
Nabízíme Vám kalkulačku pro automatizovaný výpočet objemu izolace pro dálnice pro různé účely – kanalizace, vzduchovody, topení nebo plynovody.
Před použitím kalkulačky pro výpočet objemu izolace potrubí důrazně doporučujeme, abyste si nejprve přečetli pokyny.
Online kalkulačka pro výpočet potřebného množství tepelné izolace pro potrubí
Potrubní doprava je v podmínkách naší země s jejími obrovskými rozlohami nejúčinnějším prostředkem přepravy kapalných produktů. Rozměry trubek dosahují tří metrů v průměru, což umožňuje přepravovat přes ně velké objemy výrobků. Takové dálnice přirozeně vyžadují určitou ochranu před různými faktory:
- koroze všech typů;
- zmrazení;
- fyzikální dopad přírodních jevů;
- před neoprávněnými zásahy třetích osob.
Všechny dálnice, včetně plynovodů a ropovodů, nemluvě o vodních systémech, podléhají izolaci práce v teplotním rozsahu -45 + 60 stupňů. Hromadná aplikace takové technologické operace vyžaduje pečlivý výpočet potřeby povrchových nátěrových hmot potrubí tak, aby náklady na ni byly optimální, výpočet izolace potrubí pomocí různých kalkulaček je nutností.
Izolační materiály
Rozsah prostředků pro instalaci izolace je velmi rozsáhlý. Jejich rozdíl spočívá jak ve způsobu aplikace na povrch, tak v tloušťce vrstvy tepelné izolace. Aplikační vlastnosti každého typu berou v úvahu kalkulačky pro výpočet izolace potrubí. Stále aktuální je použití různých materiálů na bitumenové bázi s použitím doplňkových výztužných produktů, jako je sklolaminát nebo sklolaminát.
Ekonomičtější a trvanlivější jsou polymer-bitumenové kompozice. Umožňují rychlou instalaci a kvalita nátěru je odolná a účinná. Materiál zvaný PPU je spolehlivý a odolný, což umožňuje jeho použití jak pro kanálový, tak pro nekanálový způsob kladení dálnic. Používá se také tekutá polyuretanová pěna, která se nanáší na povrch během instalace, stejně jako další materiály:
- polyethylen jako vícevrstvý plášť, aplikovaný v průmyslových podmínkách pro hydroizolaci;
- skelná vata různých tlouštěk, účinná izolace díky své nízké ceně s dostatečnou pevností;
- pro topné sítě se minerální vlna vypočítané tloušťky efektivně používá k izolaci potrubí různých průměrů.
Montáž izolace
Výpočet množství izolace do značné míry závisí na způsobu její aplikace. Záleží na místě aplikace – na vnitřní nebo vnější izolační vrstvu. Můžete to udělat sami nebo pomocí kalkulačního programu vypočítat tepelnou izolaci potrubí. Povlak na vnějším povrchu se používá pro vodovodní potrubí pro zásobování horkou vodou při vysokých teplotách k ochraně před korozí. Výpočet touto metodou se týká určení plochy vnějšího povrchu vodovodního systému, aby se určila potřeba na lineární metr potrubí.
U potrubí pro vodovody se používá vnitřní izolace. Jeho hlavním účelem je chránit kov před korozí. Používá se ve formě speciálních laků nebo cemento-pískové kompozice s vrstvou o tloušťce několika mm. Výběr materiálu závisí na způsobu pokládky – kanál nebo bez kanálů. V prvním případě jsou betonové podnosy umístěny na dně otevřeného příkopu pro umístění. Výsledné žlaby jsou uzavřeny betonovými kryty, po kterých je kanál naplněn dříve vykopanou zeminou.
Bezkanálová pokládka se používá, když není možné kopat topné potrubí. To vyžaduje speciální technické vybavení. Výpočet objemu tepelné izolace potrubí v online kalkulačkách je poměrně přesný nástroj, který vám umožní vypočítat množství materiálů, aniž byste se museli potýkat se složitými vzorci. Míry spotřeby materiálu jsou uvedeny v příslušném SNiP.
V soukromé výstavbě mohou nastat situace, kdy je kotelna umístěna v hlavní budově, ale je nutné provést rozvod vytápění do jiné budovy – obytné, technické, užitkové, zemědělské atd. Ukazuje se, že některé úseky potrubí procházející například nevytápěnými místnostmi, sklepy nebo podkrovími, uloženými v podzemních kanálech a někdy jen pod širým nebem, budou vyžadovat dodatečnou tepelnou izolaci, aby se zabránilo zbytečným ztrátám tepelné energie.
Ceny za tepelnou izolaci potrubí

Kalkulačka pro výpočet tepelné izolace topných trubek pro venkovní pokládku
Nejpohodlnější je samozřejmě použít hotové izolační půlválce, ale pokud to není možné, můžete použít i minerální vatu. Není těžké najít požadované hodnoty tloušťky izolace – pro to existují odpovídající tabulky. Problém je v tom, že jakákoliv vláknitá izolace se při tomto použití jistě časem smrští a její tloušťka se může stát nedostatečnou. Kalkulačka pro výpočet tepelné izolace topných trubek pro vnější instalaci pomůže zajistit tuto nuanci.
Pro výpočty budete potřebovat nějaké tabulkové údaje – jsou uvedeny níže s příslušným vysvětlením.
Kalkulačka pro výpočet tepelné izolace topných trubek pro venkovní pokládku
Tabulkové podklady pro výpočet a vysvětlení k jeho realizaci
Přesný výpočet takové izolace topného potrubí je velmi složitý výpočet a není třeba jej provádět, protože hlavní ukazatele jsou již dlouho určeny a tabulkově uvedeny. Níže je uvedena tabulka, kterou lze úspěšně použít při izolaci topných rozvodů minerální vlnou pro téměř celou evropskou část Ruska. V případě potřeby, pro oblasti s těžším nebo naopak mírnějším klimatem, můžete své hodnoty najít zadáním do vyhledávače “SP 41-103-2000”.
| Vnější průměr trubky, mm | Teplota chladicí kapaliny, °C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| podání | zpětná linka | podání | zpětná linka | podání | zpětná linka | |
| 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | |
| Tloušťka izolace z minerální vlny, mm | ||||||
| 45 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 |
| 57 | 58 | 58 | 48 | 48 | 45 | 45 |
| 76 | 67 | 67 | 51 | 51 | 50 | 50 |
| 89 | 66 | 66 | 53 | 53 | 50 | 50 |
| 108 | 62 | 62 | 58 | 58 | 55 | 55 |
| 133 | 68 | 68 | 65 | 65 | 61 | 61 |
| 159 | 74 | 74 | 64 | 64 | 68 | 68 |
| 219 | 78 | 78 | 76 | 76 | 82 | 82 |
| 273 | 82 | 82 | 84 | 84 | 92 | 92 |
| 325 | 80 | 80 | 87 | 87 | 93 | 93 |
Jakákoli minerální vlna, když je navíjena na trubky, se určitě časem smrští. Můžete to samozřejmě „navinout“ s velkou rezervou, ale to je nerentabilní a navíc SNiP také určuje maximální přípustné maximální tloušťky izolace:
| Vnější průměr potrubí, mm | Maximální tloušťka tepelné izolace potrubí, mm, při teplotě nosiče | |
|---|---|---|
| až do + 19 ° С | +20°С a více | |
| 18 | 80 | 80 |
| 25 | 120 | 120 |
| 32 | 140 | 140 |
| 45 | 140 | 140 |
| 57 | 150 | 150 |
| 76 | 160 | 160 |
| 89 | 180 | 170 |
| 108 | 180 | 180 |
| 133 | 200 | 200 |
| 159 | 220 | 220 |
| 219 | 230 | 230 |
| 273 | 240 | 230 |
| 325 | 240 | 240 |
Nejlepší je provést výpočty, které berou v úvahu koeficient zhutnění materiálu a průměr izolované trubky. K tomu existuje odpovídající vzorec, který je součástí navrhované kalkulačky.