GB T 28638-2012 城镇供热管道保温结构散热损失测试与保温效果评定方法.pdf
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1、ICS 91.140.60 P 40 中华人民共道菌和国国家标准GB/T 28638-2012 城镇供热管道保温结构散热损失测试与保温效果评定方法Heat loss test for thermal insulation structure and evaluation methods for thermal insulation efficiency of district heating pipes 2012-07-31发布中华人民共和国国家质量监督检验检茂总局中国国家标准化管理委员会2013-02-01实施发布GB/T 28638-2012 目次前言.m1 范围. 2 规范性引用文件-3
2、 术语和定义4 测试方法二.2 5 测试分级和条件.8 6 测试程序7 数据处理.118 测试误差.9 测试结果评定.10 测试报告.13附录A(规范性附录)热流传感器表面热发射率修正系数. 附录B(资料性附录)外护管材料表面热发射率.附录c(规范性附录)供热管道保温结构外表面总放热系数及其近似计算.17 附录D(资料性附录)供热管道沿线情况及气象资料调查表.20 附录E(资料性附录)供热管道保温结构散热损失测试数据表.21 附录F(资料性附录)供热管道保温结构的最大允许散热损失值I GB/T 28638-2012 前言本标准按照GB/T1. 1-2009给出的规则起草。本标准由中华人民共和国
3、住房和城乡建设部提出。本标准由全国城镇供热标准化技术委员会CSAC/TC455)负责归口。本标准主要起草单位z北京市公用事业科学研究所、北京市建设工程质量第四检测所、北京豪特耐管道设备有限公司、天津市管道工程集团有限公司保温管厂、大连益多管道有限公司、天津建塑供热管道设备工程有限公司、天津市宇刚保温建材有限公司、唐山兴邦管道工程设备有限公司、天津天地龙管业有限公司、北京市直埋保温管厂、青岛热电集团有限责任公司、北京鼎超供热管有限公司、青岛富莱特管道有限公司、河北华孚管道防腐保温有限公司、中国中元国际工程公司。本标准主要起草人:杨金麟、自冬军、贾丽华、周日从、刘瑾、江彪、叶连基、阎必行、刘秀清、
4、于春清、李岩曙、冯文亮、邱华伟、叶锡豪、陈洁、王慕翔、段文波、陆君利、胡全喜、高雪、沈旭。E GB/T 28638-2012 1 范围城镇供热管道保温结构散热损失测试与保温效果评定方法本标准规定了城镇供热管道保温结构散热损失测试与保温效果评定的术语和定义、测试方法、测试分级和条件、测试程序、数据处理、测试误差、测试结果评定及测试报告。本标准适用于供热介质温度小于或等于150.C的热水、供热介质温度小于或等于350.C的蒸汽的城镇供热管道、管路附件以及管道接口部位保温结构散热损失测试与保温效果评定。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于
5、本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 4132 绝热材料及相关术语GB/T 4272-2008 设备及管道绝热技术通则GB/T 8174 设备及管道绝热效果的测试与评价GB/T 10295 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定热流计法GB/T 10296 绝热层稳态传热性质的测定圆管法GB/T 17357 设备及管道绝热层表面热损失现场测定热流计法和表面温度法GB 50411 建筑节能工程施工质量验收规范JJF 1059-1999 测量不确定度评定与表示EN 12828: 2003 建筑物热水供热系统设计(Heatingsystems in buil
6、dings-Design for water based heating systems) 3 术语和定义GB/T 4132和GB/T8174界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3. 1 热流传感器的亚稳态pseudo steady state of heat flux transducer 在两个连续的5min周期内,热流传感器的读数平均值相差不超过2%时的传热状态。3.2 实验室测试test in laboratory 实验室中,模拟供热管道的环境条件和运行工况,所进行的管道保温结构散热损失测试。3.3 供热管道保温结构表现导热系数equivalent thermal conductiv
7、ity of thermal insulation construction for heating pipeline 实验室测试时,由供热管道上测定的热流密度、工作管表面温度和外护管表面温度计算所得的保温结构绝热层导热系数。1 GB/T 28638-2012 4 测试方法4. 1 热流计法4. 1. 1 采用热阻式热流传感器(热流测头)和测量指示仪表,直接测量供热管道保温结构的散热热流密度。当热流Q垂直流过热流传感器时,散热热流密度按式(1)计算:q=cXE . ( 1 ) 式中zq一一散热热流密度,单位为瓦每平方米(W/m2);c一一测头系数,单位为瓦每平方米毫伏W/(m2 mV)J; E
8、 热流传感器的输出电势,单位为毫伏(mV)。4. 1. 2 测头系数值应按GB/T10295的方法,经标定后给出。可绘制出系数c(c=q/E)与被测表面温度(视作热流传感器的温度的标定曲线,该曲线应表示出工作温度和热流密度的范围。4.1.3 热流计法的使用范围应符合下列规定:a) 适用于现场和实验室的测试;b) 适用于架空、地沟和直埋敷设的供热管道的测试;c) 适用于保温结构内外表面存在一定温差、环境条件变化对测试结果产生的影响小、保温结构散热较均匀的代表性管段上进行的测试。4. 1.4 测试方法应按GB/T17357的规定执行。4. 1. 5 热流传感器的贴附应符合下列规定za) 热流传感器
9、应与热流方向垂直,且热流传感器表面应处于等温面中;b) 热流传感器宜预先埋设在保温结构的内部,不具备内部设置条件时,可贴附在保温结构的外表面pc) 在保温结构外表面贴附时,热流传感器与被测表面的接触应良好。贴附表面应平整、元间隙和气泡pd) 贴附前应清除贴附表面的尘土,在贴附面涂敷适量减小附着热阻的热接触材料,并可使用压敏胶带或弹性圈等材料压紧。热接触材料可采用黄油、硅脂、导热脂、导热环氧树脂等Fe) 在架空或管沟敷设的供热管道保温结构外表面贴附时,热流传感器表面的热发射率(表面黑度)应与被测管道表面的热发射率保持一致。当热流传感器表面的热发射率与被测管道表面的热发射率不一致时,可在传感器表面
10、涂敷与被测表面热发射率相近的涂料或贴附热发射率相近的薄膜;当不能用上述方法进行处理时,则应按附录A给出的修正系数和公式对测试结果进行修正;f) 保温结构外表面热发射率宜采用实际测试值,也可参照附录B的列表选定Fg) 直埋供热管道散热损失测试时,宜将传感器设置在保温结构外护管内。当地下水位较高,且在保温结构外表面贴附传感器时,应对热流传感器及其接线处采取防水措施,热接触面间不得有水渗入。4. 1. 6 当热流传感器贴附部位的温度高于或低于传感器标定的温度时,应按产品检定证书给定的标定系数,按式(2)对仪表显示的热流密度值进行修正:q, =s X q ( 2 ) 式中zq,一一实际热流密度,单位为
11、瓦每平方米(W/m2);5 热流传感器产品检定证书给定的与标定温度偏离时的修正系数z2 GB/T 28638-2012 qr一一仪表显示的热流密度值,单位为瓦每平方米(W/m2)。4.1.7 热流传感器输出电势的测量指示仪表或计算机输入转换模块的准确度应与热流传感器的准确度相匹配。当测定的热流密度因环境影响而波动时,宜使用累积式仪表。4. 1.8 现场应用热流传感器测定热流密度时,应符合下列规定za) 测试应在一维稳态传热条件下进行;b) 应在达到亚稳态条件时读取测定数据Fc) 现场风速不应大于0.5m/s,不能满足时应设挡风装置;d) 传感器不应受阳光直接辐射,宜选择阴天或夜间进行测定,或加
12、装遮阳装置Fd 不应在雨雪天气时进行测定。4. 1.9 测试现场环境温度、湿度的测点应在距热流密度测定位置1m远处,且不得受其他热源的影响。4. 1. 10 测试现场地温的测点应在距热流密度测定位置10m远处,且在相同埋深的自然土壤中。4.2 表面温度法4.2.1 通过测定保温结构外表面温度、环境温度、风向和风速、表面热发射率及保温结构外形尺寸,散热热流密度按式(3)计算zq=(tw - tF) 式中z一一总放热系数,单位为瓦每平方米开W/(m2 K)J; tvi一一保温结构外表面温度,单位为开(K); tF一环境温度,单位为开(K)。4.2.2 总放热系数应按附录C的规定计算。4.2.3 表
13、面温度法的使用范围应符合下列规定za) 适用于现场和实验室的测定;b) 适用于架空、地沟敷设的供热管道的测试。4.2.4 测试方法应按GB/T17357的规定执行。. ( 3 ) 4.2.5 保温结构外表面温度的测定可采用表面温度计法、热电偶法、热电阻法或红外辐射测温仪法。4.2.5. 1 表面温度计法直接测定保温结构的外表面温度应符合下列规定:a) 表面温度计应采用热容小、反应灵敏、接触面积大、热阻小、时间常数小于1s的传感器;b) 表面温度计的传感器应与被测表面保持紧密接触;c) 应减少对传感器周围被测表面温度场的干扰。4.2.5.2 热电偶法应符合下列规定=a) 热电偶丝的直径不应大于0
14、.4mm,其表面应有良好绝缘层;b) 热电偶与被测表面的接触良好,应采用以下的贴附方式z1) 加集热铜片的贴附方式:将热电偶焊接在导热性好的集热铜片上,再将其整体贴附在被测表面上,如图1a)所示;2) 表面接触贴附方式z将热电偶沿被测表面紧密接触10mm20 mm,如图1b)所示;3) 嵌人贴附方式:将热电偶嵌入被测表面上开凿的紧固槽或孔中,如图1c)所示;的埋入贴附方式:将热电偶端部的结点埋人被测体3mm5 mm,如图1d)所示。3 GB/T 28638-2012 a) 加集热铜片的脑附方式b) 表面接触时附方式c) 嵌入贴附方式d) 埋入赔附方式圄1热电偶贴附方式c) 应采用毫伏计、电位差
15、计或计算机输入转换摸块读取测定值,并应进行参比端温度补偿。4.2.5.3 热电阻法应符合下列规定:a) 热电阻护套应紧密贴附在被测温度表面,使热电阻与被测表面接触良好;b) 采用三线制测量线路,接入桥式或电位差的二次显示仪表,或接入计算机输入转换模块读取测定值。注:热电阻法宜采用PtlOOB级工业用热电阻。4.2.5.4 红外辐射测温仪法应符合下列规定:a) 采用非接触式红外辐射测温仪测定保温结构外表面温度时,应按仪表使用要求正确选择测温仪与被测点的距离及发射角;b) 当保温结构外表面为有机材料或油障和氧化表面时,应对被测表面比辐射率及环境辐射进行修正,应按仪表使用要求调整仪表的发射率读数。4
16、.2.6 环境温度的测定应使用符合精度等级要求的温度计,同步测定保温结构表面温度和环境温度,并按下列条件选择环境温度测点位置:a) 架空敷设的供热管道,环境温度应在距保温结构外表面1m处测定空气的温度Fb) 地沟敷设的供热管道,环境温度应在环地沟内壁附近测定平均空气温度。4.2.7 环境风速测定应使用符合精度等级要求的风速仪,在测量保温结构外表面温度时,同步测量风向和风速。4.3 温差法4.3. 1 通过测定供热管道保温结构各层材料厚度、各层分界面上的温度、以及各层材料在使用温度下的导热系数,计算保温结构的散热热流密度。4. 3. 1. 1 架空和地沟敷设的单层保温结构供热管道,散热热流密度和
17、单位长度线热流密度按式(4)和式(5)计算:4 q-ql 一D ql=(t- tw) 1 ., , D -一Xln(一)2 -, d .( 4 ) . ( 5 ) GB/T 28638-2012 式中zql一一单位长度线热流密度,单位为瓦每米(W/m);A一一保温材料在使用温度下的导热系数,单位为瓦每米开W/(m0 K); t -一工作钢管中介质温度,单位为开(K); d 保温层内径(可视为工作铜管外径),单位为米(m); D保温结构外径,单位为米(m)。4.3. 1. 2 架空和地沟敷设的多层保温结构供热管道,热流密度和单位长度线热流密度接式(4)和式(6)计算:t -tw ql=钮(6 )
18、 舌飞1 1 d; 纣2AJndFI式中z九一一第i层保温材料在使用温度下的导热系数,单位为瓦每米开W/(m0 K); d;一一第i层保温材料外径,单位为米(m); d;-1 第i层保温材料内径,单位为米(m); n 一一保温材料层数。4.3. 1. 3 直埋供热管道的保温结构,热流密度和单位长度线热流密度计算,按式(4)和式(7)计算:式中zt - tSE ql=瓦丰瓦. ( 7 ) tSE一一直埋管道周边环境温度(当HdD2时,取地表大气温度;当HdD2时,取直埋管道中心处地温),单位为开(K); HE 直埋管道中心至地表面深度,单位为米(m); Rl 管道保温结构综合热阻,单位为米开每瓦
19、(m0 K/W); RE一一直埋管道周围土壤热阻,单位为米开每瓦(m0 K/W) 0 a) 管道保温结构综合热阻按式(8)计算:RI=i亏;(-J- X ln ; 1 = X ): I一Xln一:!._J(8 ) 27t但; . d 1 b) 直埋管道周围土壤热阻按式(9)和式(10)计算:1)当HE/D2时z2HE E=一一一Xar cosh一一( 9 ) 2X E 2) 当HdD2时,可简化为z1 , 1 4 X H E E=一一一一一Xln一一一一( 10 ) 2X E 式中:E一一实测土壤导热系数,单位为瓦每米开W/(moK)。4.3.2 温差法的使用范围应符合下列规定:a) 适用于现
20、场和实验室的测试;b) 适用于供热管道保温结构预制时及现场施工时预埋测温传感器的测试。4.3.3 稳态传热时,保温材料首层内表面与工作铜管接触良好的条件下,供热管道内的介质温度可视为保温材料首层内表面温度。4.3.4 当保温结构外护管较厚时,应将外护管作为保温结构中的一层来计算热流密度。5 GB/T 28638-2012 4.3.5 保温结构各层界面的温度可采用预埋的热电偶或热电阻测量,并应符合4.2.5.2和4.2.5.3的规定。测得的各层温度平均值,可作为该层保温材料导热系数实测时的使用温度。4.3.6 直埋供热管道保温结构中温度传感器在外护管上的引线穿孔应进行密封,不得渗漏。4.3.7
21、保温结构的各层外径,应为测试截面处的实际结构尺寸。4.3.8 保温结构各层保温材料导热系数的确定,应在实际被测供热管道的保温结构中取样,并分别按实际平均工作温度测定。4.3.9 直埋供热管道的土壤导热系数,应取管道工程现场的土壤试样测定。4.4 热平衡法4.4.1 在供热管道稳定运行工况下,现场测定被测管段的介质流量、管段起点和终点的介质温度和(或压力,根据熔差法或能量平衡原理,计算该管段的全程散热损失值。4.4. 1. 1 对于管段全程均为过热蒸汽的供热管道,全程散热损失按式(11)计算zQ=O. 278 Gq X Ch1 -h2) C 11 ) 式中zQ 一一管段的全程散热损失,单位为瓦C
22、W);Gq 一一蒸汽质量流量,单位为千克每小时Ckg/h);h1、h2据蒸汽参数查得的被测管段进出口蒸汽比惜,单位为千焦每千克(kJ/kg)。4.4.1.2 对于管段中有饱和蒸汽及冷凝水的供热管道,全程散热损失(冷凝水回收时,按实际计量的回收热量确定)按式(12)计算:Q=0.278X (Gq1 Xh1-Gq2 Xh2) ( 12 ) 式中zGq1、Gq2-一一管段进出口处测得的蒸汽质量流量,单位为千克每小时(kg/h)。4.4.1.3 对于热水供热管道,可用测定的热水流量和管段进、出口热水温度和始值,按式(11)计算全程散热损失,也可按式(13)计算:Q=O. 278 G, X (C1 X
23、t1 - C2 X t2) ( 13 ) 式中zG 一一热水质量流量,单位为千克每小时Ckg/h);C1、C2一-据热水温度查得的被测管段进出口热水比热容,单位为千焦每千克开kJ/ (kg K) ; t1、t2被测管段进出口热水温度,单位为开(K)。4.4.2 热平衡法的使用范围应符合下列规定:a) 元支管、元途中泄漏和排放的供热管线或管段;b) 架空、地沟和直埋敷设的供热管道保温结构散热损失测试;c) 具有一定传输长度和一定介质温降的供热管道保温结构散热损失的现场测试,对于管段全程温降较小,测温传感器精度和分辨率不满足要求时,不应采用热平衡法。4.4.3 被测管段进出口处应按测试等级精度要求
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