Товары в корзине: 0 шт Оформить заказ
Стр. 1
 

28 страниц

456.00 ₽

Купить ГОСТ 31912-2011 — официальный бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее

Официально распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО "ЦНТИ Нормоконтроль".

Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.

Способы доставки

  • Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
  • Курьерская доставка (7 дней)
  • Самовывоз из московского офиса
  • Почта РФ

Устанавливает методы определения расчетной теплопроводности теплоизоляционных изделий, используемой в расчетах энергоэффективности инженерного оборудования зданий и промышленных установок, на основе декларируемой теплопроводности.

Методы, приведенные в настоящем стандарте, применяют для изделий, эксплуатирующихся в диапазоне температур от минус 200 °С до плюс 1000 °С

  Скачать PDF

Содержит требования EN ISO 23993:2008

Оглавление

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Обозначения и единицы измерения

5 Определение декларируемой теплопроводности

6 Определение расчетной теплопроводности

7 Расчет поправок к теплопроводности

7.1 Общие положения

7.2 Поправка для учета разности температур

7.3 Влияние влаги

7.4 Влияние старения

7.5 Влияние сжимаемости

7.6 Влияние конвекции

7.7 Влияние толщины

7.8 Влияние крепежных элементов

7.9 Влияние стыков и соединений

Приложение А (обязательное) Поправки к теплопроводности

Приложение В (справочное) Пример определения расчетной теплопроводности

Приложение С (справочное) Справочные значения поправок

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии европейских региональных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Показать даты введения Admin

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТАНДАРТ

ГОСТ

31912—

2011

(EN ISO 23993:2008)

ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ

УСТАНОВОК

Определение расчетной теплопроводности

(EN ISO 23993:2008, MOD)

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

2014


Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1    ПОДГОТОВЛЕН Некоммерческим партнерством «Производители современной минеральной изоляции "Росизол"»

2    ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3    ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (МНТКС) (протокол от 8 декабря 2011 г. № 39)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97

Сокращенное наименование национального органа государственного управления строительством

Азербайджан

AZ

Государственный комитет градостроительства и архитектуры

Армения

AM

Министерство градостроительства

Казахстан

KZ

Агентство по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Киргизия

KG

Госстрой

Молдова

MD

Министерство строительства и регионального развития

Россия

RU

Министерство регионального развития

Таджикистан

TJ

Агентство по строительству и архитектуре при Правительстве

Узбекистан

uz

Госархитекгстрой

Украина

UA

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

4    Настоящий стандарт модифицирован по отношению к европейскому региональному стандарту EN ISO 23993:2008 Thermal insulating products for building equipment and industrial installations — Determination of design thermal conductivity (Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Определение расчетной теплопроводности) путем исключения из текста стандарта ссылок на стандарты ISO 10456, ISO 15758, ISO 7345, ISO 12572, ISO 12241, не принятые в качестве межгосударственных, и дополнения текста стандарта ссылкой на ГОСТ 7076-99.

Перевод с английского языка (ел).

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов европейским региональным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия — модифицированная (MOD)

5    Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. № 2070-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31912-2011 (EN ISO 23993:2008) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 ноября 2013 г.

ГОСТ 31912-2011

Приложение А (обязательное)

Поправки к теплопроводности

А.1 Поправка для учета нелинейной зависимости теплопроводности от температуры

В случае если результаты прямых измерений теплопроводности или расчеты не применяют, следует учитывать нелинейную зависимость теплопроводности от температуры путем введения поправки Аде, значения которой приведены в таблице А.1.

Примечание - В случае линейной зависимости Аде = 1. В случае если график зависимости теплопроводности от температуры имеет экстремум, необходимо использовать интегральное значение.


Таблица А.1 — Значения поправки Аде для учета влияния разности температур

Наименование изделия (материала)

Средняя плотность,

ЯД0 при разности температур3), К

кг/м3

100

250

450

Изделия из каменной ваты:

- маты

50—70

1,04

1,08

1,12

- плиты

80—120

1,02

1,05

1,1

130—150

1,00

1,02

1,05

> 160

1,00

1,00

1,02

- ламельный мат

30—40

1,02

1,10

1,15

50—60

1,01

1,08

1,12

Изделия из стеклянной ваты:

- маты

30—45

1,03

1,06

1,10

- плиты

50—75

1,01

1,04

1,07

- ламельный мат

30

1,00

1,08

Изделия из кальциево-магниевового силиката:

- маты

80—110

1,02

1,06

1,10

- плиты

Ячеистое стекло

120—200

1,02

1,04

1,06

Вспученный перлит

60—80

1,01

1,02

1,05

Силикат кальция

100—200

1,01

1,02

1,05

Теплоизоляция с микропорами

300

1,00

1,01

1,02

а) Если необходимо, применяют линейную интерполяцию.

А.2 Коэффициент влияния влаги

Коэффициент влияния влаги на теплопроводность приведен в таблице А.2. Приведенные значения соответствуют остаточному количеству влаги в изделии.

Данные, приведенные в таблице А.2, не учитывают эффект массопереноса воды или водяного пара в изделиях.

Таблица А.2 — Коэффициент влияния влаги

Наименование материала

Содержание влаги ф, м33

Коэффициент влияния влаги Гф, м33

Минеральная вата

<0,15

4

Вспененный полистирол

<0,10

4

Окончание таблицы А. 2

Наименование материала

Содержание влаги ф, м33

Коэффициент влияния влаги Гф, м33

Экструдированный вспененный полистирол

<0,10

2,5

Эластичная вспененная резина

<0,10

3,5

Вспененный полиуретан

<0,15

6

Фенольный пенопласт

<0,15

5

Вспененный поливинилхлорид

<0,15

8

Пробка

<0,10

6

Ячеистое стекло

0,00

0

Жесткие плиты на основе вспученного перлита, волокон и связующего

От 0 до 0,04

0,8

Коэффициент влияния влаги не применяют, если расчетная температура выше 100 °С.

А.З Поправка для учета влияния сжимаемости


Сжимаемость плоских изделий С, применяемых для теплоизоляции плоских поверхностей, определяют по формуле

где d1 — номинальная толщина изделия;


d2 — толщина изделия в сжатом состоянии (в зависимости от условий эксплуатации). Схема сжатия плоских теплоизоляционных изделий приведена на рисунке А. 1.

Рисунок А. 1 — Схема сжатия плоских изделий Сжимаемость плоских изделий С, применяемых для теплоизоляции труб, определяют по формуле

(А-2)

D+2d

D+d

где d — толщина слоя теплоизоляции;


D — внутренний диаметр слоя теплоизоляции (наружный диаметр трубы). Схема сжатия теплоизоляции труб приведена на рисунке А.2.

Рисунок А.2 — Схема сжатия теплоизоляции труб

8


Поправку Fc (например, для изделий из минеральной ваты) определяют по формуле

(А.З)

FC= 1 - 10'6 [ac0m - 5(р - 50)]р(С - 1),

где ас Р

С

коэффициент сжимаемости (значения приведены в таблице А.З); плотность теплоизоляционного изделия; средняя температура;

сжимаемость, вычисленная по формулам (А.1) или (А.2).

Таблица А.З — Коэффициент ас для изделий из минеральной ваты при температурах от 50 °С до 600 °С

Плотность р, кг/м3

Коэффициент зс, м3/(кг-К)

30

55

45

35

60

20

80

11

100

9

150

5

А.4 Поправка для учета влияния конвекции в материале

А.4.1 Общие положения

Эффект конвективного переноса тепла в теплоизоляционных изделиях из воздухопроницаемых материалов, например в изделиях из минеральной ваты, расположенных вертикально, следует учитывать, используя значение сопротивления продуванию воздушным потоком теплоизоляционного слоя. Если сопротивление продуванию воздушным потоком, измеренное в соответствии с ГОСТ EN 29053, больше, чем 50 кПа с/м2, то влияние конвекции пренебрежимо мало для большинства случаев.

1 2





Виды систем теплоизоляции с различными вариантами расположения теплоизоляционного слоя приведены на рисунке А.З.

а) Теплоизоляция заполняет все    Ь) Воздушный зазор с одной с) Воздушный зазор с обеих сторон

пространство    стороны    теплоизоляции    теплоизоляции

1 — теплоизоляция; 2 — воздушный зазор

Рисунок А.З — Виды систем теплоизоляции

Формулы и графики для определения значений поправки Fcon, учитывающей влияния конвекции, разработаны на основании компьютерных расчетов и экспериментальных данных.

Исходные данные для расчета:

- толщина теплоизоляции d, м.

Примечание — Толщина d включает в себя толщину возможных внутренних воздушных прослоек, теплоизоляционного слоя и возможных внешних воздушных прослоек dg в метрах;

9

-    средняя температура теплоизоляции, °С;

-    разность температур на граничных поверхностях системы, К;

-    теплопроводность системы при средней температуре (находится в пределах значений, указанных в таблице А.4);

-    толщина теплоизоляционной системы Н, м.

Определяемые параметры:

-    ВА — параметр, учитывающий вид теплоизоляционной системы;

-    Bv— параметр, учитывающий возможное использование фольги в качестве пароизоляционного слоя;

-    Rs — удельное сопротивление теплоизоляционного слоя продуванию потоком воздуха, Пас/м, измеренное в соответствии с ГОСТ EN 29053;

г—удельное сопротивление теплоизоляционного слоя потоку, Па с/м2.

Номер кривой на диаграммах

Температура на теплой поверхности, °С

Средняя температура,°С

Теплопроводность, Вт/(м К)

1

180

100

0,050

2

440

230

0,075

3

580

300

0,100


Удельное сопротивление продуванию Rs определяют по формуле

Rs = rd.

Поправку для учета влияния конвекции Fcon определяют по формуле

(А.4)

(Nu* - 1) 2d соп (1 +BA + Bv)dg'

(А.5)


Таблица А.4 — Параметры, используемые для определения влияния конвекции как функции сопротивления продуванию потоком воздуха

где Nu*— измененный критерий Нуссельта (см. рисунки А.4 — А.6); ВА — определяют по таблице А.5;

Bv— определяют по таблице А.6.

Примечание - Расчетные параметры: H/dg= 10; dg = 0,20 м; d = 0,5 dg; х = Rs (Па с/м2); у = Nu*.

Параметры для кривых 1, 2, 3 см. в таблице А.4.

Рисунок А.4 —Диаграмма для теплоизоляционной системы общей толщиной dg = 0,20 м


Примечание - Расчетные параметры:

H/dg = 10; d = 0,30 м; сГ= 0,5 d ; х — W(Па-с/м2); у = Nu*.

Параметры для кривых 7, 2, 3 см. в таблице А.4.

Рисунок А.5 — Диаграмма для теплоизоляционной системы общей толщиной cL = 0,30 м

Примечание - Расчетные параметры:

H/dg = 10;

d = 0,60 м; сГ= 0,5 d ; x=W{Па с/м2); у = Nu*.

Параметры для кривых 7, 2, 3 см. в таблице А.4.

Рисунок А.6 — Диаграмма для теплоизоляционной системы общей толщиной dg = 0,60 м

11


Т аблицаА.5 — Значения параметра ВА для определения влияния конвекции в реальных условиях эксплуатации


Номер

системы


Описание теплоизоляционной системы


Схема


Приблизительные значения параметра ВА


Заполняющая пространство

Теплоизоляция без покрытия; обе поверхности изоляционного материала касаются изолируемых поверхностей


Повторяющая изгибы

Теплоизоляция повторяет контур поверхности с локальными полостями


С воздушным зазором

Теплоизоляция не покрыта с одной из сторон (теплой или холодной)


Установленная в полости

Теплая и холодная поверхности теплоизоляции не касаются других поверхностей



0


1


От 2 до 3


От 4 до 6


Таблица А.6 — Значения параметра Bv для определения влияния слоя фольги

Номер

системы

Описание теплоизоляционной системы

Схема

Приблизительные значения параметра Bv

1

Фольга как воздухонепроницаемый слой между слоями материала

1

Г

От 5 до 7

2

Фольга как заводское покрытие одной из поверхностей материала, или фольга плотно прилегает ко всей поверхности

1

От 9 до 10

3

Без фольги

0

Примечание — 1 — фольга.


ГОСТ 31912-2011

А.4.2 Расчет поправки для учета конвекции

А.4.2.1 Общие положения

Сопротивление продуванию теплоизоляционного слоя воздушным потоком Rs должно определяться с учетом удельного сопротивления потоку воздуха и толщины по формуле (А.4).

График выбирают из приведенных на рисунках А.4—А.6 в зависимости от общей толщины теплоизоляционного слоя dg.

На основании значений сопротивления продуванию воздушным потоком Rs (горизонтальная ось) и кривой средней температуры теплой поверхности и соответствующей средней температуры теплоизоляционного слоя определяют измененный критерий Нуссельта Nu*. Если исходные данные находятся между двумя графиками, то проводят интерполяцию.

Для какой-либо известной теплоизоляционной системы с учетом воздухонепроницаемого слоя, например фольги, выбирают значения ВА из таблицы А.5 и значения Bv из таблицы А.6.

Рассчитывают поправу Fcon по формуле (А.5).

А.4.2.2 Пример расчета для теплоизоляционной системы без воздухонепроницаемого слоя

Вертикальный слой минеральной ваты теплопроводностью, приведенной в таблице А.4, имеет толщину 0,1 м. Материал входит в теплоизоляционную систему с внутренним и наружным воздушными зазорами, имеющую общую толщину 0,2 м, высоту — 2 м.

Удельное сопротивление потоку воздуха г= 20000 Па-с/м2

Средняя температура теплоизоляционного слоя 300 °С, температура горячей поверхности 580 °С, холодной 20 °С.

Воздухонепроницаемый слой отсутствует.

Расчетные данные:

d = 0,10 м;

dg = 0,20 м;

Н = 2м;

г= 20000 Па с/м2.

По формуле (А.4) определяют удельное сопротивление теплоизоляционного слоя продуванию потоком воздуха:

Rs = rd= 20000-0,10 = 2000 Па с/м.

На кривой 3 рисунка А.4 по значению Rs = 2000 Па с/м находят значение измененного критерия Нуссельта

Nu*, Nu* = 1,11.

По таблице А.5 определяют значение ВА = 0, по таблице А.6 — Bv = 0.

По формуле (А.5) определяют поправку Fcorr

F =1

con

(1,11 -1)20,10 (1+0 + 0)0,20

+ 0,11 =1,11.


А.4.2.3 Пример расчета для теплоизоляционной системы с воздухонепроницаемым слоем

Расчет для теплоизоляционной системы с воздухонепроницаемым слоем из фольги выполняют, используя данные, приведенные в А.4.2.2, и значение Bv= 9, приведенное в таблице А.6.

По формуле (А.5) определяют поправку Fcorr

г-    .    (1,11-1)-20,10    .

F = 1+----=    1+0,011    =    1,01.

(1 + 0 + 9)0,20

А.4.2.4 Пример расчета для теплоизоляционной системы без воздухонепроницаемого слоя для определения влияния толщины и высоты теплоизоляционной системы

Расчетные данные: d = 0,20 м, dg = 0,30 м,

Н = 3м,

г = 20000 Па с/м2.

По формуле (А.4) определяют удельное сопротивление теплоизоляционного слоя продуванию потоком воздуха: Rs = rd= 20000 ■ 0,20 = 4000 Па с/м.

На кривой 3 рисунка А.5, по значению Rs = 4000 Па с/м находят значение измененного критерия Нуссельта Nu*, Nu*= 1,2.

По таблице А.5 определяют значение ВА = 0, по таблице А.6 — Bv= 0.

По формуле (А.5) определяют поправку Fcon.

= 1 + 0,267 = 1,267-

(1,2-1)2-0,20

(1 + 0 + 0) • 0,30

13

А.4.2.5 Пример расчета для теплоизоляционной системы с воздухонепроницаемым слоем — фольгой (влияние воздухонепроницаемого слоя значительное)

Для установления влияния фольги как воздухонепроницаемого слоя для расчета принимают Bv= 10 по таблице А.6:

1 | (1,2 - 1)-2 0,20

(1 +0 + 10)0,30

= 1 + 0,024 = 1,24.


А.5 Поправка для учета влияния толщины материала

Поправку к теплопроводности для учета влияния толщины слоя теплоизоляционного материала Fd определяют по формуле

(А.6)

где dj — толщина, для которой была измерена теплопроводность; d2 — толщина теплоизоляционного слоя в условиях эксплуатации; fd — коэффициент влияния толщины, определяемый по таблице А.7.

Таблица А.7 — Коэффициент влияния толщины fd материала, проницаемого для инфракрасного излучения (температура от 20 °С до 60 °С)

Плотность

материала3)

р, кг/м3

Толщина материала ф, мм

20

40

60

80

100

20

0,92

0,93

0,94

0,96

0,98

40

0,93

0,94

0,96

0,98

0,99

60

0,94

0,96

0,98

0,99

0,99

80

0,96

0,98

0,99

0,99

1,00

100

0,98

0,99

0,99

1,00

1,00

120

0,99

0,99

1,00

1,00

1,00

а) Приведенные значения справедливы в указанных диапазонах плотности минеральной ваты и других теплоизоляционных материалов с малыми порами. В материалах с большими порами, например в перлите, влияние инфракрасного излучения на теплопроводность велико и при большой плотности.

А.6 Коэффициент учета влияния отрытых стыков

Эффект влияния отрытых стыков вследствие разных коэффициентов теплового расширения теплоизоляции и основания (например, выполненного из стали) должен учитываться введением следующих поправок:

-для теплоизоляции в один слой F; = 1,10;

-    для теплоизоляции в два слоя Fj = 1,05;

-    для теплоизоляции в три и более слоев Fj= 1,00.

Примечание — Значения перечисленных поправок приведены со значительным запасом.

14

ГОСТ 31912-2011

Приложение В (справочное)

Пример определения расчетной теплопроводности В.1 Теплоизоляционные изделия

Рассматриваются три вида теплоизоляционных изделий с различной теплопроводностью, предназначенные для одной конструкции.

Теплоизоляционное изделие № 1: прошивной мат из минеральной ваты плотностью р = 80 кг/м3.

Таблица В.1 —Декларируемая теплопроводность, полученная на основании результатов испытания изделия толщиной 50 мм на приборе с горячей охранной зоной по ГОСТ 31925

Температура, °С

50

100

150

200

250

300

400

500

Теплопроводность, Вт/(м К)

0,038

0,045

0,053

0,062

0,075

0,090

0,125

0,60

Теплоизоляционное изделие № 2: ламельный мат из минеральной ваты плотностью р = 60 кг/м3.

Таблица В.2 — Декларируемая теплопроводность, полученная на основании результатов испытания изделия толщиной 60 мм на приборе с горячей охранной зоной по ГОСТ 31925

Температура, °С

50

100

150

200

250

300

400

500

Теплопроводность, Вт/(м К)

0,043

0,053

0,064

0,079

0,098

0,116

0,168

0,238

Теплоизоляционное изделие № 3: цилиндр из минеральной ваты плотностью р = 90 кг/м3.

Таблица В.З — Декларируемая теплопроводность, полученная на основании результатов испытания цилиндра толщиной стенки 100 мм на испытательной трубе по ГОСТ32025

Температура, °С

50

100

150

200

250

300

Теплопроводность, Вт/(м-К)

0,036

0,044

0,054

0,066

0,080

0,097

В.2 Условия

Пример расчета приведен для следующих условий:

-    область применения: теплоизоляция трубы диаметром D1 = 108 мм;

-    температура теплоносителя 01 = 260 °С;

-    температура окружающей среды 02 = 20 °С.

Конструктивное решение теплоизоляции:

-    число слоев — 1;

-    толщина слоя — 100 мм.

Таблица В.4 — Теплоизоляция с опорным кольцом и без него

Необходимость использования опорных колец для теплоизоляционного изделия

Прошивной мат с обкладкой из стальной сетки

Ламельный мат

Цилиндр из минеральной ваты

Да

Нет

Нет

Оболочка: стальной гальванизированный лист.

В.З Определение поправок и дополнительной теплопроводности ДА

а) Определение средней температуры теплоизоляции:

Требуемая температура на поверхности теплоизоляции 0S = 40 °С.

G q 260 + 40 Средняя температура вт = —1    2    =- =    150°С.

b) Параметры для расчета поправок:

РД0: разность температур Д6 = 260 - 40 = 220 К. Fm. влияние влаги не учитывают: и2 = щ.


Fc: сжимаемость Ср =


D + 2d 108 + 200


D+d 108+100


1,48.


Fcon: влияние конвективного теплопереноса тепла не учитывают.

Fd: коэффициент влияния толщины fd принимают по таблице А.7:

-для прошивного мата fd = 0,985;

- для ламельного мата fd = 0,98;

-для цилиндра fd= 1.

Fj. для однослойной теплоизоляционной системы принимают по таблице В.5.


Таблица В.5 — Поправки к теплопроводности теплоизоляционного изделия для данной области применения

Теплоизоляционное изделие

Поправка

CD

U?

Fm

Fa

FC

Fcon

Fd

FJ

F

Прошивной мат

1,05

1,0

1,0

0,94

1,0

1,01

1,1

1,10

Ламельный мат

1,08

1,0

1,0

0,90

1,0

1,01

1,1

1,08

Цилиндр

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0


с) Для прошивного мата рассчитанное в соответствии с 7.9 и учитывающее влияние опорных колец значение ДА, = 0,010 Вт/(м К).

Декларируемое значение теплопроводности А^при температуре 150 °С принято по таблицам В.1—В.З:

-для прошивного мата 0,053 Вт/(мК);

-    для ламельного мата 0,064 Вт/(мК);

-    для цилиндра 0,054 Вт/(мК).

Результаты определения расчетных значений теплопроводности приведены в таблице В.6.


Т а б л и ц а В.6 — Расчетные значения

Теплоизоляционное изделие

Расчетная теплопроводность Л, Вт/(мК)

Прошивной мат

X = 0,053- 1,10 + 0,010 = 0,0683

Ламельный мат

X = 0,064- 1,08 + 0 = 0,0691

Цилиндр

X = 0,054- 1,0 + 0 = 0,054


16


ГОСТ 31912-2011

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии а сети Интернет

© Стандартинформ, 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

III

Приложение С (справочное)

Справочные значения поправок

Справочные значения поправок F для различных теплоизоляционных изделий, применяемые для преобразования декларируемых значений теплопроводности в расчетные, приведены в таблице С.1. Указанные значения могут быть использованы, если детальный расчет инженерного оборудования здания и промышленных установок не требуется.

Таблица С.1 — Справочные значения поправки F


Область

применения


Вид применяемой изоляции


Минеральная

вата


Прошивной мат

Плита (только при применении на плоских поверхностях)


Труба горизонтальная/вертикальная


Поверхность горизонтальная/вертикальная, пустоты заполнены без зазоров или установлен воздухонепроницаемый барьер')



Вертикальная поверхность, воздушный зазор с одной стороны, воздухонепроницаемый барьер отсутствует')


Вертикальная поверхность без воздухонепроницаемого барьера'); воздушный зазор с теплой стороны




Теплоизоляция

Отношение d/Dw = 1

Сопротивление продуванию воздушным потоком 30 кПас/м2

Слои

Средняя

температура

Слои

Средняя

температура

Слои

Сре

темпе

цняя

ратура

Слои

Средняя

температура

50 °С

300 °с

50 °С

300 °с

50 °С

300 °С

50 °С

300 °с

Один3)

1,10

1,05

Один3)

1,10

1,20

Один3)

1,20

1,25

Один3)

1,80

1,40

Дваь)

1,05

Дваь)

1,15

Дваь)

1,25

Дваь)

1,60

Несколько3)

1,00

Несколько3)

1,10

Несколько3)

1,30

Несколько3)

1,60

Отношение d/DN =0,5

Сопротивление продуванию воздушным потоком 50 кПас/м2

Слои

Средняя

температура

Слои

Сре

темпе

цняя

ратура

Слои

Средняя

температура

50 °С

300 °С

50 °С

300 °С

50 °С

300 °с

Один3)

1,10

1,10

Один3)

1,15

1,20

Один3)

1,40

1,30

Дваь)

1,10

Дваь)

1,20

Дваь)

1,40

Несколько3)

1,05

Несколько3)

1,20

Несколько3)

1,35

Сопротивление продуванию воздушным потоком 70 кПа с/м2

Слои

Сре

темпе

цняя

затура

Слои

Средняя

температура

50 °С

300 °С

50 °С

300 °С

Один3)

1,15

1,20

Один3)

1,30

1,30

Дваь)

1,20

Дваь)

1,30

Несколько3)

1,15

Несколько3)

1,25



ГОСТ 31912-2011

Содержание

1    Область применения...................................................................................................................................1

2    Нормативные ссылки...................................................................................................................................1

3    Термины и определения..............................................................................................................................2

4    Обозначения и единицы измерения...........................................................................................................2

5    Определение декларируемой теплопроводности.....................................................................................3

6    Определение расчетной теплопроводности..............................................................................................3

7    Расчет поправок к теплопроводности .......................................................................................................4

7.1    Общие положения................................................................................................................................4

7.2    Поправка для учета разности температур..........................................................................................4

7.3    Влияние влаги......................................................................................................................................4

7.4    Влияние старения.................................................................................................................................5

7.5    Влияние сжимаемости.........................................................................................................................5

7.6    Влияние конвекции...............................................................................................................................5

7.7    Влияние толщины.................................................................................................................................5

7.8    Влияние крепежных элементов..........................................................................................................5

7.9    Влияние стыков и соединений.............................................................................................................5

Приложение А (обязательное) Поправки к теплопроводности....................................................................7

Приложение В (справочное) Пример определения расчетной теплопроводности..................................15

Приложение С (справочное) Справочные значения поправок..................................................................17

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии европейских региональных стандартов

ссылочным межгосударственным стандартам...............................................................23

IV

ГОСТ 31912-2011 (EN ISO 23993:2008)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ    СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК

Определение расчетной теплопроводности

Thermal insulating products for building equipment and industrial installations. Determination of design thermal conductivity

Дата введения — 2013—11—01

1    Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы определения расчетной теплопроводности теплоизоляционных изделий, используемой в расчетах энергоэффективности инженерного оборудования зданий и промышленных установок, на основе декларируемой теплопроводности.

Методы, приведенные в настоящем стандарте, применяют для изделий, эксплуатирующихся в диапазоне температур от минус 200 °С до плюс 1000 °С.

Поправки к теплопроводности, установленные для различных условий, действительны в диапазонах температур, указанных в настоящем стандарте или приложениях к нему.

2    Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме

ГОСТ EN 12088—2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения диффузионного впагопоглощения в течение длительного времени

ГОСТ EN 29053—2011 Материалы акустические. Методы определения сопротивления продуванию потоком воздуха

ГОСТ 31911-2011 (EN ISO 13787:2003) Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Определение декларируемой теплопроводности

ГОСТ 31913-2011 (EN ISO 9229:2007) Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения

ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) Материалы и изделия строительные с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером

ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996) Тепловая изоляция. Метод определения характеристик теплопереноса в цилиндрах заводского изготовления при стационарном тепловом режиме

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное

3    Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с ГОСТ31913, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1    декларируемая теплопроводность: Ожидаемое значение теплопроводности материала или изделия, применяемого для инженерного оборудования здания и промышленных установок.

Декларируемая теплопроводность должна быть:

-основана на экспериментальных данных, полученных при испытании материала или изделия при соответствующих температуре и влажности;

-    задана как максимальное значение, определенное в соответствии с ГОСТ31911;

-    взаимоувязана с обоснованными ожиданиями срока службы изделия в условиях эксплуатации.

3.2    расчетная теплопроводность: Значение теплопроводности материала или изделия, рассчитанное для определенных внешних и внутренних условий, которые могут быть приняты в качестве типовых условий применения материала или изделия, предназначенных для инженерного оборудования зданий и промышленных установок.

4    Обозначения и единицы измерения

В настоящем стандарте использованы обозначения и единицы измерения характеристик, приведенные в таблице 1.

Таблица1 — Обозначения и единицы измерения характеристик

Обозначение

Наименование характеристики

Единица измерения

ас

Коэффициент сжимаемости

м3/(кг-К)

D

Внутренний диаметр слоя

м

d

Толщина слоя

м

d9

Толщина теплоизоляционной системы, включая воздушный зазор

м

F

Общая поправка к теплопроводности

Fa

Поправка к теплопроводности, учитывающая старение

FC

Поправка к теплопроводности, учитывающая сжимаемость

Fcon

Поправка к теплопроводности, учитывающая конвективный теплоперенос

Fd

Поправка к теплопроводности, учитывающая толщину

fd

Коэффициент влияния толщины

Fj

Поправка к теплопроводности, учитывающая влияние крепежных элементов

Fm

Поправка к теплопроводности, учитывающая влияние влаги

Коэффициент влияния объемной влаги

м3/ м3

FAB

Поправка к теплопроводности, учитывающая разность температур

u

Массовое содержание влаги

кг/кг

N

Число распорных элементов на 1 м2

6

Температура по Цельсию

°С

Декларируемая теплопроводность

Вт/(мК)

Окончание таблицы 1

Обозначение

Наименование характеристики

Единица измерения

X

Расчетная теплопроводность

Вт/(мК)

X

Среднее значение теплопроводности

Вт/(мК)

АХ

Дополнительная теплопроводность вследствие влияния тепловых мостиков (например, распорных элементов) в теплоизоляционной системе

Вт/(мК)

Р

Плотность

кг/м3

V

Объемное содержание влаги

м33

5    Определение декларируемой теплопроводности

Декларируемую теплопроводность изделий определяют в соответствии с ГОСТ 31911.

Для определения декларируемой теплопроводности должны быть известны следующие данные, идентифицирующие изделие: вид материала, из которого изготовлено изделие, тип обкладки (при ее наличии), вид пенообразователя, толщина и другие параметры, которые могут повлиять на теплопроводность.

Декларируемая теплопроводность должна определяться на образцах достаточно большой толщины для обеспечения минимальной погрешности или на образцах меньшей толщины при условии проведения прямых измерений теплопроводности для этих толщин.

6    Определение расчетной теплопроводности

Расчетная теплопроводность должна определяться на основании декларируемой теплопроводности, определенной в соответствии с ГОСТ31911 при условиях, соответствующих условиям эксплуатации изделия. Данные условия должны включать в себя:

-    среднюю рабочую температуру изделия с учетом температур горячей и холодной поверхностей;

-    среднее нормальное содержание влаги в материале изделия в условиях эксплуатации (температура и относительная влажность воздуха окружающей среды).

Примечание — Влияние старения материала изделия в зависимости от области применения должно учитываться в случае, если данное условие не было учтено при назначении декларируемой теплопроводности;

-    сжимающую нагрузку на изделие в конструкции;

-    влияние конвекции;

-    влияние толщины;

-    влияние открытых стыков между частями изделия;

-    влияние тепловых мостиков (участки, являющиеся составной частью теплоизоляционной системы, например, распорные элементы), учитываемые параметром АХ.

Расчетную теплопроводность X определяют:

-    на основании значений декларируемой теплопроводности Xdc учетом условий эксплуатации по формуле

X = XdF + AX,    (1)

где АХ — дополнительное значение теплопроводности вследствие влияния тепловых мостиков (например, распорных элементов) в теплоизоляции (определяют в соответствии с 7.9);

F — общая поправка к теплопроводности, рассчитываемая по формуле

F = FAQFmFaFcFC0nFdFj;    (2)

-    при непосредственном измерении теплопроводности в условиях эксплуатации.

Примечание — Приблизительные значения общей поправки F приведены в приложении С.

3

7 Расчет поправок к теплопроводности

7.1    Общие положения

Значения поправок к теплопроводности отдельных видов теплоизоляционных материалов с учетом условий эксплуатации, применяемые для пересчета, приведены в приложении А.

Поправки, полученные на основе прямых измерений теплопроводности методами, приведенными в ГОСТ 7076, ГОСТ32025 или ГОСТ31925, могут быть использованы вместо значений, приведенных в приложении А. Для материалов и изделий, не приведенных в приложении А, или для условий эксплуатации, отличающихся от указанных в данном приложении, поправки должны определяться на основании значений, полученных при прямых измерениях теплопроводности.

7.2    Поправка для учета разности температур

Пересчет не проводят (Рде = 1), если расчетную теплопроводность определяют при средней температуре и температурах горячей и холодной поверхностей, заданных для декларируемого значения теплопроводности, или если измерения были проведены на оборудовании, предназначенном для испытания теплоизоляционных цилиндров во всем диапазоне температур А0.

Допускается применять интерполяцию при коэффициенте корреляции R > 0,98, если значения декларируемой теплопроводности приведены при одних температурах, а значения расчетной теплопроводности необходимо определить при других температурах.

Если расчетную теплопроводность определяют для такой же средней температуры, что и декларируемую, но при других значениях температур горячей и холодной поверхностей испытуемого образца, то поправка Рде должна определяться в соответствии с А.1 приложения А.

Если измерения были проведены во всем диапазоне температур, то Рде = 1. Если измерения были проведены при значениях А0 не более 50 К, то следует учитывать нелинейную зависимость теплопроводности от температуры.

Если расчетную теплопроводность определяют при средней температуре и температурах горячей и холодной поверхностей образца, отличных от тех, при которых определялась декларируемая теплопроводность, то необходимо применять процедуру, описанную выше. Нелинейную зависимость теплопроводности от температуры учитывают путем интегрирования измеренной ранее кривой по уравнению

Ь = ~г /Ч(0)с«Э.    (3)

°2 °i е1

Поправку для учета влияния разности температур горячей и холодной поверхностей Аде определяют по формуле

где Х(0) — значение теплопроводности, найденное по кривой при исходной температуре.

7.3 Влияние влаги

1=т = е

(5)

Поправку к теплопроводности, учитывающую влияние влаги в материале изделия, Fm определяют по формуле

_

где f — коэффициент влияния содержания влаги по объему;

\|/    — содержание влаги по объему, принятое для определения декларируемой теплопроводности;

\)/2 — содержание влаги по объему в условиях эксплуатации.

Содержание влаги по объему в условиях эксплуатации может определяться:

-    прямым измерением в условиях, аналогичных условиям эксплуатации,

-    расчетами по официально принятым методикам.

Примечание — Метод определения содержания влаги в образце приведен в ГОСТ EN12088. Продолжительность испытания образца, указанная в данном стандарте, может быть увеличена, если это необходимо исходя из условий эксплуатации.

Значения коэффициента f^ для некоторых видов теплоизоляционных материалов приведены в А.2 приложения А.

ГОСТ 31912-2011

7.4    Влияние старения

Старение изделия зависит от вида материала, из которого изготовлено это изделие, покрытия, структуры, примененного пенообразователя, температуры, при которой применяют изделие, и толщины материала. Для определенных видов материалов эффект старения может учитываться с помощью теоретических моделей, подтвержденных экспериментальными данными (соответствующая процедура может быть приведена в стандартах на изделия конкретных видов).

Пересчет теплопроводности для учета влияния старения не проводят, если при назначении декларируемой теплопроводности эффект старения был учтен, или когда эффект старения определялся в условиях, аналогичных условиям эксплуатации.

Если эффект старения определяют в условиях, которые значительно отличаются от предполагаемых условий эксплуатации, то необходимо провести испытания для определения расчетной теплопроводности в данных условиях.

Если для пересчета применяют поправку Fg, то эффект влияния старения на теплопроводность рассчитывают на срок не менее половины срока службы изделия в условиях эксплуатации.

Примечания

1    Срок службы строительных материалов, как правило, принимают равным 50 годам.

2    В настоящем стандарте не приведены значения коэффициентов влияния старения для расчета поправки Fa.

Для изделий из минеральной ваты, керамических волокон, волокон из кальций-магниевого силиката, силиката кальция, упругой резиновой пены и ячеистого стекла не применяют коэффициент, учитывающий влияние старения.

7.5    Влияние сжимаемости

Для сжимаемых теплоизоляционных материалов, средняя плотность которых может меняться при воздействии нагрузки, влияние сжимаемости должно учитываться введением поправки Fc, рассчитываемой в соответствии с А.З приложения А.

7.6    Влияние конвекции

Влияние конвективного переноса тепла в изделии, установленном вертикально, должно учитываться поправкой Fcon, рассчитываемой в соответствии с А.4 приложения А.

7.7    Влияние толщины

Влияние толщины учитывают для изделий, теплопроводность которых меняется с увеличением толщины вследствие влияния излучения. Если расчетную теплопроводность определяют для изделий толщиной, отличной от толщины, для которой назначалась декларируемая теплопроводность, то вводят поправку Fd, рассчитываемую в соответствии с А.5 приложения А.

7.8    Влияние крепежных элементов

Влияние крепежных элементов на расчетную теплопроводность изделия должно учитываться поправкой Fj, рассчитываемой в соответствии с А.6 приложения А.

Поправка Fj должна применяться в случае, если теплопроводность была измерена по ГОСТ32025 с использованием испытательной трубы с меньшим числом крепежных элементов, чем в условиях эксплуатации.

7.9    Влияние стыков и соединений

7.9.1 Общие положения

Влияние стыков и соединений, создающих тепловые мостики в теплоизоляционном слое (например, элементов каркаса), учитывают введением дополнительного значения теплопроводности АЛ к теплопроводности Kd смонтированного изделия [см. формулу (1)].

Тепловые мостики, возникающие вследствие особенностей конструкции системы (например, наличие крепежных и опорных элементов труб, каркаса, отделочных элементов) или при повреждении теплоизоляции, должны учитываться при определении дополнительных тепловых потерь.

5

7.9.2 Влияние опорных элементов

7.9.2.1 Опорные кольца трубопроводов с металлической оболочкой

Приведенные ниже дополнительные значения теплопроводности ДА, являются приблизительными и могут применяться для теплоизоляционных изделий толщиной от 100 до 300 мм и простых теплоизоляционных систем.

Примечания

1    Значение ДА, при наличии стальных опорных колец...................................................................0,010 Вг/(м - К);

»    »    »    »    опорных колец из аустенитной    стали...............................................0,004 Вг/(м    К);

»    »    »    »    керамических опорных колец............................................................0,003 Вт/(м    К).

2    Приведенные значения могут быть также использованы для изделий толщиной от 50 до 200 мм.

7.9.2.2 Каркас для металлических обшивок стен

Значение Д^эпемента для учета влияния стальных элементов в виде плоского прямоугольника размером:

30x3 мм — 0,0035 Вг/(м К)/(элемент/м2);

40x4 мм — 0,0060 Вг/(м К)/(элемент/м2);

50x5 мм — 0,0085 Вг/(м К)/(элемент/м2).

Дополнительная теплопроводность ДА, для учета влияния крепления металлических обшивок стен зависит от числа креплений на 1 м2 и рассчитывается по формуле

д^ = л/-д^эпемента,    (6)

где N — число креплений на 1 м2,

^элемента — теплопроводность, вносимая одним креплением на 1 м2.

7.9.3 Механические крепежные элементы, проходящие через теплоизоляционный слой

(7)

Значение ДА, для учета влияния крепежных элементов в зависимости от их числа на 1 м2 и размеров вычисляют по формуле

ДА, = лДА,-,

где ДА,,- — дополнительное значение теплопроводности, вносимое крепежными элементами.

Для стальных крепежных элементов диаметром 4 мм в количестве 9 шт./м2 ДА, = 0,006 Вт/(м К). Для крепежных элементов из аустенитной стали диаметром 4 мм в количестве 9 шт./мАХ = 0,004 Вт/(м К).