учетом условий эксплуатации, требований правил по технике безопасности и отраслевых нормативных документов. Применение арматуры, не предназначенной для определенных веществ и параметров, допускается при условии согласования, такого решения с разработчиком арматуры.

8.8. Класс герметичности затвора для запорной арматуры следует определять по ГОСТ 9544—75. Для трубопроводов групп А и Б должна применяться арматура 1 класса герметичности.

8.9. Арматура, имеющая плоскую уплотнительную поверхность, должна подсоединяться к трубопроводу с помощью металлических фланцев, устанавливаемых на приварных втулках или на утолщенных буртах трубопровода.

Арматура, имеющая уплотнительную поверхность типа шип-паз или выступ-впадина, должна присоединяться к трубопроводу через переходные втулки, изготовляемые из сталей, материалы которых должны обеспечивать падежную и безопасную эксплуатацию трубопроводов.

8.10. Фланцы для трубопроводов следует применять по стандартам или отраслевым нормативным документам, утвержденным в установленном порядке. При выборе фланцев следует также руководствоваться прил. 4.

8.11. Размеры прокладок следует принимать по ГОСТ 15180—70 и отраслевым нормативным документам, утвержденным в установленном порядке.

Материал прокладок следует принимать с учетом химических свойств транспортируемых веществ по отраслевым нормативным документам, утвержденным в установленном порядке.

8.12. При выборе материалов для опор и подвесок, расположенных на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, необходимо учитывать среднюю температуру наиболее холодной пятидневки согласно главе СНиП по строительной климатологии и геофизике.

8.13. Марки стали для опорных конструкций (кронштейны, постаменты, траверсы и т. п.) и крепления сплошного основания, а также крепежные детали к ним следует принимать в соответствии с главой СНиП по проектированию стальных конструкций.

8.14. Материалы и изделия, применяемые для тепловой изоляции, должны выбираться по действующим стандартам и техническим .условиям и иметь минимальную массу. Для основного теплоизоляционного слоя должны применяться теплоизоляционные материалы со средней плотностью не более 100 кг/м3 и теплопроводностью не выше 0,05 определенной при средней температуре теплоизоляционного слоя 25°С и влажности, указанной в соответствующих стандартах или технических условиях на эти материалы.

8.15. Материалы и изделия, применяемые для тепловой защиты трубопроводов из пластмассовых труб, должны быть несгораемыми или трудносгораемыми. Для тепловой изоляции трубопроводов, транспортирующих активные окислители, и трубопроводов, прокладываемых в помещениях, содержащих активные окислители, следует применять холсты из супертонкого штапельного волокна, маты и вату из супертонкого стекловолокна без связующего СТВ и другие материалы, в которых содержание органических и горючих веществ не превышает 0,45% по массе.

При выборе теплоизоляционных изделий и покровного слоя следует также руководствоваться требованиями главы СНиП по проектированию тепловых сетей, а также отраслевыми и межотраслевыми нормативными документами по этому вопросу, утвержденными в установленном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(рекомендуемое)

Химическая стойкость пластмассовых труб

В таблице приложения принята следующая оценка химической стойкости материала труб:

С—стоек (в веществе данной концентрации при данной температуре не происходит химического разрушения пластмасс);

О — относительно стоек (в данном веществе происходит частичная потеря несущей способности труб и трубы должны применяться с повышенным запасом прочности);

Н — нестоек (применение труб недопустимо в данном веществе). Знак «—» означает, что данные отсутствуют.

Вещество

Концентрации, %

Темпера-тура, ??С

Оценка химической стойкости

ПВД

ПНД

ПП

ПВХ

Азотная кислота

5

60

О*

О*

30

20

С

30

60

Н*

О

Н*

50

20

О

О

О

С

50

60

Н

Н*

О*

Аммиак, водный

Насыщенный

20

С

С

С

С

»

60

С

С

С

С

Аммония сульфат

»

60

С

С

С

С

Аммония хлорид

До 10

20

С

С

С

С

» 10

60

С

С

С

О

Борная кислота

Насыщенная

20

С

С

С

»

60

С

С

С

О

Бура

До 10

20

С

С

С

» 10

60

С

С

О

Винная кислота

10

20

С

С

С

10

60

С

С

С

Насыщенная

20

С

С

С

»

60

С

С

С

С

Водорода перекись

30

20

С

С

С

С

30

60

С

С

О

С

90

20

С

С

С

90

60

Н

Н

• о

с

Газ природный, состоящий в основном из метана

20

С

С*

С

С

Гликоль

Технический

20

С

С

С

С

»

60

С

С

С

С

Глицерин

Любая

20

С

С

С

С

»

60

О

О

С

С

Декетрин

18

20

С

С

С

18

60

С

С

О

Дрожжи

До 10

20

С

С

С

» 10

60

С

С

С

С

Дубильный экстрат

Технический

20

С

С

С

С

Железа нитрат

Насыщенный

20

С

С

С

С

»

60

С

С

Животные масла

100

20

О

С

С

С

100

60

Н

О

О

Жирные кислоты

100

20

С

С

С

С

100

60

Н

О

С

С

Калия гидро-

50

20

С

С

С

окись (едкий калий)

50

60

С

С

С

С

Калия карбонат

Насыщенный

20

С

С

С

»

60

С

С

С

С

Калия хлорид

»

20

С

С

С

»

60

С

С

С

С

Кальциягидро-

»

20

С

С

С

С

окись (гашеная известь)

100

60

С

С

С

С

Кальция гипохлорит

35

20

С

С

С

С

35

60

С

С

С

С

Кальция хлорид

Насыщенный

20

С

С

С

С

»

60

С

С

С

С

Квасцы алюмо-калиевые

До 10

20

С

С

С

С

» 10

60

С

С

С

С

Конденсат газовый (смесь алифатических и ароматических веществ)

20

С*

Крахмал

Любая

»

20

60

С

С

С

С

С

С

С

С

Магния сульфат

До 10

» 10

20

60

С

С

С

С

С

С

С

О

Мазут

20

о

С

С

С

Масляная кислота

Техническая

20

о

С

С

С

Минеральное масло

100

100

20

60

О

Н

С

С

С

С

С

С

Меди сульфат

До 10

» 10

20

60

С

С

С

С

С

С

С

О

Меласса

Обычная

»

20

60

С

С

С

С

С

С

С

О

Мочевина

Насыщенная

»

20

60

С

С

С

С

С

С

Моющие вещества

До 10

» 10

20

60

С*

С*

С

С

С

С

Муравьиная кислота

50

50

100

100

20

60

20

60

С

С

С

С

С

С

С

С

С

О

С*

О

С

О

С

Н

Натрий гидроокись (едкий натр)

30

30

50

50

20

60

20

60

С*

С*

С

С

С*

С*

С*

С*

С*

С*

С

С

С

О*

С

С

Натрия гипохлорит, содержащий 12% хлора

20

60

О*

Н*

Н*

Н*

С

О

Натрия карбонат

Насыщенный

»

20

60

С

С

С

С

С

С

С

С

Натрия хлорид (поваренная соль)

25

25

20

60

С

С

С*

С*

С

О

С

С

Нефть нефрак- ционированная

20

О

С*

С

С

Олеиновая кислота

Торговая

»

20

60

С

Н

С

С

С

С

С

Парафин

100

100

20

60

С

С

С

С

С

С

С

Перхлорная кисло

та

50

50

70

20

60

20

С

О

С

С

О

С

О

О

Сера

20

60

С

С

С

С

С

С

Серебра нитрат

20

20

20

60

С

С

С

С

С

О

Серная кислота

40

40

80

80

20

60

20

60

С

С

С*

С*

С*

С*

С*

С*

С*

С*

С*

О*

С

О

С*

С*

Соляная кислота

20

20

35

35

20

60

20

60

С*

С*

С*

С*

С*

С*

С*

С*

О*

О*

С*

С*

С*

С*

Стеариновая кислота

Техническая »

20

60

С

С

С

С

С

С

Трансформатор-

ное масло

100

100

20

60

С

С

С*

С*

С

Н

Тринатрий фосфат

Технический

»

20

60

с с

с с

с с

с с

Уксусная кислота

50

50

98

98

20

60

20

60

О*

О*

Н*

Н*

О*

О*

Н*

Н*

С

С

Н*

Н*

О

О

Фосфорная кис-лота

10

10

50

50

20

60

20

60

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С*

С*

С

С

С

С

Фотографические проявители

Торговая

»

20

60

С

С

С

С

С

С

С

С

Хлороформ

100

20

н

н*

о

н

Хромовая кислота

10

10

30

30

20

60

20

60

О*

О*

С

О*

Н*

О*

С

С

С

С

С

О*

О*

Цинка хлорид

До 10

» 10

20

60

С

С

С

С

С

О

Щавелевая кислота

Насыщенная »

20

60

С

С

С

С

С

О

С

С

Яблочная кислота

Разбавленная

20

С

С

С

С

Напитки:

вода, вода минеральная, водка, ликеры, молоко, пиво, сидр, соки, квас, вино

Обычная

20

60

С*

С*

С*

С*

С*

С*

С*

С*