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1、保温性能好。导热系数是保温材料重要的性质,作为保温材料要求导热系数越小越好。保温材料的导热系数主要取决于其内所含空气泡或空气层的大小及其分布状 态,与构成保温材料的固体性质关系较小。
2、耐温性好,性能稳定,能长期使用。不同的保温材料有不同的使用温度范围。
3、容重小,一般不宜超过600kg/m3。容重小,不但导热系数低,而且可以减轻保温管道的支架。
4、有一定的机械强度,能满足施工的要求,一般其抗压强度应≥0.3MPa。
5、,对金属无腐蚀作用。
6、可燃物和水分含量极少,易于加工成型。
管道保温——优势特点
1 降低工程造价。
据有关部门测算,双管制供热管道,一般情况下可以降低工程造价的25%(采用玻璃钢做保护层)和10%(采用高密度聚乙烯做保护层)左右。
2 热损耗低,节约能源。
其导热系数为:λ=0.013—0.03kcal/m?h?oC,比其他过去常用的管道保温材料低得多,保温效果提高4~9倍。再有其吸水率很低,约为0.2kg/m2。吸水率低的原因是由于聚氨酯泡沫的闭孔率高达92%左右。低导热系数和低吸水率,加上保温层和外面防水性能好的高密度聚乙烯或玻璃钢保护壳,改变了传统地沟敷设供热管道“穿湿棉袄”的状况,大大减少了供热管道的整体热损耗,热网热损失为2%,小于国际10%的标准要求。
3. 防腐,绝缘性能好,使用寿命长。
输油管道保温由于聚氨酯硬质泡沫保温层紧密地粘结在钢管外皮,隔绝了空气和水的渗入,能起到良好的防腐作用。同时它的发泡孔都是闭合的,吸水性很小。高密度聚乙烯外壳、玻璃钢外壳均具有良好的防腐、绝缘和机械性能。因此,工作钢管外皮很难受到外界空气和水的侵蚀。只要管道内部水质处理好,据国外资料介绍,输油管道保温的使用寿命可达50年以上,比传统的地沟敷设、架空敷设使用寿命高3~4倍。
4.占地少,施工快,有利环境保护。
直埋供热管道不需要砌筑庞大的地沟,只需将保温管埋人地下,因此大大减少了工程占地,减少土方开挖量约50%以上,减少土建砌筑和混凝土量90%。同时,保温管加工和现场挖沟平行进行,只需现场接头,可以缩短工期约50%以上。
5 。
除中国外生产的管道保温,均设有渗漏报警线,一旦管道某处发生渗漏,通过报警线的传导,便可在专用检测仪表上显示出保温管道渗水、漏水的准确位置及渗漏程度的大小,以便通知检渗人员迅速处理漏水的管段,保证供热管网的运行。国内生产的保温管目前末设渗漏报警线,有待补上这一空白。
5)管线结构不合理,集管器与出口管管径不匹配。集管器的流通面积应大于所有出口管流通面积总和的3倍,但现用的管系系统中,集管器直径和4个压缩机的出口管管径都是一样的,导致气流振动过大或激振力过大。(6)管系支承刚度不合理。有的支承已经松开,不再起支承作用;有的支承固定不紧,或支承刚度不够.(7)管系支承位置不合理。该支的地方没设支承,不该支的地方反而加了支承。 上述诸多因素的综合作用,使管系结构的固有频率和激振力频率相接近,产生共振现象,导致管系结构振动过大。由于管道振动而造成的绝热材料的沉积问题有待解决。2、管道间歇运行 在管道中,由于管道间歇运行,造成保温材料处于冷热交替状况,造成保温结构易于损坏,是造成保温涂料开裂的主要原因。 3、保温材料选择不当 有的管道地处野外,不但经受冬冷夏热、日晒雨淋、风吹雨打、大气腐蚀、外力冲击及火烧等侵袭,而且由于管道内部水击及压力波动等影响,造成管道振动频繁。测试结果表明,岩棉、玻璃棉、矿渣棉等软质材料做成的保温结构,突出的问题是保温材料滑移、下沉严重,致使管道顶部保温层很薄,底部很厚,失去保温功能,造成保温管道顶部热损失严重超过 标准。微孔硅酸钙是目前国内使用较好的硬质保温材料,但硬质保温材料的缝隙部分很难处理,振动后缝隙增大,缝隙部分漏热严重,使保温结构的导热系数增大,保温效果并不十分理想。 4、保温结构不合理 保温结构不合理主要表现在:采用单一材料,难以保持结构稳定;保温层厚度普遍低于经济厚度;采用的周向等厚结构,违背热损非均匀分布规律。保温结构不合理是热损超标的另一主要原因。 5、保护层质量差 管道地处野外,自然条件恶劣。目前用玻璃布刷漆作保护层,经过风吹日晒,2~3年即自然破坏,致使防水层及保护层很快损坏,雨水渗透进入保温层,保温效果急剧下降,保温结构寿命大大缩短。 6管道附件不保温或保温质量差 管托、阀门、卡箍、井口设备等管件不保温或保温差,是管道整体热损高的主要原因,是输汽管道保温工程中突出的薄弱环节。 7施工质量问题 由于保温属于隐蔽工程,保温材料搭接及缝隙处理等都很关键,部分施工单位不严格按 标准施工,造成保温结构达不到预期效果。
廊大防腐保温
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