Tabulka závislosti velikosti technické izolace na průměru potrubí
Palec je jednotka délky ve Spojených státech a některých dalších zemích, jako je Spojené království a Kanada. Symbol pro palec je dvojitá uvozovka (“) nebo inch. Jeden palec se rovná 2,54 centimetru neboli 25,4 milimetru.
V souladu s tím: 1 centimetr = 0,393701 palce a 1 mm = 0,0393701 palce.
Palce se používají při každodenních měřeních, jako je délka a rozměry objektů.
Palec může být rozdělen na menší části, jako většina jednotek měření. Mezi hlavní dělení palce patří:
- Half Inch: Toto je polovina celkové délky palce a odpovídá 1/2 palce nebo přibližně 1,27 centimetru.
- Quarter Inch: Toto je čtvrtina celkové délky palce a rovná se 1/4 palce, což je přibližně 0,635 centimetru.
- Osma palce: Osma palce je osmina palce a odpovídá 1/8 palce neboli přibližně 0,3175 centimetru.
- Šestnáctina palce: Šestnáctina palce se rovná 1/16 palce neboli přibližně 0,15875 centimetru.
Průměry potrubí se z historických důvodů často měří a uvádějí v palcích (nebo palcích a zlomcích palce). Inchový měřicí systém byl rozšířen ve Spojených státech a několika dalších zemích, ovlivněný britským měřicím systémem. Tento systém měření se zachoval až do moderní doby.
Ve stavebnictví a instalatérském průmyslu existují normy a předpisy, které vyžadují použití palcového systému pro měření a značení potrubí. V současné době lze trubky označovat v palcích i metrických jednotkách (milimetrech), aby vyhovovaly potřebám trhu a zajistily kompatibilitu s různými systémy měření.
Jmenovitý průměr (DN), vnitřní průměr, jmenovitý průměr, jmenovitý průměr, jmenovitá světlost, jmenovitý průměr (DN), jmenovitý průměr trubky
Jmenovitý otvor trubky (DN, zastaralé označení Doo) (nebo vnitřní průměr, jmenovitý průměr, jmenovitý průměr, jmenovitá velikost, jmenovitý průměr, jmenovitý otvor) je míra průměru vnitřní dutiny nebo kanálu trubky. Tento parametr je důležitý pro určení kapacity potrubí a jeho vhodnosti pro přepravu určitých kapalin, plynů nebo materiálů. Vrtání trubky se obvykle měří v milimetrech (mm) nebo palcích (palcích a zlomcích palce) a je to průměr vnitřku trubky bez překážek.


Jmenovitý průměr nebo jmenovitý průměr je jmenovitým parametrem a charakteristickým znakem při instalaci a spojování potrubních dílů (trubky, tvarovky, potrubní tvarovky) k sobě.
DN (jmenovitý průměr) = Doo (konvenční průměr) – standardizované označení průměru trubek podle GOST 28338-89 a GOST R 52720.
Podle GOST 28338-89: Jmenovitý průměr je chápán jako parametr používaný pro potrubní systémy jako charakteristika spojovaných částí, jako jsou potrubní spoje, armatury a armatury. Jmenovitý průměr se přibližně rovná vnitřnímu průměru spojovacího potrubí, vyjádřený v milimetrech nebo palcích..
| Jmenovité průměry (DN, DN), stanovené podle GOST 28338-89 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 12 | 50 | 160 * | 450 | 1200 | 2600 ** |
| 3 | 15 | 63 * | 175 ** | 500 | 1400 | 2800 |
| 4 | 16 * | 65 | 200 | 600 | 1600 | 3000 |
| 5 | 20 | 80 | 250 | 700 | 1800 | 3200 ** |
| 6 | 25 | 100 | 300 | 800 | 2000 | 3400 |
| 8 | 32 | 125 | 350 | 900 | 2200 | 3600 ** |
| 10 | 40 | 150 | 400 | 1000 | 2400 | 3800 ** |
| 4000 | ||||||
* Lze použít pouze pro hydraulická a pneumatická zařízení. ** Není povoleno pro armatury pro všeobecné použití.
Hodnota jmenovitého průměru musí být vybrána z hodnot uvedených v tabulce. Nemůžete zadat DN 30, protože v regulačních dokumentech taková hodnota není, v tomto případě musíte vybrat hodnotu zaokrouhlenou nahoru na hodnoty standardní řady. Místo DN 30 by bylo správné uvést DN 32. Všechny hodnoty mimo navrhovaný seznam budou považovány za chybu.

Podmíněné hodnoty průměru podle GOST 28338-89.
Aby byla u všech potrubních prvků (pro vodovodní systémy, topné systémy, plynovody, ropovody) zachována hodnota průtokové plochy, která zajišťuje návrhovou rychlost (průchodnost) průtoku kapaliny nebo plynu, je třeba použít koncept jmenovité světlosti. byl představen.
Ocelové trubky mají podle podmínek technologie jejich výroby konstantní vnější průměry. Skutečný vnitřní průměr každé trubky závisí na tloušťce jejích stěn. Historicky jsou velikosti černého a pozinkovaného vodovodního a plynového potrubí kruhového průřezu označeny vnitřními průměry a ostatní typy (elektricky svařované a bezešvé) – vnějšími průměry.
Kruhové trubky mají 3 různé vlastnosti: vnitřní, vnější průměr a tloušťku stěny. Vnitřní průměr závisí na tloušťce stěny. Při výběru dílů potrubí se řídí ukazatelem jmenovitého průměru. Například trubka s vnějším průměrem 159 mm:
- při tloušťce stěny 8 mm má vnitřní průměr 143 mm;
- při tloušťce stěny 6 mm má vnitřní průměr 147 mm;
- při tloušťce stěny 4 mm má vnitřní průměr 151 mm;
ale podle údajů z výše uvedené tabulky je jmenovitá světlost označena jako DN 150.
Výrobek je určen pro nezávislý, bezchybný výběr tepelné izolace potrubí z polymeru nebo pryže s ohledem na průřez potrubí a vnitřní průměry tepelně izolačního materiálu. V každodenní praxi se izolují ocelové, polymerové a měděné trubky pro průmyslové a domácí zásobování vodou.

Izolační systémy vytápění a zásobování teplou vodou umožňují výrazně snížit tepelné ztráty. Izolace na studených potrubích eliminuje tvorbu ledových zátek v mělkých systémech a také prodlužuje životnost kovových potrubí, protože zabraňuje tvorbě kondenzační vlhkosti.
Tepelná izolace potrubí je instalována efektivně a efektivně funguje za předpokladu, že je správně zvolena a splňuje konstrukční požadavky. Poskytnuté informace pomohou odstranit chyby, jejichž náprava bude vyžadovat dodatečné materiálové zdroje.
Průměr trubek je uveden v metrických a palcových normách a také v „podmíněných průměrech“ – DN. Druhá možnost je vhodná pro výpočet charakteristik potrubních systémů, tlaku, produktivity, spotřeby, odvodnění a řady dalších ukazatelů vnitřního průměru.

Trubky se zvýšenou tloušťkou stěny se používají ve vysokotlakých systémech, stejně jako v instalačních technologiích se závitovým spojem komponent. Nejběžnější střednětlaké systémy používají méně náročné na kovy a drahé trubky s tenčími stěnami.
Jmenovitý průměr se používá při výpočtu čtvercových trubek. Průchod se vypočítá s ohledem na plochu průřezu a vzorec určující stejný indikátor pro kruhovou trubku. V praxi je jmenovitý průměr DN shodný s vnitřním průměrem.
Jmenovité světlosti DN platí pro ocelové trubky do velikosti 50. Pro celý sortiment plastových analogů a větších trubek jsou uvedeny pouze vnější průměry.

Tepelná izolace potrubí se vyrábí ve velkém množství standardních velikostí, ve kterých jsou označeny vnější průměry Dout, které se výrazně liší od jmenovitých průměrů Dу. Projekt například počítá s tepelnou izolací potrubí o průměru DN 20 a vrstvou izolace o tloušťce vrstvy 13 mm. Rozhodnutí koupit izolaci potrubí 20×13 a 22×13, s vnitřním průřezem 20 nebo dokonce 22 mm, je chybné.
Faktem je, že s přihlédnutím k tloušťce stěny je vnější průměr trubky DN 20 ve skutečnosti 28 mm. V souladu s tím je třeba objednat izolaci o rozměrech 28×13. Průměr měděné trubky jmenovité světlosti DN 20 musí být opatřen tepelnou izolací trubky o průměru 22×13 mm, ve které číslice 13 označuje tloušťku vrstvy tepelné izolace.
Srovnávací tabulka pro jmenovité průměry trubek, palcové závity a vnější průměry polymerových a ocelových trubek
| Jmenovitý průměr trubky DN, mm | Průměr závitu G, palce | Vnější průměr trubky Dn, mm | ||
| VGP | ES, BS | Polymer | ||
| 10 | 3/8″ | 17 | 16 | 16 |
| 15 | 1/2″ | 21,3 | 20 | 20 |
| 20 | 3/4″ | 26,8 | 26 | 25 |
| 25 | 1 » | 33,5 | 32 | 32 |
| 32 | 1 1/4″ | 42,3 | 42 | 40 |
| 40 | 1 1/2″ | 48 | 45 | 50 |
| 50 | 2 » | 60 | 57 | 63 |
| 65 | 2 1/2″ | 75,5 | 76 | 75 |
| 80 | 3 » | 88,5 | 89 | 90 |
| 90 | 3 1/2″ | 101,3 | 102 | 110 |
| 100 | 4 » | 114 | 108 | 125 |
| 125 | 5 » | 140 | 133 | 140 |
| 150 | 6 » | 165 | 159 | 160 |
| 160 | 6 1/2″ | – | 180 | 180 |
| 200 | 8 » | – | 219 | 225 |
| 225 | 9 » | – | 245 | 250 |
| 250 | 10 » | – | 273 | 280 |
| 300 | 12 » | – | 325 | 315 |
| 400 | 16 » | – | 426 | 400 |
| 500 | 20 » | – | 530 | 500 |
| 600 | 24 » | – | 630 | 630 |
| 800 | 32 » | – | 820 | 800 |
| 1000 | 40 » | – | 1020 | 1000 |
| 1200 | 48 » | – | 1220 | 1200 |
| VGP – ocelové vodovodní a plynové potrubí GOST 3262-75 | ||||
| ES – ocelové trubky s rovným švem elektricky svařované GOST 10704-91 | ||||
| BS – bezešvé ocelové trubky deformované za tepla GOST 8732-78 (od 20 do 530 mm) | ||||
Tabulka pro výběr velikostí izolace potrubí
| Tabulka pro výběr velikostí izolace potrubí | ||||||||
| Měděná trubka | Ocelová trubka | plastové potrubí | Vnitřní průměr izolace | |||||
| Palce | Doo Podmíněný průchod | Palce | Doo Podmíněný průchod | D vnější průměr, mm | mm | Guma, mm | Polyetylen, mm | Minerální válečky, mm |
| 1/4 | 4 | 6 | ||||||
| 5/16 | 6 | 8 | ||||||
| 3/8 | 8 | 1/8 | 6 | 10,20 | 10 | 10 | ||
| 1/2 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 5/8 | 10 | 1/4 | 8 | 13,50 | 15 | 15 | ||
| 3/4 | 15 | 3/8 | 10 | 17,20 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 20 | 20 * | |||||||
| 7/8 | 20 | 1/2 | 15 | 21,30 | 22 | 22 | 21 | |
| 1 | 25,00 | 25 | 25 * | 25 | ||||
| 1 1 / 8 | 25 | 3/4 | 20 | 26,90 | 28 | 28 | 28 | |
| 30,00 | 32 | 32 | 32 | |||||
| 1 3 / 8 | 32 | 1 | 25 | 33,70 | 35 | 35 | 35 | |
| 38,00 | 40 | 40 | 38 * | |||||
| 1 5 / 8 | 40 | 1 1 / 4 | 32 | 42,40 | 42 | 42 | 42 | |
| 44,50 | 45 * | 45 * | 45 * | |||||
| 1 7 / 8 | 1 1 / 2 | 40 | 48,20 | 48 | 48 | 48 | ||
| 50 | 50 * | |||||||
| 2 1 / 8 | 50 | 54,00 | 54 | 54 | 57 | |||
| 57,00 | 57 | 57 | 57 | |||||
| 2 3 / 8 | 2 | 50 | 60,30 | 60 | 60 | 60 | ||
| 2 1 / 2 | 63,50 | 63 | 65 | 64 | 64 | |||
| 70,00 | 70 | 70 | 70 | |||||
| 2 7 / 8 | 65 | 2 1 / 2 | 65 | 76,10 | 75 | 76 | 76 | 76 |
| 3 1 / 2 | 80 | 3 | 80 | 88,90 | 90 | 89 | 89 | 89 |
| 104 | 101,6/101,3 | 102 | ||||||
| 4 1 / 8 | 100 | 108,00 | 110 | 108 | 110 | 108 | ||
| 4 1 / 2 | 100 | 4 | 100 | 114,30 | 114 | 114 | 114 | |
| 125,00 | 25 | 125 | ||||||
| 125 | 133,00 | 133 | 133 | 133 | ||||
| 5 1 / 2 | 5 | 125 | 139,70 | 140 | 140 | 140 | ||
| 160,00 | 160 | 160 | 160 | 159 | ||||
| 219,00 | 219 | |||||||
| 273,00 | 273 | |||||||
Tabulka pro výběr tloušťky tepelné izolace na bázi rohoží a válců z minerální vlny v závislosti na průměru (Ø100-450 mm) potrubí a teplotě
Tloušťka izolace, mm válců z minerální vlny a rohoží v závislosti na provozní teplotě °C trubky