Описание
Источник публикации
М., 2023
Примечание к документу
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте /template/go.php?url=https://www.minstroyrf.ru/ по состоянию на 23.01.2024.
Документ
введен в действие с 29.12.2023.
Название документа
"Изменение N 2 к СП 61.13330.2012 "СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов"
(утв. и введено в действие Приказом Минстроя России от 28.11.2023 N 850/пр)
"Изменение N 2 к СП 61.13330.2012 "СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов"
(утв. и введено в действие Приказом Минстроя России от 28.11.2023 N 850/пр)
Утверждено и введено в действие
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
(Минстрой России)
от 28 ноября 2023 г. N 850/пр
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 К СП 61.13330.2012
"СНиП 41-03-2003 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
И ТРУБОПРОВОДОВ"
Дата введения
29 декабря 2023 года
Введение
Дополнить пятым абзацем в следующей редакции:
"Изменение N 2 выполнено авторским коллективом НИИСФ РААСН (руководитель разработки - канд. техн. наук П.П. Пастушков, исполнители - д-р техн. наук В.Г. Гагарин, канд. техн. наук Н.В. Павленко, канд. хим. наук С.И. Гутников).".
3 Термины и определения
"3.2
коэффициент теплопроводности,
, Вт/(м·°C): Коэффициент пропорциональности между плотностью теплового потока и температурным градиентом, обусловливающим этот тепловой поток;
3.3 расчетная теплопроводность: Коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала в эксплуатационных условиях с учетом его температуры, влажности, монтажного уплотнения и наличия теплотехнических неоднородностей, который используется для расчетов толщины теплоизоляционного слоя;".
4 Общие положения
"4.2 Конструкции тепловой изоляции трубопроводов и оборудования должны отвечать требованиям:
энергоэффективности - отношения полезного эффекта от использования теплоизоляционной конструкции к затратам энергетических и материальных ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, при соблюдении требований к нормированной плотности теплового потока в соответствии с В.2.1 приложения В;
безопасности для окружающей среды и обслуживающего персонала при эксплуатации и утилизации в соответствии с действующими санитарными, экологическими нормами, правилами техники безопасности и В.2.3 приложения В;
эксплуатационной надежности и долговечности - соответствие требованиям к энергоэффективности и безопасности для окружающей среды и обслуживающего персонала при эксплуатационных, температурных, механических, химических и других воздействиях в течение расчетного срока эксплуатации.".
"климатические параметры месторасположения изолируемого объекта (согласно
СП 131.13330);".
"требуемый срок эффективной эксплуатации теплоизоляционной конструкции;".
5 Требования к материалам и конструкциям тепловой изоляции
Пункт 5.6. Исключить слова: "и требованиям пожарной безопасности"; ", выполненных аккредитованными организациями".
Пункт 5.8. Дополнить слово: "прокладке" словом: "стальные".
"5.19 Для трубопроводов надземной прокладки при применении теплоизоляционных конструкций из горючих материалов группы Г3 и Г4 следует предусматривать:
вставки длиной 3 м из негорючих материалов не более чем через 100 м длины трубопровода;
участки теплоизоляционных конструкций из негорючих материалов на расстоянии не менее 5 м от технологических установок, содержащих горючие газы и жидкости.".
Заменить слова: "свободных щелочей и pH материала" на "силикатов, натрия, а также допустимый диапазон значений pH водной вытяжки из теплоизоляционного материала, определяемых по
ГОСТ 32302".
Пункт 5.23 дополнить пунктом 5.24 в следующей редакции:
"5.24 Температура изолируемых поверхностей оборудования и трубопроводов должна быть не более максимальной рабочей температуры используемых теплоизоляционных материалов, определяемых для матов и плит по методике
ГОСТ 32312, для цилиндров заводского изготовления - по методике
ГОСТ EN 14707.".
6 Проектирование тепловой изоляции
Пункт 6.1.3. Первый абзац. Заменить слова: "швов и влияния мостиков холода элементов крепления" на "влияния швов и других теплотехнических неоднородностей".
"Расчетную теплопроводность уплотняющихся материалов при оптимальной плотности в конструкции следует определять по методике
ГОСТ 31912 или принимать по данным, приведенным в приложении Б.".
"где

- теплопроводность материала в сухом состоянии, Вт/(м·К);".
"6.13 Расчетная толщина теплоизоляционного слоя не может быть меньше минимального значения. Минимальную толщину теплоизоляционного слоя следует принимать:
при изоляции цилиндрами из волокнистых материалов (в том числе при комбинации разных видов материалов) - равной минимальной толщине, декларируемой производителем;
при изоляции тканями, стекловолокнистым полотном, шнурами - 20 мм;
при изоляции изделиями из волокнистых уплотняющихся материалов - 20 мм;
при изоляции жесткими материалами, изделиями из вспененных полимеров - равной минимальной толщине, декларируемой производителем.".
"6.17 Толщину и объем теплоизоляционных изделий из уплотняющихся материалов следует определять по приложению Д.".
Пункт 6.21. Заменить слово: "рекомендуется" на "следует".
Пункт 6.32. Заменить слово: "возможно" на "(с влажностью менее 5%) допускается".
Пункт 6.33 дополнить пунктами 6.34 - 6.38 в следующей редакции:
"6.34 Для полимерных трубопроводов и изоляционных материалов, подверженных деструкции при прямом воздействии солнечных лучей, на открытом воздухе обязательно применение покровного слоя, устойчивого к воздействию ультрафиолетового излучения.
6.35 При расчете толщины тепловой изоляции оборудования и трубопроводов следует использовать уточненные зависимости теплопроводности от средней температуры в виде экспоненциальной функции (не линейной), приведенные в таблице Б.5. Для материалов и изделий, не представленных в таблице Б.5, допускается использовать линейные зависимости теплопроводности от средней температуры, приведенные в таблице Б.1.
6.36 Отслоение теплоизоляционного слоя от поверхности трубопроводов в течение срока эксплуатации, установленного нормативными документами, не допускается.
6.37 Тепловые потери через стенку и стыковые соединения трубопроводов (в том числе полимерных) должны определяться на основании данных, приведенных в таблице Б.5, или на основании измеренной величины теплопроводности по
ГОСТ 32025. Для полимерных трубопроводов тепловые потери через стенку и стыковые соединения следует определять с учетом термического сопротивления стенки трубопровода.
6.38 При бесканальной прокладке трубопроводы заводского изготовления в пенополиуретановой теплоизоляции с полиэтиленовой оболочкой должны соответствовать
ГОСТ 30732,
ГОСТ Р 54468,
ГОСТ Р 56730, трубопроводы заводского изготовления в пенополимерминеральной изоляции -
ГОСТ Р 56227. Тепловые потери через стенку и стыковые соединения для таких трубопроводов следует определять на основании данных, приведенных в таблице Б.5, или на основании измеренной величины теплопроводности по
ГОСТ 32025.".
Приложение А (обязательное) Перечень нормативных документов, на которые имеются ссылки в тексте
"Приложение А
(обязательное)
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
НА КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ ССЫЛКИ В ТЕКСТЕ
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме
ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний
ГОСТ 17314-81 Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосудов и аппаратов. Конструкция и размеры. Технические требования
ГОСТ 25898-2020 Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию
ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть
ГОСТ 30732-2020 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия
ГОСТ 31912-2011 (EN ISO 23993:2008) Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Определение расчетной теплопроводности
ГОСТ 31913-2022 (ISO 9229:2020) Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения
ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) Тепловая изоляция. Метод определения характеристик теплопереноса в цилиндрах заводского изготовления при стационарном тепловом режиме
ГОСТ 32302-2011 (EN 13468:2001) Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Методы определения остаточного количества ионов водорастворимых хлоридов, фторидов, силикатов, натрия и pH
ГОСТ 32312-2011 (EN 14706:2005) Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Метод определения максимальной рабочей температуры
ГОСТ EN 14707-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Метод определения максимальной рабочей температуры цилиндров заводского изготовления
ГОСТ Р 54468-2011 Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические условия
ГОСТ Р 56227-2014 Трубы и фасонные изделия стальные в пенополимерминеральной изоляции. Технические условия
ГОСТ Р 56730-2015 Трубы полимерные гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения. Общие технические условия
СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" (с изменениями N 1, N 2)".
Приложение Б (справочное) Технические характеристики теплоизоляционных, защитно-покровных и пароизоляционных материалов и изделий
Таблица Б.1. Графа "Наименование материала, изделия".
Заменить слова: "Полуцилиндры и цилиндры минераловатные" на "Цилиндры, полуцилиндры и сегменты минераловатные".
"Таблица Б.5
Расчетные теплофизические характеристики
теплоизоляционных материалов и изделий
Материал, изделие | Плотность,  , кг/м 3 | Зависимость теплопроводности,  , Вт/(м·°C), от средней температуры, tср, °C | Максимальная рабочая температура, °C |
Маты из минеральной ваты прошивные и без прошивки теплоизоляционные, в том числе в обкладке из металлической сетки, базальтовой и кремнеземной ткани | 40 - 60 | | 450 |
60 - 80 | | 550 |
80 - 100 | | 600 |
100 - 120 | | 650 |
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные | Менее 50 | | 550 |
50 - 75 | | 600 |
75 - 100 | | 650 |
100 - 125 | | 680 |
125 - 150 | | 700 |
Теплоизоляционные изделия из вспененного синтетического каучука | 25 - 50 | | 100 |
50 - 75 | | 120 |
Материалы рулонные на основе аэрогеля | 150 - 200 | | 650 |
200 - 250 | | 650 |
Плиты из пенополиизоцианурата | 30 - 45 | | 150 |
Плиты из пеностекла | 110 - 150 | | 450 |
Примечание - Средняя температура теплоизоляционного слоя, tср, °C, определяется следующим образом: tср = (tв + 40)/2 - на открытом воздухе в летнее время, в помещении, в каналах, тоннелях, технических подпольях, на чердаках и в подвалах зданий, tср = tв/2 - на открытом воздухе, на открытом воздухе в зимнее время, где tв - температура среды внутри изолируемого трубопровода (оборудования). |
".
Приложение В (рекомендуемое) Методы расчета тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
В.2 Расчет тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
"Таблица В.1
Значения коэффициента дополнительных потерь
для оборудования и трубопроводов
Тип изолируемого объекта | Коэффициент K |
Оборудование и трубопроводы на открытом воздухе, в непроходных каналах, тоннелях и помещениях: | |
а) стальные на подвижных опорах, условным проходом, мм: | |
до 150 | 1,2 |
150 и более | 1,15 |
б) стальные на подвесных опорах | 1,05 |
в) неметаллические на подвижных и подвесных опорах | 1,7 |
Трубопроводы бесканальной прокладки | 1,15 |
".
"Таблица В.2
Значения коэффициента теплоотдачи
, Вт/(м2·°C)
Температура изолируемой поверхности, °C | Изолируемая поверхность | Вид расчета изоляции | Коэффициент теплоотдачи  , Вт/(м 2·°C), при расположении изолируемых поверхностей <1> |
в помещениях, тоннелях для покровных слоев с коэффициентом излучения <2> C | на открытом воздухе, для покровных слоев с коэффициентом излучения <2> C |
малым | высоким | малым | высоким |
Выше 20 | Плоская поверхность, оборудование, вертикальные трубопроводы | По заданной температуре на поверхности покровного слоя | 6 | 11 | 6 | 11 |
Остальные виды расчетов | 7 | 12 | 35 <3> | 35 <3> |
Горизонтальные трубопроводы | По заданной температуре на поверхности покровного слоя | 6 | 10 | 6 | 10 |
Остальные виды расчетов | 6 | 11 | 29 <4> | 29 <4> |
19 и ниже | Все виды изолируемых объектов | Предотвращение конденсации влаги из окружающего воздуха на поверхности покровного слоя | 5 | 7 | - | - |
Остальные виды расчетов | 6 | 11 | 29 <4> | 29 <4> |
<1> Для трубопроводов, прокладываемых в каналах, коэффициент теплоотдачи  . Коэффициент теплоотдачи от воздуха в канале к стенке канала допускается принимать  . <2> К покровным слоям с малым коэффициентом излучения C относятся покрытия с C <= 2,33 Вт/(м2·К4), в том числе из тонколистовой оцинкованной стали, листов из алюминия и алюминиевых сплавов, а также других материалов, окрашенных алюминиевой краской. К покрытиям с высоким коэффициентом излучения относятся покрытия с C > 2,33 Вт/(м2·К4), в том числе стеклопластики и прочие материалы на основе синтетических и природных полимеров, хризотилцементные листы, штукатурки, покровные слои, окрашенные различными красками (кроме алюминиевой). <3> Коэффициент теплоотдачи  при известной скорости ветра, равной 5, 10, 15 м/с, принимают равным 26, 35, 52 Вт/(м 2·°C) соответственно. <4> Коэффициент теплоотдачи  при известной скорости ветра, равной 5, 10, 15 м/с, принимают равным 20, 26, 35 Вт/(м 2·°C) соответственно. |
".